电力变压器保护精选课件.ppt
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- 电力变压器 保护 精选 课件
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1、 6.1变压器的故障类型和不正常工作状态变压器的故障类型和不正常工作状态 6.2变压器纵差动保护变压器纵差动保护 6.3变压器的励磁涌流及其鉴别方法变压器的励磁涌流及其鉴别方法 6.4变压器相间短路的后备保护变压器相间短路的后备保护 6.5变压器接地短路的后备保护变压器接地短路的后备保护 6.6变压器零序电流差动保护变压器零序电流差动保护 6.7变压器保护配置原则变压器保护配置原则6.1变压器故障类型和不正常工作状态变压器故障类型和不正常工作状态 变压器是电力系统不可缺少的重要电气设备。它的故变压器是电力系统不可缺少的重要电气设备。它的故障将对供电可靠性和系统安全运行带来严重的影响,障将对供电
2、可靠性和系统安全运行带来严重的影响,应根据变压器容量等级和重要程度,装设性能良好、应根据变压器容量等级和重要程度,装设性能良好、动作可靠的继电保护装置。动作可靠的继电保护装置。变压器故障可分为油箱内部故障和油箱外部故障。变压器故障可分为油箱内部故障和油箱外部故障。油箱内部故障主要包括油箱内部故障主要包括:变压器油箱内绕组的相间短路、接地短路、匝间短路变压器油箱内绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。以及铁芯的烧损等。变压器油箱内部故障是很危险的,因为故障点的电弧变压器油箱内部故障是很危险的,因为故障点的电弧不仅会损坏绕组绝缘与铁芯,而且会使绝缘物质和变不仅会损坏绕组绝缘与铁芯,而
3、且会使绝缘物质和变压器油箱中的油剧烈汽化,由此可能引起油箱的爆炸。压器油箱中的油剧烈汽化,由此可能引起油箱的爆炸。油箱外部最常见的故障主要是变压器绕组引出线和套油箱外部最常见的故障主要是变压器绕组引出线和套管上发生的相间短路和接地短路等管上发生的相间短路和接地短路等变压器的不正常工作状态及处理措施变压器的不正常工作状态及处理措施 变压器处于不正常运行状态时,继电器应根据其严变压器处于不正常运行状态时,继电器应根据其严重程度,发出警告信号,使运行人员及时发现并采重程度,发出警告信号,使运行人员及时发现并采取相应的措施,以确保变压器的安全。取相应的措施,以确保变压器的安全。负荷长时间超过额定容量引
4、起的过负荷;负荷长时间超过额定容量引起的过负荷;外部短路引起的过电流;外部短路引起的过电流;外部接地短路引起的中性点过电压;外部接地短路引起的中性点过电压;油箱漏油引起的油面降低或冷却系统油箱漏油引起的油面降低或冷却系统 故障引起的温度升高;故障引起的温度升高;大容量变压器在过电压或低频等异常运行工况下导大容量变压器在过电压或低频等异常运行工况下导致变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件过热。致变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件过热。变压器故障类型变压器故障类型 变压器油箱内部发生故障时,除了变压器各侧电流、变压器油箱内部发生故障时,除了变压器各侧电流、电压变化外,油箱内的油、气、温度等非电量
5、也会发电压变化外,油箱内的油、气、温度等非电量也会发生变化。生变化。因此,变压器的保护也就分为电量保护和非电量保护因此,变压器的保护也就分为电量保护和非电量保护两种。非电量保护装设在变压器内部。两种。非电量保护装设在变压器内部。线路保护中采用的许多保护如过电流保护、纵差保护线路保护中采用的许多保护如过电流保护、纵差保护等在变压器的电量保护中都有应用,但在配置上有区等在变压器的电量保护中都有应用,但在配置上有区别。别。变压器温度每升高变压器温度每升高6,其使用寿命减少一半。,其使用寿命减少一半。6.2变压器纵差动保护变压器纵差动保护 变压器纵差保护的基本原理变压器纵差保护的基本原理 电流纵差保护
6、不但能够正确区分区内外故障,而且电流纵差保护不但能够正确区分区内外故障,而且不需要与其他元件的保护配合,可以无延时地切除不需要与其他元件的保护配合,可以无延时地切除区内各种故障,具有独特的优点,因而被广泛地用区内各种故障,具有独特的优点,因而被广泛地用作变压器的主保护。作变压器的主保护。由于变压器高压侧和低压侧由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,因此,为的额定电流不同,因此,为了保证纵差保护的正确工作,了保证纵差保护的正确工作,就须适当选择两侧电流互感就须适当选择两侧电流互感器的变比,使得正常运行和器的变比,使得正常运行和外部故障时,两个电流相等。外部故障时,两个电流相等。6.2.1变压器
7、纵差动保护的基本原理变压器纵差动保护的基本原理 正常运行或外部故障时,差动继电器中的电流等于两侧电流正常运行或外部故障时,差动继电器中的电流等于两侧电流互感器的二次电流之差,欲使这种情况下流过继电器的电流互感器的二次电流之差,欲使这种情况下流过继电器的电流基本为零,则应恰当选择两侧电流互感器的变比。基本为零,则应恰当选择两侧电流互感器的变比。若上述条件满足,则当正常运行或外部故障时,流入差动继若上述条件满足,则当正常运行或外部故障时,流入差动继电器的电流为电器的电流为 当变压器内部故障时,流入差动继电器的电流远大于当变压器内部故障时,流入差动继电器的电流远大于0,继电,继电器动作器动作.变压器
8、纵差保护的接线方式变压器纵差保护的接线方式 实际电力系统都是三相变压器,并且通常采用实际电力系统都是三相变压器,并且通常采用Y,d11的接线方式,这样的接线方式造成了变压器一、二的接线方式,这样的接线方式造成了变压器一、二次电流的不对应,以次电流的不对应,以A相为例,正常运行时,三角相为例,正常运行时,三角形侧超前星形侧形侧超前星形侧30度。度。若仍用上述针对单相变压器的差动继电器接线方式,若仍用上述针对单相变压器的差动继电器接线方式,将一、二次电流直接引入差动保护,则在继电器中将一、二次电流直接引入差动保护,则在继电器中产生很大的差动电流。产生很大的差动电流。可以通过改变纵差保护的接线方式消
9、除这个电流,可以通过改变纵差保护的接线方式消除这个电流,就是将引入差动继电器的就是将引入差动继电器的Y侧电流也采用两相电流侧电流也采用两相电流差,这样就消除了两侧电流不对应。差,这样就消除了两侧电流不对应。变压器纵差保护的接线方式变压器纵差保护的接线方式 由于由于Y侧采用了两侧采用了两相电流差,该侧相电流差,该侧流入差动继电器流入差动继电器的电流增加了倍,的电流增加了倍,为此,该侧电流为此,该侧电流互感器的变比也互感器的变比也要相应的增大要相应的增大 倍倍33变压器纵差保护的接线方式变压器纵差保护的接线方式 为了消除电流差,变压器两侧电流互感器为了消除电流差,变压器两侧电流互感器采用不同的接线
10、方式,三角侧采用采用不同的接线方式,三角侧采用Y,d12的接线方式,将各相电流直接接入差动继的接线方式,将各相电流直接接入差动继电器内;电器内;Y侧采用侧采用Y,d11的接线方式,将的接线方式,将两相电流差接入差动继电器。两相电流差接入差动继电器。模拟式差动保护都是采用上图所示的接线模拟式差动保护都是采用上图所示的接线方式;对于数字式保护,一般将方式;对于数字式保护,一般将Y侧的三项侧的三项电流直接接入保护装置,由计算机软件实电流直接接入保护装置,由计算机软件实现电流移向功能,以简化接线。现电流移向功能,以简化接线。6.2.2变压器纵差保护的不平衡电流变压器纵差保护的不平衡电流 当互感器的计算
11、变比与实际变比不同时,会造成不平衡电流。当互感器的计算变比与实际变比不同时,会造成不平衡电流。电流互感器的分类和规格电流互感器的分类和规格 一类是在电力系统中供检测仪表一类是在电力系统中供检测仪表和控制回路使用的电流互感器,和控制回路使用的电流互感器,其二次侧都是其二次侧都是5安培。安培。常用的电力系统中的电流互感器变比有:常用的电力系统中的电流互感器变比有:10000/5、5000/5、3000/5、2000/5、1500/5、1000/5、800/5、750/5、600/5、500/5、400/5、350/5、300/5、250/5、200/5、150/5、100/5、75/5、50/5、
12、30/5、20/5等规格的等规格的 二类是供电子检测和控制用的小二类是供电子检测和控制用的小电流的电流互感器。电流的电流互感器。优质微型精密电流互感器优质微型精密电流互感器20A/20mA或或20A/10mA测量专用测量专用0.1级级 采用自耦变压器予以补偿 利用差动继电器的平衡线圈予以补偿6.2.2变压器纵差保护的不平衡电流变压器纵差保护的不平衡电流 变压器的纵差保护同样需要躲过差动回路的不平衡变压器的纵差保护同样需要躲过差动回路的不平衡电流,下面讨论不平衡电流产生的原因。电流,下面讨论不平衡电流产生的原因。1.稳态情况下的不平衡电流稳态情况下的不平衡电流 1)变压器正常运行时由励磁电流引起
13、的不平衡电变压器正常运行时由励磁电流引起的不平衡电流变压器正常运行时,励磁电流为额定电流的流变压器正常运行时,励磁电流为额定电流的3%5%。当外部短路时,由于变压器电压降低,。当外部短路时,由于变压器电压降低,此时的励磁电流更小,因此,在整定计算中可以不此时的励磁电流更小,因此,在整定计算中可以不考虑。考虑。2)变压器各侧电流互感器型号不同变压器各侧电流互感器型号不同 由于变压器各侧电压等级和额定电流不同,所以由于变压器各侧电压等级和额定电流不同,所以变压器各侧的电流互感器型号不同,它们的饱和特变压器各侧的电流互感器型号不同,它们的饱和特性、励磁电流性、励磁电流(归算至同一侧归算至同一侧)也就
14、不同,从而在差也就不同,从而在差动回路中产生较大的不平衡电流。动回路中产生较大的不平衡电流。变压器纵差保护的不平衡电流变压器纵差保护的不平衡电流 3)电流互感器计算变比与实际变比不同电流互感器计算变比与实际变比不同 为满足正常运行或外部短路时,流入继电器差回路为满足正常运行或外部短路时,流入继电器差回路的电流为零,则应使高、低压侧电流互感器变比的的电流为零,则应使高、低压侧电流互感器变比的比值应等于变压器的变比。但实际上由于电流互感比值应等于变压器的变比。但实际上由于电流互感器在制造上的标准化,往往选出的是与计算变比相器在制造上的标准化,往往选出的是与计算变比相接近且较大的标准变比的电流互感器
15、。这样,由于接近且较大的标准变比的电流互感器。这样,由于变比的标准化使得其实际变比与计算变比不一致,变比的标准化使得其实际变比与计算变比不一致,从而产生不平衡电流。从而产生不平衡电流。4)变压器带负荷调节分接头变压器带负荷调节分接头 改变分接头就是改变变压器的变比。纵差保护只能改变分接头就是改变变压器的变比。纵差保护只能按照某一变比整定。在调压抽头改变时,一般不可按照某一变比整定。在调压抽头改变时,一般不可能对纵差保护的电流回路重新操作,因此会出现不能对纵差保护的电流回路重新操作,因此会出现不平衡电流。不平衡电流的大小与调压范围有关。平衡电流。不平衡电流的大小与调压范围有关。变压器纵差保护的不
16、平衡电流变压器纵差保护的不平衡电流 2.暂态情况下的不平衡电流暂态情况下的不平衡电流 电流互感器传变误差产生的不平衡电流电流互感器传变误差产生的不平衡电流纵差保护是瞬动保护,它是在一次系统短路暂态过程中发出跳闸脉冲的。纵差保护是瞬动保护,它是在一次系统短路暂态过程中发出跳闸脉冲的。因此,暂态过程中的不平衡电流对它的影响必须给予考虑。在暂态过程因此,暂态过程中的不平衡电流对它的影响必须给予考虑。在暂态过程中,一次侧的短路电流含有非周期分量,它对时间的变化率很小,很难中,一次侧的短路电流含有非周期分量,它对时间的变化率很小,很难变换到二次侧,而主要成为互感器的励磁电流,从而使铁芯更加饱和。变换到二
17、次侧,而主要成为互感器的励磁电流,从而使铁芯更加饱和。本来按本来按10%误差曲线选择的电流互感器在外部短路稳态时,已开始误差曲线选择的电流互感器在外部短路稳态时,已开始处于饱和状态,加上非周期分量的作用后,则铁芯将严重饱和。因处于饱和状态,加上非周期分量的作用后,则铁芯将严重饱和。因而电流互感器的二次电流的误差更大,暂态过程中的不平衡电流也而电流互感器的二次电流的误差更大,暂态过程中的不平衡电流也将更大。将更大。变压器励磁涌流就是一种暂态电流,对纵差保护回路不平衡电流的变压器励磁涌流就是一种暂态电流,对纵差保护回路不平衡电流的影响更大。影响更大。励磁涌流的产生励磁涌流的产生 当变压器空载当变压
18、器空载投入或外部故投入或外部故障切除后电压障切除后电压恢复时,变压恢复时,变压器电压从零或器电压从零或很小的数值突很小的数值突然上升到运行然上升到运行电压。电压。在这个电压上在这个电压上升的暂态过程升的暂态过程中,变压器可中,变压器可能严重饱和,能严重饱和,产生很大的暂产生很大的暂态励磁电流态励磁电流这个励磁电流,称为励磁涌流。这个励磁电流,称为励磁涌流。励磁涌流的最大幅度可以达到额定电流的励磁涌流的最大幅度可以达到额定电流的48倍。倍。减小不平衡电流的措施减小不平衡电流的措施 纵差保护回路中的不平衡电流,是影响纵差保护可靠纵差保护回路中的不平衡电流,是影响纵差保护可靠性和灵敏度的重要因素,目
19、前使用的各种纵差保护装性和灵敏度的重要因素,目前使用的各种纵差保护装置,为减小不平衡电流而采用的措施如下:置,为减小不平衡电流而采用的措施如下:1.减小稳态情况下的不平衡电流减小稳态情况下的不平衡电流 纵差保护各侧用的电流互感器,要尽量选用同型号、纵差保护各侧用的电流互感器,要尽量选用同型号、同样特性的产品,当通过外部短路电流时,纵差保护同样特性的产品,当通过外部短路电流时,纵差保护回路的二次负荷要能满足回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。误差的要求。2.减小电流互感器的二次负荷减小电流互感器的二次负荷 这实际上相当于减小二次侧的端电压,相应地减少电这实际上相当于减小二次侧的端电压,相应地
20、减少电流互感器的励磁电流。减小二次负荷的常用办法有:流互感器的励磁电流。减小二次负荷的常用办法有:减小控制电缆的电阻和增大互感器的变比。减小控制电缆的电阻和增大互感器的变比。减小不平衡电流的措施减小不平衡电流的措施 3.采用带小气隙的电流互感器采用带小气隙的电流互感器 这种电流互感器铁芯的剩磁较小,能够改善电流互这种电流互感器铁芯的剩磁较小,能够改善电流互感器的暂态特性,从而使变压器各侧电流互感器的感器的暂态特性,从而使变压器各侧电流互感器的工作特性更趋于一致,减小了暂态不平衡电流。工作特性更趋于一致,减小了暂态不平衡电流。4.减小由于电流互感器实用变比不理想而引起的不减小由于电流互感器实用变
21、比不理想而引起的不平衡电流。平衡电流。电流互感器的实用变比往往不能完全满足刚好等于电流互感器的实用变比往往不能完全满足刚好等于变压器变比,于是将产生不平衡电流,予以补偿。变压器变比,于是将产生不平衡电流,予以补偿。对于数字式保护,可以根据变比的不同通过计算进对于数字式保护,可以根据变比的不同通过计算进行补偿。对于电磁式保护,可以采用中间变流器进行补偿。对于电磁式保护,可以采用中间变流器进行补偿。行补偿。减小不平衡电流的措施减小不平衡电流的措施 适当选择中间变流适当选择中间变流器平衡线圈的匝数,器平衡线圈的匝数,使正常运行或外部使正常运行或外部故障时,二次线圈故障时,二次线圈L2中不会产生感应中
22、不会产生感应电势,继电器电势,继电器KD 中中没有电流,从而达没有电流,从而达到了消除不平衡电到了消除不平衡电流影响的目的。流影响的目的。实际上,平衡线圈只能按整匝数选择,因此二次线圈实际上,平衡线圈只能按整匝数选择,因此二次线圈中仍有残余不平衡电流,这在计算保护的动作值时应中仍有残余不平衡电流,这在计算保护的动作值时应予以考虑。予以考虑。减小不平衡电流的措施减小不平衡电流的措施 5.减小暂态过程中非周期分量电流的影响减小暂态过程中非周期分量电流的影响 纵差保护用的中间变流器,多具有速饱和特性。当纵差保护用的中间变流器,多具有速饱和特性。当变流器输入电流中含有大量非周期分量时,铁芯迅变流器输入
23、电流中含有大量非周期分量时,铁芯迅速饱和,因此变流器的传变特性变得很差。非周期速饱和,因此变流器的传变特性变得很差。非周期分量电流很难传变到二次侧,故可减小不平衡电流分量电流很难传变到二次侧,故可减小不平衡电流中非周期分量对纵差保护的影响。中非周期分量对纵差保护的影响。当纵差保护回路中采用了速饱和中间变流器后,由当纵差保护回路中采用了速饱和中间变流器后,由于内部故障起始瞬间的短路电流中含有大量非周期于内部故障起始瞬间的短路电流中含有大量非周期分量,因此纵差保护的动作速度减缓,直到非周期分量,因此纵差保护的动作速度减缓,直到非周期分量衰减幅度较大后才能正确动作。使带速饱和中分量衰减幅度较大后才能
24、正确动作。使带速饱和中间变流器的纵差保护装置的使用范围受到限制。间变流器的纵差保护装置的使用范围受到限制。6.2.3纵差保护的整定计算纵差保护的整定计算1、纵差动保护动作电流的整定原则、纵差动保护动作电流的整定原则躲过保护范围外部短路时的最大不平衡电流躲过保护范围外部短路时的最大不平衡电流2)躲过电流互感器二次回路断线时引起的差动电流。躲过电流互感器二次回路断线时引起的差动电流。变压器某侧电流互感器二次回路断线时,另一侧电流互感器的二次电流全部流入变压器某侧电流互感器二次回路断线时,另一侧电流互感器的二次电流全部流入差动继电器中,此时引起保护误动。差动继电器中,此时引起保护误动。有的纵差保护采
25、用断线识别的辅助措施,在互感器二次回路断线时将纵差保护闭有的纵差保护采用断线识别的辅助措施,在互感器二次回路断线时将纵差保护闭锁。若没有断线识别措施,则纵差保护的动作电流必须大于正常运行情况下变压器的锁。若没有断线识别措施,则纵差保护的动作电流必须大于正常运行情况下变压器的最大负荷电流。最大负荷电流。纵差保护的整定计算纵差保护的整定计算3)躲过变压器的最大励磁涌流躲过变压器的最大励磁涌流 由于变压器的励磁涌流很大,实际的纵差保护通常采用其由于变压器的励磁涌流很大,实际的纵差保护通常采用其他措施来减少它的影响,一种是通过鉴别励磁涌流和故障电流,他措施来减少它的影响,一种是通过鉴别励磁涌流和故障电
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