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干货分享 | 你不可不知的变压器;;;;;;;ぶ --【尊时凯龙电力】
宣布时间:2024-03-28 16:09:58人气:
变压器是一连运行的静止装备,,,,,,运行较量可靠,,,,,,故障时机较少。。。。。。。但由于绝大部分变压器装置在户外,,,,,,并且受到运行时遭受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,,,,,,在运行历程中不可阻止的泛起种种故障和异常情形。。。。。。。
一、变压器的常见故障和异常
变压器的故障可分为内部故障和外部故障。。。。。。。
外部故障指的是箱壳内部爆发的故障,,,,,,有绕组的相间短路故障、一相绕组的匝间短路故障、绕组与铁芯间的短路故障、绕组的断线故障等。。。。。。。
外部故障指的是变压器外部引出线间的种种相间短路故障、引出线绝缘套管闪络通过箱壳爆发的单相接地故障。。。。。。。
变压器爆发故障危害很大。。。。。。。特殊是爆发内部故障时,,,,,,短路电流所爆发的高温电弧不但会烧坏变压器绕组的绝缘和铁芯,,,,,,并且会使变压器油受热剖析爆发大宗气体,,,,,,引起变压器外壳变形甚至爆炸。。。。。。。因此变压器故障时必需将其切除。。。。。。。
变压器的异常情形主要有过负荷、油面降低、外部短路引起的过电流,,,,,,运行中的变压器油温过高、绕组温度过高、变压器压力过高、以及冷却系统故障等。。。。。。。当变压器处于异常运行状态时,,,,,,应给出告警信号。。。。。。。
二、变压器;;;;;;;さ纳柚
短路故障的主;;;;;;;ぃ褐饕凶莶畋;;;;;;;ぁ⒅赝咚贡;;;;;;;さ。。。。。。。
短路故障的后备;;;;;;;ぃ褐饕懈春系缪贡账鞅;;;;;;;ぁ⒘阈颍ㄆ颍┕鞅;;;;;;;ぁ⒌妥杩贡;;;;;;;さ。。。。。。。
异常运行;;;;;;;ぃ褐饕泄汉杀;;;;;;;ぁ⒐疟;;;;;;;ぁ⑶嵬咚贡;;;;;;;ぁ⒅行缘慵湎侗;;;;;;;ぁ⑽露扔臀患袄淙聪低彻收媳;;;;;;;さ。。。。。。。
三、非电量;;;;;;;
使用变压器的油、气、温度等非电宇量组成的变压器;;;;;;;こ莆堑缌勘;;;;;;;。。。。。。。主要有瓦斯;;;;;;;ぁ⒀沽Ρ;;;;;;;ぁ⑽露缺;;;;;;;ぁ⒂臀槐;;;;;;;ぜ袄淙雌魅1;;;;;;;。。。。。。。非电量;;;;;;;て局は殖⌒枰卸谔⒒蚍⑿。。。。。。。
1、瓦斯;;;;;;;
当变压器内部爆发故障时,,,,,,由于短路电流和短路点电弧的作用,,,,,,变压器内部会爆发大宗气体,,,,,,同时变压器油流速率加速,,,,,,使用气体和油流来实现的;;;;;;;こ莆咚贡;;;;;;;。。。。。。。
(1)轻瓦斯;;;;;;;ぃ旱北溲蛊髂诓勘⑸晕⒐收匣蛞斐J保,,,,故障点局部过热,,,,,,引起部分油膨胀,,,,,,油内气体形成气泡进入气体继电器,,,,,,轻瓦斯;;;;;;;ば卸,,,,发出轻瓦斯信号。。。。。。。
(2)重瓦斯;;;;;;;ぃ旱北溲蛊饔拖淠诒⒀现毓收鲜保,,,,故障电流较大,,,,,,电弧使变压器油大宗剖析,,,,,,爆发大宗气体和油流,,,,,,攻击档板使重瓦斯继;;;;;;;ば卸,,,,发出重瓦斯信号并出口跳闸,,,,,,切除变压器。。。。。。。
(3)重瓦斯;;;;;;;な怯拖淠诓抗收系闹鞅;;;;;;;ぃ,,,,他能反应变压器内部的种种故障。。。。。。。当变压器爆发少数匝间短路,,,,,,虽然故障电流很大,,,,,,但在差动;;;;;;;ぶ斜⒌牟盍骺赡懿⒉淮螅,,,,差动;;;;;;;た赡芫芏。。。。。。。因此关于变压器内部故障,,,,,,需要依赖重瓦斯;;;;;;;で谐收。。。。。。。

2、压力;;;;;;;
压力;;;;;;;ひ彩潜溲蛊饔拖淠诓抗收系闹鞅;;;;;;;。。。。。。。含压力释放和压力突变;;;;;;;ぃ,,,,用于反应变压器油的压力。。。。。。。
3、温度及油位;;;;;;;
当变压器温度升高抵达预警值,,,,,,温度;;;;;;;し⒊龈婢藕牛,,,,并投入起动备用冷却器。。。。。。。
当变压器漏油或由于其他缘故原由使得油位降低是,,,,,,油位;;;;;;;ば卸,,,,发出告警信号。。。。。。。
4、冷却器全停;;;;;;;
当运行中的变压器冷却器全停时,,,,,,变压器温度会升高,,,,,,若不实时处置惩罚,,,,,,可能会导致变压器绕组绝缘损坏。。。。。。。因此在变压器运行中冷却器全停时,,,,,,该;;;;;;;し⒊龈婢藕挪⒕ぱ邮鼻谐溲蛊。。。。。。。
四、差动;;;;;;;
变压器差动;;;;;;;な潜溲蛊鞯缬盍康闹鞅;;;;;;;ぃ,,,,其;;;;;;;す婺J歉鞑嗟缌骰ジ衅魉频牟糠。。。。。。。在这规模内爆发的绕组相间短路、匝间短路等故障时,,,,,,差动;;;;;;;ぞ卸。。。。。。。
1、变压器的励磁涌流
空投变压器时爆发的励磁电流称作励磁涌流。。。。。。。励磁涌流的巨细与变压器的结构、合闸角、容量、合闸前剩磁等因素有关。。。。。。。丈量批注:空投变压器时由于铁芯饱和励磁涌流很大,,,,,,通常为额定电流的2~6倍,,,,,,最大可达8倍以上。。。。。。。由于励磁涌流只在充电侧流入变压器,,,,,,因此会在差动回路中爆发很大的差流,,,,,,导致差动;;;;;;;の笮卸。。。。。。。
励磁涌流具有以下特点:a、涌流数值很大,,,,,,含有显着的非周期分量;;;;;;;b、波形呈尖顶状,,,,,,且是中止的;;;;;;;c、含有显着的高次谐波分量,,,,,,尤其二次谐波分量最为显着;;;;;;;d、励磁涌流是衰减的。。。。。。。
凭证励磁涌流的以上特点,,,,,,为避免励磁涌流造成变压器差动;;;;;;;の蠖,,,,工程中使用:二次谐波含量高、波形差池称、波形中止角大这三种原理来实现差动;;;;;;;さ谋账。。。。。。。
2、二次谐波制动原理
二次谐波制动的实质是:使用差流中的二次谐波分量,,,,,,来判断差流是故障电流照旧励磁涌流。。。。。。。当二次谐波分量与基波分量的百分比大于某一数值(通常为20%)时,,,,,,判断差流是由于励磁涌流引起的,,,,,,闭锁差动;;;;;;;。。。。。。。
因此二次谐波制动比越大,,,,,,允许基波中包括的二次谐波电流越多,,,,,,制动效果也就越差。。。。。。。
3、差动速断;;;;;;;
当变压器内部泛起严重故障,,,,,,故障电流较大导致CT饱和时,,,,,,CT二次电流中也含有大宗的谐波分量,,,,,,凭证上面的叙述,,,,,,这就很可能会由于二次谐波制动导致差动;;;;;;;け账蜓踊盒卸。。。。。。。这将严重损坏变压器。。。。。。。为相识决这个问题,,,,,,通;;;;;;;嵘柚貌疃俣媳;;;;;;;。。。。。。。
差动速断元件,,,,,,现实上是纵差;;;;;;;さ母叨ㄖ挡疃。。。。。。。与一样平常差动元件差别的是,,,,,,它反应的是差流的有用值。。。。。。。不管差流的波形怎样、含有谐波分量的巨细怎样,,,,,,只要差流有用值凌驾了差动速断的整定值(通常比差动;;;;;;;ふㄖ狄撸,,,,它将连忙行动切除变压器,,,,,,不经由励磁涌流等判据的闭锁。。。。。。。
五、变压器的后备;;;;;;;
关于变压器的主;;;;;;;ぜ蚱酉热菡庑,,,,继续先容一下变压器的后备;;;;;;;。。。。。。。变压器的后备;;;;;;;ど柚弥掷嘈矶啵,,,,这里主要简朴先容一下变压器的复压闭锁过流;;;;;;;ず徒拥乇;;;;;;;ち嚼嗪蟊副;;;;;;;。。。。。。。
1、复压闭锁过流;;;;;;;
复压闭锁过流;;;;;;;な谴蟆⒅行捅溲蛊飨嗉涠搪饭收系暮蟊副;;;;;;;。。。。。。。适用于升压变压器、辖档酮络变压器及过流;;;;;;;げ豢芍阊杆俣纫蟮慕笛贡溲蛊。。。。。。。使用负序电压和低电压组成的复合电压能够反应;;;;;;;す婺D诘闹种止收希,,,,降低了过电流;;;;;;;さ恼ㄖ担,,,,提高了迅速度。。。。。。。
复合电压过流;;;;;;;ぃ,,,,由复合电压元件、过流元件、时间元件组成。。。。。。。;;;;;;;さ慕尤氲缌魑溲蛊鞅静郈T二次三相电流,,,,,,接入电压为变压器本侧或其他侧PT二次三相电压。。。。。。。关于微机;;;;;;;ぃ,,,,可以通过软件将本侧电压提供应其他侧使用,,,,,,这样就包管了恣意某侧PT磨练时,,,,,,仍能使用复压过流;;;;;;;。。。。。。。行动逻辑如下图所示。。。。。。。
2、变压器的的接地;;;;;;;
大中型变压器的接地短路故障的后备;;;;;;;ねǔS校毫阈蚬鞅;;;;;;;ぁ⒘阈蚬缪贡;;;;;;;ぁ⒓湎侗;;;;;;;さ鹊龋,,,,下面凭证中性点三种差别的接地方法举行简朴先容。。。。。。。
(1)中性点直接接地
电压为110kV及以上中性点直接接地的变压器,,,,,,在大电流接地系统侧应设置反应接地故障的零序电流;;;;;;;。。。。。。。在高、中两侧均直接接地的变压器,,,,,,其零序电流;;;;;;;びΥ颍,,,,偏向宜指向各侧母线。。。。。。。
零序电流;;;;;;;さ脑碛胂呗返牧阈虮;;;;;;;だ嗨。。。。。。。零序电流可取自中性点CT二次电流,,,,,,也可由本侧CT二次三相电流自产。。。。。。。偏向元件接入的零序电压可取自本侧PT启齿三角电压,,,,,,也可由本侧二次三相电压自产。。。。。。。在微机;;;;;;;ぷ爸弥校,,,,主要接纳自产方法。。。。。。。
关于大型三绕组变压器,,,,,,零序电流;;;;;;;た山幽扇问。。。。。。。其中I段II段带偏向,,,,,,III段不带偏向。。。。。。。每段一样平常有两级延时,,,,,,以较短延时缩小故障规模(跳母联或条本侧开关),,,,,,以较长延时切除变压器(跳三侧开关)。。。。。。。详细;;;;;;;ど柚闷局は终嫦嘈稳范。。。。。。。
如图,,,,,,零序偏向电流;;;;;;;段或II段行动后,,,,,,先经较短延时t1或t3跳母联或跳本侧开关,,,,,,以缩小故障影响规模,,,,,,若故障量仍在,,,,,,再经由较长延时t2或t4跳三侧开关切除变压器。。。。。。。III段不带偏向,,,,,,直接经延时切除变压器。。。。。。。
(2)中性点不接地方法
零序电流通过变压器中性点组成零序回路。。。。。。。但若是所有变压器中性点都接地,,,,,,那么接所在的短路电流就分流到了各个变压器上,,,,,,这样会造成零序过流;;;;;;;ぱ杆俣冉档。。。。。。。以是为了将零序电流限制在一定的规模内,,,,,,对中性点接地运行的变压器数目是有划定的。。。。。。。
关于不接地运行的变压器,,,,,,为了避免接地故障时,,,,,,故障点泛起间隙电弧引起过电压损坏变压器,,,,,,应设置零序电压;;;;;;;。。。。。。。
全绝缘变压器由于其中性点绝缘水平较高,,,,,,当系统爆发接地故障时,,,,,,先有零序电流;;;;;;;で谐行缘憬拥氐谋溲蛊鳎,,,,若是故障仍然保存,,,,,,再有零序电压;;;;;;;で谐行缘悴唤拥氐谋溲蛊。。。。。。。
(3)中性点经放电间隙接地
超高压变压器均系半绝缘变压器,,,,,,其中性点线圈的对地绝缘比其他部位弱。。。。。。。中性点绝缘容易被击穿。。。。。。。因此需要设置间隙;;;;;;;。。。。。。。
间隙;;;;;;;さ淖饔镁褪潜;;;;;;;ぶ行缘悴唤拥乇溲蛊髦行缘愕木登寰。。。。。。。
如图在变压器中性点对地之间装置一个击穿间隙。。。。。。。当接地隔脱离关闭合,,,,,,变压器直接接地,,,,,,投入零序过流;;;;;;;。。。。。。。当接地隔脱离关断开时,,,,,,变压器经间隙接地,,,,,,投入间隙;;;;;;;。。。。。。。
间隙;;;;;;;な褂昧鞴溲蛊髦行缘愕募湎兜缌3I0和母线PT启齿三角电压3U0作为判据来实现的。。。。。。。
若因故障中性点对所在为升高,,,,,,间隙击穿,,,,,,爆发较大间隙电流3I0,,,,,,此时间隙;;;;;;;ば卸,,,,经延时切除变压器。。。。。。。另外,,,,,,系统爆发接地故障时,,,,,,中性点接地运行变压器零序;;;;;;;ば卸,,,,先切除中性点接地的变压器。。。。。。。系统失去接所在后,,,,,,若是故障仍保存,,,,,,母线PT的启齿三角电压3U0将会很大,,,,,,此时间隙;;;;;;;ひ不嵝卸。。。。。。。
一、变压器的常见故障和异常
变压器的故障可分为内部故障和外部故障。。。。。。。
外部故障指的是箱壳内部爆发的故障,,,,,,有绕组的相间短路故障、一相绕组的匝间短路故障、绕组与铁芯间的短路故障、绕组的断线故障等。。。。。。。
外部故障指的是变压器外部引出线间的种种相间短路故障、引出线绝缘套管闪络通过箱壳爆发的单相接地故障。。。。。。。
变压器爆发故障危害很大。。。。。。。特殊是爆发内部故障时,,,,,,短路电流所爆发的高温电弧不但会烧坏变压器绕组的绝缘和铁芯,,,,,,并且会使变压器油受热剖析爆发大宗气体,,,,,,引起变压器外壳变形甚至爆炸。。。。。。。因此变压器故障时必需将其切除。。。。。。。
变压器的异常情形主要有过负荷、油面降低、外部短路引起的过电流,,,,,,运行中的变压器油温过高、绕组温度过高、变压器压力过高、以及冷却系统故障等。。。。。。。当变压器处于异常运行状态时,,,,,,应给出告警信号。。。。。。。
二、变压器;;;;;;;さ纳柚
短路故障的主;;;;;;;ぃ褐饕凶莶畋;;;;;;;ぁ⒅赝咚贡;;;;;;;さ。。。。。。。
短路故障的后备;;;;;;;ぃ褐饕懈春系缪贡账鞅;;;;;;;ぁ⒘阈颍ㄆ颍┕鞅;;;;;;;ぁ⒌妥杩贡;;;;;;;さ。。。。。。。
异常运行;;;;;;;ぃ褐饕泄汉杀;;;;;;;ぁ⒐疟;;;;;;;ぁ⑶嵬咚贡;;;;;;;ぁ⒅行缘慵湎侗;;;;;;;ぁ⑽露扔臀患袄淙聪低彻收媳;;;;;;;さ。。。。。。。
三、非电量;;;;;;;
使用变压器的油、气、温度等非电宇量组成的变压器;;;;;;;こ莆堑缌勘;;;;;;;。。。。。。。主要有瓦斯;;;;;;;ぁ⒀沽Ρ;;;;;;;ぁ⑽露缺;;;;;;;ぁ⒂臀槐;;;;;;;ぜ袄淙雌魅1;;;;;;;。。。。。。。非电量;;;;;;;て局は殖⌒枰卸谔⒒蚍⑿。。。。。。。
1、瓦斯;;;;;;;
当变压器内部爆发故障时,,,,,,由于短路电流和短路点电弧的作用,,,,,,变压器内部会爆发大宗气体,,,,,,同时变压器油流速率加速,,,,,,使用气体和油流来实现的;;;;;;;こ莆咚贡;;;;;;;。。。。。。。
(1)轻瓦斯;;;;;;;ぃ旱北溲蛊髂诓勘⑸晕⒐收匣蛞斐J保,,,,故障点局部过热,,,,,,引起部分油膨胀,,,,,,油内气体形成气泡进入气体继电器,,,,,,轻瓦斯;;;;;;;ば卸,,,,发出轻瓦斯信号。。。。。。。
(2)重瓦斯;;;;;;;ぃ旱北溲蛊饔拖淠诒⒀现毓收鲜保,,,,故障电流较大,,,,,,电弧使变压器油大宗剖析,,,,,,爆发大宗气体和油流,,,,,,攻击档板使重瓦斯继;;;;;;;ば卸,,,,发出重瓦斯信号并出口跳闸,,,,,,切除变压器。。。。。。。
(3)重瓦斯;;;;;;;な怯拖淠诓抗收系闹鞅;;;;;;;ぃ,,,,他能反应变压器内部的种种故障。。。。。。。当变压器爆发少数匝间短路,,,,,,虽然故障电流很大,,,,,,但在差动;;;;;;;ぶ斜⒌牟盍骺赡懿⒉淮螅,,,,差动;;;;;;;た赡芫芏。。。。。。。因此关于变压器内部故障,,,,,,需要依赖重瓦斯;;;;;;;で谐收。。。。。。。


2、压力;;;;;;;
压力;;;;;;;ひ彩潜溲蛊饔拖淠诓抗收系闹鞅;;;;;;;。。。。。。。含压力释放和压力突变;;;;;;;ぃ,,,,用于反应变压器油的压力。。。。。。。
3、温度及油位;;;;;;;
当变压器温度升高抵达预警值,,,,,,温度;;;;;;;し⒊龈婢藕牛,,,,并投入起动备用冷却器。。。。。。。
当变压器漏油或由于其他缘故原由使得油位降低是,,,,,,油位;;;;;;;ば卸,,,,发出告警信号。。。。。。。
4、冷却器全停;;;;;;;
当运行中的变压器冷却器全停时,,,,,,变压器温度会升高,,,,,,若不实时处置惩罚,,,,,,可能会导致变压器绕组绝缘损坏。。。。。。。因此在变压器运行中冷却器全停时,,,,,,该;;;;;;;し⒊龈婢藕挪⒕ぱ邮鼻谐溲蛊。。。。。。。
四、差动;;;;;;;
变压器差动;;;;;;;な潜溲蛊鞯缬盍康闹鞅;;;;;;;ぃ,,,,其;;;;;;;す婺J歉鞑嗟缌骰ジ衅魉频牟糠。。。。。。。在这规模内爆发的绕组相间短路、匝间短路等故障时,,,,,,差动;;;;;;;ぞ卸。。。。。。。
1、变压器的励磁涌流
空投变压器时爆发的励磁电流称作励磁涌流。。。。。。。励磁涌流的巨细与变压器的结构、合闸角、容量、合闸前剩磁等因素有关。。。。。。。丈量批注:空投变压器时由于铁芯饱和励磁涌流很大,,,,,,通常为额定电流的2~6倍,,,,,,最大可达8倍以上。。。。。。。由于励磁涌流只在充电侧流入变压器,,,,,,因此会在差动回路中爆发很大的差流,,,,,,导致差动;;;;;;;の笮卸。。。。。。。
励磁涌流具有以下特点:a、涌流数值很大,,,,,,含有显着的非周期分量;;;;;;;b、波形呈尖顶状,,,,,,且是中止的;;;;;;;c、含有显着的高次谐波分量,,,,,,尤其二次谐波分量最为显着;;;;;;;d、励磁涌流是衰减的。。。。。。。
凭证励磁涌流的以上特点,,,,,,为避免励磁涌流造成变压器差动;;;;;;;の蠖,,,,工程中使用:二次谐波含量高、波形差池称、波形中止角大这三种原理来实现差动;;;;;;;さ谋账。。。。。。。
2、二次谐波制动原理
二次谐波制动的实质是:使用差流中的二次谐波分量,,,,,,来判断差流是故障电流照旧励磁涌流。。。。。。。当二次谐波分量与基波分量的百分比大于某一数值(通常为20%)时,,,,,,判断差流是由于励磁涌流引起的,,,,,,闭锁差动;;;;;;;。。。。。。。
因此二次谐波制动比越大,,,,,,允许基波中包括的二次谐波电流越多,,,,,,制动效果也就越差。。。。。。。
3、差动速断;;;;;;;
当变压器内部泛起严重故障,,,,,,故障电流较大导致CT饱和时,,,,,,CT二次电流中也含有大宗的谐波分量,,,,,,凭证上面的叙述,,,,,,这就很可能会由于二次谐波制动导致差动;;;;;;;け账蜓踊盒卸。。。。。。。这将严重损坏变压器。。。。。。。为相识决这个问题,,,,,,通;;;;;;;嵘柚貌疃俣媳;;;;;;;。。。。。。。
差动速断元件,,,,,,现实上是纵差;;;;;;;さ母叨ㄖ挡疃。。。。。。。与一样平常差动元件差别的是,,,,,,它反应的是差流的有用值。。。。。。。不管差流的波形怎样、含有谐波分量的巨细怎样,,,,,,只要差流有用值凌驾了差动速断的整定值(通常比差动;;;;;;;ふㄖ狄撸,,,,它将连忙行动切除变压器,,,,,,不经由励磁涌流等判据的闭锁。。。。。。。
五、变压器的后备;;;;;;;
关于变压器的主;;;;;;;ぜ蚱酉热菡庑,,,,继续先容一下变压器的后备;;;;;;;。。。。。。。变压器的后备;;;;;;;ど柚弥掷嘈矶啵,,,,这里主要简朴先容一下变压器的复压闭锁过流;;;;;;;ず徒拥乇;;;;;;;ち嚼嗪蟊副;;;;;;;。。。。。。。
1、复压闭锁过流;;;;;;;
复压闭锁过流;;;;;;;な谴蟆⒅行捅溲蛊飨嗉涠搪饭收系暮蟊副;;;;;;;。。。。。。。适用于升压变压器、辖档酮络变压器及过流;;;;;;;げ豢芍阊杆俣纫蟮慕笛贡溲蛊。。。。。。。使用负序电压和低电压组成的复合电压能够反应;;;;;;;す婺D诘闹种止收希,,,,降低了过电流;;;;;;;さ恼ㄖ担,,,,提高了迅速度。。。。。。。
复合电压过流;;;;;;;ぃ,,,,由复合电压元件、过流元件、时间元件组成。。。。。。。;;;;;;;さ慕尤氲缌魑溲蛊鞅静郈T二次三相电流,,,,,,接入电压为变压器本侧或其他侧PT二次三相电压。。。。。。。关于微机;;;;;;;ぃ,,,,可以通过软件将本侧电压提供应其他侧使用,,,,,,这样就包管了恣意某侧PT磨练时,,,,,,仍能使用复压过流;;;;;;;。。。。。。。行动逻辑如下图所示。。。。。。。

2、变压器的的接地;;;;;;;
大中型变压器的接地短路故障的后备;;;;;;;ねǔS校毫阈蚬鞅;;;;;;;ぁ⒘阈蚬缪贡;;;;;;;ぁ⒓湎侗;;;;;;;さ鹊龋,,,,下面凭证中性点三种差别的接地方法举行简朴先容。。。。。。。
(1)中性点直接接地
电压为110kV及以上中性点直接接地的变压器,,,,,,在大电流接地系统侧应设置反应接地故障的零序电流;;;;;;;。。。。。。。在高、中两侧均直接接地的变压器,,,,,,其零序电流;;;;;;;びΥ颍,,,,偏向宜指向各侧母线。。。。。。。
零序电流;;;;;;;さ脑碛胂呗返牧阈虮;;;;;;;だ嗨。。。。。。。零序电流可取自中性点CT二次电流,,,,,,也可由本侧CT二次三相电流自产。。。。。。。偏向元件接入的零序电压可取自本侧PT启齿三角电压,,,,,,也可由本侧二次三相电压自产。。。。。。。在微机;;;;;;;ぷ爸弥校,,,,主要接纳自产方法。。。。。。。
关于大型三绕组变压器,,,,,,零序电流;;;;;;;た山幽扇问。。。。。。。其中I段II段带偏向,,,,,,III段不带偏向。。。。。。。每段一样平常有两级延时,,,,,,以较短延时缩小故障规模(跳母联或条本侧开关),,,,,,以较长延时切除变压器(跳三侧开关)。。。。。。。详细;;;;;;;ど柚闷局は终嫦嘈稳范。。。。。。。
如图,,,,,,零序偏向电流;;;;;;;段或II段行动后,,,,,,先经较短延时t1或t3跳母联或跳本侧开关,,,,,,以缩小故障影响规模,,,,,,若故障量仍在,,,,,,再经由较长延时t2或t4跳三侧开关切除变压器。。。。。。。III段不带偏向,,,,,,直接经延时切除变压器。。。。。。。

(2)中性点不接地方法
零序电流通过变压器中性点组成零序回路。。。。。。。但若是所有变压器中性点都接地,,,,,,那么接所在的短路电流就分流到了各个变压器上,,,,,,这样会造成零序过流;;;;;;;ぱ杆俣冉档。。。。。。。以是为了将零序电流限制在一定的规模内,,,,,,对中性点接地运行的变压器数目是有划定的。。。。。。。
关于不接地运行的变压器,,,,,,为了避免接地故障时,,,,,,故障点泛起间隙电弧引起过电压损坏变压器,,,,,,应设置零序电压;;;;;;;。。。。。。。
全绝缘变压器由于其中性点绝缘水平较高,,,,,,当系统爆发接地故障时,,,,,,先有零序电流;;;;;;;で谐行缘憬拥氐谋溲蛊鳎,,,,若是故障仍然保存,,,,,,再有零序电压;;;;;;;で谐行缘悴唤拥氐谋溲蛊。。。。。。。
(3)中性点经放电间隙接地
超高压变压器均系半绝缘变压器,,,,,,其中性点线圈的对地绝缘比其他部位弱。。。。。。。中性点绝缘容易被击穿。。。。。。。因此需要设置间隙;;;;;;;。。。。。。。
间隙;;;;;;;さ淖饔镁褪潜;;;;;;;ぶ行缘悴唤拥乇溲蛊髦行缘愕木登寰。。。。。。。

如图在变压器中性点对地之间装置一个击穿间隙。。。。。。。当接地隔脱离关闭合,,,,,,变压器直接接地,,,,,,投入零序过流;;;;;;;。。。。。。。当接地隔脱离关断开时,,,,,,变压器经间隙接地,,,,,,投入间隙;;;;;;;。。。。。。。
间隙;;;;;;;な褂昧鞴溲蛊髦行缘愕募湎兜缌3I0和母线PT启齿三角电压3U0作为判据来实现的。。。。。。。
若因故障中性点对所在为升高,,,,,,间隙击穿,,,,,,爆发较大间隙电流3I0,,,,,,此时间隙;;;;;;;ば卸,,,,经延时切除变压器。。。。。。。另外,,,,,,系统爆发接地故障时,,,,,,中性点接地运行变压器零序;;;;;;;ば卸,,,,先切除中性点接地的变压器。。。。。。。系统失去接所在后,,,,,,若是故障仍保存,,,,,,母线PT的启齿三角电压3U0将会很大,,,,,,此时间隙;;;;;;;ひ不嵝卸。。。。。。。

