關于變壓器差動原理的分析和措施( 二 )


從以上分析可以看出本次#1主變空載運行及#2主變在冷備用狀態下,差動保護誤動作原因是由于電流二次回路出現兩點接地,同時由于系統發生接地故障,故障電流流過該變電站地網造成的 。
四、處理措施
造成此次事故的直接原因,是由于#1、#2主變差動電流二次回路出現兩點地接,在工程施工及驗收過程中沒有嚴格按照繼電保護反事故措施要求執行,存在非常大的安全隱患,最后造成投運后變壓器差動保護的誤動作,針對以上的問題,結合分析情況,提出如下防范措施 。
1.新建或擴、改建工程中對用于差動保護的電流二次回路必須認真把好圖紙設計及圖紙審查關,包括圖紙的初設、會審等每一個環節都要認真審查,馬虎不得 。 特別在保護改造或設備更換的工程中,應注意做好相關保護二次回路的更改設計,這是杜絕留下安全隱患的前提和基礎 。
2.施工調試過程中,應嚴格按照反事故措施、相關規程規定,做好施工人員的技術交底,對有錯誤的地方應及時提交工程聯系單,杜絕“隨意施工,野蠻施工”現象 。
3.一、二次設備的接地必須分開,電流互感器的二次回路必須分別并且只能有一點接地 。 獨立的、與其他互感器二次回路沒有電的聯系的電流互感器二次回路,宜在斷路器場地實現一點接地,確保繼電保護裝置與接地網的可靠連接,在繼電保護室內敷設接地銅排網,接地銅排網與主接地網可靠連接 。
4.在調試驗收過程中,每一位調試人員、驗收人員都應有嚴謹的工作態度,一絲不茍 。 對電流二次回路進行一點接地檢查時,將接地點拆除測量絕緣電阻是否合格,檢查結束后必須將回路恢復到正常狀態下 。
五、解決差動保護裝置誤動作的措施
1.應盡量減少微機保護裝置二次回路的接線;提高微機保護裝置工藝水平;插件集成化,元件貼片化,每個模塊相對獨立,以提高系統的穩定性 。
2.將保護裝置的強弱電引線分開布線,減小強電磁場對弱電信號的影響;在IC元件的電源引腳兩端加裝去耦電容,吸收IC元件高速動作時產生的高頻信號;去耦電容要選用高頻特性好的獨石電容或瓷片電容,焊接引腳要短;對從高噪聲區來的電流、電壓信號與地間加裝抗干擾電容,吸收浪涌電壓和尖峰脈沖;對電源插件的輸入、輸出部分加裝磁環,減小直流電源紋波電壓的影響等措施 。
3.利用電流互感器斷線閉鎖,當檢測元件檢出變壓器高壓側審.派互感器二次側引出線發生的斷線時閉鎖保護;有效地防止保護裝置誤動 。
4.對牽引變電所電流互感器的變比進行校核,并對保護整定值進行校驗,防止電流互感器實際變比與計算變比不一致而造成保護裝置誤動作 。
5.對于專線牽引變電所,變壓器低壓側真空斷路器放電將引起變壓器差動保護裝置誤動作 。 需要將差動保護中的2次諧波閉鎖判據改為綜合諧波閉鎖,解決差動保護裝置誤動作的現象 。
變壓器差動保護用于反映變壓器繞組的相間短路,繞組的匝間短路故障,中性點接地故障及引出線的相間短路故障,中性點接地側引出線的接地故障 。 在正常運行情況下,流過差動保護差動繼電器的不平衡電流應為零,因此差動保護不動作,然而由于變壓器種種運行引起不平衡電流,使得差動整定動作電流加大,從而降低保護靈敏度 。
 隨著大容量機組、新建變電站陸續投入電網運行,電力系統不斷增大,繼電保護的原理結構也越來越復雜 。 差動保護具有其獨特的優點,被廣泛應用于變壓器的主保護 。 由于自然災害或人為的因素,如保護定值整定錯誤、二次回路接線不規范、電流互感器極性接反等,造成變壓器差動保護誤動作的情況時有發生,使用戶大面積停電,影響電網的安全穩定運行 。 但變壓器在空載運行的狀態下,因差動電流二次回路出現兩點接地,也會導致差動保護的誤動作,此類安全隱患值得我們在今后的工作中加以高度重視和防范 。