电力变压器继电保护论文
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电力变压器的继电保护前言电力变压器是电力系统中重要的电器设备之一,也是电能转化和传输的核心设备之一。
在长期运行中,变压器会面临各种各样的故障风险,其中一些故障甚至会导致损失极大的事故。
因此,对于变压器的保护至关重要。
而继电保护是一种重要的保护方式之一,本文将讨论电力变压器的继电保护。
继电保护概述继电保护是一种在电力系统中使用的保护技术,利用电流、电压等电气信号作为控制或触发信号,对电力系统进行监控和保护。
其目的是检测电力系统中的故障,及时确定故障位置和类型,并采取相应的措施避免故障继续扩大,从而确保电力系统的正常运行。
继电保护经过多年的发展,已经成为电力系统中重要的保护手段之一。
它具有灵敏、快速、准确、可靠的特点,大大提高了电力系统的安全性和稳定性。
同时,随着科技的不断进步,继电保护的应用领域也不断拓展,越来越多的电器设备开始采用继电保护技术。
变压器的故障与保护电力变压器作为电力系统的关键设备之一,其安全运行对于电力系统的正常运转至关重要。
变压器在长期运行中可能面临多种故障,例如:1.绕组短路;2.油变质和泄漏;3.绝缘劣化等。
当变压器发生故障时,其对电力系统的影响将是很严重的。
因此,对于变压器的保护,早期主要是采用熔断器等保护方式,但这种保护方式在检测故障时速度慢、精度低、可靠性差等问题面前显得力不从心。
随着继电保护技术的成熟和发展,变压器的保护方式也得到了极大的提升。
目前常用的变压器保护方案包括过电压保护、欠电压保护、差动保护、绕组温度计保护等。
变压器差动保护变压器差动保护是变压器保护中最常用的保护方式之一。
它可以对变压器的绝大多数故障进行保护,包括内部故障、一侧绕组与另一侧绕组之间的短路故障等。
差动保护的核心思想是比较变压器的两个绕组所流过的电流是否相等,若不相等则表示变压器内部可能存在故障。
在差动保护系统中,将电流变压器(CT)的输出作为输入,通过比较两边输入信号的大小,判断系统故障类型以及故障位置。
电力变压器继电保护设计论文摘要:电力变压继电保护是维持电路稳定运输的重要部件。
随着电网越来越繁复密集,为了确保供电系统安全稳定运行,必须要正确安装继电保护装置,并将相关数值进行准确严格设置,保障电力系统运行的安全性。
前言随着我国电力事业的迅猛发展,电网的规模不断得到扩大,其密度也越来越密集,这时候电力变压器也在不断接受外界负荷的挑战,伴随着越来越多的故障发生。
在超高压的输电设备中,需要大型的电力变压器进行维持,但是一旦有故障发生,会直接致使超高压输电设备进入瘫痪状态,对社会财产造成严重的损失。
所以,为了维持供电的稳定性、安全性,必须对电力变压继电保护作出严格的审查与检验,保证其满足供电需求。
一、电力变压器继电保护工作原理电力变压系统继电保护的工作原理是当电力系统有数值改变时电力变压继电保护体统随着进行系统自我调节功能。
电力变压继电保护无论处在何种工作状态,其核心的工作目的就是保护电力系统安全稳定的运行。
电力变压继电保护的工作状态与维护状态是不尽相同的,保护工作的开启需要对其他参数进行测量和确认工作,并对不同状态下的工作参数进行逐一分析,然后在整合的数据中找寻有出入的数据,从而发展成不同工作原理[1]。
继电保护工作在正常的工作状态中工作流程是先进行测量工作,再进行逻辑分析,最后进行执行任务。
如果继电保护出现问题就会有相应的故障产生,这时继电保护需要记住正常工作的物理参数并和故障时的物理参数进行对比,找到故障发生原因,并对故障进行测量和分析。
二、电力变压器继电保护的结构构造随着技术的发展,电力变压器变压保护以改变成微机型的继电保护装置。
继电保护装置主要由三个部分组成,一部分构成是电力信号的采集程序,这个程序的主要工作内容是对电力体系运营中所产生的数据进行分析与整理,然后将汇总过的数据传递给继电变压装置。
第二个部分是由电力系统中的信号处理程序构成,其主要工作内容是对各种信息进行汇总,并处理其中出现的信息异常,并将产生的问题进行汇总后,再启动运行[2]。
电力变压器继电保护设计(设计) 学位论文无需修改。
正文电力变压器是电力系统中十分重要的供电元件。
为了保证供电的可靠性和系统正常运行,必须根据其容量的大小、电压的高低和重要程度设置相应的继电保护装置。
本设计结合电力变压器运行中的故障,分析了电力变压器纵联差动保护、瓦斯保护及过电流保护等继电保护装置的配置原则和设计方案。
电力变压器的纵联差动保护是一种常见的继电保护装置。
其基本原理是将变压器的高压侧和低压侧的电流进行比较,当两侧电流差值超过设定值时,继电器动作,切断变压器的电源,从而保护变压器。
在配置纵联差动保护时,应根据变压器的容量和结构特点确定保护区域和保护范围,同时还要考虑保护装置的灵敏度和可靠性。
瓦斯保护是针对油浸式变压器的一种继电保护装置。
其原理是通过检测变压器油中的瓦斯浓度,当瓦斯浓度超过设定值时,继电器动作,切断变压器的电源,从而避免变压器发生火灾或爆炸。
在配置瓦斯保护时,应根据变压器的容量和使用环境确定瓦斯浓度的警戒值和动作值,以保证保护装置的准确性和可靠性。
过电流保护是一种常见的继电保护装置,可以用于保护电力变压器和电力系统中其他设备。
其原理是通过检测电流的大小和时间,当电流超过设定值和时间时,继电器动作,切断电源,从而保护设备。
在配置过电流保护时,应根据设备的额定电流和使用环境确定保护装置的额定电流和动作时间,以保证保护装置的准确性和可靠性。
综上所述,电力变压器的继电保护装置是保障电力系统正常运行的重要组成部分,应根据变压器的特点和使用环境选择合适的保护装置,并合理配置,以保证电力系统的安全稳定运行。
1.概述本文将介绍电力变压器的基本概念、故障和不正常运行状态以及保护配置。
同时,本文还将详细介绍___电力变压器继电保护的设计。
1.1 变压器的基本概念变压器是电力系统中常见的一种电气设备,用于改变交流电的电压等级。
变压器的基本原理是利用电磁感应的原理,通过电磁感应作用将电压从一个电路传递到另一个电路中。
浅析电力变压器的继电保护
摘要:电力变压器在运行的过程中,通常会出现各种故障,这些故障的存在会威胁到电力系统的安全持续运行,尤其是大容量变压器出现故障,对整个电力系统的影响最更为严重。
在电力系统飞速发展的如今,对继电保护提出了的要求更高,为此,要加强电力变压器继电保护装置的功能,从而以确保电力系统得以安全的运行有着重要的意义。
关键词:电力变压器;特点;保护措施
中图分类号: tm8文献标识码:a 文章编号:
1672-3791(2011)10(c)-0000-00
在电力系统中,电力变压器是输配电力不可缺少的重要设备,在机床电器、照明、医疗设备、机械电子设备等中广泛应用到了电力变压器。
而在电力变压器在运行的过程中,通常会出现各种故障,这些故障的存在会威胁到电力系统的安全持续运行,尤其是大容量变压器出现故障,对整个电力系统的影响最更为严重。
在电力系统飞速发展的如今,对继电保护提出了的要求更高,为此,要加强电力变压器继电保护装置的功能,从而以确保电力系统得以安全稳定运行有着重要的意义。
1 电力变压器的常见故障和非正常运行状态
在电力变压器运行中,内部故障和外部故障是常见的两种故障种类。
内部故障是指在变压器油箱内所发生的各种故障。
包括单相接地短路、绕组的相间短路、匝间短路以及铁芯的绕损等。
内部故
障危险性非常高,因为短路电流所产生的电弧,不仅会使绕组绝缘遭到破坏,其铁芯会被烧坏,其还有可能提高变压器油和绝缘材料受热,而使得大量气体的产生,最终会导致变压器油箱爆炸。
外部故障是指在油箱外部所出现的故障,包括引出线相接短路和接地短路。
变压器的不正常运行状态即变压器在故障状态运行的状态,变压器在不正常的运行状态运行,会加快绝缘材料老化、使得铁芯、绕组和其他金属构件热量过高,从而降低绝缘强度,减少变压器的使用寿命,导致其他故障的发生。
因此,电力变压器要装设继电保护装置,以及时将短路故障切断,防止更大的损坏的发生。
2继电保护的特点
2.1可靠性高
继电保护的可靠性高,是因为有合理的配置、质量技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护与管理。
在继电保护系统中,信息管理技术采用了方法库和数据仓库,使得系统的维护和升级更加方便,在运行过程中,整个信息管理系统由以往分散式的传输转变为集中式的运输,即集中于网络中心的数据库和规则库,这样即便其中一个客户的工作站有问题的出现,也不会对整个信息系统的正常运行造成影响。
2.2实用性强
在生产运行中所出现的一些实际问题,通过继电保护能够有效的对二次部分中各类数据之间的使用和共享予以解决。
由于其能分
析系统、统计数据,这就更便于工作人员的操作,其实用性更强,继电保护运行的水平在一定程度上得以提高。
2.3实现远程监控
因微机保护装置有串行通信的作用,其能与远方的变电站的微机监控系统进行相互间的通信联络,而使得整个微机保护都具备了远程监控性,从而更加保障了无人变电站的继电保护系统的安全运行。
3 电变器保护措施
3.1瓦斯保护
瓦斯保护又称为气体继电保护,它是对油浸式变压器内部故障加以保护的装置。
瓦斯保护是变压器的主要保护措施。
它可以将变压器油箱内的故障和油面降低情况反映出来。
气体继电器的两个输出触点为轻瓦斯和重瓦斯。
因为在变压器正常运作时,瓦斯继电器的上下油杯并不是装满油的,油杯在平衡锤的作用下,其上下触点是分开的。
当变压器出现轻微故障时,就会降低油面,平衡锤的力矩因小于上油杯内剩余的油的力矩而降落,从而接通上下触点,自动发出报警信号,这就是轻瓦斯动作。
当变压器出现严重故障时,因故障会有大量气体的产生,这些气体就会带动油流由变压器油箱迅猛地穿过联通管,而进入到油枕,在瓦斯继电器有油流过时,挡板就会受到冲击,降低下油杯,从而接通下触点,产生跳闸,这就是重瓦斯动作。
变压器如果发生漏油,这也会导致继电器内的油将逐渐流尽。
此时先是继电器的上油杯出现降落,使上触点接通,自动发出报警信号,如果油面持续降低,下油杯会降落,接通下触点,使得继电器跳闸。
3.2差动保护
差动保护主要用来对变压器内部引出线和绝缘套管的相间短路故障加以保护,同时还可以对变压器内的匝间保护加以保护。
差动保护是利用比较变压器高、低压侧的电流大小和相位来实现的。
在变压器一次、二次侧所装电流互感器之间是差动保护的保护区。
纵联差动和横联差动是差动保护的两种形式,其中的纵联差动用于对单回路的保护,而横联差动则是用于双回路的保护。
变压器在正常运作时,差动继电器中的电流与两侧电流互感器的二次电流之差相等,此时差动继电器和继电保护都不会出现动作。
当变压器内部任一点出现故障时,故障点短路电流大于继电器动作电流,此时继电器会出现动作,跳变压器各侧断路器将故障切除,同时自动发出动作信号。
由于差动保护既可以对区内外故障作出正确区分,还能在无其他元件的保护配合下,无延时地将区内各种故障予以切除,为此,差动保护作为变压器的主保护,各种电气主设备和线路的保护中得到了广泛的应用。
3.3过电流保护
可作为瓦斯保护和差动保护后备保护的过电流保护,其可以反应出外部相间短路所导致的过电流,其装置通常是装设在变压器的电源侧。
因变压器容量和类型及系统短路电流都不相同,为此,电
流保护采用的起动方式也要不同。
如果实际情况需要,为满足灵敏性和选择性还可以采用阻抗保护来实现。
3.4过励磁保护
当变压器的高压侧在500kv状态下,其额定磁密几乎为饱和状,当频率出现降低,或电压出现升高时,变压器就容易导致过励磁,安装励磁保护装置,可将变压器的过励磁引起的过电流反映出来,从而可防止变压器绝缘老化,保持变压器的正常使用寿命。
3.5变压器的过负荷保护
变压器正常运行时所出现的过负荷情况可由变压器的过负荷保护来反应。
过过负荷装置仅在变压器有过负荷可能的情况下才进行装设,通常动作于信号。
在大多数情况下,变压器的过负荷一般都是三相对称的,为此,只需要在一相上进行一个电流继电器的装设,并经过一定时间延长动作于信号来进行过负荷保护。
过负荷保护装置要装设在主电源侧。
总之,电力系统在运行过程中会因多种因素的影响而使得电气热备出现各种故障,电力变压器作为电力系统中输配电力不可缺少的重要设备,为此,要科学合理地进行继电保护装置的设置,以确保电力系统的安全稳定经济运行。
参考文献:
[1] 王梅义.高压电网继电保护运行技术[j].电力工业出版
社,2008-10.
[2] 赵洪梅.电力变压器的继电保护[j].电力与能源,2008-34.
[3] 王攀.电力变压器继电保护设计[j].供配用电,2009-4。