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电流减小,副边的感应电势相应减小,所以制动作用大大减弱,保护装置将动作。图中C1为滤波电容,R1上的抽取电压即为制动电压,调节R1时可改变制动系数Kres的大小。 2) 二次谐波制动回路 由TX2、C2、BZ2、C3和R2组成。TX2二次线圈的电感L与电容C2构成二次谐波并联谐振回路,对二次谐波呈现很大的阻抗,因此输出电压较高。这样,经C3滤波后的二次谐波制动电压 较大,可以利用调节R2来改变 的大小。 比率制动电压 和二次谐波制动电压 在电路中是相叠加的,其合成电压称为总制动电压 ,即 。 6.2 变压器的纵差保护 图6.6 二次谐波制动的纵差保护原理接线框图 6.2 变压器的纵差保护 3) 差动回路 由TX3、BZ3、C4和R3组成。由于TX3的一次线圈接在差动回路中,因此R3上的抽取电压 即为继电器动作电压,调节R3即可改变继电器动作电流的大小。 4) 执行回路 用来反映动作电压 与制动电压 的比较结果。当 > 时,继电器不动作;当 > 时,继电器应能可靠动作。 2. 继电器的工作特点 1) 正常运行及外部故障 正常运行或外部故障时,比率制动电压 较大(因为TX1原边电流为 ),二次谐波制动电压 较小(短路电流中的二次谐波分量较小),其总制动电压 仍较大。而此时差动回路中的动作电压 较小(因为TX3原边电流为 ,数值较小),故 > ,继电器不会动作。 当双侧电源的变压器内部故障时,总有一侧电流要改变方向,即TX1原边电流 和 方向相反,各自产生的磁通在TX1铁芯中相抵减,故副边感应电势较小,比率制动电压 很小。而此时TX2原边电流等于( ),其数值较正常运行时显著增大;又由于短路电流中的二次谐波分量很小, 6.2 变压器的纵差保护 其二次谐波制动电压 并不大,制动作用很不明显。TX3原边电流与TX2相同,因此差动回路中基波动作电压 较大。故此时 < 继电器能可靠动作。 若是单侧电源的变压器内部故障时,由于只在变压器一侧有电流,因此三个电抗变换器原边流过相同电流,而且其中的二次谐波分量很小,所以二次谐波制动电压Uz2很小。只要适当调节比率制动回路输出电压 ,即可使 > ≈ ,从而保证继电器能够可靠动作。在单侧电源的变压器上装设二次谐波制动的纵差保护,对继电器的动作条件是最不利的。 三绕组变压器采用二次谐波制动的纵差保护时,具体接线应根据各侧电源情况的不同而定。不论是单侧、双侧或三侧电源,均要求在正常运行或外部故障时具有制动作用,不允许在任一侧发生故障时失去制动作用,但是在纵差保护范围内部发生故障时,应使制动作用减到最小,以利于提高纵差保护的灵敏度。 2) 励磁涌流作用 当空载投入变压器而产生励磁涌流时,此时变压器上只有充电侧有电流,因此与单侧电源的变压器相类同。但由于励磁涌流中含有很大的二次谐波分量,因此二次谐波制动电压 很大,致使总制动电压 大于差动回路中动作电压 ,所以继电器不会动作,从而可有效地躲过励磁涌流的影响。 6.2 变压器的纵差保护 6.3 变压器的瓦斯保护 6.3.1 瓦斯继电器的工作原理 当变压器内部故障(包括轻微的匝间短路和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接地短路)时,由于故障点电流和电弧的作用,使得变压器油及其他绝缘材料因局部受热而分解产生气体,因气体比较轻,因而从油箱流向油枕的上部。当故障严重时,油会迅速膨胀并产生大量气体,此时将有大量的气体夹杂着油流冲向油枕的上部。利用变压器内部故障时的这一特点构成的保护装置称为瓦斯保护。 如果变压器内部发生严重漏油或匝数很少的匝间短路、铁芯局部烧损、线圈断线、绝缘劣化和油面下降等故障时,往往纵差保护等其他保护均不能动作,而瓦斯保护却能够动作。因此,瓦斯保护是变压器内部故障最有效的一种主保护。
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