CT开路影响及处理.docVIP

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CT开路影响及处理

一、CT外部开路,处理时将CT侧接地,然后在处理断线,(规程上是这么说的),请问怎么将CT侧接地因为CT二次都有接地点,所以可以在端子排CT侧将断线相CT接地,将该相CT短接,再处理外部断线问题。我认为,至少可以在CT二次端子接线柱上短接端子,处理后面的断线部分。但有一点,处理时要站在绝缘垫上,防止伤及自身。因为可能会有一定电压。先退出相关保护,在电流端子排靠CT侧用短接线短接.然后将电流端子打开进行相关处理.注意使用绝缘工具并站在绝缘垫上.我遇到过一次很严重的CT开路,发电机的出口CT,在励磁间里的端子排上开路了,把整个二次柜都烧了,不停的放电,最后机子硬是挺过来了,开路的CT在发电机出口给重新短路了一下,就维持运行了。当出现CT开路的时候,在CT开路处是电压最高的地方烧坏还是在回路中对地绝缘最薄弱的地方烧坏?电流互感器不许开路?开路后有如下现象,应如下处理 (1)电流互感器一次电流大小与二次负载的电流大小无关。互感器工作正常时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次线圈电势也不大。当电流互感器开路时,阻抗无限增大,二次电流等于零,副磁化力等于零,总磁化力等于原绕组磁化力(I0W1=I1W1)。也就是一次电流完全变成了激磁电流,在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表、保护装置、互感器二次损坏。另一方面原绕组磁化力使铁芯磁通密度过度增大,可能造成铁芯强烈过热而损坏。 : V/ T: C2 d+ E# a% c7 ^(2)电流互感器开路时,产生的电势大小与一次电流大小有关。在处理电流互感器开路时一定将负荷减小或使负荷为零,然后带上绝缘工具处理,在处理时应停用相应的保护装置。 最先在CT开路处燃烧变压器差动保护不正确动作原因分析差动保护是变压器的主保护,差动保护的正确动作与否,直接危及到变压器和电网的安全。因而,分析差动保护可能出现的不正确动作的原因,在实际施工、安装中加以防范,就能很好地避免差动保护不正确动作的情况发生。 1 差动保护的接线   以Y/11组变压器为例,其接线如图1所示。 图1 变压器差动保护CT接线 2 差动保护不正确动作原因分析   为简明起见,以Y/-11组变压器差动保护为例,在分析过程中无特殊说明的均以正常运行和外部故障时为条件。 2.1 CT极性接反   当任何一侧(或两侧)的一相、二相或三相的CT极性颠倒接反,这种接线错误的本质是使其中一侧(或二侧)的电流相量反相,在正常运行条件下,即形成所谓“和接线”(即两侧电流不是相差180°,而两侧对应的电流同相位),导致在执行元件上产生很大的差压,从而在正常运行及外部穿越性故障时无论单侧电源或两侧电源,差动保护均引起误动(动作安匝≥60AW)。而内部故障时,差动保护可能拒动,仅在单侧电源且内部故障时,差动保护才能正确动作。纠正这种接线错误,应根据六角图来判断CT极性错误所在。其具体判断方法如下:   (1) 在Y侧CT“”接线内某一相极性反接,如A相CT极性反接时:   ya=-(′yb+′ya)=′yaej240°   yb=′yb-′yc=′yaej90°   yc=′yc+′ya=′yaej300°   即:|yb|=|ya|=|yc|   (ya、yb)=(yb、yc)=150°   其向量图如图2所示。 图2 A相CT极性反接时的三相电流矢量   同理,当B相CT极性反接时:   |yc|=3|yb|=|ya|   (ya、yc)=(yb、yc)=150°   当C相CT极性反接时:   |ya|=|yb|=|yc|   (ya、yb)=(ya、yc)=150°   从以上分析可以看出,在Y侧CT“”接线内某一相CT极性反接时,ya、yb、yc三相为反相序,且极性反接相的滞后相的电流比其它两相相电流大3倍。   (2) 在Y侧CT“”接线内某二相接线反接,如A相CT极性正确,B、C两相极性反接时:   ya =′ya+′yb=′yaej60°   yb=′yc-′yb=′yae-j90°   yc=-(′yc+′ya)=′yaej120°   即:|yb|=|ya|=|yc|   (yb、yc)=(yb、ya)=150°   其向量图如图3所示。 图3 B、C两相极性反接时的三相电流矢量   同理,当A、C相CT极性反接,B相CT极性正接时:   |yc|=|ya|=|yb|   (yc、ya)=(yc、yb)=150°   当A、B两相CT极性反接,C相CT极性正接时,有:   |ya|=|yb|=|yc|   (ya、yb)=(ya、yc)=150°   从以上分析可以看出,在Y侧CT“”接线内某二相CT极性反接时,ya、yb、yc三相为反相序,极性正接

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