内桥接线变压器保护电流回路接线方式的探讨

内桥接线变压器保护电流回路接线方式的探讨周建军,樊高瑞,樊庆玲(南阳供电公司,河南省南阳市473009)摘要:内桥接线方式下,主变差动保护高压侧电流一般采取进线和分段电流并接求和的方式取得,当高压侧发生外部短路或正常运行中发生CT开路时,均可能会导致差动保护误动。本文对误动原因进行了分析,提出『采用将进线和分段电流分别接入差动保护的解决方案,并指出了保护运算处理过程中应注意的爭项。关键词:差动保护:二次冋路:CT断线;内桥接线:中图分类号:TM770引言城区llOkV变电站出于节省占地的考虑,经常采用内桥接线方式,即高乐侧为单母分段接线,配置两I叫进线分别接于两段母线,两冋进线及分段间隔均配有开关、CT、刀闸,主变高压侧没有开关、CT,只有一组隔离刀闸。由于主变高压侧没有CT,目前的设计思路一般是主变羌动保护高压侧电流冋路采用硬件接线求和的方法产生,即与木台主变接于同一母线的进线和分段问隔CT二次冋路在保护盘端了排处按相并接求和后6再接入主变差动保护高压侧电流冋路,从而实现了一次与二次接线的统一。只要进线和分段间隔CT变比一致,在一般情况下,这种和电流均能正常反映主变差动保护高压侧电流,不会出现拒动和误动情况。但当llOkV系统发生短路,进线和分段间隔流过较大穿越性故障电流时,因二者CT的10%谋羌特性不可能完全一致所产生的差流有可能引起差动保护误动;进线或分段间隔CT根部至保护盘端了排这一段出现CT开路时,和电流不能止确反映主变差动保护高压侧电流,在某些运行方式下,主变差动保护无法判断为CT开路,而是将判为主变发生内部故障从而引起差动保护误动。本文对这两种可能引起的差动保护课动的原因做出了全面分析计算,提岀了内桥接线变压器保护电流冋路二次接线改进方案。1差动保护误动的原因分析1.1CT1O%误差特性不一致导致差动保护误动依据DL/T684-1999«大型发电机变压器继电保护整定计算导则》规定,茅动动作电流最小动作门槛应躲过变压器额定负载时的不平衡电流,/op.min二K“"(K“+△许△Z77)I.hla,在实用整定计算中图1内桥接线主变电气接线图Fig.lElectricalconnectiondiagramofmaintransformerwithinner-bridgeconnection可选取(0.2〜0.5)I\/na'o分析图1所示系统,主变高压侧发生外部短路时,很人的穿越性电流流经进线和分段间隔,此时主变保护羌动电流主要为Ii.12的不平衡差流,以5P20级CT为例,不平衡羌流最大可能为0.1人/如,因主变中、低压侧没有相应的制动电流,差流一旦大于动作门槛人小in,就会导致保护谋动作。1.2CT开路导致差动保护误动目前国内llOkV电网一般采用闭环设计、开坏运行的供电方式,故经常出现一条电源线路串带儿台llOkV主变的情况。以图1所示系统为例,llOkVA站为内桥接线,线路1做为电源线带A站的1*和2鬥主变,并通过线路2串带B站的3=和彳主变,系统潮流分布如图所示,为分析方便,图中电流均为折算至同一变比下的二次电流。对广主变差动保护来说,其高压侧采用进线和分段电流和接线方式,二者CT一次极性端必须一致,假设极性端均放在非母线侧,图1中所标电流流InJ均为实际潮流流向,故的规定正方向与图中所示相反,则,,为线路1电流/;与A站分段开关电流和叫设流入〃主变羌动保护高压侧电流(未进行Y—△补偿前的实际电流)为线路1A站线路2丨B站图2开环供电系统接线图Fig.2ElectricalconnectiondiagramofopenloopoowcrsvstemI,正常运行情况下,I=/=/+£,明这种和(p卩I〉b电流接线能够正确反应主变高压侧电流;但当进线或分段间隔CT根部至保护盘端了排这一段任意一个环节出现CT二次开路时,匚均将由CT开路前的木主变高乐侧电流值跳变至另外一个值,其跳变幅度人几取决于开路点位置和系统潮流分配情况。若是进线CT开路,i=;=-(/:+;、+/:),(pb234(/1+厶+人+人);若是分段CT开路,嘉二厶“+厶+人+人,△/厂厶+人+人。由此可知,当讲线间隔某相CT开路,且备台主变负载校重时,主变差动保护对应相的高压侧电流值上升至较大值,其他备相电流均无变化。对于通过软件计算实现Y—△补偿的微机主变差动保护,正常运行时的爰动电流为零,A相爰流/;=(:"严J/V3-Z7/;=O,n为低压侧平衡系...

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