电力变压器轻微匝间故障保护策略通信电子电子设计通信电子电子设计.pdf

上传人:Q****o 文档编号:95904723 上传时间:2023-09-04 格式:PDF 页数:32 大小:2.53MB
返回 下载 相关 举报
电力变压器轻微匝间故障保护策略通信电子电子设计通信电子电子设计.pdf_第1页
第1页 / 共32页
电力变压器轻微匝间故障保护策略通信电子电子设计通信电子电子设计.pdf_第2页
第2页 / 共32页
点击查看更多>>
资源描述

《电力变压器轻微匝间故障保护策略通信电子电子设计通信电子电子设计.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力变压器轻微匝间故障保护策略通信电子电子设计通信电子电子设计.pdf(32页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、电力变压器轻微匝间故障保护策略 1绪论 随着电力系统的出现,继电保护技术就相伴而生。与当代新兴科学技 术相比,电力系统继电保护是相当古老了,然而电力系统继电保护作为一 门综合性科学又总是充满青春活力,处于蓬勃发展中。之所以如此,是因 为它特别注重理论与实践并重,与基础理论、新理论、新技术的发展紧密 联系在一起,同时也与电力系统的运行和发展息息相关。电力系统自身的 发展是促进继电保护发展的内因,是继电保护发展的源泉和动力,而相关 新理论、新技术、新材料的发展是促进继电保护发展的外因,是电力系统 继电保护发展的客观条件和技术基础。1.1 变压器差动保护的发展简述 电流差动保护原理是由 C H Me

2、rz和 B.Price 在 1904年提出的,其理论 基础是基尔霍夫电流定律,它是电力变压器的主保护,也是各种电气元件 使用最广泛的一种保护方式。自上世纪 70年代微处理器的出现,元件保护进入到微机保护时代。国外在 70年代即对变压器个别保护的计算机实现开展研究。80年代 国外开始研制发电机及变压器整套微机保护。1989年波兰 Korbasiewcz发 表了发电机变压器组微机保护系统。1990年印度 Verma等也发表了变压器 全套微机保护的研究成果。到 90年代见到正式商业产品,如 Siemens及 ABB 公司均已有微机发变组全套保护。我国微机元件保护的研制,是从 80年代开始的。1987

3、年在我国首先 研制成微机式发电机失磁保护系统,在此基础上于 1989年开发研制成发电 机全套微机保护,并于 1994年研制成我国第一套适用 60万 KW 及以下容 量水、火发电机变压器组全套微机保护。随后,国内又研制成用于水轮机 发电机变压器组的微机保护。1988年后有多家研制成了变压器微机保护。电气主设备内部故障的主保护方案之一是差动保护,差动保护在发电 机上的应用比较简单。作为变压器主保护,对其要求有两方面,即防止外 部短路时不平衡电流及防止励磁涌流所致的误动作。但是作为变压器内部 故障的主保护,差动保护将有许多特点和困难,变压器具有两个及更多个 电压等级,构成差动保护所用电流互感器的额定

4、参数各不相同,由此产生 的差动保护不平衡电流将比发电机的大得多。变压器每相原副边电流之差(正常运行时的励磁电流)将作为变压器 差动保护不平衡电流的一种来源,特别是当变压器过励磁运行时,励磁电 流可达变压器额定电流的水平,势必引起差动保护误动作。更有甚者,在 空载变压器突然合闸时,或者变压器外部短路被切除而变压器端电压突然 恢复时,暂态励磁电流(即励磁涌流)的大小可与短路电流相比拟,在这 样大的不平衡电流下,要求差动保护不误动,是一个相当复杂困难的技术 问题。正常运行中的变压器,根据电力系统的要求,需要调节分接头,这又 将增大变压器差动保护的不平衡电流;变压器差动保护应能反应高、低压绕 组的匝间

5、短路,而匝间短路时虽然短路环流中电流很大,但流入差动保护 的电流可能不大:变压器差动保护还应能反应高压侧(中性点直接接地系 统)经高阻接地的单相短路,此时故障电流也较小;当变压器绕组匝间短路 时,变压器仍带有负荷,这就是说变压器内部短路时被保护设备仍有流出 电流,影响保护的灵敏动作。综上所述,将差动保护用于变压器,一方面由于各种因素产生较大或 很大的不平衡电流,另一方面又要求能反应具有流出电流性质的轻微内部 短路,可见变压器差动保护要比发电机等其他元件差动保护复杂得多。1.2 励磁涌流判别原理的研究现状 随着超高压、远距离输电在电力系统中的应用越来越广泛,大容量变 压器的应用日益增多,对变压器

6、保护的可靠性、快速性提出了更高的要求。电力变压器在空力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成

7、果到年代见到正式商业产品如及公司均已有微机发变组全套保护我载合闸投入电网或外部故障切除后电压恢复时会产生数值 很大的励磁涌流,同时波形严重畸变,容易造成差动保护误动作,直接影 响到变压器保护的可靠性。差动保护一直是电力变压器的主保护,其理论 根据是基尔霍夫电流定律,对于纯电路设备,差动保护无懈可击。但是对 于变压器而言,由于内部磁路的联系,本质上不再满足基尔霍夫电流定律,变压器励磁电流成了差动保护不平衡电流的一种来源。当前变压器差动保护的主要矛盾仍然集中在励磁涌流和内部故障电流 的鉴别上。近十多年来,国内外许多学者致力于变压器继电保护的研究,提出了不少判别励磁涌流的新原理和新方法。1)电流波形

8、特征识别法 电流波形特征识别法一直是人们研究的热点,目前仍占据主流。该方 法以励磁涌流和内部故障电流波形特征的差异为依据。己运用于实践的方 法有:二次谐波制动原理和间断角原理,新近提出的有采样值差动原理、波形对称原理,波形叠加原理、波形相关性分析法和波形拟合法。其中,采样值差动原理是间断角原理的衍生,波形对称原理是间断角原理的改进,而波形叠加原理、波形相关性分析法和波形拟合法则是波形对称原理的衍 生或改进。另外,随着科学研究领域的逐步扩大,研究层次的逐渐加深,产生的若干新兴学科也为判别励磁涌流提供了新的手段,其中有代表性的 是神经网络和小波变换。然而,就目前发表的文献看,这些新兴手段也只 是局

9、限于对电流波形进行一些简单的加工,所以仍属于电流波形特征识别 法的范畴。2)谐波识别法 该方法是通过电流或电压中谐波含量的多少来区分内部故障和励磁涌 流。主要有利用二次谐波电流和分析变压器端电压中的谐波分量两种鉴别 励磁涌流的方法即二次谐波制动和电压制动。大多数变压器差动继电器利 用差动电流的谐波分量区分不同于励磁涌流和过励状况的内部故障,谐波 分量可以用于制动或闭锁继电器动作。3)磁通特性识别法 磁通特性识别法是考虑利用磁通量,综合运用变压器的电压和电流进 行励磁涌力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与

10、实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成果到年代见到正式商业产品如及公司均已有微机发变组全套保护我流判别的方法。目前主要有三种磁制动方案:是基于变压器在不 同工况下的励磁特性曲线建立故障判别区;二是建立差动电流 i d和

11、变压器 的互感磁链 之间的关系曲线,通过比较 与id的关系是否落在空载磁化 曲线附近来判断是否为励磁涌流;三是分析比较-id曲线上故障时或涌流 时的切线斜率与半周波前对应的切线斜率的值,相等则为故障。4)等值电路法 该方法是基于变压器导纳型等值电路的励磁涌流判别方法,通过检测 对地导纳参数变化来鉴别变压器内外故障。5)功率法 第一种:对故障状态下系统正负序网络模型进行分析,由变压器两端 电流电压计算出两侧正负序功率,根据正负序功率方向的不同,快速、准 确地区分变压器的内部故障、外部故障和励磁涌流。第二种:先根据电流电压计算出变压器两端功率值,并计算出两者之 差,用求得的有功功率差额 W(r)来

12、判别励磁涌流和变压器内部故障。该方 法的优点是第一没有让励磁涌流成为动作的因素,故在励磁涌流判别方面 有较大的优势。第二与以往的励磁涌流判据相比,功率差动保护的功能更 为全面具有区分变压器内、外部故障的功能,可以作为独立保护使用。6)其它 基于参数辨识的变压器差动保护:该方法无需鉴别励磁涌流,通过建 立变压器的线性模型,而模型无需涉及变压器铁心的非线性关系和磁滞效 应。当变压器绕组漏感和电阻在正常运行、外部故障及励磁涌流时不发生 变化,而在变压器内部故障时要发生变化。根据这一特性,可把变压器绕 组的漏感和电阻值是否发生变化作为区分变压器内部故障和正常、外部故 障、励磁涌流情况的判据。基于励磁阻

13、抗变化的变压器励磁涌流判别方法:在励磁涌流出现时,变压器的励磁阻抗急剧变化,而在正常运行或故障时励磁阻抗基本不变这 一特征来区分变压器励磁涌流和短路故障.因而不需要变压器参数和系统 参数。力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算

14、机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成果到年代见到正式商业产品如及公司均已有微机发变组全套保护我1.3 存在的问题 众所周知,影响变压器差动保护动作正确与否的关键是保护装置能否 正确区分励磁涌流和内部故障。有关励磁涌流的分析一直以来都是焦点,意义重大。主要应解决的主要问题有:(1)正确识别励磁涌流和内部故障时的短路电流。变压器空载合闸或 外部短路故障切除电压突然恢复时,变压器有很大的励磁电流即励磁涌流 通过,因该励磁涌流仅在变压器的侧流通,故流入差动回路。变压器内部 短路故障时,差动回路流入的是很

15、大的短路电流。显然,作为纵差动保护,励磁涌流作用下不应动作,短路电流作用下保护应可靠动作。(2)外部短路故障切除电压突然恢复的暂态过程中,应保证纵差动保 护不发生误动作。应当注意在这个暂态过程中,一方面变压器存在励磁涌 流,励磁涌流的非周期分量将使一侧电流互感器(励磁涌流仅在变压器一 侧流通)的误差特别是角误差增大;另一方面变压器负荷电流的存在。这两 方面的因素导致差动回路不平衡电流的增大,变压器微机差动保护这种情 力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同

16、时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成果到年代见到正式商业产品如及公司均已有微机发变组全套保护我(b)三相变压器原理图 况下不应误动(3)应解决好区外短路故障时差动回路中的不平衡电流和保护灵敏度 之间的矛盾。区外短路故障时,由于纵差动保护各侧电流互感器变比不匹 配、有载

17、调压变压器抽头的改变、电流互感器误差特别是暂态误差的影响,差动回路中流过数值不小的不平衡电流,为保证纵差动保护不误动,动作 电流应高于区外短路故障时的最大不平衡电流,这势必要影响到内部故障 时保护的灵敏度。作为纵差动保护,既要保证区外短路故障差动回路流过 最大不平衡电流时不发生误动作,又要在内部短路故障时保证一定的灵敏 度。2变压器差动保护 2.1 变压器的差动保护 2.1.1 变压器差动保护的基本原理 对于构成理想变压器模型,差动保护在原理上只能反映被保护设备内 部短路电流IK,而不管外部有多严重。图 1 变压器差动保护的原理接线力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科

18、学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成果到年代见到正式商业产品如及公司均已有微机发变组全套保护我由于变压器高压测和低压测的额定电流不同,因此,为了保证纵

19、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化,使得在正常运 行和外部故障时,两个二次电流相等。例如图 1(a)中,应使:丨2丨2 上 丄 或 ni门吃 ni ii 式中ni2为高压测电流互感器的变比;nM为低压测电流互感器的变比;nB为 变压器的变比(即高,低压测额定电压之比)。n 当被保护设备发生短路(横向故障)时,有 I&I聚,It为流向保护 t 1 设备的端电流向量,如同图 1所示。差动保护就反应了这个内部短路电流&K,保证此保护的明确选择性,快速性和高度灵敏性,当然也失去了对 相邻元件的远后备保护功能。2.1.2 变压器差动回路不平衡电流的分类 变压器的纵差动保护需要躲开差

20、动回路中的不平衡电流。现对其不平 衡电流产生进行分类讨论:1)由变压器励磁涌流ILY,所产生的不平衡电流 变压器的励磁电流I: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,它的影响更小。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 值很大的励磁涌流。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谐波分量。励磁涌流的大小和衰减时间,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

21、性质等有关系。力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成果到年代见到正式商业产品如及公司均已有

22、微机发变组全套保护我2)由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流 由于变压器常采用 丫/11的接线方式,因此,其两侧电流相位差 30。为了消除这种不平衡电流的影响,通常都是将变压器星形侧的三个 电流互感器接成三角形,而将变压器三角形侧的三个电流互感器接成星形,并适当考虑联接方式后即可把二次电流的相位校正过来。但是电路互感器采用上述联接方式后,在互感器接成侧的差动一臂 中,电流又增大 3倍。此时为保证正常运行及外部故障情况下差动回路中 应没有电流,就必须将该侧电流互感器的变比加大 3 倍,以减小二次电流,使之与另一侧的电流相等,故此时选择变比的条件 n ni 3 nB 3)由计算变比与实际变比

23、不同而产生的不平衡电流 由于两侧的电流互感器都是根据产品目录选择标准变比,而变压器的 变比是一定的,因此,三者的关系很难满足 n nB的要求,此时差动回 nii J3 路中将有电流流过。当采用具有速饱和铁心的差动继电器时,通常利用它 的平衡线圈Wph来消除此差动电流的影响 4)由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流 由于两侧电流互感器的型号不同,它的饱和特性、励磁电流也不同,因此,在差动回路中所产生的不平衡电流也就较大。此时应采用电流互感 器的同型系数Ktx 1。5)由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流 带负荷调整变压器的分接头,是电力系统中采用带负荷调压的变压器 来调整电压的方法,

24、实际上改变分接头就是改变变压器的变比,如果差动 保护已经按照某一变比调整号,则当分接头改换时,就会产生一个新的不 平衡电流流入差动回路。此时不可能再重新选择平衡线线圈匝数的方法来 消除这个不平衡电流,这是因为变压器的分接头经常在改变,而差动保护 的电流回路在带电的情况下是不能进行操作的。力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动

25、保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成果到年代见到正式商业产品如及公司均已有微机发变组全套保护我因此,对由此产生的不平 衡电流,应在纵差动保护的整定值中给予考虑。总括看来,上述(2)、(3)项可以选择互感器二次线圈使其降到最低。但 是(1)、各项不平衡电流,实际上是不可能消除的,因此,变压器的 纵差动保护必须躲开这些不平衡电流的影响。由于在满足选择性的同时,还要求保护内部故障时有足够的灵敏性,这就是

26、构成变压器差动保护的主 要困难。根据上述分析,大不平衡电流 在稳定情况下,为整定变压器纵差动保护所米用的最 心*10%U f2a 丁 式中 10%电流互感器容许的最大相对误差 Ktx 电流互感器的同型系数,取为 1;U 由带负荷调压所引起的相对误差,如果电流互感器二次电流在相 当于被调节变压器额定抽头的情况下处于平衡时,则 U等于电压调整范 围的一半;由于所采用的互感器变比或平衡线圈的匝数与计算值不同时,所 引起的相对误差;也竺一保护范围外部最大短路电流归算到二次侧的值。n 2.1.3 变压器纵差动保护的整定计算原则 1)纵差动保护启动电流的整定原则 在正常运行情况下,为防止电流互感器二次回路

27、断线时引起差动保护 力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成果到年代见到正式商业产品如及公司

28、均已有微机发变组全套保护我误动作,保护装置的启动电流应大于变压器的最大负荷电流 I L max 当负 荷电流不能确定时,可采用变压器的额定电流 IWT,引入可靠系数Krel(般采用 1.3),则保护装置的启动电流为:1 act=Krel 1 L max 躲开保护范围外部短路时的最大不平衡电流,此时继电器的启动电流 应为:1 k act=Krel|hp.max 无论按上述哪一个原则考虑变压器纵差动保护的启动电流,都还必须 能够躲开变压器励磁涌流的一箱当变压器纵差动保护采用波形鉴别或二次 谐波制动的原理构成时,它本身就具有躲开励磁涌流的性能,一般无须再 另作考虑。而当采用具有速饱和铁心的差动继电器

29、时,虽然可以利用励磁 涌流中的非周期分量时铁心饱和,来避越励磁涌流的影响,但根据运行经 验,差动继电器的启动电流仍需整定为Ikact 13山时,才能躲开励磁涌流 nA 的影响。对于各种原理的差动保护,其躲开励磁涌流影响的性能,最后还 应经过现场的空载合闸试验加以检验。2)纵差动保护灵敏度系数的校验 变压器纵差动保护的灵敏系数可按下式校验:1 k min k Kse n 1 k act 式中Ikmink应采用保护范围内部故障时,流过继电器的醉即采用在单侧电源 供电时,系统在最小运行方式下,变压器发生短路时的最小短路电流,按 照要求,灵敏度系数一般不应低于 2当不能满足要求时,则需要采用具有 制动

30、特性的差动继电器。必须指出,及时灵敏系数的校验能满足要求,但对变压器内部的匝间 力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表

31、了变压器全套微机保护的研究成果到年代见到正式商业产品如及公司均已有微机发变组全套保护我、匕 当 i res ires.0 短路,轻微故障等情况,纵差动保护往往也不能迅速而灵敏地动作。运行 经验表明,在此情况下,常常都是瓦斯保护首先动作,然后待故障进一步 发展,差动保护才动作。显然可见,差动保护的整定值越大,则对变压器 内部故障的反应能力就越低。当变压器差动保护的启动电流按上述原则整定时,为了能够可靠地躲 开外部故障时的不平衡电流和励磁涌流,同时又能提高变压器内部故障时 的灵敏性,在变压器的差动保护中广泛采用这具有不同特性的差动继电器。2.2 各种变压器主保护的讨论 如前所述,在讨论变压器内部故

32、障主保护的时候,应该首先注意变压 器差动保护不平衡电流大,较易误动;同时注意流出电流对变压器小匝数匝 间短路时差动保护灵敏度的影响。此外还应该注意空载合闸时励磁涌流对 变压器差动保护的误动、带有匝间短路的变压器在空载合闸时差动保护的 延缓动作以及过励磁情况下的变压器差动保护动作行为。(1)比率制动式差动保护 采用这一原理的差动保护,既能在外部短路时有可靠的制动作用,又 能在内部短路时有较高的灵敏度。但是它对内部短路时的流出电流适应能 力较差,对励磁涌流和过励磁也需采取特殊措施。比率制动特性的原理在数字保护上的改进,主要体现在它的动作电流 不是固定不变的,它随着外部短路电流的增大而增大,所以能保

33、证区外故 障不误动,同时对内部短路又有较高的灵敏度。对于双绕组变压器,具有如图 2中的折线,相应的动作判据为:id iop.0 当 i res iop.0+K i res ires.0力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实

34、现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成果到年代见到正式商业产品如及公司均已有微机发变组全套保护我iop.0为最小动作电流,I res.0为最小制动电流。它的动作特性如图 3,它有三个部分组成:无制动区,比率制动区和 速饱和区。当制动电流小于拐点电流 I res.0的时候,动作电流为常数起动电 流Iop.0;当制动电流大于拐点电流的时候,动作电流随制动电流的增长而 沿着一条直线增长;当动作电流大于差动速断电流时,反应了故障情况严 重,保护将无延时地动作出口。图 3 三折线比例制动特性 在讨论变压器内部故

35、障主保护地时候,首先应该注意变压器差动保护力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成果到年代见

36、到正式商业产品如及公司均已有微机发变组全套保护我I res KC/K?Id Kc KC Io 2 地不平衡电流较大,较易误动:同时需要注意流出电流对变压器轻微匝间 短路时差动保护灵敏度地影响。区外故障的时候继电器的差流并非为零,差动回路存在稳态不平衡电流和暂态不平衡电流,在无制动区,差动回路 以消除固定误差为主,动作电流很小:对于制动区,因 TA感受的电流超 过了额定电流,致使误差随外部短路电流增加的很快,不平衡电流增大,误差电流随着区外故障电流的增加而增加,动作特性是一条比率制动直线。由分析可以得出结论:对于有流出电流的情况,二折线比率制动特性 的差动保护,灵敏度相对低,当变压器内部轻微匝间

37、短路时有可能拒动。具有三折线比率制动特性的差动保护兼顾了变压器外部严重短路的可 靠性和内部轻微短路存在流出电流的灵敏度,其动作判据为:Id lop.0 当 Ires lres.0 I d I op.0 Ki I res I res.0 当 12 I res I res.0 1 d I op.0 K1 I res I res.0 K 2 I res 12 当 Ires 12 其中 Ki,K2分别为第二、第三段折线的斜率(常数),12为第二个折 点的制动电流。三折线比率制动差动保护具有很好的可靠性和灵敏度,但它的动作特 性必须由三段组成,动作判据比较复杂。从图 2 和图 3中可以看出非线性 制动特

38、性的要求,但是它们都是由分段直线近似构成的。由于双曲线均己 有开始上升慢,后来上升快的特点,比较适合用来实现非线性制动特性。双曲线型制动差式差动保护的判据为:力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制

39、发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成果到年代见到正式商业产品如及公司均已有微机发变组全套保护我其中Kr,Kc可为常数,Io为双曲线定点的纵坐标。力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也

40、是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成果到年代见到正式商业产品如及公司均已有微机发变组全套保护我Ires I&cos Ires 0 当 cos 0 时 当cos 0 时 当变压器正常运行或外部短路时,&和矗的相角差。有 用双曲线制动特性去拟合三折线比率制动特性时,令 Kr K2可得 Kc K2 KI I2 Ki I res.0 计算表明,由于特别重视严重外部短路条件下的可靠性,当I0越大时,两种折线制动特性越接近:当Ires小于 0.51m时,双曲线制动特性具有较高 的可

41、靠性和较低的灵敏度。(2)标积制动式差动保护 定义两绕组电流 11、12,的正方向均是流入变压器,并令Ii、I2。的相 角差为,即/&差动电流 Id Ii I2 制动电流 -90 0,有制动电流Ires,有效防止误动 当变压器纵差动区内短路(包括相间、匝间短路和中性点接地一侧的 接地短路),如有 270 90 则cos 100。当变压器空 投或区外故障切除,电压恢复正常的过程中,由于磁通不能突变,磁通中 出现了非周期性的暂态分量,与铁芯剩磁一起使变压器铁芯饱和,同时由 于电压是交变的,因而在一个周波内变压器铁芯周期性地进入饱和区和退 出饱和区;当进入饱和区时,励磁电流的瞬时值很大,可能达到变压

42、器额定 电流的 510倍甚至更大,这就是励磁涌流;而退出饱和区时,只有正常的 励磁电流,其瞬时值很小。3匝间短路故障百分比与故障电流的关系 3.1 匝间故障计算模型 变压器绕组的故障都属于匝间短路故障。以 Y/?接线的双绕组变压器 在高压星形绕组发生匝间短路为例,把短路绕组和高压绕组分离开来(健 全相相应的部分也如此),于是故障后的变压器变为一个 Y/Y/?接线的三绕 组变压器(当然高压绕组的匝数减少了),故障发生在短路绕组一侧的引线 上。由此可见匝间短路有多相与单相之分。最常见的尤其是轻微匝间短路 都是单相的。为了节省篇幅仅讨论单相匝间短路。图 4 示出计算用系统图及在变压器高压绕组发生单相

43、匝间短路的复合 序网图,力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成果到年代见到正式商业产品如及

44、公司均已有微机发变组全套保护我变压器被看成是三绕组变压器,其等值回路是由三个漏抗 ZH、ZL、ZK按星形连接的回路。H、L、K分别表示高压侧、低压侧及短路绕组侧。Z1LD和 Z2LD为低压侧的正、负序负荷阻抗。高压侧中性点接地时刀闸 S闭 合,否则 S断开。计算的困难在于确定变压器等值回路中的三个漏抗 ZH、ZL 和 ZK0力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技

45、术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成果到年代见到正式商业产品如及公司均已有微机发变组全套保护我E r 角序网 n zA 变压器绕组的漏抗决定于漏磁通所经路径的磁阻,而漏磁通的路径十 分复杂。但是在故障前的漏抗是已知的,只要分析出短路后各绕组与原绕 组的关系就可近似地得到故障后形成的三绕组变压器的各侧漏抗。众所周 知,对于三绕组变压器通过试验或计算只能依次求得两

46、个绕组之间漏抗,如 ZHK、ZHL和 ZLK。把它们归算到同一侧如高压侧,那么图 3中星形等值 回路中的各阻抗为 1 ZH=Z 2 ZLK 1 ZK=Z 2 ZHL ZL=-Z 2 ZHK 式中 Z ZHK+ZHL+ZLK。LJ ZLO 3)系筑U3 正庁网 盈,|IZibl V 图 4 单相匝间短路计算用系统图及复合序网图 力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和

47、技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电机变压器组微机保护系统年印度等也发表了变压器全套微机保护的研究成果到年代见到正式商业产品如及公司均已有微机发变组全套保护我漏抗为 XH=4?上。于是可得XHK=1.1 1 2 1 2.1 2 _1 0.1+2 漏抗中有效电阻的成分很小,以下计算中都忽略电阻以漏电抗代替漏 阻抗。为分析简便,假设绕组是圆筒形的。圆筒形绕组的漏磁通的路径有 效长度决定于绕组的高 h和有效厚度 d。通常在计算

48、时把厚度折合为高度 得到磁路的有效高度或有效长度 h kh,其中 k 是折合系数,一般 k=1.1。显然 k 与比值 d/h 有关。短路绕组的高度等随着短路匝数而变化,其折合 系数也要随之变化。为了简化,下面取实际高度 ht与有效厚度 d=0.1ht之和 作为磁路的有效长度 h,ht为原来整个绕组的实际高度。于是如果短路绕 组匝数占原高压绕组总匝数之比为 aio*o),则短路绕组的实际高度为 加。短路绕组的漏磁通的路径的有效长度与原有效长度之比为 学。设 1.1 变压器原有的漏抗为 X 0。以下依次计算三对绕组之间的漏抗。1)高压绕组和短路绕组之间的漏抗 XHK 绕组的漏抗与匝数的平方成正比,

49、与磁路的有效长度成反比。高压绕 组去除短路绕组后的匝数,与短路绕组匝数占原来总匝数之比分别为 1-a 和a。这两部分圆筒的半径相同,是叠起来的,它们之间的漏磁通不穿过 铁芯,全部在空气中形成环路,有效高度要加大一倍。短路绕组漏抗将是 XK=0X,其归算到高压侧之值为乂“气佇乂。同理高压绕组的 2)高低压绕组之间的漏抗 XHL 绕组的漏抗与漏磁通路径的截面成正比。在绕组直径一定时截面与绕 组等效厚度 丄于 成正比。丫为两绕组之间气隙的宽,Y和Y分别为 两绕组的厚度,漏磁通的一部分仅与高压绕组相连,另一部分仅与低压绕 组相连,它们分别决定每一绕组的漏抗。要求每一绕组的漏抗,必须确定 这两部分漏磁通

50、在空间的分界线,这是困难的。试验也无法确定每一绕组 的漏抗。计算时一般认为两绕组的漏抗(归算到同一侧的值)是相等的 力系统继电保护是相当古老了然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力处于蓬勃发展中之所以如此是因为它特别注重理论与实践并重与基础理论新理论新技术的发展紧密联系在一起同时也与电力系统的运行和新材料的发展是促进继电保护发展的外因是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础变压器差动保护的发展简述电流差动保护原理是由和在年提出的其理论基础是基尔霍夫电流定它是电力变压器的主保护也是各种电气元件使用护的计算机实现开展研究年代国外开始研制发电机及变压器整套微机保护年波兰发表了发电

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > PPT文档

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com