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據(jù)基爾霍夫電流定律,當(dāng)變壓器正常工作或在區(qū)外發(fā)生故障時,流入變壓器的電流和流出電流相等,差動繼電器不動作。 在繞組變壓器的兩側(cè)均裝設(shè)電流互感器,其二次側(cè)則按循環(huán)電流法接線,即如果兩側(cè)電流互感器的同極性端都朝向母線側(cè),則將同極性端子項鏈,并在兩接線質(zhì)監(jiān)并聯(lián)介入電流繼電器。在繼電器線圈中流過的電流是兩側(cè)電流互感器的二次電流之差,也就是說差動繼電器是接在差動回路。從理論上講,正常運行及外部故障時,差動回路電流為零。實際上由于兩側(cè)電流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常運行和外部短路時,差動回路中仍有不平衡電流Iumb流過。流過繼電器的電流Ik=I1-I2=Iumb,要求不平衡電流應(yīng)盡量小,以確保繼電器不會誤動。黨變壓器內(nèi)部發(fā)生相間短路時,在差動回路中由于I2改變了方向或者等于零(無電源側(cè)),這時流過繼電器的電流為I1與I2之和,即Ik=I1+I2=Iumb,能使繼電器可靠動作。
調(diào)壓補償變壓器的差動保護,差動保護配置分析 ,具體指為調(diào)壓變和補償變分別配置相應(yīng)的差動保護,其電流互感器均可采用雙重化配置。由于調(diào)壓補償變兩者繞組線圈的匝數(shù)占據(jù)總匝數(shù)的比例值相對較小,可直接開展特高壓變壓器調(diào)壓變的試驗即可證明。調(diào)壓變產(chǎn)生時,將引發(fā)嚴(yán)重匝間故障,而當(dāng)變壓器主體差動保護感受到差流幅值時,即遠遠超過了差動保護的起動定值。而當(dāng)調(diào)壓變短路匝開始持續(xù)下降后,其變壓器的主體差動保護將不會起動。所以,要求其應(yīng)當(dāng)在具備主體保護的基礎(chǔ)之上,增加調(diào)壓補償變的差動保護配置,這樣才能真正有效得調(diào)壓變和補償變產(chǎn)生故障時的靈敏度。不過,為調(diào)壓補償變配置差動保護主要是希望能夠出現(xiàn)故障時的靈敏度,因此不需要配置相應(yīng)的差動速斷保護。
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在一些國外的超高壓變電站當(dāng)中,普遍采用的都是變壓器無勵磁調(diào)壓方式,不過也有一些采用的是無分接頭變壓器,比如英國、意大利以及瑞典等,真正采用有載調(diào)壓方法的只有德國和日本這兩個。根據(jù)多數(shù)國內(nèi)外資料的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),有載調(diào)壓開關(guān)的故障在變壓器的故障當(dāng)中占據(jù)較大的比例值,甚至有的有載調(diào)壓裝置其開關(guān)故障發(fā)生率直接高達無勵磁調(diào)壓裝置故障發(fā)生率的4倍左右。所以就必須從其可靠性和經(jīng)濟性等方面來進行充分考慮,由此得出特高壓變壓器真正適合采取無勵磁調(diào)壓的方式。另外,特高壓變壓器更多的都是采取中性點調(diào)壓的方式來進行,這種調(diào)壓方式本身的優(yōu)點非常明顯,具體表現(xiàn)在調(diào)壓繞組和調(diào)壓裝置等方面,因此對其絕緣的要求相對較大,在工藝制造上較為簡單,整體上的造價都非常低。盡管中性點調(diào)壓方式會產(chǎn)生激磁和第3繞組的電壓偏移情況,但是因為特高壓變壓器當(dāng)中應(yīng)用了電壓負反饋回路,所以和調(diào)壓繞組同柱的勵磁繞組實現(xiàn)了電壓補償,其在電調(diào)壓的過程當(dāng)中,并不會受到低壓側(cè)電壓的直接影響。即便是在實際的運行當(dāng)中,調(diào)壓測電壓本身的調(diào)節(jié)幅度也不會超過5%以上,所以能夠充分有效地保障其低壓側(cè)電壓變化處于1%以下。
為了能夠切實有效地強化變壓器運行效率,不斷減輕其自身質(zhì)量,使其尺寸縮小,大多數(shù)超高大容量等級的變壓器,通常都會采用相應(yīng)的自耦變壓器。采用自耦變壓器能夠在特高壓的電網(wǎng)當(dāng)中,不斷完善系統(tǒng)本身的穩(wěn)定性特點,一般特高壓變電站通常都是采用1000kv的自耦變壓器,該變壓器能夠在主體變壓器之外,單獨設(shè)立出某個調(diào)壓的補償變壓器類型。本文將由此針對調(diào)壓補償變壓器本身的調(diào)壓方式及差動保護原理、方法、配置等來對補償變壓器本身運行的經(jīng)驗進行總結(jié)和歸納,期望能夠以此來促使特高壓變壓器能夠穩(wěn)定、的運行。特高壓變電站變壓器結(jié)構(gòu)分析 ,通常特高壓變電站都是采用1000kv的自耦變壓器,該變壓器類型主要是由主體變壓器和調(diào)壓補償變壓器兩部分組合而成.
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