试论变压器继电保护

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1、试论变压器继电保护RELAYPROTECTIONOFPOWERSYSTEM目录一.摘要二.变压器概述2.1变压器原理2.2.变压器结构与型号三.变压器继电保护的任务与要求3.1继电保护装置的任务3.2继电保护的基本要求3.3电力变压器继电保护概述四.电力变压器继电保护装置配置原则五.电力变压器继电保护的类型5.1过电流保护5.2电流速断保护5.3过负荷保护5.4变压器低压侧的单相短路保护5.5变压器的纵联差动保护--22--5.6变压器的气体继电保护六.电力变压器继电保护设计方案6.1差动保护设计6.2瓦斯保护设计6.

2、3 过电流保护设计6.4设计结论七.电力变压器继电保护的意义八.结论九.谢词十.参考文献--22--摘要电力变压器是电力系统中极其重要的电气设备,它在整个电力系统中起转换枢纽的作用,变压器的安全运行与否,直接关系到电力系统能否连续稳定地工作。因此,为了供电的可靠性和系统正常运行,就必须视其容量的大小、电压的高低和重要程度,设置相应的继电保护装置。关键词:变压器、继电保护、设计方案--22--变压器原理图--22--一、变压器的工作原理下面以单相双绕组变压器为例分析其工作原理:在一个闭合的铁心上缠绕两个绕组,其匝数既可以

3、相同,也可以不同,但一般是不同的。如图2.1所示,两个绕组之间只有磁的耦合,而没有电的联系。图2.1单相双绕组变压器原理图与电源相连的绕组,接受交流电能,通常称为原边绕组(初级绕组、一次绕组),以A、X标注其出线端;与负载相连的绕组,送出交流电能,通常称为副边绕组(次级绕组、二次绕组),以a、x标注其出线端。原边的匝数、电压、电动势、电流分别以N1、u1、e1、i1来表示;副边的匝数、电压、电动势、电流分别以N2、u2、e2、i2来表示。当原边绕组接通电源,便会在铁心中产生与电源电压同频率的交变磁通。忽略漏磁,该磁通便

4、同时与原、副边绕组相交链,耦合系数kc=1,这样的变压器称为理想变压器。根据电磁感应定律,可写出电压、电动势的瞬时方程式分别为(2—1)于是可得电动势比:。若磁通、电动势均按正弦规律变化,k称为变压器的变比,也称为匝比,通常用有效值之间的比值来表示:(2—2)式(2—2)表明,变压器一、二次绕组的电压比就等于一、二次绕组的匝数比。因此,要使一、二次绕组有不同的电压,只要使一、二次绕组有不同的匝数即可。二、变压器的基本结构--22--变压器的主要结构部件有:铁心和绕组两个基本部分组成的器身,以及放置器身且盛满变压器油的油

5、箱。此外,还有一些为确保变压器运行安全的辅助器件。图2.2为一台油浸式电力变压器外形图。1—放油阀门2—绕组3—铁心4—油箱5—分接开关6—低压套管7—高压套管8—气体继电器9—安全气道10—油表11—储油柜12—吸湿器13—湿度计图2.2油浸式电力变压器(一)铁心表面具有绝缘膜的硅钢片铁心由铁芯柱和铁轭两部分组成,构成变压器磁路的主要部分。为了减小交变磁通在铁心中引起的损耗,铁心通常用厚度为0.3mm~0.5mm、叠装而成。图2.3(a)、(b)所示的变压器,从外面看,线圈包围铁心柱,称为心式结构;图2.4所示的变压

6、器,从外面看,铁心柱包围线圈,则称为壳式结构。小容量变压器多采用壳式结构。交变磁通在铁心中引起涡流损耗和磁滞损耗,为使铁心的温度不致太高,在大容量的变压器的铁心中往往设置油道,而铁心则浸在变压器油中,当油从油道中流过时,可将铁心中产生的热量带走。(二)绕组绕组构成变压器电路的主要部分。原、副边绕组一般用铜或铝的绝缘导线缠绕在铁心柱上。高压绕组电压高,绝缘要求高,如果高压绕组在内,离变压器铁心近,则应加强绝缘,提高了变压器的成本造价。因此,为了绝缘方便,低压绕组紧靠着铁心,高压绕组则套装在低压绕组的外面。两个绕组之间留有

7、油道,既可以起绝缘作用,又可以使油把热量带走。在单相变压器中,高、低压绕组均分为两部分,分别缠绕在两个铁心柱上,两部分既可以串联又可以并联。三相变压器属于同一相的高、低压绕组全部缠绕在同一铁心柱上。只有绕组和铁心的变压器称为干式变压器。大容量变压器的器身放在盛有绝缘油的油箱中,这样的变压器称为油浸式变压器。--22--(a)单相心式变压器(b)三相心式变压器图2.3心式结构变压器图2.4壳式结构变压器(三)其他结构部件变压器的器身放在装有变压器油的油箱内。变压器油既是一种绝缘介质,又是一种冷却介质。为使变压器油能长久地

8、保持良好状态,在变压器油箱上面装有圆筒形的储油柜。储油柜通过连通管与油箱相通,柜内油面高度随着油箱内变压器油的热胀冷缩而变动,储油柜使油与空气的接触面积减小,从而减少油的氧化和水分的侵入。另外气体继电器和安全气道是在故障时保护变压器安全的辅助装置。三、变压器的额定值按照国家标准规定,标注在铭牌上的,代表变压器在规定使用环境和运行条

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