本书针对我国超/特高压变压器差动保护在工程应用中遇到的技术难题开展研究,结合现场误动案例,采取理论分析与仿真试验相结合的研究方法。首先,重点分析了励磁涌流、和应涌流、TA饱和、直流偏磁等因素引起的变压器差动保护误动机理,并提出相应的防误动措施;其次,根据1000kV交流特高压变压器本体结构和工作原理,重点针对特高压变压器空载合闸过程中调压变压器差动保护存在误动风险及特高压有载调压变压器内部故障灵敏度低等问题开展研究,提出相应的解决方案;最后,结合实际超/特高压直流输电工程模型,研究二次谐波制动判据应用于换流变压器差动保护的局限性,并有针对性地提出适用于换流变压器差动保护的新判据。
前言
第1章绪论
第2章变压器纵联电流差动保护原理与实现
第3章变压器励磁涌流识别新原理研究
第4章变压器励磁涌流新现象及其影响分析
第5章保护用电流互感器的饱和特性及其对差动保护的影响
第6章直流偏磁产生机理及其对变压器差动保护的影响
第7章交流特高压变压器差动保护特殊问题分析
第8章超/特高压换流变压器差动保护特殊问题分析 2100433B
变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均...
变压器保护根据容量大小有所不同。大型电力变压器的主保护有:机变大差动,差动,瓦斯,速断等,后备保护有:过负荷等,还有油温高报警等。可见差动是变压器的主保护之一。变压器差动保护是专用于变压器的差动保护,...
差动保护是防止变压器内部故障的主保护,在35kV 及以上变电站中普遍采用,主要用于保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。差动保护...
特高压晋东南(长治)变电站1000kV变压器由主体变、调压补偿变两台变压器通过管母连接组合而成,因其结构以及变压器差动保护极性要求的独特性,特高压变压器保护与传统变压器保护相比也具有一定的特殊性,且需要解决变压器档位变换引起的调压变绕组TA极性变化的问题。文章介绍了特高压变压器保护的配置及差动保护原理,并且主要针对1000kV变压器保护装置的电流极性进行详细的现场调试分析,调试结果证明特高压变压器的结构满足现场保护对TA极性的要求。
本文针对特高压变电站内变压器的结构进行研究,深入分析了变压器当中的单独补偿变压器及调压补偿变压器,提出促进特高压变压器稳定及安全运行的几点参考。
对定子绕组具有两个并联支路的发电机,宜装设一个单继电器式横联差动保护,为 消除发电机电势波形畸变所产生的高次谐波的影响,中性点电流互感器的输出经过高次 谐波滤波器。对具有三个或以上并联支路的发电机,可在各支路中性点连接后的中性点 连线上装设一个或多个横差继电器。
发电机横联差动保护用于保护发电机的匝间短路。单继电器式横联差动保护原理接线如图1。电流互感器1装于发电机两个并联星形绕组中性点的联接线上。由于只用一只电流互感器,不存在电流互感器误差引起的不平衡电流。三次谐波过滤器2用来滤掉三次谐波造成的不平衡电流。保护装置的动作电流Idz=(0.2~0.3)Ief。
差动保护的原理是按比较变压器各侧电流的大小和相位的循环电流原理构成的。是将变压器各侧电流互感器二次同极性端用导线联接,电流继电器接于差动回路中。它能正确区分变压器区内、区外故障,并能瞬时切除区内故障。其保护范围是变压器各侧差动保护用电流互感器之间的一次电气部分。
比率差动保护真正受到人们普遍关注和广泛研究则是出现微机保护技术之后。微机具有长记忆功能和强大的数据处理能力,可以获取稳定的故障分量,从而促进了故障分量原理保护的发展。近20年来,陆续提出了基于故障分量的差动保护、方向保护、距离保护、故障选相等许多新原理,并在元件保护、线路保护各个领域得到了成功的应用。本文针对在发电机、变压器中广泛使用的比率制动式差动保护,讨论故障分量保护的基本原理、判据和应用中的一些问题。