电力变压器微机保护系统的设计.doc
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1、目录 摘要 1 绪论 2一、 电力变压器概述 3(一)电力变压器的结构及接线组别 3(二)变压器的分类 4(三)电力变压器的工作原理 5(四)电力变压器的作用 5(五)变压器的故障与异常运行状态 5(六)变压器保护的配置 6 二、三相电力变压器的保护方式 7(一)瓦斯保护 7 (二)纵联差动保护 7 (三)变压器的相间短路后备保护 9 (四)变压器的过负荷保护 10 (五)变压器的接地保护 11 (六)过励磁保护 11三、微机保护系统12 (一)微机保护的概念 12 (二)微机保护的硬件构成 12 (三)微机保护的特点 12 (四)设计方案 13四、模拟信号到数字信号的转换 15 (一)A/D
2、转换简介15 (二)A/D转换器的分类15 (三)A/D转换器的工作原理16 总结 20 致谢 21 参考文献 22 附录 2322摘要电力变压器是电力系统中不可缺少的重要设备,它的故障给供电可靠性和系统的正常运行带来严重的后果,同时大容量变压器也是非常贵重的元件,因此,必须根据变压器的容量和重要程度装设性能良好的、动作可靠的保护元件。设计主要是对电力变压器微机保护系统的设计,以保护电力系统在运行中可能会发生的各种故障和不正常运行状态,首先应利用微型计算机控制技术实现对电力变压器的保护,其形式是对三相电力系统电力变压器的故障种类进行分析,也必须采用传统的保护方式。本文分别从电力变压器的概述电力
3、变压器的结构及接线组别变压器的分类,电力变压器的工作原理,电力变压器的作用,变压器的故障与异常运行状态,变压器保护的配置 ,各种保护方式、微机保护以及模数转换论证做出的一套电力变压器保护方案。最后,必须对系统的运行方式进行分析,以确定一种有效的保护装置,以此实现电力变压器微机的保护。关键词: 电力变压器,微机保护,模数转换绪 论变压器是一种利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要由铁芯及绕在铁芯上的两个绕组构成。其发展经历了如下过程:1882年高纳德和吉伯斯的交流供电系统,获得英国专利。她们用一种叫做“第二发电机”(具有开口铁芯,是变压器的前身)的设备来升高和降低电压。第一台闭合铁芯,在铁
4、芯柱外有绕组的变压器是1884年9月16日由德利、伯拉锡和济拍劳斯基在匈牙利的干茨工厂制造出来的,这台变压器是单相变压器,容量为1400VA,电压比为120/72V,频率为40HZ,并在她们的专利申请中首次使用了“变压器”这一术语。1885年在布达佩斯展览会上展出了这台设备。美国人威斯汀豪斯买了几台高纳德和吉伯斯的交流电压变换设备及其专利,开始重新进行机械和电气设计。1886年第一台用于交流照明系统的变压器投入使用并获得成功,随后这一项技术得到迅速发展。1890年AEG(原德国通用电气公司)工厂的多里弗-多布罗夫斯基发明了三相变压器。从1886年变压器用于照明得到实际使用以后,交流输电电压和容
5、量增长很快。1949年薪中国成立以后,随着国名经济的快速发展,电力工业同样得到快速发展,特别是改革开放以来,电力工业同样得到更快速发展。电力变压器广泛应用于发电厂、工厂、矿山、医院、学校、农林牧场等地方。 电力变压器是电力系统中大量使用的重要电气设备,它的安全运行是电力系统可靠工作的必要条件。电力系统在运行当中,可能会发生各种故障和不正常运行状态,除采取各项积极措施消除或减少发生故障的可能性外,若故障一旦发生,必须迅速而有效的选择的进行故障元件切除,这是保证电力系统安全的最有效的方法之一。电力变压器有别于发电机,它无旋转部件,是一种静止的电气,结构比较简单,运行可靠性较高,发生故障的机会相对较
6、少,但是,变压器是连续运行的,停电机会较少,而且绝大部分安装在室外,受自然环境影响较大。另外,变压器时刻受到外接负荷的影响,特别受电力系统短路故障的威胁较大。因此,电力变压器在运行中,仍然可能发生各种类型的故障或出现不正常的工作状态。它的故障对电力系统的安全连续运行会带来严重影响,特别是大容量变压器的损坏,对系统的影响更为严重。因此,考虑到变压器在电力系统中的地位及其故障和不正常工作状态可能造成的严重后果,必须根据电力变压器容量和重要程度表设相应的继电保护装置。电力变压器又是发电厂和变电站的主要电气设备之一,对电力系统的安全稳定运行至关重要,尤其是大型高压、超高压电力变压器造价昂贵、运行责任重
7、大。一旦发生故障遭到损坏,其检修难度大、时间长,要造成很大的经济损失;另外,发生故障后突然切除变压器也会对电力系统造成或大或小的扰动。因此,它对继电保护的要求很高。随着继电保护技术、电子技术、通信技术等方面的不断发展,为在变压器保护设计中解决这些技术问题提供了可能。 早在60年代后期就已提出利用计算机构成保护的设想,但由于当时计算机的质量和可靠性不能满足继电保护的要求,其优越性尚未被人们认识,特别是当时计算机价格昂贵,因此,这一设想未能付诸实践。到了70年代,数字计算机首先在电力系统离线计算方面得到广泛应用。后来,在电力系统安全监测、控制和继电保护方面,开展了大量研究工作,并取得显著成绩。近年
8、来,大规模集成电路和数字技术的飞速发展,特别是价格便宜的微处理器的出现,这就给微机在继电保护专业上的开发应用提供了有利条件,从而引起广大继电保护工作者的兴趣和关注。目前,国外已研制出多种类型微机保护,有些已取得成功的现场运行经验。继电保护装置的作用是,当电力系统处于故障状态时,保护装置快速、有选择地将故障元件切除,非故障元件继续运行;当系统处于异常运行状态时,动作于信号或跳闸。 微机保护是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向,它具有高可靠性,高选择性,高灵敏。一、电力变压器概述现代化的工业企业广泛的采用电力作为能源,而发电厂发出的电力往往需经远距离传输才能到达用电地区。在传
9、输的功率恒定时,传输电压越高,则所需的电流越小。因为电压降正比于电流。线损正比于电流的平方,所以用较高的输电 电压可以获得较低的线路压降和线路损耗,要制造电压很高的发电机,目前技术 很困难,所以要用专门的设备将发电机端的电压升高以后再输送出去,这种专门 的设备就是变压器。另一方面,在受电端又必须用降压变压器将高压降低到配电系统的电压,故要经过一系列配电变压器将高压降低到合适的值以供使用。 由以上可知,变压器是一种通过改变电压而传输交流电能的静止感应电器。 在电力系统中,变压器的地位十分重要,不仅所需数量多,而且性能好,运行安全靠。变压器除了应用在电力系统中,还应用在需要特种电源的工矿企业中。(
10、一)电力变压器的结构及接线组别1.电力表变压器的结构电力变压器主要由铁芯及绕在铁芯上的两个或三个绝缘绕组构成。为增强各绕组之间的绝缘及铁芯、绕组散热的需要,将铁芯及绕组置于装有变压器油的油箱中。然后,通过绝缘套管将变压器各绕组引到变压器壳体之外。 另外,为提高变压器的传输容量,在变压器上加装有专用的散热装置,作为变压器的冷却之用。 大型电力变压器均为三相三铁芯柱式变压器或由三个单相变压器组成的三相组式变压器。其结构如下:图1-1 三相变压器的结构图1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道 7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接 开关;11-油箱
11、; 12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车2.接线组别 将变压器同侧的三个绕组按一定的方式连接起来,组成某一接线组别的三相变压器。双卷电力变压器的接线组别主要有:YN,y、YN,d、D,d、及D,dd。理论分析表明, 接线组别为Y,y 的变压器,运行时某侧电压波形要发生畸变,从而使变压器的损耗增加, 进而使变压器过热。因此,为避免油箱壁局部过热,三相铁芯变压器按Y,y 联接的方式, 只适用于容量为1800KVA 以下的小容量变压器。而超高压大容量的变压器均采用YN,d 的接线组别。 在超高压电力系统中,YN,d 接线的变压器,呈YN 形联接的绕组为高压侧绕组,而呈d 形联接的绕组
12、为低压侧绕组,前者接大电流系统(中性点接地系统),后者接小电流系统(中性点不接地系统)。 在实际运行的变压器中,在YN,d 接线的变压器的接线组别中,以YN,d11 为最多,YN,d1 及YN,d5 的也有。YN,d11 接线组别的含意是:(a)变压器高压绕组接成Y 型,且中性点接地,而低压侧绕组接成d;(b)低压侧的线电压(相间电压)或线电流分别滞后高压侧对应相线电压或线电流3300。3300 相当于时钟的11 点钟,故又称11 点接线方式。 同理,YN,d1 及YN,d5 的接线组别,则表示d 侧的线电流或线电压分别滞后Y 侧对应相线电流或线电压300 及1500。相当时钟的1 点及5 点
13、,分别称之为1 点接线及5 点接线方式。 在电机学中,对变压器各绕组之间相对极性的表示法,通常用减极性表示法。 YN,d11接线组别变压器各绕组接线,相对极性及两侧电流的向量关系, 如图所示。图1-2 Y/11接线图,矢量图(二)变压器的分类1.按相数分:(1)、单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。(2)、三相变压器:用于三相系统的升、降电压。2.按冷却方式分:(1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。(2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。3.按用途分:(1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。(2)
14、仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。(3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。(4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。4.按绕组形式分:(1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。(2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。(3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。5.按铁芯形式分:(1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。(2)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器 (三)电力变压器的工作原理变压器是一种利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置
15、,主要由一次线圈、二次线圈和铁芯(磁芯)等构件构成当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。图1-3 变压器工作原理L1、L2:一二次绕组e 1、e2:一二次感应电动势:主磁通(四)电力变压器的作用1.传输和分配电能。如果是升压变压器,可以把电能送出去。如果是降压变压器或者配电变压器,可以将电能分别输送或分配出去。 2.可以改变一、二次侧的额定电压。3.可以改变一、二次侧的相位角。4.主要是以上几条,当然还有:改善或保护电网的作用,减少或增加相数等等。(五)电力变
16、压器的故障与异常运行状态1.变压器的故障变压器的内部故障分为油箱内故障和油箱外故障两类,油箱内故障主要包括绕组的相间短路、匝间短路、接地短路、以及铁芯烧毁等。变压器油箱内故障十分危险,由于油箱内充满变压器油,短路电流使变压器油分解气化,可能产生气体瓦斯,很容易引起爆炸。油箱外故障主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。此外,对大容量变压器,由于其额定工作时的磁通密度相当接近于铁芯的饱和磁通密度,因此在过电压或低频率等异常运行方式下,还会发生变压器的过励磁故障。2.变压器的异常运行状态变压器的异常运行状态主要有:由于变压器外部相间短路引起的过电流和外部接地短路引起的过电流和中性点过电压;由
17、于负荷超过额定容量引起的过负荷以及由于漏油等原因而引起的油而降低。(六)变压器保护的配置 变压器短路故障时,将产生很大的短路电流,使变压器严重过热,甚至烧坏变压器绕组或铁芯。特别是变压器油箱内的短路故障,伴随电弧的短路电流可能引起变压器着火。另外短路电流产生电动力,可能造成变压器本体变形而损坏。 变压器的异常运行也会危及变压器的安全,如果不能及时发现及处理,会造成变压器故障及损坏变压器。 为确保变压器的安全经济运行,当变压器发生短路故障时,应尽快切除变压器;而当变压器出现不正常运行方式时,应尽快发出告警信号及进行相应的处理。为此,对变压器配置整套完善的保护装置是必要的。 1.短路故障的主保护:
18、变压器短路故障的主保护,主要有纵差保护、重瓦斯保护、压力释放保护。另外,根据变压器的容量、电压等级及结构特点,可配置零差保护及分侧差动保护。 2.短路故障的后备保护:目前,电力变压器上采用较多的短路故障后备保护种类主要有:复合电压闭锁过流保护;零序过电流或零序方向过电流保护;负序过电流或负序方向过电流保护;复合电压闭锁功率方向保护;低阻抗保护等。3.异常运行保护:变压器异常运行保护主要有:过负荷保护,过激磁保护,变压器中性点间隙保护,轻瓦斯保护,温度、油位保护及冷却器全停保护等。二、 三相电力变压器的保护方式(一)瓦斯保护瓦斯保护是变压器内部故障的主要保护元件,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障
19、、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。但不能反映油箱外套管与断路器间引出线上的故障,因此,它不能作为变压器唯一的主保护。通常气体继电器需和纵联差动保护配合共同作为变压器的主保护。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,从油箱向油枕流动,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同,反应这种气流与油流而动作的保护称为瓦斯保护,也叫气体保护。为防止变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800KVA的变压器上装设有气体保护。不论是哪一种型式的气体继电器都有两对触点。 当变压器内发生轻微故障时,产生的气体较少且速度缓慢,气体上升后逐渐积聚在
20、继电器的上部,使气体继电器内的油面下降,使得其中一个触点闭合而作用于信号。当变压器内发生严重故障时,强烈的电弧将产生大量的气体,油箱压力迅速升高,迫使变压器油沿着油箱冲向油枕,在油流的激烈冲击下,使另一触点接闭而动作于跳闸。图2-1 瓦斯保护原理接线图(二)纵联差动保护 1.差动保护原理 变压器的纵差保护用来反映变压器绕组、引出线及套管上的各种短路故障,是变压器的主保护。纵联差动保护是按比较被保护的变压器两侧电流的大小和相位的原理实现的。为了实现这种比较,在变压器两侧各安装一组电流互感器TA1、TA2,其二次侧按环流法连接,即若变压器两端的电流互感器一次侧的正极性端子均置于靠近母线的一侧,则将
21、它们二次侧的同极性端子相连接,再将差动继电器的线圈按环流法连接,构成纵联差动保护。变压器纵联差动保护单相原理接线图如图2-2所示。2.差动保护的图2-2变压器纵联差动保护单相原理接线图从图2-2可见,正常运行和外部短路时,流过差动继电器的电流为Ir=I2-I2,在这种理想情况下,其值等于零。但实际上由于电流互感器特性、变比等因素,流过继电器的电流为不平衡电流Iunb。变压器内部故障时,流入差动继电器的电流为Ir=I2+I2,即为短路点的短路电流。当该电流大于KD的动作电流时,KD工作。3.不平衡电流产生与措施(1)产生原因在差动保护中,由于电流互感器总是具有励磁电流,且励磁特性联完全相同。即使
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