992主变差动保护测控装置(二圈变)

992主变差动保护测控装置(二圈变)


992主变差动保护测控装置适用于主变二侧均配微机后备保护的差动保护,与981主变高后备保护测控装置、983主变低后备保护测控装置一起构成完整的主变保护。该保护装置主要用于容量在10000KVA以上的主变,经常还配置984主变后备操作箱、985主变非电量保护装置,来构成主变的完整保护。该保护装置主要用于两圈主变压器的差动保护、如需三圈主变差动保护装置、可选用我公司的993三圈主变差动测控保护装置
992样品图992样品图
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保护功能

差动速断保护;
比例差动保护(带二次谐波制动、CT断线闭锁);
CT断线告警;
Y/△补偿投入;
非电量保护-
  本体轻瓦斯-告警;
  本体重瓦斯-跳闸;
  有载轻瓦斯-告警;
  有载重瓦斯-跳闸;
  压力释放(投-跳闸;退-告警);
  温度升高-告警;
  温度超高-跳闸;
 

测控功能

高侧电流:IA、IB、IC;
低侧电流:Ia、Ib、Ic;
差动电流:DIa、DIb、DIc;
 

辅助功能

故障录波;
 

通讯方式

485通讯;
以太网通讯;
光纤通讯;

保护动作原理  
纵联差动速断保护
    纵联差动速断保护实质上为反映变压器两侧电流差而快速动作的保护,用以保证在变压器内部发生严重故障或变压器外部两侧CT间短路时而快速动作于跳闸。
    保护动作判据为:Icd>Isd
   Icd为两侧同相CT间实际差动电流,Isd为差动速断电流设定值;
   三相中任一相满足Icd >Isd 差动保护即动作出口跳主变侧所有开关。
   实际运行中差动电流=  Ih * cosφ1 + IL*KLjx*cosφ2   
   式中: KLjx(低压侧不平衡系数)= Ie2h(高压侧二次额定电流)/ Ie2l(低压侧二次额定电流)
    cosφ1为高压侧的实际角度;cosφ2为低压侧的实际角度。 
 
二次谐波制动的比率差动保护(带CT断线闭锁功能)
    该保护采用分相式,即A、B、C任一相保护动作均出口,以下判据均以一相为例。当以下各式同时成立时比率差动元件保护动作 

 差动保护装置原理图

其中:Ih、Il分别为高、低压侧电流,
   Isd为差动速断设定值;Icdqd为差动保护门坎定值;
    Izd为制动电流;二卷变压器取两侧电流平均值;三圈变压器取故障项的最大值;
      ID2为差动电流的二次谐波分量;Icd为差动电流的基波分量;
K2 为二次谐波制动系数;
    1)  比率制动的差动保护:采用常规比率差动保护、利用二次谐波制动的原理,能可靠地躲过差动回路中的不平衡差动电流及励磁涌流的影响。其动作方程如下:
    Icd>Icdqd    Icd>K1*Izd   (两者是或门关系)
    式中:Icd为差动电流,Izd为制动电流,K1为比率制动系数。Icdqd差动电流门槛定值。
    对于双圈变压器:Icd=| Ih+IL |    Izd=| Ih一IL |/2
  调试中的简单计算:
   如果比例差动动作,则 Icd=| Ih+IL | > Icdqd;
   同时满足:Icd=| Ih+IL | > K1*Izd = K1* | Ih一IL |/2
   上式是考虑到矢量计算,如果仅计算数值,假设高、低压侧相位正好相差180度;
   则上不等式为:Icd=| Ih - IL | > Icdqd;
   Icd=| Ih - IL | > K1*Izd = K1* | Ih + IL |/2
   方式一:若 Ih > IL ;
   则满足:Ih > IL +Icdqd;Ih > IL*(2+ K1)/(2- K1)比率差动才会动作;
   方式二:若 Ih < IL ;
   则满足:IL > Ih +Icdqd;IL > Ih*(2+ K1)/(2- K1)比率差动才会动作;
 

2、二次谐波制动的比例差动保护
    为了躲过变压器合闸瞬间的励磁涌流,本装置利用二次谐波作为励磁涌流闭锁判据,动作方程为:ID2 <K2×Icd   式中ID2为A、B、C三相差动电流的二次谐波,为对应的三相差动电流,K2为二次谐波制动系数。只要有任一相满足上述条件,则闭锁三相比率差动保护。

3、主变差动保护各侧电流相位差及平衡补偿    
    1)  主变各侧电流互感器二次均采用星型接线,其二次电流直接接入装置,从而简化了CT二次接线,增加了电流回路可靠性,电流互感器各侧极性都以指向主变为同极性端。
    2)  主变各侧CT二次电流相位由软件自校正,凡是Y/△接线方式,其Y侧电流均须校正相位。对于yd11接线,角度校正方法是:高压侧加入三相电流,投入差动保护装置 “Y/△”变换后,输出的三相电流如下:

   式中为Y侧CT二次电流, 为校正后的各相电流;说明:
   1).投入“Y/△”后,高压侧的三相电流相位都在原来的相位基础上逆时钟方向偏转了300。偏转后的角度正好与低压侧的角度相反。
   2).投入“Y/△”后,高压侧的三相电流幅值都在原来的幅值基础上扩大了√3倍,在输出后,软件做了处理,即除以√3倍。

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