变压器试验方法Word下载.docx
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根据现场实际情况整定
变压器参数
3
主变高中压侧额定容量
22.862
MVA
4
主变低压侧额定容量
5
中压侧接线方式钟点数
12
6
低压侧接线方式钟点数
11
7
高压侧额定电压
kV
铭牌电压
8
中压侧额定电压
9
低压侧额定电压
PT
10
高压侧PT—次值
220
线电压
中压侧PT—次值
110
低压侧PT—次值
CT
13
高压侧CT一次值
300
A
14
高压侧CT二次值
15
高压侧零序CT一次值
16
高压侧零序CT二次值
17
高压侧间隙CT一次值
18
高压侧间隙CT二次值
19
中压侧CT一次值
600
20
中压侧CT二次值
21
中压侧零序CT一次值
22
中压侧零序CT二次值
23
中压侧间隙CT一次值
24
中压侧间隙CT二次值
25
低压侧CT一次值
6000
26
低压压侧CT二次值
注1:
当某侧(或某分支)无电流输入时,应将CT一次值整定为最小值。
注2:
PT二次侧额定线电压为100V,开口三角电压为300V。
注3:
变压器高压侧固定为12点钟接线方式,中低压侧接线方式钟点数整定“偶数”时为星形接线,整定“奇数”
时为三角形接线,至少应包含1、11和12点钟接线。
定值名称
(Ie为额定电流)
差动保护
纵差差动速断电流定值
纵差保护启动电流定值
0.5
二次谐波制动系数
0.15
注1:
纵差差动比率制动系数和差流越限告警定值不需整定。
注2:
3项“二次谐波制动系数”为纵差保护和故障分量差动保护共用定值。
控制字名称
整定方式
纵差差动速断
纵差差动保护
二次谐波制动
“1”代表二次谐波制动
“0”代表其他涌流判别制动
CT断线闭锁差动保护
1”时,CT断线后,
3项“二次谐波制动”控制字为纵差保护和故障分量差动保护共用控制字。
4项“CT断线闭锁差动保护”控制字为纵差保护和故障分量差动保护共用控制字。
当置“差动电流大于1.2Ie时差动应出口跳闸。
比率制动特性(以1200U为例):
其动作判据为:
两侧差动:
led=|11+I2|;
Izd=(|I1|+|I2|)/2
三侧差动:
led=|I1+I2+I3I;
Izd=(I1|+|I2|+||3|)/2;
四侧差动:
Ied=|I1+I2+I3+I4|;
Izd=(|I1|+|I2|+|I3|+|I4|)/2
五侧差动:
Ied=|I1+I2+I3+I4+I5|;
Izd=(|I1|+|I2|+|I3|+|I4|+|I5|)/2;
其中:
I1
为I侧电流;
12为n侧电流;
I3为川侧电流;
I4为W侧电流;
I5为V侧电流;
led为差动保护电流定值;
led为变压器差动电流;
Izd为变压器差动保护制动电流,
差流以上面差流计算公式计算,其他各相以此类推。
电流与差流之间的关系,不是高压侧电流与另一侧电流间的关系,图中所示的电流值均为经
过平衡系数折算到高压侧差流值。
Y/△-11实验时做星型侧对星型侧时只需各加一个同名相电流满足上式中所提到的比率制
对角型侧实验时,在星型侧加单相电流,而在角型侧需要加相对应
的两相电流。
例如星型侧
A相,角型侧需加A相和C相;
星侧的A相与角型A相反相,
相同相。
相位关系及幅值大小见Y/△-11转角公式和上述的计算公式。
试验技巧:
1)先确定制动电流的大小,根据比例制动曲线算出差流的理论值,再确定高压侧的
电流及低压侧的A电流(低压侧折算到高压侧的电流)
2)Y侧高压侧的A电流,计算出此时低压侧所加理论(A相和C相)电流;
使此时
相的差流为0,A相差流达到动作值;
3)在高压侧A相、低压侧C相加入所算理论,低压侧A相先加略大于所算的理论值;
4)减小低压侧A相电流至差动保护动作。
在0.5和0.7的斜率区间内各做2点试验,理论数据如下表:
第1点
第2点
第3点
第4点
制动电流1zdd
1.5A
2.5A
3.5A
5A
高压侧A相电流laH
0°
3.248A
5.413A
7.664
11.171
低压侧A相电流laL
180°
1.125A
1.875A
3.575
3.55
低压侧C相电流IcL
3.125A
4.425
6.45
A相差动动作电流
0.75
1.25A
1.85
2.9
试验斜率结果
K:
d1=(1.25-0.75)/(2.5-1.5)=50%
Kcdf(2.9-1.85)/(5-3.5)=70%
15叛五次
利用测试台的谐波测试界面可以很方便进行实验,需注意解释的是二次谐波
谐波系数是指二次、五次谐波含量与基波含量的比值。
以二次谐波制动为例:
在A相分别加入50HZ和100HZ的电流量:
PST1200U
比例制动差动保护
A相50HZ
4A
A相100HZ
0.7A
>
15%
不动作
0.5A
<
动作
复压闭锁过流保护
(IN为1A或5A)
复压过流保护
低电压闭锁定值
70
V
负序电压闭锁定值
相电压
复压闭锁过流1段定值
复压闭锁过流1段1时限
s
复压闭锁过流1段2时限
复压闭锁过流II段定值
复压闭锁过流II段时间
零序过流保护
零序过流I段定值
零序过流1段1时限
零序过流I段2时限
零序过流II段定值
零序过流II段时间
间隙
保护
间隙电流时间
零序电压保护的零序电压定值3U0固定为180V,时间固定为0.5s。
间隙电流保护电流定值由装置固定为一次值100A。
变压器高压侧断路器失灵保护动作后跳变压器各侧断路器定值不需要整定。
注4:
过负荷保护定值固定为本侧额定电流1.1倍,时间固定为6s。
控制字的整定
复压闭锁过流保护
复压过流1段指向母线
“1”代表指向母线
“0”代表指向变压器
复压闭锁过流I段1时限
复压闭锁过流I段2时限
复压闭锁过流II段
零序
过流
零序过流I段指向母线
零序过流I段1时限
零序过流1段2时限
零序过流II段
间隙保护
失灵
跳闸
高压侧失灵经主变跳闸
生1:
9项“间隙保护”控制字为间隙电流保护和零序电压保护共用控制字。
生2:
过负荷保护固定投入。
过流元
复压元件的动作条件是相间电压低于低电压整定值或负序电压大于负序整定值。
件的动作条件是相电流大于过流定值。
功率方向元件的动作条件是电流和电压的夹角在设定
的动作区内,一般采用90°
接线进行比较,即比较Uab〜IcUbc〜laUca〜lb三个夹角;
当TA极性端靠近母线侧时,当方向元件整定为指向变压器(正方向)时45°
>
6>
-135
最大灵敏角为-45。
,动作特性为:
Ua
Ubc
当整定为指向系统(反方向)时,动作区正好相反,灵敏角则为
135
最佳灵敏角,复压闭锁过流I段(为例),动作验证:
幅值
角度
UA
UB
57.74
-120°
UC
120°
IA
5.5
-45°
IB
IC
T
1.2S
复压闭锁过流I段I及II时限保护
(UAB角度-90°
,IA-45。
超前UAB45)
复压闭锁过流I段(为例),复压动作边界验证:
复压闭锁过流I段I及II时限保护
动作(既满足低电压又满足负序电压条件)
-45°
动作(满足负序电压条件不满足低电压条件)
接上表格
46
0°
不动作(既不满足低电压条件也不满足负序电压条件)
复压闭锁过流I段(为例),指向变压器角度正向动作边界验证:
45
50°
/-140°
不动作(正向不动作区边界)
零序过流保护
零序过流1段定值
100A。
间隙电流保护电流定值由装置固定为一次值变压器高压侧断路器失灵保护动作后跳变压器各侧断路器定值不需要整定。
零序方向元件同复压闭锁方向元件类似,也可通过控制字整定正反向和反方向。
当TA
105°
(225°
),如下图
极性靠近母线侧,方向控制字指向变压器(正方向)时灵敏角为一
75。
。
对零序方向元件的调试
所示。
当方向控制字指向系统(反方向)时则正好相反,为
应先设法让3U0在0°
然后让3I0在临界角附近进行检验。
3I0
3U0
最佳灵敏角,零序过流I段(为例),动作边界验证:
40
105°
零序过流I段I及II时限保护
零序过流I段(为例),零序值动作边界验证:
零序过流I段(为例),指向变压器角度正向动作边界验证:
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