最新变压器继电保护2PPT课件.ppt
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1、q变压器是电力系统中十分重要的供电元变压器是电力系统中十分重要的供电元件,它的故障将对供电的可靠性和系统的件,它的故障将对供电的可靠性和系统的正常运行带来严重的影响,同时大容量的正常运行带来严重的影响,同时大容量的变压器也是十分贵重的元件,因此需要根变压器也是十分贵重的元件,因此需要根据变压器容量和重要程度装设性能良好,据变压器容量和重要程度装设性能良好,工作可靠的继电保护装置。工作可靠的继电保护装置。 外部接地短路时,应采用的保护外部接地短路时,应采用的保护 a a、中性点直接接地电力网内,应装设零序电流保护中性点直接接地电力网内,应装设零序电流保护 b b、自耦变压器和高、中压侧中性点都直
2、接接地的自耦变压器和高、中压侧中性点都直接接地的三绕组变压器,当有选择性要求时,应增设零序三绕组变压器,当有选择性要求时,应增设零序方向元件方向元件 。 过负荷保护过负荷保护 对对400400kVAkVA以上的变压器,当数台并列运行或单独以上的变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其它负荷的备用电源时,应根据可能过运行并作为其它负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况,装设过负荷保护。负荷的情况,装设过负荷保护。 过励磁保护过励磁保护 高压侧电压为高压侧电压为500500kVkV及以上的变压器,对频率降低和及以上的变压器,对频率降低和电压升高而引起的变压器励磁电流的升高,应装设过电压升高而引起
3、的变压器励磁电流的升高,应装设过励磁保护。励磁保护。(在变压器过励磁允许的范围内,保护作(在变压器过励磁允许的范围内,保护作 用于信号,超过允许值,可动作于跳闸)用于信号,超过允许值,可动作于跳闸) 其它保护其它保护 对变压器温度及油箱内压力升高和冷却系统故障,对变压器温度及油箱内压力升高和冷却系统故障,应装设可作用于信号或动作于跳闸的保护装置。应装设可作用于信号或动作于跳闸的保护装置。 构成变压器纵差动保护的基本原则构成变压器纵差动保护的基本原则 双绕组变压器双绕组变压器-高压侧高压侧低压侧低压侧1I2I2I12II1I1TAn2TAnTn 为变压器两侧为变压器两侧的一次电流的一次电流参考方
4、向均由母线参考方向均由母线指向变压器指向变压器 2I1I 、 分别为分别为两侧电流互感两侧电流互感器的变比。器的变比。 1TAn2TAn则流入差动继电器则流入差动继电器KDKD的电流为:的电流为: 12rIII因此纵差动保护的因此纵差动保护的动作判据为:动作判据为:rsetII1I2I 为相应的电为相应的电流互感器二次电流流互感器二次电流设变压器的变比为设变压器的变比为: : 忽略变压器忽略变压器的损耗,正常运行和区的损耗,正常运行和区外故障时有外故障时有: :12/TnUU.21TIn I-高压侧高压侧低压侧低压侧1I2I2I12II1I1TAn2TAnTn21211211221(1)rTA
5、TATTATTATATAIIInnn IInnInnn则差动电流可表示为:则差动电流可表示为:若选择电流互感器的变比,若选择电流互感器的变比,使之满足使之满足: : 21TATTAnnn122TrTAn IIIn则有:则有:正常运行和变压器外部故障时,正常运行和变压器外部故障时,差电流为零,保护不会动作;差电流为零,保护不会动作; q由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,为确保纵差动保护的正常工作,必须适同,为确保纵差动保护的正常工作,必须适当选取电流互感器的变比,使得在正常运行当选取电流互感器的变比,使得在正常运行和外部故障时,两个二次电流相等,即应使:
6、和外部故障时,两个二次电流相等,即应使: 1212122211T AT AT ATT AIIIInnnInnI 或其中其中 :高压侧电流互感器变比高压侧电流互感器变比1TAn2TAnTn:变压器的变比变压器的变比:低压侧低压侧电流互感器电流互感器变比变比要实现变压器的纵差保护,必要实现变压器的纵差保护,必须适当的选择两侧电流互感器须适当的选择两侧电流互感器的变比,使其比值等于变压器的变比,使其比值等于变压器的变比的变比 ,即,即 Tn21TATTAnnnq由于变压器常采用由于变压器常采用Y Y,d11d11的接线方式,因此,的接线方式,因此,其两侧电流的相位差为其两侧电流的相位差为 ,若两侧电
7、流互感,若两侧电流互感器仍采用通常的接线方式,则二次电流由于相器仍采用通常的接线方式,则二次电流由于相位不同,也会有一个差电流流入继电器,为消位不同,也会有一个差电流流入继电器,为消除这种不平衡电流的影响,通常都是将变压器除这种不平衡电流的影响,通常都是将变压器星形侧的三个电流互感器接成三角形,而将变星形侧的三个电流互感器接成三角形,而将变压器三角形侧的三个电流互感器接成星形,并压器三角形侧的三个电流互感器接成星形,并适当考虑联接方式后,即可把二次电流的相位适当考虑联接方式后,即可把二次电流的相位校正过来。校正过来。 30-YAIdAI1TAn2TAndAIYAYBII变压器星形侧的三个电变压
8、器星形侧的三个电流互感器接成三角形流互感器接成三角形变压器三角形侧的三个变压器三角形侧的三个电流互感器接成星形电流互感器接成星形YCIYBIdCIdBIdaIdbIdcIYAIYBIYCIdAIdBIdCIYAIYBIYCI星形侧一次电流星形侧一次电流dAIdBIdCI30三角形侧一次电流三角形侧一次电流YAIYBIYCIYAYBIIYBYCIIYCYAII星形侧二次电流星形侧二次电流dAIdBIdCI三角形侧二次电流三角形侧二次电流星形侧差动星形侧差动臂二次电流臂二次电流.()B rYBYCdBIIII要使要使A A相的继电器在正常运行及外部故障时不动作,相的继电器在正常运行及外部故障时不动
9、作,需满足需满足:.dATYAIn I由于:由于:.2dAdATAIIn而而流入三个差动继电器的差动电流为:流入三个差动继电器的差动电流为: .()A rYAYBdAIIII.()C rYCYAdCIIII.YAYBdAIII.133YAYAYBYATAIIIIn又由于:又由于:即有:即有:.123YAdATATAIInn所以所以213TATTAnnn按相差动按相差动Y式中式中 、 、 是流入三个差动继电器的差电流。是流入三个差动继电器的差电流。这样就可以消除两侧电流相位不一致的影响。这样就可以消除两侧电流相位不一致的影响。由于由于 侧采用了两相电流差,相当于变压器的变比增侧采用了两相电流差,
10、相当于变压器的变比增加了加了 倍,因此电流互感器变比的选择应该满足:倍,因此电流互感器变比的选择应该满足:.A rI.B rI.C rI3213TATTAnnn模拟式的差动保护都是采用这种接线方式,对于数模拟式的差动保护都是采用这种接线方式,对于数字式差动保护,也可以将星形侧的三相电流直接接字式差动保护,也可以将星形侧的三相电流直接接入保护装置内,由计算机的软件实现相位调整功能,入保护装置内,由计算机的软件实现相位调整功能,以简化接线。以简化接线。 三绕组变压器三绕组变压器1I2I1I2I3I3I123rIIII电力系统中常常采用三绕组变压器。三绕组变压器的电力系统中常常采用三绕组变压器。三绕
11、组变压器的纵差动保护原理与双绕组变压器是一样的。纵差动保护原理与双绕组变压器是一样的。 接入纵差动继电器的差电流为:接入纵差动继电器的差电流为: 高压侧高压侧中压侧中压侧低压侧低压侧正常运行时由高压侧、中压侧正常运行时由高压侧、中压侧同时向低压侧提供功率同时向低压侧提供功率13Tn23Tn设变压器的设变压器的13侧和侧和23侧的变比为侧的变比为 和和 ,考虑到正常运行和区外故障时变压器各侧电流满足考虑到正常运行和区外故障时变压器各侧电流满足: : 13Tn23Tn电流互感器变比电流互感器变比的选择应该满足的选择应该满足: :31313TATTAnnn变压器高中压侧采用星形接线变压器高中压侧采用
12、星形接线, ,低压侧采用三角形接线低压侧采用三角形接线三相变压器各侧电流互感器的接线方式和变比的选择三相变压器各侧电流互感器的接线方式和变比的选择也要参照也要参照Y,d11Y,d11双绕组变压器的方式进行调整,即双绕组变压器的方式进行调整,即侧互感器用侧互感器用Y Y接线方式;两个接线方式;两个Y Y侧互感器则采用侧互感器则采用接线接线方式。方式。 32323TATTAnnn高压侧电流折算高压侧电流折算到低压侧到低压侧中压侧电流折算中压侧电流折算到低压侧到低压侧.12313230TTnInII差动保护的不平衡电流及差动保护的不平衡电流及减小不平衡电流的方法减小不平衡电流的方法 q变压器的纵差保
13、护同样需要躲开流过差动回变压器的纵差保护同样需要躲开流过差动回路中的不平衡电流,产生不平衡电流的原因和路中的不平衡电流,产生不平衡电流的原因和消除方法如下:消除方法如下: 由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流由变压器励磁涌流所产生的不平衡电流由变压器励磁涌流所产生的不平衡电流 由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流1 1)由计算变比与实际变比不同)由计算变比与实际变比不同 而产生的不平衡电流而产生的不平衡电流 q由于两
14、侧电流互感器都是根据产品目录选由于两侧电流互感器都是根据产品目录选取标准变比,而变压器的变比也是一定的,取标准变比,而变压器的变比也是一定的,因此,三者之间很难满足因此,三者之间很难满足: : (或(或 )的要求,此时差动回路中将有的要求,此时差动回路中将有不平衡不平衡电流流电流流过。过。21T ATT Annn213T ATT Annn令变比差系数为:令变比差系数为: 121TATzaTAnnfn理论上应有理论上应有:21TATTAnn n则由:则由:21211211221(1)rTATATTATTATATAIIInnn IInnInnn在正常运行和外部故障在正常运行和外部故障时有:时有:.
15、120Tn II可得可得: : 11zaunbTAf IIn上式即为由计算变比与实际变比不同而在差动上式即为由计算变比与实际变比不同而在差动回路产生的不平衡电流。回路产生的不平衡电流。高压侧电流折算高压侧电流折算到低压侧到低压侧如果将变压器两侧的电流都折算到电流互感器的二次如果将变压器两侧的电流都折算到电流互感器的二次侧,并忽略侧,并忽略f fzaza的影响,则区外故障时变压器两侧电的影响,则区外故障时变压器两侧电流相等,即流相等,即I=II=I2 2=n=nT TI I1 1, ,但方向相反,但方向相反,I I称为区外故障时称为区外故障时变压器的穿越电流。变压器的穿越电流。 设设I Ik.m
16、axk.max为区外故障时最大的穿越电流,则由电流互为区外故障时最大的穿越电流,则由电流互感器和变压器变比不一致产生的最大不平衡电流为:感器和变压器变比不一致产生的最大不平衡电流为: .max.maxunbzakIf I 如无特殊说明,变压器各侧电流都是折算到二次侧如无特殊说明,变压器各侧电流都是折算到二次侧 从二次侧来看是同一个电流从一侧流从二次侧来看是同一个电流从一侧流入从另一侧流出入从另一侧流出2 2)由变压器带负荷调整分接头)由变压器带负荷调整分接头 而产生的不平衡电流而产生的不平衡电流 q调整变压器分接头是电力系统中常用的调压调整变压器分接头是电力系统中常用的调压方法,改变分接头也就
17、是改变了变压器的变比方法,改变分接头也就是改变了变压器的变比n nT T,分接头的改变,就会产生一个新的不平衡分接头的改变,就会产生一个新的不平衡电流。应在纵差保护的整定值中予以考虑。电流。应在纵差保护的整定值中予以考虑。 由此产生的最大不平衡电流为由此产生的最大不平衡电流为: : .max.maxunbkIUI 式中式中U U为由变压器分接头改变引起的相对误差,考为由变压器分接头改变引起的相对误差,考虑到电压可以正负两个方向进行调整,一般取可调整虑到电压可以正负两个方向进行调整,一般取可调整范围的一半。范围的一半。 (U=2U=22.5%)2.5%) 3 3)由电流互感器传变误差)由电流互感
18、器传变误差 而产生的不平衡电流而产生的不平衡电流 由于两侧电流互感器的型号不同,它们的饱由于两侧电流互感器的型号不同,它们的饱和特性,励磁电流也不同,故在差动回路中产和特性,励磁电流也不同,故在差动回路中产生的不平衡电流就很大。(根据第四章,电流生的不平衡电流就很大。(根据第四章,电流互 感 器 误 差 不 会 超 过互 感 器 误 差 不 会 超 过 1 0 % , 最 大 可 能, 最 大 可 能值值 ) 采用电流互感器同型系数采用电流互感器同型系数Kat(同型号取同型号取0.50.5,不同型号取不同型号取1 1,对于变压器一般取,对于变压器一般取1 1 )。)。.maxmax10%unb
19、atkIK I对于变压器的纵差动保护,两侧电流互感器的变比不一样,对于变压器的纵差动保护,两侧电流互感器的变比不一样,互感器的型号肯定不同,故互感器的型号肯定不同,故K Katat=1=1 。 TATA等效电路等效电路1I1I1I一次电流中的一部分消耗在一次电流中的一部分消耗在绕组励磁上其绕组励磁上其二次电流为:二次电流为: 1L111III 电流互感器的传变误差就是励磁电流电流互感器的传变误差就是励磁电流 1I根据等效电路可得:根据等效电路可得: 1111111111ZIIILj LZjZZ ZL L包括了电流互感器的漏抗和二次负载阻抗,一般包括了电流互感器的漏抗和二次负载阻抗,一般电阻分量
20、占优,在定性分析时可以当作纯电阻处理。电阻分量占优,在定性分析时可以当作纯电阻处理。Z ZL L区外故障时变压器两侧的一次电流为区外故障时变压器两侧的一次电流为 (折算到二次侧折算到二次侧),故由电流互感器传变误差引起的不,故由电流互感器传变误差引起的不平衡电流为平衡电流为 :.1122/TATAInIn1221unbIIIII不平衡电流实际上就是两个电流互感器励磁电流之差。不平衡电流实际上就是两个电流互感器励磁电流之差。并且励磁电流总是落后于一次电流,故并且励磁电流总是落后于一次电流,故 与与 之间之间的相位差不会超过的相位差不会超过9090o o,它们是相互抵消的。,它们是相互抵消的。假设
21、假设 比较大,不平衡电流将小于比较大,不平衡电流将小于 。若两个电流。若两个电流互感器的型号相同,它们的参数差异性小,不平衡电互感器的型号相同,它们的参数差异性小,不平衡电流也比较小;反之,不平衡电流比较大。通常采用同流也比较小;反之,不平衡电流比较大。通常采用同型系数来表示互感器型号对不平衡电流的影响,即型系数来表示互感器型号对不平衡电流的影响,即 .1I.2I.1I.1I1unbatIK I(a)的的曲线曲线3是电流按照是电流按照曲线曲线2变化时的磁滞回线,变化时的磁滞回线,曲线曲线1是铁芯的是铁芯的基本磁化曲线基本磁化曲线(通常简称为磁化曲线通常简称为磁化曲线)。由于。由于曲线曲线2的励
22、磁电流是对的励磁电流是对称变化的,磁滞回线回绕着磁化曲线形成回环,理论分析时通常称变化的,磁滞回线回绕着磁化曲线形成回环,理论分析时通常用磁化曲线来替代磁滞回线。用磁化曲线来替代磁滞回线。 磁化曲线上的磁化曲线上的s点点称为饱和点。由于线圈电压与铁芯磁通之间的关称为饱和点。由于线圈电压与铁芯磁通之间的关系为系为 ,故磁化曲线的斜率,故磁化曲线的斜率(严格讲是各点切线的斜率严格讲是各点切线的斜率)就是就是励磁回路的电感励磁回路的电感 。铁芯未饱和时,。铁芯未饱和时, 很大且基本上是常数;很大且基本上是常数;铁芯饱和后磁化曲线变得很平坦,铁芯饱和后磁化曲线变得很平坦, 大为减小。大为减小。 duW
23、dtLLL12S31I1 电流互感器铁芯的磁滞回线电流互感器铁芯的磁滞回线 1I32(a)(b)b曲线曲线1 1是铁芯的基本磁化曲线是铁芯的基本磁化曲线曲线曲线2 2为励磁电流为励磁电流曲线曲线3 3为磁滞回线为磁滞回线若励磁电流中存在大量的非周期分量,饱和后的若励磁电流中存在大量的非周期分量,饱和后的 还会进一步还会进一步减小,由于非周期分量引起减小,由于非周期分量引起I I1 1偏离时间轴的一侧,磁通也偏离偏离时间轴的一侧,磁通也偏离磁化曲线并按照曲线磁化曲线并按照曲线3 3的局部磁滞回环变化。显然,偏离磁化曲的局部磁滞回环变化。显然,偏离磁化曲线后线后 会减小。减小的程度取决于曲线会减小
24、。减小的程度取决于曲线3 3中中 的数值。铁芯未的数值。铁芯未饱和时饱和时 不大,不大, 仍然很大,可以认为不会受非周期分量的影仍然很大,可以认为不会受非周期分量的影响;铁芯饱和时响;铁芯饱和时 会相当大,非周期分量的存在将会显著地减会相当大,非周期分量的存在将会显著地减小小 。 LLbbLbL12S31I1 电流互感器铁芯的磁滞回线电流互感器铁芯的磁滞回线 1I32(a)(b)b电流互感器一次侧电流电流互感器一次侧电流I1消失后,励磁电流消失后,励磁电流I1也相应地变为零。也相应地变为零。由于磁滞回由于磁滞回线的线的磁滞磁滞现象,铁芯中将长期存在残留磁通,称现象,铁芯中将长期存在残留磁通,称
25、为剩磁。剩磁的大小和方向与一次电流消失时刻的励磁电流为剩磁。剩磁的大小和方向与一次电流消失时刻的励磁电流I1有有关关 若将电流互感器一次侧电流若将电流互感器一次侧电流I1逐渐增大,在逐渐增大,在I1比较小时,电流互比较小时,电流互感器不饱和。此时由于感器不饱和。此时由于 很大且基本不变,励磁电流很大且基本不变,励磁电流I1很小并随很小并随着着I1增大也按比例地增大。当励磁电流增大也按比例地增大。当励磁电流I1增大到铁芯饱和,即磁增大到铁芯饱和,即磁化曲线的化曲线的s点后,励磁电感减小,励磁回路的分流增大。而励磁点后,励磁电感减小,励磁回路的分流增大。而励磁回路的分流增大又导则励磁电感进一步下降
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