变压器继电保护课件.ppt
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1、关于变压器继电保护课件现在学习的是第1页,共109页q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。现在学习的是第2页,共109页变压器内部故障变压器内部故障 油箱内故障:绕组的相间短路、接地短路、匝间短路、铁心烧损等.油箱外部故障:套管和引出线上发生相间短 路和接地短路 油箱内部故障非常危险,高温电弧不仅会烧毁绕组和铁芯,还会使变压器油绝缘分解产生大量气体,引起变压器油箱爆炸的严重后果油箱内故障油箱外部故障现在学习的是第3页,共109页变
2、压器不正常运行状态主要包括:变压器不正常运行状态主要包括:由于变压器外部相间短路引起的过电流(相间短路过电流)由于变压器外部接地短路引起的过电流和中性点过电压(接地短路过电流、中性点过电压)由于负荷超过额定容量引起的过负荷(过负荷)由于漏油等原因而引起的油面降低(油面降低)在过电压或低频率等异常运行方式下,发生变压器的过励磁(过励磁)现在学习的是第4页,共109页 变压器的不正常运行状态会使绕组和铁芯过热。此外,对于中性点不接地运行的星形接线方式变压器,外部接地短路时有可能造成变压器中性点过电压,威胁变压器的绝缘;大容量变压器在过电压或低频率等异常运行方式下会发生变压器的过励磁,引起铁芯和其它
3、金属构件的过热。变压器不正常运行时,继电保护应根据其严重程度,发出告警信号,使运行人员及时发现并采取相应的措施,以确保变压器的安全。现在学习的是第5页,共109页保护方式保护方式 瓦斯保护 q特点:动作迅速,灵敏性高,安装接线简单。反应油箱内的各种故障,不反应油箱外部的故障。q对变压器油箱内的各种故障、应装设瓦斯保护,它反应于油箱内部所产生的气体或油流而动作。其中轻瓦斯保护动作于信号,重瓦斯保护动作于跳开变压器各电源侧的断路器。q装设范围:800kVA及以上的油浸式变压器和400kVA及以上的车间内油浸式变压器。现在学习的是第6页,共109页 纵差动保护或电流速断保护 对变压器绕组、套管及引出
4、线上的故障,应装设差动保护或电流速断保护。纵差动保护范围:6300kVA以上并列运行的变压器;10000kVA以上单独运行的变压器;容量为6300kVA以上的发电厂厂用变压器和工业企业中的重要变压器。电流速断的保护适用:10000kVA以下的变压器,且其过电流保护的时限大于0.5s时。纵差动保护和电流速断动作后,均应跳开变压器各电源侧的断路器。现在学习的是第7页,共109页 外部相间短路时,应采用的保护 q对于外部相间短路引起的变压器过电流,应采用下列保护:a、过电流保护:用于降压变压器,保护的整定值考虑在事故状态下可能出现的过负荷电流 b、复合电压(负序电压和线电压)起动的过电流保护:用于升
5、压变压器及过电流保护灵敏性不满足要求的降压变压器上 c、负序电流及单相式低电压起动的过电流保护:用于大容量升压变压器和系统联络变压器 d、阻抗保护:对升压变压器和系统联络变压器当采用b、c的保护不能满足灵敏性和选择性要求时,采用阻抗保护。现在学习的是第8页,共109页 外部接地短路时,应采用的保护 a、中性点直接接地电力网内,应装设零序电流保护 b、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,应增设零序方向元件。过负荷保护 对400kVA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,应根据可能过负荷的情况,装设过负荷保护。现在学习的是第9页,共1
6、09页 过励磁保护 高压侧电压为500kV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,应装设过励磁保护。(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)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,应装设可作用于信号或动作于跳闸的保护装置。现在学习的是第10页,共109页现在学习的是第11页,共109页 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-高压侧低压侧1I2I2I12II1I1TAn2TAnTn 为变压器两侧的一次电流参考方向均由母线指向变压器 2I1I 、分别为两侧电流互感器的变比。1
7、TAn2TAn则流入差动继电器KD的电流为:12rIII因此纵差动保护的动作判据为:rsetII1I2I 为相应的电流互感器二次电流现在学习的是第12页,共109页设变压器的变比为:忽略变压器的损耗,正常运行和区外故障时有:12/TnUU.21TIn I-高压侧低压侧1I2I2I12II1I1TAn2TAnTn21211211221(1)rTATATTATTATATAIIInnn IInnInnn则差动电流可表示为:若选择电流互感器的变比,使之满足:21TATTAnnn122TrTAn IIIn则有:正常运行和变压器外部故障时,差电流为零,保护不会动作;现在学习的是第13页,共109页q由于变
8、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:1212122211T AT AT ATT AIIIInnnInnI 或其中 :高压侧电流互感器变比1TAn2TAnTn:变压器的变比:低压侧电流互感器变比现在学习的是第14页,共109页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的变比,使其比值等于变压器的变比 ,即 Tn21TATTAnnn现在学习的是第15页,共109页q由于变压器常采用Y,d11的接线方式,因此,其两侧电流的相位差为 ,若两侧电流互感器仍采用通常的接线方式,则二次电流
9、由于相位不同,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,并适当考虑联接方式后,即可把二次电流的相位校正过来。30现在学习的是第16页,共109页-YAIdAI1TAn2TAndAIYAYBII变压器星形侧的三个电流互感器接成三角形变压器三角形侧的三个电流互感器接成星形YCIYBIdCIdBIdaIdbIdcIYAIYBIYCIdAIdBIdCI现在学习的是第17页,共109页YAIYBIYCI星形侧一次电流dAIdBIdCI30三角形侧一次电流YAIYBIYCIYAYBIIYBYCIIY
10、CYAII星形侧二次电流dAIdBIdCI三角形侧二次电流星形侧差动臂二次电流现在学习的是第18页,共109页.()B rYBYCdBIIII要使A相的继电器在正常运行及外部故障时不动作,需满足:.dATYAIn I由于:.2dAdATAIIn而流入三个差动继电器的差动电流为:.()A rYAYBdAIIII.()C rYCYAdCIIII.YAYBdAIII.133YAYAYBYATAIIIIn又由于:即有:.123YAdATATAIInn所以213TATTAnnn按相差动现在学习的是第19页,共109页Y式中 、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。由于 侧
11、采用了两相电流差,相当于变压器的变比增加了 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,以简化接线。现在学习的是第20页,共109页 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:高压侧中压侧低压侧正常运行时由高压侧、中压侧同时向低压侧提供功率13Tn23Tn现在学习的是第21页,共109页设变压器
12、的13侧和23侧的变比为 和 ,考虑到正常运行和区外故障时变压器各侧电流满足:13Tn23Tn电流互感器变比的选择应该满足:31313TATTAnnn变压器高中压侧采用星形接线,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也要参照Y,d11双绕组变压器的方式进行调整,即侧互感器用Y接线方式;两个Y侧互感器则采用接线方式。32323TATTAnnn高压侧电流折算到低压侧中压侧电流折算到低压侧.12313230TTnInII现在学习的是第22页,共109页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变压器的纵差保护同样需要躲开流过差
13、动回路中的不平衡电流,产生不平衡电流的原因和消除方法如下: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现在学习的是第23页,共109页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,因此,三者之间很难满足:(或 )的要求,此时差动回路中将有不平衡电流流过。21T ATT Annn213T ATT Annn现在学习的是第24页,共109页令变比差系数为:1
14、21TATzaTAnnfn理论上应有:21TATTAnn n则由:21211211221(1)rTATATTATTATATAIIInnn IInnInnn在正常运行和外部故障时有:.120Tn II可得:11zaunbTAf IIn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。高压侧电流折算到低压侧现在学习的是第25页,共109页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fza的影响,则区外故障时变压器两侧电流相等,即I=I2=nTI1,但方向相反,I称为区外故障时变压器的穿越电流。设Ik.max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
15、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 从二次侧来看是同一个电流从一侧流入从另一侧流出现在学习的是第26页,共109页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方法,改变分接头也就是改变了变压器的变比nT,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。由此产生的最大不平衡电流为:.max.maxunbkIUI 式中U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,一般取可调整范围的一半。(
16、U=22.5%)现在学习的是第27页,共109页3 3)由电流互感器传变误差)由电流互感器传变误差 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,电流互感器误差不会超过10%,最大可能值 )采用电流互感器同型系数Kat(同型号取0.5,不同型号取1,对于变压器一般取1)。.maxmax10%unbatkIK 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,互感器的型号肯定不同,故Kat=1。现在学习的是第28页,共109页TA等效电路1I1I1I一次电流中的一部分消耗在绕组励磁上其二
17、次电流为:1L111III 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:1111111111ZIIILj LZjZZL包括了电流互感器的漏抗和二次负载阻抗,一般电阻分量占优,在定性分析时可以当作纯电阻处理。ZL现在学习的是第29页,共109页区外故障时变压器两侧的一次电流为 (折算到二次侧),故由电流互感器传变误差引起的不平衡电流为:.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。并且励磁电流总是落后于一次电流,故 与 之间的相位差不会超过90o,它们是相互抵消的。假设 比较大,不平衡电流将小于 。若两个电流互感器的型号相同,它们
18、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现在学习的是第30页,共109页(a)的曲线3是电流按照曲线2变化时的磁滞回线,曲线1是铁芯的基本磁化曲线(通常简称为磁化曲线)。由于曲线2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,理论分析时通常用磁化曲线来替代磁滞回线。磁化曲线上的s点称为饱和点。由于线圈电压与铁芯磁通之间的关系为 ,故磁化曲线的斜率(严格讲是各点切线的斜率)就是励磁回路的电感 。铁芯未饱和时,很大且基本上是常数;铁芯饱和后磁化曲线变得很平坦,大为减小。d
19、uWdtLLL12S31I1 电流互感器铁芯的磁滞回线 1I32(a)(b)b曲线1是铁芯的基本磁化曲线曲线2为励磁电流曲线3为磁滞回线现在学习的是第31页,共109页若励磁电流中存在大量的非周期分量,饱和后的 还会进一步减小,由于非周期分量引起I1偏离时间轴的一侧,磁通也偏离磁化曲线并按照曲线3的局部磁滞回环变化。显然,偏离磁化曲线后 会减小。减小的程度取决于曲线3中 的数值。铁芯未饱和时 不大,仍然很大,可以认为不会受非周期分量的影响;铁芯饱和时 会相当大,非周期分量的存在将会显著地减小 。LLbbLbL12S31I1 电流互感器铁芯的磁滞回线 1I32(a)(b)b现在学习的是第32页,
20、共109页电流互感器一次侧电流I1消失后,励磁电流I1也相应地变为零。由于磁滞回线的磁滞现象,铁芯中将长期存在残留磁通,称为剩磁。剩磁的大小和方向与一次电流消失时刻的励磁电流I1有关 若将电流互感器一次侧电流I1逐渐增大,在I1比较小时,电流互感器不饱和。此时由于 很大且基本不变,励磁电流I1很小并随着I1增大也按比例地增大。当励磁电流I1增大到铁芯饱和,即磁化曲线的s点后,励磁电感减小,励磁回路的分流增大。而励磁回路的分流增大又导则励磁电感进一步下降,其结果是励磁电流I1迅速增大。铁芯越饱和则励磁电流也越大,并且随一次电流的增加呈非线性的增加。L现在学习的是第33页,共109页4 4)由变压
21、器励磁涌流)由变压器励磁涌流I ILYLY所产生的所产生的 不平衡电流不平衡电流 v变压器的励磁电流I仅流经变压器的某一侧,故通过电流互感器反应到差动回路中不能被平衡掉,正常情况下此电流很小,一般不超过额定电流的2%10%。在外部故障时,由于电压降低,励磁电流减小,影响就更小。现在学习的是第34页,共109页v励磁电流的大小取决于励磁电感L的数值,也就是取决于变压器铁芯是否饱和。正常运行和外部故障时变压器不会饱和,励磁电流一般不会超过额定电流的25,对纵差动保护的影响常常略去不计。当变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时,变压器电压从零或很小的数值突然上升到运行电压。v励磁涌流的最大值可达额
22、定电流的68倍。v在这个电压上升的暂态过程中,变压器可能会严重饱和,产生很大的暂态励磁电流。这个暂态励磁电流称为励磁涌流。现在学习的是第35页,共109页q励磁涌流的特点:励磁涌流的特点:包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧 包含有大量的直流及高次谐波,而以二次谐波为主;波形之间出现间断,一个周期中间断角为。iLt现在学习的是第36页,共109页q防止励磁涌流影响的方法:采用具有速饱和铁芯的差动继电器 鉴别短路电流和励磁涌流波形的差别 利用二次谐波制动等(利用带比率制动的差动继电器)现在学习的是第37页,共109页q当励磁涌流进入差动回路时,其中有很大的非周期分量使速饱和变流
23、器SBL的铁芯严重饱和,励磁阻抗锐减,使得励磁涌流中几乎全部非周期分量及部分周期分量电流从SBL的一次绕组通过,传变到二次回路的电流很小。I现在学习的是第38页,共109页5 5)减小不平衡电流的主要措施减小不平衡电流的主要措施 可以通过以下措施来减小区外故障时纵差动保护的不平衡电流:(1)计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流的补偿 令:12(1)TATTAnnnn 1nI由计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流为 。电流互感器变比选定后,n就是一个常数,所以可以用 将这个不平衡电流补偿掉。此时引入差动继电器的电流为:1nI121rIIInI n就是需要补偿的系数 现在学习的是第39页,
24、共109页2WbWdW*TS.1I.2I.1I.2I.1I.2I对于电磁式纵差动保护装置,可以采用中间变流器进行补偿。在中间变流器TS的铁芯上绕有主线圈Wd,接入差电流 。另外还绕一个平衡线圈Wb和二次线圈W2。12II采用这种补偿方法时,由于的匝数不能平滑调节,选用的匝数与计算的匝数不可能完全一致,故仍有一部分不平衡电流流入继电器,但不平衡电流已大为减少。变比差系数可按下式计算:bzadWfnW假设n0,则可以将 先经Wb后再和 差接起来。这样,在正常运行和外部故障时,只要满足 ,即 ,则中间变流器内总磁通等于零,在二次线圈W2上就没有感应电势,从而没有电流流入继电器。121()0dbWII
25、W I/bdWWn.1I.2I.12II现在学习的是第40页,共109页(2)减少因电流互感器性能不同引起的稳态不平衡电流 应尽可能使用型号、性能完全相同的D级电流互感器,使得两侧电流互感器的磁化曲线相同,以减小不平衡电流。另外,减小电流互感器的二次负载,能够减少铁芯的饱和程度,相应地也减少了不平衡电流。减小二次负载的方法,除了减小二次电缆的电阻外,可以增大电流互感器的变比nTA。二次阻抗Z2折算到一次侧的等效阻抗为Z2/n2TA。若采用二次侧额定电流为1A的电流互感器,等效阻抗只有额定电流为5A时的1/25。现在学习的是第41页,共109页(3)减少电流互感器的暂态不平衡电流 根据电流互感器
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