变压器差动保护中电流互感器TA及其联接组的若干
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浅谈变压器差动保护作者:徐志勤来源:《科技创新导报》2012年第36期摘要:变压器是电力系统的重要设备,对保证电网正常运行至为重要,大型变压器在使变压器保护难度加大的同时,也使对变压器保护的要求变得更严格。
要使变压器安全、经济、稳定地运行得到充分的保证,就必须在保护原理和技术方案两方面共同处理好变压器的继电保护问题。
差动保护是变压器的主保护,在电力方面运用比较普遍,采用比较多的是具备制动性的比率差动保护,这决定于它自身所具有的两个重要特点:区内故障可靠动作和区外故障可靠闭锁。
然而具体应用时,在变压器出现区外故障的情况下,流过它自身的电流由于很大会导致其损坏,甚至引起严重后果,因此,对差动保护的要求很高、很严格。
关键词:变压器差动保护主保护中图分类号:TM7 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2012)12(c)-0-01变压器主要用来起升压和降压的作用,它是电力系统领域应用很广的一种相当重要的设备,分布在电力系统各个不同的电压阶层,也是该领域必需的电器之一。
一旦变压器出现故障,势必影响系统供电可靠性及安全性,此外,很多变压器也是相当贵重的,如大容量变压器等,这是不容忽视的。
所以,很有必要按照变压器的重要性和贵重度,对变压器配置高性能、快动作、高可靠的继电保护。
对于35 kV及以上的变电站中通常都是采用差动保护,因为它是防止变压器内部故障的主保护。
差动保护主要使用在保护双绕组、三绕组变压器绕组内部及其引出线上等发生的各种相间短路故障,此外,还可以用来保护变压器单相匝间的短路故障。
它的保护范围是组成变压器差动保护电流互感器之间的电气设备和连接线,也即是两端TA中间的设备和连接线。
差动保护保护范围不包括区外故障,对区外的故障也不起任何作用,所以在区内出现故障的情况下,差动保护不用配合区外相邻元件的保护,动作立即发生。
它的保护范围比较清楚,保护原理比较简单,使用电气量单纯,动作非常灵敏,几乎不需延时,正因为如此,差动保护用于变压器的主保护。
变压器差动保护一、引言:电力变压器对电力系统的安全稳定运行至关重要。
一旦发生故障遭到损坏,将会造成很大的经济损失,因此,对继电保护的要求很高,差动保护是变压器主保护之一,动作迅速、灵敏而且可靠。
该保护也是我们继电保护调试人员在工作中经常接触到的设备。
下面将介绍一些有关于差动保护方面的一些知识。
二、差动保护的作用:差动保护是防止变压器内部故障的主保护,在35KV及以上变电站中普遍采用,主要用于保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备以及连接这些设备的导线。
简单地讲,就是输入的两端TA之间的设备。
由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,发生区内故障时,可以整定为瞬时动作。
差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,所以用于变压器主保护。
三、差动保护的原理:差动保护是利用基尔霍夫电流定律中“在任意时刻,对电路中的任一节点,流经该节点的电流代数和恒为零”的原理工作的。
差动保护把被保护的变压器看成是一个节点,在变压器的各侧均装设电流互感器,把变压器各侧电流互感器副边按差接线法接线,即各侧电流互感器的同极性端都朝向母线侧,将同极性端子相连,并联接入差动继电器。
在继电器线圈中流过的电流是各侧电流互感器的副边电流之差,也就是说差动继电器是接在差动回路的,从理论上讲,正常情况下或外部故障时,流入变压器的电流和流出的电流(折算后的电流)相等,差回路中的电流为零。
当变压器正常运行或区外故障(流过穿越性电流)时,各侧电流互感器的副边电流流入保护装置,通过微机保护程序运行,各侧电流存在的相位差由软件自动进行校正,自动计算出各侧电流IH-(IM-IL)接近为零(IH为高压侧电流,IM为中压侧电流,IL为低压侧电流)则保护不动作。
什么是变压器差动保护?变压器差动保护特点及误动作原因一、什么是变压器差动保护?变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。
主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。
在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。
从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。
实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。
当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。
变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。
由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
二、变压器差动保护特点及误动作原因差动保护是用某种通信通道将电气设备两端的保护装置纵向联接起来,并将两端的电气量进行比较,从而判断保护是否动作。
根据基尔霍夫定律,保护范围内流入与流出的电流应该相等(变压器应该归算到同侧)。
当保护范围内发生故障时,其流入与流出的电流就不相等了。
差动保护就是根据这个不平衡电流动作的。
因此,这种保护方法有很高的动作选择性和灵敏度,适用于保护大容量、强电流、高电压及对灵敏度要求高的电气设备。
所以,这种方法广泛用于保护大容量、高电压的变压器,并以其优越的保护性能成为大容量、高电压变压器的主要保护方法。
铁路职业技能鉴定高级电工知识试卷一、填空题(请将正确答案填在横线空白处,每题2分,共110题)1.单根通电导体周围磁场的方向由产生磁场的( )决定,判断方法是以右手握住导体,使大拇指方向与导体的( )一致,其余4指弯曲的方向即为导体( )方向,这种方法叫( )。
电流方向;电流方向;周围磁场:右手螺旋定则2.当导体在( )中作( )运动,或者线圈中的( )发生变化时,产生感生电动势的现象称之为( )。
磁场;切割磁力线;磁通;电磁感应3.感生电流所产生的磁通总是要( )原磁通的( )。
阻碍;变化4.感生电动势的方向可根据( )定律来确定,大小根据( )定律来确定。
楞次;法拉第电磁感应5.由一个线圈中的( )发生变化而使其它线圈产生( )的现象叫互感现象,简称( )。
电流;感应电动势;互感6.分析放大电路的基本方法有( )、( )和( )。
图解法;估算法;微变等效电路法7.当基极直流电流I b确定后,直流负载线与输出曲线上的( )就是电路的( ),进而得出( )的I CQ和U CEQ值。
交点;静态工作点;静态时8. 在变压器耦合式放大器中,变压器对直流( ),前后级静态工作点( ),而变压器可变换( ),所以该方式广泛应用于( )放大器。
不起作用;互不影响;阻抗;功率9.反馈按照作用可分为两大类:一类是( ),另一类是( ),放大器一般采用( ),振荡器一般采用( )。
正反馈;负反馈;负反馈;正反馈10.稳压管工作在( )的情况下,管子两端才能保持( )电压。
反向击穿;稳定11.串联稳压电路应包括这样五个环节:( )、( )、( )、( )和( )。
整流滤波;取样;基准;放大;调整12.在串联稳压电路中,如果输入电压上升,调整管压降( ),才能保证输出电压( )。
跟着上升;不变13. 基本逻辑门电路有( )、( )和( ),利用此三种基本逻辑门电路的不同组合,可以构成各种复杂的逻辑门电路。
"与"门;"或"门;"非"门14.在数字电路中,用来完成先"与"后"非"的复合逻辑门电路叫( ),其逻辑表达式是( )。
主变差动保护一、主变差动保护简介主变差动保护作为变压器的主保护,能反映变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障 ,差动保护是输入的两端CT电流矢量差,当两端CT电流矢量差达到设定的动作值时启动动作元件.差动保护是保护两端电流互感器之间的故障(即保护范围在输入的两端CT之间的设备上),正常情况流进的电流和流出的电流在保护内大小相等,方向相反,相位相同,两者刚好抵消,差动电流等于零;故障时两端电流向故障点流,在保护内电流叠加,差动电流大于零.驱动保护出口继电器动作,跳开两侧的断路器,使故障设备断开电源.二、纵联差动保护原理(一)、纵联差动保护的构成纵联差动保护是按比较被保护元件(1号主变)始端和末端电流的大小和相位的原理而工作的.为了实现这种比较,在被保护元件的两侧各设置一组电流互感器TA1、TA2,其二次侧按环流法接线,即若两端的电流互感器的正极性端子均置于靠近母线一侧,则将他们二次的同极性端子相连,再将差动继电器的线圈并入,构成差动保护。
其中差动继电器线圈回路称为差动回路,而两侧的回路称为差动保护的两个臂.(二)、纵联差动保护的工作原理根据基尔霍夫第一定律,=∑•I;式中∑•I表示变压器各侧电流的向量和,其物理意义是:变压器正常运行或外部故障时,若忽略励磁电流损耗及其他损耗,则流入变压器的电流等于流出变压器的电流。
因此,纵差保护不应动作。
当变压器内部故障时,若忽略负荷电流不计,则只有流进变压器的电流而没有流出变压器的电流,其纵差保护动作,切除变压器。
见变压器纵差保护原理接线。
(1)正常运行和区外故障时,被保护元件两端的电流和的方向如图1。
5.5(a)所示,则流入继电器的电流为继电器不动作。
(2)区内故障时,被保护元件两端的电流和的方向如图 1.5.5(b)所示,则流入继电器的电流为此时为两侧电源提供的短路电流之和,电流很大,故继电器动作,跳开两侧的断路器.由上分析可知,纵联差动保护的范围就是两侧电流互感器所包围的全部区域,即被保护元件的全部,而在保护范围外故障时,保护不动作。
《电力系统保护》二、判断正误(每题1分,共10分)错、错、对、对、错、错、对、错、错、错1、电力系统发生短路后短路电流的大小由负荷和短路阻抗决定。
()2、电力系统短路中发生三相短路的几率最大。
()3、继电保护反映电力系统元件和电气设备的故障,根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发出信号、减负荷或延时跳闸。
()4、电压继电器分为过电压继电器及低电压继电器两种。
()5、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应考虑全线路范围内对各种故障的反应能力。
()6、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最小电流称为电流继电器的返回电流。
()7、当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。
()8、在本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围的重叠区发生故障,如瞬时电流速断保护拒动,则由本线路的限时电流速断保护动作跳闸。
()9、靠近线路电源端与靠近线路负荷端的定时限过电流保护,靠近线路电源端动作时间整定值小。
()10、当通过电流继电器的电流小于返回电流时,继电器返回,动合触点闭合。
()三、填空(每题2分,共10分)1、直接接地方式2、变压器3、本线路末端发生金属性短时时的最小短路电流处以动作值;4、大于1.5、电流1、电力系统中至少有一个中性点直接与接地设施相连接的接地方式称为()。
2、电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或()的中性点的接地方式。
3、对于反应故障参数上升而动作的过量继电保护装置,灵敏度计算为()。
4、反应故障时电压降低动作的低电压保护,要使保护动作,灵敏系数必须()。
5、瞬时电流速断保护反应线路故障()时动作,且无动作延时。
四、选择题(单选或多选) (每题2分,共30分)1、C;2、B;3、A;4、B;5、B;6、D;7、A;8、B;9、A;10、C;11、A;12、C;13、A;14、A;15、A.1、一般把继电保护动作值、动作时间的计算和()称为继电保护的整定计算。
二、判断题判断下列描述是否正确。
对的在括号内画“√”,错的在括号内画“×”。
La5B1001当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的。
(√)La5B1002对称三相电路Y连接时,线电压为相电压的拈。
(√)La5B1003串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。
(×)La5B1004 电容并联时,总电容的倒数等于各电容倒数之和。
(×)La5B1005 正弦交流电压任一瞬问所具有的数值叫瞬时值。
(√)La5B1006 线圈匝数W与其中电流I的乘积,即WI称为磁动势。
(√)La5B1007 线圈切割相邻线圈磁通所感应出来的电动势,称互感电动势。
(√)La5B1008 在NP结处发生多数载流子扩散运行,少数载流子漂移运动,结果形成了空间电荷区。
(√) La5B1009 放大器工作点偏高会发生截止失真,偏低会发生饱和失真。
(×)La5B1010 单结晶体管当发射极与基极b1之问的电压超过峰点电压U P时,单结晶体管导通。
(√) La5B1011 外力F将单位正电荷从负极搬到正极所做的功,称为这个电源的电动势。
(√)La5B1012 当选择不同的电位参考点时,各点的电位值是不同的值,两点间的电位差是不变的。
(√) La5B1013 室内照明灯开关断开时,开关两端电位差为0V。
(×)La5B1014 正弦交流电最大的瞬时值,称为最大值或振幅值。
(×)La5B1015 正弦振荡器产生持续振荡的两个条件,是振幅平衡条件和相位平衡条件。
(√)La5B1016 运算放大器有两种输入端,即同相输仝端和反相输入端。
(√)La5B1017 单相全波和桥式整流电路,若R L中的电流相等,组成它们的逆向电压单相全波整流比桥式整流大一倍。
(√)La5B1018 继电器线圈带电时,触点断开的称为常开触点。
(×)La5B1019 三相桥式整流中,R L承受的是整流变压器二次绕组的线电压。
变压器差动保护的原理变压器差动保护是一种用于保护变压器的关键设备,它在变压器的主绕组和互感器绕组之间形成差动电流,通过监测差动电流来检测系统中的故障,并在发生故障时采取相应的保护措施。
变压器差动保护的原理是基于基尔霍夫定律和能量守恒定律。
根据基尔霍夫定律,系统中所有流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。
而能量守恒定律则指出,在一个闭合的电路中,流入电路的电流功率等于流出电路的电流功率,即总功率为零。
变压器差动保护的工作原理如下:传感器和变压器绕组所接入的电流互感器产生的信号经过差动继电器进行电流差动比较,检测故障。
差动继电器计算变压器主绕组和互感器绕组之间流过的电流之和,并进行比较,如果两者之差超过设定的阈值,就会触发保护动作。
变压器差动保护通常由三个主要部分组成:差动继电器、互感器和电流传感器。
差动继电器是核心部件,负责检测差动电流,并根据预先设定的保护条件来判断是否有故障发生。
互感器是为了提供变比,将高电压变成低电压,以便与差动继电器进行匹配。
电流传感器则用于测量主绕组和互感器绕组中的电流。
在正常情况下,变压器主绕组和互感器绕组之间的电流是均匀的,其总和为零。
但是,当系统中发生故障时,例如绕组短路、相间短路或对地短路等,会导致差动电流的变化,超过预设的阈值。
差动继电器会检测到这种异常,并迅速触发保护动作,例如切断断路器或发出报警信号,以防止进一步的损坏。
差动保护的优点是高速动作和很强的可靠性,可以迅速识别故障并采取保护措施。
它能够有效地检测到绕组短路、相间短路和对地短路等故障,并迅速切断变压器的输入电源,防止故障扩大。
此外,差动保护还能够减少设备的停机时间,提高设备的可用性和可靠性。
差动保护也存在一些限制。
首先,差动保护的设备和安装成本相对较高。
其次,它对系统的离散性或非连续性故障比较敏感,例如低短路电流、电压异常等。
此外,电流传感器的线性和精度也会对差动保护的准确性产生一定的影响。
总的来说,变压器差动保护是一种重要的设备,可以有效地监测和保护变压器,防止故障扩大。
【判断题】1、电动机堵转保护采用正序电流构成。
0(1.0分)(对)【判断题】2、继电保护动作时悔故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的可靠性。
0(1.0分)(错)【判断题】3、断路器控制中,按照操作电源的不同可分为强电控制和弱电控制。
0(1.0分)(对)【判断题】4、电压互感器—次绕组和二次绕组的极性通常采用加极性原则标注。
0(1.0分)(错)【判断题】5、自动重合闸可以任意多次重合断路器。
0(1.0分)(错)【判断题】6、异常运行情况发生时,瞬时或延时发出警铃音响信号,即事故信号。
0(1.0分)(错)【判断题】7、电压继电器分为过电压继电器及低电压继电器两种。
0(1.0分)(对)【判断题】8、电流继电器的返回电流与动作电流之比称为电流继电器的可靠系数。
0(1.0分)(错)【判断题】9、电动机堵转保护采用零序电流构成。
0(1.0分)(错)【判断题】10、电动机外部发生不对称短路故障,负序电流保护应闭锁保护。
0(1.0分)(对)【判断题】11、距离保护元件能够实现带方向的测量特性和无方向的测量特性。
0(1.0分)(对)【判断题】12、当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作合闸于故障线路时,继电保护动作将断路器跳间,自动重合闸将自动合闸。
0(1.0分)(错)【判断题】13、规程规定,对于容量在400kVA及以上的油浸式变压器,应装设瓦斯保护。
0(1.0分)(错)【判断题】14、电动机的过负荷保护的动作时间与电动机的最大允许过热时间相配合。
0(1.0分)(错)【判断题】15、变压器在外部短路时差动保护将不动作。
0(1.0分)(对)【判断题】16、变压器出现励磁涌流时,如不采取措施,差动保护将误动作。
0(1.0分)(对)【判断题】17、电动机的过负荷保护的动作时间与电动机的允许过负荷时间相配合。
0(1.0分)(对)【判断题】18、瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最大运行方式下发生三相短路时保护有最大的保护范围。
(新版)光伏电站运维检修岗位能力胜任题库(完整版)一、单选题1.根据监控后台信息,判断线路事故性质和停电范围后迅速向调度汇报()。
A、设备潮流变化情况B、故障发生时间C、跳闸断路器D、故障后的状态答案:B2.《国网十八项反措》规定SF6互感器进行安装时,密封检查合格后方可对互感器充SF6气体至额定压力,静置()后进行SF6气体微水测量。
A、12hB、24hC、36hD、48h答案:B3.变压器绕组和铁芯在运行中会发热,其发热的主要因素是()。
A、电流B、电压C、铜损和铁损D、电感答案:C4.在纯电容交流电路中,电压与电流的相位关系是电压()电流90°。
A、超前B、滞后C、可能超前可能滞后D、与电容大小有关答案:B5.运行中的电流互感器二次侧,清扫时的注意事项中,()是错误的。
A、应穿长袖工作服B、带线手套C、使用干燥的清扫工具D、单人进行答案:D6.一段导线的电阻是9Ω,若把它均分成3段,并联起来作为一条导线用,电阻R 变为多少?()A、1ΩB、3ΩC、27ΩD、81Ω答案:B7.变压器油闪点指()。
A、着火点B、油加热到某一温度油蒸气与空气混合物用火一点就闪火的温度C、油蒸气一点就着的温度D、液体变压器油的燃烧点答案:B8.除有特别要求之外,SF6高压断路器同相各端口合闸不同期不应大于()ms,分闸不同期不应大于()ms。
A、2,2B、2,3C、3,2D、3,3答案:C9.断路器采用多断口是为了()。
A、提高遮断灭弧能力B、提高绝缘C、提高分合闸速度D、使各断口无压答案:A10.变压器出现()情况时可不立即停电处理。
A、内部音响很大,很不均匀,有爆裂声B、油枕或防爆管喷油C、油色变化过甚,油内出现碳质D、轻瓦斯保护告警答案:D11.操作票中的“下令时间”是指调度下达操作(),对于自行掌握的操作,是指调度批准的时间。
A、动令时间B、预令时间C、结束时间D、开始时间答案:A12.工频变化量距离保护。
题1-4:某大用户拟建一座220kV变电站,电压等级为220/110/10kV。
220kV电源进线两回,负荷出线四回,双母线连接,正常运行方式为开列运行,主接线及间隔排列示意图如图所示,110kV,10kV均为单母线分段链接,正常运行方式为开列运行,主变容量为2×150MVA,150/150/75MVA,U K12=14%,U K13=23%,U K23=7%,空载电流I0=0.3%.两台主变压器正常运行时的负载率为65%。
220kV出线所带的最大负荷分别是L1=150MVA,L2=150MVA,L3=100MVA,L4=150MVA。
220kV母线的最大三相短路电流为30kA,最小三相短路电流为18kA。
请回到下列问题。
1、在满足电力系统n-1故障原则下该变电站220kV母线通流计算值应为下列那项数值?A.8AB.1562AC.1955AD.2231A2、若主变10kV侧最大负荷电流为2500A,母线上最大三相短路电流为31KA为了将其限制到15KA以下,拟在主变10KV侧接入串联电抗器,下列电抗器参数中哪组最为经济合理?A、I e=2000A,X K%=8B、I e=2500A, X K%=5C、I e=2500A, X K%=10D、I e=3500A, X K%=143、该站220KV为户外敞开式布置,请查找下面220kV主接线中的设备配置和接地有几处错误并说明理由(注:同一类的错误算一处,如:所有出出线没有配电流互感器)A.1B.2C.3D.44、该变电站的220kV母线配置有母线完全差动电流保护装置。
请计算其启动元件动作电流的灵敏系数(可靠系数均取1.5,不设中间变流器)A.3.46B.4C.5.77D.26.4题5-9:某沿海区域电网内现有一座燃煤电厂,安装有四台300MW机组。
另外规划建设100MW风电场和40MW光伏电站,分别通过一回110KV 和一回35kV线路接入电网,系统接线见下图。
变压器差动保护用的电流互感器要求的准确级哎呀,这可是个不简单的问题啊!变压器差动保护用的电流互感器要求的准确级,说白了就是咱们用电的时候,那个“小弟弟”要做到非常精准,不能有一点点误差。
那这个“小弟弟”到底是个啥样子呢?别着急,我这就给你慢慢道来。
咱们得了解什么是电流互感器。
简单来说,电流互感器就是一种把高电流变成低电流,或者从低电流变成高电流的装置。
它的作用是为了让咱们家里的电表、保护装置等能够正常工作,同时也方便了电力系统的运行和维护。
那么,为什么电流互感器的准确级这么重要呢?原因很简单,因为它关系到咱们用电的安全。
如果电流互感器的准确级不够高,那么在电力系统出现故障的时候,可能会导致错误的判断,从而影响到咱们用电的安全。
所以,这个“小弟弟”可不能马虎哦!现在,让我来给大家介绍一下电流互感器的准确级。
其实,准确级就是衡量电流互感器测量误差的一个指标。
一般来说,准确级越高,测量误差就越小。
当然啦,这个“小弟弟”要想做到非常精准,可不是一件容易的事情。
咱们得了解电流互感器的工作原理。
简单来说,电流互感器是通过电磁感应原理来工作的。
当高压大电流通过线圈的时候,会产生磁场,这个磁场会穿过铁芯,从而在另一端产生一个低电压、高电流的感应电动势。
然后,通过专门的电路,这个感应电动势就可以变成我们需要的低电压、小电流信号了。
但是,正是因为这个过程涉及到很多电磁学的知识,所以电流互感器的制造和安装都需要非常高的技术和精度。
而且,不同的应用场景对电流互感器的准确级要求也是不一样的。
比如,对于一些对用电安全要求非常高的地方,如医院、地铁等场所,可能需要更高的准确级;而对于一些普通的家庭用电,可能只需要较低的准确级就可以了。
那么,如何才能保证电流互感器的准确级呢?这就需要咱们在购买和使用的时候,要选择正规厂家生产的、质量有保障的产品。
安装的时候也要严格按照说明书进行操作,确保各个环节都没有问题。
定期对电流互感器进行检查和维护也是非常重要的,这样才能确保它的准确级始终处于一个合适的范围内。
电力变压器继电保护配置摘要:本文介绍电力变压器的继电保护配置。
用于输配电系统升、降电压的电力变压器是现代电力系统中的重要电气设备之一,其安全运行直接关系到整个电力系统的连续稳定运行,可靠性要求很高。
如果电力变压器发生故障,将会造成很大的影响。
因此要加强其保护,为其配置性能良好,动作可靠的继电保护装置,以提高电力系统的安全运行。
电力变压器的继电保护分为电量和非电量两类保护,在本文中,我们重点对这两类继电保护配置进行介绍,希望对大家有所帮助。
关键词:电力变压器;继电保护配置;电量和非电量电力变压器继电保护配置1.引言继电保护是对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测,从而发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。
其保护对象为发电机、变压器、输电线路、母线等。
电力变压器是电力系统的重要设备,为了保护其连续稳定运行,需要为其配置性能良好,动作可靠的继电保护装置。
电力变压器在运行中发生的故障可以分为内部故障和外部故障两类。
变压器内部故障指变压器油箱里面发生的各种故障,其主要类型有:各相绕组之间发生的相间短路,单相绕组部分线匝之间发生的匝间短路,单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障以及铁芯烧毁等,对应的保护方式为变压器瓦斯保护(轻瓦斯和重瓦斯)等非电量保护。
变压器外部故障指变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障,其主要类型有:绝缘套管闪络或破碎而发生的单相接地(通过外壳)短路,引出线之间发生的相间故障,对应的保护方式是纵差动保护或电流速断保护等电量保护。
电力变压器的不正常工作状态包括:由于外部短路或过负荷引起的过电流、油箱漏油造成的油面降低、变压器中性点电压升高、由于外加电压过高或频率降低引起的过励磁等。
为了防止电力变压器在发生各种类型故障和不正常运行时造成不应有的损失,保证电力系统连续安全运行,电力变压器一般应装设以下继电保护装置:(1)防御变压器油箱内部各种短路故障和油面降低的瓦斯保护(通过气体聚集量及油速整定)、温度保护(通过温度高低)、油位保护(通过油位高低)、防爆保护(压力)、防火保护(通过火灾探头等)、超速保护(速度整定)等。
主变压器差动保护动作的原因及处理一、变压器差动保护范围:变压器差动保护的保护范围是变压器每侧电流互感器之间的一次连接部分,主要反映以下故障:1、变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。
2、变压器绕组严重的匝间短路故障。
3.在大电流接地系统中,线圈和出线的接地故障。
4.变压器CT故障。
2、差动保护动作跳闸原因:1、主变压器及其套管引出线发生短路故障。
2、保护二次线发生故障。
3、电流互感器短路或开路。
4、主变压器内部故障。
5、保护装置误动三、主变压器差动保护动作跳闸的处理原则如下:1、检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。
2、如果项目1检查后没有发现异常,但有直流不稳定接地危险或直流接地操作,考虑是否有直流两点接地故障。
如果是,应及时消除短路点,然后重新给变压器通电。
差动保护和气体保护共同构成变压器的主保护。
差动保护用于变压器和套管出线内部的相间短路保护,以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护。
同时,它还可以响应变压器内部绕组的匝间短路。
气体保护能反映变压器内部绕组相间短路、中性点直接对系统侧单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其他部件过热或漏油等各种故障。
差动保护对变压器内部铁芯过热或因绕组接触不良造成的过热无法反应,且当绕组匝间短路时短路匝数很少时,也可能反应不出。
而瓦斯保护虽然能反应变压器油箱内部的各种故障,但对于套管引出线的故障无法反应,因此,通过瓦斯保护与差动保护共同组成变压器的主保护。
四、变压器差动保护动作检查项目:1.记录保护动作并打印故障记录报告。
2、检查变压器套管有无损伤、有无闪络放电痕迹变压器本体有无因内部故障引起的其它异常现象。
3.差动保护范围内的所有一次设备的瓷件是否完好,是否有闪络和放电痕迹,每侧的变压器、闸刀、避雷器和瓷瓶是否存在接地短路,设备上是否有异物掉落。
4、差动电流互感器本身有无异常,瓷质部分是否完整,有无闪络放电痕迹,回路有无断线接地。
5.差动保护范围外是否有短路故障(其他设备是否有保护动作),差动保护二次回路是否有接地、短路等现象,跳闸时是否有人在差动保护二次回路上工作。
1、(判断题)在电力系统事故情况下,可能出现较大的有功功率缺额,造成电力系统频率较大幅度下降。
()参考答案:正确2、(判断题)变压器主保护包括气体保护、纵差动保护或电流速断保护等。
()参考答案:正确3、(判断题)对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值。
()参考答案:正确4、(判断题)当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配合整定时,具有动作电流降低、灵敏度提高、保护范围增长及动作时间延长的特点。
()参考答案:正确5、(判断题)高压电动机运行中可能发生的主要故障有电动机定子绕组的相间短路故障、起动时间过长以及一相绕组的匝间短路。
()参考答案:错误6、(判断题)电动机堵转保护在电动机起动结束后投入。
()参考答案:正确7、(判断题)重合闸成功率计算为重合闸失败次数除以重合闸应该动作的总次数的百分数。
()参考答案:错误8、(判断题)电力系统中母线和变压器发生故障,必须采用重合闸。
()参考答案:错误9、(判断题)电流互感器是将交流一次侧高电压转换成可供控制、测量、保护等二次设备使用的二次侧电压的变压设备。
()参考答案:错误10、(判断题)我国电力系统中性点接地方式分为中性点直接接地与非直接接地两大类。
()参考答案:正确11、(判断题)跌落式熔断器在短路电流流过后,装有电流互感器的管子自由落下,是一种短路和过负荷保护装置。
()参考答案:错误12、(判断题)通常继电保护对电流互感器的误差要求其综合误差不超过5%。
()参考答案:错误13、(判断题)自动重合闸按照辅助接点与断路器位置不对应的原理起动。
()参考答案:错误14、(判断题)对上、下级保护之间进行灵敏度配合时,下级保护灵敏度应比上级保护灵敏度高。
()参考答案:正确15、(判断题)备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。
()参考答案:正确16、(判断题)断路器“防跳”措施有机械防跳和电气防跳两种。
变压器差动保护电流互感器接线方式
差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行
关系极大。
要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,就要设法使变压器的电源侧和负荷侧的CT 二次线电流相位相差,及电流产生的动作安匝相等。
只要满足这两个条件变压器的差动保护在变压器内部正
常时就不会动作。
为使变压器电源侧和负荷侧CT 二次电流相位差,现介绍以下几种接线方式:
第一种接线方式:以我县110kV 变电站1#主变为例。
它的容量为2 万千伏安。
接线组别为丫O/丫O/A1211。
ll 0kV 侧为电源侧,压侧和低压侧为负荷侧,其接线图如下所示因为变压器的接线组别为丫o/丫O/A1211 其低压测线电流Ia、Ib、Ic 分别超前高压侧线电流高压侧CT 二次相电流在减极性时与一次电流同相位。
要想使变压器电源侧和负荷侧CT 二次线电流相位相差。
就设法使变压器低压侧的CT 二次线电流落后于相电流,这样低压侧CT 的连接顺序是a 相的头连C 相的尾;b 相的头连a 相
第二种
接线方式:我们把CT 的接线组别同样用钟表的12 个钟头来表示,那么第一种接线方式,高压侧的CT 为6 点接线,中压侧为12 点接线.低压侧为1 点接线。
第二种接线方式就是把高压侧的CT 接成12 点,中压侧接成6 点.低压侧
接成7 点。
第三种接线方式:把高压侧的CT 二次接成11 点,中压倒为5 点,低压侧接成6 点。
第四种接线方式,把高压侧的CT 二次接成5 点,中压侧为11 点,低压侧为12 点。
变压器差动保护中电流互感器TA及其联接组的若干0 引言电力变压器是发电厂和变电站的主要电气设备之一,对电力系统的安全稳定运行至关重要,尤其是大型高压、超高压电力变压器造价昂贵、运行责任重大。
一旦发生故障遭到损坏,其检修难度大、时间长,要造成很大的经济损失;另外,发生故障后突然切除变压器也会对电力系统造成或大或小的扰动。
因此,对继电保护的要求很高。
作为电力变压器的主保护之一的变压器差动保护历来得到广大保护同行们的重视,对其主要保护原理的研究已经相当有成果。
但是对于其电流互感器(TA)及其联接组的若干问题尚留有进一步探讨的余地,如:(1) 变压器各侧TA联接组的变比匹配和相位修正;(2) TA饱和时的对策;(3) TA二次电路断线或短路时的对策;(4) TA的相序、极性和接地问题等。
这些问题处理的不好也会直接影响变压器差动保护的可靠工作,降低保护性能。
特别是现在大量采用的微机型变压器差动保护,由于具有了更加强大的数据处理、计算、逻辑判断等软件功能,更应该很好处理和解决这些问题。
本文针对这些问题并通过长期在变压器保护方面的研究、设计和应用中的体会,对变压器差动保护中变压器各侧电流互感器 TA及其联接组的若干问题专门作了探讨。
1 电流互感器TA联接组的变比匹配和相位修正一般来说,在电力变压器中有电流流过时,通过变压器各侧电流互感器TA的二次电流不会正好完全平衡,这是由于变压器的变比和接线组别以及变压器各侧的电流互感器TA的变比和接线等情况有关。
因此,变压器差动保护系统设计时必须考虑下列各项因素,使得经过合理匹配的各侧电流才能进行比较。
这些因素主要是:1) 变压器各侧的电压等级,包括分接头情况;2) 变压器各侧的电流互感器情况及其接线方法;3) 变压器Y-△接线下造成的电流相位角差;4) 变压器Y接线绕组侧的中性点接地情况;5) 变压器△侧有无接地故障零序电流电源。
常规的变压器差动保护装置,普遍采用合理的选择电流互感器TA的应用接线方式修正相位差,并通过装置内部的器件进行变比匹配或者通过专用的外部辅助电流互感器进行变比匹配,从而解决这些问题,这里不再赘述。
目前,微机型变压器差动保护装置普遍利用本身方便的计算条件,通过保护软件单纯地以数学方法来实现匹配各种变压器和其电流互感器TA的变比,以及被保护变压器接线组别形成的相位差。
不需要装置内部的器件进行变比匹配或专用的外部辅助电流互感器进行变比匹配。
一般情况下,微机型变压器差动保护装置可以采用如下的数学表达式模拟变压器各侧电流的匹配情况,不再要求电流互感器TA的接线方式。
其通常的编程系数矩阵数学表达式如下:式中: [IOUT]为匹配后的该侧电流Ia、Ib、Ic的矩阵;Kn为该侧变比平衡系数; [A]为该侧相位平衡系数的矩阵; [IIN]为该侧输入装置的电流IA、IB、IC的矩阵;如果采用零序电流补偿方式,其通常的编程系数矩阵数学表达式如下:式中:[I0]为该侧零序电流的矩阵;K0为该侧零序变比平衡系数。
例如,对于的变压器接线情况,如果设定输入微机型变压器差动保护装置的变压器主一次和主二次电流的各侧电流互感器 TA均为星形接法,且同名端均在变压器的外侧,那么保护装置电流互感器TA联接组的变比匹配和相位修正方式可以采用如下两种方式:方式一,变比匹配和相位修正按照无零序补偿的常规方式。
按照式(1)确定的各侧编程矩阵方程如下:方式二,有零序补偿的方式。
它的各侧编程矩阵方程按照式(2)和式(1)确定如下:它们之间的区别主要是:方式一符合常规使用方式,应用经验丰富;方式二对于变压器一次侧的接地故障灵敏度较方式一好;方式二由于对于变压器一次侧电流互感器输入的电流没有相关合成,因此对于变压器产生的励磁涌流的原始特征保留情况可能比方式一好些;方式二的缺点是需要输入保护装置接地侧的零序电流,应用经验不够丰富。
通过以上分析和在实际应用中的体会,采用纯数学方法依靠软件实现电流互感器TA联接组的变比匹配和相位修正方式带来的好处是:可靠性高、方式灵活、不受环境影响、经济性好、修改方便等。
但是,在应用中一定要注意选择的变比平衡系数的限制范围,避免变比平衡系数本身放大保护的采样值影响保护工作。
2 电流互感器TA饱和时的对策常规电磁耦合方式的电流互感器TA,由于故障电流大和(或)系统时间常数长以及电流互感器TA本身的剩磁等因素引起的电流互感器TA饱和情况,会对变压器差动保护装置产生极为不利的影响。
特别是电流互感器TA的暂态饱和对引用变压器各侧电流量的变压器差动保护的影响更大,应该采取相应的识别方法区分是否为变压器差动保护区外的故障造成的电流互感器饱和的情况,避免变压器差动保护发生误动作。
目前,一方面对于电流互感器TA的选型已经考虑或注意到电流互感器TA的暂态饱和问题,如在高压系统或大容量电力设备高压侧普遍设计采用TPY级电流互感器,以及选用带小气隙的PR 级电流互感器等;另一方面要求保护装置本身具有一定的抗电流互感器饱和的能力,特别是抗电流互感器TA的暂态饱和的能力。
对于保护装置采用的判别方法主要是利用电流互感器饱和后的电流特征识别,如电流波形识别法、谐波含量判别法、时差判别法等。
下面介绍一种变压器差动保护中选用的抗电流互感器饱和的附加稳定特性区判别方法:首先,对于发生在被保护变压器区内的短路故障,它引起的电流互感器TA饱和是不易用差动电流和制动电流的比值区分的。
这是因为差动电流和制动电流的测量值都会受到影响,而且它们的比值立即就会满足保护动作条件。
这时的比率差动保护的动作特性还是有效的,故障特征满足比率差动保护的动作条件。
其次,对于发生在被保护变压器区外的故障,它产生的较大的穿越性短路电流引起的电流互感器饱和,会产生很大的虚假差动电流,这在各个测量点的电流互感器TA饱和情况不同时更为严重。
如果由此产生的量值引发的工作点落在了比率差动保护的动作特性区内,而且不采取任何稳定比率差动保护的措施,比率差动保护将会误动作。
但是我们知道:电流互感器TA并不是在故障一开始就发生饱和,而是在故障发生后经过一段时间,其铁芯的磁通达到它的饱和密度后才开始的。
这样,电流互感器TA从故障起始到开始饱和时总会有一段时间(不小于1/4T-1/2T,T为工频周期的时间)还能够线性变换电流量,不会立即产生饱和。
因此,按照基尔霍夫电流定律计算变压器各侧的电流量得到的差动电流,在开始的短时间内基本平衡,仅会产生较小的不平衡电流,待电流互感器TA饱和后才会产生较大的差动电流,引起变压器差动保护误动。
针对上述情况,变压器差动保护可以设一个电流互感器TA饱和时的附加稳定特性区,它能够区分出这种变压器区内、外故障情况,它的工作特性。
对于发生在被保护变压器区外的故障引起的电流互感器TA饱和,利用故障发生的最初的1/4T- 1/2T时间内,可以通过高值的初始制动电流(ITA)检测出来,此制动电流会将工作点短暂的移至附加稳定特性区内。
反之,当变压器区内故障时,由于差动电流很大,其与制动电流的比值引发的工作点会立即进入比率差动保护的动作特性区内。
因此,保护通过测量的电流量值引发的工作点是否在附加稳定特性区内,在半个周期内由此判别作出决定。
一旦检查出外部故障引起电流互感器TA饱和,可以选择差动保护自动闭锁了比率差动保护,并按照整定的时间(TTA)内一直有效闭锁比率差动保护,直到整定的时间到时才解除闭锁。
检查出变压器区外故障引起电流互感器TA饱和的判据公式如下式(7)。
式中:ITA为检查TA饱和制动电流门坎值;TTA为 TA饱和闭锁时间在外部故障引起的电力互感器TA饱和闭锁了比率差动保护期间,如果发生故障变化在变压器保护区内也发生了故障,其引发的工作点稳定地连续两个周期工作在高定值的动作区内,那么电流互感器TA饱和闭锁会被立即解除。
由此可靠地检查出被保护变压器发展中的故障而迅速动作。
3 电流互感器TA二次电路断线或短路时的对策历来,对于微机型变压器差动保护判别其电流互感器二次电路的断线或短路故障比较困难,原因是单纯通过本身的电流量去判断接线比较复杂的电流互感器二次电路的多种多样的断线和短路故障,很难与各种各样的系统异常或故障情况区分,因此很多微机型变压器差动保护都只是配有简单的电流互感器二次电路的断线判别元件。
针对这种情况,介绍一种由电流量和电压量共同判别电流互感器TA二次电路断线或短路的判别原理,它特别适用于主后备一体化方式的微机型变压器保护装置。
变压器差动保护的差流异常报警和电流互感器TA二次电路断线或短路判据如下:1)差流异常告警当任何一相差流的有效值大于告警门坎值,而且连续满足该动作条件的时间超过10秒钟时,保护装置发出差流异常告警信号,但是不闭锁比率差动保护。
该项功能兼有电流互感器TA二次电路断线或短路、采样通道异常(器件损坏或特性改变等)、外部接线回路不正常等情况的综合告警作用。
2)瞬时电流互感器TA断线或短路告警在保护启动后满足以下任一条件时开放比率差动保护:① 任一侧任一相的电压元件有突变启动;② 任一侧负序电压大于门坎值;③ 启动后任一侧的任一相电流比启动前增大;④ 启动后最大相电流大于1.2Ie。
如果上述排除系统故障或扰动的判据不满足,而差动电流的工作点满足公式(8)时,那么保护判别为电流互感器TA二次电路断线或短路故障,而不认为发生了变压器内部短路故障。
式中:Idset为检查断线或短路差动电流门坎值; k为检查断线或短路的比率系数。
在以上判据的实际应用中,为了满足不同用户的需要,该判据元件可以设计为通过配置字选择仅仅发出告警信号,或者选择发出告警信号并且闭锁比率差动保护,或者选择不投入此判据元件。
在选择了发出告警信号并且闭锁比率差动保护时,在此选择下还可以选择“永久”闭锁比率差动保护或相电流增大超过1.2Ie时自动解除闭锁比率差动保护。
由于以上判据选择了电流量和电压量综合判别,所以对于电流互感器二次电路的各种断线或短路情况都能够很好地判别出来。
因此,不仅全面增加了电流互感器二次电路故障情况的判别类型范围,而且对于电流互感器二次电路的各种各样的断线或短路情况判别得更准确、更可靠、更全面。
4 电流互感器TA接线的相序、极性和接地问题变压器差动保护按照有关的规定在保护投运前要严格检查输入保护装置的电流互感器接线电路的相序和极性,确保变压器差动保护的正确工作。
但是工程实践反映,由于各种各样的原因,现场确有接错变压器各侧电流互感器三相电路的接线,导致相序和极性错误的情况发生,造成变压器差动保护不应有的误动。
如果保护装置本身可以直观的显示输入的变压器各侧电流量的相角、幅值,那么对于变压器差动保护的各侧电流互感器接线的相序和极性检查会有很大的帮助,对变压器差动保护的安全稳定运行又多了一份保证。