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用户培训手册 40

或 Re[UBC?IA?ej?135?]?0 (灵敏角?sen=135°) 由用户选择其一。

方向元件的动作方向指向变压器或指向母线,由控制字选择。

.?2.17、过激磁保护

过激磁保护主要用于500kV变压器因频率降低或电压升高引起的铁芯工作磁密过高时的保护。现代大型变压器,额定工作磁密BN=1.7~1.8T,饱和工作磁密BS=1.9~2.0T,两者相差不大。当U/f增加时,工作磁密B增加,使变压器励磁电流增加,特别是在铁芯饱和之后,励磁电流要急剧增大,造成变压器过励磁。过励磁会使铁损增加,铁芯温度升高;同时还会使漏磁场增强,使靠近铁芯的绕组导线、油箱壁和其他金属构件产生涡流损耗,发热,引起高温,严重时要造成局部变形和损伤周围的绝缘介质。

在实际中很难用一条曲线拟合变压器的过励磁动作曲线,目前应用的拟合方法有以下三种:

(1) 变压器过励磁倍率与时间的关系拟合,方程如下:

2t?0.8?0.18?Kt?M?1?

(2) 两点之间用直线的方式拟合。

(3) 两点之间用对数的方式拟合,方程如下: t?10?K1?N?K2

式中:K1、K2为常数,由软件计算,不需要用户整定。

由分析可知,第2种拟合方式超出了变压器的过励磁能力,而第3种拟合方式比第1种拟合方式更加与变压器的过励磁曲线相吻合。

因此,本装置采用第3种拟合方式。应用此种拟合方式我们可以很容易在厂家提供的曲线上选择几个点,在任意两点之间用对数曲线连接,这样可以很好的拟合变压器的过励磁动作曲线。

过励磁保护分为预告信号,反时限两部分,反时限特性采用点对点式整定。 反时限保护判据

t?10?K1?N?K2

N=

?T0n2dt/T

式中:t------保护动作时限;

K1----待定的常数; K2----待定的常数。

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n---一个周期内各点的过励磁倍数,n? N---一个周期内的综合过励磁倍数。 U,f:系统电压,系统频率;

Un,fn:基准电压,基准频率。

UfUn fn2.18、零序(方向)过流保护

在中性点直接接地的电网中,零序(方向)过流保护作为接地故障变压器的后备保护,它是整个电网接地保护的组成部分之一,其配置与整定必须和电网的接地保护相配合。零序(方向)过流保护的段数、动作时限及动作对象可以参照相关规程进行整定。

2.18.1 本保护装置中接地方向元件的极性示意图

接地方向元件极性接线如图2.25所示:

图2.25 零序方向元件极性接线图

其中电流方向从母线流向变压器时为正方向,电压方向为母线高于大地时为正方向。

需要特别注意的是电流及电压的极性问题,如果其中一个的极性接错,就会出现在正方向短路时保护不动作,而反方向短路时保护误动作,从而造成严重事故。

2.18.2 方向指向及其说明

2.18.2.1根据快速切除故障,不影响高一级电网系统稳定、保证主设备安全和便于继电保护整定配合的原则,来选择保护的范围及方向。

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(1) 降压变压器(包括中压侧有电源的降压变压器,以下同),主电网间联络变压器的高压侧,方向宜指向变压器,且对中压母线有足够的灵敏度(只有在变压器主保护得到加强而作为高压侧母线后备时才指向母线),中压侧的方向宜指向中压侧母线。

(2) 发电厂的升压变,高中压侧的方向指向本侧母线,且有足够的灵敏度。 (3)低压侧一般不带方向,如需设置方向,方向指向低压侧母线。 (4)降压变压器、系统联络变压器、升压变压器高压侧均应有一段不带方向的零流作为总后备。

(5)方向指向与保护动作对象密切相关,这一点必须十分注意。

2.18.2.2 自耦变压器接地方向的电流,不能取自中性点电流互感器,而必须分别接于高、中压侧的电流互感器上。这是因为自耦变压器的高、中压侧不但有磁的联系,而且还有电的联系,两侧共用一个接地中性点直接接地,使两侧零序网络贯通。而接地中性线中零序电流的大小和相位会随系统运行方式及短路点的不同而不同。在系统不同处故障时,此处零序电流的方向也有变化。当自耦变压器断开一侧后,内部又发生单相接地时,若此时的零序过流保护的灵敏度不符合要求时,则可在中性点侧增设零序过流保护。

2.18.2.3 电网运行方式对零序过流保护的定值整定有很大的影响,因此保持变电站零序阻抗的稳定,使相邻线路发生接地故障时的零序电流分支系数相对稳定,从而有利于上下级零序过流保护之间的动作配合,也可使其保护范围相对稳定。可使部分变压器中性点直接接地达到上述目的。 2.18.3 零序(方向)过流保护的原理

由零序过流元件及零序功率方向元件“与”构成。其中,零序功率方向元件可由软件控制字整定“投入”或“退出”,零序功率方向的指向可由软件整定为指向变压器或母线。为了防止变压器和应涌流对零序过流的影响,保护设有谐波制动闭锁措施,当谐波含量超过一定比例时,闭锁零序过流保护,该功能由用户选择。对于不带方向的零序过流保护设有零序电压闭锁功能,闭锁电压取自开口三角电压。

a. 零序过流元件

零序方向过流保护的过流元件可用三相TA组成的零序回路中的电流,也可以用变压器中性点专用零序TA的电流。装置提供“零序电流选择”控制字以供用户选择,该控制字整定为“1”时,过流用自产零序电流,此时无谐波闭锁功能;整定为“0”时,过流用专用零序电流,此时有谐波闭锁功能。零序过流保护的过流元件固定用专用零序电流,无需选择。

b. 零序功率方向元件

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TA与保护装置间的极性连接见图2.25所示,零序方向元件的动作方向指向变压器时,其动作判据为:

Re[3U0?3I0?ej110?]?0 (灵敏角?sen=-110°)

TA与保护装置间的极性连接仍为图2.25,零序方向元件的动作方向指向母线时,其动作判据为:

Re[3U0?3I0?ej?70?]?0 (灵敏角?sen=70°)

.?.? 方向元件的动作方向指向变压器或指向母线,由控制字选择。

其中零序方向元件的电流取自三相TA组成的零序回路中的电流;电压可以取三相TV组成的零序回路,也可以取PT开口三角电压。

c. TV异常对零序方向元件的处理(只适应选自产零序电压)。

本侧TV断线时,方向电压由三相TV组成的零序回路自动切换至PT开口三角电压。 2.19、非全相保护

非全相保护用于发电机变压器组的断路器非全相运行时的保护,按照反措有关要求,实际工程应用可能有不同要求,具体应用时可按照用户实际提供的逻辑要求配置。 2.20、失灵启动

失灵启动用于220kV及以上变压器断路器失灵时的启动元件。按照反措有关要求,实际工程应用可能有不同要求,具体应用时可按照用户实际提供的逻辑要求配置。

2.21、低频累加保护

低频运行会使汽轮机叶片受到疲劳损伤,这种不可逆的疲劳损伤累计到一定限度会使叶片断裂,造成严重故障。因此,大型汽轮机有必要装设反映低频运行过程的低频累加保护。

保护通过四个定值f1、f2、f3、f4将频率范围分为四个频率段,且f1>f2>f3>f4。

Ⅰ段f1>f?f2时累加时间,上限为t1 Ⅱ段f2>f?f3时累加时间,上限为t2 Ⅲ段f3>f?f4时累加时间,上限为t3, Ⅳ段f

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段累加到时间上限或第Ⅳ段动作经一短延时动作于发信号或跳闸。本保护中设有低电压闭锁判据。 2.22、突加电压保护

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