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第7章变压器保护
* 第9章 变压器保护 * 9.7.1变压器微机保护的电流平衡调节变压器微机保护的电流平衡调节 (1)相位补偿方法 变压器各侧TA二次都按Y形联结。对于变压器的Y侧 由软件实现相位补偿。具体方法: 相当于用软件实现了Y,d转换。 * 第9章 变压器保护 * (2)电流平衡调整系数 由软件进行相位补偿后,还需对TA二次电流在数值上 进行平衡调整(乘上平衡调整系数),从而消除不平衡 电流。 例如:变压器高压侧(Y侧)额定二次电流为4.6A(已经过Y/△变化),低压侧额定二次电流为3.8A,存在不平衡电流0.8A。 选择高压侧为基本侧,则高压侧的平衡系数为Kph=4.6/4.6=1,低压侧的平衡系数为Kpl=4.6/3.8=1.21,经过平衡折算后,差动保护内部计算各侧额定二次电流分别为:高压侧=4.6*Kph=4.6A,低压侧=3.8*Kpl=4.6A,不平衡电流为0A. 可见经过平衡折算后,保护内部计算用变压器两侧额定二次电流相等,都等于基本侧的额定二次电流。平衡系数其实就是一个比例系数 * 第9章 变压器保护 * 电流平衡调整系数的确定: ①计算变压器各侧一次额定电流: ②计算变压器各侧电流互感器二次计算电流: ③计算电流平衡调整系数Kb: * 第9章 变压器保护 * 首先,规定高压侧二次计算电流I2c.h为基准值In,然后计 算各侧电流平衡调整系数 高压侧平衡调整系数: 低压侧平衡调整系数: 中压侧平衡调整系数: * 第9章 变压器保护 * 案例分析3 见教材242页 * 第9章 变压器保护 * 9.7.2和差式比率制动的差动保护原理 比率制动为差动保护通常采用的技术措施,目的是克服外部故障穿越性电流形成的不平衡电流。 目前几乎所有的线路、变压器、发电机、母线差动保护均具有比率制动特性。 * 第9章 变压器保护 * 1.和差式比率制动的动作判据。 双绕组变压器比率制动的差动保护原理?? ①差动电流: 设流入变压器的电流方向为正方向,则差动电流表示为: * 第9章 变压器保护 * ②制动电流: ③差动保护动作的第一判据: ?④差动保护动作的第二判据 比率制动动作特性 * 第9章 变压器保护 * 2.比率制动特性的整定 (2)拐点制动电流Ibrk0可选取 (3)比率制动系数的整定 (1)最小启动电流Iact0 ≈(02~0.5)IN.T D一般取0.3~0.5 * 第9章 变压器保护 * (4)内部故障灵敏度校验??? * 第9章 变压器保护 * 对于三绕组变压器,其差动保护的原理与双绕组变压器的差动保护原理相同,但差动电流和制动电流及最大不平衡电流应做相应的更改。差动电流和制动电流分别为 三绕组变压器比率制动的差动保护原理 * 第9章 变压器保护 * 因为三绕组变压器差动保护的电流关系可以看为两侧绕组的电流相加电流相比较,如图所示,这样就与双圈变压器的情况一致。 * 第9章 变压器保护 * 3.励磁涌流闭锁方法—二次谐波制动原理 在变压器励磁涌流中含有大量的二次谐波分量,一般约占基波分量的40%以上。利用差动电流中二次谐波所占的比率作为制动系数,可以鉴别变压器空载合闸时的励磁涌流,从而防止变压器空载合闸时保护的误动。 在差动保护中差动电流的二次谐波幅值用Id2表示,差电流中二次谐波所占的比率可表示为: * 第9章 变压器保护 * 如选二次谐波制动系数为定值D3,那么只要大于定值D3,就可以认为是励磁涌流出现,保护不应动作。在值小于D3,同时满足比率差动其他判据时才允许保护动作。 ∴比率差动保护的第三判据应满足下式 : 二次谐波制动系数D3,有0.15、0.2、0.25三种系数可选 。 * 第9章 变压器保护 * 4.差动速断保护 一般情况下比率制动原理的差动保护能作为电力变压器主保护,但是在严重内部故障时,短路电流很大的情况下,TA严重饱和使交流暂态传变严重恶化,TA的二次侧基波电流为零,高次谐波分量增大,反应二次谐波的判据误将比率制动原理的差动保护闭琐,无法反映区内短路故障,只有当暂态过程经一定时间TA退出暂态饱和,比率制动原理的差动保护才动作,从而影响了比率差动保护的快速动作,所以变压器比率制动原理的差动保护还应配有差动速断保护,作为辅助保护以加快保护在内部严重故障时的动作速度。差动速断保护是差动电流过电流瞬时速动保护。 (1)采用差动速断保护的原因 * 第9章 变压器保护 * (2)差动速断的整定值按躲过最大不平衡电流和励磁涌流来整定。 * 第9章 变压器保护 * 5.变压器比率差动保护程序逻辑框图 (1)变压器差动保护程序逻辑框图 * *
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