变压器差动保护试验方法_第1页
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文档简介

变压器、发电机的电主保护是纵向电流差动保护,该保护原理成熟,工作成功率高,从常规继电保护到晶体管保护,以及当前的微机保护,保护原理没有多大变化,但实现该保护的硬件平台随着电子技术的发展而发展,使我们的日常操作维护更加方便、方便以往的继电器的差动保护是通过与差动CT的配线方式的变比大小不同来进行角度校正和电流校正的,微机保护是一般的访问保护装置的CT都是星形连接法,之后通过软件相移来进行角度差校正,通过平衡系数来进行电流的大小校正,从而在正常运转时时时差流为零变压器正常运行和故障时至少有6个电流(高、低压侧),但我们使用的微机保护测量仪一般只产生3个电流,因此主要模拟实际故障时的电流情况进行差动试验,要理解微机的差动保护原理,正确接线,制作试验结果,验证保护动作的正确性以下以国电南京自动化设备总厂电网公司ND300系列变异组差动保护为例具体说明实验方法,其他厂家应大同。 在此,以ND300系列的数字变压器保护装置中的NDT302形式为试验对象。 表1:列出了这种格式的差分保护值(已设置)表1NDT302变压器保护装置保护值表首先分析微机差动保护的算法原理(三相变压器)。 在此,以Y/-11主变接线为例,现有的继电器差动保护通过将主变高压侧的二次CT设为,将低压侧的二次CT设为y型,使主变高压侧与低压侧的30度相位差平衡,进而通过二次CT的变化比的不同使电流的大小平衡,接线时与差动继电器连接的电流为10度具体布线如图1所示图1现在微机保护要求访问保护装置的各侧的CT为y型布线,并且相移在软件中实施,因此接着分析微机软件的相移原理。 ND300系列变压器差动保护软件的相移全部向y型侧移动,对于侧电流的接线,TA二次电流相位不调整。 电流平衡是以移相后的y型侧电流为基准,对侧电流乘以平衡系数来平衡电流的大小。 侧为-11的配线时,软件相移的矢量图如图2所示图2由此可知,如果在高压侧加上相电流,则会产生2个相位差流,在主变线为Y/-11线的情况下,如果只在高压侧a加上电流,则a、c有差流,如果只在高压侧b加上电流,则a、b有差流,如果只在高压侧c加上电流,则b、c有差流。 如果用只产生三相电流的继电保护试验机进行差动保护试验,施加的电流的方法如下(1)在高压侧施加a相电流时,在低压侧施加a、c相电流(将继电保护试验机的a相电流设为主变高压侧a相电流,将继电保护试验机的b相电流设为主变低压侧a、c相电流,继电保护试验机的a、b、c相电流角度分别为0、180、-180 )。 我们必须决定a相差动保护试验,但是在高压侧只加上a相电流的话,由于在c相上一定会产生差流,所以在主变低压侧除了在a相上加上电流来验证差动方程式之外,还必须在c相上加上电流来平衡高压侧的a相在c相上产生的差流。 以下两点类似。(2)在高压侧施加b相电流时,在低压侧施加a、b相电流(将继电保护试验机的a相电流设为主变高压侧b相电流,将继电保护试验机的b相电流设为主变低压侧b相电流,将继电保护试验机的a相电流、b相电流角度分别设为0、180、-180 )。(3)在高压侧施加c相电流时,在低压侧施加c、b相电流(将继电保护试验机的a相电流设为主变高压侧a相电流,将继电保护试验机的b相电流设为主变低压侧c、b相电流,继电保护试验机的a、b、c相电流角度分别为0、180、-180 ) .(4)分析差动保护的曲线和动作方程。 该差动保护的动作曲线如图3所示图3比率差动动作方程式为:保护是行动的。 现在,如果在高压侧a加上5A的电流,则能够算出为了在低压侧使水平线段部分动作而施加的电流大小的范围,试验的前提是使高低压两侧的电流(同相)的相位不同180度。 设施加于低压侧的电流为I,a相电流满足下式由此可见,如果施加于高压侧的电流为5A以上,则在低压侧以5.27A以上或小于1.45A的电流满足条件时,a相在曲线的水平段动作。 很明显,由于相移的原因,发生了c相遇或5A的差流,因此为了防止c的差动保护,需要在低压侧c上加上5/1.485=3.37A的电流来取得平衡。以上仅是示出了一例,读取者可以首先施加低压侧电流,根据不等式求出施加于差动保护动作的高压侧的电流理论值的范围。 然后验证斜率k的直线部分的动作特性(

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