电力变压器的保护讲稿.ppt
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1、关于电力变压器的保护第一页,讲稿共三十二页哦8 8、1 1 电力变压器的故障类型、电力变压器的故障类型、不正常运行状态及其相应的保护方式不正常运行状态及其相应的保护方式 8.1.1 8.1.1 变压器的故障类型变压器的故障类型 变压器的内部故障可以分为油箱内油箱内和油箱外故障油箱外故障两种。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路,匝间短路以及铁心的烧损等,对变压器来讲,这些故障都是十分危险的,因为油箱内故障时产生的电弧,将引起绝缘物质的剧烈汽化,从而可能引起爆炸,因此,这些故障应该尽快加以切除。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。上述接地短路均系对中性点直接接地电力网的
2、一侧而言。第二页,讲稿共三十二页哦 8.1.2 8.1.2 变压器的不正常运行状态变压器的不正常运行状态 由于变压器外部相间短路引起的过电流和外部接地短路引起的过电流和中性点过电压;由于负荷超过额定容量引起的过负荷以及由于漏油等原因而引起的油面降低。对大容量变压器,由于其额定工作时的磁通密度相当接近于铁心的饱和磁通密度,因此在过电压或低频率等异常运行方式下,还会发生变压器的过励磁故障。第三页,讲稿共三十二页哦 8.1.3 8.1.3 根据故障类型和不正常运行状态,对变压器根据故障类型和不正常运行状态,对变压器应装设的保护类型应装设的保护类型 1 1、瓦斯保护、瓦斯保护 对变压器油箱内的各种故障
3、以及油面的降低,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。应装设瓦斯保护的变压器容量界限是: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。同样对带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,也应装设瓦斯保护。第四页,讲稿共三十二页哦 2 2、纵差动保护或电流速断保护、纵差动保护或电流速断保护 对变压器绕组、套管及引出线上的故障,应根据容量的不同,装设纵差动保护或电流速断保护。纵差动保护适用于:纵差动保护适用于:并列运行的变压器,容量为 6300kVA 以上时;单独运行的变压器,容量为l00
4、00kVA以上时;发电厂厂用工作变压器和工业企业中的重要变压器,容量为 6300kVA 以上时。电流速断保护用于1O000kVA以下的变压器,且其过电流保护的时限大于0.5s时。对200OkVA以上的变压器,当电流速断保护的灵敏性不能满足要求时,也应装设纵差动保护。对高压侧电压为330kV及以上的变压器,可装设双差动保护。上述各保护动作后,均应跳开变压器各电源侧的断路器。第五页,讲稿共三十二页哦 3 3、外部相间短路时,应采用的保护、外部相间短路时,应采用的保护 对于外部相问短路引起的变压器过电流,应采用下列保护作为后备保护。(l(l)过电流保护,)过电流保护,一般用于降压变压器,保护装置的整
5、定值应考虑事故状态下可能出现的过负荷电流;(2(2)复合电压起动的过电流保护,)复合电压起动的过电流保护,一般用于升压变压器、系统联络变压器及过电流保护灵敏度不满足要求的降压变压器上;(3(3)负序电流及单相式低电压起动的过电流保护,)负序电流及单相式低电压起动的过电流保护,一般用于容量为63MVA及以仁的升压变压器;(4(4)阻抗保护,)阻抗保护,对于升压变压器和系统联络变压器,当采用第(2)、(3)的保护不能满足灵敏性和选择性要求时,可采用阻抗保护。对500kV系统联络变压器高、中压侧均应装设阻抗保护。保护可带两段时限,以较短的时限用于缩小故障影响范围;较长的时限用于断开变压器各侧断路器。
6、第六页,讲稿共三十二页哦 4 4、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 对中性点直接接地电力网内,由外部接地短路引起过电流时,如变压器中性点接地运行,应装设零序电流保护。零序电流保护可由两段组成,每段可各带两个时限,并均以较短的时限动作于缩小故障影响范围,或动作于本侧断路器,以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器。对自耦变压器和高、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。当电力网中部分变压器中性点接地运行,为防止发生接地短路时,中性点接地的变压器跳开后,中性点不接地的变压器(低压侧有电源)仍带接地故障继续运行,应根据具体情况,装设专用的
7、保护装置,如零序过电压保护,中性点装放电间隙加零序电流保护等。第七页,讲稿共三十二页哦 5 5、过负荷保护、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他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况,装设过负荷保护。过负荷保护接于一相电流上,并延时作用于信号。对于无经常值班人员的变电站,必要时过负荷保护可动作于自动减负荷或跳闸。6 6、过励磁保护、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。在变压器允许的过励磁范围内,保护作用于信号,当过励磁超过允许值时,可动作于跳闸。过励磁保护反应于实际工作
8、磁密和额定工作磁密之比(称为过励磁倍数)而动作。7 7、其他保护、其他保护 对变压器温度及油箱内压力升高和冷却系统故障,应按现行变压器标准的要求,装设可作用于信号或动作于跳闸的装置。第八页,讲稿共三十二页哦8.2 8.2 变压器的纵差动保护变压器的纵差动保护8.2.1 8.2.1 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 对双绕组和二绕组变压器实现纵差动保护的原理接线如图8-1所示。由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,因此,为了保证纵差动保护的正确工作,就必须适当选择两侧电流互感器的变比,使得在正常运行和外部故障时,两个二次电流相等。第九页,讲稿共三十二页哦图8-1 变
9、压器纵差动保护的原理接线(a)双绕组变压器正常运行时的的电流分布;(b)三绕组变压器区内故障时的电流分布第十页,讲稿共三十二页哦在图8-l(a)中应使1122122111(8.1)TATATATTAIIIInnnInnI或式中 nTA1高压侧电流互感器的变比 nTA2低压侧电流互感器的变比 nTA3变压器的变比(高、低压侧额定电压之比)由此可知,要实现变压器的纵差动保护,就必须适当地选择两侧电流互感器的变比,使其比值等于变压器的变比nT这是与前述送电线路的纵差动保护不同的。这个区别是由于线路的纵差动保护可以直接比较两侧电流的幅值和相位,而变压器的纵差动保护则必须考虑变压器变比的影响。第十一页,
10、讲稿共三十二页哦 8.2.2 8.2.2 变压器纵差动保护的特点变压器纵差动保护的特点 变压器的纵差动保护同样需要躲开流过差动回路中的不平衡电流。现对其不平衡电流产生的原因和消除方一法分别讨论如下。1 1、由变压器励磁涌流、由变压器励磁涌流I IEFEF所产生的不平衡电流所产生的不平衡电流 变压器的励磁电流IE仅流经变压器的某一侧,因此,通过电流互感器反应到差动回路中不能被平衡,在正常运行情况下,此电流很小,一般不超过额定电流的210。在外部故障时,由于电压降低,励磁电流减小,它的影响就更小。第十二页,讲稿共三十二页哦 但是当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,则可能出现数值很大的励磁电
11、流(又称为励磁涌流)。这是因为在稳态工作情况下,铁心中的磁通应滞后于外加电压90,如图8-2(a)所示。如果空载合闸时,正好在电压瞬时值u=0时接通电路,则铁心中应该具有磁通-m。但是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,其幅值为+m,这样在经过半个周期以后,铁心中的磁通就达到2m。如果铁心中还有剩余磁r,则总磁通将为2m+r,如图8-2(b)所示。此时变压器的铁心严重饱和,励磁电流Ie将剧烈增大,如图8一2(C)所小,此电流就称为变压器的励磁涌流IEF,其数值最大可达额定电流的68倍,同时包含有大量的非周期分量和高次潜波分量,如图8-2(d)所示。励磁涌流的大小和衰减时
12、间,与外加电压的相位、铁心中剩磁的大小和方向、电源容量的大小、回路的阻抗以及变压器容量的大小和铁心性质等都有关系。第十三页,讲稿共三十二页哦图82 变压器励磁涌流的产生及变化曲线(a)稳态情况下,磁通与电压的关系;(b)在u=0瞬间空载合闸时,磁通与电压的关系;(c)变压器铁心的磁化曲线;(d)励磁涌流的波形第十四页,讲稿共三十二页哦 (1 1)励磁涌流的特点:)励磁涌流的特点:表8-l所示的数据,是对几次励磁涌流试验数据的分析。由此可见,励磁涌流具有以下特点。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;包含有大量的高次谐波,而以二次谐波为主;波形之间出现间断,如图8-3所示,在一
13、个周期中间断角为。(2 2)在变压器纵差动保护中防止励磁涌流影响的方法:)在变压器纵差动保护中防止励磁涌流影响的方法:采用具有速饱和铁心的差动继电器;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。第十五页,讲稿共三十二页哦表8-1 励磁涌流试验数据举例第十六页,讲稿共三十二页哦图8-3 励磁涌流的波形第十七页,讲稿共三十二页哦 2 2、由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流、由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流 由于变压器常常采用Y,d11的接线方式,因此,其两侧电流的相位差30。此时,如果两侧的电流互感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
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