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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
1 采用BCH型差动继电器构成的差动保护实现变压器差动保护需要解决的主要矛盾之一 ,是采用各种措施避越不平衡电流的影响 ,而励磁涌流的存在是变压器差动保护整定计算需要特别考虑的。目前 ,为减少励磁涌流对差动保护的影响 ,广泛采用速饱和中间变流器的差动继电器来构成差动保护。( 1) 带加强型速饱和中间变流器的差动保护(BCH - 2型 ) :差动保护的整定值按躲开最大不平衡电流整定时 ,所构成的保护是带速饱和中间变流器构成的差动保护。该原理的差动保护对减少外部故障时短路电流的非周期分量的影响是有效的。但对躲励磁涌流却是不…  相似文献   

2.
电力变压器纵差保护是 6 30 0 k VA及以上主变内部故障时的主保护 ,主要用来反映各种短路故障 ,动作于瞬时断开变压器各侧断路器。在变压器两侧各装设用于纵差保护的 TA,TA二次侧按循环电流法接线。纵差保护中差动线圈“T”接在纵差 TA二次回路的循环回路间 ,流过变压器两侧 TA二次电流之差。变压器正常带负荷运行时 ,由于两侧 TA流进差动线圈中的电流大小相等 ,方向相反 ,总电流极小 (仅为不平衡电流 ) ,差动继电器不动作。当变压器内部故障时 ,变压器两侧 TA二次电流一侧突然增大 ,另一侧为零 ,差动线圈中的电流突然增大为故障电流 …  相似文献   

3.
1 集控台主变差动保护电路原理集成电路差动保护原理的主要构成是:利用比率制动方式,防止变压器外部故障时不平衡电流造成的误动;利用二次谐波制动躲过变压器投入时的励磁涌流;利用差动电流速断,防止大电流内部故障时电流互感器饱和而造成保护拒动作(如图1所示)。差动动作回路与比率制动回路:由图1的实际电路部分所示,将主变压器两侧CT的  相似文献   

4.
在继电保护整定计算中,进行常规计算后,对于变压器纵联差动保护所用CT变比进行适当增大,可以避免保护区外故障,尤其在三相金属性短路情况下,导致变压器纵联差动保护误动。 变压器纵联差动保护装置的保护范围为变压器两侧电流互感器所包括的范围。由于受变压器的励磁电流、接线方式、电流互感器误差等因素的影响,使差动回路中产生不平衡电流,而不平衡电流中励磁涌流的存在,常常导致变压器差动保护误动,给变压器差动保护的实现带来困难,因此减少不平衡电流及其影响是实现纵联差动保护的关键所在。  相似文献   

5.
1 引言主变差动保护是变压器的主要保护手段 ,基本原理是反应被保护变压器各端流入和流出电流的差 ,在保护区内故障 ,差动回路中的电流值大于整定值 ,差动保护瞬时动作 ,而在保护区外故障 ,主变差动保护则不应动作。受变压器励磁电流、接线方式、电流互感器误差等因素的影响 ,使差动回路中产生不平衡电流 ,而不平衡电流中励磁涌流的存在 ,常可导致变压器差动保护误动 ,给变压器差动保护的实现带来困难 ,因此采用措施减少不平衡电流及其对保护的影响是实现主变差动保护需要解决的主要矛盾。2 主变差动保护分析在主变差动保护所用电流互感器…  相似文献   

6.
变压器微机型差动保护 (以下简称差动保护 )与常规型差动保护虽然都是差动保护 ,但实现原理和装置结构却有很大差异 ,即使同是微机型差动保护装置 ,不同生产厂家的装置也各不相同 ,现场检验时不得不认真区别对待。1 极性检验对于常规差动保护装置 ,现场变压器各侧电流互感器的极性应满足 :当变压器内部故障时 ,各侧电流互感器的二次电流相位相同 ,差动继电器动作 ,正常运行或外部故障时 ,电源侧和负荷侧电流互感器二次电流相位相差 1 80°,使差动继电器处于制动状态。所以常规差动保护极性检验六角图 ,在外部接线正确时 ,电源侧和负荷侧电…  相似文献   

7.
一旦变压器内部出现故障时,差动与瓦斯保护能否正确反映出来,这与它们的设计原理是密切相关的。主变差动保护是按循环电流原理设计制造的,而瓦斯保护是根据变压器的内部故障时会产生或分解出气体,针对这一点设计制造的。两种保护由于基本原理不一样,因而在作用和保护范围上也有所不同。它们的区别为:差动保护是变压器的主保护,瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护。差动保护的保护范围为主变各侧差动TA之间的一次电气部分,即:1主变引出线及变压器线圈发生多相短路;2单相严重的匝间短路;3在大电流接地系统中保护线圈及引出线上的接地故障。…  相似文献   

8.
1不平衡电流增大引起误动作1.1受电流互感器变流比的影响由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,为了保证纵差动保护的可靠工作,就必须适当选择两侧电流互感器的变流比,使得在正常运行和外部故障时两侧二次电流相等,所以变压器差动保护不但要  相似文献   

9.
TA饱和影响供电可靠性,严重威胁运行设备的安全。通过介绍农网变电所中10kV线路TA饱和的二次电流特性,以及TA饱和对感应型、电磁型和数字式电流继电器的影响,提出增大保护级TA的变比、减小电流互感器的二次负载以避免TA饱和的方法。同时,分析了,励磁涌流对继电保护装置的影响,并提出了解决方法。  相似文献   

10.
TA饱和影响供电可靠性,严重威胁运行设备的安全。通过介绍农网变电所中10kV线路TA饱和的二次电流特性,以及TA饱和对感应型、电磁型和数字式电流继电器的影响,提出增大保护级TA的变比、减小电流互感器的二次负载以避免TA饱和的方法。同时,分析了励磁涌流对继电保护装置的影响,并提出了解决方法。  相似文献   

11.
1 前言新安装的差动保护在投入运行前必须做如下试验:(1)进行带负荷测相位和差电压(或差电流),以检查电流回路接线的正确性。(2)变压器充电合闸5次,以检查躲避励磁涌流的性能。后者可以在选用差动继电器的型号时予以考虑,并在工程启动时变压器充电合闸5次予以验证。前者则只有在变压器充电组织负荷后才能进行。由于电网建设的适度超前或其它原因,尤其在一些经济欠发达的地区,在新建变电所主变投运的同时常常不可能马上组织负荷对主变的差动保护进行相位测量和差电压(或差电流)的测试,以至不能最终确认整个差动保护装置接线的正确性。本文就…  相似文献   

12.
1 故障现象我县新上一座35kV变电站,运行十几天后,因一条10kV线路短路故障造成主变差动同时动作.对主变及差动保护回路做检查试验未发现问题,重新送电投运.过了一个月,又因某10kV线路故障主变差动又同时误动作.2 分析检查该变电站在运行前后,已对差动继电器进行全部校验,并对差动回路的整体极性作过检查,两侧电流互感器的10%误差曲线绘制及带负荷后六角图检测绘制,变压器差动保护投入后空载运行5次冲击试验,均符合要求.但因主变压器的负荷只有额定负荷的1/3,没有对差动继电器二次绕组端子上的不平衡电压测量检查.按差动保护要求,35kV侧为基本侧,10kV侧为非基本侧,差动继电器接线如图1所示.  相似文献   

13.
1引言 变压器纵差保护是利用比较变压器两侧电流的幅值和相位的原理构成的。把变压器两侧的电流互感器按差接法接线,在正常运行和外部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之差,其值接近为零,继电器不动作;在内部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之和,其值为短路电流,继电器动作。 由此可见,变压器两侧电流互感器的接线正确与否,直接影响到纵差保护的动作可靠性。将三相变压器连接组别的概念及其测试方法引入两侧电流互感器的接线,可以在投运前有效地保证变压器纵差保护电流回路的接线正确。2三相连接组与线圈同名端 三相线圈…  相似文献   

14.
1 不带负荷作差动保护向量图法以 Yd11变压器为例 :我们知道 ,在变压器正常运行或外部短路的情况下 ,流到差动回路各电流的相位关系必须严格相反 ,才能证明差动回路接线的正确性。带负荷法是比较变压器两侧负荷电流的相位 ,我们同样可以比较外部短路电流的相位来检验差动回路接线的正确性。在带负荷法中 ,我们假设系统电压降到380 V,而在变压器低压侧出口处三相短路 ,尽管这种情况下的短路电流比实际短路电流小得多 ,通常只有变压器额定电流的十分之一左右 ,但在做出变压器两侧短路电流的向量图后 ,只要比较一下其两侧同相短路电流之间的…  相似文献   

15.
随着换流站工作强度的加重,研究变压器系统差动保护功能成为重中之重。励磁涌流现象是影响变压器差动保护的重要因素,所以就基于差动保护的换流站变压器励磁涌流波形进行分析及研究。以三相变压器为例,进行励磁涌流建模仿真,得出励磁涌流受铁芯剩磁和合闸相角两方面影响,且励磁涌流波形非连续,存在间断角特征。基于以上情况,在励磁涌流波形间断角方法不可靠的情况下,引入盒维数值对差动电流进行采样,通过盒维数值对比分析,判定采样数据是否为励磁涌流波形,实现对变压器励磁涌流波形的分析。  相似文献   

16.
滕红江 《湖南农机》2012,(7):111+113
变压器差动保护减小励磁涌流影响的措施,差动保护对于容量较大的变压器来说都是必不可少的,它用作变压器内部、套管及引出线上的各类短路故障保护,并且与瓦斯保护互相配合作为变压器的主保护。  相似文献   

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1997年7月,我局在110kV新店变电站投运了一套PWS-9200型分布式变电站综合自动化系统,使我们亲身感受到计算机变压器差动保护与常规差动继电器保护相比是有很大的优越性,下面从几个方面谈谈计算机变压器差动保护的先进性。(1) 在差动保护中将TA二次侧电流直接差改为数字差,由于TA副边不再并接在一起,可进一步减小因TA变比不匹配及特性不同而引起的不平衡电流增大,比采用平衡线圈更合理和有效。(2) 变压器各侧绕组因连接关系而引起的相位移由常规的TA副边Y/Y-△变换改变为数字计算补偿。在传统差…  相似文献   

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1 故障起因我供电区某变电所有一台容量 1 0 0 0 k VA、电压63/35/1 0 .5k V、接线组别 Ynynd1 1三绕组降压变压器。变压器的高压侧为电源侧 ,中压侧及低压侧为负荷侧。变压器装设有差动保护。由于某种需要 ,曾将变压器 35k V侧套管至电流互感器一段母线的 A、C相进行了调换。调相后 ,二次线工作人员也将该侧电流互感器二次回路中接入差动继电器的 a、c相进行了调换。当时未测量差动保护负荷六角图。变压器投运后 ,在一次穿越性故障中差动保护发生误动作 ,致使变压器三侧的断路器跳闸 ,引起停电事故。2 故障分析在未进行相别调换前 ,变…  相似文献   

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1 比率差动保护原理简述 变压器差动保护是变压器的主保护,所谓比率制动特性差动保护,简单说就是使差动电流定值随制动电流的增大而按某一比率提高,使制动电流在不平衡电流较大的外部故障时有制动作用,而在内部故障时制动作用最小.之所以采用比率制动,是为了防止保护区外故障引起不平衡的差动电流造成保护误动.由多微机实现的比率差动保护的动作特性如图1所示.  相似文献   

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农村变电站中容量小于2000KVA的两圈变压器较多,电压变比一般为35KV/10KV,大多都没设电流速断保护。为增加一级电流保护,以防设备故障情况下越级到上一个变电站,可把退出的纵差保护改为电流速断保护。其改接方法如下:把差动继电器看成电流继电器,只在交流回路稍加改动,不动其直流回路,把差动保护压扳投上即可。以DCD—2差动继电器为例,改接后的电流回路如图1、图2。 为增加保护范围,其电流速断设在35KV侧,取35KV侧互感器电流,把10KV侧电流互感器二次引出线在保护屏端子排上断开,并  相似文献   

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