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。
线路保护:包括纵联差动保护、相间距离保护、接地距离保护、零序过流保护等。 发电机变压器保护:涵盖大差保护、小差保护、阻抗保护、发电机过电压保护、匝间保护、频率保护、间隙保护和定子接地保护等。 变压器保护:包括复压过流保护、轻瓦斯保护和重瓦斯保护等。
线路保护: 纵联差动保护:用于保护输电线路全长,通过比较线路两端的电流来判断故障位置。 相间距离保护:测量故障点与保护安装处之间的相间阻抗,判断故障是否位于保护范围内。 接地距离保护:用于接地故障的保护,同样通过测量阻抗来判断。
线路保护: 纵联差动保护:通过比较线路两侧的电流来判断故障位置。 相间距离保护:根据故障点与保护安装处之间的相间阻抗来判断故障。 接地距离保护:用于接地故障的检测,依据故障点与保护安装处之间的接地阻抗来判断。 零序过流保护:检测接地故障时产生的零序电流。
发变组保护方面,南瑞集团提供了更为全面的保护方案。其中包括大差、小差、阻抗保护等多种保护类型,以及发电机过电压、匝间、频率保护等多种保护功能。这些保护方案能够针对发电机、变压器等关键设备提供全方位的保护,确保设备的正常运行和延长使用寿命。
高压电机常用的继电保护主要包括以下几种:速断保护:用途:主要用于在电动机定子绕组相间短路时保护电机。适用范围:一般用于2000千瓦以下的高压电机。特点:遵循保护的整定原则,能够快速切断故障电路,防止故障扩大。差动保护:传统方式:传统的差动保护主要***用电磁型差动保护器,但精度差、灵敏度低。
高压电机常用的继电保护方式包括:速断保护:1)速断保护装置主要针对高压电机定子绕组的相间短路故障,通常应用于2000千瓦以下容量的电机。保护范围应包括电机和连接电缆。2)整定原则是设置保护装置的动作电流高于电动机全压启动时的最大启动电流。
高压过负荷保护,本质上针对于设备本身的热容量,对于高压输电线路,还是要针对系统稳定的,就相当于低压系统里的长延时保护(即低压系统的过载保护),一般变压器过负荷保护的整定时间也是9~15秒,动作电流要略大于变压器额定电流。
KV变电站高压开关柜中,常见的保护措施包括过流速断(短路)保护和过流延时速断(过负荷)保护。这两种保护措施的主要作用是确保电气系统的安全运行,防止因短路或过载导致的设备损坏。过流速断保护主要针对的是短路故障,它能够迅速切断电路,防止故障扩大。
变压器过负荷保护是为了防止变压器在长时间过负荷运行下受损而设置的一种保护机制。当变压器电流超过其额定电流一定值时,过负荷保护装置会发出报警信号或跳闸信号,以保护变压器免受损坏。
变压器的过负荷电流,在大多数情况下,都是三相对称的,故过负荷保护只要接入一相电流,电 流继电器来实现,并进过一定的延时作用于信号。选择保护安装在哪一侧时,要考虑它能够反映变压器所有各侧线圈过负荷情况。在无经常值班人员的变电所,必要时过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。
以保护设备。如主板u***一般有u***过流保护,保护主板不被烧坏。特殊保护:(1)过励磁保护,过励磁保护是用来防止变压器突然甩负荷或因励磁系统因引起过电压造成磁通密度剧增,引起铁芯及其他金属部分过热。(2)500kV、220kV低阻抗保护。当变压器绕组和引出线发生相间短路时作为差动保护的后备保护。
高压线路的继电保护通常***用三段式保护策略,具体包括过电流保护、电流速断保护和过负荷保护。以高压侧为6~10KV的车间变电所主变压器为例,为了应对可能发生的短路故障,这类变压器通常会安装带时限的过电流保护装置。
kV变电站中,母线保护通常包括母差保护,需要配置1面屏;主变压器保护则较为复杂,需要配备差动保护、高后备保护、中后备保护、低后备保护以及非电量保护,确保变压器的安全运行。对于110kV线路,通常配置光差线路保护或距离保护,以实现线路的保护功能。
对于高压侧为6~10KV的车间变电所主变压器,通常装设有带时限的过电流保护,以防大电流冲击导致过热。如过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时,则还需增设电流速断保护以应对短路故障。
KVA变压器的高压侧应使用40A熔断器的熔芯进行保护,而低压侧则应配备720A的万能式断路器。这一选择是基于以下计算方法:对于高压侧,熔断器的容量与电压的比例应符合一定标准;对于低压侧,则需将变压器容量乘以9再除以5来确定合适的断路器容量。
KVA变压器高压用40A熔芯的熔断器做保护,低压用720A的万能式断路器。计算方法是:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。高压熔断器40A(400KVA/10KV=40A);低压熔断器720A(400KVA*9/5=720A)。
高压侧额定电流为208A。可用25-40A熔芯的熔断器。低压侧断路器可选择630A的万能式断路器。
选用100A的就可以了。根据《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》第0.7条规定:配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的5~2倍选择。
计算得出400KVA变压器的额定电流约为23A,因此推荐选用在23A至46A之间的熔丝,例如40A的熔断器。然而,熔断器和熔丝并非同一概念,熔断器具有更大的电流开断能力,例如100A和200A的规格,能分别开断6300A和8000A的电流,具备反时限保护特性。
因为400KVA变压器的额定电流通过公式计算可得出23A(Ie=400/(732*10)=23A),而容量在100kVA及以上的,高压侧熔丝需要按照变压器容量额定电流的5~2倍进行选择。因此可以选择的熔丝范围为:34-46A之间,取其中值最合适,所以用40A的熔丝。熔断器和熔丝是不同的,千万不要搞混了。
关于变压器里有高压保护吗吗,以及变压器有高温保护吗的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。