戈曉軍
(神華國(guó)能集團(tuán)神頭第二發(fā)電廠,山西 朔州 036011)
當(dāng)電力系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生故障時(shí),為分析主設(shè)備保護(hù)(發(fā)電機(jī)保護(hù)及變壓器保護(hù))動(dòng)作行為的正確性及設(shè)計(jì)出合理的主設(shè)備保護(hù)配置,通常需要知道故障電流及故障電壓的大小和向量關(guān)系。許多文獻(xiàn)對(duì)電力系統(tǒng)故障點(diǎn)的各種故障量(故障電流、故障電壓及其序量)及其之間的向量關(guān)系,均做了詳盡的分析及計(jì)算,而對(duì)各故障量經(jīng)不同接線方式變壓器的傳遞卻敘述不多。熟練掌握各種故障分量經(jīng)變壓器傳遞的分析及計(jì)算方法,是非常必要的。一般的計(jì)算方法為對(duì)稱分量法,但這種方法涉及相量轉(zhuǎn)角,復(fù)數(shù)運(yùn)算太復(fù)雜。為方便變壓器主保護(hù)問題的分析討論,下面介紹一種快捷的變壓器兩側(cè)電流的轉(zhuǎn)換計(jì)算方法。
統(tǒng)計(jì)表明:變壓器高壓側(cè)(即大電流系統(tǒng)側(cè))故障,單相接地短路最多,其次是相間短路。變壓器低壓側(cè)為小電流系統(tǒng)側(cè),單相接地沒有故障電流(只有很小的電容電流),對(duì)電力系統(tǒng)及變壓器不會(huì)造成很大的影響。因此,變壓器低壓側(cè)故障通常指的是相間短路或兩相接地短路。
本文著重介紹變壓器高壓側(cè)單相接地、兩相短路(兩相接地短路)及低壓側(cè)兩相短路時(shí)故障量經(jīng)變壓器的傳遞。
為使變壓器短路分析簡(jiǎn)單清晰,采用以下約定和簡(jiǎn)化條件。
(1)不考慮變壓器的變比,不考慮負(fù)荷電流及過渡電阻對(duì)短路電流及故障電壓的影響。
(2)當(dāng)變壓器高壓側(cè)故障時(shí),認(rèn)為故障電流全部由低壓側(cè)供給;而變壓器低壓側(cè)故障時(shí),認(rèn)為故障電流全部由變壓器高壓側(cè)提供。
(6)不計(jì)變壓器勵(lì)磁電流,忽略負(fù)荷電流。
(7)分析計(jì)算中不考慮所有電阻和各相繞組間互感,變壓器由3個(gè)單相變壓器組成。
(8)完全不考慮電流互感器誤差,以一次電流的分析代替二次繼電保護(hù)電流的分析。
(9)因?yàn)椴顒?dòng)保護(hù)中使用相電流,所以短路分析盡可能直接從相電流入手,避免繁瑣的對(duì)稱分量移向計(jì)算。
一般Y,y接線均為12點(diǎn)鐘方式,其中性點(diǎn)為直接接地或不接地。
1.2.1 b,c兩相短路
圖1 Y,y變壓器兩相短路
1.2.2 單相接地
圖2 YN,yn變壓器單相短路
1.3.1 △側(cè)b,c兩相短路
圖3 Y,d11變壓器△側(cè)b,c兩相短路
1.3.2 Y側(cè)B,C兩相短路
其方向如圖4所示,圖中所有電流均為同相位。
圖4 Y,d11變壓器Y側(cè)B,C兩相短路
1.3.3 YN側(cè)端口A相接地短路
圖5 YN,d11變壓器A相單相短路
Y,d11變壓器△側(cè)ab兩相短路故障為例分析,如圖6所示。通過前面的分析,可以快速得出低壓側(cè)ab兩相短路時(shí)兩側(cè)電流的特點(diǎn)。
(1)△側(cè)a,b兩相電流大小相等相位相差180°。
(2)Y側(cè)A,B,C三相都有電流,它們有“一大兩小”特征,大電流的幅值是小電流的2倍,兩小電流幅值相等、相位相同,與大電流相位相差180°,
圖6 Y,d11變壓器 側(cè)a,b兩相短路
從變壓器低壓側(cè)兩相短路時(shí)的錄波圖(如圖7所示)可以看出。
(2)Y側(cè)短路滯后相電流與其他兩相電流方向相反,且大小為其他兩相電流的2倍左右。
以上特征與變壓器低壓側(cè)a,b兩相短路是一致的。應(yīng)用以上分析方法可以快速判斷出變壓器的故障類型和性質(zhì),幫助運(yùn)行管理部門確定故障性質(zhì)和制訂事故處理方案。
圖7 Y,d11變壓器 側(cè)a,b兩相短路錄波圖
變壓器保護(hù)配置設(shè)計(jì)及分析保護(hù)的動(dòng)作行為時(shí),需要熟練地掌握變壓器故障時(shí)其兩側(cè)故障電流的大小和相位關(guān)系。本文提供了一種快捷的計(jì)算方法,能夠快速地分析變壓器短路故障類型和性質(zhì),為分析變壓器保護(hù)動(dòng)作行為的正確性提供幫助。
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