继电保护变压器及电动机保护ppt课件.ppt

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时间:2020-09-13

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1、变压器电动机保护袁甄哈尔滨光宇电气自动化有限公司变压器保护变压器保护变压器保护掌握差动保护的核心基本原理制动特性的由来理解不平衡差流的由来,掌握整定计算的本质(稳态、暂态)变压器差动保护的特点励磁回路的存在接线组别的存在不同电压等级分接头接地零序通道后备保护本体保护可靠性技术改进差动保护变压器保护后备保护本体保护可靠性技术改进差动保护变压器保护掌握变压器差动保护的基本要素变压器等值电路变压器联结组别变压器零序等值网络几个电流一次电流、二次电流额定电流励磁电流保护装置原始输入电流差动保护计算用电流零序电流差动电流(反应故障分量)制动电流(反应穿越量)后备保护本体保护可靠性技术改进差动

2、保护变压器保护后备保护本体保护可靠性技术改进差动保护变压器保护变压器差动保护整定的几个特殊问题三绕组变压器差动保护用基准容量的选择关于定值整定中的In问题标幺值有名值由拐点电流引出的国外保护整定问题拐点整定的意义国外保护注意事项关于CT断线闭锁后备保护本体保护可靠性技术改进差动保护变压器保护后备保护本体保护可靠性技术改进差动保护变压器保护后备保护本体保护可靠性技术改进差动保护变压器保护后备保护本体保护可靠性技术改进差动保护变压器保护后备保护本体保护可靠性技术改进差动保护变压器保护后备保护本体保护可靠性技术改进差动保护变压器保护后备保护本体保护可靠性技术改进差动保护变压器保护差动保护

3、误动作的常见类型正常运行时的误动CT二次回路接线端子螺丝松动,造成接触不良或短时开路CT二次回路一相接触不良,在接触不良点产生电弧进而造成单相接地或两相短路CT二次电缆芯线外层绝缘破坏或损伤,造成接地差动CT二次回路出现多点接地,且接地点之间距离远,地电位差太大,容易误动后备保护本体保护可靠性技术改进差动保护变压器保护差动保护误动作的常见类型区外故障时的误动近区故障,故障电流大,某侧CT发生饱和,容易误动远端故障,故障电流小,CT暂态特性不一致,拐点电流整定过大,造成误动系统短路故障被切除时误动回路电流由大变小,产生衰减非周期分量,CT暂态特性不一致,造成不平衡差流出现,而动作特性

4、整定又不合理,最终造成误动。励磁涌流,相当于带载合闸涌流,特性更为复杂(有些类似级联变压器的和应涌流),传统的谐波闭锁方案可能失效。后备保护本体保护可靠性技术改进差动保护变压器保护差动保护调试调试难点:相位补偿、幅值平衡、零序去除等,造成采用三相电流输出试验台的调试困难调试实施条件允许,购置六相电流输出试验台,且能按相独立变频,以满足谐波量输出的需求调试技巧把验证相位补偿、幅值平衡、零序去除等功能的测试放在测试差流值、制动电流值的环节做差动特性测试时把相位补偿、幅值平衡、零序去除等功能屏蔽掉,消除试验台输出电流各相之间的耦合定值管理问题,充分利用多套定值。后备保护本体保护可靠性技术

5、改进差动保护变压器保护关于过流保护谐波闭锁问题关于过负荷与过流保护关于零序选跳问题关于反向闭锁逻辑差动保护本体保护可靠性技术改进后备保护变压器保护差动保护本体保护可靠性技术改进后备保护变压器保护差动保护本体保护可靠性技术改进后备保护变压器保护差动保护本体保护可靠性技术改进后备保护变压器保护差动保护本体保护可靠性技术改进后备保护变压器保护差动保护本体保护可靠性技术改进后备保护变压器保护差动保护本体保护可靠性技术改进后备保护变压器保护差动保护本体保护可靠性技术改进后备保护变压器保护差动保护本体保护可靠性技术改进后备保护变压器保护强调本体保护的反措经大功率重动后就地跳闸,不要再经微机保护

6、转接跳闸。可向微机保护提供信号接点,以供综自监控系统利用。差动保护后备保护本体保护可靠性技术改进变压器保护二次回路绝缘性能检查CT和PT的二次回路分别有且只能有一点接地来自PT二次的4根引线和开口三角引入线必须分开,不得公用传动试验,确定控制回路的完好性启动试验,利用主设备相关的启动试验(短路试验、空载试验),确定电流和电压二次回路的完好性接地问题保护屏的可靠接地微机型继电保护装置柜屏内的交流供电电源(照明、打印机和调制解调器)的中性线(零线)不应接入等电位接地网CT选型微机保护选型开入:不推荐外部空节点接入,要有源节点接入,允许的电压偏差范围为-20%~+10%。原理细节上的考虑

7、对CT暂态不一致特性的考虑谐波闭锁反向闭锁逻辑编程模糊区测试大电流冲击试验(条件允许时,检查保护内部算法是否有溢出)二次回路完善自检EMC报告内部回路对称性稳压电源测试允许偏差:-20%~+15%纹波系数:≤5%突然拉合直流电源,保护装置无异常在条件允许时,在0.8倍额定电压下使保护装置的所有出口及信号继电器全部动作,测量稳压电源的各路输出电压,误差不超过5%差动保护后备保护本体保护可靠性技术改进变压器保护EMC对于电子智能产品IED,从理论上讲,微处理器的工作完全由

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