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差动保护电流互感器二次接线错误的解决方法

【摘要】: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。图1-121一种常见的错误接线图1-122相量图相量图;、相量图;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。

(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。