互感器二次回路断线, 纵差保护误动作, 年年均有发生. 为此二次电流回路应尽量减少接头、插销、螺丝等; 在有振动的地方应加装抗振措施, 电流接线端子加装弹簧垫圈或锁紧螺母; 为确保二次不发生断线, 还可以采用两根电缆并联作为纵差保护的二次引线.当主变压器的短路器要用旁路替代时, 纵差保护的电流互感器、保护装置的连接片和大电流端子应进行相应的操作.
3保护装置的原理
3. 1消除Y 侧网路中接地故障时产生的差流(即零序电流)
变压器中性点接地运行时, 当大电流系统侧(在差动保护区外) 产生接地故障时, 将有零序电流流过变压器. 此时, 为使差动保护不误动, 应使零序电流不流入差动元件或对差动元件不产生作用.
利用改变差动电流互感器二次接线方式移相或在差动元件Y 侧通过软件计算移相的差动保护, 不需要再采取其他消除零序电流的方法. 这是由于将差动电流互感器二次接线接成△形或分别依次将电流互感器二次两相电流之差通入各相差动元件, 流入A、B、C 三相差动元件的电流分别等效为ia- ib、ib- ic、ic- ia, 就已经滤去了零序电流.
当采用软件计算对△侧电流移相时, 则计算时应使Y 侧流入各相差动元件的电流, 分别为ia - i0、ib- i0、ic- i0 [ ia、ib、ic 为变压器Y 侧差动电流互感器二次三相电流; i0 为零序电流, 其值i0= 1.3 ( ia+ ib+ic) , 由软件计算].
3. 2差动保护CT 二次断线闭锁
目前, 在国内生产及应用的集成电路型或微机型主设备保护装置中, 为防止二次回路断线引起的差动保护误动, 均设置由CT 断线闭锁元件.
CT 二次回路不得开路, 这是规程的规定. 随着电力系统的发展, 主设备的容量越来越大, CT 的变比也越来越大, CT 二次回路开路时在开路点产生的电压越来越高, 最高可达7. 5kV 以上. 当大型发电机或变压器的CT 二次开路时, 若不立即切除主设备, 不但可能引起火灾, 而且还可能造成人身伤亡. CT 二次开路是非常危险的. 只有立即切除一次设备, 才能避免扩大事故或造成主设备损坏.
CT 二次断线故障在全部变压器或发电机的纵差保护运行中发生的次数不多, 故障原因多半是人员过失, 解决问题的治本方法应该是提高人员素质.当发现CT 二次有断线或告警信号时, 运行人员应尽快采取措施(转移负荷、停运其CT 二次断线的出线单元) , 以防系统故障时损坏设备及扩大事故.
4结束语
我国的电力事业飞速发展, 随着电压等级的不断提高, 新技术、新产品不断推出, 对继电保护的要求也越来越高. 这对继电保护工作人员的要求也越来越高, 作为继电保护工作人员我们应当不断充实自己, 提高业务水平.
来源:山西师范大学学报(自然科学版) 研究生论文专刊