第六章变压器继电保护.ppt
《第六章变压器继电保护.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第六章变压器继电保护.ppt(105页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第四章 变压器的继电保护,第一节 变压器的故障类型 不正常运行状态及其保护方式,变压器是电力系统中十分重要的供电元件,它的故障将对供电的可靠性和系统的正常运行带来严重的影响,同时大容量的变压器也是十分贵重的元件,因此需要根据变压器容量和重要程度装设性能良好,工作可靠的继电保护装置。,变压器内部故障,油箱内故障:绕组的相间短路、接地短路、匝间短路、铁心烧损等.,油箱外部故障:套管和引出线上发生相间短 路和接地短路 油箱内部故障非常危险,高温电弧不仅会烧毁绕组和铁芯,还会使变压器油绝缘分解产生大量气体,引起变压器油箱爆炸的严重后果,油箱内故障,油箱外部故障,变压器不正常运行状态主要包括:,由于变压
2、器外部相间短路引起的过电流(相间短路过电流),由于变压器外部接地短路引起的过电流和中性点过电压(接地短路过电流、中性点过电压),由于负荷超过额定容量引起的过负荷(过负荷),由于漏油等原因而引起的油面降低(油面降低),在过电压或低频率等异常运行方式下,发生变压器的过励磁(过励磁),变压器的不正常运行状态会使绕组和铁芯过热。此外,对于中性点不接地运行的星形接线方式变压器,外部接地短路时有可能造成变压器中性点过电压,威胁变压器的绝缘;大容量变压器在过电压或低频率等异常运行方式下会发生变压器的过励磁,引起铁芯和其它金属构件的过热。变压器不正常运行时,继电保护应根据其严重程度,发出告警信号,使运行人员及
3、时发现并采取相应的措施,以确保变压器的安全。,保护方式,瓦斯保护,特点:动作迅速,灵敏性高,安装接线简单。反应油箱内的各种故障,不反应油箱外部的故障。,对变压器油箱内的各种故障、应装设瓦斯保护,它反应于油箱内部所产生的气体或油流而动作。其中轻瓦斯保护动作于信号,重瓦斯保护动作于跳开变压器各电源侧的断路器。,装设范围:800kVA及以上的油浸式变压器和400kVA及以上的车间内油浸式变压器。,纵差动保护或电流速断保护,特点:反应变压器油箱内外故障,对变压器绕组、套管及引出线上的故障,应装设差动保护或电流速断保护。,纵差动保护范围:6300kVA以上并列运行的变压器;10000kVA以上单独运行的
4、变压器;容量为6300kVA以上的发电厂厂用变压器和工业企业中的重要变压器。,电流速断的保护适用:10000kVA以下的变压器,且其过电流保护的时限大于0.5s时。,纵差动保护和电流速断动作后,均应跳开变压器各电源侧的断路器。,外部相间短路时,应采用的保护,对于外部相间短路引起的变压器过电流,应采用下列保护:,a、过电流保护:用于降压变压器,保护的整定值考虑在事故状态下可能出现的过负荷电流,b、复合电压(负序电压和线电压)起动的过电流保护:用于升压变压器及过电流保护灵敏性不满足要求的降压变压器上,c、负序电流及单相式低电压起动的过电流保护:用于大容量升压变压器和系统联络变压器,d、阻抗保护:对
5、升压变压器和系统联络变压器当采用b、c的保护不能满足灵敏性和选择性要求时,采用阻抗保护。,外部接地短路时,应采用的保护,a、中性点直接接地电力网内,应装设零序电流保护,b、自耦变压器和高、中压侧中性点都直接接地的三绕组变压器,当有选择性要求时,应增设零序方向元件。,过负荷保护,对400kVA以上的变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其它负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况,装设过负荷保护。,过励磁保护,高压侧电压为500kV及以上的变压器,对频率降低和电压升高而引起的变压器励磁电流的升高,应装设过励磁保护。(在变压器过励磁允许的范围内,保护作 用于信号,超过允许值,可动作于跳闸),其它保
6、护,对变压器温度及油箱内压力升高和冷却系统故障,应装设可作用于信号或动作于跳闸的保护装置。,第二节变压器纵差动保护,主要是变压器内部绕组故障、外部套管及引出线故障,构成变压器纵差动保护的基本原则,双绕组变压器,-,高压侧,低压侧,为变压器两侧的一次电流参考方向均由母线指向变压器,、分别为两侧电流互感器的变比。,则流入差动继电器KD的电流为:,因此纵差动保护的动作判据为:,为相应的电流互感器二次电流,设变压器的变比为:忽略变压器的损耗,正常运行和区外故障时有:,则差动电流可表示为:,若选择电流互感器的变比,使之满足:,则有:,正常运行和变压器外部故障时,差电流为零,保护不会动作;,由于变压器高压
7、侧和低压侧的额定电流不同,为确保纵差动保护的正常工作,必须适当选取电流互感器的变比,使得在正常运行和外部故障时,两个二次电流相等,即应使:,基本原则,要实现变压器的纵差保护,必须适当的选择两侧电流互感器的变比,使其比值等于变压器的变比,即,由于变压器常采用Y,d11的接线方式,因此,其两侧电流的相位差为,若两侧电流互感器仍采用通常的接线方式,则二次电流由于相位不同,也会有一个差电流流入继电器,为消除这种不平衡电流的影响,通常都是将变压器星形侧的三个电流互感器接成三角形,而将变压器三角形侧的三个电流互感器接成星形,并适当考虑联接方式后,即可把二次电流的相位校正过来。,-,-,-,变压器星形侧的三
8、个电流互感器接成三角形,变压器三角形侧的三个电流互感器接成星形,星形侧差动臂二次电流,要使A相的继电器在正常运行及外部故障时不动作,需满足:,由于:,而,流入三个差动继电器的差动电流为:,又由于:,即有:,所以,按相差动,式中、是流入三个差动继电器的差电流。这样就可以消除两侧电流相位不一致的影响。由于 侧采用了两相电流差,相当于变压器的变比增加了 倍,因此电流互感器变比的选择应该满足:,模拟式的差动保护都是采用这种接线方式,对于数字式差动保护,也可以将星形侧的三相电流直接接入保护装置内,由计算机的软件实现相位调整功能,以简化接线。,三绕组变压器,电力系统中常常采用三绕组变压器。三绕组变压器的纵
9、差动保护原理与双绕组变压器是一样的。,接入纵差动继电器的差电流为:,高压侧,中压侧,低压侧,正常运行时由高压侧、中压侧同时向低压侧提供功率,设变压器的13侧和23侧的变比为 和,考虑到正常运行和区外故障时变压器各侧电流满足:,电流互感器变比的选择应该满足:,变压器高中压侧采用星形接线,低压侧采用三角形接线,三相变压器各侧电流互感器的接线方式和变比的选择也要参照Y,d11双绕组变压器的方式进行调整,即侧互感器用Y接线方式;两个Y侧互感器则采用接线方式。,高压侧电流折算到低压侧,中压侧电流折算到低压侧,差动保护的不平衡电流及减小不平衡电流的方法,变压器的纵差保护同样需要躲开流过差动回路中的不平衡电
10、流,产生不平衡电流的原因和消除方法如下:,由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流,由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流,由变压器励磁涌流所产生的不平衡电流,由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流,1)由计算变比与实际变比不同 而产生的不平衡电流,由于两侧电流互感器都是根据产品目录选取标准变比,而变压器的变比也是一定的,因此,三者之间很难满足:(或)的要求,此时差动回路中将有不平衡电流流过。,令变比差系数为:,理论上应有:,则由:,在正常运行和外部故障时有:,可得:,上式即为由计算变比与实际变比不同而在差动回路产生的不平衡电流。,高压侧电流折算到低压侧,如果将变压器两侧的电流都折算
11、到电流互感器的二次侧,并忽略fza的影响,则区外故障时变压器两侧电流相等,即I=I2=nTI1,但方向相反,I称为区外故障时变压器的穿越电流。,设Ik.max为区外故障时最大的穿越电流,则由电流互感器和变压器变比不一致产生的最大不平衡电流为:,如无特殊说明,变压器各侧电流都是折算到二次侧,从二次侧来看是同一个电流从一侧流入从另一侧流出,2)由变压器带负荷调整分接头 而产生的不平衡电流,调整变压器分接头是电力系统中常用的调压方法,改变分接头也就是改变了变压器的变比nT,分接头的改变,就会产生一个新的不平衡电流。应在纵差保护的整定值中予以考虑。,由此产生的最大不平衡电流为:,式中U为由变压器分接头
12、改变引起的相对误差,考虑到电压可以正负两个方向进行调整,一般取可调整范围的一半。(U=22.5%),3)由电流互感器传变误差 而产生的不平衡电流,由于两侧电流互感器的型号不同,它们的饱和特性,励磁电流也不同,故在差动回路中产生的不平衡电流就很大。(根据第四章,电流互感器误差不会超过10%,最大可能值)采用电流互感器同型系数Kat(同型号取0.5,不同型号取1,对于变压器一般取1)。,对于变压器的纵差动保护,两侧电流互感器的变比不一样,互感器的型号肯定不同,故Kat=1。,5)减小不平衡电流的主要措施,可以通过以下措施来减小区外故障时纵差动保护的不平衡电流:,(1)计算变比与实际变比不一致产生的
13、不平衡电流的补偿,令:,由计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流为。电流互感器变比选定后,n就是一个常数,所以可以用 将这个不平衡电流补偿掉。此时引入差动继电器的电流为:,n就是需要补偿的系数,*,*,TS,对于电磁式纵差动保护装置,可以采用中间变流器进行补偿。,在中间变流器TS的铁芯上绕有主线圈Wd,接入差电流。另外还绕一个平衡线圈Wb和二次线圈W2。,采用这种补偿方法时,由于的匝数不能平滑调节,选用的匝数与计算的匝数不可能完全一致,故仍有一部分不平衡电流流入继电器,但不平衡电流已大为减少。变比差系数可按下式计算:,(2)减少因电流互感器性能不同引起的稳态不平衡电流,应尽可能使用型号、性能
14、完全相同的D级电流互感器,使得两侧电流互感器的磁化曲线相同,以减小不平衡电流。另外,减小电流互感器的二次负载,能够减少铁芯的饱和程度,相应地也减少了不平衡电流。减小二次负载的方法,除了减小二次电缆的电阻外,可以增大电流互感器的变比nTA。二次阻抗Z2折算到一次侧的等效阻抗为Z2/n2TA。若采用二次侧额定电流为1A的电流互感器,等效阻抗只有额定电流为5A时的1/25。,(3)减少电流互感器的暂态不平衡电流,根据电流互感器暂态不平衡电流中有大量的非周期分量、电流特性完全偏离时间轴一侧的特点,通常采用在差动回路中接入具有速饱和特性的中间变流器的方法。,速饱和铁芯,由于非周期分量使速饱和铁芯迅速饱和
15、,从而使非周期分量传递到二次侧大为减少。,当差电流中只流过周期分量时,磁通沿着磁滞回线3变化,变化量很大,很容易传变到二次侧。因此速饱和中间变流器能够大大减小电流互感器的暂态不平衡电流。对于实际保护装置,通常在中间变流器中还要采取其它增加铁芯饱和的辅助措施,如带加强型速饱和中间变流器差动保护(BCH-2),以进一步减少暂态不平衡电流。,1,2,S,3,1,2,速饱和中间变流器的铁芯很容易饱和,当差动电流中含有较大的非周期分量时,铁芯迅速饱和,磁通沿着局部磁滞回线3变化,一个周波内变化量为很小。由于电流互感器的感应电势(即等效回路中励磁电感上的电压)与磁通的变化率成正比,所以非周期分量不易传变到
16、变流器的二次侧。,.躲开保护范围外部短路时流过继电器的 最大不平衡电流,此时继电器的起动电流应为:Iset=KrelIunb.max(二次侧),其中,I unb.max 保护外部短路时流过继电器的最大不平衡电流,3.变压器纵差动保护的整定计算原则,外部短路故障时最大短路电流;,由于电流互感器计算变比和实际变比 不一致引起的相对误差。,起动电流的整定原则,单相变压器:,接线三相变压器:,当采用中间变流器进行补偿时,取补偿后剩余的相对误差。,由变压器分接头改变引起的相对误差,一般可取调整范围的一半;,0.1电流互感器容许的最大稳态相对误差;,Kat电流互感器同型系数,取为1;,Knp非周期分量系数
17、,取1.5-2。当采用速饱和变流器时,由于有躲非周期分量的性能,取为1。,当变压器纵差保护采用波形鉴别或二次谐波制动的原理构成时,本身就具有躲开励磁涌流的特性,无需再作考虑。而当采用具有速饱和铁芯的差动继电器时,虽可利用励磁涌流的非周期分量使铁芯饱和,来避开励磁涌流的影响,但起动电流仍需整定为:,.躲开变压器励磁涌流的影响,才能躲开励磁涌流的影响。,Krel可靠系数,取1.31.5;,IN变压器的额定电流;,K励磁涌流的倍数(即励磁涌流与变压器额定电流的比值),取4-8,可以根据变压器的额定容量按励磁涌流的上限来选择。,由于励磁涌流很大,实际的纵差动保护通常采用其它措施来减少它的影响:一种是通
18、过鉴别励磁涌流和故障电流的波形差别,在励磁涌流时将差动保护闭锁,这时在整定值中不必考虑励磁涌流的影响,即取K=0;另一种是采用速饱和变流器减少励磁涌流产生的不平衡电流,采用加强型速饱和变流器的差动保护(BCH2型)时,取K=1。,.在正常运行情况下,为防止电流互感器二次回路断线时引起差动保护误动作,起动电流应大于变压器的最大负荷电流IL.max,当负荷电流不能确定时,可采用变压器的额定电流IN.T,并引入可靠系数rel(一般取1.3),则保护装置的动作电流整定值为:,按上面三个条件计算纵差动保护的动作电流,并选取最大者,所有电流都是折算到电流互感器二次侧的数值。对于Y/-11 接线三相变压器,
19、在计算故障电流和负荷电流时,要注意Y侧电流互感器接线方式,通常在侧计算比较方便。,2)纵差保护灵敏系数的校验,灵敏系数可按下式校验:,其中I k.min.r采用保护范围内部故障时,流过继电器的最小差动电流。,按照要求,灵敏系数一般应大于,当不满足时,则需采用具有制动特性的差动继电器。,注意:差动保护的整定值越大,则对变压器 内部故障的反应能力就越低。,4、具有制动特性的差动继电器,1差动继电器的制动特性,如果将变压器两侧的电流都折算到电流互感器的二次侧,则区外故障时变压器两侧电流相等,即:I称为区外故障时变压器的穿越电流。,如果将变压器两侧的电流都折算到电流互感器的二次侧,则可以认为在正常运行
20、和区外故障时,同一电流流过变压器两侧,故称为穿越电流,由互感器变比不一致和互感器传变误差产生的不平衡电流的讨论知:流入差动继电器的不平衡电流与变压器外部故障时的穿越电流有关。穿越电流越大,不平衡电流也越大。,具有制动特性的差动继电器正是利用这个特点,在差动继电器中引入一个能够反应变压器穿越电流大小的制动电流,继电器的动作电流不再是按躲过最大穿越电流整定,而是根据制动电流自动调整。对于双绕组变压器,外部故障时由于(折算到二次侧),制动电流Ires可取:Ires=I1或Ires=I2,为分析方便,均去掉下标!,故变压器外部故障时的不平衡电流与Ires有关,可表示为:,则具有制动特性差动继电器的动作
21、方程为:,Krel是可靠系数,由影响变压器差动保护的因素可知:,而:,Ik变压器外部故障时的短路电流,流过变压器的穿越电流不同,差动继电器的动作电流也不同,差动电流大于不平衡电流时,差动保护动作,0,将差电流与制动电流的关系在一个平面坐标上表示,显然只有差电流处于曲线的上方时差动继电器才能并且肯定动作。称为差动继电器的制动特性,而处于制动特性上方的区域称为差动继电器的动作区,另一个区域相应地称为制动区。,动作区,0,a,g,是一个关于Ires的单调上升函数。在Ires比较小时,电流互感器不饱和,是线性上升的(IresIres.g);,Ires比较大导致电流互感器饱和后,的变化率增加,并不再是线
22、性的(Ires.g-Ires.max)。,KTA为电流互感器未饱和时存在的线性误差,由互感器型号决定,一般小于2。,0,a,g,的线性部分可以表示为:,设变压器穿越电流等于最大外部故障电流Ik.max时,差动继电器动作电流和制动电流分别为Iset.max和Ires.max,如图的a点所示。显然,此时差动继电器的不平衡电流就是最大不平衡电流,故:,理论上Ires.max=Ik.max,但制动电流也要经过电流互感器测量,互感器饱和会使测量到的制动电流减小,故:,0,a,g,0,a,g,由于电流互感器的饱和与许多因素有关,制动特性中非线性部分的具体数值是不易确定的。实用的制动特性要进行简化,在数字式
23、纵差动保护中,常常采用一段与坐标横轴平行的直线和一段斜线构成的所谓两折线特性(以Iset.r表示),Iset.r的斜线穿过a点,并与水平直线及 Krelf(Ires)曲线相交于g点。,g点所对应的动作电流称为最小动作电流Iset.min,而对应的制动电流称为拐点电流。由于在Ires Ires.max时,Iset.r始终在 Krelf(Ires)的上方,所以外部故障时差动继电器不会误动,但内部故障时灵敏度有所下降。,0,a,g,Iset.r不再经过坐标原点。因为存在一些与制动电流无关的不平衡电流如变压器的励磁电流、测量回路的杂散噪声等,动作电流过低容易造成继电器的误动。制动特性的数学表达式为:,
24、式中K为制动特性的斜率:,拐点电流Ires.g选取的范围为:,式中IN为变压器的额定电流,Iset.min可按下式选取:,2差动继电器在内部故障时的动作行为,0,b,c,1,2,内部故障时,继电器的动作电流分析,直线1:,双侧电源供电时,若两侧电源的电势和等效阻抗都相同,则有:,其与制动特性相交于b点,差动电流Ir只要大于最小动作电流Iset.min就能够动作。,从图中可以看出:制动电流Ires大于Ires.b时,只要差动电流大于Iset.min,保护就能够可靠动作。,这时斜率为2,0,b,c,1,2,单侧电源供电时,若I1是负荷侧,则内部故障时有:Ires=I1=0,这时继电器的动作电流只要
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第六 变压器 保护

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2935833.html