admin@youcin.com    +86-577-61571882
Cont

Har du noen spørsmål?

+86-577-61571882

Aug 04, 2024

Polaritet og ledningssikkerhet for transformatorer

I produksjonspraksis, på grunn av feil polaritet og ledninger til strømtransformatoren, fungerer beskyttelsesanordningen feil og nekter å fungere, og de resulterende strømbruddsulykker oppstår ofte. Dette har skjedd mange ganger i Karamay strømnett, og feilene oppstår for det meste i differensialbeskyttelsen til hovedtransformatoren, 110kV linjebeskyttelse og bussdifferensialbeskyttelse. For eksempel har både 110kV Luliang-transformatorstasjonen og 35kV Mobei-transformatorstasjonen i Shixi-området opplevd flere strømbrudd på grunn av problemer med polariteten og kablingen til differensialbeskyttelsesstrømtransformatorene i 1. og 2. hovedtransformatorer. Derfor er det veldig viktig å riktig bestemme polariteten til strømtransformatoren og riktigheten til sekundærledningene.
1. Bestemmelse av polaritet og tilkobling av sekundære linjer
Ved å ta differensialbeskyttelsesledningen til en dobbelspoletransformator som et eksempel, forklar kort hvordan du bestemmer polariteten til strømtransformatoren og den korrekte sekundære ledningen til strømtransformatoren.
1.1 Polaritetsbestemmelse av strømtransformatorer
Polariteten mellom primær- og sekundærspolene til en strømtransformator bør merkes med synkende polaritet, som vist i figur 1. L1 og K1 er terminaler med samme polaritet (L2 og K2 er også terminaler med samme polaritet). Metoden for å merke polariteten til en strømtransformator er å merke den samme polariteten med en stjerne (*). Som vist i figur 1, når en strøm strømmer inn fra polaritetsterminalen L1, bør strømmen indusert i sekundærviklingen flyte ut fra polaritetsterminalen K1.
1.2 Riktig sekundær ledningsmetode for strømtransformatorer
(1) Når transformatoren er koblet i henhold til Y/△ -11, er det en strøm på 30 mellom de to sidene. Faseforskjellen er at lavspenningssidestrømmen i fase leder høyspenningssiden med 30., For å eliminere denne ubalanserte strømmen, bør sekundærsiden av strømtransformatoren for differensialbeskyttelse ta i bruk △/Y ledninger, som vist i Figur 2.
Hvis primærspolen på lavspenningssiden av transformatoren, dvs. sekundærsiden, kobles i en deltakonfigurasjon, bør den tilsvarende sekundære ledningen til lavspenningssidens strømtransformator kobles i en Y-formet konfigurasjon. Hvis strømtransformatoren har negativ polaritet og antas å være positiv på samleskinnesiden, kobles strømtransformatorens positive terminaler sammen som nøytral linje. De sekundære ledningsledningene er koblet til de negative terminalene til fase a, b og c.
Hvis primærspolen på høyspenningssiden av transformatoren er koblet til Y, bør sekundærledningen til den tilsvarende høyspenningssidens strømtransformator kobles i deltaform. Etter å ha koblet den negative terminalen til A-fasestrømtransformatoren til den positive terminalen til B-fasestrømtransformatoren, skal strømmen til A-faselinjen trekkes ut; Etter å ha koblet den B-fase negative terminalen til den C-fase positive terminalen, trekkes B-fase linjestrømmen ut; Etter å ha koblet den C-fase negative terminalen til den A-fase positive terminalen, trekkes strømmen til C-faselinjen ut. Lag et vektordiagram basert på faseforholdet til strømmen. Siden sekundærlinjestrømmene til de to settene med strømtransformatorer er i fase, hvis andre faktorer ikke tas i betraktning, bør strømmen som strømmer inn i hver fase av differensialreléet være 0.
(2) Den generelle overstrømsbeskyttelsen er kun avhengig av aksjonstidsgrensen for å oppnå selektivitet, men for dobbeltsidige kraftledninger og ringnett kan den ikke oppfylle kravene til selektivitet. For å oppnå selektivitet i beskyttelse, legges en retningskomponent til hver strømbeskyttelse for å danne retningsbestemt overstrømsbeskyttelse.
Retningskomponenten kan reflektere kraftens retning. Når strøm flyter fra samleskinnen til linjen (kortslutning ved punkt D1), er kraftretningen "positiv" og beskyttelseshandlingen er aktivert; Når det går strøm fra ledningen til samleskinnen (D2 punkt kortslutning), er strømretningen "negativ" og beskyttelsen virker ikke. For nullsekvensretningsbeskyttelsen og avstandsbeskyttelsen valgt for 110kV-linjer, er polariteten til strømtransformatoren nært knyttet til om enheten kan fungere korrekt etter drift.
I forsøksrapporten for nyinstallert utstyr er ulike eksperimentelle tekniske data ofte komplette og alle eksperimenter er kvalifisert, men det er ingen registrering av polariteten og ledningene til strømtransformatoren. På grunn av mangel på nøye akseptarbeid og noen feil i polariteten og ledningene til strømtransformatoren, er det ikke lett å bli oppdaget. Som et resultat, etter at utstyret er i bruk, blir problemer utsatt under visse spesifikke forhold, noe som forårsaker feilbetjening av beskyttelsen eller nekter å betjene.
2 Forebyggende tiltak
(1) Eksperimentelt personell bør være oppmerksom på læring av teoretisk kunnskap, gjøre seg kjent med driftsprinsippene for ulike beskyttelser, fullt ut forstå viktigheten av polariteten og ledningene til strømtransformatorer og strengt følge designtegningene for konstruksjon.
(2) For å beskytte innstillingsberegningspersonellet kan det stilles klare krav til strømtransformatorens polaritet for spesielle ledninger på innstillingsarket. Hvis feilstrømmen flyter fra samleskinnen til linjen som positiv, skal enheten fungere pålitelig; Feilstrømmen som går fra ledningen til samleskinnen er negativ, og enheten skal ikke fungere.
(3) Testmetoden, testresultatene og ledningsmetoden for den samme terminalen til strømtransformatoren bør også tydelig oppgis i forsøksrapporten
(4) I henhold til kvalitetsstyringskravene bør utstyrsgodkjenningsskjemaet som brukes under utstyrsgodkjenning inneholde viktige elementer som ofte blir oversett, for eksempel testmetoder, testresultater og om ledningsmetoden er riktig for samme terminal på strømtransformatoren.

Sende bookingforespørsel