变压器励磁涌流对线路差动保护的影响及改进措施.docx
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1、变压器励磁涌流对线路差动保护的影响及改进措施摘要:当电力变压器投入电网或在外部故障消除后电压恢复时,由于变压器铁芯磁通饱 和以及铁芯材料的非线性特性,会产生相当大的浪涌电流产生。变压器的浪涌电流可以到达 额定电流的2%。-8倍。浪涌电流不应该对变压器本身造成损害,但在某些情况下会引起电 压波动。未采取相应措施可能会导致继电器过流或差动继电器保护误动作。近年来,电力系 统大容量变压器不断投入生产,对变压器保护的可靠性和快速性提出了更高的要求。本文针 对如何防止变压器励磁涌流的影响,提高变压器可靠运行,提高电力系统供电质量提出了有 效的对策。 关键词:变压器;空投;励磁涌流;差动保护1引言当变压器
2、高,低压侧有供电时,为防止变压器充电时因励磁涌流引起的大电压波动,一般采用远离负载的 高压侧充电,然后低压侧并联运行方法。当变压器充电时,由于一侧有大励磁电流而另一侧 有电流,因此变压器差动保护会发生故障。当三相变压器充电时,每相电流和电压的瞬时值 不同,因此励磁电流不会相同。闭合电压为零或最小相,即最大涌入电流。2励磁涌流的产生原因变压器是根据电磁感应原理制成的电气设备。正常运行时,产生的励磁涌流很小,只不过是额定电流的3%-5%。当变压器空载合闸投入运行或断开外部故 障后电压恢复时,可能会出现数值较大的励磁电流,可到达额定电流的6-8倍,更大的甚至 可以到达10倍,空载合闸正好在电压瞬间值
3、为零时,它在铁芯中所建立的磁通为最大值(- m),由于铁芯中的磁通不能突变,即合闸前铁芯中没有磁通,这一瞬间仍要保持磁通为 零。因此,铁芯中出现非周期分量的磁通明磁通-m与小m相抵消。经过半个周期,变 压器铁芯中的总磁通将到达最大值2中m,此时铁芯处于严重饱和状态,因而励磁电流的数 值剧烈增大,形成励磁涌流。励磁涌流的衰减速度和大小与合闸瞬时电压的相位、剩磁大小 和方向有着直接的关系。3励磁涌流对变压器差动保护的影响导致变压器差动保护装置内产生不平衡电流的根源非常多,其中在两种情况下产生的励磁涌流对其的影响最大,一种是变压器空 载合闸时产生的励磁涌流,另一种是切除外部故障后恢复供电时产生的励磁
4、电流。通常情况 下,励磁电流非常大,会超出变压器额定电流的很多倍。同时当励磁涌流通过变压器电源侧 时,由于负荷侧是开路状况,没有电流,励磁涌流就会进入差动回路,如果差动保护不能规 避这些电流,就会发生误动现象2。很多变压器差动保护都是采用二次谐波制动或更高次谐波制动,因为超高压远距离输电线路或电缆对地电容、大容量无功补偿 电容,当变压器内部发生短路问题后,假设电流互感器饱和而造成短路电路波形出现畸变现 象,此类短路电流中也存在二次或四次谐波电流,这就导致涌流元件误判成励磁涌流,从而 造成差动保护出现延迟或拒动现象,对变压器造成较大损害。在存在故障的变压器进行空载 投入的情况下,因差动保护对励磁
5、涌流产生制动,同样会导致差动保护延迟。4励磁涌流 对差动保护影响的解决方法4.1抑制励磁涌流第一点,对三相开关合闸时间进行有效控制。对三相合闸时间进行严格控制,能够在空载合闸情况下促使铁芯内磁通不出现突变, 防止磁通发生饱和,进而对励磁涌流实现有效抑制。影响合闸时刻的影响主要是铁芯内的剩 磁,但剩磁存在诸多形式,所以可针对其不同分布形式采用相应的合闸方式。采用该方法所 能到达的最正确效果是,能够促使励磁涌流下降到初始阶段的2%。不过,在具体使用该方法 的过程中,常常会受到断路器前击、剩磁测量误差等诸多方面的影响。第二点,内插电阻法。由于变压器空载合闸的过程中,三相励磁涌流存在不均衡现象,将一个
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