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△侧套管内电流互感器接线的变压器差动保护分析 总被引:1,自引:1,他引:0
针对在电力工程中为节省投资而采用低压 (△侧 )套管内有气隙电流互感器的情况 ,论述了单相变压器差动保护原理 ,介绍了三相变压器差动保护的 3种接线方法。分析结果表明 ,变压器△侧相绕组差动保护的TA接线 ,无论其是否为套管TA ,对匝间故障保护效果都无差异。但对相间短路故障 ,三相式变压器 △ 侧绕组差动保护接套管TA时 ,接法不同 ,保护效果则不同。 相似文献
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本文对利用Y/△-11接线的变压器三角形侧相绕组上套管电流互感器构成的变压器差动保护进行了分析,并与常规的变压器差动保护接线进行了比较。分析表明:二种接线的差动保护的灵敏度和可靠性相同。而利用变压器三角形侧相绕组上套管电流互感器构成的差动保护,可以解决工程中一些技术上的困难。 相似文献
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用归一化等效瞬时电感分布特性识别励磁涌流的新算法 总被引:9,自引:3,他引:9
针对具有Y/△接线方式的三相变压器,提出了一种新的变压器差动保护TA配置方案:该方案是在传统变压器差动保护接线基础上,在变压器△侧接入一相绕组TA,然后与所测得的线电流结合,利用KCL定律可以容易地求解出△侧各相绕组电流.该方案既保证了等效瞬时电感的准确计算,使其不受△侧绕组内部环流的影响,又不会使差动保护存在"死区".在此基础上,文中提出一种基于归一化等效瞬时电感分布特性的励磁涌流识别新算法:对等效瞬时电感进行归一化处理,使判据定值的选取更具有普遍性,与具体变压器参数、类型无关;利用分布特性更好地反映了等效瞬时电感的变化特征和规律.新算法识别灵敏可靠,HYBRISIM(Hybrid Simulator)实验数据也验证了新算法的准确性和有效性,其在超高压大容量变压器保护方面具有较好的工程应用前景. 相似文献
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三相涌流波形特征分析及差动保护中采用二次谐波相位制动的原理 总被引:1,自引:0,他引:1
探讨了GE变压器保护中采用二次谐波附加相位制动原理的适用范围,该原理是从单相变压器涌流特征分析而得到的,但在三相变压器中并不一定完全适用。如对于Y0/?-11接线的变压器,Y0侧空载合闸时由于?绕组中环流助增的影响,引起Y0侧涌流波形的二次谐波幅值、相位特征将不完全同于单相变压器。若保护采用不同的转角方式,其差电流中的二次谐波幅值与相位特征更是不同,论文研究指出基于二次谐波相位的励磁涌流判别方法应充分考虑变压器的接线组别、差动保护的实现原理等的影响。同时研究发现三相分体的变压器各相励磁支路的涌流波形基本上和单相涌流特征相同,如能测量在△侧绕组中的电流并采用两侧绕组电流作为差动臂,那么空载合闸时差动电流就等于励磁支路的电流,同时还能提高区内故障的灵敏度,并且适合采用附加相位制动原理来识别涌流。 相似文献
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变压器差动保护由于高压侧电流互感器常采用△形接线,通过对不同种△形接线进行分析。以保证主变压器差动保护正确接线,为主变压器安金运行提供理论依据。 相似文献
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对于Y-△接线的三相变压器,等效瞬时电感算法会受到环流的影响,但目前尚没有确切的求取环流的算法,从而影响等效瞬时电感的准确计算进而影响保护的可靠动作。对此,提出一种新的算法,能够准确地计算出△侧绕组的环流,从而既能准确地计算出等效瞬时电感,使其不受△侧绕组内部环流的影响,同时又不会使差动保护存在死区,能够使保护灵敏可靠动作。EMTP仿真结果表明:该算法得到的等效瞬时电感能够准确、有效地识别励磁涌流与内部故障,不需要再测量△侧绕组的相电流,也无需改变CT配置方案,并且适用于超高压和220kV以下的电力变压器,具有工程实际应用价值。 相似文献
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对于Y-△接线的三相变压器,等效瞬时电感算法会受到环流的影响,但目前尚没有确切的求取环流的算法,从而影响等效瞬时电感的准确计算进而影响保护的可靠动作.对此,提出一种新的算法,能够准确地计算出△侧绕组的环流,从而既能准确地计算出等效瞬时电感,使其不受△侧绕组内部环流的影响,同时又不会使差动保护存在死区,能够使保护灵敏可靠动作.EMTP仿真结果表明:该算法得到的等效瞬时电感能够准确,有效地识别励磁涌流与内部故障,不需要再测量△侧绕组的相电流,也无需改变CT配置方案,并且适用于超高压和220 kV以下的电力变压器,具有工程实际应用价值. 相似文献
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针对一起Y/d-11接线组别的变压器差动保护二次误接线进行分析。变压器Y侧一次绕组电压相位与d侧一次绕组电压相位存在相角差,导致变压器两侧一次电流存在相角差。因此参照d侧一次绕组的联结方式对差动保护的Y侧电流互感器二次绕组进行三角形变换,以消除一次相角差的影响,保证差动保护的二次接线方式正确。 相似文献
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电网中运行的变压器一般为Y/△接线,而变压器差动保护所用的电流互感器(TA)一般采用△/Y接线,这样的接线形式不但补偿了相位差,而且还消除了零序电流对差动回路的影响。近些年来,发电厂起备变及大用户直供变压器常采用Y/Y。绕组接线,往往忽略零序电流对差动继电器的影响。 相似文献
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三相变四相电力变压器的差动保护原理 总被引:2,自引:1,他引:2
采用三相交四相的电力变压器可以实现四相输电方式,也可以用作电气化铁道的AT供电方式,但这种变压器的差动保护研究未见报道。根据该变压器三相侧与四相侧的电流变换关系,提出了两种简单实用的差动保护接线,并比较分析了这两种接线的优劣,给出了变压器三相侧采用三相电流互感器接成Δ形的差动保护接线方案更优的结论。 相似文献
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变压器纵联差动保护的主要作用是防止变压器绕组和引出线的相间短路。其保护范围为变压器各侧差动电流互感器之间的电气一次部分,是变压器的主保护。该保护能正确区分被保护元件区内外的故障。并瞬时切除保护区内故障,因而得到广泛应用。但由于二次接线较为复杂,且向量测试受潮流大小和方向的影响,极易发生接线错误,造成保护误动。 相似文献
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基于绕组不平衡参数回路方程的变压器保护原理 总被引:1,自引:1,他引:0
现有的基于变压器模型的保护原理摆脱了励磁涌流的影响,但没有考虑绕组参数的不平衡,所引起的误差可能会使保护误动。从变压器回路方程出发,利用△侧绕组内的不平衡电流来联系三相回路方程,推导得到变压器正常运行时的绕组不平衡参数回路方程等式。该等式考虑了△侧不平衡三相绕组中,任意一相绕组对原副边其他两相绕组的影响。根据变压器内部发生故障时绕组参数发生变化、正常运行时的回路方程等式不再成立这一特征,构成了基于绕组不平衡参数回路方程的变压器保护原理,并提出了保护判据。实验结果表明,所提出的保护原理能够快速可靠地识别变压器内部故障,且不受励磁涌流的影响。 相似文献
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微机型变压器差动保护的调试方法 总被引:1,自引:0,他引:1
以双绕组Y0/△-11接线的变压器差动保护为例,介绍了微机型变压器差动保护的原理、调试方法,并重点对比率差动保护、差动速断保护、二次谐波闭锁、TA断线检测的判据,调试方法进行了说明。 相似文献
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变压器纵联差动保护作为变压器的主保护,瞬动跳开变压器各侧断路器。切除的故障主要为:(1)变压器引出线及变压器发生多相短路;(2)单相严重的匝间短路;(3)在直接接地的大电流系统保护接地侧绕组及其引出线上的接地故障。 变压器纵差保护的范围为变压器及其各侧差动电流互感器之间的一次电气部分,具有绝对的选择性。如果互感器的选择恰当,定值计算整定及回路接线正确无误的话,保护就会满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。因此,纵差保护得以广泛应用。但由于其二次设备及接线较为复杂,回路接线正确性的检验也因而较为困难,考虑到差动保 相似文献
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李本瑜 《电力系统保护与控制》2005,33(7)
对于超高压大型分相电力变压器,由于其低压侧的套管CT往往位于△绕组内部,在空冲变压器及变压器高压侧出线发生接地故障时,变压器△绕组内部将产生环流,分析了接于该套管CT的过流保护在整定计算时应注意的问题.指出了常见的错误计算公式,并给出了正确的校核公式. 相似文献