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發電機當中變壓器組的失靈保護分析

  (一)復合電壓閉鎖的元件 
  復合電壓閉鎖能夠有效的阻止發電機變壓器斷路器失靈保護的錯誤動作。在一些發電機變壓器組特定類型故障的時候,就有可能不引發復合電壓動作,例如母線電壓穩定,電壓元件沒做出反應;又或者是繞組溫度高(非電量保護)等等,符合電壓閉鎖就不能夠充分發揮其閉鎖的作用,反過來則有可能導致失靈保護據動。 
  (二)失靈保護的判別元件 
  在早些年間,發電機變壓器組高壓斷路器失靈保護準裝置當中的判別元件常常使用相電流元件,就不容易選擇電流元件的定值。如果定值偏大,那么在有些故障,比如匝間短路的時候、就保障不了電流元件動作,也就是斷路器在三相失靈的時候,判別回路啟動失效,而失靈保護拒動;然而把定值降低,仍然難以確保無論什么時候故障的靈敏度,假如發電機變壓器組斷器使用的是分相執行的斷路器,那么使用零序電流繼電器當做判別元件,并且其靈敏度毫無問題,能夠保障失靈保護啟動的可靠性。但是分相操作三相失靈的時候,零序電流的判別回路那么就不可以啟動,并且失靈保護也會拒動。對此,早些年的發電機變壓器組高壓斷路器無論是使用哪一種操作,也無論使用什么判別元件,都應該嚴格遵守《繼電保護準則》當中的邏輯要求對其進行改進。 
  (三)失靈保護當中的跳閘 
  就斷路器的接線失靈保護而言,在其啟動之后,將會立即重跳斷路器一次,然后在通過電流元件判別,經由延時,再跳相鄰的斷路器,并且三相再跳本斷路器一次。就分段的雙母線和單母線而言,早些年的失靈保護首先跳開母聯斷路器、之后再將與之相關的一些斷路器斷開,跳開分段的時間常常是0.15s左右,然而將別的有關斷路器斷開的時間普遍是0.3s。很明顯這和《繼電保護準則》的邏輯要求不符合,這就需要在失靈保護啟動之后,立即重跳本斷路器一次。 
  (四)失靈保護的啟動元件 
  在發電機變壓器組保護當中一般將啟動失靈分為這么三種情況:首先啟動全跳具體說的是跳滅磁斷路器以及發電機變壓器組高壓斷路器。然而全跳保護就是發電機、變壓器差動保護、失磁保護以及匝間保護等等,假如說手動跳開其斷路器,在單相失靈的時候能夠根據變壓器零序保護進行失靈保護的啟動。其次熱工保護啟動失靈保護,熱工保護能夠單獨直接對失靈保護進行啟動,也能夠通過逆功率進行啟動失靈的保護。在失靈保護當中判別回路使用的是兩個零序電流,解除電壓閉鎖。零序電流根據對正常運轉時候不均衡電流躲過整定。最后是失靈保護瓦斯啟動保護,根據相關的規定,不準許瓦斯保護對進行啟動失靈保護,想要保證瓦斯保護不對失靈保護啟動,就讓變壓器當中的瓦斯保護獨立啟動一出口繼電器,然后接至操作箱手跳,但是手跳不啟動失靈保護。 



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