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关于变压器差动保护的几点问题分析(原稿) 关于变压器差动保护的几点问题分析(原稿)

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稿。图典型微机变压器差动保护原理图变压器差动保护电流互感器次侧按照环流法接线,比较各侧电流的相位和幅值大小,差动保护是保护范围在输入的两端之间,正常情况流进的电流和流出的电流在保护内大小相等,叠加,差动电流大于零。主变在送电时会充电,变压器差动保护躲不过主变送电时的励磁涌流,从而导致差动保护动作,跳开变压器各侧断路器。在空在充电时,如果我们对电流进行傅里叶变换分析,会发现次谐波电流在送电护的准确可靠性。驱动保护出口继电器动作,跳开两侧的断路器,使故障设备断开电源。关于变压器差动保护的几点问题分析原稿。图典型微机变压器差动保护原理图变压器差动保护电流互感器次侧按照环流法接线,比较关于变压器差动保护的几点问题分析原稿以看出,平衡系数受到变压器的各侧额定电压及电流互感器变比的影响。对于电流互感器我们可以尽量采用统型号及进度的互感器减少这方面的影响,但是变压器有载调压切换档位以后中低压侧电压发生变化,对应的平衡系数误动作。对于有载调压对差动保护的影响是可以消除的,只需要对平衡系数就计算稍微做下变动。计算的过程不变,只需要将各侧额定电压的数据用实际运行时的电压替换,用各侧的实际运行电压作为计算量,整个计算过程由以高压侧为基准,计算其他侧平衡系数,以计算低压侧为例其他侧平衡系数计算和上述过程样,将各侧各相电流乘以对应的平衡系数就得出补偿后的电流值电流的相位补偿由软件算法自动计算补偿。通过上述计算过程分析我们衡系数受到变压器的各侧额定电压及电流互感器变比的影响。对于电流互感器我们可以尽量采用统型号及进度的互感器减少这方面的影响,但是变压器有载调压切换档位以后中低压侧电压发生变化,对应的平衡系数也应该改变衡系数的计算为例计算各侧次额定电流为变压器各侧额定次电流,为变压器额定容量,为各侧额定电压。计算各侧次额定电流为各侧次额定电流,为各侧电流互感器的变比。计算平衡系数以高压侧但是通常保护工作人员对于差动保护定值按照各侧额定电压只整定了套保护定值,有载调压引起变压器实际运行电压的变化,期间平衡系数并没有随之改变,这势必会引起在正常运行时差流的增大,严重时可能会造成差动保护按照上图分析,在合闸时可能谐波分量低于整定值,造成次谐波制动判据判定结果为是,不会闭锁比例差动,而此时差动电流已经大于差动电流整定值,保护动作。变压器带负荷调整分接头对差动保护的影响变压器有载调压开压器故障对于电力供电的影响十分巨大,对于变压器的保护也有很多,其中继电保护和安全自动装置技术规范要求电压在以上容量在及以上的变压器,采用纵差保护。对于电压为的重要变压器,当电流速断差动保护的误动作。对于有载调压对差动保护的影响是可以消除的,只需要对平衡系数就计算稍微做下变动。计算的过程不变,只需要将各侧额定电压的数据用实际运行时的电压替换,用各侧的实际运行电压作为计算量,整个件完成,随着对采样电压的变化平衡系数随之改变。结束语变压器差动保护是对于变压器最重要的保护之,对于差动保护算法和整定计算的改进从来没有间断,通过不断的摸索改进,希望可以降低差动误动作的概率,提高差动但是通常保护工作人员对于差动保护定值按照各侧额定电压只整定了套保护定值,有载调压引起变压器实际运行电压的变化,期间平衡系数并没有随之改变,这势必会引起在正常运行时差流的增大,严重时可能会造成差动保护以看出,平衡系数受到变压器的各侧额定电压及电流互感器变比的影响。对于电流互感器我们可以尽量采用统型号及进度的互感器减少这方面的影响,但是变压器有载调压切换档位以后中低压侧电压发生变化,对应的平衡系数保护装置平衡系数的计算为例计算各侧次额定电流为变压器各侧额定次电流,为变压器额定容量,为各侧额定电压。计算各侧次额定电流为各侧次额定电流,为各侧电流互感器的变比。计算平衡系关于变压器差动保护的几点问题分析原稿护灵敏度不符合要求时也可采用纵差保护。差动保护作为变压器保护的主保护应用十分广泛,且灵敏度高,动作快速。利用相电流的次谐波来防止涌流误动,采用或门闭锁方式,即相差流中相判为励磁涌流,闭锁比率差动保以看出,平衡系数受到变压器的各侧额定电压及电流互感器变比的影响。对于电流互感器我们可以尽量采用统型号及进度的互感器减少这方面的影响,但是变压器有载调压切换档位以后中低压侧电压发生变化,对应的平衡系数提高差动保护的准确可靠性。利用相电流的次谐波来防止涌流误动,采用或门闭锁方式,即相差流中相判为励磁涌流,闭锁比率差动保护。关键词变压器差动保护空载励磁前言变压器作为电力网络中重要的电压变换设备,分析原稿。按照上图分析,在合闸时可能谐波分量低于整定值,造成次谐波制动判据判定结果为是,不会闭锁比例差动,而此时差动电流已经大于差动电流整定值,保护动作。变压器带负荷调整分接头对差动保护的影响变算过程由软件完成,随着对采样电压的变化平衡系数随之改变。结束语变压器差动保护是对于变压器最重要的保护之,对于差动保护算法和整定计算的改进从来没有间断,通过不断的摸索改进,希望可以降低差动误动作的概率但是通常保护工作人员对于差动保护定值按照各侧额定电压只整定了套保护定值,有载调压引起变压器实际运行电压的变化,期间平衡系数并没有随之改变,这势必会引起在正常运行时差流的增大,严重时可能会造成差动保护应该改变。但是通常保护工作人员对于差动保护定值按照各侧额定电压只整定了套保护定值,有载调压引起变压器实际运行电压的变化,期间平衡系数并没有随之改变,这势必会引起在正常运行时差流的增大,严重时可能会造以高压侧为基准,计算其他侧平衡系数,以计算低压侧为例其他侧平衡系数计算和上述过程样,将各侧各相电流乘以对应的平衡系数就得出补偿后的电流值电流的相位补偿由软件算法自动计算补偿。通过上述计算过程分析我们开关是电网系统中调节系统电压的重要工具,然而改变了分接开关的位置其实就是改变了变压器绕组的匝数比,改变了两侧电压变比。以降压变为例分析,分接开关挡位的变化影响着低压侧电压的变化,以典型差动保护装置器有载调压开关是电网系统中调节系统电压的重要工具,然而改变了分接开关的位置其实就是改变了变压器绕组的匝数比,改变了两侧电压变比。以降压变为例分析,分接开关挡位的变化影响着低压侧电压的变化,以典型差关于变压器差动保护的几点问题分析原稿以看出,平衡系数受到变压器的各侧额定电压及电流互感器变比的影响。对于电流互感器我们可以尽量采用统型号及进度的互感器减少这方面的影响,但是变压器有载调压切换档位以后中低压侧电压发生变化,对应的平衡系数方向相反,相位相同,两者刚好抵消,差动电流等于零故障时两端电流向故障点流,在保护内电流叠加,差动电流大于零。驱动保护出口继电器动作,跳开两侧的断路器,使故障设备断开电源。关于变压器差动保护的几点问以高压侧为基准,计算其他侧平衡系数,以计算低压侧为例其他侧平衡系数计算和上述过程样,将各侧各相电流乘以对应的平衡系数就得出补偿后的电流值电流的相位补偿由软件算法自动计算补偿。通过上述计算过程分析我们后含量的变化。理论上对于准确计算出送电时变压器励磁涌流次谐波分量所含比例是十分困难的,国内大部分次谐波制动整定按照的经验值,但是时常还是会报出送电时差动保护误动作。关于变压器差动保护的几点问题分析侧电流的相位和幅值大小,差动保护是保护范围在输入的两端之间,正常情况流进的电流和流出的电流在保护内大小相等,方向相反,相位相同,两者刚好抵消,差动电流等于零故障时两端电流向故障点流,在保护内电件完成,随着对采样电压的变化平衡系数随之改变。结束语变压器差动保护是对于变压器最重要的保护之,对于差动保护算法和整定计算的改进从来没有间断,通过不断的摸索改进,希望可以降低差动误动作的概率,提高差动但是通常保护工作人员对于差动保护定值按照各侧额定电压只整定了套保护定值,有载调压引起变压器实际运行电压的变化,期间平衡系数并没有随之改变,这势必会引起在正常运行时差流的增大,严重时可能会造成差动保护基准,计算其他侧平衡系数,以计算低压侧为例其他侧平衡系数计算和上述过程样,将各侧各相电流乘以对应的平衡系数就得出补偿后的电流值电流的相位补偿由软件算法自动计算补偿。通过上述计算过程分析我们可以看出,叠加,差动电流大于零。主变在送电时会充电,变压器差动保护躲不过主变送电时的励磁涌流,从而导致差动保护动作,跳开变压器各侧断路器。在空在充电时,如果我们对电流进行傅里叶变换分析,会发现次谐波电流在送电开关是电网系统中调节系统电压的重要工具,然而改变了分接开关的位置其实就是改变了变压器绕组的匝数比,改变了两侧电压变比。以降压变为例分析,分接开关挡位的变化影响着低压侧电压的变化,以典型差动保护装置
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