电力系统继电保护 教学课件 韩笑 第五章.ppt
《电力系统继电保护 教学课件 韩笑 第五章.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力系统继电保护 教学课件 韩笑 第五章.ppt(186页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、2023/11/6,第5章 元件保护,1,在线教务辅导网:http:/,教材其余课件及动画素材请查阅在线教务辅导网,QQ:349134187 或者直接输入下面地址:,2023/11/6,第5章 元件保护,2,5.1 变压器保护,第5章 元件保护,5.3母线保护简介,5.2同步发电机保护,5.4断路器失灵保护简介,2023/11/6,第5章 元件保护,3,变压器的故障与保护配置,变压器的故障类型,油箱内部故障:绕组匝间,绕组相间,中性点接地侧的接地短路。,油箱外部故障:套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。,5.1 变压器保护,2023/11/6,第5章 元件保护,4,变压器的不正常工作情况,
2、外部短路引起的过电流;外部短路引起的中性点过压;过负荷;油面降低;油温升高;过励磁。,2023/11/6,第5章 元件保护,5,变压器应装设的继电保护装置,一般装设以下保护:,1.瓦斯保护,2.纵差动保护或电流速断保护,3.相间后备保护,4.接地后备保护,5.过负荷保护,6.过励磁保护,7.其他保护,如冷却器故障、压力释放等,2023/11/6,第5章 元件保护,6,瓦斯保护是变压器的主保护之一。瓦斯保护的主要元件是瓦斯(气体)继电器,安装位置在油箱与油枕的连接导管中。,5.1.2 变压器的瓦斯保护,瓦斯继电器,油枕,2023/11/6,第5章 元件保护,7,下开口杯,上开口杯,干簧触点,干簧
3、触点,平衡锤,放气阀,探针,支架,挡板,进油挡板,永久磁铁,永久磁铁,FJ3-80型气体继电器的结构图,2023/11/6,第5章 元件保护,8,QJ1-80型气体继电器结构图,罩,顶针,气塞,磁铁,开口杯,重锤,探针,开口销,弹簧,挡板,磁铁,螺杆,干簧触点,调节杆,干簧触点,套管,排气口,2023/11/6,第5章 元件保护,9,轻瓦斯动作于信号,轻瓦斯动作后应检查变压器油样,判别故障类型、程度,重瓦斯动作于跳闸,同时发出信号,通常气体容积的整定范围为250300CM3,一般油流流速整定范围为0.61.5m/s,2023/11/6,第5章 元件保护,10,瓦斯保护的主要优点是结构简单,灵敏
4、性高,能反应变压器油箱内的各种故障。特别是能反应轻微匝间短路。它也是油箱漏油或绕组、铁芯烧损的唯一保护。瓦斯保护不能反应变压器套管和引出线的故障,需与纵差动保护一起作为变压器的主保护。,2023/11/6,第5章 元件保护,11,5.1.3 变压器的差动保护,KD,变压器纵差动保护与输电线路纵联差动保护的基本原理相同。,TA2,TA1,一、变压器纵差动保护的原理,核心问题仍是不平衡电流问题,2023/11/6,第5章 元件保护,12,变压器纵差动保护不平衡电流产生的原因,分析不平衡电流形成原因,计算不平衡电流大小,整定差动保护动作值,躲过不平衡电流影响,减小不平衡电流,采取技术措施,降低动作值
5、,提高灵敏度,2023/11/6,第5章 元件保护,13,变压器差动保护不平衡电流产生的原因有:,TA励磁特性不一致,变压器各侧电流不同相,TA变比标准化,调整分接头,励磁电流及励磁涌流,差动保护共同问题,变压器差动保护特殊问题,2023/11/6,第5章 元件保护,14,TA励磁特性不一致,TA励磁电流,TA误差,TA励磁电流差异,差动保护不平衡电流,不平衡电流经验公式,同型系数,TA误差10,一次电流,TA变比,取1,变压器差动保护特点为:TA同型系数取1,2023/11/6,第5章 元件保护,15,变压器各侧电流不同相,对于Y,d11型变压器,正常运行时d侧电流超前Y侧电流300,形成不
6、平衡电流。,方法1.“外转角”变压器Y侧电流互感器的二次绕组接成三角形,d侧的三个电流互感器接成星形。,对策:相位补偿,在保护外将相位补偿过来,将变压器各侧二次电流调整为同相,2023/11/6,第5章 元件保护,16,c,b,a,C,B,A,KD1,KD2,KD3,2023/11/6,第5章 元件保护,17,一次电流,纵差动保护电流相量图,二次电流,同相,Y侧,侧,不同相,2023/11/6,第5章 元件保护,18,采用相位补偿接线后,对于TA接成三角形的一侧,流入差动臂的电流增加了,应对该侧的TA变比进行修正。,变压器星形侧电流互感器变比,变压器三角形侧电流互感器变比,2023/11/6,
7、第5章 元件保护,19,方法2.“内转角”,在保护内部采用软件算法进行相位补偿,变压器各侧电流互感器均接成星形。,PST1200采用,RCS978采用,主变Y侧,主变侧,2023/11/6,第5章 元件保护,20,!无论哪种相位补偿方式应保证差动电流中不含零序成分,外部发生接地故障时,零序电流仅流过变压器高压侧,不去除零序电流则会产生差动电流,导致保护误动,变压器高压侧发生接地故障时,尽管差动电流中不含零序电流,但由于有正序、负序故障电流,差动保护可以动作,灵敏度有所降低。,为提高接地故障灵敏度,联络变可设专门的零序电流差动保护(简称零差)。,2023/11/6,第5章 元件保护,21,TA变
8、比标准化,观察算例:,2023/11/6,第5章 元件保护,22,TA变比标准化问题解决方法:,老式电磁型差动继电器(如BCH、DCD系列):使用平衡绕组Wbal,同时在整定时考虑fI1,f为平衡线圈选取误差,取0.05,微机型变压器保护:软件算法中引入补偿系数平衡二次电流采样值,电流二次回路串入自耦变流器,微调二次电流,2023/11/6,第5章 元件保护,23,调整分接头,变压器调整分接头时一侧额定电流改变,而另一侧电流不变,产生不平衡电流,解决方法:计算变压器额定电流以中间的分接头为准,整定动作电流时考虑调压范围的一半。,调压范围的一半,最大外部故障电流,2023/11/6,第5章 元件
9、保护,24,励磁电流及励磁涌流,励磁电流属于不平衡电流。,励磁电流较小,210额定电流,整定时很容易躲过。,变压器空载合闸或外部故障切除时,电压突变,变压器产生励磁涌流,对差动保护影响很大。,如何躲避励磁涌流影响,是研究变压器差动保护面临的主要难点之一。,2023/11/6,第5章 元件保护,25,励磁涌流产生的原因,根据能量守恒定律,铁芯中的磁通不能突变。,+m,-m,sur,u,per,aper,T/2,T,t,u,变压器.m=2 m+sur,per+aper+sur,per周期分量稳态磁通,aper非周期分量暂态磁通,sur剩磁,当电压突变时,2023/11/6,第5章 元件保护,26,
10、t,.m,im,i,im,t,.m,半周波后磁通达到最大,由于铁芯饱和电流激增,im,2023/11/6,第5章 元件保护,27,励磁涌流录波(空载合闸),2023/11/6,第5章 元件保护,28,必须研究励磁涌流与短路电流的波形区别,利用电流波形识别励磁涌流,当发生励磁涌流时闭锁差动保护,防止误动。,励磁涌流幅值可达5-10倍额定电流,与短路电流相当。,励磁涌流随着磁通中非周期分量一起衰减,最后消失,励磁电流回到正常值,涌流衰减时间为秒级。,差动保护以动作电流躲过,会导致内部故障拒动,差动保护以动作时间躲过,故障切除时间过长,2023/11/6,第5章 元件保护,29,励磁涌流的波形特点,
11、3.波形存在间断角。,2.含有大量高次谐波,其中以二次谐波成分为主。,1.含有较大的非周期分量;波形偏于时间轴一侧,严重不对称。,2023/11/6,第5章 元件保护,30,防止励磁涌流引起纵差保护误动的措施,2.波形不对称识别,1.采用带速饱和变流器的差动继电器,BCH、DCD系列老式电磁型继电器,当差动电流中直流分量含量较高时自动提高动作电流(即具有“直流助磁”特性),防止保护误动。,4.波形间断角鉴别,微机保护可以识别差动电流的正负半周是否对称,当电流波形严重不对称时判为励磁涌流情况,闭锁差动保护。,3.二次谐波闭锁(制动),差动电流中二次谐波含量较高时闭锁差动保护;或自动提高动作电流,
12、二次谐波越大,动作电流提高越多。,差动电流波形中间断角达到一定值(如600)以上时,闭锁差动保护。,2023/11/6,第5章 元件保护,31,励磁涌流产生原因,励磁涌流波形特点,防止励磁涌流影响方法,电压突变,磁通不能突变,,产生暂态磁通,铁芯严重饱和,,励磁电流激增,含有很大非周期分量,波形严重不对称,含有较大二次谐波分量,波形具有间断角,直流助磁,识别波形不对称,二次谐波闭锁(制动),间断角鉴别,识别波形不对称,空载合闸或外部故障切除时,,2023/11/6,第5章 元件保护,32,不平衡电流产生原因,TA励磁特性不一致,变压器各侧电流不同相,TA变比标准化,调整分接头,励磁电流及励磁涌
13、流,技术措施,整定计算考虑,比率制动,相位补偿,系数补偿(平衡线圈),0.05,1,调压范围一半,波形不对称识别,二次谐波,间断角,综上所述,整定用,平衡线圈匝数必须为整数引起的误差,微机保护可不考虑,2023/11/6,第5章 元件保护,33,电磁型差动继电器,以前苏联BCH系列(国产对应型号为DCD)为代表,笨重、灵敏度低、内部故障时延时较多、调试复杂,共同特点:带有速饱和铁芯的变流器,变流器:差动电流不直接流入继电器线圈,经过变流器可以滤除差动电流中非周期分量,2023/11/6,第5章 元件保护,34,速饱和铁芯:变流器铁芯容易饱和。差动电流中非周期分量不能变换至二次侧,全部用于铁芯励
14、磁,使铁芯迅速饱和。减小电流变送比,相当于提高动作电流。,直流助磁特性:差动电流中直流分量较大时自动提高动作电流,1,o,动作电流倍数,直流分量含量,2023/11/6,第5章 元件保护,35,直流助磁特性作用:躲避励磁涌流发生励磁涌流时,由于差动电流中直流分量较大,动作电流提高很多,躲过了励磁涌流。,直流助磁特性缺点:发生内部故障时,由于短路初瞬直流分量可能较大,动作电流提高很多,差动保护无法动作,要等到非周期分量衰减后、动作电流回落,保护才动作。,2023/11/6,第5章 元件保护,36,BCH-2型继电器特点:带有短路线圈Wk,短路线圈Wk使直流助磁曲线更陡,加强了躲避励磁涌流的能力。
15、同时改变短路线圈Wk抽头位置,可以调节直流助磁特性。,1,o,无短路线圈,Wk为A1-A2,B1-B2,C1-C2,D1-D2,2023/11/6,第5章 元件保护,37,BCH系列继电器均带有2个平衡线圈Wbal,平衡线圈Wbal串入二次电流较小的一侧,可以减小TA变比标准化形成的不平衡电流,平衡线圈Wbal还可以与差动线圈串联、构成工作线圈,调整差动保护动作电流。,BCH-1型继电器均带有1组制动线圈Wbrk,动作电流具有制动特性,躲避外部故障穿越电流形成的不平衡电流能力较强。制动特性作用同线路纵联差动保护。,BCH-4型继电器均带有4组制动线圈Wbrk,可用于三卷变压器。,2023/11
16、/6,第5章 元件保护,38,BCH系列继电器小结,2023/11/6,第5章 元件保护,39,差动保护整定方法与差动继电器(元件)类型有很大关系,各有特点。,BCH-2型继电器构成差动保护整定步骤,确定TA接线形式,变比,计算各侧二次额定电流,确定差动保护动作电流(一次)计算值,确定差动保护动作电流(二次)计算值,确定差动继电器工作线圈匝数,二次动作电流,确定差动继电器平衡线圈匝数,校验误差,确定短路线圈匝数,校验灵敏度,按变压器容量选:容量大,直流助磁曲线应平缓些,选A1-A2或B1-B2;反之选C1-C2或D1-D2,躲过TA二次断线、励磁涌流、外部故障电流影响,2023/11/6,第5
17、章 元件保护,40,5.1.5 主变差动保护实现,关键点:,采用比例制动技术提高躲避外部故障穿越性短路电流形成的不平衡电流,利用二次谐波、波形不对称等判据防止励磁涌流导致变压器差动保护误动,2023/11/6,第5章 元件保护,41,比率制动问题,比率制动为差动保护通常采用的技术措施,目的是克服外部故障穿越性电流形成的不平衡电流。,第4章纵联保护中已经介绍了线路差动保护采用的比率制动特性。线路差动、变压器差动、发电机纵差(本章第2节)、母线差动(本章第3节)中采用的比率制动原理是一样的。,目前几乎所有的线路、变压器、发电机、母线差动保护均具有比率制动特性。,2023/11/6,第5章 元件保护
18、,42,差动电流,正常运行及外部故障时,,内部故障时,,动作条件:外部故障时不误动,线路纵差,变压器纵差,共同的差动原理,2023/11/6,第5章 元件保护,43,讨论外部故障情况,无比率制动时整定过程,有比率制动时整定过程,2023/11/6,第5章 元件保护,44,制动特性:动作电流不是常数,与制动电流有关,思路:取短路电流为制动量,当短路电流增加时,不平衡电流增大,但因为制动电流增加、动作电流提高,可以使动作电流始终高于不平衡电流,防止差动保护误动。,各种比率制动方法区别在于制动电流的选取及制动特性曲线。,2023/11/6,第5章 元件保护,45,以一个实例进行讨论,取某一侧电流为制
19、动电流,特性为IactKbrk且IactIact.0。,注意外部故障与内部故障情况下,2023/11/6,第5章 元件保护,46,外部故障时,,内部故障时,,折线段动作特性,不误动,可靠动作,整定时,2023/11/6,第5章 元件保护,47,由于动作特性起始部分无制动作用,内部故障时,动作电流均为最小动作电流Iact.0,转折点电流大小取额定电流左右,2023/11/6,第5章 元件保护,48,整定步骤,具有制动特性后,同样保证外部故障不误动,内部故障灵敏度提高,2023/11/6,第5章 元件保护,49,制动特性获得,BCH-1依靠制动电流流入制动线圈,控制变流器铁芯饱和度获得制动特性,制
20、动电流增大,铁芯趋向饱和,变送比下降,动作电流提高。,制动线圈匝数越多,制动作用越强,制动系数越大。BCH-1由制动线圈匝数调整Kbrk。,2023/11/6,第5章 元件保护,50,微机保护采用软件方法实现制动特性,折线特性显然比曲线特性实现、整定均简单,微机保护均采用折线特性。,折线特性,两折线特性,Ik较大时TA可能饱和,Iunb增大较多,提高制动系数,防止误动,对于内部故障则无影响,两种特性均有使用,2023/11/6,第5章 元件保护,51,制动量选取,原则是外部故障有足够的制动作用,越大越好,内部故障可靠动作,制动作用越小越好,例如,单电源降压变,可取负荷侧电流为制动电流,内部故障
21、时无制动作用。,2023/11/6,第5章 元件保护,52,多侧制动问题,双卷变用于桥式接线,三卷变,母线上采用差动保护时,接入差动回路的电流超过2个。,取最大值(如PST1200),“和电流”(如RCS978),母线差动BP2B采用,2023/11/6,第5章 元件保护,53,各种制动特性及不同的制动量选择有不同的整定方法,实际工作中必须对照具体保护设备技术说明书相关内容进行整定计算。,2023/11/6,第5章 元件保护,54,5.1.6 变压器相间短路的后备保护和过负荷保护,变压器相间短路的后备保护既是变压器主保护的后备又是相邻母线或线路的后备保护。保护形式可采用过电流保护、低电压起动的
22、过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序电流保护和低阻抗保护等。变压器耐受过负荷能力较差,应装过负荷保护动作于告警信号。,2023/11/6,第5章 元件保护,55,过电流保护,保护原理与线路电流段保护相同,I,灵敏度较低,很难满足要求,实际应用较少,2023/11/6,第5章 元件保护,56,过电流保护,2023/11/6,第5章 元件保护,57,低电压起动过电流保护,保护原理,U,加设了电压元件,电流保护部分动作值较过电流保护低,灵敏度有所提高,2023/11/6,第5章 元件保护,58,低电压起动过电流保护,2023/11/6,第5章 元件保护,59,复合电压起动过电流保护,保护原理
23、电流保护部分与低电压起动过电流保护相同。,电压部分由2部分组成:,负序过电压,反应不对称故障,单相式低电压,反应对称故障,与低电压起动过电流保护相比,电流部分动作值、灵敏度一样;电压部分灵敏度提高,2023/11/6,第5章 元件保护,60,复合电压起动过电流保护,2023/11/6,第5章 元件保护,61,负序电流保护,对于大容量变压器,采用复合电压起动过电流保护,保护的灵敏系数可能不满足要求。可采用负序电流保护。该保护由两部分组成:负序电流部分:反应不对称故障;低电压起动过电流部分:反应对称故障。,2023/11/6,第5章 元件保护,62,负序电流保护,2023/11/6,第5章 元件保
24、护,63,更大型的升压变压器和系统联络变压器还可采用低阻抗保护,类似Z,过负荷保护,过负荷时三相对称,过负荷保护只需反应某一相电流。过负荷保护经延时5-10s动作于信号。,2023/11/6,第5章 元件保护,64,变压器接地短路的后备保护,外部接地故障对变压器的危害:,中性点接地变压器:过流中性点及高压侧绕组流过故障电流,中性点不接地变压器:中性点过压中性点对地电压为高压母线处零序电压,2023/11/6,第5章 元件保护,65,除500kV、自耦变,变压器中性点可接地运行也可不接地运行。,变压器中性点是否接地(运行方式)取决于:,变压器中性点的绝缘水平 绝缘水平较低的变压器中性点必须接地运
25、行 如500kV主变,变压器结构 如自耦变中性点必须接地运行,电网结构 变压器中性点接地设置应保证接地故障时健全相电压不过压、零序电流水平适当及相对稳定,2023/11/6,第5章 元件保护,66,变压器接地后备保护判据,中性点接地运行变压器 零序过电流 3I0,中性点不接地运行变压器 零序过电压 3U0 放电间隙过流,为保护变压器中性点,一般在中性点装设放电间隙,中性点必须接地运行的变压器 配置零序过电流 3I0,中性点可接地或不接地运行的变压器 配置零序过电流,零序过电压,放电间隙过流,2023/11/6,第5章 元件保护,67,注意缩小故障范围 变压器后备保护动作首先切除母联、分段。,注
- 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:
- 电力系统继电保护 教学课件 韩笑 第五章 电力系统 保护 教学 课件 第五
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6496631.html