变压器差动计算方法比较范文
变压器差动保护整定计算
变压器差动保护整定计算一、差动保护原理差动保护是利用变压器的输入和输出电流之间的差值进行保护的一种方式。
在正常情况下,变压器的输入电流和输出电流相等,而在发生故障时,输入电流和输出电流之间产生差值。
差动保护通过检测输入电流和输出电流之间的差值来判断是否存在故障,并通过动作切断故障电流,以保护变压器。
二、差动保护整定计算步骤1.确定保护范围首先需要确定差动保护的保护范围,即需要保护的主变和辅助设备。
通常,主变的正常工作情况下输入电流和输出电流是相等的,所以主变是差动保护的主体。
而辅助设备,如电压互感器和电流互感器,用于测量输入和输出电流,提供差动保护的输入信号。
2.确定定值差动保护的定值包括整定电流和判别电流。
整定电流是在正常工作状态下主变的输入电流和输出电流之间的差值。
判别电流是设置的比整定电流更高的一个阈值,用于判断是否存在故障。
3.确定相位和极性相位是差动保护中的重要参数,需要确保主辅助设备的相位匹配。
极性是用于检测输入和输出电流方向是否相同,相同则为正极性,不同则为负极性。
4.计算误动作概率误动作概率是差动保护的重要指标之一,衡量了保护的准确性和可靠性。
误动作概率越低,说明差动保护越准确和可靠。
计算误动作概率需要考虑到不完美互感器和其它影响因素。
5.调整整定值根据误动作概率和实际工作情况,可以对整定值进行调整。
通常,较低的误动作概率需要更高的整定电流和判别电流,但也会增加保护的动作时间,所以需要权衡。
三、差动保护整定计算相关公式1.整定电流计算公式整定电流一般使用主变额定电流的一个百分比来表示,通常为主变额定电流的10-30%。
整定电流计算公式如下:I整定=K*I主变其中,I整定为整定电流,K为整定系数,I主变为主变额定电流。
2.判别电流计算公式判别电流一般取整定电流的2-3倍。
判别电流计算公式如下:I判别=n*I整定其中,I判别为判别电流,n为判别系数,I整定为整定电流。
3.误动作概率计算公式误动作概率计算公式较为复杂,可以根据具体情况选择不同的公式。
差动整定计算说明(详细)
差动保护(DCAP3040、DCAP3041)定值整定说明说明:三圈变的整定计算原理与二圈变的整定计算原理相同,现以三圈变为例来说明差动保护的整定计算。
1、计算变压器各侧额定一次电流n n n U S i 3/=式中 S n —变压器额定容量(kV A )(注意:与各侧功率分配无关)U n —该侧额定电压(kV )2、计算变压器各侧额定二次电流ln /n i K I n jx n ⋅='式中 K jx —该侧CT 接线系数(二次三角形接线K jx =3,星形接线K jx =1)n ln —该侧CT 变比3、计算平衡系数设变压器三侧的平衡系数分别为Kh 、Km 和Kl ,则:(a )降压变压器:选取高压侧(主电源侧)为基本侧,平衡系数为''=''==nlnh nm nh m h I I K I I K K //11(b )升压变压器:选取低压侧(主电源侧)为基本侧,平衡系数为1//1=''=''=K I I K I I K nm nl m nhnl h4、保护内部计算用变压器各侧额定二次电流经平衡折算后,保护内部计算用变压器各侧二次电流分别为'='='=ll m m m h h I K I I K I Ih K I 1保护内部计算用各侧额定二次电流分别为:对降压变压器: '='='='='='=nhnl l nl nh nm m nm nhnh h nh I I K I I I K I I I K I对升压变压器: '='='='='='=nlnl l nl nl nm m nm nlnh h nh I I K I I I K I I I K I可见经平衡折算后I nh =I nm =I nl ,即保护内部计算用变压器各侧额定二次电流完全相等,都等于所选的基本侧的额定二次电流。
变压器差动保护定值计算
变压器差动保护定值计算变压器差动保护是变压器保护中最重要和最常用的保护之一,其主要目的是保护变压器的主绕组免受内部故障的损害。
差动保护的主要功能是检测并迅速断开变压器的故障电流,以防止损坏变压器。
差动保护的定值计算是确保差动保护能够在故障发生时正确动作的重要步骤。
1.差动保护的基本原理差动保护是根据变压器主绕组和中性点两端的电流之差来判断变压器是否发生故障。
当变压器内部发生故障时,主绕组电流和中性点两端电流的差值会发生变化,差动保护通过比较变压器主绕组电流和中性点两端电流的差值来判断是否发生故障,并采取保护动作。
2.差动保护定值计算的基本公式差动保护的定值计算主要包括相位选择的确定和整定电流的确定两部分。
差动保护的相位选择是指选取主绕组电流和中性点两端电流在相位上的差值,一般为30度或60度。
整定电流是指差动保护的动作电流,一般选择主绕组额定电流的百分比作为整定电流。
3.差动保护定值计算的步骤(1)确定相位选择:根据变压器的接线方式和额定电流,选择合适的相位选择角度。
一般情况下,变压器采用星形中性点接地,采用30度的相位选择。
(2)确定整定电流系数:整定电流系数是指差动保护整定电流与主绕组额定电流之比。
一般情况下,变压器差动保护选择主绕组额定电流的20%作为整定电流。
4.差动保护定值计算的实例假设一个500kVA变压器,接线方式为Y/△,主绕组额定电流为800A,相位选择角度为30度。
根据上述的定值计算步骤,可以得到差动保护的定值计算如下:(1)相位选择角度:30度;(2)整定电流系数:20%;(3)整定电流=主绕组额定电流×整定电流系数=800A×0.2=160A。
因此,在这个实例中,差动保护的定值为相位选择角度为30度,整定电流为160A。
总结:差动保护的定值计算对于保护变压器的安全运行至关重要。
通过确定相位选择角度和整定电流系数,可以得到差动保护的整定电流。
差动保护的整定电流应根据变压器的额定电流进行选择,并根据变压器的接线方式选择合适的相位选择角度。
差动保护【平衡系数】计算方法 1
差动保护【平衡系数】计算⽅方法差动保护是继电保护的主要原理理,平衡系数的计算⾄至关重要。
本⽂文介绍平衡系数的计算⽅方法,并探究了了Yd变压器器Y侧电流除1.732的根源。
橙⾊色设备为被保护对象,在没有区内故障时,应有Im1=In1,即Im1-In1=0,这是差动保护的基本原理理。
Im1 = In时,Im2与In2不不⼀一定相等,需要引⼊入平衡系数Kph使得:In2*Kph = Im2以m侧为基准,n侧电流“折算”到m侧需要乘以⼀一个“系数”,这个系数叫平衡系数。
对于⺟母线、线路路、电动机等不不跨电压等级的差动保护,平衡系数仅和CT变⽐比有关。
m侧CT变⽐比为Km,n侧CT变⽐比为Kn,应有 In2*Kn = Im2*Km。
即:In2*(Kn/Km) = Im2CT变⽐比引发的平衡系数: Kph = Kn/Km。
对于变压器器⽽而⾔言,两侧电流不不相等,其⽐比例例关系与两侧绕组的匝数有关。
功率守恒 Um*Im = Un*In,故有In*(Un/Um) = Im。
变压器器引发的平衡系数 Kph = Un/Um注意:Un/Um等于两侧绕组匝数⽐比n/m。
再综合考虑CT变⽐比,变压器器差动保护平衡系数对于Y/d11变压器器,为何要计算(IA-IB)/1.732与低压侧Ia进⾏行行差动计算呢?回答:因为|IA-IB| = 1.732|IA|,故把电流放⼤大了了1.732倍,所以要除以1.732。
这个回答对吗?如果发⽣生区外故障,IA和IB幅值不不⼀一定相等,相位也不不⼀一定相差120°,这个回答就解释不不通了了。
Y侧电流除1.732的根源在哪⼉儿?下图是Y/d11变压器器绕组及电流图低压侧绕组电流Ix和Iy和⾼高压侧IA、IB有⽐比例例关系:IA = Ix*(n/m)IB = Iy*(n/m)由于Ix - Iy = Ia,因此有:⾼高压侧额定线电压为UH,低压侧额定线电压为UL。
显然有:UL/UH = n/(1.732*m)即 n/m = 1.732*UL/UH,带⼊入式②得到:再将1.732除到⾼高压侧,得到:这样可以将Yd变压器器的平衡系数计算公式和公式①保持⼀一致,⽽而不不必区分绕组是Y或d联结。
变压器差动保护整定计算
变压器差动保护整定计算一、差动保护原理变压器差动保护是通过测量变压器两侧电流的差值来实现。
差动电流是指变压器两侧电流的差值,当变压器正常运行时,两侧电流大小是相等的,差动电流为零。
但当变压器发生内部故障时,两侧电流会不同,产生差动电流,差动保护即通过检测差动电流实现对变压器内部故障的保护。
二、整定计算方法1、动作电流的整定(1)按变压器额定电流进行整定动作电流整定值为变压器额定电流的5%~15%。
(2)按变压器额定容量进行整定动作电流整定值为变压器额定容量的3%~10%。
(3)按计算值进行整定由于变压器容量的变化和负荷的波动,按照变压器的额定电流或额定容量进行整定会产生误判。
因此,一般采用计算法进行动作电流的整定。
计算公式为:式中,Is为动作电流,S为变压器容量,k为重合闸系数,一般取0.8~0.9。
2、校对系数的整定差动保护装置精度有一定的误差,为了提高差动保护的精度,需要进行校对系数的整定。
校对系数的整定方法一般有以下两种:(1)按精度等级进行整定按照差动保护装置的精度等级进行整定,一般取0.8~0.9。
(2)按变压器灵敏系数进行整定根据变压器的灵敏系数进行整定,灵敏系数一般取0.1~0.3。
3、时间延迟的整定为了避免因瞬时故障而误动,差动保护需要进行时间延迟的整定,延迟时间一般为0.15~0.3s。
三、差动保护整定计算示例假设一个变压器的容量为1000kVA,额定电流为100A,差动保护装置的精度等级为0.5级,重合闸系数为0.9,灵敏系数为0.2,时间延迟为0.2s。
则进行差动保护的整定计算如下:(1)动作电流的整定按计算值进行动作电流的整定,Is=0.2某1000某0.9/100=1.8A(2)校对系数的整定根据设备的精度等级进行整定,校对系数为0.9。
(3)时间延迟的整定时间延迟为0.2s。
以上就是变压器差动保护整定计算的详细介绍,差动保护整定是保障变压器安全运行的重要环节,需要进行合理的整定计算,以提高差动保护装置的精度和可靠性。
三绕组变压器差动电流计算与差动保护新技术
电工电气 (2020 No.5)作者简介:罗璐(1989- ),女,助教,硕士,研究方向为电气化铁道供电技术; 谢芸(1976- ),女,高级讲师,学士,研究方向为电气化铁道供电技术。
罗璐1,谢芸1,谭正奎2(1 昆明铁道职业技术学院,云南 昆明 650208;2 中国铁路昆明局集团有限公司昆明供电段,云南 昆明 650208)摘 要:变压器调挡过程中往往由于差动保护定值整定时的变压器挡位与实际运行挡位不一致产生差流,并触发差动保护相关告警,威胁电网稳定运行。
以一起某110kV 变电站三绕组变压器差动保护CT 报警缺陷处理实例为依据,介绍了故障排查步骤,并以现场保护二次电流记录为基础,探讨了三绕组变压器差动电流大小计算方法,采用工作现场数据计算变压器差动保护告警时的差流大小,为类似事件的计算分析提供参考,并提出预防措施。
关键词:变压器差动保护;三绕组变压器;变压器调挡;CT 报警中图分类号:TM423 文献标识码:A 文章编号:1007-3175(2020)05-0043-04Abstract: In the process of shifting gears of transformer, differential current is often caused by the inconsistency between the gear at the differential protection value setting of the transformer and the gear in the actual operation of the transformer, with differential protection alarm triggered, which will threaten the stable operation of power grid. In an example of CT alarm defect treatment of differential protection of three-winding transformer in a 110kV substation, this paper introduced the troubleshooting steps, and discussed the calculation method of differential current of three-winding transformer based on the records of secondary current in field protection, where the field data was used to calculate the differential current when transformer differential protection alarm was triggered, so as to provide references for the calcula -tion and analysis of similar events as well as the preventive measures.Key words: transformer differential protection; three-winding transformer; transformer gear shifting; CT alarmLUO Lu , XIE Yun , TAN Zheng-kui 2( Kunming Railway Vocational Technical College, Kunming 65020 , China ;2 Kunming Section for Power Supply of China Railway Kunming Group Co., Ltd, Kunming 65020 , China )Calculation of Three-Winding Transformer Differential Current andNew Differential Protection Technology三绕组变压器差动电流计算与差动保护新技术0 引言有载调压变压器通过挡位调节实现电压调整,提高电网稳定性,提升电能质量,但调挡过程中容易造成差动保护差流增大,为避免该类问题可能造成的差动保护装置误动作,在主保护中引入比率差动保护,通过制动电流的变化阻止差动保护启动,一方面可防止区外故障时的穿越电流影响,另一方面由差动速断保护动作切除区内故障,缩短故障切除时间,其次各侧还配有后备保护。
变压器比率差动保护原理及校验方法分析
1引言随着生产生活进一步发展,社会各界对电能需求量进一步增加,电力企业为满足当前用电需求,不断优化电网,各种各样高压输电线路、变压设备等逐渐投入到电网建设之中。
变压器属于电网重要仪器之一,保证变压器质量可以有效提升电网整体可靠性。
而研究变压器比率差动保护原理及校验,对于提升变压器自身可靠性有很大意义。
2变压器比率差动保护原理差动保护属于变压器保护形式的一种,是指比较变压器不同侧相位与电流不同,进而构成一种保护。
尽管变压器各侧电路互不相通,电流不等,但可以根据变压器短路(外部)时流出与流入变压器的功率与正常情况下变压器工作时流出与流入变压器的功率进行比对,利用各侧电流安匝之和近似为零等,进而建立相应的差动保护平衡方程[1]。
一旦变压器内部发生故障后,可以通过建立相应差动保护平衡方程对相应差动电流流过的差动回路进行控制,促使差动继电器发挥作用,进而对变压器进行保护。
2.1不平衡电流产生的原因一旦变压器外部电路出现短路等故障后,差流回路(差动保护)会产生较大非平衡电流。
一般导致不平衡电流出现的原因包括以下几个:各侧电流(变压器)的互感器变比和型号不一致;高低压侧(变压器)绕组接线的形式不相同;暂态非平衡电流产生原因与变压故障、空载电流有很大关系,变压器外部故障消除后,或者有空载电流进入电源后,电压恢复励磁涌流导致暂态非平衡电流出现;变压器带负荷调分接头引起变比变化。
2.2不平衡电流处理措施常规变压器非平衡电流处理方式包括如下几种:确保各侧电流互感器必须一致。
相关技术人员选择相同电流互感器,安装在变压器各侧要尽可能选择变比、型号相同的仪器,确保各侧对变压器影响相同,避免非平衡电流产生。
技术人员也可以适当增加保护动作电流,以有效避免外部短路造成非平衡电流产生,动作电流具体数额要在对差动保护的整定计算中,进一步考虑[2];相关技术人员可以利用相位补偿法有效解决因高低压侧绕组方式不同导致的非平衡电路;相关技术人员可以采用波形对称原理、二次谐波制动原理、励磁涌流波形和内部短路电流差别等方式来躲避励磁涌流,避免非平衡电流产生;可以利用对变压器差动保护的整定计算的进一步优化,消除由于带负荷调分接头导致的非平衡电流问题。
变压器比率差动保护原理及校验方法分析
变压器比率差动保护原理及校验方法分析摘要:电力系统的发展突飞猛进,大型发电机变压器投入运行,发变组差动保护在发变组保护中的地位越来越重要,运行中的发电机变压器发生故障,做为主保护的发变组比率差动保护应在第一时间动作,将故障的发电机或者变压器从系统中切除,保证电力系统的稳定运行。
近年在电网系统中,国电南自,国电南瑞,许继发变组保护在现场中得到了大量的应用,不同的厂家,针对保护的原理会有所不同,算法也各不相同,这对继电保护人员在保护校验中提出了更高的要求,本文针对变压器比率差动保护,以主变比率差动保护校验方法为例,研究国电南自,国电南瑞,许继主变比率差动保护的不同,校验方法的不同。
关键词:国电南自;国电南瑞;许继;变压器比率差动保护;检验1 保护配置某发电厂300MW机组,采用发电机-变压器-线路组形式接入220KV地区电网,主变采用Y/Δ-11点钟接线,主变比率差动保护TA取自发电机机端侧TA变比15000/5,高厂变高压侧TA变比1500/5,主变高压侧TA变比1200/5,变压器各侧电流互感器二次接线均采用星型接线,二次电流直接接入装置,变压器各侧TA二次电流相位由软件自调整,装置采用Y/Δ变化调整差流平衡。
(图一)2国电南瑞主变比率差动保护校验方法现场班组一般配置ONLLY A460系列继电保护校验仪,以(图一)为例,主变比率差动保护检验需要分别检验:发电机机端侧和主变高压侧比率差动,高厂变高压侧和主变高压侧比率差动,发电机机端侧和高厂变高压侧比率差动。
下面都以发电机机端侧和主变高压侧比率差动为例,研究单相法主变比率差动校验方法。
(1)从南瑞RCS-985发电机综合保护装置中读取主变差动定值:差动启动定值和差动速断定值是标幺值(2)南瑞RCS-985发电机综合保护装置,主变比率差动保护计算公式I d>Kbl×Ir+Icdqd(Ir<nIe)Kbl=Kbl1+Kblr×(Ir/Ie)Id>Kbl2×(Ir-nIe)+b+Icdqd (Ir≥nIe)Kblr=(Kbl2-Kbl1)/(2×n)b=(Kbl1+Kblr×n) ×nIe(公式一)Id----差动电流;Ir----制动电流;Kbl1----比率差动起始斜率Kbl2----比率差动最大斜率n----最大斜率时的制动电流倍数取6差动电流取各侧相量和的绝对值制动电流取各侧数值绝对值相加除以2(3)从计算定值中读取各侧额定电流:I主变高压侧=3.43A I发电机侧=4.33A(4)软件校正差动各侧电流相位差与平衡系数,校正方法:对于Y侧电路:ⅰ’A=(ⅰA-ⅰB)/√3ⅰ’B=(ⅰB-ⅰC)/√3ⅰ’C=(ⅰC-ⅰA)/√3ⅰA、ⅰB、ⅰC——为Y侧TA二次电流ⅰ’A、ⅰ’B、ⅰ’C——为Y侧校正后各相电流(公式二)(5)保护动作特性:图二比率差动保护动作特性(6)打开校验仪,按照下表在保护装置上输入数值,设置步长:(表一)在校验仪上设置好数值之后,从保护装置上观测两侧电流平衡,差流位零,制动电流为两侧电流绝对值之和除以2,缓慢的调节步长(增加或减少都可),制动电流不变,差流逐渐增大,直至发电机保护动作,记录校验仪所加动作值,从微机保护装置上读取动作电流和制动电流。
10kv变压器保护定值计算实例
10kv变压器保护定值计算实例在电力系统中,变压器是非常重要的电力设备之一。
为了保证变压器的安全运行,需要进行保护定值的计算。
本文将以10kV变压器为例,详细介绍保护定值计算的实例。
一、变压器保护概述保护装置的主要任务是在变压器内部发生故障时,及时切断故障电路,以避免进一步损坏变压器。
常见的保护装置包括差动保护、过电流保护、温度保护等。
二、差动保护定值计算差动保护是变压器保护中常用的一种方式。
差动保护的原理是通过比较变压器的输入端和输出端电流的差值,实现故障的判断和切除。
差动保护的主要参数有整定电流和动作时间。
1. 整定电流的计算整定电流是差动保护的主要参数之一,它决定了判断故障的敏感性。
对于10kV变压器,整定电流一般为变压器额定容量的百分之几,具体数值需要根据变压器的额定容量和性能来确定。
2. 动作时间的计算动作时间是差动保护的另一个重要参数,它决定了保护装置的响应速度。
动作时间的计算需要考虑变压器的额定容量、变压器的类型、故障电流的大小以及保护装置的特性等因素。
三、过电流保护定值计算过电流保护是变压器保护中另一种常用的方式。
过电流保护根据变压器的故障电流大小,判断是否发生故障并进行相应的切除。
过电流保护的主要参数有整定电流和动作时间。
1. 整定电流的计算整定电流是过电流保护的主要参数之一,它决定了判断故障的灵敏度。
对于10kV变压器,整定电流一般为变压器额定容量的百分之几,具体数值需要根据变压器的额定容量和性能来确定。
2. 动作时间的计算动作时间是过电流保护的另一个重要参数,它决定了保护装置的动作速度。
动作时间的计算需要考虑变压器的额定容量、变压器的类型、故障电流的大小以及保护装置的特性等因素。
四、温度保护定值计算温度保护是变压器保护中非常重要的一种方式。
温度保护通过监测变压器的温度变化,防止其过热而导致故障。
温度保护的主要参数为设置温度和动作时间。
1. 设置温度的计算设置温度是温度保护的主要参数之一,它一般为变压器的允许温度上限减去设定的安全余量。
差动保护的整定计算
比率差动保护的整定计算变压器各侧电流互感器二次均可采用星型接线(也可采用常规接线)其二次电流直接进入装置,从而简化了CT 接线,各侧电流互感器均采用减极性,都以指向母线(或指向变压器 )为同极性端;1、变压器额定电流及平衡系数的计算: 1)计算变压器各侧额定电流ee e U S I 3=式中Se -变压器最大额定容量Ue -计算侧额定电压2)计算各侧二次额定电流及平衡系数HLH He He n I I ..=M LH Me Me n I I ..=LLH Le Le n I I ..=式中:H e I .——高压侧一次额定电流 H LH n .—高压侧CT 变比 He I ——高压侧二次额定电流 M e I .——中压侧额定电流,M LH n .——中压侧CT 变比 , Me I ——高压侧二次额定电流 L e I .———低压侧额定点流 L LH n .——低压侧CT 变比, Le I ——高压侧二次额定电流 3)高、中压侧平衡系数 BPH= Le I /(He I *K) BPZ= Le I /(Me I *K )BPH ——高压侧平衡系数; BPZ ——中压侧平衡系数; K 为接线系数,当高(中)压侧为△接线时,K=1.732, 当高(中)压侧为Y 接线时,K=1; 当高压侧为Y 接线时,由于高低压侧存在30度,此时30度(星角转换)软压板应投入,软件对低压侧电流相位自动前移30度。
2、差动速断电流Icdsd 的整定为了防止出现严重短路时产生较大差动电流,保护能可靠动作,特设立差动速断保护,保护整定原则是保证空投变压器时差动速断保护不动作,一般地Icdsd=(4~7)Ie ; 3、 比例差动电流门槛定值Icd 整定 1)差动电流的计算:Icd 为差动保护最小动作电流值,应按躲过正常额定负载时的最大不平衡电流整定,即 Icd =K K (K tx ·f i I e +ΔU H ·I e +ΔU M I e ) = K K (K tx ·f i +ΔU H +ΔU M ) I e式中:I e -变压器额定电流;K K -可靠系数,取1.3~1.5;K tx -电流互感器同型系数,取1.0;f i -电流互感器的最大相对误差,取0.1;ΔU H 、ΔU M -分别为高、中压侧调压抽头引起的误差,取调压范围的一半。
变压器差动保护定值计算
变压器差动保护定值计算1、 额定电流计算:高压侧 3U SI = 低压侧 3U SI =2、电流互感器二次连接臂电流:高压侧 I 1=变比低压高压侧电流CT /In 低压侧 I 2=变比低压低压侧电流CT /In In=5A3、二次谐波电流基波值×第二拐点×二次谐波比率×启动比4、比例差动最小起动电流I= In ×50%×K5、差动动作电流高压 31⨯⨯=倍数变比CT I I 低压倍数变比⨯CT I I 2 6、例:变压器容量S=20000KVA 电压35KV/10.5KV 接线组别Dyn11 35KV 侧CT 500/5 10.5KV 侧CT2000/5基波2A 二次谐波比率12%计算:变压器高低压侧额定电流、变比校正系数、二次谐波电流、 差动启动电流、差动动作电流。
解: 高压侧额定电流 I e =20000÷(35×1.732)=329.9A低压侧额定电流 I e =20000÷(10.5×1.732)=1099.7A电流互感器二次电流:高压侧 I e=329.9÷100=3.299A低压侧 I e=1099.7÷400=2.749A电流互感器二次连接臂电流:I1=329.9/100÷5=0.66AI2=1099.7/400÷5=0.55A差动启动电流高压侧 I1=5×0.5×0.66=1.65A低压侧 I2=5×0.5×0.55=1.38A差动动作电流高压侧 I动= I e1×10×1=32.99A低压侧 I动= I e2×10×1=27.49AD时K取3;Y时K取1二次谐波电流I谐= 2×3×12%×50%=0.36A7、变压器过流保护定值计算I过=(S÷U÷3)×K1÷K2÷CT变比 K1灵敏度系数取1.2K1继电器返回系数取0.85 例:变压器S=2000KVA 电压U=10.5KV CT变比 150/5 求变压器过电流保护定值解:I过=(2000÷10.5÷1.732)×1.2÷0.85÷30=5.17A 取6A。
变压器差动保护整定示例
变压器差动保护整定示例1.差动保护整定范例一:三圈变压器参数如下表:变压器容量Se31500KVA变压器接线方式Yn,y,d11变压器变比Ue110kV/35kV/10kV110kV侧TA变比nTA300/535KV侧TA变比nTA1000/510KV侧TA变比nTA2000/5TA接线外部变换方式一次接线10kV侧双分支调压&DeltaU±8×1.25%电流互感器接线系数Kjx当为Y接线时为1,当为&Delta接线时为区外三相最大短路电流假设为1000A(此值需根据现场情况计算确定) 计算:高压侧二次额定电流中压侧二次额定电流低压侧二次额定电流1)差动门槛=Kre1(Kfzq*Ktx*fi+&DeltaU+&Deltam)IeKre1-可靠系数,取1.3~1.5Kfzq-非周期分量系数,取2Ktx-TA同型系数,同型号时取0.5,不同型号时取1fi-TA最大相对误差,取0.1&DeltaU-改变变压器调压分接头引起的相对误差,取调整范围的一半,即8×1.25%&Deltam-整定匝数与计算匝数不等引起的误差,一般取0.05=Kre1(Kfzq*Ktx*fi+&DeltaU+&Deltam)Ie=1.5(2×0.5×0.1+8×1.25%+0.05)=0.375Ie建议取0.4Ie。
2)拐点电流IRT1建议取1.0Ie。
3)比率制动系数选取高压侧为基准计算Iumb.max=(KapKccKer+&DeltaU+&Deltam1+&Deltam2)××Kjx &DeltaU-改变变压器调压分接头引起的相对误差,取调整范围的一半,即8×1.25%&Deltam1-整定匝数与计算匝数不等引起的误差,取0.05,当为两卷变时取&Deltam1。
变压器差动保护定值计算
变压器差动保护定值计算差动保护的定值计算是十分重要的,只有将保护装置的定值设置正确,才能正确地判断差动电流是否超过了允许范围,从而准确地进行故障判断和保护动作。
下面将以一个示例进行详细的说明。
假设有一个10kV/400V的变压器,额定容量为1000kVA。
根据国家标准,变压器小差流比为10%。
首先需要计算出合理的定值范围(IΔn)。
差动电流计算公式为:IΔ=√((I1^2)+(I2^2)+(I3^2)+(I4^2)+...+(In^2))其中,I1、I2、I3...为变压器一次侧(高压侧)和二次侧(低压侧)的电流,n为变压器绕组数。
假设变压器一次侧电流为I1=100A,则二次侧电流为:I2=I1*(一次侧电压/二次侧电压)*(一次侧绕组数/二次侧绕组数)假设一次侧电压为10kV,二次侧电压为400V,一次侧绕组数为1000,二次侧绕组数为10,则二次侧电流为:根据变压器小差流比为10%,则合理的定值范围为:通常情况下,差动保护装置会设置一个定值范围,当差动电流超过这个范围时,保护装置会进行保护动作。
IΔn=I2*10%=2500AIΔM=3*I1=3*100A=300A可见,差动保护装置的定值范围为2500A~300A。
在进行差动保护定值计算时,还需要考虑故障电流的影响。
差动保护装置通常设置一个时间延迟,以防止瞬时故障或过电流引起误动作。
例如,当变压器出现短路时,可能会出现较大的故障电流瞬时通过保护装置,但这只是暂时的,保护装置应该能够识别这种情况并延迟动作。
差动保护装置通常还有其他功能,如CT(电流互感器)故障判据、自校准功能、阻抗判据等,不同装置的定值计算可能略有不同,因此在实际应用中还需要根据实际情况灵活调整。
总之,变压器差动保护定值计算是一项复杂而重要的任务,需要根据变压器的具体参数、差动保护装置的特性以及其它保护要求进行详细的计算和分析,最终确定合理的定值范围,以确保变压器在发生故障时能够及时切断电源,保护设备和人员的安全。
两种变压器差动保护原理比较与校验方法
0 引 言
12 相 位 补 偿 .
差动 保护 因其 具有 的选择 性好 、灵 敏度 高等 一 系列 优 点成 为
变 压器 电动机 及母 线等 元件 的主 保护 ,这里 差动 保 护 的基本 原理 是相 同的 。 但变 压器 差动 保护还 要考 虑接 线组 别 、 比及励磁 涌流 变 等 因素 的影 响 , 以 同其 他差 动 保护相 比实现起 来更 复杂 些 。 所 各个 厂家差动 保 护实现 原理 和装 置结 构有 很大 差异 ,现 场校 验 时必须 认真 区别对 待 ,因此需 要掌 握各 个厂 家实现 保护 的原理 和计 算 方
() 2 然后计 算各 侧平 衡系 数 :
1 高压侧 平衡 系数 : 1 ) K 。 2 中、 ) 低压 侧平 衡系 数 :
两种 保护 差 动 曲 线的 测试 方 法相 同 ,只 是 接线 方 法 不 同 , 本
1Xn A L K ̄ : U L T
Ul H
() 。
t : = l = l l / - 、 YO l l | l = e/ o
法 的 异 同 。 本 文 比 较 了 具 有 代 表 性 的 南 瑞 R s9 8和 四 方 c 一7
C C 3 6 种型 号变 压器 差动保 护 的不 同点 , S -2 两 并从 不 同点入 手 , 以
Y / — 1 接线 三绕组 变 压器 为例 ,分析 了主 变差 动保 护 在校 验 0A l 型
时应 该注意 的 问题 。
1 南 瑞 和 四 方 实 现 差 动 保 护 原 理 的 异 同
11 幅值 归算 .
A : fl / 3 ; I x - ; 1 f 3 。 l= 3 v: I=q 7 /3 l=( l
两种变压器差动保护差流计算方法的比较探讨
Ic =K 。
‘
(Io。一,I】 )/、/3
(3)
其 中,A 、,H 、,cL为 d侧电流矫正后的值 ,,a】、
,I1。、 。为 d侧实际电流值 ,K 、 pl1h、K 为平衡
系数 ,进 行幅值修 正 。
1 变压器差动保护流计算
d侧 发 生 简单 接地 故 障 时 ,由于零 序 网络 不 构
摘 要 : 目前 变压 器差 动保 护 差 流计 算 方法 主要 有 d一>Y 变换 和 Y一>d变换 两种 ,通 过 对 两种 不同差流计算方法的分析比较 ,发现在一般性故障时两种差流计算方法都只计算正序 电流 、负 序 电流 的差值 ,但 在特 殊 故 障下 ,Y一>d变换会 将 零序 电流 计入 差 流计 算 ,引起 两种 保 护 动作 情 况 不 同。 关键词 :变压器差动保护 ;差流计算;故障 中图分 类号 :TM772 文献 标志 码 :B 文章 编号 :1671—0320(2016)02—0057—03
= K ‘ (,a -I )/、/3 。
(1)
IB =K。hh’(,bl— )/、/3
(2)
法 ,一 种是 传 统 的 星三 角 变换 方 式 (Y一>d变 换 ), 一 种是采用 三角侧 向星侧折 算 的方 案 (d->Y变换)。 本 文通 过理论 分 析和 动态仿 真计 算对 两 种方 法进 行 分析 比较 ,对变压器 保护配 置方案进 行 了探讨 。
零 。但 当 Y侧 发 生 接 地 故 障 时 ,由于 一般 110 kV 及 以上 变 电站 为 大 电流 接 地 系 统 ,在 Y侧 会 产 生 零 序 电流 ,而 d侧 引 出 电流没 有零 序 电流 ,因此还 需对 Y侧进行处理 ,将零序电流滤去 ,Y侧参与差
变压器差动保护计算公式详解
变压器差动保护计算公式详解差动保护的基本原理是检测变压器的进线和出线电流之差,当差值超过设定值时,判断为内部故障,触发保护装置。
常见的变压器差动保护计算公式有以下几种。
1.电流差动保护计算公式电流差动保护是最常用的差动保护方式,其计算公式主要根据变压器各相电流之差来实现。
I_d=I_a+I_b+I_c-I_a'-I_b'-I_c'其中,I_a、I_b、I_c分别为变压器的A相、B相、C相电流;I_a'、I_b'、I_c'分别为变压器的A相、B相、C相末端电流。
当差动电流I_d超过设定值时,判断为内部故障,触发保护动作。
2.瓦时差动保护计算公式瓦时差动保护是一种比电流差动保护更为精确的保护方式,它计算的是有功功率差值。
P_d=P_a+P_b+P_c-P_a'-P_b'-P_c'其中,P_a、P_b、P_c分别为变压器的A相、B相、C相有功功率;P_a'、P_b'、P_c'分别为变压器的A相、B相、C相末端有功功率。
当差动功率P_d超过设定值时,判断为内部故障,触发保护动作。
3.零序电流差动保护计算公式在变压器差动保护中,还需要考虑零序电流的影响,因为零序电流通常是变压器故障的信号。
I_0d=I_0-I_0'其中,I_0为变压器的零序电流;I_0'为变压器的末端零序电流。
当零序电流差值I_0d超过设定值时,判断为故障,触发保护动作。
以上是常见的变压器差动保护计算公式,通过计算电流差、功率差或零序电流差,能够判断变压器是否存在内部故障,实现及时的保护。
差动保护装置通常由差动电流继电器、差动电流互感器、保护定时器等组成,能够迅速切除故障电路,保护变压器的安全运行。
变压器差动保护定值计算
变压器差动保护定值计算1、 额定电流计算:高压侧 3U SI = 低压侧 3U SI =2、电流互感器二次连接臂电流:高压侧 I 1=变比低压高压侧电流CT /In 低压侧 I 2=变比低压低压侧电流CT /In In=5A3、二次谐波电流基波值×第二拐点×二次谐波比率×启动比4、比例差动最小起动电流I= In ×50%×K5、差动动作电流高压 31⨯⨯=倍数变比CT I I 低压倍数变比⨯CT I I 2 6、例:变压器容量S=20000KVA 电压35KV/10.5KV 接线组别Dyn11 35KV 侧CT 500/5 10.5KV 侧CT2000/5基波2A 二次谐波比率12%计算:变压器高低压侧额定电流、变比校正系数、二次谐波电流、 差动启动电流、差动动作电流。
解: 高压侧额定电流 I e =20000÷(35×1.732)=329.9A低压侧额定电流 I e =20000÷(10.5×1.732)=1099.7A电流互感器二次电流:高压侧 I e=329.9÷100=3.299A低压侧 I e=1099.7÷400=2.749A电流互感器二次连接臂电流:I1=329.9/100÷5=0.66AI2=1099.7/400÷5=0.55A差动启动电流高压侧 I1=5×0.5×0.66=1.65A低压侧 I2=5×0.5×0.55=1.38A差动动作电流高压侧 I动= I e1×10×1=32.99A低压侧 I动= I e2×10×1=27.49AD时K取3;Y时K取1二次谐波电流I谐= 2×3×12%×50%=0.36A7、变压器过流保护定值计算I过=(S÷U÷3)×K1÷K2÷CT变比 K1灵敏度系数取1.2K1继电器返回系数取0.85 例:变压器S=2000KVA 电压U=10.5KV CT变比 150/5 求变压器过电流保护定值解:I过=(2000÷10.5÷1.732)×1.2÷0.85÷30=5.17A 取6A。
2种变压器差动保护的比较与校验
0 引言
差 动保护 因其选择 l 、 生好 灵敏度 高等优 点成 为变 压 器 电动机 及母 线 等元 件 的 主保 护 。差 动 保 护 的基
压器差动保护。现在对 2 套保护幅值归算方法进行 详细解释。 111 C C一 2 型变压器差动保护幅值归算方法 .. S 36 C C一 2 型变压器差动保护幅值归算采用了第 S 36
1 方法 , 种 以高压侧 为 基准 , 算 变压器 中 、 侧 平 计 低压 衡系数 , 中、 压 侧各 相 电流 与相 应 的平 衡 系数 相 将 低 乘 , 幅值 补偿后 的各 相 电流 。 即得
摘
要 : 器微机差动保护与常规差动保护的原理和装置结构有很大差异 , 变压 即使同是微机型差动保 护装 置 , 同生产厂 不
家的装置也各不相同 , 现场检验 时必须认真区别对待 。比较 了南京南瑞继电保护有 限责任公司 R S 9 8和北京 四方继保 C 一7 自动化股份有限公司 C C一 2 S 3 6差动保护实现原理的差别 , 在此基础上 , Y / O D一1 以 OY/ 1型三绕组变压器 为例, 介绍 了差 动保护 的校验步骤和校验方法 。
择思路是 : 如果各侧 数值之间差别不大 ( 比值倍数 小于4 )则选取最大侧 , 为基准 ; 倍 , 如果差别太大 ( 比值倍数大于 4 倍)则以 4 , 倍的最小 值为基准。
平衡 系数公式
K = ( p / , L)
f = I Ia
a
△: 侧
{: 。 1 , , ,
变压器比率差动试验方法
随着综合自动化装置的普遍推广使用,变压器比率差动保护得到了广泛的使用,但是由于厂家众多,计算方法和保护原理略有差异,而且没有统一的实验方法,尤其是比率制动中制动特性实验不准确,给运行和维护带来了不便,下面介绍两种比较简单和实用的,用微机继电保护测试装置测试差动保护的实验方法.比率差动原理简介:差动动作方程如下:Id>Icd (IrIcd+k*(Ir-Ird) (Ir>Ird)式中:Id——差动电流Ir——制动电流Icd——差动门槛定值(最小动作值)Ird——拐点电流定值k——比率制动系数多数厂家采用以下公式计算差动电流;Id=| h+ l| (1)制动电流的公式较多,有以下几种:Ir=| h- l|/2 (2)Ir=| h- l| (3)Ir=max{| 1|,| 2|,| 3|…| n|} (4)为方便起见,以下就采用比较简单常用的公式(3).由于变压器差动保护二次CT为全星形接线,对于一次绕组为Y/ ,Y/Y/ ,Y/ / ,Y形接线的二次电流与形接线的二次电流有30度相位差,需要软件对所有一次绕组为Y形接线的二次电流进行相位和幅值补偿,补偿的方式为:A=( A'— B')/1.732/KhpB=( B'— C')/1.732/KhpC=( C'— A')/1.732/Khp其中 A, B, C为补偿后的二次电流(即保护装置实时显示的电流), A', B', C'为未经补偿的二次电流,相当与由CT输入保护装置的实际的电流.Khp为高压的平衡系数(有的保护装置采用的是乘上平衡系数),一般设定为1.这样经过软件补偿后,在一次绕组为Y形的一侧加入单相电流时,保护会同时测到两相电流,加入A相电流,则保护同时测到A,C两相电流;加入B相电流,则保护同时测到B,A两相电流;加入C相电流,则保护同时测到C,B两相电流.对于绕组为形接线的二次电流就不需要软件补偿相位,只要对由于CT变比不同引起的二次电流系数进行补偿了,电流计算公式为:a= a' /Klpa'为未经补偿的二次电流,相当与由CT输入保护装置的实际的电流; a为补偿后的二次电流(即保护装置实时显示的电流).唯一要注意的是保护装置要求低压侧电流与高压侧电流反相位输入,高压侧的A相与低压侧的A相间应相差150度.Klp为低压的平衡系数(有的保护装置采用的是乘上平衡系数),与保护用的CT变比大小有关.这样,差动保护差流的计算公式就可写成:Ida=| hA+ la| =|( A'— B')/1.732/Khp + la/Klp| (5)Idb=| hB+ lb| =|( B'— C')/1.732/Khp + lb/Klp| (6)Idc=| hC+ lc| =|( C'— A')/1.732/Khp + lc/Klp| (7)制动电流的计算公式为:Ida=| hA— la| =|( A'— B')/1.732/Khp — la/Klp| (8)Idb=| hB— lb| =|( B'— C')/1.732/Khp— lb/Klp| (9)Idc=| hC— lc| =|( C'— A')/1.732/Khp— lc/Klp| (10)实验方法简介:下面以变压器一次绕组接线方式为Y/ 的形式为例介绍比率差动保护性能的实验方法:最小动作电流(Icd):高压侧实验公式为:I=1.732*Icd/Khp低压侧实验公式为:I=Icd/Klp式中:I为实验所施加的实验电流值;Khp,Klp为高压及低压侧的平衡系数;Icd为最小动作电流整定值.按变压器各侧A,B,C分别施加电流I,保护应可靠动作,误差应符合技术条件的要求,必须注意的高压侧实验与低压侧实验不同的是:通入A相电流,A,C相动作;通入B相电流,B,A相动作;通入C相电流,C,B相动作; 制动特性斜率K制动特性斜率实验时,要同时输入两侧电流,而且要注意两侧电流的相位关系,但是一般的保护测试仪只能同时输出三相电流,这样就要找出一种能满足测试要求的实验方法.根据式(5),(6),(7)及差动保护动作方程:在做A相的实验时:令 B'= C'=0,则Idb=0,如要求Idc=0,则 A' /1.732/Khp= lc/Klp即 lc= Klp* A' /1.732/Khp因此高压侧A相加电流I1 0 ,低压侧A,C相电流分别为I2 -150 ,I3 - 3 0 ,固定I1 ,I3大小为I3= Klp* I1 /1.732/Khp,改变I2的大小,测出保护刚好动作时的电流大小,就可计算出制动特性斜率K,然后改变I1 ,I3大小,再测出另外的动作点.制动特性斜率K的公式为:K=(Id-Icd)/(Ir-Ird)=( I1 /1.732/Khp- I3/ Klp- Icd)/ I1 /1.732/Khp+ I3/ Klp-Ird)如果根据以上的公式推导就可得到一种只需同时输出三相电流就可测试差动保护的实验方法了.具体的接线方法为:同理,如果令 B'= C',则Idb=0,C=( C'— A')/1.732/Khp=( B'— A')/1.732/Khp=— A假设 bl=0, cl=- al则有 a=- c,所以 Ida=| hA+ la|Idb=| hB+ lb|=0Idc=| hC+ lc|=|- hA+(- la)|=Ida为达到 B'= C' , bl=0, cl=- al可用下面的接线方式:注意形绕组电流回路的N没有接到Y形绕组电流回路的N上,而是用Ic接到N上,这样才能满足假设条件.于是就可以在高压侧A相加电流I1 0 ,B,C相并联后加I3 - 12 0 ,低压侧A相电流为I2 -150 ,固定I1 ,I3, I3大小为I3= 2* I1,改变I2的大小,测出保护刚好动作时的电流大小,就可计算出制动特性斜率K,K值计算公式同上法.结论:两种实验方法没有本质的区别,都是通过公式推导,找出补偿电流的补偿方式,计算补偿电流的大小和角度关系,然后再应用到实际中去;但通过比较不难发现后一种方法比前一种方法所加补偿电流计算方法简单,相位角与实际运行时一致,而且可同时测量两相的差动保护.总之只要通过了解保护的原理,掌握其内在的关系就不难找到简单而实用的方法. IrIdIcdIrd动作区Y形绕组电流回路形绕组电流回路I1 0IBICIcIbIaNNIAI2 -150I3 - 3 0IANICIBY形绕组电流回路NIcIbIa形绕组电流回路I1/0I3/-120I2/-150。
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变压器比较一、RCS-978E 主变保护1.1、各侧相位补偿RCS-978E 为△向Y 侧移相,Y 侧的就必须考虑零序电流,Y 侧 △侧00'''I I I I I I I I I C C B B A A -=-=-= 3'3'3'bcc ab bca a I I I I I I I I I -=-=-=为了消除零序电流,高对中进行比率制动时:对可采用A 进B 出,B 进C 出,C 进A 出的方式。
高对低进进比率制动时:可采用加三相对称电流的方式。
高压侧电流超前低压侧电流150。
1.2、比率差动保护的动作判据如下:∑∑====>++-+->≤≤++->≤+>mi imi i IId I Ir Ie Ir Icdqd Ie IeIe Ir Ie Ir Id Ie Ir Ie Icdqd Ie Ie Ir Id Ie Ir Icdqd Ir Id 1121)6(1.0)5.0(5.0)6(75.0)65.0(1.0)5.0(5.0)5.0(2.0在进行比率制动时,首先计算出各侧的额定电流。
1.3、平衡系数注:低压分支额定电流用的为100%容量计算,平衡系数计算bn n phn n b K I I K I IK )()95.2min(2min2min 2max 2其他两侧,---==举例说明1.4差流与制动电流计算2)(22112211K I K I Ires K I K I Icd ⨯+⨯=⨯-⨯=高对中2)3(332113211K I K I Ires K I K I Icd ⨯+⨯=⨯-⨯=高对低高中两侧必须A 进B 已消除零序电流,如高中侧加单相要减1/3的电流。
代入上式在将计算各侧的可求得根据说明书得化简得将为例下面以注由斜线可知如可从定值中确定首先要知到则选用公式为斜率为在第二折斜线内时根据题意高对低比率制动验证高对中时当如求Ie Ie I Ie I I I Id I I Ir Ie Id Icdqd Ie Ie Ir Id Ie Icdqd Ie 。
Icdqd ,Icdqd IcdqdIe Ie Ir Id ,Ie ,Ir Ie ,Ie Ir 、,Ie Ir :325.12,675.21)21(),21(2135.11.0)5.0(5.05.05.0)(1.0)5.0(5.05.065.022==-=+=>++->==++->≤≤==如用上表的参数已消除零序电流。
高对低时,低压侧电流在进行相位补偿时除3,在代入计算结果时要乘3即Ie I Ie I 3325.12,675.21==1.6复合电压闭锁方向过流方向元件:方向元件采用正序电压,并带有记忆,近处三相短路时方向元件无死区。
接线方式为零度接线方式。
接入装置的TA 极性如前面保护配置图所示,正极性端应在母线侧。
装置后备保护分别设有控制字‘过流方向指向’来控制过流保护各段的方向指向。
当‘过流方向指向’控制字为‘1’时,表示方向指向变压器,灵敏角为45°;当‘过流方向指向’控制字为‘0’时,方向指向系统,灵敏角为225°。
方向元件的动作特性如图6.11.1所示,阴影区为动作区。
同时装置分别设有控制字‘过流经方向闭锁’来控制过流保护各段是否经方向闭锁。
当‘过流经方向闭锁’控制字为‘1’时,表示本段过流保护经过方向闭锁。
a) 方向指向变压器 b) 方向指向系统1.7 零序方向过流保护方向元件所采用的零序电流:若‘零序方向判别用自产零序电流’控制字为‘1’,方向元件所采用的零序电流是自产零序电流;若‘零序方向判别用自产零序电流’控制字为‘0’,方向元件所采用的零序电流为外接零序电流。
方向元件:当‘零序方向指向’控制字为‘1’时,方向指向变压器,方向灵敏角为255°; 当‘零序方向指向’控制字为‘0’时,表示方向指向系统,方向灵敏角为75°。
同时装置分别设有‘零序过流经方向闭锁’控制字来控制零序过流各段是否经方向闭锁。
当‘零序过流经方向闭锁’控制字为‘1’时,本段零序过流保护经过方向闭锁。
a) 方向指向系统 b) 方向指向变压器二、CSC-326D 主变保护2.1 各侧电流相位补偿变压器各侧TA 二次电流相位由软件自校正,采用在Y 侧进行校正相位。
例如对于Y 0/Δ-11的接线,其校正方法如下:0Y 侧:3/)('B A AI I I ∙∙∙-= 3/)('C B BI I I∙∙∙-= 3/)('A C CI I I∙∙∙-=式中,A I ∙、B I ∙、C I ∙为Y 侧TA 二次电流,AI ∙'、BI∙'、C I ∙'为Y 侧校正后的各相电流。
2.2 比率差动保护的动作判据如下:⎪⎭⎪⎬⎫<+⨯+-+-≥≤<+⨯+-≥≤+≥zde cde b e e e zd b dz e zd e cde b e zd dz e zd cdzd b dz I I I I K I I KID I I K I I I I I I K I I KID I I I I I K I 56.0)6.05()5(56.06.0)6.0(6.01311⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-==∑∑-=∙∙=∙11max 121N i izdN i idz I I I I I 式中:max I 为所有侧中最大的相电流,∑-=∙11N i i I 为其它侧(除最大相电流侧)相电流之和。
I sdI cdI2.3平衡系数的计算2.4差流与制动电流计算2)33(3322112211K I K I Ires K I K I Icd ⨯+⨯=⨯-⨯=高对中2)3(333113311K I K I Ires K I K I Icd ⨯+⨯=⨯-⨯=高对低代入上式在将计算各侧的可求得根据说明书得化简得将为例下面以可从定值中确定首先要知到则选用公式为斜率为在第二折斜线内时根据题意高对低比率制动验证高对中时当如求Ie Ie I Ie I I I Id I I Ir Ie Id I I K I I KID Id Ie Icd ,Icd I I K I I KID I ,,I I I ,Ie Ir 、,Ie Ir :cd e b e zd cde b e zd dz e zd e 34.12,66.21)21(),21(2132.16.0)6.0(5.0)(6.0)6.0(5.056.02211==-=+=>+⨯+->=+⨯+-≥≤<==如用上表的参数I 2nh =0.393A ,I 2nm =0.755A ,I 2nL =3.299A ,高中压侧电流在进行相位补偿时除3,在代入计算结果时高中压侧电流要乘3,低压侧不乘3即Ie I Ie I 334.12,366.21==高对中时,高对低时,Ie I Ie I 34.12,366.21==2.6复合电压闭锁(方向)过流保护方向元件采用900接线,最大灵敏角lm φ有-300和-450两种,由控制字来选择。
保护的动作范围为 85±lm φ。
方向元件的方向可以由控制字选择为指向系统或指向变压器。
为了消除保护安装处附近三相短路的电压死区,方向元件带记忆。
另外,可以通过控制字整定,对于高压侧复压过流保护方向元件的电压也可以选择中压侧电压;中压侧复压过流保护方向元件的电压也可以选择高压侧电压。
a)方向指向变压器 b)方向指向系统2.7零序方向元件零序方向元件中的零序电压和零序电流均采用自产零序,最大灵敏角lm φ为-100°,动作范围为 80±lm φ;方向元件的方向可以由控制字选择为指向系统或指向变压器。
⋅U 0⋅U ⋅a) 方向指向变压器 b) 方向指向系统零序过流I 段元件固定采用自产零序3I0,零序II 段元件固定采用外接3I0。
三、WBH-801A (已核对)3.1 各侧电流相位补偿变压器各侧TA 二次电流相位由软件调整,装置采用Y →△的转换方式,即Y 侧进行相位调整。
对于Yn/Yn/△-11的变压器或全星接的变压器,Y 侧转换公式如下所示:⎪⎩⎪⎨⎧-=-=-=3/)(3/)(3/)(ay cy c cy by b by ay a I I I I I I I I IYa I、Yb I 、Yc I 为Y 侧TA 二次电流,aI 、bI 、cI 为校正后的各相电流。
△侧电流不转角。
3.2 比率差动动作方程⎪⎩⎪⎨⎧>-+-+≥≤<-+≥≤>e res e res e e op ope res res e res op op res res op op II I I I I I I I I I I I I I I I I I 6),6(6.0)8.06(5.06),8.0(5.0,0.0.0.0.0.当当当 对于两侧差动:op I = |21I I+| res I = |21I I-| / 21I,2I 分别为变压器高、低压侧电流互感器二次侧的电流。
对于三侧及以上数侧的差动:kop I I I +++=21I res I = max{ |1I |,|2I |,…,|k I| }式中:4K 3<<,1I ,2I ,…k I 分别为变压器各侧电流互感器二次侧的电流。
比率差动动作特性.OP IresOPI 0.res e3.3平衡系数的计算3.4差流与制动电流计算⎭⎬⎫⎩⎨⎧⨯⨯=⨯-⨯=3,3max 3322112211K I K I Ires K I K I Icd 高对中⎭⎬⎫⎩⎨⎧⨯⨯=⨯-⨯=33113311,3max 3K I K I Ires K I K I Icd 高对低{}代入上式在将计算各侧的可求得为最大值取根据说明书得化简得将为例下面以可从定值中确定首先要知到则选用公式为斜率为在第二折斜线内时根据题意高对低比率制动验证高对中时当如求Ie Ie I Ie I I I Id I Ir I I I I I ,Ir IeId I I S I I Ie Icd ,Icd I I I I ,,I I ,IIe Ir 、,Ie Ir :res res op op e res op op e res res 9.02,21)21(,114,3,2,1max 1.1)(5.0)()8.0(5.05.06220.0.0.0.==-===>-+≥=-+≥≤<==如用上表的参数I 2nh =0.393A ,I 2nm =0.755A ,I 2nL =3.299A ,高中压侧电流在进行相位补偿时除3,在代入计算结果时高中压侧电流要乘3,低压侧不乘3即Ie I Ie I 322,300.31==高对低时,3.6相间方向元件相间方向元件的动作方向指向变压器(以φsen =-45°为例)的动作区(阴影侧)相间方向元件的动作方向指向母线(以φsen =135°为例)的动作区(阴影侧) 以BC U ∙的方向恒不动,运行工况变化时A I ∙的方向变化,当A I ∙落于阴影侧时,方向元件动作。