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變壓器縱差保護電流回路的組別接線

變壓器縱差保護是利用比較變壓器兩側電流的幅值和相位的原理構成的。把變壓器兩側的電流互感器按差接法接線,在正常運行和外部故障時,流入繼電器的電流為兩側電流之差,其值接近為零,繼電器不動作;在內部故障時,流入繼電器的電流為兩側電流之和,其值為短路電流,繼電器動作。
    由此可見,變壓器兩側電流互感器的接線正確與否,直接影響到縱差保護的動作可靠性。將三相變壓器連接組別的概念及其測試方法引入兩側電流互感器的接線,可以在投運前有效地保證變壓器縱差保護電流回路的接線正確。
    2三相連接組與線圈同名端
    三相線圈主要有星形連接(Y)、三角形連接(D)兩種連接方式。根據變壓器初、次級線圈線電壓的相位關系,把變壓器線圈的連接分成各種不同的組合,稱為線圈的連接組。為了區別不同的連接組,常采用時鐘表示法,即把高壓側線電壓的向量作為時鐘的長針,固定在12上,低壓側線電壓的向量作為時鐘的短針,看短針指在哪一個數字上,就作為該連接組的組別號。三相連接組的組號,與線圈的連接、繞向和線圈的標法有關,可以連接成12個組號。
    由于變壓器的初、次級線圈被同一磁道所交鏈,故初、次級線圈的感應電勢有一定的極性關系,即當初級線圈的某一端瞬時電位為正時,次級線圈也必有一電位為正的對應端,這兩個對應的同極性端點稱為同名端,一般用符號表示。
    3變壓器縱差保護電流回路的接線特點
    在電力系統中,雙繞組變壓器通常采用Yd11的接線方式,因此,兩側電流的相位不一致,d側電流比Y側電流超前30°,如圖1(b)所示。按照縱差保護的構成原理,在正常運行和變壓器外部故障的情況下,必須保證流入差動繼電器的電流接近于零,即在電流回路接線上必須保證iA和ia之間的相位相差180°。為此,兩側TA(電流互感器)應采取相應的接線方式,即變壓器Y側的TA采用Yd5接線;則變壓器d側的TA采用Yy12接線。對Yd11接線的變壓器,當兩側的TA采用上述接線方式后,即可認為已消除了由于相位差的影響而出現的不平衡電流。同時,也可以認為能夠避免由于電流回路接線不當而引起的保護誤動。Yd11變壓器兩側TA的接線方式及向量關系如圖1所示。
    4組別測試方法在電流回路接線中的應用
    首先,確定變壓器兩側各相TA的極性。選取從高壓側至低壓側為一次電流正方向,采用直流法,分別對兩側每相TA測試極性,標記TA二次線圈同名端。
    第二,將兩側TA二次線圈連成三相組。對變壓器Y側三相TA二次線圈按照A相非同名端與B相同名端相連接、從節點引出iA的方式,依次連接并引出iB、iC,形成d接線;對變壓器d側TA的二次線圈,先將三相非同名端相互連接,引出中性線,再分別從同名端引出ia、ib、ic,形成Y0接線。如圖1(a)所示。
    第三,測試三相TA組別。分別將變壓器兩側三相TA一次線圈的電流流出端短接,使三相TA一次線圈形成Y連接;按照變壓器組別試驗的方法,分別對高、低壓側TA進行組別測試,TA二次回路的測試點最好選擇在保護屏端子排處。如果測試結果分別為Yd5和Yy12,則說明接線正確;否則,則應按照上述步驟重新進行檢查與核對。
    5結論
    該接線方法,既適用于雙繞組變壓器,也適用于三繞組變壓器,可以在現場將TA組別測試作為縱差保護投運前的必試項目。
 

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