文章阐述了关于变压器高压闭锁,以及变压器高压闭锁怎么处理的信息,欢迎批评指正。
1、保护动作结果是跳开高压侧开关,而复合电压闭锁触点则应来自低压侧的复合电压触点,当电压触点动作后,应有延时返回机制。变压器失灵保护的实现方式是通过“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”串联构成“与门”,这种方式可以在保护出口继电器误动或保护装置故障时,确保失灵保护能够准确动作。
2、复合电压闭锁过电流保护机制:当电流超出过流保护的设定值时,如果低电压保护未动作,则闭锁不动作;当低电压保护动作时,则触发高电压侧开关跳闸。实现方式涉及负压闭锁与负压过流的区别。
3、复合电压闭锁过电流保护的工作原理是,当电流超过过流保护的设定值时,如果低电压保护未动作,则会导致闭锁(例如,保护装置贺弯不动作)。当低电压保护动作时,主保护将触发跳闸。
4、具体而言,变压器失灵保护的实现方式是***用电流判别元件与保护出口及复合电压闭锁触点串联构成“与门”的方式。电流判别元件可以***用零序电流和相电流并联的方式构成,以提高保护的准确性。复合电压闭锁触点则取自低压侧的复合电压触点,当电压触点动作后应延时返回,以确保保护的准确性。
5、失灵启动的条件 开关保护动作后开关在合位,故障电流继续存在,母线电压下降开放复压闭锁。由于中低压侧故障时,发生拒动时,主变后备保护动作跳三侧,此时高压侧同时也拒动。满足第一个条件,但由于主变绕组的原因,主变高压侧电压并不满足,所以需要去解除复压闭锁,才会启动失灵保护,来切除故障。
1、总的来说,解除本侧失灵母差复压闭锁是为了确保在高压侧故障时,失灵保护能够准确地启动并切除故障,保障系统的安全运行。这是对变压器高压侧保护策略的必要调整,以防止故障扩大并提高保护的可靠性。
2、变压器高压侧失灵保护启动时,为何需要解除本侧失灵母差复压闭锁,这一问题涉及保护装置的动作逻辑和运行策略。首先,需要明确失灵启动的基本条件:开关保护动作后,若开关处于合位状态且故障电流持续存在,同时母线电压下降导致复压闭锁开放,此时启动失灵保护是合理的。
3、满足第一个条件,但由于主变绕组的原因,主变高压侧电压并不满足,所以需要去解除复压闭锁,才会启动失灵保护,来切除故障。
4、为了确保失灵保护能够启动,解除复压闭锁是必要的。这样,当高压侧保护拒动且满足失灵启动条件时,失灵保护将被激活,从而快速切除故障,防止故障范围的进一步扩大。此外,变压器高压侧失灵启动解除复压闭锁的操作,可以避免在主变压器保护拒动时,仅依靠低压侧保护切除故障的局限性。
5、它作为一种后备保护,只有在主保护失效时才会发挥作用。解除复压闭锁解除的是专门为失灵保护设置的复压闭锁。母差保护的复压闭锁、复压过流的复压闭锁和失灵保护的复压闭锁应视为独立的三个元件。这有助于明确每个保护机制的具体功能和作用范围,确保电力系统的安全稳定运行。
复合电压闭锁过电流保护机制:当电流超出过流保护的设定值时,如果低电压保护未动作,则闭锁不动作;当低电压保护动作时,则触发高电压侧开关跳闸。实现方式涉及负压闭锁与负压过流的区别。
具体而言,变压器失灵保护的实现方式是***用电流判别元件与保护出口及复合电压闭锁触点串联构成“与门”的方式。电流判别元件可以***用零序电流和相电流并联的方式构成,以提高保护的准确性。复合电压闭锁触点则取自低压侧的复合电压触点,当电压触点动作后应延时返回,以确保保护的准确性。
变压器失灵保护用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成“与门”的方式解锁而动作,电流判别元件可***用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成,保护动作结果为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。
总的来说,解除本侧失灵母差复压闭锁是为了确保在高压侧故障时,失灵保护能够准确地启动并切除故障,保障系统的安全运行。这是对变压器高压侧保护策略的必要调整,以防止故障扩大并提高保护的可靠性。
变压器高压侧失灵保护启动时,为何需要解除本侧失灵母差复压闭锁,这一问题涉及保护装置的动作逻辑和运行策略。首先,需要明确失灵启动的基本条件:开关保护动作后,若开关处于合位状态且故障电流持续存在,同时母线电压下降导致复压闭锁开放,此时启动失灵保护是合理的。
满足第一个条件,但由于主变绕组的原因,主变高压侧电压并不满足,所以需要去解除复压闭锁,才会启动失灵保护,来切除故障。
为了确保失灵保护能够启动,解除复压闭锁是必要的。这样,当高压侧保护拒动且满足失灵启动条件时,失灵保护将被激活,从而快速切除故障,防止故障范围的进一步扩大。此外,变压器高压侧失灵启动解除复压闭锁的操作,可以避免在主变压器保护拒动时,仅依靠低压侧保护切除故障的局限性。
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