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發(fā)布日期:2008-5-415:52:15

(閱1317次)關(guān)鍵詞:

電機(jī)

變壓器

差動(dòng)保護(hù)摘要:變壓器、發(fā)電機(jī)等大型主設(shè)備價(jià)值昂貴,當(dāng)他們發(fā)生故障時(shí),變壓器、發(fā)電機(jī)的主保護(hù)縱向電流差動(dòng)保護(hù)應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)地將他們從電力系統(tǒng)中切除,確保設(shè)備不受損壞。模擬發(fā)電機(jī)、變壓器實(shí)際故障時(shí)的電流情況來進(jìn)行差動(dòng)試驗(yàn),驗(yàn)證保護(hù)動(dòng)作的正確性至關(guān)重要。關(guān)鍵詞:數(shù)字式差動(dòng)保護(hù)試驗(yàn)方法我們知道,變壓器、發(fā)電機(jī)的電氣主保護(hù)為縱向電流差動(dòng)保護(hù),該保護(hù)原理成熟,動(dòng)作成功率高,從常規(guī)的繼電器保護(hù)到晶體管保護(hù)再到現(xiàn)在的微機(jī)保護(hù),保護(hù)原理都沒有多大改變,只是實(shí)現(xiàn)此保護(hù)的硬件平臺(tái)隨著電子技術(shù)的發(fā)展在不斷升級(jí),使我們的日常操作維護(hù)更方便、更容易。傳統(tǒng)繼電器差動(dòng)保護(hù)是通過差動(dòng)CT的接線方式與變比大小不同來進(jìn)行角度校正及電流補(bǔ)償?shù)?,而微機(jī)保護(hù)一般接入保護(hù)裝置的CT全為星型接法,然后通過軟件移相進(jìn)行角差校正,通過平衡系數(shù)來進(jìn)行電流大小補(bǔ)償,從而實(shí)現(xiàn)在正常運(yùn)行時(shí)差流為零,而變壓器內(nèi)部故障時(shí),差流很大,保護(hù)動(dòng)作。由于變壓器正常運(yùn)行和故障時(shí)至少有6個(gè)電流(高、低壓側(cè)),而我們所用的微機(jī)保護(hù)測(cè)試儀一般只能產(chǎn)生3個(gè)電流,因此要模擬主變實(shí)際故障時(shí)的電流情況來進(jìn)行差動(dòng)試驗(yàn),就要求我們對(duì)微機(jī)差動(dòng)保護(hù)原理理解清楚,然后正確接線,方可做出試驗(yàn)結(jié)果,從而驗(yàn)證保護(hù)動(dòng)作的正確性。下面我們以國電南京自動(dòng)化設(shè)備總廠電網(wǎng)公司的ND300系列的發(fā)變組差動(dòng)保護(hù)為例來具體說明試驗(yàn)方法,其他廠家的應(yīng)該大同小異。這里我們選擇ND300系列數(shù)字式變壓器保護(hù)裝置中的NDT302型號(hào)作為試驗(yàn)對(duì)象。該型號(hào)的差動(dòng)保護(hù)定值(已設(shè)定)見表1:表1NDT302變壓器保護(hù)裝置保護(hù)定值單下面我們先來分析一下微機(jī)差動(dòng)保護(hù)的算法原理。這里以Y/△-11主變接線為例,傳統(tǒng)繼電器差動(dòng)保護(hù)是通過把主變高壓側(cè)的二次CT接成△,把低壓側(cè)的二次CT接成Y型,來平衡主變高壓側(cè)與低壓側(cè)的30度相位差的,然后再通過二次CT變比的不同來平衡電流大小的,接線時(shí)要求接入差動(dòng)繼電器的電流要相差180度,即是逆極性接入。具體接線見圖1:圖1而微機(jī)保護(hù)要求接入保護(hù)裝置的各側(cè)CT均為Y型接線,顯而易見移相是通過軟件來完成的,下面來分析一下微機(jī)軟件移相原理。ND300系列變壓器差動(dòng)保護(hù)軟件移相均是移Y型側(cè),對(duì)于?側(cè)電流的接線,TA二次電流相位不調(diào)整。電流平衡以移相后的Y型側(cè)電流為基準(zhǔn),△側(cè)電流乘以平衡系數(shù)來平衡電流大小。若?側(cè)為△-11接線,軟件移相的向量圖如圖2:圖2由此可以看出如果在高壓側(cè)加一相電流,則會(huì)產(chǎn)生兩相差流,對(duì)于主變接線為Y/△-11接線的,如果只在高壓側(cè)A相加電流,則A、C相會(huì)有差流,只在高壓側(cè)B相加電流,則A、B相會(huì)有差流,只在高壓側(cè)C相加電流,則B、C相會(huì)有差流。那么如果用只能產(chǎn)生三相電流的繼電保護(hù)試驗(yàn)儀來做差動(dòng)保護(hù)試驗(yàn),則所加電流的方法如下:(1)高壓側(cè)加A相電流,則低壓側(cè)要加A、C相電流(用繼電保護(hù)試驗(yàn)儀的A相電流作為主變高壓側(cè)A相電流,用繼電保護(hù)試驗(yàn)儀的B、C相電流作為主變低壓側(cè)A、C相電流,且繼電保護(hù)試驗(yàn)儀的A、B、C相電流角度分別為:0、180、-180)。我們要做主變A相差動(dòng)保護(hù)試驗(yàn),但如果高壓側(cè)只加A相電流,C相必然會(huì)產(chǎn)生差流,因此在主變低壓側(cè)除了A相要加電流來驗(yàn)證差動(dòng)方程外,在C相也要加上電流來平衡高壓側(cè)A相在C相產(chǎn)生的差流。以下兩點(diǎn)類同。(2)高壓側(cè)加B相電流,則低壓側(cè)要加A、B相電流(用繼電保護(hù)試驗(yàn)儀的A相電流作為主變高壓側(cè)B相電流,用繼電保護(hù)試驗(yàn)儀的B、C相電流作為主變低壓側(cè)B、A相電流,且繼電保護(hù)試驗(yàn)儀的A、B、C相電流角度分別為:0、180、-180)。(3)高壓側(cè)加C相電流,則低壓側(cè)要加C、B相電流(用繼電保護(hù)試驗(yàn)儀的A相電流作為主變高壓側(cè)A相電流,用繼電保護(hù)試驗(yàn)儀的B、C相電流作為主變低壓側(cè)C、B相電流,且繼電保護(hù)試驗(yàn)儀的A、B、C相電流角度分別為:0、180、-180)。(4)下面分析一下差動(dòng)保護(hù)的曲線及動(dòng)作方程。此差動(dòng)保護(hù)的動(dòng)作曲線如圖3:圖3比率差動(dòng)動(dòng)作方程為:保護(hù)就會(huì)動(dòng)作。如果現(xiàn)在在高壓側(cè)A相加5A的電流,我們可以算出在低壓側(cè)要使保護(hù)在水平線段部分動(dòng)作所要加的電流大小范圍,試驗(yàn)的前提是使高低壓兩側(cè)電流(同相)相位相差180度。設(shè)低壓側(cè)所要加的電流為I,如果A相電流滿足以下方程:由此看出,如果高壓側(cè)所加電流大于5A,則在低壓側(cè)加大于5.27A或者小于1.45A電流就可以滿足條件,則A相就可以在曲線的水平段動(dòng)作。很明顯由于移相的原因,C相會(huì)產(chǎn)生5A的差流,因此為防止C相差動(dòng)保護(hù)作,需要在低壓側(cè)C相加5/1.485=3.37A的電流來平衡。以上只是舉了一個(gè)例子,讀者也可以先加低壓側(cè)電流,再根據(jù)不等式方程求出要差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作高壓側(cè)所要加的電流理論值范圍。下面我們來驗(yàn)證斜率為K的直線部分動(dòng)作特性(如圖3中的A點(diǎn)),此部分的動(dòng)作方程為:假設(shè)在高壓側(cè)加5A電流,要使差動(dòng)動(dòng)作,則低壓側(cè)所加電流I要滿足的方程為:由以上不等式可以看出如果在主變高壓側(cè)加5A的電流,則在低壓側(cè)A相1.43A<I<1.44A或者大于6.54A的電流,同時(shí)在低壓側(cè)C相加5當(dāng)然如果使用的繼電保護(hù)試驗(yàn)儀可以產(chǎn)生六個(gè)電流,或者試驗(yàn)儀試驗(yàn)項(xiàng)目中有專門用于做差動(dòng)保護(hù)試驗(yàn)的,試驗(yàn)起來會(huì)更方便。根據(jù)定值中發(fā)電機(jī)的額定參數(shù)可以求出:所以當(dāng)中性點(diǎn)所加電流1.46<I7.25A時(shí),差動(dòng)保護(hù)在曲線的直線部分動(dòng)作。以上就是變壓器和發(fā)電機(jī)數(shù)字式差動(dòng)保護(hù)的試驗(yàn)方法,本文的主要目的就是通過做試驗(yàn)來加深繼電保護(hù)工作者對(duì)差動(dòng)保護(hù)原理的理解,反過來,當(dāng)我們對(duì)其原理理解的透徹了,相信還會(huì)有更好的試驗(yàn)方法。參考文獻(xiàn):[1]楊新民、楊雋琳.《電力系統(tǒng)微機(jī)保護(hù)培訓(xùn)教材》.中國電力出版社。[2]熊為群、陶然.《繼電保護(hù)自動(dòng)裝置及二次回路》.水利電力出版社,1978.8[3]國家電力調(diào)度通信中心.《發(fā)電機(jī)變壓器繼電保護(hù)應(yīng)用》.水利電力出版社[4]賀家李,宋從矩.《電力系統(tǒng)繼電保護(hù)原理》.中國電力出版社來源:『點(diǎn)擊此鏈接與45萬電力人才更深刻的技術(shù)交流』

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