(二) 防止措施由于在正常情况下,系统无 (或很小)负序和零序分量,变压器差动电流回路只有很小的平衡电流,其值不足以使保护动作。对差动电流回路断线的监测也可用差动元件本身的接点起动中央信号,因为差动电流回路断线后差动元件将会动作。......
2023-06-27
(一) 常用的电流互感器二次接线
图1-117 常用的电流互感器二次接线
对图1-117进行相量分析如下:
现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子T1流入,T2流出。
图1-118 相量图
()相量图;()相量图;
aABCb
()相量图;()图 ()中相量反相图
c d c
当变压器高压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出,而低压侧电流互感器一次电流从T1流入、T2流出时,按照上述分析,也可得出同样的结论,即当变压器内、外部短路时,均可满足差动保护的要求。
在实际工程中,变压器高压侧电流互感器一次电流基本为T1流入、T2流出,而变压器低压侧总屏隔板上所装电流互感器上端为T1、下端为T2。这样,变压器低压侧电流通道便为:主变压器低压侧→母线桥→电流互感器下端T2→电流互感器上端T1→开关→主母线。即低压侧电流互感器一次电流为T2流入、T1流出,与上述分析的条件相同。因此,采用图1-117所示的接线方式能适用于此种情况。
若变压器差动保护采用低压侧总屏内或母线桥上的其他电流互感器,且一次电流又从该电流互感器的T1流入、T2流出 (高压侧电流互感器一次电流仍为T1流入、T2流出),则可采用如下两个方法使电流互感器二次接线满足要求 (实际也就是在图1-117的基础上,将任一组电流互感器二次绕组电流反相)。
图1-119 高压侧电流互感器端子互换后的二次接线
下面再通过相量分析来说明其正确性。
图1-120 相量图
(a)相量图;(b)、相量图;(c)相量图
依照以上分析,同样可以得出:当变压器高、低压侧电流互感器一次电流均从T2流入、T1流出时,图1-119所示的接线可以满足要求。
综上所述,可以得出如下结论:当变压器高、低压侧电流互感器一次电流流向相对其各自极性端子T1、T2为相同时 (即两侧均从T1流入、T2流出,或均从T2流入、T1流出),则可采用图1-119所示的接线方式或上述方法 (1)所述的接线方式。当变压器高、低压侧电流互感器一次电流流向相对其各自极性端子T1、T2为相反时 (即一侧电流为T1流入、T2流出,而另一侧为T2流入、T1流出),则可采用图1-117所示的接线。
(二) 常见的错误接线
图1-121所示的接线是现场一种常见的错误接线。此种接线的特点是,变压器高压侧电流互感器二次绕组a连z、b连x、c连y,并且高压侧三个差动臂分别从a、b、c处引出。
图1-121 一种常见的错误接线
图1-122 相量图
(a)相量图;(b)、相量图;(c)相量图
(三) 处理方法
在现场进行差动保护电流互感器二次回路接线时,首先必须核对变压器高、低压侧电流互感器一次电流流向相对其各自极性端子T1、T2是否相同,再核对设计图纸决定采用哪种接线方式。若设计图纸与现场实际不符,则根据上述分析原则确定接线方式,并修改设计图。接线完毕后,再仔细进行复查,避免接成图1-121的方式。
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2023-06-27
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