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四、过负荷保护 变压器的过负荷电流在大多数情况下都是三相对称的,因此只需装设单相过负荷保护。变压器的过负荷保护反应变压器对称过负荷引起的过电流。保护只用一个电流继电器,接于任一相电流中,经延时动作于信号。 过负荷保护的安装侧,应根据保护能反映变压器各侧绕组可能过负荷情况来选择,具体如下: (1) 对双绕组升压变压器,装于发电机电压侧。 (2) 对一侧无电源的三绕组升压变压器,装于发电机 电压侧和无电源侧。 (3) 对三侧有电源的三绕组升压变压器,三侧均应装 设。 (4) 对于双绕组降压变压器,装于高压侧。 (5) 仅一侧电源的三绕组降压变压器,若三侧绕组的容 量相等,只装于电源侧;若三侧绕组的容量不等,则装于电源侧及绕组容量较小侧。 (6) 对两侧有电源的三绕组降压变压器,三侧均应装设装于各侧的过负荷保护,均经过同一时间继电器作用于信号。 过负荷保护的动作电流,应按躲开变压器的额定电流整定,即 Iset=Krel/Kre*IN 式中Krel——可靠系数,取1.05; Kre——返回系数,取0.85。 为了防止过负荷保护在外部短路时误动作,其时限应比变压器的后备保护动作时限大一个Δt 。 五、变压器接地短路的后备保护: 电力系统中,接地故障是最常见的故障形式。接于中性点直接接地系统的变压器,一般要求在变压器上装设接地保护作为变压器主保护和相邻元件接地保护的后备保护。发生接地故障时,变压器中性点将出现零序电流,母线将出现零序电压,变压器的接地后备保护通常都是由反应这些电气量构成的。 大接地电流系统发生单相或两相接地短路时,零序电流的分布和大小与系统中变压器中性点接地的数目和位置有关。通常,对只有一台变压器的升压变电所,变压器都 采用中性点直接接地的运行方式。对有若干台变压器并联运行的变电所,则采用一部分变压器中性点接地运行的方式,以保证在各种运行方式下,变压器中性点接地的数目和位置尽量维持不变,从而保证零序保护有稳定的保护范围和足够的灵敏度。 110kV 以上变压器中性点是否接地运行,还与变压器中性点绝缘水平有关。对于220kV及以上的大型电力变压器,高压绕组一般都采用分级绝缘,其中性点绝缘有两种类型:一种是绝缘水平很低,例如500kV 系统的中性点绝缘水平为38kV,这种变压器,中性点必须直接接地运行,不 允许将中性点接地回路断开;另一种则绝缘水平较高,例如220kV 变压器的中性点绝缘水平为110kV,其中性点可直接接地,也可在系统中不失去接地点的情况下不接地运行。当系统发生单相接地短路时,不接地运行的变压器,应能够承受加到中性点与地之间的电压。因此,采用这种变压器,可以安排一部分变压器接地运行,另一部分变压器不接地运行,从而可把电力系统中接地故障的短路容量和零序电流水平限制在合理的范围内,同时也是为了接地保护本身的需要。故变压器零序保护的方式就与变压器中 性点的绝缘水平和接地方式有关,应分别予以考虑。 1、中性点直接接地变压器的零序电流保护 这种变压器接地短路的后备保护毫无例外地采用零序电流保护。为了缩小接地故障的影响范围及提高后备保护动作的快速性和可靠性,一般配置两段式零序电流保护,每段还各带两级延时。 零序电流保护I 段作为变压器及母线的接地故障后备保护,其动作电流和延时t1应与相邻元件单相接地保护I 段相配合,通常以较短延时t1=(0.5~1.0)s 动作于母线解列,即断开母线联络断路器或分段断路器,以缩小故障影响范围;以较长的延时t2=t1+ Δt 有选择地跳开变压器高压侧断路器。由于母线专用保护有时退出运行,而母线及附近发生短路故障时对电力系统影响又比较严重,所以设置零序电流保护I 段,用以尽快切除母线及其附近的故障。 零序电流保护II 段作为引出线接地故障的后备保护,其动作电流和延时t3应与相邻元件接地后备段相配合。通常t3应比相邻元件零序保护后备段最大延时一个Δ t,以断开母线联络断路器或分段断路器,t4=t3+ Δt 动作于断开变压器高压侧断路器 2、中性点可能接地或不接地运行时变压器的零序电流电压保护: 中性点直接接地系统发生接地短路时,零序电流的大小和分布与变压器中性点接地数目和位置有关。为了使零序保护有稳定的保护范围和足够灵敏度,在发电厂和变电所中,将部分变压
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