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什么叫差动保护
差动保护是输入的两端
CT
电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在<
/p>
输入的两端
CT
之间的设备(可以是线路
,发电机,电动机,变压器等电气设备)
逆相序上面两位已经
解释了,有功反向是逆功率而不是逆相序,一般用在发电机保护中。
< br>电流差动保护是继电保护中的一种保护,
说的差动保护和逆相序都是对的。
正相序是
A
超前
B,
B
超前
C
各是
120
度。反相序(即是逆相序)是
A
超前
C,C
超前
B
各是
120
度。有功方向
变反
只是电压和电流的之间的角加上
180
度,就是反相功率,而不
是逆相序。
变压器差动保护
是指对变压器内部短路故障的保护,
就是检测变压器的上游侧与下游侧
< br>电流的差值,如果差值为零的话,表明不存在内部短路,
如果差值不等于零的话,
表明变压
器存在内部故障。变压器差动保护与电动机差动及母线
差动保护相类似。
横差:<
/p>
在平行的双回线路上,
由于阻抗相等,
其
电流和相位也相等,
当一回线路故障时,
流过两线路的故障电流
大小将不等,利用双回线路这个特点构成的保护。
纵差:比较
线路差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直
用于变压
器做主保护,
其运行情况直接关系到变压器的安危。怎样才知
道差动保护的运行
情况呢?怎样才知道差动保护的整定、
接线正
确呢?唯有用负荷电流检验。
但检验时要测哪
些量?测得的数据
又怎样分析、判断呢?下面就针对这些问题做些讨论。
2
变压器差动保护的简要原理
差动保
护是利用基尔霍夫电流定理工作的,
当变压器正常工作或区外故障时,
< br>将其看作
理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差
动继电器不动作。
当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保
护感受到的二次电流
和的正比于故障点电流,差动继电器动作。
3
变压器差动保护带负荷测试的重要性
变压器差动保护原理简单,
但实现方式复杂,
加上各种差动保护在实现方式细节上的各
不相同,更增加了其在具体使用中的复杂性,
使人为出错机率增大,正确动
作率降低。
比如
许继公司的微机变压器差动保护计算
Y-
△接线变压器
Y
型侧
额定二次电流时不乘以,而南
瑞公司的保护要乘以。这些细小的差别,设计、安装、整定
人员很容易疏忽、混淆,从而造
成保护误动、拒动。为了防范于未然,就必需在变压器差
动保护投运时进行带负荷测试。
4
变压器差动保护带负荷测试内容
要排除设计、安装、整定过程中的
疏漏(如线接错、极性弄反、平衡系数算错等等)
,
就要收集充
足、完备的测试数据。
1
.差流(或差压)
。变压器差动保护是靠各侧
CT
二次电流和——差流—
—工作的,所
以,差流(或差压)是差动保护带负荷测试的重要内容。电流平衡补偿的差
动继电器(如
L
CD-4
、
LFP-972
、
CST-31A
型差动继电器)
,用钳形相位表或通过微机保护液晶显示屏依次测
出A相、B相、C相差流,并记录;磁平衡补偿的差动继电器(如
BCH-1
、
BCH-2
、
DCD-5
型
差动继电器)
,用
p>
0.5
级交流电压表依次测出A相、B相、C相差压,并记录。
p>
2
.各侧电流的幅值和相位。只凭借差流判断差动保护正确性是不充分的
,因为一些接
线或变比的小错误,
往往不会产生明显的差流,且
差流随负荷电流变化,负荷小,
差流跟着
变小,所以,除测试差
流外,还要用钳形相位表在保护屏端子排依次测出变压器各侧A相、
B相、
C相电流的幅值和相位(相位以一相
PT
二次电压做
参考)
,并记录。此处不推荐通过
微机保护液晶显示屏测量电流
幅值和相位。
3
.变压器潮流。通过控制屏上的电
流、有功、无功功率表,或者监控显示器上的电流、
有功、无功功率数据,或者调度端的
电流、有功、无功功率遥测数据,记录变压器各侧电流
大小,有功、无功功率大小和流向
,为
CT
变比、极性分析奠定基础。
负荷电
流要多大呢?当然越大越好,
负荷电流越大,
各种错误在差流中
的体现就越明显,
就越容易判断。然而,实际运行的变压器,负荷电流受网络限制,不会
很大,但至少应满足
所用测试仪器精度要求,以及差流和负荷电流的可比性。若二次负荷
电流只有
0.2A
而差流
有
65mA
时,判断差动保护的正确性就相当困难。
5
变压器差动保护带负荷测试数据分析
数据收集完后,
< br>便是对数据的分析、
判断。数据分析是带负荷测试最关键的一步,
如果
马虎,
或对变压器差动保护原理和实现方式把握不
够,
就会让一个个错误溜走,
得出错误的
结论。那么对于测得的数据我们应从哪些方面着手呢?
5.1
看电流相序
正确接
线下,各侧电流都是正序:A相超前B相,
B
相超前
C
相,
C
相超前
A
相。若与
此不符,则有可能:
a.
在端子箱的二次电流回路相别和一次电流相别不对应,
比如端子箱内定义为
A
相电
流回路的电
缆芯接在了
C
相
CT
< br>上,这种情况在一次设备倒换相别时最容易发生。
b.
从端
子箱到保护屏的电缆芯接反,
比如一根电缆芯在端子箱接
A
p>
相电流回路,
在保
护屏上却接
B
相电流输入端子,这种情况一般由安装人员的马虎造成。
< br>
5.2
看电流的对称性
每侧A相、
B相、
C相电流幅值基本相等,
相位互差
120
°,
即A相电流超前B相
1
20
°,
B
相电流超前
C
相
120
°,
C
相电流超前
A
相
120
°。若一相幅值偏差大于
10%
,则有可能:
a.变压器负荷三相不对称,一相电流偏大或一相电流偏小。
b.变
压器负荷三相对称,
但波动较大,
造成测量一相电流幅值时负荷
大,而测另一相
时负荷小。
c.某一相
CT
变比接错,比如该相
CT
二次绕
组抽头接错。
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