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继电保护精华课件 第六章电力变压器的继电保护.ppt
(四)两侧互感器型号不同产生的不平衡电流及采取 的措施 此不平衡电流是由两侧互感器的相对误差引起的,型号相同的相对误差较小,型号不同则相 对误差就会较大。 此不平衡电流应在保护的整定计算中予以考虑,既适当增加保护的动作电流。计算时引入同型系数Kss .若同型Kss取0。5,若不同型Kss取1。 (五)变压器调压分接头改变产生的不平衡电流及解决的方法 带负荷调压的变压器在运行中常常需要改变分接头来调电压,这样就 改变了变压器的变比.原已调整平衡的差动保护;又会出现新的不平衡电流。 此不平衡电流采用提高动作电流来解决。 * 差动保护的一些基本概念 1.1差动保护CT二次极性的接线方式 CT二次极性的接线方式有180度接线和0度接线两种。 0接线,如图所示: * 180度接线,如图所示: * 差动保护CT接线的时候,一定要先确定CT二次极性,否则保护将该动作的时候拒动,不该动作的时候误动。校差动保护的时候亦要注意这点,否则就南辕北辙了。 1.2差动保护补偿系数问题,补偿系数主要与以下几个方面有关。 1.2.1 CT变比 CT变比有600/5、1200/5、4000/5等等。由于变压器高低压侧电流大小不等,为了在正常运行时,使变压器高低压二次侧电流大小相等,不产生差流,从而选取不同变比的CT,对二次侧电流幅值进行补偿。 1.2.2 平衡系数 很多情况下,仅通过CT变比对二次侧电流幅值进行补偿是不能完全消除差流的,还要有平衡系数的参与,以达到设备在正常运行情况下CT二次侧完全消除差流的目的。 * 1.2.3 星角矢量匹配方式 在微机差动保护装置中,无论CT一次侧为Y型接线或是△型接线,差动CT二次侧均为Y型接线。因为Y型接线与△型接线之间有相角差,不能直接进行电流相减做差比较,所以就要对差动保护二次侧电流进行星角矢量匹配,矢量匹配有两种方式,一种为在Y侧矢量匹配,一种为在△侧矢量匹配,矢量匹配中要注意幅值变化的问题。 * 1.2.4变压器的接线方式 变压器的接线方式有Ynd11接线方式、Dyn1接线方式、Dyn11接线方式等。认清变压器的接线方式和差动保护装置应用的星角匹配方式,才能准确的校验出差动保护的制动特性. 1.3差动电流、制动电流与制动系数 差动电流、制动电流与制动系数是差动保护制动特性的3个重要参数,每种差动保护装置规定的差动电流、制动电流与制动系数的计算公式都有差异,要仔细阅读保护装置说明书,按照公式要求进行试验。 * 以主变压器差动保护为例 2.1.1主变压器接线方式为Ynd11接线,矢量匹配在Y侧 如相量图: * * 如图可知Y侧匹配公式: IA= I'AY/√3=(IAY-IBY)/√3 IB= I'BY/√3= (IBY-ICY)/√3 Ic= I'CY/√3= (ICY-IAY)/√3 IA IB IC为转换后的Y侧电流 * 2.1.2装置显示值与通入值之间的关系用(单相法试验) 此保护装置显示值是标么值形式 高压Y侧: IA=(I‘AY/√3Ie) ×平衡系数 IB=(I‘BY√3 Ie) ×平衡系数 Ic=(I‘CY√3 Ie) ×平衡系数 低压△侧: Ia=Ia△/ Ie×平衡系数 Ib=Ib△/ Ie×平衡系数 Ic=Ic△/ Ie×平衡系数 * 2.1.3 试验时补偿相通入原则 (此差动保护CT二次接线方式为180°接线) 由匹配公式得知当用单相法做试验时,在Y侧通入A相电流时,装置自动产生C相电流,且与A相方向相反,所以要在△侧C相通入等幅值电流进行补偿,以抵消Y侧C相电流。其他相以此类推。现在以A相为例: 高压Y侧通入I’AY (0°) →自产IC(180°) 低压△侧通入I’a△(180°) 低压△侧补偿I’c△(0°)以抵消高压Y侧自产IC(180°) * 变压器接线方式为Dyn1接线,矢量匹配在Y侧 * 如图可知Y侧匹配公式: IA= I'AY/√3 =(IAY-IBY)/√3 IB= I'BY/√3 =(IBY-ICY)/√3 Ic= I'CY/√3 =(ICY-IAY)/√3 (IA IB IC为转换后的Y侧电流) 2.2.3装置显示值与通入值之间的关系(单相法试验) 高压△侧: Ia=Ia△×平衡系数 Ib=Ib△×平衡系数 Ic=Ic△×平衡系数 低压Y侧: IA=(I'AY/√3Ie) ×平衡系数 IB=(I'BY/√3 Ie) ×平衡系数 Ic=(I'CY/√3 Ie) ×平衡系数 * 试验时补偿相通入原则 (此差动保护CT二次接线方式为18
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