CN103248009A - YNd5变压器纵联差动保护电流相位补偿方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于电力输配电网络的继电保护控制技术,涉及一种YNd5系列变压器纵联差动保护电流相位补偿的方法。该方法是:a.使YNd5变压器高压侧、低压侧TA二次绕组均接为星型接法;b.该变压器Y侧TA二次绕组A相电流、B相电流、C相电流分别接入YNd11变压器差动保护装置的A相电流、B相电流、C相电流回路;c.该变压器d侧TA二次绕组的各相电流按照将YNd5变压器d侧各相电流反极性接入YNd11变压器差动保护装置中;d.利用YNd11变压器保护装置最终实现YNd5变压器差动保护相位补偿。本发明原理简单、实施方便,能够适应YNd5接线变压器纵联差动保护电流相位补偿。
Description
技术领域
本发明属于电力输配电网络的继电保护控制技术,涉及一种YNd5系列变压器纵联差动保护电流相位补偿的方法。
背景技术
由于输配电网络中的变压器各侧电流可能相位不一致,因此变压器纵联差动保护(以下简称变压器差动保护)要进行电流相位补偿。变压器差动保护电流相位补偿的方法有两种:1、传统的硬件移相:比如YNd11变压器Y侧电流互感器(以下简称TA)二次绕组采用三角d-11接线、d侧TA二次绕组采用星形Y-12接线;2、软件移相:即利用软件程序和计算公式进行电流移相来完成相位补偿。目前,220kV及以上变压器保护一般为主保护后备保护一体化设计、双重化配置,主保护后备保护一体化设计即为主保护和所有的后备保护均在一个机箱内使用同一个硬件和软件,变压器主保护后备保护每侧的电流、电压均是采用TA、电压互感器同一组二次绕组。由于主保护后备保护一体化变压器保护电流回路是采用的同一个电流回路,因此不能采用传统的硬件移相进行电流相位补偿,因此变压器各侧的TA必须采用星型接法,采用电流软件移相进行相位补偿。110kV及以下微机变压器差动保护目前也不采用传统的硬件移相进行电流相位补偿,各侧的TA一般也采用星型接法,也采用差动保护的电流软件相位补偿。但是目前各变压器保护制造厂商差动保护电流软件相位补偿方法只能适应YNd11、YNd1和YNyn12这几种变压器接线组别及其接线组合,不能适应其他接线组别和接线组合方式,也没有其他文献给出解决方案。YNd5变压器在电网供电企业没有看到运用,但在进口变压器和工矿企业的变电所有实际运用。
发明内容
本发明所要解决的问题是,提供一种原理简单、实施方便,完全符合变压器差动保护电流相位补偿原理,能够适应各种电压等级变压器不常见的YNd5接线变压器纵联差动保护电流相位补偿方法。
下面给出本发明方法的技术方案。
本发明的YNd5变压器纵联差动保护电流相位补偿方法应用于输配电网络的各种电压等级变电所的各种电压等级YNd5主变压器。本发明所提出的YNd5变压器差动保护电流相位补偿的基本方法是:
a.使YNd5变压器高压侧、低压侧TA二次绕组均接为星型接法;
b.该变压器Y侧TA二次绕组A相电流、B相电流、C相电流分别接入YNd11变压器差动保护装置的A相电流、B相电流、C相电流回路;
c.该变压器d侧TA二次绕组的各相电流按照将YNd5变压器d侧各相电流反极性接入YNd11变压器差动保护装置中,即:
d.通过上述相位转换,将YNd5接线的变压器差动保护转变成了YNd11接线的变压器差动保护,然后再利用YNd11变压器保护装置的软件相位补偿完成YNd11接线的变压器差动保护的相位补偿,最终实现YNd5变压器差动保护相位补偿。
本发明YNd5接线变压器纵联差动保护电流的相位补偿的方法完全符合变压器纵联差动保护基本原理,与现有的微机型变压器差动保护装置中所使用的方法相比,具有如下优点:
1、适用于输配电网络变电所YNd5接线各种电压等级变压器纵联差动保护装置的电流相位补偿技术方案;而现有的微机型变压器纵联差动保护装置只能适用于YNd11、YNd1、YNy12三种接线组别及其组合。
2、通过接入变压器纵联差动保护装置各相电流的转换,将YNd5接线变压器差动保护装置转换为YNd11接线变压器差动保护装置,再利用现有YNd11微机变压器差动保护装置的电流相位补偿方案,实现了所有YNd5接线变压器纵联差动保护装置的电流相位补偿方案,简单实用,二次回路改动小,容易实现;
3、YNd5接线变压器纵联差动保护装置的电流相位补偿方案不需要改动现有微机变压器纵联差动保护装置内部的电流相位补偿方案。
附图说明
图1是YNd11系列变压器接线图和两侧电流向量图;
图2是YNd5系列变压器接线图和两侧电流向量图;
图3是本发明方法实施例用于YNd5变压器差动保护电流相位补偿原理图;
具体实施方案
1、YNd11变压器两侧电流相位关系
如图1为YNd11变压器接线图和和两侧电流向量图,a)为YNd11变压器接线图,b)为YNd11变压器电流向量图。由图1 b)可见,Y侧电流相位比d侧电流相位滞后30度。
2、YNd5变压器两侧电流相位关系
如图2是YNd5变压器接线图和和两侧电流向量图,a)YNd11为变压器接线图,b)为YNd5变压器两侧电流向量图。由图2b)可见Y侧电流相位比d侧电流相位超前150度。
3、YNd5与YNd11变压器d侧电流相位关系
因为 YNd11变压器Y侧电流相位比d侧电流相位滞后30度,YNd5变压器Y侧电流相位比d侧电流相位超前150度。若将YNd5变压器与YNd11变压器Y侧各相电流相位认为是相同,比较图1 b)与图2b),则不难发现YNd5变压器与YNd11变压器d侧各相电流相位关系为YNd11变压器d侧各相电流超前YNd5变压器d侧各相电流180度。
4、YNd5变压器差动保护相位补偿实施方案
YNd5变压器差动保护相位补偿实施方案为要求:YNd5变压器高压侧、低压侧TA二次绕组均接为星型接法。该变压器Y侧TA二次绕组A相电流、B相电流、C相电流分别接入YNd11变压器差动保护的A相电流、B相电流、C相电流回路;既然YNd11变压器d侧各相电流超前YNd5变压器d侧各相电流180度,那么可将YNd5变压器d侧各相电流反极性接入YNd11变压器差动保护中,即:
具体接线见图3。按照这种相位转换,就相当于将YNd5接线的变压器差动保护转变成了YNd11接线的变压器差动保护,然后再利用YNd11变压器保护装置的软件相位补偿完成YNd11接线的变压器差动保护的相位补偿,从而最后达到YNd5变压器差动保护相位补偿。显然此方案比较容易实现,只要改动现场d侧二次电流回路接线即可,且改动的接线也不多。
Claims (1)
1.一种YNd5变压器差动保护电流相位补偿方法,其特征是:
a.使YNd5变压器高压侧、低压侧TA二次绕组均接为星型接法;
b.该变压器Y侧TA二次绕组A相电流、B相电流、C相电流分别接入YNd11变压器差动保护装置的A相电流、B相电流、C相电流回路;
c.该变压器d侧TA二次绕组的各相电流按照将YNd5变压器d侧各相电流反极性接入YNd11变压器差动保护装置中;
d.通过上述相位转换,将YNd5接线的变压器差动保护转变成了YNd11接线的变压器差动保护,然后再利用YNd11变压器保护装置的软件相位补偿完成YNd11接线的变压器差动保护的相位补偿,最终实现YNd5变压器差动保护相位补偿。
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