变压器继电保护课程设计.docx
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1、电力系统继电保护课程设计报告论文设计任务 柏溪 110KV 变电站主变压器继电保护设计设计班级电力 11301 班设计成员第一组指导教师王瑞宜宾职业技术学院电控系电力专业摘要伴随我国的经济快速进展,国内各个行业对于电力的需求量急剧增大。面对日益增大的供电需求,对我国的电力变压器运行检修技术的安全稳定提出了更高要求。因此, 人们在生活中越来越离不开电能,就使得电力变压器的安全和稳定运行格外重要。所以, 110KV 电力变压器运行中的电力工作就显得尤为重要。因此对 110KV 电力变压器安全与检修技术进展分析,以保证110KV 电力变压器的稳定运行。本文就针对变电站主变压器SFSZ10-31500
2、KVA/110KV 的原理分析和变压器的各种继电保护的方法、原理图和每个保护所需的设备表进展分析。关键词:变压器;SFSZ10-31500KVA/110KV;继电保护;原理图;设备表摘要前言1第 1 章 绪论21.1 变压器的介绍21.2 变压器的故障及保护介绍21.2.1 变压器设备故障介绍21.2.2 变压器的保护介绍31.3 变压器保护的进展历程及现状4第 2 章 变压器的纵差动保护52.1 纵差动保护定义52.2 纵差动保护特性52.3 纵差动保护及其保护原理52.4 变压器纵差动保护设备表7第 3 章 变压器瓦斯保护83.1 瓦斯保护的定义83.2 瓦斯保护的分类及保护原理83.3
3、瓦斯保护的保护范围93.4 瓦斯保护的接线方式103.5 瓦斯保护的设备表11第 4 章 变压器的零序电流保护124.1 零序电流保护的定义124.2 零序电流保护原理分析:124.3 零序电流整定公式124.3.1 公式124.3.2 公式分析124.4 零序电流保护的原理图134.5 零序电流保护的设备表13第 5 章 变压器复合电压启动过电流保护145.1 复合电压过电流保护定义145.2 复合电压过电流保护原理分析145.3 复合电压过电流保护原理图145.4 复合电压过电流保护原理图分析145.5 复合电压过电流保护设备表15第 6 章 变压器过负荷保护166.1 过负荷保护定义16
4、6.2 过负荷保护分析166.3 过负荷保护装设原则166.4 过负荷保护的原理图17第 7 章 保护的总结和展望187.1 保护的总结187.2 继电保护的进展前景18前言改革开放以来,中国的市场经济进展快速,随着经济的进展,对电力的需求越来越大,电力供给渐渐紧急,在很多地区均消灭了供电危机,使其必需实行限电、停电等措施,来缓解电力供给的紧急。在如此形式下,加强对电力系统的维护格外重要,而继电保护正是主要的保护手段之一。继电保护对电力系统的维护有很大的意义。一是继电保护可以保证电力系统的正常运转。由于当电力系统中的电气设备发生短 路故障时,能自动、快速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,
5、使故障元件免于连续遭到破坏,保证其它无故障局部快速恢复正常运行。二是继电保护在排解故障的同时,也对社会生活秩序的正常化,经济生产的正常化奉献很大,不仅确保社会生活和经济的正常运转,还从肯定程度上保证了社会的稳定,人们生命财产的安全。当电力系统中的电气设备消灭不正常运行状态时,并依据运行维护的条件(例如有无常常值班人员), 动作于发出信号、减负荷或跳闸。此时一般不要求保护快速动作,而是依据当时电力系统和元件的危害度规定肯定的延时,以免误动作。11第 1 章 绪论1.1 变压器的介绍电力变压器是电力系统中格外重要的元件,它的故障将对供电牢靠性和系统的正常运行带来严峻的影响口为了防止电力变压器发生各
6、类故障和不正常运行对电力系统安 全运行造成不应有的损失,依据有关技术规程的规定,应针对电力变压器的故障和不正常运行状态设置相应的继电保护。变压器Transformer是利用电磁感应的原理来转变沟通电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心磁芯。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压磁饱和变压器等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。在本文中具体的介绍了 SFSZ10-31500KVA/110KV 变压器,它是一个三相三绕
7、组油浸风冷有载调压电力变压器。1.2 变压器的故障及保护介绍1.2.1 变压器设备故障介绍变压器的故障可分为内部故障和外部故障两种。内部故障是指变压器油箱里面发生的故障主要是绕组的相间短路、一单相匝间短路、单相接地短路等。发生内部故障是很危急的,由于短路电流产生的高温电弧不仅会损坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油因受热分解而产生的大量气体,有可能引起变压器油箱爆炸。因此, 在变压器内部故障时,必需快速地将变压器切除。变压器最常见的外部故障,是油箱外部的绝缘套管及引出线上的故障,可能导致引出线的相间短路或一相碰接变压器外壳的单相接地短路。实践证明,变压器引出线上的相间短路,单相接
8、地短路和绕组的匝间短路是比较常见的故障形式。三个单相变压器组成的变压器组,发生内部相间短路是不行能的,在三相变压器中发生内部相间短路的可能性也很小。变压器的不正常工作状态主要是:由于外部短路和过负荷引起的过电流、油面过度降低和变压器中性点电压上升。1.2.2 变压器的保护介绍1、反响变压器油箱内部故障和油面降低的瓦斯保护容量为 800 千伏安及以上的油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。当油箱内部故障产生稍微瓦斯或油面下降时,保护装置应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,保护装置通常应动作于跳闸,断开变压器各电源侧的断路器。对于高压侧未装设断路器的线路一变压器组,未实行使瓦斯保护能切除变压器内部故障的
9、技术措施时,瓦斯保护可仅动作于信号。对于容量为 400 千伏安及以上的车间油浸式变压器,也应装设瓦斯保护。2、反响变压器绕组和引出线的相间短路、中性点直接接地侧绕组和引出线的接地短路以及绕组匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护纵联差动保护装置通常装设在单独运行的容量为 10000 千伏安及以上的变压器上。或装设在并列运行的容量为 6300 千伏安及以上的变压器上,有选择性地切除故障变压器。容量为 6300 千伏安及以上的厂用工作变压器亦应装设纵联差动保护。对厂用备用变压器,为了简化保护,可装设电流速断保护来代替纵联差动保护。容量为 2023-10000 千伏安的变压器,假设电流速断保护装置的灵
10、敏度不符合要求(Klm2),并且过电流保护的动作时限大于 0.5 秒时,纵联差动保护亦可用于容量小于10000 千伏安单独运行的变压器上。3、反响外部相间短路的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序电流保护。以上保护又可作为变压器主保护的后备过电流保护,一般用于降压变压器。对于升压变压器和过电流保护灵敏度不符合要求(Klm1.25)的降压变压器,一般承受复合电压起动的过电流保护。对于大容量升压变压器和系统联络变压器,承受负序电流和单相式低电压起动的过电流保护。4、反响中性点直接接地电网中,外部接地短路的零序电流保护在中性点直接接地电网中,假设变压器中性点可能接地运行,对于两侧或三侧电源的升
11、压变压器或降压变压器上应装设零序电流保护,可作为变压器主保护的后备保护, 并作为相邻元件的后备保护。6、反响对称过负荷的保护对于 400 千伏安及以上的变压器,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,应装设过负荷保护。1.3 变压器保护的进展历程及现状伴随着我国电子工业的进展,变压器行业也有长足的进步,近 20 年来科学技术的突飞猛进,电子技术在各个领域的广泛应用,为变压器行业的进展带来了无限生气。我国变压器产业 20 年取得了飞速进展:第一,变压器产品从“传统“走向“型“。20 年前,变压器产品以大、重、厚的传统产品居多,随着微电子技术的进展及有源器件的技术进步,电子整机产品的体
12、积大大减小,重量也大为减轻,对传统配套产品的需求下降了 50%左右,渐渐用型配套产品(片式化、微型化)替代。市场的需求推动了包括变压器在内的电子元器件、部件向轻、薄、小方向进展,变压器的生产工艺正在进展一场巨大的变革。20 年来变压器也正向高频化、低损耗、重量轻、体积小的方向进展。其次,变压器行业工艺装备日臻完善。20 年来,变压器的生产工艺精益求精,从落后的手工操作到今日的全自动机械化。变压器的生产手段在吸取国外先进阅历的根底上,结合我国的实际生产状况得到不断改进和提高。如近年来微型变压器和线圈的生产,引进了国外的先进设备和生产线,根本上摆脱了手工操作的状态,生产效率高,产品质量的稳定性及全
13、都性较好。第三,变压器行业经济增长速度加快。变压器是一种为电子整机配套,为电子线路效劳的元件。据不完全统计,2023 年生产变压器的工厂近 3000 家,年销售收入 250 亿元,产品品种达几百种,可为各类整机配套,已跃居世界上变压器生产大国之一。变压器 60%的产量用于满足国际市场的需要, 通过实施“以质取胜“的战略,变压器出口已逐步形成气候。随着电子产品应用的不断丰富,变压器行业的前景将更加奇特。第 2 章 变压器的纵差动保护2.1 纵差动保护定义所谓输电线的纵联保护,就是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量电流、功率的方向等传送到对端,将两端的电气量比较,以推
14、断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而打算是否切断被保护线路。因此,理论上这种纵联保护具有确定的选择性。差动保护是一种依据被保护电气设备进出线两端电流差值的变化构成的对电气设 备的保护装置,一般分为纵联差动保护和横联差动保护。变压器的差动保护属纵联差动保护,横联差动保护则常用于变电所母线等设备的保护。2.2 纵差动保护特性由于纵联差动保护只在保护区内短路时才动作,不存在与系统中相邻元件保护的选择性协作问题,因而可以快速切除整个保护区内任何一点的短路,这是它的贵重优点。但是,为了构成纵联差动保护装置,必需在被保护元件各端装设电流互感器,并将它们的二次线圈用关心导线连接起来,接差动继电器。由于
15、受关心导线条件的限制,纵向连接的差动保护仅限于用在短线路上,对于发电机、变压器及母线等,则可广泛承受纵联差动保护实现主保护。2.3 纵差动保护及其保护原理所谓变压器的纵联差动保护,是指由变压器的一次和二次电流的数值和相位进展比较而构成的保护。纵联差动保护装置,一般用来保护变压器线圈及引出线上发生的相间短路和大电流接地系统中的单相接地短路。对于变压器线圈的匝间短路等内部故障,通常只作后备保护。纵联差动保护装置由变压器两侧的电流互感器和继电器等组成,两个电流互感器串联形成环路,电流继电器并接在环路上。因此,电流继电器的电流等于两侧电流互感器二次侧电流之差。在正常状况下或保护范围外发生故障时,两侧电
16、流互感器二次侧电流大小相等,相位一样,因此流经继电器的差电流为零,但假设在保护区内发生短路故障, 流经继电器的差电流不再为零,因此继电器将动作,使断路器跳闸,从而起到保护作用。变压器纵差保护是依据循环电流原理构成的,变压器纵差保护的原理要求变压器在正常运行和纵差保护区纵差保护区为电流互感器 TA1、TA2 之间的范围外故障时, 流入差动继电器中的电流为零,保证纵差保护不动作。但由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,因此,为了保证纵差保护的正确工作,就须适中选择两侧电流互感器的变比,使得正常运行和外部故障时,两个电流相等。图 2-1 纵差动保护的原理图QF高压断路器CKD2023-12-125
17、0-31.542.4 变压器纵差动保护设备表符号表 2-1名称设备表型号数量KS信号继电器653-1A-12DG-21KM沟通接触器CJX11KA中间继电器RXM2AB1JD1第 3 章 变压器瓦斯保护3.1 瓦斯保护的定义瓦斯保护是变压器内部故障的主保护,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,从油箱向油枕流淌, 其猛烈程度随故障的严峻程度不同而不同,反响这种气流与油流而动作的保护称为瓦斯保护,也叫气体保护。在气体保护继电器内,上部是一个密封的浮筒,下部是一块
18、金属档板,两者都装有密封的水银接点。浮筒和挡板 可以围绕各自的轴旋转。在正常运行时,继电器内布满油, 浮筒浸在油内,处于上浮位置,水银接点断开;档板则由于本身重量而下垂,其水银接点也是断开的。当变压器内部发生稍微故障时,气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于气体继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,接通延时信号,这就是所谓的“轻瓦斯”;当变压器内部发生严峻故障时,则产生猛烈的瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板抑制弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,这就是所谓的“重瓦
19、斯”。重瓦斯动作,马上切断与变压器连接的全部电源,从而避开事故扩大,起到保护变压器的作用。气体继电器有浮筒式、档板式、开口杯式等不同型号。目前大多承受QJ-80 型继电器,其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下档板。所谓瓦斯保护信号动作,即指因各种缘由造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,光字牌灯亮。规程规定:对于容量为 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,应装设瓦斯保护。3.2 瓦斯保护的分类及保护原理瓦斯保护一般分为轻瓦斯和重瓦斯两类。轻瓦斯:变压器内部过热,或局部放电,使变压器油油温上升,产生肯定的气体,集合于继电器内,到达了肯定量后触动继电器,
20、发出信号。重瓦斯:变压器内发生严峻短路后,将对变压器油产生冲击,使肯定油流冲向继电器的档板,动作于跳闸。3.3 瓦斯保护的保护范围瓦斯保护是变压器的主保护,它可以反映油箱内的一切故障。包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。瓦斯保护动作快速、灵敏牢靠而且构造简洁。但是它不能反映油箱外部电路如引出线上的故障,所以不能作为保护变压器内部故障的唯一保护装置。另外,瓦斯保护也易在一些外界因素如地震的干扰下误动作。变压器有载调压开关的瓦斯继电器与主变的瓦斯继电器作用一样、安装位置不同,型号不同。图 3-1 变压器的瓦斯
21、保护原理图3.4 瓦斯保护的接线方式瓦斯保护装置接线由信号回路和跳闸回路组成,如图 2-2 所示。瓦斯继电器 3 的上接点闭合后,发出延时“轻瓦斯动作”信号。瓦斯继电器下接点闭合后,经信号继电器 5、切换片 QP 作用于出口中间继电器 4,使断路器 1DL,2SL 跳闸。图 3-2 纵差动保护的接线图重瓦斯保护是依据油的流速来整定的。当变压器内部故障时,由于油的流速不稳定, 造成接点的抖动。为了使断路器牢靠地跳闸,瓦斯保护的出日回路通常承受自保持接线方式,即借助具有串联电流自保持线圈的中间继电器来实现。断路器跳闸后,出口回路的自保持状态靠断路器的关心接点解除。为防止对瓦斯继电器进展试验时而误动
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