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接线组别的影响。变压器不同的接线组别,除Y/Y或△/△外,都会导致变压器高低压侧电流相位不同,而相位不同又会使差动保护中产生差流。为减少三次谐波的影响,工程中最常见的是Y/△-11接线的变压器,这种接线组别的变压器,低压侧电流超前高压侧电流30度。此外,如果“Y”形侧为中性点接地运行方式,当高压侧线路发生单相接地故障时,主变Y侧绕组将流过零序故障电流,该电流将流过主变高压侧CT,相应地会传变到CT二次,而主变“△”形侧绕组中感应出的零序电流仅能在其绕组内部流过,而无法流经低压侧CT。这些都将使差动保护装置中产生差流或不平衡电流。
微机差动保护解决上述问题的基本原理。变压器差动保护在运行时,应保证在正常情况和区外故障时,高低压侧CT二次电流幅值相等,相位相反。从而保证差流为零。无论是传统的电磁式或集成电路型差动保护或目前的微机型差动保护,都是必须遵循的一个基本原则。要达到这个要求,就必须解决上面提到的三个问题。电磁式或集成电路型的差动保护,对于接线组别带来的影响(即相位误差),是通过改变CT二次接线方式来解决。当变压器为Y/△接线时,高压侧CT二次采用△接线,低压侧CT二次采用Y接线。即由保护CT完成相角的归算同时消除零序电流分量的影响。高压侧CT二次接成“△”形,CT二次侧比一次侧(也即主变高压侧)相位超前了30度。低压侧CT二次接成“Y”形,角度没有偏移。这样就保证了高低压侧CT的二次电流同相位。但是,高压侧CT二次接成“△”形后,电流幅值增大了√3倍。对于因CT变比不同而带来的影响,传统的差动保护也是靠外部回路解决。在选择CT变比时,尽量让流入差动继电器的主变高低压侧电流相等。由于CT都是标准变比,一般情况下,不能保证高低压侧二次电流相等,为此,一般采取在外回路加装电流变换器,或选择具有速饱和铁芯的差动继电器,调整它的平衡线圈的匝数。相对于微机差动保护而言,这两种方法,精度都不高。微机保护同传统保护相比,其原理并没有太大的变化,主要是实现的方法和计算的精度有了很大提高。早期有些微机差动保护,由于运算速度不够及其它原因,相角归算仍采用改变CT二次接线的方式来解决。而目前的微机差动保护,高、低压侧CT二次均采用“Y”形接线,相角归算由装置内部完成。即通过电流矢量相减消除相角误差。如Y/△-11接线的变压器差动保护,同低压侧Ia相比较运算的并不是高压侧IA,而是IA*=IA-IB(矢量相减),这样得到的线电流IA*,角度超前30o,同低压侧Ia同相位。对于Y/△-11接线的变压器差动保护,参与差流计算的“Y”形侧三相电流量分别是:IA*=IA-IB、IB*=IB-IC 、IC*=IC-IA(都为矢量相减)。对于Y/△-1接线,参与差流计算的“Y”形侧三相电流量分别是:IA*=IA-IC;IB*=IB-IA 、IC*=IC-IB(也为矢量相减)。通过减去超前相或滞后相电流的不同,实现相角滞后或超前30o。
对于因变压器变比和CT变比不同而造成的不平衡电流是幅值的问题。对微机保护而言则较容易解决。通常是将一侧定为基准侧,另一侧的输入量乘以相应的比例系数归算到基本侧。这个比例系数的选择,不仅要考虑变比误差,还要考虑因相角归算而引起幅值增大的因素。
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