变压器自投装置的合理使用

发布时间:2022-04-14 阅读量:1044 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora

变电站发生了10kV线路单相接地故障。在#1主变压器供电正常的情况下,主变压器备用自投装置动作,将运行中的#1主变压器的低压断路器跳开,#2主变投入运行。备用电源自动投入保护装置它有8路模拟量的输入(4路电流量和4路电压量),可以任意接入所需的母线电压(相电压或线电压)、线路电压、主变压器低压侧电流;9路通用的开关量输入,可以接入主变压器两侧的断路器与母联断路器的位置继电器的辅助触点

 

变压器

 

发出10kV母线接地信号。同一时间,主变压器备用自投动作,跳开#1主变压器低压侧断路器和#1电容器断路器,合上#2主变压器两侧断路器。经过检查,发现主变压器备用自投装置,所采用的电压为10kV母线的A相电压,其整定值为22V。根据保护所发出的信号,当时10kV线路单相金属性接地时的接地相恰为A相,其接地电压为零,小于装置的整定值,从而装置判定10kVⅠ号母线失压。这时备用自投装置应该检测到运行主变压器低压侧有电流,而启动其闭锁判据来闭锁装置,使其不动作。

 

查看备用自投装置定值中的闭锁电流定值为0.08A,已为该装置可放置的最小整定值,该站#1、#2主变压器低压侧的TA变比为4000/1,所以其闭锁电流为4000×0.08=320A。而当时有几条10kV重载线路停电改造,使当天主变压器的负荷比较轻,约只有4MVA,10kV侧的负荷电流270A《320A,如此,备用自投装置的闭锁判据,实际上是不能起到闭锁作用的,从而造成了这一次的装置动作。

 

造成这次主变压器备用自投装置动作的原因。10kV母线无压判据取单相电压来实现不合理。10kV母线无压判据采用单相电压,在10kV线路发生金属性接地时,接地相的电压为零。这时接地相刚好是备用自投装置采用的电压相,使得装置误判断为主变压器低压侧无压,符合启动的条件,从而使自投装置误启动。

 

自投装置对电流模拟量的识别精度低,定值设定的下限过高。保护装置的电流整定值下限为0.08In,而主变压器低压侧的额定电流为4000A,则其整定值下限为320A。只要主变压器所带的负荷较轻,达不到整定值时,就会使其闭锁条件失去闭锁作用。这时,由于电流的闭锁判据不起作用,只要装置检测到10kV母线的电压小于其整定值,无论正确与否,都会动作,这样就容易造成自投装置误动作。

 

变压器

 

对于小电流接地系统中的备用自投装置,采用接入相电压的接线方式是不合适的。因为在10kV系统发生单相接地时,由于闭锁电流不足引起主变压器备用自投误动。综合分析后,对备用自投装置的二次接线进行了更改,主变压器备用自投的采样电压,由所取10kV母线A相相电压改接为AC线电压,启动电压的整定值整定为40V。这样,不论10kV系统哪一相接地,备用自投装置的输入电压始终能够保持大于其启动值,从而可以避免类似的情况再次发生。


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