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文档简介

差动保护的调试(1)校正电流:RCS-985装置要求变压器各侧电流互感器二次均采用星形接线,其二次电流直接接入本装置。变压器各侧TA二次电流相位由软件自调整,进行幅值补偿与相位补偿,经软件调整后的电流称校正电流。只有差动相关各侧的校正电流才能直接参与差动保护的差动电流和制动电流的运算。这里所说的相位补偿是针对一次主接线的11点接线或1点接线软件进行的补偿,幅值补偿是因差动各侧电流的CT变比,电压等级的不同引起二次额定电流不同进行的调整。实际上幅值补偿是二次标么值概念,即差动各侧的二次电流有名值除以本侧的二次额定电流(不是5A、1A额定电流,而是由容量与额定电压及CT变比计算的电流,见定值整定部分“计算电流”)。在我公司保护定值单中,校正电流的单位以表示,比如定值单中,起动电流定值就是以为单位,该单位的说明见定值整定部分“发变组保护定值单中的注意事项部分”。以Y/D-11的主变接线方式为例,装置的程序软件采用Y->Δ变化调整差流平衡,其校正方法如下:对于Y侧电流相位补偿与幅值补偿:;;对于Δ侧电流进行幅值补偿:;; 式中:、、为Y侧TA二次加进保护装置的有名值电流,、、为Y侧程序软件计算出的校正电流,、、为Δ侧TA二次加进保护装置的有名值电流,、、为Δ侧程序软件计算出的校正电流,、是Y、Δ侧二次额定电流。各相差动电流:=+、=+、=+/2各相制动电流=(+)/2、=(+)/2、=(+)/2(假设该差动只两侧电流)由上述校正法不难看出,在变压器Y型侧(即高压侧)通入单相电流时,则有计入差流计算的调整后电流、、;同样可以得到,在变压器Y型侧通入单相电流时,有、、;在变压器Y型侧通入单相电流时,有、、。所以得出在做Y/D-11型主变的比率差动试验时,继保调试仪在主变高压侧与主变低压侧(即指发电机中性点或高厂变高压侧或高厂变低压侧)应加两相独立电流的关系为AN-ac、BN-ba、CN-cb,两相电流之间相角差为180°。8.2主变差动保护试验8.2.1定值整定(1)保护总控制字“主变差动保护投入”置1;(2)投入主变差动保护压板二次谐波制动系数:;速断定值:;(3)比率差动启动定值:0.5,起始斜率Kb11:0.1,最大斜率Kb12:0.7。(4)整定主变差动跳闸矩阵定值;(5)从装置的“计算定值”查出主变差动二次额定电流“主变一支路TA”3.67A,“主变低压侧TA”3.56A,“主变高厂变侧TA”42.38A。8.2.2比率差动试验对于变斜率比率差动调试不能以单侧加电流进行调试,必须在两侧同时加电流调试,只有在两侧加电流才能调试出曲线上的临界点。1运行方式控制字整定:“主变比率差动投入”置1、“TA断线闭锁比率差动”置0、“主变工频变化量比率差动投入”置0。2选取主变高压侧与机端侧电流调试对于主变差动,一般选主变高压侧电流作为一侧电流,主变低压侧(机端侧)作为二侧电流进行临界值调试。因该两侧电流二次额定电流接近,而且较小,试验不同点时,所须电流一般不超过调试仪量程输出。调试仪接线对于只有三相电流输出的调试仪,Y型接线侧电流接一相电流,Δ侧接两相电流,因为Y侧只加一相,通过软件的补偿出现两相差流,Δ侧加两相电流产生的差流才能与Y侧产生的差流相平衡,使两相差流同时大小(两相差动同时动作)。三相输出电流调试仪为了测试不同相差动可以有三种接线方式,接线关系如图所示。该接线是对应Y-Δ-11变压器接线方式,装置电流端子编号在机端侧是主变差动与发电机差动共用机端TA采样数据方式,如果是分用TA,接线方式是相同的,只是电流端子编号不同。(2)试验:初选=*K*,=K*,其中K是任意取值常数,比如K取0.4=*0.4*3.67=2.54安培,=0.4*3.56=1.42安培,按照图中某一接线所标的相位关系加进保护装置,保护装置差流是零,保护不动。固定机端侧两相电流1.42安培不变情况下,逐渐增加直到保护动作6.28安培动作。临界动作电流=6.28安培,=1.42安培。对于K取不同的值,可以作出不同组临界动作值。3选取机端侧与厂变高压侧电流调试对于主变差动,一般选机端侧电流作为一侧电流,厂变高压侧作为二侧电流不进行临界值调试,只模拟负荷无差流。因主变差动厂变侧二次额定电流可能很大。调试仪接线机端侧与厂变高压侧电流都是在同一Δ侧,两侧电流不进行相位补偿,每侧各加一相电流即可。三相输出电流调试仪为了测试不同相差动可以有三种接线方式,接线关系如图所示。装置电流端子编号在机端侧是主变差动与发电机差动共用机端TA采样数据方式,如果是分用TA,接线方式是相同的,只是电流端子编号不同。该图中厂变侧电流端子是主变与厂变差动分用TA。对于共用TA,端子编号是与图中的不同,接线方式是一样的。(2)试验:选=K*,=K*,其中K是任意取值常数,比如K取0.2,=0.2*3.56=0.71安培,=0.2*42.38=8.48安培。当主变差动在厂变高压侧与厂变差动共用TA时,相角,相角;如果分用TA,相角,相角。将电流加入保护装置,主变差流应为零,制动电流为0.2。如图所示分别对不同相进行验证。4验证试验结果:将每组临界动作值代入变斜率比率方程,如果试验正确应满足方程。将比率差动启动定值:0.5,起始斜率Kb11:0.1,最大斜率Kb12:0.7代入以上公式,得化简上式:将试验结果临界动作电流:高压侧6.28安培,机端侧1.42安培,转变成二次电流标么值(两侧二次额定电流=3.67A,=3.56A):=[6.28/()]=0.99,=(1.42/3.56)=0.40代入式(6)得=0.7,再将=0.7代入式(8)不等式的右侧式子,通过制动电流计算的差流0.59,通过式(7)计算的差流0.60约相等,说明试验结果符合计算公式。7.2发变组差动(大差)7.21定值整定(1)保护总控制字“发变组差动保护投入”置1;(2)投入发变组差动保护压板;(3)比率差动启动定值:0.5,起始斜率:0.1,最大斜率:0.7。二次谐波制动系数:;速断定值:;(4)整定发变组差动跳闸矩阵定值;(5)从装置的“计算定值”查出发变组差动二次额定电流“发变组高压侧TA”3.67A,“发变组低压侧TA”3.56A,“发变组高厂变侧TA”42.38A。8.2.2比率差动试验对于变斜率比率差动调试不能以单侧加电流进行调试,必须在两侧同时加电流调试,只有在两侧加电流才能调试出曲线上的临界点。1运行方式控制字整定:“发变组比率差动投入”置1、“TA断线闭锁比率差动”置0。2选取主变高压侧与发电机中性点侧电流调试将主变差动的机端电流换成中性点电流,与主变差动调试相同。3选取发电机中性点电流与厂变高压侧电流调试。将主变差动的机端电流换成中性点电流,与主变差动调试相同。4选取发电机中性点电流与厂变低压侧A、B分支电流调试。对于大差,一般选发电机中性点侧电流作为一侧电流,厂变低压侧A、B分支电流作为二侧电流。因大差厂变低压侧二次额定电流很大,达几十安培,不进行临界值调试,只模拟负荷无差流。调试仪接线与厂变的主接线有关(1)当厂变接线Y-Y-12或Δ-Δ-12方式时大差调试这种接线方式对大差而然,厂变低压侧电流不进行相位补偿,中性点与厂变低压分支接线是一相对一相。图中接线是一侧为中性点电流,二侧为A分支电流,对于二侧为B分支电流情况,与此同。试验:选=K*,=K*,其中K是任意取值常数,比如K取0.2,=0.2*3.56=0.71安培,=0.2*42.38=8.48安培。将电流加入保护装置,发变组差动差流应为零,制动电流为0.2。如图所示分别对不同相进行验证对于发电机中性点电流与B分支电流校验与A分支同。(2)当厂变接线Δ-Y-1时大差调试:将厂变低压分支侧电流进行相位补偿,所以分支一相电流必然引起两相差流,中性点用两相电流平衡。试验:选=*K*,=K*,其中K是任意取值常数,比如K取0.2=*0.2*42.38=14.68安培,=0.2*3.56=0.71安培,按照图中某一接线所标的相位关系加进保护装置,保护装置差流是零,保护不动。(3)当厂变接线Δ-Y-11时大差调试:将厂变低压分支侧电流进行相位补偿,所以分支一相电流必然引起两相差流,中性点用两相电流平衡。试验:选=*K*,=K*,其中K是任意取值常数,比如K取0.2=*0.2*42.38=14.68安培,=0.2*3.56=0.71安培,按照图中某一接线所标的相位关系加进保护装置,保护装置差流是零,保护不动。对于发电机中性点电流与B分支电流校验与A分支同。6.2发电机差动保护试验6.2.1定值整定(1)保护总控制字“发电机差动保护投入”置1;(2)投入发电机差动保护压板;(3)比率差动启动定值:0.25,起始斜率:0.1,最大斜率:0.5。速断定值5;(4)整定发电机差动跳闸矩阵定值;(5)从装置的“计算定值”查出主变差动二次额定电流“发电机TA额定电流”3.39A,“中性点TA”3.39A。6.2.2比率差动试验1运行方式控制字整定“发电机比率差动投入”置1、“TA断线闭锁比率差动”置0、“发电机工频变化量比率差动投入”置0。2试验因发电机不进行相位补偿,所以机端和中性点是一相对一相接线初选=K*,=K*,其中K是任意取值常数,比如K取0.4,=0.4*3.39=1.36安培,=0.4*3.39=1.36安培,按照图中某一接线所标的相位关系加进保护装置,保护装置差流是零,保护不动。固定机端侧电流1.36安培不变情况下,逐渐增加中性点直到保护动作2.43安培动作。临界动作电流=1.36安培,=2.43安培。对于K取不同的值,可以作出不同组临界动作值。3验证试验结果:将每组临界动作值代入变斜率比率方程,如果试验正确应满足方程。将比率差动启动定值:0.25,起始斜率Kb11:0.1,最大斜率Kb12:0.5代入以上公式,得化简上式:将试验结果临界动作电流:机端侧1.36安培,中性点2.43安培,转变成二次电流标么值(两侧二次额定电流=3.39A,=3.39A):=1.36/3.39=0.40,=(2.43/3.39)=0.72代入式(6)得=0.56,再将=0.56代入式(8)不等式的右侧式子,通过制动电流计算的差流0.32,通过式(7)计算的差流0.32相等,说明试验结果符合计算公式。9.2厂变差动9.2.1定值整定(1)保护总控制字“厂变差动保护投入”置1;(2)投入厂变差动保护压板;(3)比率差动启动定值:,起始斜率:,最大斜率:。二次谐波制动系数:;速断定值:;(4)整定厂变差动跳闸矩阵定值;(5)从装置的“计算定值”查出主变差动二次额定电流“高厂变高压侧TA”3.6A,“高厂变A分支TA”5.72A,“高厂变B分支TA”5.72A。9.2.2比率差动试验k×k×1运行方式控制字整定“高厂变比率差动投入”置1、“TA断线闭锁比率差动”置0。2高厂变接线方式分为Y-Y-12、Δ-Δ-12、Y-Δ-1和Y-Δ-11等方式,对于不同的主接线方式,调试方法是不同的,以下分别加以说明。高厂变Δ-Δ-12、Y-Y-12主接线方式的调试。厂变Δ-Δ-12、Y-Y-12接线方式的调试仪接线是相同的,如下图所示。试验:对于厂变Δ-Δ-12接线初选=K*,=K*,其中K是任意取值常数,比如K取0.4,=0.4*3.6=1.44安培,=0.4*5.72=2.29安培。对于厂变Y-Y-12接线初选=*K*,=*K*,比如K取0.4,=*0.4*3.6=2.49安培,=*0.4*5.72=3.97安培.将初选的电流按照图中某一接线所标的相位关系加进保护装置,保护装置差流是零,保护不动。固定厂变低压侧电流不变情况下,逐渐增加直到保护动作。对于K取不同的值,可以作出不同组临界动作值。对于厂变高压侧电流与厂变低压B分支电流差动调试方法是相同的。高厂变Δ-Y-1主接线方式的调试。接线如图所示,差动用两侧电流调试,一侧选为厂变低压分支,二侧选为厂变高压侧电流。试验:初选=*K*,=K*,其中K是任意取值常数,比如K取0.4=*0.4*5.72=3.97安培,=*0.4*3.6=2.49安培,按照图中某一接线所标的相位关系加进保护装置,保护装置差流是零,保护不动。固定厂变高压分支电流2.49安培不变情况下,逐渐增加直到保护动作动作。对于K取不同的值,可以作出不同组临界动作值。高厂变Δ-Y-11主接线方式的调试。接线如图所示,差动用两侧电流调试,一侧选为厂变低压分支,二侧选为厂变高压侧电流。试验:初选=*K*,=K*,其中K是任意取值常数,比如K取0.4=*0.4*5.72=3.97安培,=*0.4*3.6=2.49安培,按照图中某一接线所标的相位关系加进保护装置,保护装置差流是零,保护不动。固定厂变高压分支电流2.49安培不变情况下,逐渐增加直到保护动作动作。对于K取不同的值,可以作出不同组临界动作值。二、发电机匝间保护1、横差保护1.1试验前的准备(1)整定保护总控制字“发电机匝间保护投入”置1;(2)投入屏上“投发电机匝间保护”硬压板;(4)整定跳闸矩阵定值;(3)灵敏段定值I1zd1.5A,高定值段定值I2zd5.4A,横差相电流制动系数定值K为1.2,横差延时定值(转子一点接地时)S(5)从“计算定值”查出发电机二次额定电流Ief3.39A(6)据匝间保护方程计算出发电机机端不同最大相电流Imax对应的不同的横差电流动作值,将计算结果填入试验表格中。匝间保护方程:Id>IhczdImax≤IefId>Ihczd×[1+K×(Imax–Ief)/Ief]Imax>IefIhczd是灵敏段定值,Ief发电机二次额定电流Imax发电机机端最大相电流,K横差相电流制动系数。对于调试实例定值,当机端最大相电流Imax≤3.39A(发电机二次额定电流),横差电流定值就是灵敏断定值1.5A,当机端最大相电流Imax>3.39A(发电机二次额定电流),比如5A横差电流定值1.5*[1+1.2*(5-3.39)/3.39]=2.35A1.2横差保护试验(1)相电流制动横差试验:“横差保护投入”置1、“横差保护高定值段保护投入”置0。相电流制动取自发电机机端大最相电流Imax。调试接线如图所示,继保调试仪的A相电流接入发电机机端某相电流端子,输入机端最大相电流Imax,B相电流接入横差电流输入端子,调试仪输出,验证不同的动作值。(2)高定值横差试验:“横差保护投入”置1、“横差保护灵敏段保护投入”置1。横差电流端子输入1.05*I2zd安培,保护动作,出现“横差保护”“横差保护高定值段”报文。横差电流端子输入0.95*I2zd安培,保护动作,只出现“横差保护”报文。(3)横差延时(转子一点接地)试验:“横差保护投入”置1、“横差保护灵敏段保护投入”置0(高定值段不经延时)。先作转子一点接地试验,在转子一点接地报文没消失条件下,测试横差动作延时。2、纵向零序电压保护调试2.1调试前的准备(1)保护总控制字“发电机匝间保护投入”置1;(2)投入屏上“投发电机匝间保护”硬压板;(3)整定跳闸矩阵定值;(4)从“计算定值”查出发电机二次额定电流Ief3.39A(5)灵敏段定值Uzd13V,高定值段Uzd210V,纵向零序电流制动系数K1.5,延时0.2S。(6)据匝间保护方程计算出发电机机端不同机端最大相电流Imax对应的不同的横差电流动作值。匝间保护方程:Uz>Uzd1×[1+K×Im]/Ief] Im=3I2 Imax<Ief时 Im=(Imax-Ief)+3I2 Imax≥Ief时I2是机端负序电流、Imax是发电机机端最大相电流。例一:当机端单相电流2.5A时,因最大相电流2.5<3.39(Ief)

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