微机型主变差动保护误动原因分析及对策

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1、微机型主变差动保护误动原因分析及对策微机型主变差动保护误动原因分析及对策摘要:微机型主变差动保护装置系统逐渐得到了非常广泛地应用,对于稳定电力系统、及时检测主变故障发挥了极其重要的作用。对主变差动保护系统的基本工作原理进行分析,并以分类的形式对新建变电站、运行的变电站以及改造变电站运行过程中出现的各种故障进行阐述,从根本上提出相应的故障排除、避免方法,在实际应用中发挥了重要作用。此外,所介绍的主变差动误动原因和对策对线路纵差保护也有一定的借鉴经验。关键词:微机主变差动保护误动作变电站线路纵差保护中图分类号:

2、TM774文献标识码:A文章编号:1007-3973(2013)011-080-02在电力系统运行的过程中,主变是承接电能输送的主耍设备,主设备主保护的微机型纵联差动(简称纵差或差动)保护装置在系统中发挥着极其重要的作用,虽然近些年对微机烈纵联差动保护系统进行了不断升级,质量和性能得到了稳固提高,然而还会出现一些故障,这些隐藏着的误动作影响了主变的正常运行,并对很多地区的正常供电情况造成了十分恶劣的影响,严重的还会造成电力系统振荡瘫痪,影响了电力系统的稳定运行。本文对几种等级主变差动继电保护误动情况进行了分

3、析,并结合实际情况对新建变电站、运行中的变电站以及相应的变压器等装置发生的主变差动误动进行了分析、总结,并提出了相应的对策。1微机型主变差动保护原理简介微机型主变差动保护的内容主要包括:差动速断保护、比率差动保护以及二次谐波制动的比率差动保护。无论是哪一种保护功能的差动保护,其差动电流都会经过主变各侧电流的矢量和得到。比率差动动作特性方程公式如下:上式中:Iqd-差动电流起动的定值;Id-差动电流动作所显示的数值,比率差动动作特性方程公式能够将电流以及矢量的关系清除地表现出来,当出现Izd

4、差动不会起到带制动性的作用,而当Izd>Ie的时候,比率差动就能够起到一定的制动作用。这其中差动速断起着重要的作用,它能够在发牛严重故障的时候,及时将变压器的电路切断,从而起到排除故障、恢复微机主变正常运转的作用。2主变差动保护误动作原因分析2.1新建变电站主变差动误动作原因分析新建变电站的主变差动保护误动作在主变差动保护误动作中占有相当大的比例,因而在新建变电站投入运行之前要树立这种意识,做好各项电压监测以及电流矢量和统计等丁作,尽量避免主变误动作的发生,而在新建变电站屮这种主变差动保护误动作发生的原因通

5、常是由主变投入运带负荷试运行72小吋以上导致的。具体包括以下儿方面:(1)定值的不合理通常会导致主变差动保护误动作的发生。差动速断系统在运行的吋候,将变压器的励磁涌流以及最大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流作为判断的因素,具体操作方式是取两者Z中那个数值较大的一项作为差动速断的条件。而根据相关部门的实际操作经验可以得知,差动速断定值的范围大概浮动在5〜6Ie。以上原因就会很容易导致主变发生错误跳闸的现象。在微机电力系统稳定运行的情况下,一般方式下的电流数值并不会完全等同于其相应的额定电流,只有在额定电流

6、的情形下才能正确计算出一般比率差动电流以及制动电流数值,而在一般运行方式下才能计算出现场变压器显示的数值。Z所以在变压器运行的过程中会出现一定的差额电流,从而导致比率差动保护误动作的发生,主要是由电流互感器(简称CT)类型的不同、系数显示数额的不同以及实际工作中的计算误差所造成的。(2)二次CT接线方式选择上的不同也会导致主变差动保护误动作的发牛。微机型主变差动保护装置相比传统的继电保护装置而言具有更高的灵敏性和自由性,操作起来更加方便,仅仅通过相应的软件系统就能够实现高、低电压以及侧电流相角的测试和转移,

7、想要通过微机型主变装置来获取正确的差动屯流数值也比较容易操作,无论高压侧采用的是Y型接线还是三角形接线都可以进行操作,并且操作相当容易。然而正是由于这种灵活性会更容易导致现场的差动保护出现误动作。一次绕组通常采用Y/A-11的方式来进行,而其主变高压侧则通常会接成三角形的方式,目的是为了消除相角差引起的差额电流。然而对于微机保护装置來讲却没必要保持数值的一致,倘若在二次CT接线方式上出现错误,那么其高压侧相角就会发纶转移变动,而其相对应的高压侧电流就会明显失衡,很容易造成主变差动保护误动作的发生。(3)还有

8、一种能够引起主变差动保护误动作发生的原因是现场施T接线错误造成的,在通常情况下,每一个独立的制造厂家会依据自己的产品设计和对应的规定数值,如果现场的CT极性接反,就会使电流回路并形成大量的差流,使差动保护出现误动作现象。由公式可知,一日•任意一侧的CT出现线路接反的情况,其对应的电流幅值以及基准电流数值就会发&和应的Y/A-11变化,而其和应的变压器数值也会随着电流的变化发&改变,当B、CZ间的顺序被接反之后,其

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