返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 微机保护装置 > 技术文章

变压器纵差保护中不平衡电流的克服方法

来源:智能电力网 时间:2022-10-10 21:05:49 发布信息

      在变压器运行中,所构成纵差保护时,如不采取适当的措施,流入差动继电器的不平衡电流将很大,按躲开变压器外部故障时出现的最大不平衡电流整定的纵差保护定值也将很大,保护的灵敏度会很低。若再考虑励磁涌流的影响,保护将无法工作。因此,如何克服不平衡电流,并消除它对保护的影响,提高保护的灵敏度,就成为纵差保护的中心问题。

差动保护装置

1) 由电流互感器变比产生的不平衡电流的克服方法

      对于由电流互感器计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流可采用2 种方法来克服:

      ① 采用自耦变流器进行补偿。通常在变压器一侧电流互感器(对三绕组变压器应在两侧)装设自耦变流器,将LH输出端接到变流器的输入端,当改变自耦变流器的变比时,可以使变流器的输出电流等于未装设变流器的LH的二次电流,从而使流入差动继电器的电流为零或接近为零。

      ② 利用中间变流器的平衡线圈进行磁补偿。通常在中间变流器的铁心上绕有主线圈即差动线圈,接入差动电流,另外还绕一个平衡线圈和一个二次线圈,接入二次电流较小的一侧。适当选择平衡线圈的匝数,使平衡线圈产生的磁势能完全抵消差动线圈产生的磁势,则在二次线圈里就不会感应电势,因而差动继电器中也没有电流流过。采用这种方法时,按公式计算出的平衡线圈的匝数一般不是整数,但实际上平衡线圈只能按整数进行选择,因此还会有一残余的不平衡电流存在,这在进行纵差保护定值整定计算时应该予以考虑。目前微机继电保护已被广泛应用,对于变压器纵差保护中由电流互感器计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流可以通过软件补偿,也可采用在模数变换(VFC)板上直接调整变压器各侧电流的硬件调整平衡系数的方法,把各侧的额定电流都调整到保护装置的额定工作电流(5A 或1A),这类似于整流型保护调整平衡绕组的方法。


2) 由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流的克服方法

      对于由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流可以通过改变LH 接线方式的方法(也称相位补偿法)来克服。对于变压器Y 形接线侧,其LH 采用△形接线,而变压器△形接线侧,其LH 采用Y 形接线,则两侧LH 二次侧输出电流相位刚好同相。但当LH 采用上述连接方式后,在LH 接成△形侧的差动一臂中,电流又增大了3 倍,此时为保证在正常运行及外部故障情况下差动回路中没有电流,就必须将该侧LH 的变比扩大3 倍,以减小二次电流,使之与另一侧的电流相等,在采用微机保护的变压器中,变压器各侧LH 均可接成Y形,因相位不同而产生的不平衡电流可以通过软件进行相位校正。

微机保护微信公众号

关注公众号

了解更多微机保护知识

公众号:智能电力网

微机保护产品二维码

加微信

购买产品

微信号:13655813785

相关内容推荐
35KV变电站二次综合自动化系统

35KV变电站二次综合自动化系统构成和配置方案

本35KV变电站二次综合自动化系统采用“分层分布式”架构,分为站控层、间隔层、过程层(传统站可简化为站控层+间隔层),配合通信网络、时间同步系统、电源系统及安全防护系统,形成“三层两网”的完整体系,实现数据采集、保护控制、监测预警、远程调度的一体化功能,各层级独立运行、协同工作,确保系统可靠性与灵活性。
2026.04.21
水电站无人值守自动化系统

水电站无人值守自动化系统改造方案、内容

水电站无人值守自动化系统改造,核心是通过计算机监控、智能传感、可靠通信与远程集控,将传统人工值守电站升级为“无人值班、少人值守”的现代化智能电站,实现远程监控、自动控制、故障自诊断与安全预警,大幅降低人力成本、提升运行效率与安全性。其中,电气二次系统作为电站的“神经+大脑+安全防线”,是无人值守改造的核心支撑,没有可靠的二次系统,就无法实现真正的无人值守,因此本次整合将重点完善电气二次设备及相关内容,同时保留改造全流程细节。
2026.04.21
发电机保护测控屏

发电机保护测控屏工作原理

发电机保护测控屏是集保护、测量、控制、监视于一体的微机综合自动化装置,核心原理是:实时采集发电机电气量与非电量 → 数字计算与故障判别 → 正常时监视 / 控制、故障时快速跳闸 / 告警,保障发电机安全稳定运行。
2026.04.09
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端自动化二维码
13655813785 (即时通话) 209585994 (在线询价) 13655813785 (长按复制)
扫码加微信