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文档简介
1、-变压器电机的电气主保护为纵向电流差动保护,该保护原理成熟,动作成功率高,从常规的继电器保护到晶体管保护再到现在的微机保护,保护原理都没有多大改变,只是实现此保护的硬件平台随着电子技术的开展在不断升级,差动保护是通过差动 CT的接线方式与变比大小不同来进展角度校正及电流补偿的,而微机保护一般接入保护装置的 CT变压器部故障时,差流很大,保护动作。由于变压器正常运行和故障时至少有 6 个电流高、低压侧,而我们所用的微机保护测试仪一般只能产生 3 个电流,因此要模拟主变实际故障时的电流情况来进展差动试验,就要求我们对微机差动保护原理理解清楚,然后正确接线,方可做出试验结果,从而验证保护动作的正确性
2、。下面我们以国电自动化设备总厂电网公司的ND300系列的发变组差动保护为例来具体说明试验方法,其他厂家的应该小异。这里我们选择ND300 系列数字式变压器保护装置中的 NDT302 型号作为试验对象。该型号的差动保护定值已设定见表 1:下面我们先来分析一下微机差动保护Y/-11差动保护是通过把主变高压侧的二次 CT压侧的二次 CT接成 Y型,来平衡主变高压侧与低压侧的 30 度相位差的,然后再通过二次 CT相差 180 度,即是逆极性接入。具体接线见图1:.z.-而微机保护要求接入保护装置的各侧 CT均为 Y型接线,显而易见移相是通过软件来完成的,下面来分析一下微机软件移相原理。ND300 系
3、列变压器差动保护软件移相均是移 Y型侧,对于侧电流的接线,TA 二次电流相位不调整。电流平衡以移相后的 Y型侧电流为基准,侧电流乘以平衡系数来平衡电流大小。假设侧为-11 接线,软件移相的向量图如图 2:图2由此可以看出如果在高压侧加一相电流,则会产生两相差流,对于主变接线为 Y/-11 接线的,如果只在高压侧 A 相加电流,则A、C 相会有差流,只在高压侧 B相加电流,则 A、B相会有差流,只在高压侧 C相加电流,则 B、C相会有差流。则如果用只能产生三相电流的继电保护试验仪来做差动保护试验,则所加电流的方法如下:1高压侧加A 相电流,则低压侧要加 A、C相电流(用继电保护试验仪的 A 相电
4、流作为主变高压侧 A 相电流,用继电保护试验仪的 B、C相电流作为主变低压侧A、C相电流,且继电保护试验仪的 A、B、C相电流角度分别为:0、180、180)。我们要做主变A 相差动保护试验,但如果高压侧只加A 相电流,C 相必然会产生差流,因此在主变低压侧除了 A 相要加电流来验证差动方程外,在 C相也要加上电流来平衡高压侧 A 相在C 相产生的差流。以下两点类同。 B A 相电流(用继电保护试验仪的 A 相电流作为主变高压侧 B 相电流作为主变低压侧 B、A 相电流,且继电保护试验仪的 A、B、C相电流角度分别为:0、180、180)。.z.- C 相电流(用继电保护试验仪的A 相电流作为
5、主变高压侧 A 相电流作为主变低压侧 B 相电流,且继电保护试验仪的 A、B、C相电流角度分别为:0、180、180)。4下面分析一下差动保护的曲线及动作方程。此差动保护的动作曲线如图 3:图3比率差动动作方程为: A 相加5A 保护在水平线段局部动作所要加的电流大小围,试验的前提是使上下压两侧电流同相相位相差180 度。设低压侧所要加的电流为I,如果A 相电流满足以下方程:以上只是举了一个例子,读者也可以先加低压侧电流,再根据不等式方程求出要差动保护动作高压侧所要加的电流理论值围。下面我们来验证斜率为 K 的直线局部动作特性如图 3 中的 A 点,此局部的动作方程为:假设在高压侧加 5A 电
6、流,要使差动动作,则低压侧所加电流 I要满足的方程为:由以上不等式可以看出如果在主变高压侧加 5A 的电流,则在低压侧 A 相1.43AI1.44A 或者大于6.54A 的电流,同时在低压侧C相加5,当然如果使用的继电保护试验仪可以产生六个电流,或者试验仪试验工程中有专门用于做差动保护试验的,试验起来会更方便。根据定值中发电机的额定参数可以求出:.z.-所以当中性点所加电流 1.46I7.25A 时,差动保护在曲线的直线局部动作。以上就是变压器和发电机数字式差动保护的试验方法,本文的主要目的就是通过做试验来加深继电保护工作者对差动保护原理的理解,反过来,当我们对其原理理解的透彻了,相信还会有更好的试验方法。以Y/-11 主变接线为例高压侧 Y I 输入3*2.05=3.56A 低压侧I 输入-2.4
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