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【文章摘要】
随着经济水平的提升,社会对于电力的需求不断增大,人们对于电力的安全性与稳定性成为了当前电力企业主要关注的问题。作为电力系统非常关键的部分,一旦变压器发生故障,将会产生严重的后果,因此对变压器的盲区故障继电保护显得非常重要,本文就如何消除变压器的盲区故障进行探讨,就一些继电保护方法进行分析。
【关键词】
变压器盲区故障继电保护方法分析
电力系统中,变压器是非常关键的部分,一旦变压器在运行的过程中发生故障,而保护装置产生拒动或者误动的情况,都很可能造成变压器的损伤甚至烧毁。就目前的技术来讲,对于大部分的变压器故障都能通过一些措施来保护和解决,但在遇到运行方式较为特殊的情况下,因变压器保护原理具有一定的局限性,可能导致不能及时解决断路器和电流互感器之间的故障,最终导致变压器不能正常运行,造成损失。
1 变压器的主变保护故障盲区产生原因
1.1 变压器的操作流程
变压器的检修的操作流程是从侧断路器的基础上出发的,在实际操作过程当中高压侧断路器会发生冲击主变。但是在冲击主变的过程当中,可以能会发生低压短路器和高压短路器的地刀没有拉起的情况,或者出现检修工具遗漏等问题造成电力问题。在这个时候,差动保护装置不会有所行动,但是高压侧后备保护装置的母线会因为高压冲击而无法完全的展开,同时,低压侧的保护母线则不能通过交互启动的方式来激活高压侧的保护母线,正是由于这种因素的存在,电力故障往往不能得到及时的处理,最终导致变压器被烧毁,甚至是出现电力爆炸。
1.2 变压器的运行过程
此外,在变压器的运转过程当中,如果故障在低压侧与电力感应器之间时,变压器内侧的低压保护器在大量电流的情况下,会在短时间当中出现内延情况,以便跳过主变低压侧的断路系统,从而使电力在短时间当中得以恢复。但是这种处理方法只能在短时间当中有用,长时间过后高压电流还是会对母线造成损害,经过主变压器继续输送至故障点,显然,此时高压侧的电流比较大,但因为主变的阻抗也大,所以无法可靠动作来开放,最终同样导致了故障无法切除而造成损坏。
2 消除变压器盲区故障继电保护的几种方法
2.1 针对高压侧后备保护的改进方法
针对这种故障盲区可以通过在两圈变压器的主变高压后备保护设备上,增设与门电路。这种方式必须在低压侧断路器闸刀抬起并且高压电流值必须大于规定值的时候,按照指定的时间来跳变压器高压侧的断路器,具体的逻辑电路图如图2 所示。而针对三圈变压器的后备保护,可以在当中设置应急保护电路,当低压侧与中压侧的断路器断开的时候,高压断路器应该在规定值的基础上,按照规定的时间来跳开高、中、低三个断路装置,具体的数据以及电力情况如下图所示
图1 逻辑电路——两圈变压器中的高压侧保护系统
图2 逻辑电路——三圈变压器中的低压侧保护系统
2.2 中低压断路器后备保护系统的改进方法
如果可以在低压后备保护当中设置相依的应急电路,在低压侧断路器断开时的低压电流必须大于规定数值,根据规定的时间转换高低压侧断路器。具体情况如电力逻辑图4 所示,而针对三圈变压器中中低压侧后备保护的特性,同样可以设置相应的保护电路。当中低压断路器断开并且电流大于规定的值的基础上,按照规定的时间跳高、中、低三侧断路器来解决,具体方法为:其一,两圈变压器后备保护增加逻辑电路;其二,三圈变压器中低压侧后备保护增加逻辑电路。这两种方式都能够较好的处理好变压器的故障盲区,利用中低压侧的断路器位置以及相应的电流大小,来判断中低压断路器与电流互感器之间产生的故障,以防止因短路故障而损坏变压器。
2.3 变压器故障盲区保护装置外部接线的配合与改动
变压器的继电保护装置在相关的硬件条件下不需要做其他的改动,其增加出来的部分可以将变压器低压侧的断路器中的一副备用跳闸位置的触点引入高压侧的后备保护备用断路器量输入的回路中,并且在高压侧的后备保护中加以定义,以供增加的设备逻辑使用。除此之外,再将内部逻辑电路转换完成后,低压侧的后备保护电力输入以及电力回路输入都已经具备一定的能力,因此,将低压侧的电力保护盲区作为电力接触点,使用外部接线的方式来引导变压器的电力回路和断路器的电力回路。只有使用这种方法,电力故障当中的保护装置与外部接线的配合和改动能够有效的消除变压器的盲区故障,以保护变压器的运行安全。
3 结语
总而言之,随着电力系统的自动化与智能化发展,对于变压器的故障解决措施越来越先进。而针对如何消除变压器的盲区故障的继电保护方式还有很多,本文就只以增设逻辑的方式进行了分析,使用继电保护的方法有效消除盲区,保障变压器的正常运转。
【参考文献】
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