变压器保护继电保护教学PPT课件.ppt

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② TA饱和识别方法 为防止变压器区外故障等状态下TA的饱和引起稳态比率差动保护误动作,装置中利用二次电流中的二次和三次谐波含量来判别TA是否饱和。 当某相差动电流含有二次和三次谐波即认为此相差流为TA饱和引起,闭锁稳态比率差动保护。此判据在变压器处于运行状态才投入。 ③ 差回路TA断线判别 差动保护起动后满足以下任一条件认为是故障,开放差动保护,否则认为是差回路TA断线造成的差动保护起动。 1)任一侧任一相间工频变化量电压元件起动; 2)任一侧负序相电压大于6V; 3)起动后任一侧任一相间电流比起动前增加; 4)起动后最大相电流大于1.1Ie。 ④过激磁的判别 在变压器过励磁时,变压器励磁电流将激增,可能引起差动保护误动作。因此应该判断出这种情况,闭锁差动保护。装置中采用差电流中五次谐波的含量作为过激磁的判据。 当过激磁倍数大于1.4倍时,不闭锁差动保护。 稳态比率差动保护逻辑框图: (2)差速断保护 当任一相差动电流大于差动速断整定值时,瞬时动作跳开变压器各侧开关。它的动作电流定值很大,比最大的励磁涌流还大。主要用于变压器内部的严重故障。 差速断保护逻辑框图: (3)工频变化量比率差动保护 由于负荷电流总是穿越性的,因此变压器内部短路时负荷电流总是起制动作用的。为提高灵敏度特别是匝间短路时的灵敏度,应将负荷电流扣除,因此差动保护可采用故障分量比率制动特性,即工频变化量比率差动保护。 动作电流:各侧相电流故障分量的相量和,即 ΔIdz=|ΔI1+ΔI2+ΔI3| 制动电流:各侧相电流故障分量的绝对值和的最大值,即:Izd= max{|ΔI1|+|ΔI2|+|ΔI3|} 工频变化量比率差动保护按相设置,保护动作后需经励磁涌流判据和五次谐波判据闭锁后才能出口。 工频变化量比率差动保护逻辑框图: 4.PST-1200型纵差动保护 (1)二次谐波闭锁原理的差动保护 ① 保护起动元件:用于开放保护跳闸出口继电器的电源及起动该保护故障处理程序。 ② 差动电流速断保护元件:为了在变压器区内严重故障时,快速跳开变压器各侧开关,其动作判据为: IdIsd 其中:Id—差动电流 Isd—差速断保护定值 ③ 二次谐波制动元件:为了在变压器空投时防止励磁涌流引起差动保护误动,其动作判据为: I(2)Id * XB2 其中: I(2)—二次谐波电流 Id—差动电流 XB2—制动系数 ④ 五次谐波制动元件:为了在变压器过励磁时防止差动保护误动,其动作判据为: I(5)Id * XB5 其中: I(5)—二次谐波电流 Id—差动电流 XB5—制动系数 ⑤ 比率制动元件:为了在变压器区外故障时差动保护有可靠的制动作用,同时在内部故障时又较高的灵敏度,其动作判据为: Icdd=|I1+I2| Izdd=max(|I1|,|I2|) 其中:Icdd—差动电流  Izdd—制动电流 ⑥ TA回路异常判别元件:为了在变压器正常运行时判别TA回路状况,发现异常情况发告警信号,并可由控制字投退来决定是否闭锁差动保护。 (2)波形对称原理的差动保护 ① 启动元件 ② 差动电流速断保护元件 ③ 波形对称判别元件:本元件采用波形对称算法,将变压器空载合闸时产生的励磁涌流与故障电流分开。当变压器空载合闸至内部故障或外部故障切除转化为内部故障时,保护能瞬时动作。 ④ 五次谐波制动元件 ⑤ 比率制动元件 ⑥ TA回路异常判别元件 模块四 变压器相间短路的后备保护 为反应变压器外部相间短路引起的过电流,以及作为纵差动保护和瓦斯保护的后备,应装设反应相间短路的复合电压闭锁的过流保护。 1. 复合电压闭锁元件 变压器过流保护采用复合电压闭锁的作用是降低电流元件的动作电流整定值,提高了过流保护动作的灵敏度。即:电流元件的起动值可以不考虑变压器可能出现的最大负荷电流,而是按变压器的额定电流来整定。 过流元件的电流取自本侧的电流互感器。 复合电压元件由负序电压和低电压部分组成。负序电压 反应的是不对称短路,低电压反应的是对称短路。 复合电压取自本侧电压互感器或变压器各侧电压互感器。 I U2过滤器 U2 U ZJ + + - 2DL 1DL 跳1DL、2DL TA TV 变压器保护 目 录 模块一 变压器故障、不正常运行状态及 保护方式 模块二 变压器瓦斯保护 模块三 变压器纵差动保护 模块四 变压器相间短路的后备保护 模块五 变压器接地短路的后备保护 模块一 变压器故障、不正常运行状态及保护方式 1.变压器故障 变压器故障可分为油箱内故障和油箱外故障。 变压器油箱内故障包括

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