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安装方法
防护措施
1)采用具有速饱和铁芯的差动继电器。
2)鉴别短路电流和励磁涌流的波形。
3)利用二次谐波制动,制动比一般为15%~20%。
4)利用波形对称原理的差动继电器。
这是最根本的解决励磁涌流问题的办法。另外,在主变差动保护所用电流互感器选择时,除应选带有气隙的D级铁芯互感器外,还应适当地增大电流互感器变比,以降低短路电流倍数,这样可以有效削弱励磁涌流,减少差动回路中产生的不平衡电流,提高差动保护的灵敏度。这对避免保护区外故障,尤其是最严重的三相金属性短路而导致的主变差动保护误动作尤为有效。
以上的分析,探讨了变压器差动保护中诸多问题,这些问题往往对于变压器差动保护的正确工作影响很大。不能够很好的解决这些问题,就会直接影响变压器差动保护的性能,甚至造成变压器差动保护的误动或拒动。励磁涌流IE中含有大量的非周期分量与高次谐波,因此励磁涌流已不是正弦波,而是尖顶波,且在最初瞬间完全偏于时间轴的一侧。
适用场景
具体案例
大电流接地变压器的中性点保护方式及改进方案
电力系统中,接地故障常常是故障的主要形式。因此,大电流接地系统中的变压器,一般要求在变压器装设接地(零序)保护,作为变压器本身主保护的后备保护和相邻元件接地短路的后备保护。变压器接地保护是由装在变压器中性点与接地点之间的电流互感器、放电间隙、变压器综合保护装置组成。
变压器中性点隔离开关在合位,即变压器中性点接地运行。此时应投入零序过电流保护;变压器中性点隔离开关在分位,即变压器中性点不接地运行,此时应投入零序过电压保护和间隙放电零序过电流保护。
实际运行表明,该保护在各级电网中经受住了考验,未发生误动、拒动。同时在现代电网设计中基本采用这一保护方式。
总结变压器实际运行的经验,笔者认为无论是全级绝缘变压器还是分级绝缘变压器,全部采用这种接线方式是没有必要的,尤其是在装设放电间隙电流保护时,是多余的,使保护复杂化而不利于设备运行,应采用图2接线。简化后的接线并没有降低保护的功能,只取消了变压器的中性点放电间隙及零序电流互感器,投入零序过电流保护和零序过电压保护。
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