—1—K—1-n;n2un(4—变压器差动保护一、差动保护原理变压器差动保护的动作原理与线路纵差动保护相同,通过比较变压器两侧电流的大小和相位决定保护是否动作,单相原理接线图如图 4-4所示
三绕组变压器的差动保护,其原理与图 4-4 相类似,只是将三侧的“和电流”接人差动继电器 KD,这里不再赘述
电力系统中,变压器通常采用 Y,dll 接线方式,两侧线电流的相位相差 30°
如果将变压器两侧同名相的线电流经过电流互感器变换后,直接接入保护的差动回路,即使两个电流互感器的变比选择合适,使其二次电流数值相等,即 I'=I,12流入差动继电器的电流也不等于零,因此在电流互感器二次采用相位补偿接线和幅值调整
具体为变压器星形侧的三个电流互感器二次绕组采用三角形接线(自然消除了零序电流的影响),变压器三角侧的三个电流互感器二次绕组采用星形接线,将引入差动继电器的电流校正为同相位;同时,二次绕组采用三角形接线的电流互感器变比调整为原来的 f3 倍
微型机变压器差动保护,可以通过软件计算实现相位校正
1.变压器正常运行或外部故障根据图 4-4(a)所示电流分布,此时流入差动继电器 KD 的电流是变压器两侧电流的二次值相量之差,适当选择电流互感器 1TA 和 2TA 的变比,再经过相位补偿接线和幅值调整,实际流人差动继电器的电流为不平衡电流,继电器不会动作,差动保护不动作
此时流人差动继电器的电流为式中 n——电流互感器 1TA、2TA 的变比;1TAI——流人差动继电器的不平衡电流unb2.变压器内部故障—2—K(4—根据图 4-4(b)所示电流分布,此时流人差动继电器 KD 的电流是变压器两侧电流的二次值相量之和,使继电器动作,差动保护动作
此时流人差动继电器的电流为如果变压器只有一侧电源,则只有该侧的电流互感器二次电流流人差动继电器;如果变压器两侧有电源,则两侧的电流互