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變壓器電流保護回路校驗方法

文檔序號:9234188閱讀:964來源:國知局
變壓器電流保護回路校驗方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及變壓器電流保護回路校驗技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及110kV-35kV變壓器電流保護回路校驗方法。
【背景技術(shù)】
[0002]電力變壓器的高、中和低壓側(cè)電流保護回路,主要有差動保護電流回路和后備保護電流回路。變壓器各側(cè)電流保護回路的電流互感器的變比,電流的極性和相位等,必須符合設(shè)計和保護定值的要求。目前,保護試驗人員主要是對電力變壓器各側(cè)的電流保護回路逐項的分步進行檢測試驗,最后在對電力變壓器沖擊送電時,通過空載投入低壓側(cè)無功補償電力電容器產(chǎn)生無功負(fù)荷電流,來校驗變壓器電流保護回路的正確性。上述的電流保護回路的校驗方法主要存在以下幾個缺點:1、電力變壓器空載投入時,低壓側(cè)出口電壓較高,投入無功補償電力電容器會產(chǎn)生操作過電壓;2、大容量投入無功補償電力電容器產(chǎn)生的無功負(fù)荷電流,會引起系統(tǒng)L-C串聯(lián)諧振,損壞電力設(shè)備;3、由于IlOkV電力變壓器的35kV中壓側(cè)無電力電容器,所以無法對的中壓側(cè)電流保護回路整體進行校驗;4、一旦發(fā)現(xiàn)電流保護回路有問題,必須停電并做好安全措施后,方可檢修調(diào)整,從而延長電力變壓器沖擊送電的時間。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本發(fā)明的第一目的在于提供一種變壓器電流保護回路校驗方法,該校驗方法是在安裝調(diào)試階段進行,由人為的給變壓器的各側(cè)制造短路電流,來完成電流保護回路的電流極性和相位,以及電流互感器的變比的校驗,使變壓器的電流保護回路符合設(shè)計和保護定值的要求。
[0004]為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明的技術(shù)方案是:
[0005]一種變壓器電流保護回路校驗方法,在安裝調(diào)試過程中進行以下步驟:
[0006]S (5)、計算變壓器的短路阻抗X Ω ;
[0007]S(1)、利用上述步驟計算出的所述短路阻抗ΧΩ,計算所述變壓器在短接時的高壓側(cè)短路電流Idh,以及低壓側(cè)或中壓側(cè)短路電流Idl ;
[0008]S(15)、根據(jù)上述步驟計算出的所述高壓側(cè)短路電流Idh,選擇高壓側(cè)試驗導(dǎo)線,以及選擇測量所述高壓側(cè)短路電流Idh的電流互感器和儀表;根據(jù)所述低壓側(cè)或中壓側(cè)短路電流Idl,選擇低壓側(cè)或中壓側(cè)短路導(dǎo)線、以及選擇測量所述低壓側(cè)或中壓側(cè)短路電流Idl的電流互感器和儀表;
[0009]S(20)、在所述變壓器的高壓側(cè)施加試驗電源電壓;
[0010]S(25)、將低壓側(cè)或中壓側(cè)用短路導(dǎo)線短路,測量變壓器的高壓側(cè)、中壓側(cè)或低壓側(cè)的短路電流值;
[0011]S(30)、將測量的各短路電流的相位和極性進行分析校驗,將各電流互感器的變比進行分析校驗,并根據(jù)分析結(jié)果對變壓器的電流保護回路進行調(diào)整。
[0012]優(yōu)選方式為,所述步驟S(5)中,變壓器的所述短路阻抗ΧΩ,根據(jù)公式ΧΩ = Uk%/lOOXUe/ V 3X Ie算得,其中證%為變壓器的短路電壓,Ue為變壓器的額定電壓,Ie為變壓器額定電流。
[0013]優(yōu)選方式為,所述步驟S (10)中,所述低壓側(cè)或中壓側(cè)短路電流Idl,根據(jù)公式Idh=Ue/ V 3XXΩ和Idl = Idh/K算得,其中Idh為變壓器高壓側(cè)短路電流,Ue為變壓器額定電壓,K為變壓器變比。
[0014]本發(fā)明的第二目的在于提供一種35KV/10KV變壓器的電流保護回路校驗方法,該35KV/10KV變壓器采用上述校驗方法后,完成了電流保護回路的電流極性和相位,以及電流互感器的變比的校驗的同時,提高了變壓器沖擊送電的可靠性,解決了現(xiàn)有的校驗方式所帶來的弊端。
[0015]為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明的技術(shù)方案是:
[0016]一種35KV/10KV變壓器的電流保護回路校驗方法,包括上述的變壓器電流保護回路校驗方法。
[0017]優(yōu)選方式為,所述試驗電源電壓為400V。
[0018]優(yōu)選方式為,所述高壓側(cè)試驗導(dǎo)線選用的橫截面積大于16_2,測量電流互感器的變比為50/5,所述短路導(dǎo)線的橫截面積大于50mm2,測量電流互感器的變比為150/5。
[0019]采用上述技術(shù)方案后,本發(fā)明的有益效果是:由于本發(fā)明的變壓器電流保護回路校驗方法是在安裝調(diào)試過程中,先計算出變壓器的短路阻抗X Ω,然后根據(jù)短路阻抗計算出高壓側(cè)短路電流,以及中壓側(cè)或低壓側(cè)的短路電流。接著根據(jù)變壓器各側(cè)的短路電流,選擇適當(dāng)?shù)母邏簜?cè)試驗導(dǎo)線、測量電流的電流互感器和儀表,中壓側(cè)或低壓側(cè)的短路導(dǎo)線,測量電流的電流互感器和儀表。再然后在高壓側(cè)施加試驗電源電壓,將低壓側(cè)或中壓側(cè)用短路導(dǎo)線短路,使變壓器的各側(cè)有短路電流。而上述的短路電流被各電流互感器測量后,傳輸給外部處理設(shè)備,對各短路電流的相位和極性進行分析校驗,也將各電流互感器的變比進行分析校驗,并根據(jù)分析結(jié)果對變壓器保護電流回路進行調(diào)整,使變壓器的電流保護回路的電流極性和相位,以及電流互感器的變比,符合設(shè)計和保護定值的要求。
[0020]由上述可知,本發(fā)明是在安裝調(diào)試階段,人為地在電力變壓器的各測制造短路電流,從而對變壓器的各電流保護回路的電流的相位和極性,以及電流互感器的變比進行檢測,無需要再通過空載投入到低壓側(cè)無功補償電力電容器產(chǎn)生無功負(fù)荷電流的方式,來校驗整體電流保護回路的正確性。而35KV/10KV變壓器采用本發(fā)明的電流保護回路校驗方法后,也取得了上述的有益效果。
[0021]綜上所述,本發(fā)明的變壓器電流保護回路校驗方法相比于現(xiàn)有技術(shù),解決了電力變壓器在沖擊送電時,因空載投入到低壓側(cè)而帶來的諸多缺點的技術(shù)問題;本發(fā)明的變壓器電流保護回路校驗方法在安裝調(diào)試階段,人為地在電力變壓器中壓測或低壓側(cè)制造短路電流,從而對整體電流保護回路進行檢測,不需要再通過空載投入低壓側(cè)無功補償電力電容器產(chǎn)生無功負(fù)荷電流來校驗整體電流保護回路的正確性。
【附圖說明】
[0022]圖1是本發(fā)明變壓器電流保護回路校驗方法的流程圖;
[0023]圖2是實施例中的35KV/10KV變壓器的結(jié)構(gòu)框圖。
【具體實施方式】
[0024]為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實施例,對本發(fā)明進行進一步詳細(xì)說明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。
[0025]如圖1所示,一種變壓器電流保護回路校驗方法,在安裝調(diào)試過程中進行以下步驟:
[0026]S(5)、計算變壓器的短路阻抗ΧΩ,該短路阻抗ΧΩ根據(jù)公式:ΧΩ = Uk %/lOOXUe/ V 3X Ie算得,其中證%為變壓器的短路電壓,Ue為變壓器的額定電壓,Ie為變壓器額定電流。
[0027]S(1)、利用上述步驟計算出的短路阻抗ΧΩ,計算變壓器在短接時的高壓側(cè)短路電流Idh,以及低壓側(cè)或中壓側(cè)短路電流Idl。其中Idh為變壓器高壓側(cè)短路電流,根據(jù)公式:Idh = Ue/ V 3ΧΧΩ算出,低壓側(cè)或中壓側(cè)短路電流Idl根據(jù)公式:Idl = Idh/K算得,Ue為變壓器額定電壓,K為變壓器變比。
[0028]S(15)、根據(jù)上述步驟計算出的高壓側(cè)短路電流Idh,選擇高壓側(cè)試驗導(dǎo)線,以及選擇測量高壓側(cè)短路電流Idh的電流互感器和儀表;根據(jù)低壓側(cè)或中壓側(cè)短路電流Idl,選擇低壓側(cè)或中壓側(cè)短路導(dǎo)線、以及選擇測量低壓側(cè)或中壓側(cè)短路電流Idl的電流互感器和儀表。
[0029]S(20)、在變壓器的高壓側(cè)施加試驗電源電壓。
[0030]S (25)、將低壓側(cè)或中壓
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