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大型变压器励磁涌流及其继电保护解决办法.doc
大型变压器励磁涌流及其继电保护解决办法
【摘 要】 随着现代社会经济的迅猛发展,电力工业作为重要的能源供应也得到了极大的发展。为了满足社会主义现代化建设的需要,远距离、大容量的输电越来越重要。而更高要求的输电同时也对变压器的功能提出了更高的要求。掌握大型变压器励磁涌流的规律和特点,是保护变压器的必要条件,也是提高大型变压器继电保护功能的有效方法。因此,对励磁涌流的原理和继电保护的措施进行研究,是电力行业必须认真对待的任务。
【关键词】 大型变压器 励磁涌流 继电保护 差动保护
大型变压器相较于一般的变压器具有更大的功率,所承担的工作也更多。在经济日益发展的今天,大型变压器已然成为现代工业社会发展中必不可少的技术支持。不仅能够满足更高要求的输电作业,也能够有效的节约电力资源,提高输电的安全性和可靠性。励磁涌流和继电保护是大型变压器在工作过程中不可避免的两大问题。本文结合实际生产,对大型变压器的励磁涌流问题和继电保护办法进行了分析。
1 大型变压器的基本概况
变压器是广泛应用于现代电力行业的重要基础设备。由于经常涉及到电力这一危险而重要的能源,因此变压器的使用必须注意安全问题。大型变压器具有更高水平的输电功能,输电的安全直接关系到人民群众的生命财产安全,其安全性不容忽视。为此,大型变压器应该具备良好的质量,同时满足几个要求:(1)当输电线路发生短路故障时,高灵敏性的变压器能够及时从内部组抗接地故障,防止短路造成更大范围的影响。(2)当线路发生故障的时候,大型变压器最好是能够进行初步的自我诊断,停止故障路段的输电,但同时尽量不影响其他部分的正常工作。(3)能够在线路发生内部故障的时候迅速采取措施切断输电,而同时又不让外部故障阻碍线路内部的工作。这就要求变压器能够分别满足处理内部故障和外部故障时的不同需求[1]。变压器的实质是一个非线性的模型,内部结构十分复杂,影响其输电效率的因素也有很多。因此,如何保护变压器尽可能少的受到外界干扰,保持较高水平的输电质量,是大型变压器不得不解决的问题之一。
当前,随着电力运输的压力越来越大,大型变压器的负荷也在不断加大,变压器发生故障的频率也因此而不断增加。大型变压器作为电力系统中的重要组成部分,不仅造价昂贵,而且后期的维修工作也很困难。因此必须在平时的运行中加强电力线路的自我保护,减少发生故障的可能性。
2 大型变压器的励磁涌流问题
目前,变压器的差动保护是能够维持电力输送稳定和连续的重要保护力量。尤其是对于大型变压器的工作来说,往往承担着较重的输电任务。不仅外部环境上输电量大、距离较远、电压较高,而且客户对于输电的安全稳定性有很高的要求,因此其差动保护显得更为重要。然而当前大型变压器的差动保护效果并不理想。下面本文将简单介绍大型变压器励磁涌流的相关问题。
2.1 励磁涌流的产生及危害
励磁涌流的产生是源于铁芯的磁饱和。当合上断路器给变压器充电时,有时可以看到变压器电流表的指针摆得很大,然后很快返回到正常的空载电流值,这个冲击电流通常称之为励磁涌流。以下几种方面会导致涌流的产生:励磁涌流通过因影响电流的大小(一般是超过额定电流数倍甚至几十倍),或者是通过流入纵差保护的差动回路来对变压器造成损害。当变压器空载合闸时,变压器也会产生励磁涌流。而同时与之相邻的运行变压器可能发生饱和现象,从而产生和应涌流。
总的来说,励磁涌流对于电压器以及整个电路系统的正常运行有严重的干扰和破坏。因此需要进行差动保护。从其产生的危害来说,励磁涌流可能会引发变压器的继电保护装置误动,使变压器的投运频频失败;或者因为误动保护而使各侧符合过载;或因电动力过大而损伤变压器;电压在此影响下容易发生急剧变化,影响到输电的稳定和其他电器设备的工作;输电电能的质量也会因此而下降等等。
就励磁涌流的特点来说,理论上讲励磁涌流是可以通过科学的方法进行抑制甚至是消除的。但是在实际中,由于无法达到高要求的技术,因此只能想办法尽量减小励磁涌流的危害。如果能够计算清楚变压器断电时候的剩磁极性,就能够控制电源电压相位角,让偏磁与剩磁极性正好相反,以此抑制磁路饱和的状态。而饱和的磁路正是产生励磁涌流的必要条件[2]。
2.2 如何识别励磁涌流
由上文可以看出,大型变压器的运作中励磁涌流问题一直都是一个难点,也是一个重点。而如何有效的识别出励磁涌流则是解决问题的关键所在。根据励磁涌流的产生原理和基本特点,可以采用如下几种原理或方法来识别励磁涌流:
(1)二次谐波制动法。励磁涌流中含有大量的高次谐波分量,而其中二次谐波占有很大比例。而相比之下发生故障的变压器中则没有这么多的二次谐波。因此,可以使用二次谐波制动法来检测励磁涌流。这种方法主要是采用了对比的方式,操
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