变压器差动保护的基本原理及逻辑图(共18页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上变压器差动保护的基本原理及逻辑图发布日期:2009-5-19 11:07:16(阅7237次)关键词: 1、的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。2、与线路的区别: 由于高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。 例如图8-5所示的双绕组,应使 8.3.2纵的特点 1 、的特点及克服的方法(1): 在空载投入或外部故障切除后恢复供电等情况下在空载投入或外部故障切除后恢复供电等情
2、况下,励磁电流的数值可达额定68倍励磁电流通常称为。 (2)产生的原因 因为在稳态的情况下铁心中的磁通应滞后于外加电压90,在电压瞬时值u=0瞬间合闸,铁芯中的磁通应为-m。但由于铁心中的磁通不能突变,因此将出现一个非周期分量的磁通+m,如果考虑剩磁r,这样经过半过周期后铁心中的磁通将达到2m+r,其幅值为如图8-6所示。此时铁芯将严重饱和,通过图8-7可知此时的励磁电流的数值将变得很大,达到额定电流的68倍,形成。 (3)的特点: 励磁电流数值很大,并含有明显的非周期分量,使励磁电流波形明显偏于时间轴的一侧。 中含有明显的高次谐波,其中以2次谐波为主。 的波形出现间断角。表8-1 实验数据举
3、例条件谐波分量占基波分量的百分数(%)直流分量基波二次谐波三次谐波四次谐波五次谐波第一个周期第二个周期第八个周期585858100100100626365252830457233内部短路故障电流电流互感器饱和电流互感器不饱和38010010049324 9724(4)克服对纵差保护影响的措施: 采用带有速饱和变流器的差动继电器构成; 利用二次谐波制动原理构成的; 利用间断角原理构成的; 采用模糊识别闭锁原理构成的。2、 不平衡电流产生的原因(1)稳态情况下的不平衡电流 两侧电流相位不同 电力系统中常采用Y,d11接线方式,因此,两侧电流的相位差为30,如下图所示,Y侧电流滞后侧电流30,若两侧
4、的电流互感器采用相同的接线方式,则两侧对应相的二次电流也相差30左右,从而产生很大的不平衡电流。 电流互感器计算变比与实际变比不同 由于变比的标准化使得其实际变比与计算变比不一致,从而产生不平衡电流。 【实例分析1】由电流互感实际变比与计算变比不等产生的不平衡电流分析 在表8-2中, 型号、变比、Y,d11 接线。计算由于电流互感器的实际变比与计算不等引起的不平衡电流。计算结果如表8-2。由表8-2可见,由于电流互感器的实际变比与计算变比不等,正常情况将产生0.21A的不平衡电流。 表8-2 计算额定运行时臂中的不平衡电流电压侧(KV)38.5(40.4)6.3额定电流(A)120(114.3
5、)733电流互感器接线方式Y电流互感器计算变比733/5电流互感器的实际变比300/5=601000/5=200差动臂的电流207.8/60=3.46(3.3)733/200=3.67不平衡电流3.67-3.46(3.3)=0.21(0.37) 各侧电流互感器型号不同 由于各侧电压等级和额定电流不同,所以各侧的电流互感器型号不同,它们的饱和特性、励磁电流(归算至同一侧)也就不同,从而在差动回路中产生较大的不平衡电流。 带负荷调节分接头 带负荷调整分接头,是电力系统中电压调整的一种方法,改变分接头就是改变的变比。整定计算中,只能按照某一变比整定,选择恰当的平衡线圈减小或消除不平衡电流的影响。当投
6、入运行后,在调压抽头改变时,一般不可能对的电流回路重新操作,因此又会出现新的不平衡电流。不平衡电流的大小与调压范围有关。(2)暂态情况下的不平衡电流 暂态过程中不平衡电流的特点: 暂态不平衡电流含有大量的非周期分量,偏离时间轴的一侧。 暂态不平衡电流最大值出现的时间滞后一次侧最大电流的时间(根据此特点靠保护的延时来躲过其暂态不平衡电流必然影响保护的快速性,甚至使不能接受)。 8.3.3减小不平衡电流的措施(1)减小稳态情况下的不平衡电流 各侧用的电流互感器,选用专用的D级电流互感器;当通过外部最大稳态短路电流时,回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。(2)减小电流互感器的二次负荷 这实际上相
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