2025-02-06
变压器差动保护平衡系数整定中,基本侧选择不同,将直接影响差动保护最小动作电流(差动门槛)的整定,探讨了目前存在的4种基本侧选择方式,并提出了差动门槛整定与基本侧的对应关系,以便更合理地整定不同保护装置的差动门槛。
平衡系数是变压器差动保护的重要数据,在保护差流计算、装置校验过程中起着关键作用,因此准确选取计算平衡系数涉及到的变量,关系到差流计算和保护校验的准确性.通过一次变压器差流过大的实例,分析了采用变压器各侧额定电压计算差动保护平衡系数方法存在的问题,提出了采用母线正常运行时通过实际电压进行计算的解决方法.
平衡系数作为变压器差动保护中的一个重要数据,在保护差流计算、保护装置校验过程中起着关键的作用。所以,对于平衡系数的准确理解和计算,关系到差流计算和保护校验的准确性。文中采用矢量分析的方法直观简明,方便了一线员工的计算分析。
变压器在电力系统中起着重要作用,因电流纵差保护能够准确反应其内部和外部故障,并且没有与其他保护配合,在保护范围内能够快速切除各种故障,因此,被广泛地用于变压器的主保护。变压器的运行情况直接影响到线路电流回路情况,当变压器出现故障后,采取差动保护措施,从线路中切除变压器,达到对线路保护的目的。本文就针对调档对变压器差动保护差动电流的影响进行分析,以为相关研究提供理论依据和技术支持。
本文详细介绍一种根据主变压器实际运行高、低压侧电压数值动态调整不平衡系数来提高差动保护动作准确性的方法,该方法更符合主变压器运行实际工况,大大提高了主变压器差动保护动作灵敏性。
介绍不平衡电流及其识别方法,分析暂态不平衡电流对变压器差动保护的影响,提出采用"3选2"制动模式及改进差动保护等措施,并通过实例验证了该措施能够有效降低保护误动的发生。
随着现代计算机技术在电力系统中得到越来越广泛的应用。对励磁涌流对变压器的差动保护的影响进行了深入的研究。本文主要阐述了励磁涌流对变压器差动保护的影响,并根据所产生的影响提出解决励磁涌流对变压器差动保护影响的措施,对这些措施进行了相应的说明,供同行参考。
由于变压器内部剩磁的存在,当变压器空载投入或系统故障切除后电压恢复时,变压器会出现励磁涌流现象。该励磁涌流幅值往往比较大,对主变差动保护影响很大,严重时可以导致主变差动保护误跳闸,对于变压器的正常运行很不利。通过分析励磁涌流的波形特征和谐波分量,找出避免励磁涌流造成主变差动误动作的方法。
针对变压器发展性短路故障,提出了用一个幅值随时间增加的三角函数来模拟连续发展的故障电流;分析了故障发展速度不同的各种情况下,故障电流波形中二次谐波及间断角的变化规律,得出了此类故障电流对两种不同原理的变压器差动保护的影响;为今后分析变压器差动保护在发展故障的拒动提供了一种思路
对励磁涌流的准确鉴别是变压器差动保护能够可靠动作的关键。文章分析了变压器励磁涌流产生的原因,阐述了励磁涌流对变压器差动保护可靠性的影响,最后针对当前主要应用的二次谐波制动方法存在的缺陷提出了改进建议。
分析讨论了变压器纵联差动保护继电器的选型及整定原则,并且例举了采用bch-2型继电器作为双绕组电力变压器差动保护的整定计算。
针对电力变压器差动保护展开研究,对电力变压器的差动保护中存在的主要问题——励磁涌流对故障电流的影响,提出的励磁涌流识别原理和方法,并对几种识别方案的原理、优缺点和应用情况进行详细分析和评价。
继电保护是电力系统中的重要组成部分,电流差动保护则是继电保护中最重要的一种保护,主要用在变压器、电机和线路保护方面,通过介绍变压器差动保护的原理等,论述在电力系统安全运行中的重要作用。
变压器差动保护带负荷测试 电气调试2009-05-1017:57:27阅读83评论0字号:大中小订 阅 1、引言 差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不 需延时,一直用于变压器做主保护,其运行情况直接关系到变压器的 安危。怎样才知道差动保护的运行情况呢?怎样才知道差动保护的整 定、接线正确呢?唯有用负荷电流检验。但检验时要测那些量?测得 的数据又怎样分析、判断呢?下面就针对这些问题作些探讨。 2、变压器差动保护的简要原理 差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作 或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和留出电 流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。店变压器内部故障时, 两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流 和的正比与故障点电流,差动继电器动作。 3、变压器动作保护带负荷测试的重要性 变压器差动保护
我们知道,变压器、发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发展在不断升级, 使我们的日常操作维护更方便、更容易。传统继电器差动保护是通过差动ct的接 线方式与变比大小不同来进行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全为星型接法,然后通过软件移相进行角差校正,通过平衡系数来进行 电流大小补偿,从而实现在正常运行时差流为零,而变压器内部故障时,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 时的电流情况来进行差动试验,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
为判断变压器差动保护ta二次接线是否正确,本文以接线方式为y/△-11的变压器为例分析带负荷测相量的重要性、介绍测量方法及其现场测试的注意事项。通过实例及数据分析,证明该方法能准确无误地判断接线。
必然分析了数字式变压器比率制动差动保护拐点电流、制动电流与变压器差动保护灵敏度间关系,合理地选取拐点电流、折线式特性曲线是数字式变压器差动保护正确整定的基础。通过实例得出制动电流选取原则以及最小动作电流确定方法;减小拐点电流、提高最小动作电流可防止中小型数字式变压器差动保护的可靠性,且能满足保护灵敏性要求。
在生产实践中,由于电流互感器极性错误或接线不正确等造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发生且故障多发生在主变压器差动保护。本文简要分析了电流互感器对变压器差动保护正确可靠动作的影响,并提出了相应的解决措施。
**资讯http://www.***.*** **资讯http://www.***.*** **资讯http://www.***.*** **资讯http://www.***.*** **资讯http://www.***.***
介绍了等效电路一次接线和变压器差动保护逻辑原理,并进行了相应的分析。针对电力变压器的差动保护设计了一种控制逻辑,可以实现对电力变压器的保护,防止其被损坏。
本文针对变压器差动保护装置现场调试差动保护的需求,通过对变压器工作原理、差动保护原理、相位补偿、计算方法特点等方面的系统研究与分析,进一步推导和演绎出一套比较完整、全面的算法,在visualbasic6.0编程环境下开发出专用于数字式变压器保护装置辅助调试软件。经过实例检验,完全满足对pst1200u型变压器保护装置现场计算的要求,且具有操作便捷、上手容易能实现人机之间良好互动的对话界面,使用者在输入数据之后,系统能对数据的完整性和正确性进行智能判断,给出相关的提示,从而迅速地输出计算结果。这一系统的应用能缩短工作时间,尤其是分布在现场保护人员调试人员工作时间,将被显著地缩短,工作效率也得到明显的提高,使现场调试人员可以更加方便、快捷、准确的调试变压器保护装置。
随着我们国家生产生活的各方面跨越式发展,电力工业将不断地面临着广泛而严峻的挑战。电网建设规模日益增大,变电站建设数量数以千计增多,变压器的安全稳定运行与运行维护尤为重要。因此本文对电网变压器差动保护原理、保护动作原因进行了简单阐述,同时举例说明几起主变压器差动保护动作原因及责任划分。
职位:房建市政造价工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
文辑推荐
知识推荐
百科推荐