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二次谐波制动系数D3,有0.10.0.25三种系数可选分割线差动速断保护采用差动速断保护的原因一般情况下比率制动原理的差动保护能作为电力变压器主保护,但是在严重内部故障时,短路电流很大的情况下,TA严重饱和。 差动速断的整定值按躲过不平衡电流和励磁涌流来整定变压器比率差动保护程序逻辑框图变压器差动保护程序逻辑框图0.jpg2)变压器差动保护程序逻辑原理在程序逻辑框图中D1=Iact0、D2=KrelId/Ibrk为比率制动系数整定值,D3为二次谐波制动系数整定值。 差动速断保护是差动电流过电流瞬时速动保护。可见比率差动保护动作的三个判据是“与”的关系,必须同时满足才能动作于跳闸。而差动速断保护是作为比率差动保护的辅助保护。其定值为D4=Iact.s,在比率差动保护不能快速反映严重区内故障时,差动速断保护应无时延地快速出口跳闸。 电力系统继电保护装置变压器保护分类有哪些。纵差保护:包括纵差、高阻抗纵差、零序纵差、发电机变压器组纵差、引线差动保护。保护。过电流保护:包括负序过流、低压过流、复合电压过流、方向过流保护,如发电机变压器组共用,装设在发电机侧的低压过流保护按发电机保护统计。
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变压器现在的发展除了向功能更丰富的方向去发展以外更多的是向着节能化去发展,虽然是节能型的变压器的普及力度不够,这样的话变压器才能够向着更加的方向去发展。虽然说对于创新发展和节能型的变压器比较少一些,但是随着时代的发展和各种的的不断地进行转变,我想对于以后变压器的节能化的普及也是有着相当大的发展的。 现在城市中的小区也是比较多的,小区几乎成了市民的,在小区这个人员密集处更加的要合理选用变压器,节能化的变压器是要优先去发展的。1住宅小区现行配变运行方案住宅小区的负荷特点是峰谷差比较大,负荷率比较低(30%-40%),大负荷出现时间一般为17时至22时,小负荷一般出现在0时至5时。 由于变压器容量越大,其空载损耗越高,所以,在负荷较小时使用大容量变压器会出现“大马拉小车”现象,不是经济运行方案;一台变压器的形式的弊端还在于一旦出现故障,就会供电瘫痪,不符合“N-1”原则,影响供电可靠性。 现行的住宅小区供电方案大多是一个供电区域配置一台变压器,变压器的额定容量按区域大负荷选定,变压器容量不能。2两台容量相同的变压器运行方案举例来说,如果某个供电区域需要配置一台额定容量为N1=800千瓦的变压器,按照改进方案,配置两台额定容量为N2=400千瓦的电压器,即N1是的N2的两倍关系。
油浸变压器油箱盖上的温度计座套过长,与上夹件或铁轭、旁柱边沿相碰,构成新的接地点。油浸变压器油箱中落入了金属异物,这类金属异物使铁芯叠片和箱体构通,形成接地。下夹件与铁轭阶梯间的木垫块受潮或表面不清洁,附有较多的油泥,使其绝缘电阻值降为零时,构成了多点接地。 多点接地时出现的异常现象在铁芯中产生涡流,铁损增加,铁芯局部过热。多点接地严重时,又较长时间未处理,变压器连续运行将导致油及绕组也过热,使油纸绝缘逐渐老化。会引起铁芯叠片两片绝缘层老化而脱落,将引起更大的铁芯过热,铁芯将烧毁。 较长时间多点接地,使油浸变压器油劣化而产生可燃性气体,使气体继电器动作。因铁芯过热使器身中木质垫块及夹件碳化。严重的多点接地会使接地线烧断,使变压器失去了正常的一点接地,后果不堪设想。多点接地也会引起放电现象。 多点接地故障的检测铁芯多点接地故障判断方法通常从两方面检测:进相色谱分析。色谱分析中如气体中的及烯烃组分含量较高,而和二氧化碳气体含量和已往相比变化不大,或含量正常,则说明铁芯过热,铁芯过热可能是由于多点接地所致。 色谱分析中当出现气体时,说明铁芯已出现间歇性多点接地。测量接地线有无电流。可在变压器铁芯外引接地套管的接地引线上,用钳形表测量引线上是否有电流。变压器铁芯正常接地时,因无电流回路形成。接地线上电流很小,为毫安级(一般小于0.3A)。 当存在多点接地时,铁芯主磁通周围相当于有短路匝存在,匝内流过环流,其值决定于故障点与正常接地点的相对位置,即短路匝中包围磁通的多少。一般可达几十安培。利用测量接地引线中有无电流,很准确地判断出铁芯有无多点接地故障。
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