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相似文献
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1.
差动保护作为变压器内部故障的主保护,是变压器保护的重中之重,零序差动保护作为变压器差动保护之一,尤其值得引起我们的重视。介绍了西门子7UT612装置的零序差动保护的基本原理、动作判据等,并结合贵广直流工程调试阶段第一次对换流变充电时零序差动保护87G误动导致充电试验失败的实例,阐述7UT612零序差动保护的特性以及在零序差动保护中性点CT极性整定过程中应该注意的问题,为日后现场调试零序差动保护提供借鉴作用。  相似文献   

2.
差动保护作为变压器内部故障的主保护,是变压器保护的重中之重,零序差动保护作为变压器差动保护之一,尤其值得引起我们的重视.介绍了西门子7UT612装置的零序差动保护的基本原理、动作判据等,并结合贵广直流工程调试阶段第一次对换流变充电时零序差动保护87G误动导致充电试验失败的实例,阐述7UT612零序差动保护的特性以及在零序差动保护中性点CT极性整定过程中应该注意的问题,为日后现场调试零序差动保护提供借鉴作用.  相似文献   

3.
李志龙 《供用电》2003,20(1):24-26
目前 ,上海电网中对接线为YNd1 1的 2 2 0kV/ 3 5kV变压器 ,三角形侧直接带接地变时 ,为防止三角形侧区外单相接地故障时的零序电流造成变压器差动保护误动 ,差动保护配置通常采用三端及三端以上输入的差动保护继电器 ,接地变高压侧装差动CT ,接入变压器差动回路 ,构成三点差动。本文提出了采用只有二端输入的SEL -5 87继电器 ,接成二点差动的方案。接地变不再装差动CT ,通过适当的CT连接和继电器的设置以消除零序电流和补偿变压器的相位移  相似文献   

4.
零序差动保护灵敏度性高,应用于变压器、电抗器等内部绕组的接地故障保护。但是由于该保护在运行中常因极性错误导致保护误动,因此在投产时对其极性进行校验就尤为重要。本文介绍了三种现场校验变压器零序差动保护极性的方法,并通过现场试验验证了这三种方法的可行性,为变压器零序差动保护正确投用提供了依据。  相似文献   

5.
本文以一起变压器差动保护误动的案例为例,对CT极性接反会对差动保护造成的影响进行了分析,并提出了几点防止变压器差动保护误动的措施,包括加强验收管理、加强对保护运行定值的管理、重视变压器投运时带负荷测试等。  相似文献   

6.
在以往的调试试验及交接规程中并没有明确要对变压器进行一次通流试验,一般都是在对变压器的各项常规试验完成后及对二次保护及回路检查完成后,直接就对变压器进行启动试验,在试验中经常发生CT极性接错等问题,虽然不会造成很大的损失,但还是造成了一定的负面影响。在国外工程中由于广泛投入的变压器零序差动保护,CT极性的接错就有可能导致严重的事故。本文通过变压器一次通流试验效验CT极性这个方法,可以较好的解决这个问题。  相似文献   

7.
针对并联电抗器差动保护在空投电抗器时的误动实例,对电流互感器(CT)在负荷电流下的饱和现象进行了分析和论述。指出大故障电流并不是CT发生饱和的必要条件,在非周期分量的作用下,正常负荷也可能导致CT饱和。分析了CT饱和的原因,指出在空投电抗器时,如果负荷电流中含有非常大的衰减直流分量,CT也会发生饱和现象。阐明了这种情况与大电流引起的CT饱和现象的不同特点,即这种饱和现象具有持续时间长,波形畸变不明显,谐波含量小,产生差流的主要原因是相位发生了偏移等特点。同时指出了这种现象对电抗器的分相电流差动和零序电流差动均有非常不利的影响,差动保护应该采取措施防止发生误动,提出了电抗器分相电流差动解决方案和电抗器零序电流差动解决方案。  相似文献   

8.
针对并联电抗器差动保护在空投电抗器时的误动实例,对电流互感器(CT)在负荷电流下的饱和现象进行了分析和论述.指出大故障电流并不是CT发生饱和的必要条件,在非周期分量的作用下,正常负荷也可能导致CT饱和.分析了CT 饱和的原因,指出在空投电抗器时,如果负荷电流中含有非常大的衰减直流分量,CT也会发生饱和现象.阐明了这种情况与大电流引起的CT饱和现象的不同特点,即这种饱和现象具有持续时间长,波形畸变不明显,谐波含量小,产生差流的主要原因是相位发生了偏移等特点.同时指出了这种现象对电抗器的分相电流差动和零序电流差动均有非常不利的影响,差动保护应该采取措施防止发生误动,提出了电抗器分相电流差动解决方案和电抗器零序电流差动解决方案.  相似文献   

9.
分析了一起在变压器低压侧投入并联电抗器时电抗器差动保护的动作行为,指出CT暂态饱和是引起差动保护误动的根本原因。电抗器差动保护采用比率制动特性和二次谐波闭锁,在一定程度上可以防止CT饱和所引起的误动,当电抗器相电流比较小、制动电流比较小时,比率制动特性不能起到应有的作用。此外,CT饱和后,差流中二次谐波含量很低,导致二次谐波闭锁失效。提出了一种利用差动电流的直流分量和基波分量的比值来修正差动电流的方法,该方法可以有效地防止CT暂态饱和所引起的差动保护误动。理论和实践表明,采用该方法后该电抗器再未发生投入电抗器的误动事故。  相似文献   

10.
母联开关的合闸控制回路按典型设计如图1所示。装设闭锁继电器BSJ主要是考虑与母线差动保护的要求相适应。当用母联开关向另一备用母线充电时,若备用母线有故障,要求母差保护只跳母联开关,而不跳其他运行的元件。母联开关合闸时,闭锁继电器BSJ动作,用BSJ常闭接点切除所有跳闸出口中间继电器的负电源(母联开关出口中间继电器除  相似文献   

11.
介绍了35 kV杨柳变电站2^#主变压器差动保护跳闸事故,通过进行现场保护特性试验、绝缘检查、二次回路电压测量,经过分析,得出事故原因:保护装置内部差动保护CT极性接反,同时负荷过大时,不平衡电流变大,超出差动电流整定值,从而造成了2^#主变差动保护跳闸事故。最后针对该设备运行中的缺陷提出了纠正措施,保证了电网的安全稳定运行。  相似文献   

12.
通过对CT和二次回路的故障记录数据进行分析,找出了线路零序差动保护误动原因。由于线路零序差动保护两侧CT励磁特性和二次回路存在差异,在变压器空充电时,线路两侧CT电流非周期分量在衰减过程中将产生差动电流甚至使电流相位发生变化。若此差流超过动作值,则会引起零序差动保护误动。  相似文献   

13.
目前我国超高压系统双母线差动保护,多采用ZXB系列相位比较继电器组成的电流相位比较式母线差动保护,它具有灵敏度高,使用灵活等优点,但如果在安装调试中接线错误,运行中引起差动保护误动作其后果极严重,因此在新投入或改动电流回路的接线时必须用负荷电流和工作电压检查其接线的正确性和动作性。 我们川南系统使用的该装置是由整流型电流相位比较继电器LXB—2A作为选择元件,DCD—2M差动继电器作为反应母线故障电流的启动元件。  相似文献   

14.
变压器的差动保护容易出现CT极性接反、相序错误以及端子接触不良等问题,通过对典型Y/△-11变压器差动二次接线问题以及P63X保护原理的分析,在变压器投运前,接入380 V 交流电源模拟实际运行,配合差动保护内部的故障录波功能,能够快速全面地检查差动二次回路,确保差动保护动作的正确性。  相似文献   

15.
本文对内桥CT极性接错导致变压器差动保护动作的事故进行了深入分析,结合系统运行方式,通过参数计算,找出事故原因,缩短了排除故障的处理时间。  相似文献   

16.
变压器的差动保护容易出现CT极性接反、相序错误以及端子接触不良等问题,通过对典型Y/△-11变压器差动二次接线问题以及P63X保护原理的分析,在变压器投运前,接入380 V交流电源模拟实际运行,配合差动保护内部的故障录波功能,能够快速全面地检查差动二次回路,确保差动保护动作的正确性.  相似文献   

17.
温度继电器在氢镍蓄电池组中的应用   总被引:4,自引:4,他引:0  
宋清山 《电池工业》2000,5(5):205-207
氢镍蓄电池组充电量达到110%时开始发热,超过130%时进入急剧产生热量的阶段。通过在氢镍蓄电池组中安装不同型号的温度继电器,进行充电时间及电池温度的实验,实验结果表明:安装合适的温度继电器,充电时电池组的温度达到温度继电器的动作温度时,能够及时切断充电电路,保护电池组安全,减少充电时间和充电后期发热,提高充电效率,并使电池组的容量达到最大值。  相似文献   

18.
断路器的防跳回路可有效防止断路器多次跳合,以保护设备和系统的安全。在工程施工中,时常遇到控制回路设计时对断路器与防跳继电器参数配合选择不当情况,分析了采用综合考虑防跳继电器动作的可靠性、灵敏度,正确选择防跳继电器的方法。断路器操作箱防跳继电器存在出厂最小起动电流太小的问题,同时在运行变电站直流接地、交流电穿入直流系统等异常现象的发生不可避免,通过现场反复模拟试验分析,指出为防止发生直流接地、交流电穿入直流系统等异常情况时长电缆电容充放电使断路器发生误跳,必须降低防跳继电器动作的最大灵敏度。  相似文献   

19.
从10.5kV厂用中压母线差动保护原理出发,探讨了中压母线差动保护CT极性的校验方法,详细分析了一次通流试验方法在AP1000核电站的中压母线差动保护CT极性校验中的应用、试验的设备容量计算及设备选型方法和试验程序,解决了AP1000核电站中压母线投运前其差动保护CT极性校验难题。并对两种校验方法的优劣进行了对比分析。  相似文献   

20.
许亮 《电工技术》2022,(6):53-55
某核电站调试过程中,通过提棒操作对差动电流进行录波试验,发现棒电源系统中差流较大,系统存在差动保护误动可能性.结合对差流较大原因的分析,提出通过提高差动保护继电器动作门槛值进行优化,降低差动保护误动风险,提升棒电源系统发电机差动保护可靠性,同时为华龙一号等同型号设备调试优化提供优化借鉴.  相似文献   

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