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文檔簡介

1、三線圈變壓器差動保護的正確接線方法差動保護是變壓器的主保護,其接線正確與否,將對安全運行造成較大的影響。隨著農(nóng)業(yè)用電的不斷發(fā)展。目前大多數(shù)的縣先后新建了110千伏或更高的電壓等級變電所,隨之而來的是較大容量的三線圈變壓器的出現(xiàn),但由于一些縣供電單位的繼電保護人員,不能熟練掌握新出現(xiàn)的三線圈變壓器差動保護的接線方法,以致經(jīng)常發(fā)生錯誤接線,導(dǎo)致保護誤動。本文旨在對三線圈變壓器差動保護的接線方法進行討論,以供參考。 一般的說,差動保護的錯接線,主要表現(xiàn)為電流互感器回路的接線錯誤,故下面就著重討論這個問題,我們知道,在進行差動保護電流互感器回路接線時,一個重要的一切就是確定電流互感器二次側(cè)的極性。但二

2、次側(cè)極性是對應(yīng)一次側(cè)極性而言的,因此要確定二次側(cè)極性就必須先假定一次側(cè)極性。如何假定一次側(cè)極性,各地有不同的習(xí)慣做法。而能否恰到好處地假定一次側(cè)極性,將對電流互感器回路的接線方法帶來一定的影響。 一種習(xí)慣做法是,在確定電流互感器極性時,三側(cè)均取主電源側(cè)為正。如變壓器高壓側(cè)視母線側(cè)為主電源側(cè),取母線側(cè)為正,而中、低壓側(cè)則以變壓器測為主電源側(cè),均取變壓器測為正,然后再根據(jù)以上的假定,來確定對應(yīng)的二次側(cè)極性。這樣一來,差動保護電流互感器回路就應(yīng)按以下方式連接(本文討論的三線圈變壓器的接線組別均為常見的Y/Y/一12一11接線): 圖1畫出了當(dāng)三側(cè)均取主電源側(cè)為正時的差動保護電流互感器四路接線原理圖。

3、圖中箭頭所示的方向,為電流的正方向。,電流互感器一次側(cè)電流所表示的方向,即為正常運行情況下變壓器負荷電流的方向。另外,圖中注有“”者為電流互感器一次側(cè)的正極性端,注有“*”者為電流互感器二次側(cè)的正極性端。為便于討論,下面將分高、中、低三側(cè)分別進行介紹:  1、從圖1可知,高壓側(cè)差動保護電流互感器回路的連接順序是a+b-b+c-c+a-,并為正極性出線。為便于記憶,我們說以上電流互感器二次側(cè)連接方式,對應(yīng)于變壓器高壓線圈的接線來說,相當(dāng)于Y/一11接線組別。 如我們?nèi)「邏簜?cè)一次 A相電流的反向值-IAl為基準向量,并根據(jù)圖 1所示的電流流向, 即可畫出如圖2所示的高壓側(cè)差動保護回路電流

4、向量圖。其中:Ia1、Ib1、IC1為電流互感器回路相電流 Ia1、Ib1、IC1為電流互歐器回路線電流。 信息請登陸:輸配電設(shè)備網(wǎng)  2、見圖1中壓側(cè)差動保護電流互感器回路的接線可知,其連接順序是a-b+b-c+c-a+,并為負極性出線。以上電流互感器二次側(cè)連接方式對應(yīng)于變壓器高壓線圈的接線來說,相當(dāng)于Y/一5接線。同樣如果我們?nèi)「邏簜?cè)一次A根電流的反向值-IA1為基準向量(以下均同),并根據(jù)圖1所示的電流流向,即可畫出如圖3所示的中壓側(cè)差動保護回路電流向量圖。比較圖3和圖2可知,此時中壓側(cè)電流互感器回路二次側(cè)線電流(即差動回路電流,以下同。)和高壓側(cè)電流互感器四路二次側(cè)線電流,兩

5、者正好是反向的。這對我們假設(shè)一次電流為正常運行情況下的負荷電流的情況來說,出現(xiàn)差動回路電流相抵消的結(jié)果,說明以上差動保護電流互感器四路的接線是完全正確的。 信息請登陸:輸配電設(shè)備網(wǎng)  其中。Ia2、Ib2、Ic2為中壓側(cè)電流互感器回路相電流; Ia2、Ib2、Ic2為中壓側(cè)電流互感器回路線電流。 常見的錯誤接線多發(fā)生在中壓側(cè),造成接線錯誤的主要原因是,為了取得一個反向電流(對應(yīng)高壓側(cè)而言),誤認為在進行中壓側(cè)電流互感器接線時,只要采用將高壓側(cè)的接線方式改為負極性出線即可,于是就出現(xiàn)了如圖4所示的錯誤接線情況。通過對上圖分的析可知,此時中壓側(cè)電流互感器二次側(cè)連接方式,對應(yīng)于變壓器高壓線

6、圈的接線來說,相當(dāng)于Y/-11接線而不是Y/一 5接線。     通過對圖4接線的向量分析也可看出(如圖5所示),此時在正常運行情況下,中壓側(cè)電流互感器回路二次測線電流和高壓側(cè)電流互感器回路二次測線電流,兩者夾角為60O,故以上接線是錯誤的。  3、從圖1還可見,低壓側(cè)差動保護電流互感器四路的連接方式為負極性出線的星形接線,故對應(yīng)于變壓器高壓線圈的接線來說,相當(dāng)于Y/Y- 6接線。圖6畫出了以上接線的電流向量圖,可見,其在正常運行情況下,差動保護回路低壓側(cè)電流和高壓側(cè)電流也是反向的。 其中:Ia3、Ib3、Ic3為低壓側(cè)電流互感器回路相電流 I

7、a3、Ib3、Ic3為低壓側(cè)電流互感器回路線電流。  上面介紹了差動保護電流互感器回路接線的一種施工方法,因此只要我們按以上所述的原則進行接線,就可也保證差動保護電流回路的接線正確。但另一方面我們應(yīng)該指出的是,由于在假定電流互感器一次側(cè)極性時,采用了以主電源側(cè)為正的施工方法,使得中壓和低壓側(cè)差動保護電流互感器回路的接線均系非常見的正常連接方式,因此施工人員不易記憶掌握,容易發(fā)生差錯。 下面將介紹另一種習(xí)慣做法,也就是我們所要推薦的一種施工方法。這種施工方法的特點是,在確定電流互感器一次側(cè)極性時,不是以主電源側(cè)為正而是三側(cè)均政母線側(cè)為正。這樣一來,便可使差動保護的電流回路接線變得簡單和

8、易于掌握了。 當(dāng)三側(cè)均取母線側(cè)為正時變壓器差動保護電流互感器回路的接線原理圖如圖7所示。應(yīng)該指出的是,假設(shè)電流互感器一次側(cè)的極性,僅僅是為了能確定對應(yīng)的二次側(cè)的極性,而和如何假定一次側(cè)電流的流向是無關(guān)的。所以我們在圖7中所表示的一次電流的流向,仍為正常運行情況下的負荷電流的正方向。  為便于討論,下面也分高、中、低三側(cè)分別進行介紹。 1、高壓側(cè)電流互感器一次側(cè)取母線側(cè)為正,這和前面“1”條中所述的取電源側(cè)(即路為母線側(cè))為正的情況是完全一樣的,故就差動保護電流互感器的連接順序和差動保護回電流向量圖(見圖2)來說,兩者也是完全相同的;這里不再贅述了。 2、見圖7中壓側(cè)差動保護電流互感器

9、回路的接線可知,當(dāng)電流互感器一次機時極性取母線側(cè)為正后,其連接順序是。a+bb+cc+a-.,并為正極性出線。顯然,這是一種常見的接線方式.其和高壓側(cè)差動保護電流互感器回路的接線順序完全相同,它對應(yīng)于變壓器高壓線圈的接線來說,也相當(dāng)于Y/一11接線。但是讓我們來比較一下圖7和圖1所示中壓側(cè)差動保護電流互感器回路接線原理圖,可發(fā)現(xiàn)兩者的實際接線情況是完全一樣的,所不同的只是電流互感的標定極性不同。同時再比較一下兩者的電流分布情況還可知,由于我們在假定電流正方向時采用的是同一個原則,所以,以上兩種情況的電流的實際流向也是完全相同,因此它們的差動回路電流向量分析的結(jié)?!?果也是完全一致的(見圖3”)

10、,故這里不再重復(fù)敘述了。 3、低壓側(cè)電流互感器的一次側(cè)極性也同樣供母線側(cè)為正后,則從圖7所示的接線原理圖低壓側(cè)部份可知,其為正極性出線的星形連接,它對應(yīng)于變壓器高壓線圈的接線來說,相當(dāng)于Y-Y/12接線,可見,也是一種常見的接線方式。把圖7和圖1作一比較,同樣也可以發(fā)現(xiàn)低壓側(cè)的實際接線情況也是完全一樣的,其電流互感器回路電流的實際流向也是相同的(電流向量分析結(jié)果同圖6)。 通過以上分析可知,前面所介紹的兩種不同的施工做法,其最后結(jié)果是完全一樣的。向量分析方法也是相同的。所不同的只是由于標定極性的做法不同,。使得端子的極性名稱發(fā)生了變化,從而出現(xiàn)了不同名稱的接線方式。這樣一來,顯然后一種施工方法要比前一種為佳。因為后一種施工方法使得所出現(xiàn)的電流互感器回路的接線方式的名稱,變得是常見的和易于被記憶掌握的接線方式了,因此也就不容易發(fā)生差錯。所

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