变压器差动保护二次电流调整问题探究

变压器差动保护二次电流调整问题探究摘要:针对工程人员在主变差动保护调试或检验中普遍感到困难的二次电流相位及幅值调整问题进行了深入探讨。详细介绍了影响主变差动保护实现的因素,并进一步分析了几种常见保护装置的调整方法以及一些需要注意的问题。关键词:主变压器;差动保护;二次电流;相位调整;幅值调整;保护装置作者简介:李加伟(1980-),男,安徽淮北人,广东电网公司中山供电局人力资源部副主任,助理工程师。(广东中山528400)中图分类号:TM41文献标识码:A文章编号:1007-0079(2014)03-0252-02变压器常见的保护为主变差动保护,因为它不仅基本原理比较简单,而且选择性比较好,灵敏度较高,所以常常为变压器的主保护。其中,为了使得变压器在正常情况和区外故障时所测的变压器高低压电流值在幅值上是大小相等的,在相位上是相同或相反的,从而保证理论电流差值为零,这是主变差动保护需要考虑的一个基本原则。但是,由于各变压器的连接组别不同,各侧的电压等级也不一样,CT变比往往也不相等,所以主变各侧的电流二次值往往是不满足上述条件的。因此,要对主变各侧二次电流的幅值和相位进行一定程度上的调整,采取一定方法之后再进行主变差动保护的电流计算。关于采取的方法,不同的厂家在不同型号的保护装置上是不同的,这就成为了工程人员在进行保护的调试和检验中遇到的难题。一、影响主变差动保护实现的因素1变压器的变比・变压器各侧的一次电流是与变压器变比相关的,变压器变比不同,一次电流也就不同。以变比为110KV/10KV的变压器为例,在不考虑变压器本身的励磁损耗的情况下,流进高压侧的电流为1A,则流出低压侧的电流为llAo这是因为不考虑变压器的励磁损耗时,流入高压侧的功率和流出低压侧的功率相同,髙低压侧的变比不同,所以一次电流也会不同,这是很好理解的。2•变压器高低压侧CT的变比仍然以上面变压器的为例,如果变压器低压侧CT的变比是高压侧CT变比的11倍,此时变压器变比对主变差动电流的影响就恰好可以被抵消,从而保证流入变压器保护装置的高低压侧二次电流的幅值是相同的。但在实际情况下,CT变比是由变压器的容量来决定并选择的,而且在一般情况下CT变比和变压器变比都是已经经过标准化的,所以上述假设的情况在实际中是很难实现的。以容量为40MVA变压器为例,若髙压侧CT变比为400/5,则要求低压侧CT变比为4400/5,这样才能使得二次电流的大小一致。但实际上,根据标准化要求所知,低压侧CT变比只有2000/5或2500/5两种选择,这样导致了主变高低压侧CT二次电流是不可能相同的。3.变压器的接线组别除了变压器高低压侧的连接组别相同以外,即高低压侧同为Y/Y或△/△接线的以外,其他接线组别的变压器都会改变变压器高低压侧的电流相位。以较为常见的Y/A-11而言,低压侧电流会超前高压侧电流30度。另外,当高压侧发生线路单相接地故障时,如果Y侧为中性点接地运行方式,在主变Y侧绕组中将会流过零序故障电流。该电流将通过主变高压侧CT,并传变到CT二次侧,但是在主变的△侧绕组中,由Y侧感应出的零序电流只能在△侧绕组的内部流通,无法流出△侧绕组,因此也无法流经低压侧开关CT。二、各种类型保护装置的处理方法1.南瑞继保LFP900系列微机差动保护微机保护的原理与传统基本一致,只是提高了差动保护中计算的精度,而且实现的方法也进行了较大改进。这里需要指出的是:南瑞继保系列的主变差动保护不是采用电流的有名值进行差流计算的,而且采用主变各侧的Ie标幺值(即各侧采集到的电流值除以该侧的二次额定电流),相应的定值及报告都是显示的是多少倍的IeoLFP900系列主变差动保护的相位调整思路是:即米用矢量相减的方法把二次电流从Y侧向△侧进行归算,从而达到调整相位的目的。例如,当主变差动保护为分相差动,对于Y/A-l1接线方式,CT采取Y/Y接线,这里用计算得出的线电流Iah*与低压侧IA1相比较进行运算,而不是高压侧Iah,是因为线电流Iah*角度左移了30度,恰好与低压侧bl相位相同。所以对于Y/A-l1接线,参与差流计算的Y侧3相电流量分别是:为了调整二次电流大小,由于LFP900系列差动保护计算能力的问题,它采用硬件来实现的,即需要现场计算并...

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