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西南交通大学电气工程学院
第六章变压器保护?变压器的故障:各项绕组之间的相间短路油箱内部故障单项绕组部分线匝之间的匝间短路单项绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障引出线的相间短路绝缘套管闪烁或破坏引出线通过外壳发生的单相接地短路油箱外部故障
?变压器不正常工作状态:外部短路或过负荷油箱漏油造成油面降低变压器中性点接地外加电压过高或频率降低、过励磁等?应装设的继电保护装置1.瓦斯保护:防御变压器油箱内各种短路故障和油面降低轻瓦斯:信号重瓦斯:跳闸2.纵差动保护和电流速断保护3.防御变压器绕组和引出线的多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路
3.相间短路的后备保护:作为1.2.的后备?过电流保护?复合电压起动的过电流保护?负序过电流4.零序电流保护:防御大接地电流系统中变压器5.外部接地短路5.过负荷保护:防御变压器对称过负荷6.过励磁保护:防御变压器过励磁
v变压器纵差动保护a构成变压器纵差动保护的基本原则正常运行或外部故障时所以两侧的CT变比应不同,且应使即:或即:按相实现的纵差动保护,其电流互感器变比的选择原则是两侧CT变比的比值等于变压器的变比。
b不平衡电流产生的原因和消除方法v理论上,正常运行和区外故障时,I=I-I=0。j12v实际上,很多因素使I=I≠0。(I为不平衡电流)jbpbpv下面讨论不平衡电流产生的原因和消除方法:.由器两流相位不同而生的不平衡流:(Y/Δ-11)Y.d11接方式——两流的相位差30°。消除方法:相位校正。器YCT(二次):Δ形。Y.d11器ΔCT(二次):Y形。Y.Y12
可见,差动臂中的同相位了,但为使正常运行或区外故障时,Ij=0,则应使即:高压侧电流互感变比应加大√3倍.该项不平衡电流已清除.
?由于两侧电流互感器的误差引起的不平衡电流变压器两侧电流互感器的型号不同、变比不同,二次负载阻抗及短路电流倍数不同时导致互感器励磁电流的差值增大。正常时:铁芯饱和、励磁电流很小,不平衡电流很小。故障时:短路电流很大,使两侧电流迅速饱和励磁电流很大,不平衡电流很大。因此,选电流互感器时,按10%误差曲线为依据和最大短路电流时:K—分支系数tx
?计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流难满足或因此,差动回路将有电流流过,此时可采用具有速饱和铁心的差动继电器,利用平衡电流W来消除pb此差动电流的影响。
?带负荷调变压器的分接头产生的不平衡电流电力系统中经常采用带负荷调压的变压器,通过调整变压器分接头的位置来满足系统的运行电压。改变变压器的分接头不仅改变了变压器的变比,也破坏了变压器两侧电流互感器的变比之间的关系从而产生不平衡电流。一般变压器的调节范围:产生的最大不平衡电流:
在稳态情况下:—电流互感器容许的最大相对误差10%K—电流互感器的调整系数取1txΔu—由负荷调压引起的相对误差Δf—由于所采用的互感器变比或平衡线圈线za圈的实际值与计算值不同时所引起的相对误差。—保护范围外部最大短路电流归算到二次侧的值。
?暂态情况下的不平衡电流及减小其影响的措施?由变压器励磁电流I所产生的不平衡电流LY变压器的励磁电流I仅流经变压器的某一侧通L过电流互感器反应到差动回路中不能被平衡。正常情况下,此电流很小,一般不超过额定电流的2%~10%。外部故障时,由于电压降低,此电流减小,影响更小。变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,可能出现数值很大的励磁电流(又称为励磁涌流)。
uU,如果空载合闸时,正好在u=0时接通,+Φm则铁芯中该具有磁通-Φ。但由于铁芯m中的磁通不能突变,将出现一个非周期分量其磁通为+Φm。半个周期后铁芯中的磁通就达到了2Φ。m如果铁芯中有剩余磁通Φ。则总的磁sUu,通将为2Φ+Φ,则变压器铁芯严重m饱和,励磁电流将急剧增大,称为变压s器的励磁涌流I。00LY励磁涌流的数值最大可达到额定电流的6~8倍,同时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,铁芯中剩磁的大小和方向,电源容量的大小,回路阻抗以及变压器容量的大小等都有关。0
?励磁电流I的特点LYü含有很大成分的非周期分量,使励磁涌流偏于时间轴的一侧;0iL0ü含有大量的高次谐波,而以二次谐波为主;ü波形之间出现间断;由试验数据分析可知,若以基波为100%,则二次谐波最高可达50%,三次谐波最高达10%,直流80%。
?在变压器纵联差动保护中防止励磁涌流的方法ü采用具有速饱和铁芯的差动继电器;ü鉴别短路电流和励磁电流波形的差别;ü利用二次谐波制动等;
?变压器纵联差动保护的整定计算的原则?整定原则ü在正常运行情况下为防止电流互感器二次回路断线时引起差动
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