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CT极性对主变保护的影响(原稿) CT极性对主变保护的影响(原稿)

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《CT极性对主变保护的影响(原稿)》修改意见稿

1、“.....差动电流回路的大极性才是真正影响差动保护的根本原因,正确测量电流回路的大向对应的供电臂供电。值得注意的是,保护装臵高压侧电流的流入方向需与变压器本身高压侧电流的流入方向对应,以方式流入,即相为中间相。若以方式流入,即相为中间相,保护装臵的接线应做相应调整。电流互感器的极性测量电流互感器极性的方法很多,实际中常采用直流法。如图所示,用干电池将其正变压器的极性相接线牵引变压器是将台普通单相变压器共轭组合在起,臵于同箱体内,高压侧接成固定的型,低压侧绕组个端子全部引出变压器外部,根据牵引供电要求,可接成与连接为相得正,或接成与连接为相得反,如图所示。图接线变压器次接线示意图该特殊结构决定了作为变压器主保护的差动保护影响原稿。微机保护装臵的极性准确校验差动保护装臵极性的正确性,须了解差动保护装臵外围接线原理和方法。微机差动保护将次电流与次电流同相输入微机差动保护装臵......”

2、“.....最后将运算结果与整定值比较,判断保护是否动作。常见的主变压器微机差动保护装臵极性校验方法是将平衡系数设为,高低极性对主变保护的影响原稿法是将平衡系数设为,高低压侧输入幅值和相位均相同的电流,若微机保护的差动电流显示为零,制动电流显示为输入电流,说明微机保护的极性和电流互感器的极性匹配若差动电流显示为输入电流值的倍,制动电流显示为输入电流,则表明微机保护装臵的极性和电流互感器的极性不匹配,则电流互感器的接线需要做相应的调整器的大极性是决定因素。因此必须采取必要方法测量电流互感器的大极性,以保证保护正确性和计量准确性。由于大极性牵涉到电流互感器本身和次回路,目前没有专门的测试工具。摘要差动保护原理简单,保护范围明确,动作不需延时,直用作变压器的主保护,其运行情况直接关系到变压器的安危。差动保护正确动作与否不仅与作。极性对主变保护的影响原稿......”

3、“.....须了解差动保护装臵外围接线原理和方法。微机差动保护将次电流与次电流同相输入微机差动保护装臵,由微机保护装臵进行运算,最后将运算结果与整定值比较,判断保护是否动作。常见的主变压器微机差动保护装臵极性校验方接线即两侧电流不是相差,而两侧对应的电流同相位,导致在执行元件上产生很大的差压,从而在正常运行及外部穿越性故障时无论单侧电源或两侧电源,差动保护均引起误动动作安匝。而内部故障时,差动保护可能拒动。接线组别时,在满负荷或过负荷及穿越性故障时会使差动继电器误动作。当内部大,差动保护误动作。因此。保证电流互感器次极性接线正确显得尤为重要。而电流互感器的大极性是决定因素。因此必须采取必要方法测量电流互感器的大极性,以保证保护正确性和计量准确性。的极性与方向并不完全是规定死的,所有的方向都是在个参考方向的基础上给定出来的,参考方向的不同......”

4、“.....只有在单侧电源的内部故障,仍可正确动作。极性对主变保护的影响原稿。大极性测试方法通过以上分析可知,变压器差动保护不仅与电流大小有关,更与电流的极性有关。如果极性接错,则会导致差流增大,差动保护误动作。因此。保证电流互感器次极性接线正确显得尤为重要。而电流互摘要差动保护原理简单,保护范围明确,动作不需延时,直用作变压器的主保护,其运行情况直接关系到变压器的安危。差动保护正确动作与否不仅与电流大小有关系,更和电流互感器的极性有关系。电流互感器的极性不仅仅牵涉到其本身的小极性,差动电流回路的大极性才是真正影响差动保护的根本原因,正确测量电流回路的大为加极性。该方法简单可行,是测量电流互感器极性的首选方法。图直流法测量电流互感器极性电路图综上所述,主变压器保护装臵的极性问题是微机保护装臵极性变压器极性和电流互感器极性方面相互关联的问题,任何方出现都会影响到差动保护装臵极性的正确性......”

5、“.....而差动保护装臵的接线方式正确与否是变电所施工后能否次投运成功的关键所在。对于正形接法的变压器简称接法,次侧才甘电压与次侧同相对于反形接法的变压器简称接法,次侧井目电压与次侧反相。相接线牵引变压器次侧相与轨道接地网连接,分别电流大小有关系,更和电流互感器的极性有关系。电流互感器的极性不仅仅牵涉到其本身的小极性,差动电流回路的大极性才是真正影响差动保护的根本原因,正确测量电流回路的大极性,提前避免因极性接错导致差动误动作显得尤为重要。基于此,本文主要对极性对主变保护的影响进行分析探讨。极性对主变保护的故障时可能拒动或灵敏度不够,只有在单侧电源的内部故障,仍可正确动作。极性对主变保护的影响原稿。大极性测试方法通过以上分析可知,变压器差动保护不仅与电流大小有关,更与电流的极性有关。如果极性接错......”

6、“.....差动保护误动作。因此。保证电流互感器次极性接线正确显得尤为重要。而电流互法是将平衡系数设为,高低压侧输入幅值和相位均相同的电流,若微机保护的差动电流显示为零,制动电流显示为输入电流,说明微机保护的极性和电流互感器的极性匹配若差动电流显示为输入电流值的倍,制动电流显示为输入电流,则表明微机保护装臵的极性和电流互感器的极性不匹配,则电流互感器的接线需要做相应的调整压器高压电流互感器至其低压侧断路器之间为差动保护范围。差动保护装臵是依据上述两侧电流互感器所测量的参数相量差来反映动作,在差动保护范围以外出现各种过负荷短路情况时,由于实时电流同时流经差动范围内的两电流互感器,差动两臂的相量数值同时出现增大或减少的趋势,两臂相量差仍保持平衡,差动继电器不极性对主变保护的影响原稿验方法及相关问题的探讨,在运行中这里提出的问题关系到设备安全及运行的稳定性是非常重要的问题,各单位应该引起高度重视......”

7、“.....继电保护和电网安全自动装臵检验规程北京中国电力出版社,欧阳青继电保护装臵带负荷校验的步骤及注意事项电工技术杂志,兀鹏越利用次电流检验电流互感器次回路的方法法是将平衡系数设为,高低压侧输入幅值和相位均相同的电流,若微机保护的差动电流显示为零,制动电流显示为输入电流,说明微机保护的极性和电流互感器的极性匹配若差动电流显示为输入电流值的倍,制动电流显示为输入电流,则表明微机保护装臵的极性和电流互感器的极性不匹配,则电流互感器的接线需要做相应的调整如图所示,用干电池将其正极接于互感器的次线圈,负极接,互感器的次侧接毫安表正极,接毫安表负极。接好线后,将合上,毫安表指针正偏打开后,毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的高低压侧与接在毫安表正极的低高压侧为同极性,即为同极性,互感器为减极性如指针摆动与上述相反则互感是测量电流互感器极性的首选方法。图直流法测量电流互感器极性电路图综上所述......”

8、“.....任何方出现都会影响到差动保护装臵极性的正确性。结语以上是对变压器差动保护电流互感器极性接线方式和试验方法及相关问题的探讨,在接到牵引侧两相母线上,然后向对应的供电臂供电。值得注意的是,保护装臵高压侧电流的流入方向需与变压器本身高压侧电流的流入方向对应,以方式流入,即相为中间相。若以方式流入,即相为中间相,保护装臵的接线应做相应调整。电流互感器的极性测量电流互感器极性的方法很多,实际中常采用直流法。故障时可能拒动或灵敏度不够,只有在单侧电源的内部故障,仍可正确动作。极性对主变保护的影响原稿。大极性测试方法通过以上分析可知,变压器差动保护不仅与电流大小有关,更与电流的极性有关。如果极性接错,则会导致差流增大,差动保护误动作。因此。保证电流互感器次极性接线正确显得尤为重要。而电流互以匹配微机保护装臵的极性......”

9、“.....臵于同箱体内,高压侧接成固定的型,低压侧绕组个端子全部引出变压器外部,根据牵引供电要求,可接成与连接为相得正,或接成与连接为相得反,如图所示。图接线变压器次接线示意图该特殊结构决定了作。极性对主变保护的影响原稿。微机保护装臵的极性准确校验差动保护装臵极性的正确性,须了解差动保护装臵外围接线原理和方法。微机差动保护将次电流与次电流同相输入微机差动保护装臵,由微机保护装臵进行运算,最后将运算结果与整定值比较,判断保护是否动作。常见的主变压器微机差动保护装臵极性校验方大极性,提前避免因极性接错导致差动误动作显得尤为重要。基于此,本文主要对极性对主变保护的影响进行分析探讨。由于大极性牵涉到电流互感器本身和次回路,目前没有专门的测试工具。大极性测试方法通过以上分析可知,变压器差动保护不仅与电流大小有关,更与电流的极性有关。如果极性接错......”

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