变压器的差动保护是变压器的主保护,是按
循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间
短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设
电流互感器,其二次侧按循环
电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性
端子相连,并在两接线之间串联接入
电流继电器。
保护概述
变压器的
主保护,反应变压器内部、外部故障,保护动作于开关,将变压器与系统脱离。但对绕组的少数匝间短路反应不如瓦斯保护。
原理
变压器的
差动保护是变压器的主保护,是按
循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间
短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设
电流互感器,其二次侧按循环
电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性
端子相连,并在两接线之间串联接入
电流继电器。在
继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的
二次电流差,也就是说
差动继电器是接在差动回路的。 从理论上讲,正常运行及外部故障时,
差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有
不平衡电流Iumb流过,此时流过继电器的电流
IK为 Ik=I1-
I2=Iumb 要求不平衡电流应尽量的小,以确保继电器不会
误动。 当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这时流过继电器的电流为I1与I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。 变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在
动作值和
动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以
瞬时动作。
主要特点
变压器
励磁电流(
激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过
电流互感器反应到差动回路中将形成不平衡电流。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有
额定电流的2-5%。在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的不平衡电流都很小,对变压器的差动保护影响不大。
但是,当变压器
空载投入和外部故障切除后电压恢复的情况下,则可能出现很大的励磁电流即励磁涌流。这个现象的存在是由于变压器
铁心饱和及
剩磁的存在引起的,
具体分析如下:
u1=umcos(wt+α)=i1R1+N1dφ/dt (1)
um:一次电压的峰值,
由于i1R1相对比较小,在分析瞬态过程初始阶段可以忽略不计
所以
umcos(wt+α)= N1dφ/dt
dφ= ( um/ N1) cos(wt+α) dt
积分,得
φ=( um/ N1) sin(wt+α)+c
φ=φm sin(wt+α)+c φm为主磁通峰值,c为
积分常数。
设
铁芯无剩磁当t=0时,φ=0 所以c=-φmsinα
所以空载合闸磁通为
φ=φm sin(wt+α) -φmsinα (2)
由(2)式可得空载合闸磁通的大小与电压的初相角α有关考虑最不利情况
当α=900时,电压过零
φ=φm sin(wt+900) -φm=φmcoswt-φm
磁通有两个分量,
周期分量φmcoswt与
非周期分量φm,此时磁通的
最大值为稳态时磁通的2倍。如果同时考虑剩磁的影响这个值还要更大些。
我们知道变压器正常情况下是工作在铁芯
磁化曲线的膝点附近,此时铁芯已接近或略微饱和了。此时变压器的励磁电流大幅度增加,可达额定电流的6~8倍。由于励磁电流只在变压器的一侧出现所以在
差动继电器中会产生很大的不平衡电流,此后由于R1的存在,非周期分量衰减,φ值将减小。
综上所述,励磁涌流的大小和衰减时间与外加电压,铁芯的剩磁大小、方向,回路
阻抗,变压器的容量和铁芯的性质有关。对于
三相交流变压器由于三相之间的相差120°,所以任何瞬间合闸至少有两相出现不同的励磁涌流。
我国规定的五种变压器标准联结组中,35kV Y/D-11
双绕组变压器常被使用。这种联结方式的变压器两侧电流相差30°,要想使差动保护不发生
误动作就要设法调整CT
二次回路的接线和
变比,使电源侧和负荷侧的CT二次电流的相差180°且大小相等。这样就能消除Y/D-11变压器接线对差动保护的影响。
为了达到上述目的,变压器差动保护用的TA应按图三所示方式接线
由于变压器两侧电流互感器都是根据产品目录选取标准的变比而且变压器的变比也是一定的,因此三者不能准确的满足 nLy/nLd=nT的要求。此时差动回路就有不平衡电流流过使保护装置误动。所以通常利用
差动继电器的平衡线圈来消除或减小这个差值。即用平衡线圈弥补实际变比与理想值之间的差,使两臂电流差接近零,从而消除或尽量减小不平衡电流。
两侧电流互感器型号不同
如果变压器两侧
互感器型号不同,它们的
饱和特性、励磁电流(归算到同侧)也就不同。因此产生在两臂的电流差就较大,它将影响保护的动作,所以应采用电流互感器的同型系数为1的互感器。
变压器带负荷调整分接头
带负荷调整变压器的分接头是
电力系统中采用带负荷
调压的变压器来调整电压的方法。改变分接头就是改变了变压器的变比,对于已调整好的
差动保护装置将产生较大的不平衡电流。由于变压器有载调压是带负荷连续调节的,而差动保护是不可以带电进行调整,所以在整定时必须考虑这个因素。
误动原因
1、二次侧
负载在流过
短路电流下,不能满足
CT10%
误差曲线的要求。在
电流互感器接入
系统容量变化或新装保护投入
运行时,不可忽略根据差动保护区内短路故障时穿越变压器的
最大短路电流和实测的差动回路二次负荷,较
核保护用CT的10%误差曲线是否满足要求。确保CT在10%
误差范围内。如果不满足CT的10%误差曲线要求,由于CT的容量不足以提供二次负荷所需的要求,在故障时差动保护可能
拒动、误动直接影响差动保护的可靠性。此时应适当加大
CT变比,并重新较核CT的10%误差曲线直到符合要求。
差动保护二次电流回路接地时,各侧TA的二次电流回路必须通过一点接于
地网,因为变电站的接地网络之间并非绝对
等电位,在不同点之间有一定的
电位差。当发生短路故障时,有较大的电流流入地网,各点之间的电位差较大。如果差动保护二次电流回路接在地网的不同点,它们之间的电位差产生的电流将流入
保护装置,影响
差动保护装置动作的
准确性甚至使之误动。所以各侧CT的二次电流回路应并联后接到保护装置的差动电流回路中,所有电流回路必须在并联的公共点处接地。