" T" W' y* `8 j4 @+ l v* ]% n V9 K% D Q$ }) P+ t' v9 v二、变压器差动保护试验 5 A2 l7 B0 Q6 i1 ?" L4 u& i说明:变压器容量为150MW、高压侧一次电流、电压为600A、220Kv;中压侧一次电流、电压1200A、121kV;低压侧一次电流、电压4000A、11Kv。根据I1e=SN/√3UN公式算变压器原边的额定电流I1e,然后拆算到副边(二次侧)算出I2e。. P5 \) l' W& x( {( A+ F
例: . S% A& z/ a2 J( T* h! S. \(高压侧):I1e=SN/√3UN=150×103/√3×220=393.66A $ l7 h! V/ G9 F, U" x6 \: H I2e =I1e /nLH=393.66/120=3.28A (nLH为变压器高压侧CT变比) , ]" A$ V! x! [1 ^; w$ x , B$ j- D2 P7 N
(中压侧):I1e=SN/√3UN=150×103/√3×121=715.74A4 O' s* p9 x ?" B9 i R
I2e =I1e /nLH=715.74/240=2.98A (nLH为变压器中压侧CT变比) : C9 [! l2 Q$ Y; D* r* i, { % Y% N* }8 g8 y" D" P(低压侧):I1e=SN/√3UN=150×103/√3×11=7873.19A 9 ]$ p" n0 L6 L4 L* j5 w+ L I2e =I1e /nLH=7873.19/800=9.84A (nLH为变压器低压侧CT变比), V, ~7 ~; T4 ~1 D
6 V1 m, o, Y6 Z4 V2 d0 [一、差动速断: 0 \" m7 n9 \6 \7 r
(1):条件:投入差动保护硬压板,差动速断控制字置“1” 退出比率差动和工频变化量差动保护控制字。 ) M) F4 g& p/ F* u(2):方法 : e {5 b8 u7 s& Z% H
方法一:加三相电流 - Y' J& a7 D% b/ w 加三相电流只要在任意一侧加入三相对称大小相同的电流,电流大小值=定值×该侧变压器二次额定电流。2 ?& \7 N+ y& J% n2 Q
方法二: 1 [2 }, E1 B0 R) p) `加单相电流 $ g/ X e$ w, e8 }1 {( N# H) h3 U加单相电流Ⅰ=定值×该侧二次额定电流×1.5(星形侧) , W. Q2 b. |: h6 B5 {8 O加单相电流Ⅰ=定值×该侧二次额定电流×√3(角形侧) - F2 C4 w5 V% x1 Z" D+ V' D0 M/ ^# `
9 |( r- Z. N# Y D+ |8 r8 l' N& W例:差动速断电流的整定值为5Ie时: 0 K+ l" ^2 j5 F1 k8 g \高压侧Ⅰ、Ⅱ支路:I=5×3.28×1.5=24.6A,0.95I不动作,1.05I可靠动作。 ) g1 I; K5 @1 |- l ~! ]中压侧:I=5×3.98×1.5=23.35A, 0.95I不动作,1.05I可靠动作。' P7 x8 ?( M% a/ R& X) |
低压侧:I=2×9.84×√3= 34.08A 0.95I不动作,1.05I可靠动作。 6 r5 a0 ]0 f5 V% T" @
试验低压侧时要把差动速断电流的整定值改为最小整定值2Ie。: ] ]2 s% A% ^
二、比率差动 w7 G& O: C# O$ ?: O3 C; `& }
(1)、接线# ~% d1 m( P% Z4 B. |
a、说明:一侧y接,一侧△形接线时:y接侧电流从A相极性端进入,流出后进入B相非极性端,由B相极性端流回试验仪器,△形接侧电流从A相极性端进入。由A相非极性端流回试验仪器。即对于 Y侧,保护A相、B相加入大小电流相同、方法相反,Δ形侧只加A相即可,电流相位方向与Y侧相差180度。(这样接线是为了抵消零序电流。)) u1 N( a. [0 Y! a4 H
1 V5 w4 k* e2 L
b、接线图: ! N# P% f+ d* Q8 Y ! P+ a0 t" k+ e. z4 @+ a
(2)、条件, @; l* h9 m+ F- a
投入投入差动保护硬压板,比率差动投入控制字置“1”,工频变化量差动保护与差动速断控制字置“0”。 + t: S: o$ b' A4 n2 R! v& `(3)、方法; @# h0 }" w. J0 y) n( q+ C
先固定其中一侧标么值(Ⅰ2) ,由公式算出另一侧标么值大小(Ⅰ1)每段取2~3组数据,并由算出的标么值换算成实际电流大小。 . e( p' O$ E& K/ w& Q(4)、计算方法 - D- P$ ?4 @! i- P! M 比率差动制动系数" R) x+ x7 ?/ H" a2 c
RCS-978ED有3段制动系数,即0.2段、0.5定值段、0.75段,固此对3段都要测量数据,每段的动作公式见下面:+ k5 K' n3 c: l8 e
比率差动标么值通用公式 $ {: T! @( E3 ? 控制范围 $ q0 T* _8 |/ b7 Y) t; h6 n) ]' M0.2制动段8 L) [+ ~5 d$ o" _8 l/ k/ ]4 D
Ⅰd≥0.2Ir+Ⅰcdqd Ir≤0.5Ie u" |0 {8 E: x* A
6 i$ l" A& i9 R( }' ^: ^0.5定值段 1 G4 I7 f6 b y. V' bⅠd≥KbL[Ir-0.5Ie] +0.1Ie+Ⅰcdqd 0.5Ie≤Ir≤6Ie * A1 d N% n6 R# l2 s0.75制动段 2 L; X Q* g0 j9 P
Ⅰd≥0.75[Ir-6Ie] + KbL [5.5Ie]+0.1Ie+Ⅰcdqd Ir>6Ie3 l8 _+ v# U# g
! l8 ]* T1 F& I4 V: X# l; X
差动电流和制电流计算公式 # X0 F( @$ }2 S$ z8 MⅠr=1/2(Ⅰ1、+Ⅰ2) 0 D9 Q, P) Z X% c1 Z& ~3 U1 W5 s$ ~: o+ F' i- [
Ⅰd=Ⅰ1-Ⅰ29 a4 u/ o A9 {2 t* ^7 F. A0 `$ s0 M
, ^7 k3 t$ c5 @8 i6 Z 其中Ie为变压器额定电流,Ⅰ1、Ⅰ2分别为变压器各侧电流的标么值, Ⅰcdqd 为稳态比率差动起动定值,Ⅰd为差动电流,Ⅰr为制动电流,KbL为比率制动系数整定值。9 E% M- g3 }/ K
注意:要求Ⅰ1、与Ⅰ2角度差180度;Ⅰ1、、Ⅰ2均为标么值,折算成实际电流大小的值计算方法如下: 1 K! l6 V: i2 N$ q- d5 j两侧均为y接线时: 0 v0 E0 j3 k3 P4 [ 实际电流大小值=1.5×标么值×该侧二次额定电流。6 D1 g! ]1 M9 Z0 Q
一侧y接线、一侧△形接线时: 3 v5 d+ i0 O3 F8 _①:y接线侧实际电流大小值=标么值×该侧二次额定电流) S' y# L. g2 D" u& c. H
②:△形接线实际电流大小值=√3×标么值×该侧二次额定电流$ }: p. S0 Q# U. Y: E5 e. I/ c
组成稳态比率差动作方程组如下: 1 s$ Y) O5 f) }; b6 M6 p. m Ⅰd≥0.2Ir+Ⅰcdqd Ir≤0.5Ie/ {) Z5 n. d) N/ U
Ⅰd≥KbL[Ir-0.5Ie] +0.1Ie+Ⅰcdqd 0.5Ie≤Ir≤6Ie: n$ f: C" }7 |8 R6 s& U0 _7 X7 n1 T
Ⅰd≥0.75[Ir-6Ie] +KbL [5.5Ie]+0.1Ie++Ⅰcdqd Ir>6Ie) g& F7 l6 l9 [( J
Ⅰr=1/2(Ⅰ1、+Ⅰ2), @! p' ^( c% _* E2 e0 |; ?
Ⅰd=Ⅰ1-Ⅰ2 W3 |2 B1 Q( ^ + t' r7 I4 k0 y; ?& w# e举例:& w6 G# t% L5 Y3 g) i2 |
①:当Icdqd=0.5 KbL =0.5时上述公式变为: 8 f# L; l/ F" z3 l# o( X& g! ^8 n7 }6 a1 L
Ⅰ1-Ⅰ2≥0.2×0.5×(Ⅰ1、+Ⅰ2)+0.5 Ir≤0.5Ie 7 ?* p; [* s# E Ⅰ1-Ⅰ2≥0.5×[0. 5×(I1+I2)-0.5] +0.1+0.5 0.5Ie≤Ir≤6Ie! R8 M5 D' L, E$ @' ]" k4 @
Ⅰ1-Ⅰ2≥0.75×[0. 5×(I1+I2)-6] +0.5×5.5+0.1+0.5 Ir >6Ie \; Z% Y) B; p @- \' |' d* t" n4 X, K( H
②:上式筒化为下式得: X8 C- d5 ]2 l$ l# v Y {
/ ~. s/ D) |# E Ⅰ1-Ⅰ2≥0.1Ⅰ1、+0.1Ⅰ2+0.5 Ir≤0.5Ie 9 z# Q4 f, O) Q, U& a, b! P Ⅰ1-Ⅰ2≥0.25I1+0.25Ⅰ2+0.35 0.5Ie≤Ir≤6Ie . z" m/ w* a( @0 \2 U: ^ Ⅰ1-Ⅰ2≥0.375I1+0.375I2-1.15 Ir >6Ie- B: g3 j, q3 O) K' b7 S h- r
. U0 k8 `0 `0 g$ @% V @4 N; [; k( F, S③:上式筒化为下式得: & o* g- B+ \: Y. a- x9 m( }$ @. Z" }9 s2 w- m
& Y. O* r }. S! D; b2 r! v& E 0.9Ⅰ1≥1.1Ⅰ2+0.5 Ir≤0.5Ie # ?) o, M5 O& c& }) X7 d) I 0.75Ⅰ1≥1.25Ⅰ2+0.35 0.5Ie≤Ir≤6Ie' W5 M# ?8 D7 E/ u+ D' O& L5 `5 z
0.625Ⅰ1≥1.375I2-1.15 Ir >6Ie * x4 T, \1 o n2 d 4 }' x; f% h: U
$ {( Q* m1 b- L' m7 ]1 h R( I' U0 S+ O5 V$ Z3 k
④:上式筒化为下式得: 5 J9 }+ D% h: c$ Q# E5 f+ A* s& e6 O, W1 S# V) F$ v9 p U
Ⅰ1≥1.2222Ⅰ2+0.556 Ir≤0.5Ie : p1 h7 X) W I Ⅰ1≥1.6667Ⅰ2+0.46667 0.5Ie≤Ir≤6Ie2 |* G0 {( N/ K) u6 m0 G
Ⅰ1≥2.2I2-1.84 Ir >6Ie) p' B' E7 I. g. v/ E