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文档简介
1、。变压器差动保护的电流互感器二次接线杨振国赫尔佐格文摘:分析了变压器差动保护电流互感器二次接线跳闸的原因,指出了现场接线中常见的错误,并介绍了如何分析电路及正确的接线方法。关键词:变压器差动保护电流互感器二次接线新安装的变压器投入运行后,当低压侧主母线短路或输电线路故障时,往往会引起变压器差动保护跳闸事故。原因主要是差动保护的电流互感器二次回路接线错误。变压器纵差保护是通过比较两侧电流的大小和相位而形成的一种保护。在正常运行和外部短路期间,流入差动继电器的电流应等于零。但实际上,由于变压器励磁泄漏、接线方式和电流互感器误差的影响,继电器中流过不平衡电流。在保护范围内发生短路时,差动回路电流应为
2、各侧电流的算术和,以使差动保护动作,消除故障。根据差动保护的特点,为满足上述要求,在设计和保护整定计算中,对引起差动回路电流不平衡的五个因素进行了补偿。其中之一是对其接线组的补偿。如果变压器的接线组为Y/d-11(以35/10KV双绕组变压器为例)。这样,变压器的高压侧电流和低压侧电流之间存在30 的相位差。如果不采取补偿措施,差分电路中将产生不平衡电流。因此,我们通常通过将变压器高压侧的电流互感器二次绕组连接成型,并将低压侧的电流互感器二次绕组连接成Y型来进行补偿。这样,在现场布线中,存在如何连接型电流互感器二次绕组本身和对应于Y型布线的极性的问题。如果你不注意这个问题,你就会接错线。如何正
3、确接线?首先,分析几种可能的连接方法:图1是工程中常用的接口顺便说一下。在图中,iA、iB和iC分别是变量Xa压缩机高压电流互感器二次绕组三相电流,输入/输出差1a、1b和1b分别位于变压器低压侧次级绕组的三相电流。集成电路集成电路动态接下来,相量分析将在图1中进行。z u c假设变压器高低压侧的电流继电器电流输入/输出从两侧电流互感器的极性端子L1流出成,L2外流。x/a/电仪表流程图y/o b/设备ic i/cI/B Z/c/ic1b仪表流程图(a) (b)Ia(i/a) i/c图1ib(i/b) i/b集成电路(集成电路)集成电路(c) (d)图2在正常操作下,首先绘制iA、iB和iC的
4、相量,如图2(a)所示。根据图1:i/A=iA-iB仪表板=仪表板集成电路仪表板=集成电路-集成电路如图2(b)所示,制作仪表板、仪表板和仪表板相。从图2(a)和图2(b)可以看出,i/A、i/B和i/C分别比1a、1b和1c超前30。当变压器组为Y/D-11时,变压器低压侧的电流相位超前高压侧的电流相位30 。这样,1a、1b和1c的相量可以如图2(c)所示进行。从图1可以看出,ia=i/a,ib=i/b,ic=i/c,因此图2(c)也适用于i/a、i/b和i/c.将图2(b)与图2(c)相比较,我们可以看到i/A与ia、i/B与i/b、i/C与i/c都是同相的。显然,它们不能满足它们应该被
5、倒置的要求。如果变压器高压侧电流互感器的一次电流从L1流入,L2流出,而低压侧电流互感器的一次电流从L2流入L1。那么图1中的ia(i/a)、ib(i/b)和ic(i/c)将与图2(c)中的相应相量异相,如图2(d)所示。此时,i/a与i/A、i/b与i/B、i/c与i/C反相,满足差动保护的要求。根据以上分析,当变压器高压侧电流互感器一次电流从L2流入,从L1流出,而低压侧电流互感器一次电流从L2流出时,可以得出相同的结论。可以分析,在上述条件下,当变压器内外短路时,图1满足差动保护要求。在实际工程中,变压器高压侧电流互感器的一次电流基本上进出L2,而安装在变压器低压侧主屏隔板上的电流互感器
6、的上端是L1,下端是L2。这样,变压器低压侧的电流通道是:主变压器低压侧母线桥CT的下端、L2 CT的上端和L1开关主母线。也就是说,低压侧电流互感器的一次电流为L2流入和L1流出,与上述分析相同。因此,图1所示的布线方法可以适应这种情况。如果变压器差动保护在低压侧主面板或母线桥上采用其他电流互感器,并且该电流互感器的一次电流从L1和L2流入,高压侧电流互感器的一次电流从L2流入和流出,可以采用以下两种方法使电流互感器二次接线满足要求。事实上,根据图1,任何一组电流互感器二次绕组的电流都是反向的。方法一:保持变压器高压侧电流互感器的二次接线不变,以低压电流互感器的二次绕组a/、b/和c/为中心
7、点,分别从X/、Y/和Z/引出低压差动臂,即图1中a/与X/、b/与Y/、c/与Z/互换。这样,图1中的i/a、i/b和i/c分别反转180,这与图2(d)中的相同,以满足要求。方法2:保持变压器低压侧的电流互感器二次接线不变,在图1的基础上进行甲与X、乙与Y、丙与Z的互换,即在图1的基础上进行iA、iB、iC的换向,分别从X、Y、Z引出高压侧的三个差动臂。如图3所示:iA i/A下面用相量分析来描述它的aX正确性。国际收支差额iA b o Y集成电路集成电路动态I/B/c u ZIa i/a以下集成电路仪表流程图X/A/图3(a) (b) ib i/b电力y/o b/集成电路集成电路器件图4
8、 1b(I/b)Z/c/ic(i/c) (c)在正常操作中,使iA、iB和iC的相量如图4(a)所示。从图3可以看出:I/A=1 b-1 Ai/B=iC-iB仪表板=仪表板集成电路如图4(b)所示,制作仪表板、仪表板和仪表板相。从图4(a)和图4(b)可以看出,i/A分别落后于iA、i/B和I/C 150。根据变压器Y/d-11接线组的特性,ia(i/a)、ib(i/b)和ic(i/c)的相量如图4(c)所示。将图4(b)与图4(c)相比较,我们可以看到输入/输出和输入/输出,输入/输出和输入/输出,输入/输出和输入/输出正好相反,满足要求。因此,可以分析在这种连接下,变压器的内部和外部短路都
9、能满足要求。根据以上分析,还可以得出变压器高低压侧的电流互感器一次电流从L2流入,从L1流出时,图3的接线符合要求。因此,我们可以得出如下结论:当变压器高低压侧的电流互感器的一次电流与L1、L2端子的一次电流相同且具有各自的极性时(即两端从L1流向L2),可以采用图3所示的接线方式或上述第一种方法。当变压器高压侧和低压侧的CT的初级电流与它们各自的极性端子L1和L2相反时(即,一侧电流流入和流出L1,而另一侧电流流入和流出L1),可以采用图1所示的布线方法。让我们分析一个常见的错误接线,如图5所示。该连接的特征:变压器高压侧电流互感器二次接线绕组的输入输出a连接z,b连接x,c连接y,x u a。高压侧
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