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变压器差动保护的工作原理与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。分割线变压器差动保护与线路差动保护的区别:由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。 例如下图中双绕组变压器png变压器纵差动保护的特点励磁涌流的特点及克服励磁涌流的方法励磁涌流:在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,变压器励磁电流的数值可达变压器额定6~8倍变压器励磁电流通常称为励磁涌流。 因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。分割线产生励磁涌流的原因因为在稳态的情况下铁心中的磁通应滞后于外加电压90°,在电压瞬时值u=0合闸,铁芯中的磁通应为-Φm。 但由于铁心中的磁通不能突变,因此将出现一个非周期分量的磁通+Φm,如果考虑剩磁Φr,这样经过半过周期后铁心中的磁通将达到2Φm+Φr,其幅值为图所示。此时变压器铁芯将严重饱和,通过下图知此时变压器的励磁电流的数值将很大,达到额定电流的6~8倍,形成励磁涌流。 下表励磁涌流实验数据举例1png克服励磁涌流对变压器纵差保护影响的措施:采用带有速饱和变流器的差动继电器构成差动保护;利用二次谐波制动原理构成的差动保护;利用间断角原理构成的变压器差动保护;采用模糊识别闭锁原理构成的变压器差动保护。 分割线不平衡电流产生的原因稳态情况下的不平衡电流,变压器两侧电流相位不同电力系统中变压器常采用Y,d11接线方式,因此,变压器两侧电流的相位差为30°,如下图所示,Y侧电流滞后△侧电流30°,若两侧的电流互感器采用相同的接线方式,则两侧对应相的二次电流也相差30°左右,从而产生很大的不平衡电流。
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运行的具体实施方案为:平时仅靠一台长期运行的变压器供电,负荷高峰时另一台投入运行,等高峰期过完之后备用变压器退出运行。这种循环式配电的好处在于能够大限度的损耗,并且当一台变压器故障或检修时,另一台变压器可以正常工作,不会因变压器故障造成供电区域全部停电。 变压器在运行中是要注意温度的使用的,尤其是变压器在使用中的温度的变化是比较大的,尤其是对于变压器的温度是存在着很多的原理的,在这个中温度的变化是比较的复杂的,也是比较的多变的。变压器油是变压器工作的时候需要的主要的动力,因此在变压器的各种的运行中是一个影响比较广泛的主要的因素。 变压器油在使用的时候要注意选用高的变压器油,还要注意变压器的纯度,变压器油的作用是绝缘和冷却。一般变压器上层油温比中下层油温高,一般变压器上层油温来控制变压器线圈的高点温度。按绝缘考虑,由于绕组平均温度比油温高10度,因此一般规定上层油温不允许超过95度,这样线圈的高温度不会超过105度,这与绝缘的允许温度是一致的。 变压器的温度是非常的重要的,是影响变压器运行的一个重要的特征,因此变压器需要温度,温度有异常的话对于变压器的运行有着比较广泛的影响的,尤其是在夏季变压器由于温度比较高,产生的对于运行的作用是比较大的,希望大家要多去观察,出现问题的话请立即联系人员,以免发生危险!。
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