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时间:2017-12-08
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1、瞄囵囫翟豳⋯nahts工业技术纵差保护在电力变压器中的应用石凯郝凤霞(内蒙古北方联合电力公司海勃湾发电厂,内蒙古乌海016000)摘要:纵差保护在发电机上的应用比较简单,但是作为变压器内部故障的主保护,纵差保护将有许多特点和困难。纵差保护是一切电气主设备的主保护,灵敏度高、选择性好,在变压器保护上运用较为广泛。关键词:变压器;纵差保护;lch磁涌流电力变压器是电力系统中十分重要的供解成各次谐波,以二次谐波为主,同时在励磁对于由变压器两侧电流相位不同而产生电元件,它的故障将对供电可靠性和系统的涌流波形中还会出现间断角。的不平衡电流可以通过改变LH接线方式的正常运行带来严
2、重的影响。同时大容量的电2.2绕组连接方式不同的影响方法来克服。对于变压器Y形接线侧,其LH力变压器也是十分贵重的元件。因此合理的变压器各侧绕组的连接方式不同,如双采用△形接线,而变压器△形接线侧,其LH配置变压器的保护装置对于变压器安全、可绕组变压器采用Y,d接线,三绕组变压器采采用Y形接线,则两侧LH二次侧输出电流靠的运行是十分重要的。用Y,Y,d接线时,各侧电流相位就不同。这相位刚好同相。但当LH采用上述连接方式1变压器纵差保护基本原理时,即使变压器各侧电流互感器二次电流大后,在LH接成△形侧的差动一臂中,电流又变压器具有两个或更多个电压等级,构小能相互匹配,但
3、不调整,相位差也会在差动增大了3倍,此时为保证在正常运行及外部成纵差保护所用电流互感器的额定参数各不回路中产生很大的不平衡电流。故障情况下差动回路中没有电流,就必须将相同,由此产生的纵差保护不平衡电流将比2.3实际变比与计算变比不同的影响该侧LH的变比扩大3倍,以减小二次电流,发电机的大得多,纵差保护是利用比较被保由于电流互感器选用的是定型产品,其使之与另一侧的电流相等。护元件各端电流的幅值和相位的原理构成变比都是标准化的,很难与通过计算得出的3.3变压器外部故障暂态穿越性短路电的,根据KCL基本定理,当被保护设备无故变比相吻合,这样就会在主变差动回路中产流产生的不平
4、衡电流障时恒有各流人电流之和必等于各流出电流生不平衡电流。在变压器外部故障的暂态过程中,使纵之和。2.4改变调压档位引起的不平衡电流差保护产生不平衡电流的主要原因是一次系当被保护设备内部本身发生故障时,短电力系统中带负荷调整变压器分接头是统的短路电流所包含的非周期分量,为消除路点成为一个新的端子,此时电流大于0,但调节系统电压的重要手段。改变调压档位实它对变压器纵差保护的影响,广泛采用具有是实际上在外部发生短路时还存在一个不平际上就是改变变压器的变比。而差动保护已不同特性的差动继电器。衡电流。事实上,外部发生短路故障时,因为按照某一变比调整好,当分接头改换时,就会对于
5、采用带速饱和变流器的差动继电器外部短路电流大,非凡是暂态过程中含有非产生一个新的不平衡电流流人差动回路。此是克服暂态过程中非周期分量影响的有效方周期分量电流,使电流互感器的励磁电流急时不可能再用重新选择平衡线圈匝数的方法法之一。根据速饱和变流器的磁化曲线可以剧增大,而呈饱和状态使得变压器两侧互感来消除这个不平衡电流,这是因为变压器的看出,周期分量很轻易通过速饱和变流器变器的传变特性很难保持一致,而出现较大的分接头是经常在改变,而差动保护的电流回换到二次侧,而非周期分量不轻易通过速饱不平衡电流。因此采用带制动特性的原理,外路在带电时是不可能进行操作的。因此,对由和变流器
6、变换到二次侧。因此,当一次线圈中部短路电流越大,制动电流也越大,继电器能此产生的不平衡电流,通常是根据具体情况通过暂态不平衡电流时,它在二次侧感应的够可靠制动。提高保护动作的整定值加以克服。电势很小,此时流人差动继电器的电流很小,另外,由于纵差保护的构成原理是基于2.5型号不同产生的不平衡电流差动继电器不会动作。比较变压器各侧电流的大小和相位,受变压由于变压器各侧电流互感器的型号不另外,采用具有磁力制动特性的差动继器各侧电流互感器以及诸多因素影响,变压同,它们的饱和特性和励磁电流就不相同,因电器。这种差动继电器是在速饱和变流器的器在正常运行和外部故障时,其动差保护回此
7、,在差动回路中所产生的不平衡电流也就基础上,增加一组制动线圈,利用外部故障时路中有不平衡电流,使纵差保护处于不利的较大。的短路电流来实现制动,使继电器的起动电工作条件下。为保证变压器纵差保护的正确3变压器纵差保护中不平衡电流的克服流随制动电流的增加而增加,它能可靠地躲灵敏动作,必须对其回路中的不平衡电流进方法开变压器外部短路时的不平衡电流,并提高行分析,找出产生的原因,采取措施予以消3.1电流互感器变比产生的不平衡电流变压器内部故障时的灵敏度。因此,继电器的除。3.1.1采用自耦变流器进行补偿。通常在启动电流随着制动电流的增大而增大。通过2不平衡电流
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