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变压器及保护

1. 电流速断保护的整定计算 2. 灵敏度校验 第六节 变压器的接地保护 当变压器中性点接地时,装零序电流保护作为接地保护,以短时限跳母联,长时限跳变压器两侧断路器; 当变压器中性点不接地时,装零序电压保护。 前提:中性点可能接地或不接地的分级绝缘变压器的接地保护 一、原理框图: 二、整定计算: 1.零序电流保护的动作电流与相邻元件零序后备保护动作电流配合整定。 动作时限与相邻元件零序电流后备保护的时限配合整定。 tmax 为相邻元件零序电流后备保护的最大动作时限。 2.零序电压元件3U0的动作电压,应低于变压器中性点工频耐受电压。 3.动作电压还应躲过电网存在接地中性点情况下单相接地短路时的最大零序电压。 4.零序电流元件3I0的动作电流根据间隙击穿电流的经验数据整定,一般一次值为100A。时间元件T的延时,一般取0.5s。 第七节 三绕组T过电流保护特点 1、单侧电源的三绕组变压器,过流保护宜装于电源侧及主负荷侧。 2、多侧电源的三绕组变压器,过流保护装于各侧并且在保护动作时间最小侧加装一套方向过电流保护。 第八节 变压器的过励磁保护 一、变压器的过励磁 二、过励磁保护工作原理 过励磁保护原理框图 可见:UC的大小反映过励的情况。 复习思考题 1,2,11 2 、BCH—2型差动继电器 电磁型电流继电器 三柱铁芯:两边柱铁芯截面较小,是中间柱铁芯截 面的一半,易于饱和。 差动线圈Wcd 两个平衡线圈Wph1、Wph2 短路线圈Wd′、 Wd′′ 工作线圈W2。 差动线圈:接于变压器差动保护的差回路,当安匝磁势达到一定值时,二次线圈感应的某一电势值使电流继电器起动。 平衡线圈:作用是消除变压器两侧电流互感器的计算变比与实际变比不一致所产生的不平衡安匝磁势。 短路线圈:作用是提高差动继电器躲过励磁涌流的能力。 动作电流的整定原则 躲电流互感器二次回路断线 躲变压器空载投入的励磁涌流 躲保护区外短路时流过保护的最大不平衡电流 1、原理接线图 四、二次谐波制动的变压器差动保护 电压形成回路及动作判据 1) 比率制动部分是用于防止外部短路时,由于不平衡电流影响而造成误动作。 2) 二次谐波制动部分的作用,是防止变压器空载投入时出现励磁涌流而造成保护误动作。 3) 差动电流速断部分作用,防止变压器内部发生严重故障时,差动继电器拒动和加快切除故障。 2、组成部分及作用 3.工作情况 正常运行及区外短路: U1小, U4大,所以保护不动 保护区内短路: U1大、 U4小、 U2也较小,所以保护动作; 若区内严重故障,满足差动速断动作条件时,则差动速断保护动作。 变压器空载投入: U2较大, U1和U4相等,所以保护不会误动作。 Ioper( Inub ) Ibrk ( Ik ) Ioper.0 Ibrk.0 Ik.max Inub.max 动作区 动作值整定原则: 电流速断保护单相原理接线 第四节 电流速断保护 整定原则: 1)躲过外部K2短路时流过保护的最 大短路电流。 2)躲过变压器空载投入时的励磁涌流。 灵敏度校验: 在保护安装处K1点发生两相金属性短路进行校验 (1) 按躲开变压器负荷侧出口d3短路时的最大短路电流来整定, 即 Iop=KrelId·max (2) 躲过励磁涌流。根据实际经验及实验数据,一般取 Iop=(3~4)IN 按上两式条件计算,选择其中较大值作为变压器电流速断保护的起动电流。 按变压器原边d2点短路时,流过保护的最小短路电流校验, 即 3. 变压器电流速断保护评价: 缺点: 优点: 接线简单,动作迅速。 只保护变压器的一部分。 电流速断保护的特点 1、应用范围:容量较小的变压器,且其过电流保护动作时间大于0.5秒。 2、作用:与瓦斯保护共同作为变压器相间短路主保护。 3、保护区:一般只能延伸到低压绕组的一部分。 第五节 变压器相间短路的后备保护及过负荷保护 作用:作为变压器相间短路的近后备保护 ,一般情况下,还作为下一相邻元件的远后备保护 出口方式:保护延时动作于跳闸。 变压器的过电流保护; 低电压起动的过电流保护; 复合电压起动的过电流保护 ; 负序电流和单相低电压起动的过电流保护。 各电流保护原理示意框图 ﹠ ﹠ ﹠ 1、 2、 3、 4、 一、过电流

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