變壓器負荷側調換相別后的差動保護誤動作 |
袁范雄 黑龍江省紅興隆電業(yè)局(155811) ![]() 1 故障起因 我供電區(qū)某變電所有一臺容量1000kVA、電壓63/35/10.5kV、接線組別Ynynd11三繞組降壓變壓器。變壓器的高壓側為電源側,中壓側及低壓側為負荷側。變壓器裝設有差動保護。由于某種需要,曾將變壓器35kV側套管至電流互感器一段母線的A、C相進行了調換。調相后,二次線工作人員也將該側電流互感器二次回路中接入差動繼電器的a、c相進行了調換。當時未測量差動保護負荷六角圖。變壓器投運后,在一次穿越性故障中差動保護發(fā)生誤動作,致使變壓器三側的斷路器跳閘,引起停電事故。 2 故障分析 在未進行相別調換前,變壓器差動保護的63kV側與35kV側電流互感器二次繞組的接線方法及相位關系如圖1所示(差動保護的10kV側省略未畫)。 ![]() 圖1 在一般情況下,變壓器各側的電流互感器正極性端皆靠近各側的母線安裝。當電流互感器為減極性時,由于采用差電流接線和各側相位補償的需要,變壓器63kV側與35kV側電流互感器二次繞組皆可接成a頭b尾,b頭c尾,c頭a尾并以繞組的頭為引出線的形式(如圖1a)。變壓器63kV側與35kV側的接線組別為Ynyn,所以其35kV側電流ìA′B′與63kV側電流ìA′B′同相位(圖1b)。變壓器這兩側電流互感器二次繞組由于采用以上接線,使得35kV側二次電流ìa′b′與63kV側二次電流ìa′b′相差180°(圖1d),如此即滿足了差動保護對這兩側電流的相位要求(當變壓器正常運行及外部故障時,其電源側與負荷側流入差動繼電器的電流相量和應為零)。 ![]() 當變壓器35kV側一二次回路調相以后,其接線及相量關系如圖2所示。 圖2 由相量分析看出,此時35kV側二次電流ìa′b′與63kV側二次電流ìab相位相差已不是180°,而是ìa′b′滯后ìab340°。ìa′b′在ìab的反向延長線上的投影變小,使差動保護在變壓器正常運行及外部短路時可能發(fā)生誤動作。 ![]() 變壓器35kV側調換相別是由于實際的需要,那么如何來改動電流互感器的二次接線使之滿足差動保護的要求呢? 正確的接線方法及相量關系如圖3所示。 圖3 當變壓器的某一負荷側調換相別以后,必須以調換后的相別按照差電流和相位補償的原理重新進行電流互感器二次繞組的接線。圖3a中,變壓器的35kV側調相后,電流互感器的二次繞組仍應采用a頭b尾,b頭c尾,c頭a尾連接并以繞組的頭為引出線的接線方法,而不是簡單地僅僅在原接線的基礎上調換一下二次線的相應相別了事。 |