《变压器保护》课件.ppt
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1、 第6章 变压器继电保护#内容提要:n n变压器保护的配置n n变压器纵差保护n n电流电压保护n n变压器零序保护 变压器属电网关键大型设备,03年220KV及以上变压器正确动作率仅为76.21%,其中运行实用部责任53.06%,制造部门34.69%,基建部门(调试、接线)4.08%。6.1 电力变压器保护配置 1 1)电气量保护配置)电气量保护配置(1 1)纵差动保护或电流速断保护(主保护)纵差动保护或电流速断保护(主保护)电流速断保护仅用于电流速断保护仅用于10000kVA10000kVA以下而灵敏度满足要求以下而灵敏度满足要求的变压器,且其过电流保护的时限大于时。的变压器,且其过电流保
2、护的时限大于时。此外都应此外都应装设纵差动保护。装设纵差动保护。(2 2)后被保护(外部相间短路时的保护)后被保护(外部相间短路时的保护)n n 过电流保护。整定值应考虑事故状态下可能出现的过过电流保护。整定值应考虑事故状态下可能出现的过负荷电流;负荷电流;n n复合电压起动的过电流保护。升压变及过电流保护灵敏复合电压起动的过电流保护。升压变及过电流保护灵敏性不满足要求的降压变压器上;性不满足要求的降压变压器上;n n负序电流及单相式低电压起动的过电流保护。一般用负序电流及单相式低电压起动的过电流保护。一般用于大容量升压变压器和系统联络变压器;于大容量升压变压器和系统联络变压器;n n阻抗保护
3、。以上保护不能满足灵敏性和选择性要求时阻抗保护。以上保护不能满足灵敏性和选择性要求时(3 3)中性点直接接地电力网的零序保护。)中性点直接接地电力网的零序保护。n n电力网中部分变压器中性点接地运行,装设专用的保护电力网中部分变压器中性点接地运行,装设专用的保护装置,如零序过压保护,中性点装放电间隙,加零序电流装置,如零序过压保护,中性点装放电间隙,加零序电流保护等。保护等。n n对自耦变压器和高、中压侧中性点都直接接地的三绕组对自耦变压器和高、中压侧中性点都直接接地的三绕组变压器,应增设零序方向元件。变压器,应增设零序方向元件。(4 4)过负荷保护)过负荷保护n n过负荷保护接于一相电流上,
4、并延时作用于信号。对于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所,必要时过负荷保护可动作于自无经常值班人员的变电所,必要时过负荷保护可动作于自动减负荷或跳闸。动减负荷或跳闸。(5 5)过励磁保护)过励磁保护n n高压侧电压为高压侧电压为500kV500kV及以上的变压器,频率降低和电压及以上的变压器,频率降低和电压升高而引起的变压器励磁电流的升高。升高而引起的变压器励磁电流的升高。过励磁保护反应于过励磁保护反应于实际工作磁密和额定工作磁密之比实际工作磁密和额定工作磁密之比(称为过励磁倍数称为过励磁倍数)而动而动作。作。2 2)非电气量保护配置)非电气量保护配置 (1
5、 1)瓦斯保护)瓦斯保护 (2 2)反映)反映 的保护。的保护。非电气量保护由变压器生产厂家一并提供。非电气量保护由变压器生产厂家一并提供。6.2 变压器的纵联差动保护变压器纵差动保护基本原理变压器纵差动保护基本原理变压器纵差动保护基本原理变压器纵差动保护基本原理n n参考方向:由母线指向变压器为正。正常运行及外部短路时正常运行及外部短路时 功率方向一侧为正,另一侧为负(与参考方向相反)。功率方向一侧为正,另一侧为负(与参考方向相反)。理想情况此时差流为零,差动保护不动作理想情况此时差流为零,差动保护不动作 。变压器内部发生短路时变压器内部发生短路时 两侧电源向故障点提供短路电流,电流实际方向
6、与参考两侧电源向故障点提供短路电流,电流实际方向与参考方向一致,差动继电器流过两侧电流和而动作。方向一致,差动继电器流过两侧电流和而动作。影响变压器纵差动保护性能的因素影响变压器纵差动保护性能的因素影响变压器纵差动保护性能的因素影响变压器纵差动保护性能的因素6.2.2.1 6.2.2.1 变压器励磁涌流变压器励磁涌流I I产生不平衡电流产生不平衡电流 变压器的励磁电流变压器的励磁电流I I 仅流经变压器的某一侧,通过电流仅流经变压器的某一侧,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,一般互感器反应到差动回路中不能被平衡,在正常运行,一般不超过额定电流的不超过额定电流的2%10%2%
7、10%。在外部故障时,由于电压降。在外部故障时,由于电压降低,影响就更小。低,影响就更小。但是当变压器空载投入和外部故障切除但是当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,总磁通将为后电压恢复时,总磁通将为 。铁心严重饱和,励磁电流I剧烈增大,此电流就称为变压器的励磁涌流 ,最大可达额定电流的612倍,同时包含有大量的非周期分量和高次谐波分量。正好在电压瞬时值为最大时合闸,就不会出现励磁涌流。对三相变压器而言,无论在任何瞬间合闸,至少有两相要出现程度不同的励磁涌流。(2)励磁涌流的特点n n包含有很大成分的非周期分量,使涌流偏于时间轴的一侧;n n包含有大量的高次谐波,而以二次谐波为主;n n
8、波形之间出现间断,在一个周期中间断角为 。6.2.2.2 变压器两侧电流相位不同产生不平衡电流 1)各侧电流互感器二次均用星型接线,由装置软件自动补偿。2)改变电流互感器二次接线使各侧相位一致。Y/Y/1111接线变压器的纵差动保护接线和向量图接线变压器的纵差动保护接线和向量图(b b)电流互感器原边电流向量图;电流互感器原边电流向量图;(c c)纵差动回路两侧的电流向量图纵差动回路两侧的电流向量图n n在互感器接成三角形侧的差动一臂中,电流又增大了在互感器接成三角形侧的差动一臂中,电流又增大了 倍倍,就必须将该侧电流互感器的变比减小就必须将该侧电流互感器的变比减小 倍。倍。式中式中 和和 为
9、适应为适应Y/Y/接线的需要而采用互感器接线的需要而采用互感器的新变比,的新变比,为变压器变比。为变压器变比。两侧两侧TATA型号不同产生不平衡电流型号不同产生不平衡电流 1 1)型号不同,饱和特性、励磁电流)型号不同,饱和特性、励磁电流(归算至同一侧归算至同一侧)也就不同,产生的不平衡电流较大。应采用同型系数也就不同,产生的不平衡电流较大。应采用同型系数 2 2)计算变比与实际变比不同也会有不平衡电流。)计算变比与实际变比不同也会有不平衡电流。带负荷调整分接头产生的不平衡电流带负荷调整分接头产生的不平衡电流 分接头改换时,会产生一个新的不平衡电流流入差动分接头改换时,会产生一个新的不平衡电流
10、流入差动回路。回路。在稳态情况下,变压器纵差动保护所采用的最大不在稳态情况下,变压器纵差动保护所采用的最大不平衡电流:平衡电流:6.6.变压器传统纵差保护的整定计算原则变压器传统纵差保护的整定计算原则变压器传统纵差保护的整定计算原则变压器传统纵差保护的整定计算原则6.2.3.1 6.2.3.1 纵差动保护起动电流的整定纵差动保护起动电流的整定 躲开保护范围外部短路时的最大不平衡电流躲开保护范围外部短路时的最大不平衡电流 还必须能够躲开变压器励磁涌流的影响。还必须能够躲开变压器励磁涌流的影响。经验表明,至少需整定为经验表明,至少需整定为 时,才有可时,才有可能躲开磁涌流的影响。能躲开磁涌流的影响
11、。6.2.3.2 6.2.3.2 纵差动保护灵敏系数的校验纵差动保护灵敏系数的校验 灵敏系数一般不应低于灵敏系数一般不应低于2 2。它表征。它表征内部故障的反应能力低。内部故障的反应能力低。6.2.46.2.4微机比率值动差动继电器微机比率值动差动继电器6.2.4.1 6.2.4.1 比率制动差动原理比率制动差动原理 ,或或 。三绕组变压器,设第三绕组侧为三绕组变压器,设第三绕组侧为P P,差动电流。,差动电流。6.2.4.2 6.2.4.2 励磁涌流鉴别原理励磁涌流鉴别原理 二次谐波制动二次谐波制动 K K为二次谐波制动系数,任一相涌流满足条件,同时闭为二次谐波制动系数,任一相涌流满足条件,
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