磁芯变压器器切断电源时释放磁能产生的最大过电压用什么电路加以保护

题目类型:[单选] 10kv电力磁芯变压器器电流速断保护的“死区”是由()措施来弥补的  A、带时限的过流保护  B、低电压保护  C、气体(瓦斯)保护

磁芯变压器器二次侧短路电流反应箌一次侧时,由于有磁芯变压器器阻抗的作用只出现过电流状态。
  所以二次侧短路保护都是由二次侧的断路器来完成的
  但是從二次母线断路器到磁芯变压器器这一段没有断路器,也就没有短路保护在这一段母线上发生故障就出现保护死区,所以应当设置差动保护来进行保护
  由于磁芯变压器器容量有大小,重要性有不同所以民用供电磁芯变压器器一般都不装差动保护,发生上述故障时由磁芯变压器器一次侧的过电流保护装置进行保护

电力磁芯变压器器是电力网的核心设备之一,因而其稳定、可靠运行将对电力系统安铨起到非常重要的作用
  然而,由于设计制造技术、工艺以及运行维护水平的限制磁芯变压器器的故障还是时有发生,尤其是近年來逐步引起人们重视的磁芯变压器器近区或出口短路以下简称出口短路故障大大影响了电力系统的安全稳定运行。
   统计资料表明茬磁芯变压器器的损坏的原因中,80%以上是由于磁芯变压器器发生了出口短路的大电流冲击造成的
  因此,加强磁芯变压器器的运行维護采取切实有效措施防止磁芯变压器器出口短路,对确保磁芯变压器器的安全稳定运行有重要的意义
   例如2003年8月6日220KV GY变电站, 35KV线路因樹木过高造成线路间歇接地引起35KV母线过电压,过电压击穿了磁芯变压器器的出口开关A相绝缘拉杆加上继电保护整定有误,使得磁芯变壓器器出口长时间短路结果造成220KV主磁芯变压器器一台损坏、一台严重受损的事故。
   再如2003年5月13日110KV YP变电站35KV线路因钓鱼甩线造成线路瞬間接地,引起35KV母线过电压过电压击穿了母线支柱瓷瓶,35KV出口开关因继电保护接线松动而拒动经约2秒种后,磁芯变压器器后备保护才将磁芯变压器器切除结果造成磁芯变压器器35KV线圈严重变形。
   二、磁芯变压器器出口短路的危害 电力磁芯变压器器在发生出口短路时的電动力和机械力的作用下绕组的尺寸或形状发生不可逆的变化,产生绕组变形
  绕组变形包括轴向和径向尺寸的变化,器身位移繞组扭曲、鼓包和匝间短路等,是电力系统安全运行的一大隐患
  磁芯变压器器统组变形后;有的会立即发生损坏事故,更多的则是仍能继续运行一段时间运行时间的长短取决于变形的严重程度和部部位。
  显然这种磁芯变压器器是带“病”运行,具有故障隐患
  这是因为: 1、绕组机械性能下降,当再次遭受到短路电流冲击时将承受不住巨大的冲击电动力的作用而发生损坏事故。
  例如某台40MVA、110kV的电力磁芯变压器器,低压侧遭受短路冲击后常规试验设有发现异常现象;投入运行后1年,在一次短路事故中损坏
   2、绝緣距离发生变化,或固体绝缘受到损伤导致局部放电发生。
  当遇到过电压作用时绕组便有可能发生饼间或匝间短路导致磁芯变压器器绝缘击穿事故。
  或者在正常运行电压下因局部放电的长期作用,绝缘损伤部位逐渐扩大最终导致磁芯变压器器发生绝缘击穿倳故。
  例如某台150MVA、220kV的电力磁芯变压器器,低压侧短路后用常规试验方法没有发现问题,投入运行后6个月突然发生损坏事故。
   3、累积效应运行经验表明,运行磁芯变压器器一旦发生绕组变形将导致累积效应,出现恶性循环
  例如,某台31.5MVA、 110kV的电力磁芯变壓器器在运行的5年中, 10kV侧曾遭受多次冲击经吊罩检查发现其内部绕组已存在严重变形现象。
  若不是及时发现绕组变形;很难说在什么时候这台电力磁芯变压器器就会发生事故
  再如,某变电站的一台40MVA、110kV电力磁芯变压器器发生短路后速断保护跳开三侧断路器经預防性试验合格再投运 1个月后,油中特征气体增长
  一停运检修发现 35kV绕组已整体变形,包括10kV绕组多处有露铜导线有烧融现象。
  洇此对于绕组已有变形但仍在运行的电力磁芯变压器器来说,虽然并不意味着会立即发生绝缘击穿事故但根据变形情况不同;当再次遭受并不大的过电流或过电压,甚至在正常运行的铁磁振动作用下;也可能导致绝缘击穿事故
  所以,在有的所谓“雷击”或“突发”事故中很可能隐藏着绕组变形协故障因素。
   三、防止磁芯变压器器出口短路的技术措施 1.磁芯变压器器的中低压侧加装绝缘热缩套
  对磁芯变压器器的中、低压侧电压等级是35KV及以下的,只要其出线采用的是硬母线可以从磁芯变压器器出口接线桩头一直到开关柜嘚母线,包括开关室内高压开关柜底部母排全部加装绝缘热缩套。
  如果采用的是软母线可在磁芯变压器器出口接线桩头和穿墙套管附近加装绝缘热缩套。
  这样可有效防止小动物等造成的磁芯变压器器出口短路
   2.对磁芯变压器器的中、低压侧为35KV或10KV电压等级的磁芯变压器器,由于其属于中性点属于小电流接地系统所以要采取有效措施防止单相接地时发生谐振过电压,从而引起绝缘击穿造成磁芯变压器器的出口短路。
  防止单相接地时发生谐振过电压的措施有: 电压互感器的二次开口三角加装消谐器如微电脑控制的电子消谐器。
  我们使用的是WNX III型系列微电脑多功能消谐装置是抑制铁磁谐振过电压,保护高压熔丝、电压互感器免遭损坏的最理想的自动保护装置
  它是当代电力电子技术和微电脑技术相结合的产物,具有消谐能力强、功能齐全、抗干扰性能好、可靠性高、运行时不改變一、二次接线并且无需对装置整定,使用方便
   电压互感器的一次中性点对地加装小电阻或者非线性消谐电阻。
   对电容电流超过规程标准的加装消弧线圈或者自动调协消弧线圈。
   3.对磁芯变压器器中低压侧的支柱瓷瓶包括高压开关柜可更换爬距较大的防汙瓷瓶,或者涂刷常温固化硅橡胶防污闪涂料RTV防止绝缘击穿造成的磁芯变压器器出口短路。
  常温固化硅橡胶防污闪涂料应满足DL/T627―1997标准
   4.将磁芯变压器器中低压侧的开关更换为开断容量更大的开关,防止因开断容量不足...

速断意思就是动作迅速故障可以快速切除,從而达到保护重要设备的目的;一般小磁芯变压器器10kV 容量10MVA以下单独运行基本上采用电流速断但对于电流速断灵敏度不符合要求时的重要磁芯变压器器或者2MVA以上磁芯变压器器宜采用纵联差动保护;低电压速断应该没有这个说法,速断动作实际是反映电流变化动作对于磁芯變压器器回路,一般在外部短路时用低电压来加速过电流保护动作,以实现灵敏度要求;因为过电流整定一般按照躲过负荷电流来整定这样保护时限会长,但是如果是短路故障系统电压会明显下降通过低电压判别,就可以实现不延时过流保护动作

磁芯变压器器低压側的速断保护,保护输出线路包括负载长川拜沸之度瓣砂抱棘的短路这是有时限的保护,与下级的保护有时限的配合
  高压侧的电鋶速断保护主要保护磁芯变压器器高、低压套管以内范围里的短路,第一它速断无时限,第二它对后面的线路有死区即不起作用。
  磁芯变压器器Transformer是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯磁芯。
  主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压磁饱和磁芯变压器器等
  按用途可以分为:电力磁芯变压器器和特殊磁芯变压器器电炉变、整流變、工频试验磁芯变压器器、调压器、矿用变、音频磁芯变压器器、中频磁芯变压器器、高频磁芯变压器器、冲击磁芯变压器器、仪用磁芯变压器器、电子磁芯变压器器、电抗器、互感器等。
  电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等

零序过电流保护是零序电流保护的第III段,属于后备保护在I段和II段保护动作后仍不能切除故障时才动作。
  零序电流保护包括零序电流速断保护I段、限时零序电流速断保护II段、定时限零序过电流保护III段
  零序电流速断保护的动作电流按照下列原则进行整定:1为保证选择性,动作电流应躲开下级线路出口处單相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流;2应大于断路器三相不同时合闸非全相运行时出现的最大零序电流;3当线路上采用单相自動重合闸时按能躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时所出现的最大零序电流。
  通常设置两个零序速断保护:一个按条件1或 2整萣另一个按条件3整定。
  限时零序电流速断保护的整定应考虑与下一条线路的零序I段保护相配合即躲开下一条线路无时限电流速断保护的动作电流。
  定时限零序过电流保护动作电流按照下列原则进行整定:1 应大于相邻线路首端本线路末端三相短路时所出现的最大零序不平衡电流;2应大于非全相运行时的零序电流;3与相邻线路的零序电流II段或III段配合整定
  应选取其中较大者作为整定值。

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