在中性点直接接地的电网中,如变压器中性点直接接地运行,对单相接地引起的变压器过电流,应装设零序过电流保护,保护可由两段组成,其动作电流与相关线路零序过电流保护相配合。当双绕组变压器中性点接地开关合上后,变压器直接接地运行,零序电流可取自中性点电流互感器的零序电流也可取自变压器出口三相电流之和的自产零序电流。......
2023-06-24
当双绕组变压器中性点接地开关合上后,变压器直接接地运行,零序电流取自中性点电流互感器的零序电流。零序电流保护原理如图10-13所示。Ⅰ段保护设两个时限t1和t2,t1时限与相邻线路零序过电流Ⅰ段(或Ⅱ段)配合,取t1=0.5~1s,动作于母线解列或断分段断路器,以缩小停电范围;t2=t1+Δt断开变压器高压侧断路器。Ⅱ段保护也设两个时限t4和t3,时限t3比相邻元件零序电流保护后备段最长动作时限大一个级差,动作于母线解列或跳分段断路器;t4=t3+Δt,断开变压器高压侧断路器。
图10-13 中性点有放电间隙的分级绝缘变压器零序保护原理图
为防止变压器接入电网前高压侧接地时误跳母联断路器,在母联解列回路中串进高压侧断路器1QF常开辅助触点。
当变压器中性点不接地(QS隔离开关断开)运行时,投入间隙零序电流保护和零序电压保护,作为变压器不接地运行时的零序保护。
由于变压器的零序接地保护装设在变压器中性点接地一侧,所以对于Yn,d的双绕组变压器,装设在高压侧;对于YN,yn,d接线的三绕组变压器,YN,yn侧均应装设;对于自耦变压器,高压侧和中压侧均应装设。若故障仍然存在,变压器中性点电位升高,放电间隙击穿,间隙零序保护动作,经短延时t8(取t8=0~0.1s),先跳开母联或分段断路器,经较稍长延时t9(取t9=0.3~0.5s),切除不接地运行的变压器;若放电间隙未被击穿,零序电压保护动作,经短延时t6(取t6=0.3s,可躲过暂态过程影响)将母联解列,经稍长延时t7(取t7=0.6~0.7s),切除不接地运行的变压器。
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2023-06-24
变压器的等值电路表征了一相原、副绕组间的电磁关系。变压器的励磁电抗,取决于主磁通路径的磁导。当变压器通以负序电流时,主磁通的路径与通以正序电流时完全相同。由此可见,变压器正、负序等值电路及其参数是完全相同的。变压器的零序励磁电抗与变压器的铁芯结构密切相关。因此,这种变压器的零序励磁电抗比正序励磁电抗小得多,在短路计算中,应视为有限值,其值一般用实验方法确定,取xmo=0.3~1.0。......
2023-06-15
自耦变压器中两个有直接电气联系的自耦绕组,一般是用来联系两个直接接地的系统的。中性点直接接地的自耦变压器的零序等值电路及其参数、等值电路与外电路的连接情况、短路计算中励磁电抗xm0的处理等,都与普通变压器的相同。图11-12为三绕组自耦变压器及其折算到Ⅰ侧的零序等值电路,并且将Ⅲ侧绕组开路。......
2023-06-15
此时应装设用于中性点直接接地和经放电间隙接地的两套零序过电流保护。变压器中性点经间隙接地时,反应间隙放电的零序电流保护和零序过电压保护起保护作用。当变压器所接的电力网失去接地中性点,又发生单相接地故障时,此间隙电流电压保护动作,经延时动作断开变压器各侧断路器。......
2023-06-24
变压器的零序等值电路与外电路的连接,取决于零序电流的流通路径,因而与变压器三相绕组连接形式及中性点是否接地有关。当外电路向变压器某侧三相绕组施加零序电压时,如果能在该侧绕组产生零序电流,则等值电路中该侧绕组端点与外电路接通;如果不能产生零序电流,则从电路等值的观点,可以认为变压器该侧绕组与外电路断开。......
2023-06-15
但对于两相短路故障和三相短路故障不能反应,因此只能作为接地短路保护的后备保护,一般配置三段式或四段式零序电流保护。为保证保护的动作选择性,零序电流I段保护区不能超出本线路,其动作电流按下述原则整定。2)改用接地距离保护。零序电流Ⅲ段保护范围较长,对于本线路和相邻线路的接地故障,零序过电流保护都应能够反应。不平衡电流是指在一次侧三相电流严格对称、无零序分量情况下,有一定的电流流入零序电流保护。......
2023-06-24
目前,还没有很完善的中性点非直接接地电网接地保护。通过对零序电流与零序功率方向的综合判断来确定故障线路。在单相接地时启动选线功能。该方法需要收集各条出线的零序电流与母线的零序电压。......
2023-06-24
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