变压器主保护.ppt

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1、电力变压器保护主要内容变压器常见故障、不正常运行及保护方式1瓦斯保护2变压器纵差动保护3变压器后备保护和过负荷保护4变压器的接地保护5一、变压器常见故障、不正常运行状态及保护配置内部故障:绕组相间短路、匝间短路、单相接地短路。外部故障:绝缘套管及引出线各种相间短路、单相接地短路。变压器不正常运行状态:过负荷、油箱漏油造成的油面降低、表面油温过高、外部短路引起的过电流、电压降低或频率升高引起的变压器过励磁。保护配置(1)主保护反应变压器油箱内部短路故障,主保护快速跳闸,瞬时动作于全停。a、变压器差动保护b、

2、瓦斯保护c、电流速断保护(2)后备保护反应变压器的不正常工作状态,后备保护一般发告警信号,或延时跳闸。相间短路的后备保护接地短路的后备保护过负荷保护过励磁保护其它非电气量保护(反映变压器油温、冷却系统)基本原理:反应油箱内部所产生的气体或油流而动作。作用:反应变压器油箱内的各种故障以及油面降低。测量元件:瓦斯继电器出口方式:轻瓦斯保护动作,一般只发告警信号。重瓦斯保护动作,发跳闸命令。跳开变压器各侧断路器;对于发变组接线,保护动作于全停、启动快切。二、瓦斯保护瓦斯继电器安装示意图1.基本原理:电流差动原理

3、的应用三、变压器纵差动保护一 变压器纵差保护的构成原理及接线变压器纵差保护的构成原理也是基于基尔霍夫第一定律,即式中:-变压器各侧电流的向量和。二 实现变压器纵差保护的技术难点1、变压器两侧电流的大小及相位不同2、稳态不平衡电流大(1)变压器有激磁电流(2)变压器带负荷调压(3)两侧差动TA的变比与计算变比不同变压器型号SFL1—8000/35,变比38.5/6.3二 实现变压器纵差保护的技术难点3暂态不平衡电流大(1)两侧差动TA型号、变比及二次负载不同(2)空投变压器的励磁涌流(3)变压器过激磁(4)

4、大电流系统侧接地故障时变压器的零序电流三 空投变压器的励磁涌流涌流中含有很大的直流分量;1波形是间断的,且间断角很大2由于波形间断,使其在一个周期内正半波与负半波不对称;3含有很大的二次谐波分量4在同一时刻三相涌流之和近似等于零5四 变压器纵差保护的实现1差动保护两侧电流的移相方式两类:通过改变差动TA接线方式移相(即由硬件移相);由计算机软件移相(1)改变差动TA接线方式进行移相如变压器为Y,d11接线其相位补偿的方法是将变压器星形侧的电流互感器接成三角形,将变压器三角形侧的电流互感器接成星形,以补偿3

5、0°的相位差。(2)接入辅助TA的移相方式对于YN,d接线的变压器,其差动TA的接线为Y,y,而在保护装置中设置一组辅助TA,接成d形,接入变压器高压侧差动TA二次,对该侧电流进行移相,以达到正常工况下使各相差动元件两侧电流相位相反的目的。(3)用软件对高压侧电流移相即采用计算差动TA二次两相电流差的方式。当变压器的接线组别为YN,d11时,在Y侧流入A、B、C三个差动元件的计算电流,应分别取对于Y,d接线的变压器,当用计算机软件对某侧电流移相时,差动TA的接线均采用Y,y。(4)用软件在低压侧移相方式在

6、变压器低压侧,将差动TA二次各相电流移相的角度,也由变压器的接线组别决定。当变压器接线组别为YN,d11时,则应将低压侧差动TA二次三相电流以次向滞后方向移动30度;3差动元件各侧之间的平衡系数若变压器两侧差动TA二次电流不同,则从两侧流入各相差动元件的电流大小亦不相同,从而无法满足。在微机型变压器保护中,引用了一个将两个大小不等的电流折算成作用完全相同电流的平衡系数。根据变压器的容量,接线组别、各侧电压及各侧差动TA的变比,可以计算出差动两侧之间的平衡系数。下面举例计算电流平衡系数,变压器容量31.5/

7、31.5/31.5,变比110/38.5/11,接线方式Y0/Y/d五 微机变压器纵差保护1、比率制动特性的差动元件的原理(1)动作方程(II)二段折线式差动元件-差动元件的启动电流,也叫最小动作电流-拐点电流,即开始出现制动作用的最小制动电流-差电流二段折线式差动元件的动作特性曲线(III)三段折线式差动元-第二段折线的斜率;-第三段折线的斜率;-第二个拐点电流;三段折线式差动元件的动作特性曲线2涌流闭锁元件(1)二次谐波制动原理利用差动元件差电流中的二次谐波分量作为制动量,区分出差流是故障电流还是励磁

8、涌流,实现躲过励磁涌流。(2)间断角原理变压器内部故障时,故障电流波形无间断;而变压器空投时,励磁涌流的波形是间断的,具有很大的间断角(一般大于150度)。按间断角原理构成的差动保护,是根据差电流波形是否有间断及间断角的大小来区分故障电流与励磁涌流的。(3)波形对称原理在微机型变压器纵差保护中,采用波形对称算法,将励磁涌流同变压器故障电流区分开来。励磁涌流,波形间断不对称。(4)磁制动原理磁制动涌流闭锁原理,是利用计算变压器的

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