发变组数字式差动保护试验方法21883.pdf
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1、 1 数字式发电机、变压器差动保护试验方法 我们知道,变压器、发电机的电气主保护为纵向电流差动保护,该保护原理成熟,动作成功率高,从常规的继电器保护到晶体管保护再到现在的微机保护,保护原理都没有多大改变,只是实现此保护的硬件平台随着电子技术的发展在不断升级,使我们的日常操作维护更方便、更容易。传统继电器差动保护是通过差动 CT 的接线方式与变比大小不同来进行角度校正及电流补偿的,而微机保护一般接入保护装置的 CT 全为星型接法,然后通过软件移相进行角差校正,通过平衡系数来进行电流大小补偿,从而实现在正常运行时差流为零,而变压器内部故障时,差流很大,保护动作。由于变压器正常运行和故障时至少有 6
2、 个电流(高、低压侧),而我们所用的微机保护测试仪一般只能产生 3 个电流,因此要模拟主变实际故障时的电流情况来进行差动试验,就要求我们对微机差动保护原理理解清楚,然后正确接线,方可做出试验结果,从而验证保护动作的正确性。下面我们以国电南京自动化设备总厂电网控制技术有限公司的 ND300 系列的发变组差动保护为例来具体说明试验方法,其他厂家的应该大同小异。这里我们选择 ND300 系列数字式变压器保护装置中的 NDT302 型号作为试验对象。该型号的差动保护定值(已设定)如下:NDT302变压器保护装置保护定值单 序号 保护继电器 定值名称 整定大小 步长 01 变压器额定参数 变压器容量 5
3、MVA 0.1 MVA 变压器侧接线方式-11 变压器高压侧接线方式 Y 变压器低压侧接线方式 高压侧一次额定电压 35kV 0.1 kV 低压侧一次额定电压 10kV 0.1 kV 差动高压侧 TA 原边 200A 1 A 差动高压侧 TA 副边 5.00A 差动低压侧 TA 原边 600A 1 A 差动低压侧 TA 副边 5.00A 后备高压侧 TA 原边 200A 1 A 后备高压侧 TA 副边 5.00A 后备低压侧 TA 原边 600A 1 A 2 序号 保护继电器 定值名称 整定大小 步长 后备低压侧 TA 副边 5.00A 02 变压器差动保护 涌流识别方式 二次谐波 差动速断压
4、板 投入 差动速断电流定值 12Ie 0.01 Ie 比率差动压板 投入 比率差动门槛电流 0.8Ie 0.01 Ie 制动曲线拐点电流 1Ie 0.01 Ie 比率制动曲线斜率 0.50 0.01 二次谐波制动系数 0.2 0.01 TA 断线信号压板 退出 TA 断线闭锁差动压板 退出 TA 断线解除闭锁定值 1.00Ie1.30Ie 0.01 Ie 根据上面变压器的参数可以求出差动高压侧 CT 变比为:Th200/540,差动低压侧 CT 变比为:Tl600/5120。主变高压侧一次额定电流为:Ih=5106/(335103)82.48A,主高压侧二次额定电流为:Ihe82.48/402
5、.05A,则定值中的 Ie3Ihe=3.56A,这里一定要注意 Ie 与 Ihe 的区别,Ie 是 Ihe 移相后的值,因此有个3倍,由于厂家不同,对此定义可能会有出入,下面会通过向量图具体分析。低压侧一次额定电流为:Il5106/(310103)288.68A,低压侧二次额定电流为:Ile288.68/120=2.41A。只要主变参数确定,这些值保护装置会自动计算,并通过菜单定值项中的“内部定值”提供给用户,无需另外计算,使用起来非常方便,这也是该产品的一个特色。下面我们先来分析一下微机差动保护的算法原理。这里以 Y/-11主变接线为例,传统继电器差动保护是通过把主变高压侧的二次 CT 接成
6、,把低压侧的二次 CT 接成 Y 型,来平衡主变高压侧与低压侧的 300相位差的,然后再通过二次 CT 变比的不同来平衡电流大小的,接线时要求接入差动继电器的电流要相差 1800,即是逆极性接入。具体接线如图 1:3 图 1 其中,I。AY为高压侧一次电流,I。ay为高压侧二次电流。I。A为低压侧一次电流,I。a为低压侧二次电流。KD1、KD2、KD3 分别为 A、B、C 三相差动继电器。而微机保护要求接入保护装置的各侧 CT 均为 Y 型接线,显而易见移相是通过软件来完成的,下面来分析一下微机软件移相原理。ND300 系列变压器差动保护软件移相均是移 Y 型侧,对于侧电流的接线,TA 二次电
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