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  电炉稳压器差动保护的原因分析及处理

作者:上海稳压器厂 发布时间:2016-09-22
  1 220kV变电站220kV炉安装/ 33kv,用于70t电炉厂70000kva主稳压器、钢包炉稳压器(33KV,13000KVA),另一冶炼炉稳压器(33KV,60000KV...1.前言八钢220KV电炉变电站安装一台220KV/33KV,70000KVA主变一台,为70t电炉厂一台钢包精炼炉稳压器(33KV,13000KVA),另一冶炼炉稳压器(33KV,60000KVA)电源。自1999十一月70t电炉厂生产,反复熔炼炉变220kV主稳压器差动保护跳闸关闭,对220kV主稳压器电炉厂生产的安全运行带来很大的影响,彻底解决对220kV主稳压器差动保护动作频繁的问题。2、220kV主稳压器差动保护动作于稳压器差动保护的原理一致的讨论是基于对稳压器两侧的电流矢量原理。其原理接线如图1所示。不平衡的差动保护装置的电流i21-i22 IBP =。不平衡电流(既流过差动保护装置的电流)IBP =(IL1-IL2)/ NL,其本质是电流互感器的励磁电流对220kV主稳压器两侧的差异。因此,励磁电流的各种因素的增加或两个电流互感器的励磁特性的差异的不平衡电流的增加的主要原因。如果一台220kV主稳压器的电流互感器励磁特性基本相同,电流互感器和差动保护装置的正确接线两次,然后IBP = 0。通过现场检查确定,两次接线是正确的,但双方的电流互感器模型和生产厂是不同的。当正常熔炼炉熔炼,对不平衡电流差动保护装置回路测量为零;当炉是封闭的,该报告可以在微机差动保护的不平衡电流,有时非常大的差动保护电路,保护的动作电流,有时无法保护的动作电流,结果与实际情况是一致的。事实上,有时关闭电炉稳压器差动保护动作的变量引起的,有时不会造成稳压器差动保护的动作。通过检查和测量分析,主稳压器差动保护误操作可能会影响冶炼炉稳压器差动稳压器合闸励磁涌流电流。分析了稳压器励磁涌流和电流互感器励磁特性和电流互感器的两种负荷开关。2.1开关稳压器励磁涌流空载稳压器励磁涌流的特点,可能是很有价值的,最高可达到6-8倍额定电流的稳压器。三相稳压器,无论任何时刻的关闭,至少有两个阶段的浪涌电流出现在不同程度上。励磁涌流的特点:(1)涌流含有非周期分量的一大组成部分,励磁涌流的波形在时间轴上#偏侧#(zzkkhh##如图3);(2)涌流中含有大量的谐波,谐波###两bthkh10khbth###;涌流间断。可以发现所记录的波形分析,熔炼炉闭合励磁涌流,衰减时间长。闭炉冶炼时,220kV主稳压器励磁涌流的两侧和差动稳压器相当于经历了一个短暂的过渡过程中,尤其是在稳压器差动稳压器励磁涌流的非周期分量的影响较大。非周期分量电流互感器电流互感器铁芯非2.2的过渡过程的非线性特性的影响,当原边电流互感器大电流和饱和时,励磁电流大大增加;特别是当初级电流的非周期分量包含了大量的组件时,励磁电流的电流互感器,还包括在非周期分量有很大的组成,在时间轴上的波形偏侧。当励磁特性两差动电流互感器时,电流互感器饱和曲线是不同的,如图4所示,所以两差动电流互感器实现全[工业电器网-中国工业电器网]和时间不同,造成差动保护装置的(既两个差动电流互感器励磁电流的差值)2.3电流互感器的不平衡电流在稳定状态下进行了传感器两负载对电流互感器特性,负载电流互感器应满足电流互感器的10%误差曲线的要求,只要两次实际负荷小于10%误差曲线允许的电流互感器负荷测量误差在10%。两负载越大,电流互感器铁芯饱和越容易。差动保护装置,以减少不平衡电流,应尽可能减少电流互感器两次负载。减小电流互感器两侧负载阻抗的一种有效方法是在一定条件下增加电流互感器的二次侧的截面。对220kV主稳压器差动电流互感器的负载阻抗的两方计算如下:(1)1.220kv电流互感器二路负载阻抗的r1r1 RS = RB,RB —&mdash Rb = 0.04Ω;回路电流的计算、微机保护装置的研发—;两线电阻,计算RD = 1.62Ω;RS ——接触电阻,RS = 0.1和欧米茄所以R1 = RB RD;RS = 1.76Ω;根据两铭牌给出的参数,允许负载阻抗R = 1.6Ω计算;<R2:R1(2)2.35kv两倍的负载阻抗的电流互感器;两个实际负载阻抗R1 = 1.02Ω计算;根据铭牌给出,计算两o允许负载阻抗R = 0.8Ω;<R2上面的计算表明:220kv在两侧两侧主稳压器负载阻抗大于实际允许的负载,使电流互感器铁心饱和的误差增大,更容易。(3)措施减少电流互感器的实际负载阻抗的两侧,将取代两线220kV电流互感器两线6mm2,35kv电流互感器电流互感器更换为4mm2,两次实际负载阻抗(计算略)小于允许值。降低了两个电流互感器的实际负载阻抗,满足了10%误差曲线的要求。铁芯的饱和接近两个差动电流互感器的饱和曲线。事实上,增加了两段导线截面后主稳压器的差动保护和主稳压器差动保护的动作。然而,微机差动电流报告仍然出现,这表明,减少电流互感器的负载阻抗可以减少不平衡的差分电流,但在瞬态状态下的电流互感器铁芯的饱和是没有改变的。因为双方主稳压器的差动电流互感器和不同厂家的规格类型,所以电流互感器铁心饱和特性有较大的差异,通过分析微机差动跳闸报告和差动电流报告我们也可以对差动电流互感器饱和双方发现异常情况。此外,coreremanence有时加重磁饱和的影响。对于不平衡的差动电流最终消除3的解决方案,保证了主稳压器的安全运行,提出了两种解决方案:(1)。更换35kV侧差动电流互感器的饱和特性,220kV侧尽可能相同的差动电流互感器。(BLH)使用快速饱和特性的中间转换器(2)。访问差分电路。BLH的核心是很容易饱和,非周期分量不易通过BLH变换的两侧,可消除不平衡电流的非周期分量的影响。