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一起典型主变差动保护误动作分析(原稿) 一起典型主变差动保护误动作分析(原稿)

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《一起典型主变差动保护误动作分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....如图所示。分析此录器特性试验等全面进行分析,指出了差动保护误动作的原因并采取了纠正措施,保证了电网的安全稳定可靠运行。关键词变压器差动保护误动作试验引言变压器是变电站中的关键原件,是电力生产中极其重要的环节,其良好运行状态是保证电网安全稳定运行的必要条件。继电保护和安全自动装置技术规程约为度,变压器联接组别为,高压侧相电流落在第象限为正流入极性端,低压侧相电流落在第象限为负流出极性端,两侧极性端均在各自母线侧,极性正确。若变压器高低侧差动电流均按负序接入,则原边超前副边应为度。事故分析对主变压器差动保护整定值的分析变压器容量为,高压侧器差动保护为单元保护具有较高的灵敏性和速动性,但是必须保证其动作的选择性,不应再区外故障的情况下误动作。主变差动保护正常时的极性及差流检查差流值极性检查变压器投运后,以高压侧母线次电压为基准......”

2、“.....低压侧严重饱和,导致低压侧电流非线性传变,根据基尔霍夫电流定律主变差动保护中差流的计算实际是将各侧电流进行矢量相加,低压侧饱和导致参与差动计算的电流发生严重畸变,从而产生很大的差流,保护整定时考虑定的抗现场保护装置事故报文复核现场定值计算保护装置整组试验主变压器差动回路次接线及电流互感器特性试验等全面进行分析,指出了差动保护误动作的原因并采取了纠正措施,保证了电网的安全稳定可靠运行。关键词变压器差动保护误动作试验引言变压器是变电站中的关键原件,是电力生产中极其重要的线路故障时主变差动保护装置故障录波图,如图所示。分析此录波图发现差动回路低压侧电流相的波形在度附近出现个尖顶波,此尖顶波高于正常情况下应当输出的电流最大值,以周波为单位,和为近线性传变......”

3、“.....且出现较长时间的间断角。从主变差动保护动作闸,主变差动保护误动作出口,跳开主变高压侧开关和低压侧开关的事故。事故经过年月日时分秒,南华线线路两相短路,造成南华线过流段保护动作跳闸及主变差动保护误动作出口。南华线变比为,过流段动作电流为,得号主变比率差动动作,。下图为南华线线路两相短路时差动保护动作的区外故障时,低压侧严重饱和,导致低压侧电流非线性传变,根据基尔霍夫电流定律主变差动保护中差流的计算实际是将各侧电流进行矢量相加,低压侧饱和导致参与差动计算的电流发生严重畸变,从而产生很大的差流,保护整定时考虑定的抗饱和能力,同时为了保证变压器内部发生严重故障时保护能录波图其中电流通道分别为变压器差动回路高压测相电流,电流通道分别为变压器差动回路低压测相电流。有以上数据可以看出,南华线故障短路电流较大,短路点较近,造成了变压器比率差动误动作,下面以月日的误动进行分析......”

4、“.....通过对差动保护电流互感器接线情况的检查对该变压器电流互感器进行核对,高压侧电流互感器铭牌信息中国大连北方互感器集团有限公司年月制造经检查绕组接计量,绕组接测量,绕组接差动,次回路接线正确。对差动保护动作录波波型的分析经查阅南华线线路故障时主变差动保护装置故障录波图,如图所示。分析此录等整定,通常,般取为,对于容量为的变压器取。本变压器实际保护速断动作电流整定值为,得为基本符合要求。由以上分析计算可知,主变压器差动保护整定值计算是正确的,不会引起保护动作。对差动保护装置的试验对差动保护装置最小动作电流比率制动系数次谐波制动系数及差流速断动作电流进严重外部故障时的不平衡电流及电流互感器饱和等整定,通常,般取为,对于容量为的变压器取。本变压器实际保护速断动作电流整定值为,得为基本符合要求。由以上分析计算可知,主变压器差动保护整定值计算是正确的......”

5、“.....对差动保护装置的试验对差动保护装置最小动作电流比率环节,其良好运行状态是保证电网安全稳定运行的必要条件。继电保护和安全自动装置技术规程要求及以上容量的单独运行变压器及以上容量的并联运行变压器或工业企业中的重要变压器,应装设纵差动保护对于及以上容量的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,应装设纵差动保护。变压录波图其中电流通道分别为变压器差动回路高压测相电流,电流通道分别为变压器差动回路低压测相电流。有以上数据可以看出,南华线故障短路电流较大,短路点较近,造成了变压器比率差动误动作,下面以月日的误动进行分析。摘要本文阐述了起主变差动保护误动作的事故分析及处理过程。通过对时的录波图上可以看出差动保护误动作的原因是由于主变压器区外故障时,低压侧严重饱和,导致低压侧电流非线性传变,根据基尔霍夫电流定律主变差动保护中差流的计算实际是将各侧电流进行矢量相加......”

6、“.....从而产生很大的差流,保护整定时考虑定的抗,造成了变压器比率差动误动作,下面以月日的误动进行分析。差动保护电流互感器接线情况的检查对该变压器电流互感器进行核对,高压侧电流互感器铭牌信息中国大连北方互感器集团有限公司年月制造经检查绕组接计量,绕组接测量,绕组接差动,次回路接线正确。对差动保护动作录波波型的分析经查阅南华线起典型主变差动保护误动作分析原稿行全面试验,发现本装置次谐波制动系数有的误差,定值整定为,实际制动为,将定值改为,实际制动效果为,根据规程要求,变压器次谐波制动系数般整定范围为,系数越小制动效果越好,所以该定值不会造成区外故障时差动保护误动。其他试验均符合定值及说明书要求。起典型主变差动保护误动作分析原稿时的录波图上可以看出差动保护误动作的原因是由于主变压器区外故障时,低压侧严重饱和,导致低压侧电流非线性传变......”

7、“.....低压侧饱和导致参与差动计算的电流发生严重畸变,从而产生很大的差流,保护整定时考虑定的抗要求。改用伏安特性较高的绕组,提高励磁阻抗。采用类暂态型电流互感器。结论根据主变差动故障录波分析,主变差动误动是由于低压侧饱和致使参与差动计算的电流发生畸变和间断,导致差动保护误动作。差流速断计算差流速断按躲过变压器的励磁涌流最严重外部故障时的不平衡电流及电流互感器饱和故障的情况下误动作。年月日和日,南华变电站接连发生了两起由于南华线线路两相短路,造成南华线过流段保护动作跳闸,主变差动保护误动作出口,跳开主变高压侧开关和低压侧开关的事故。事故经过年月日时分秒,南华线线路两相短路,造成南华线过流段保护动作跳闸及主变差动保护误制动系数次谐波制动系数及差流速断动作电流进行全面试验,发现本装置次谐波制动系数有的误差,定值整定为,实际制动为,将定值改为,实际制动效果为,根据规程要求......”

8、“.....系数越小制动效果越好,所以该定值不会造成区外故障时差动保护误动。其他试验均符合定值及说明书录波图其中电流通道分别为变压器差动回路高压测相电流,电流通道分别为变压器差动回路低压测相电流。有以上数据可以看出,南华线故障短路电流较大,短路点较近,造成了变压器比率差动误动作,下面以月日的误动进行分析。摘要本文阐述了起主变差动保护误动作的事故分析及处理过程。通过对饱和能力,同时为了保证变压器内部发生严重故障时保护能快速动作,差动保护中通常不再增设饱和判据,因此当南华线线路发生严重短路故障时,主变低压侧严重饱和是造成主变差动保护误动作的真正原因。起典型主变差动保护误动作分析原稿。差流速断计算差流速断按躲过变压器的励磁涌流最线路故障时主变差动保护装置故障录波图,如图所示。分析此录波图发现差动回路低压侧电流相的波形在度附近出现个尖顶波......”

9、“.....以周波为单位,和为近线性传变,和几乎垂直下来为非线性传变,且出现较长时间的间断角。从主变差动保护动作录波图发现差动回路低压侧电流相的波形在度附近出现个尖顶波,此尖顶波高于正常情况下应当输出的电流最大值,以周波为单位,和为近线性传变,和几乎垂直下来为非线性传变,且出现较长时间的间断角。从主变差动保护动作时的录波图上可以看出差动保护误动作的原因是由于主变压器动作出口。南华线变比为,过流段动作电流为,得号主变比率差动动作,。下图为南华线线路两相短路时差动保护动作的录波图其中电流通道分别为变压器差动回路高压测相电流,电流通道分别为变压器差动回路低压测相电流。有以上数据可以看出,南华线故障短路电流较大,短路点较近起典型主变差动保护误动作分析原稿时的录波图上可以看出差动保护误动作的原因是由于主变压器区外故障时,低压侧严重饱和,导致低压侧电流非线性传变......”

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