变压器继电保护的原则及基本原理

变压器继电保护主要靠继电保护装置来完成 。 其基本原理为 , 继电保护装置能够对受保护区域内的故障做出适当的反应 , 提示维修人员设备存在安全隐患 。 继电保护装置要能够正确地判断故障 , 不能误动或拒动 。 出现故障的变压器和未出现故障的变压器的电气量发生巨大变化 , 其中电流和电压是主要表现 。 发生故障后 , 继电保护装置显示 , 变压器系统的电流瞬间增大 , 变压器正常运行状态下 , 电流为额定电流 。 而故障发生后 , 很可能造成系统的短路 , 电流值迅速上升并且远远超过额定电流值 , 容易造成系统内部零件烧毁 。 与此同时 , 电压会降低 , 并且越接近短路点 , 电压值下降越多 。 与正常运行相比 , 故障下的变压器系统电流与电压之间的相位角增大 。 最后 , 故障状态下的系统会出现阻抗上的变化 , 也就是电压与电流的比值减少 , 无法维持设备的正常运行 , 从而造成电力系统停止工作 。  
变压器继电保护的原则
继电保护装置发挥保护功能要具有可靠性、选择性、灵敏性和速动性四个特点 。 可靠性是继电保护的最基本要求 , 要求在执行继电保护的过程中 , 正确判断和发现故障 , 并且要发出正确的预警信号 。 继电保护装置要满足设备运行的基本性能 , 不能误动或者拒动 。 当变压器出现短路后 , 还要求继电保护装置具有选择性 , 是指在发生故障后只对保护区范围内出口动作 , 帮助维修人员判断故障位置 , 减少资源浪费 , 不影响系统的整体工作性能 。 由于故障多在瞬间出现 , 因此判断故障也要具有灵敏性和快速性 , 从性能上继电保护装置应具有高度的灵敏性 , 一旦设备存在故障隐患 , 就将提供预警报告 , 并将故障可能范围降到最低 , 使工厂可以实现预防先于维修 , 提高设备的运行效率 。 继电保护装置整体规程与灵敏度的计算方式不同 , 前者是在最大运行方式下进行计算的 , 而后者是在最小运行方式下进行计算的 。 灵敏度高的继电保护装置要能够对短路点进行正确判断 。 也就是说 , 无论是在最大运行模式 , 还是在最小运行模式下 , 继电保护系统都要保持可靠的运作性能 。 要求继电保护装置可以识别变压器内部轻微匝间故障 , 确保保护范围 。 同时 , 继电保护装置的动作要快 , 要在第一时间做出判断 , 以便于维修人员能够及时发现变压器故障 , 减少运行损失 。 继电保护装置的故障判定范围包括电厂设备的母线电压小于有效值、大型发电机或者大容量发电机内部故障、对人体安全造成影响的干扰信号 , 若单指变压器的话 , 还包括电压器内部的线路短路、匝间短路和接地短路现象 。 另外 , 针对故障的电流不平衡和差动电流现象 , 均应做出准确的判断 , 从而确保变压器的运行稳定 , 促进电厂的正常运行 。
电力变压器继电保护方案设计
【变压器继电保护的原则及基本原理】针对当下电力企业的发展 , 变压器继电保护方案主要从以下方面入手 , 分别为瓦斯保护、差动保护和过电流保护 。 企业应从变压器的原理 , 运行中所需的技术支持入手 , 以保持变压器正常的工作状态为前提 , 进行设计、维持和继电保护处理 。 继电保护装置的主要任务就是对障碍部位进行预警和切除 , 信号的传达要准确 , 根据我国对变压器运行的相关规定 , 其具体的保护方案设计如下: 
1.瓦斯保护 。 该保护在变压器运行中较为常见 , 是一种电力变压器内部的装置 , 以气体变压器为主 。 瓦斯保护的目的是保证电力变压器油箱内部的气体可以及时排出 , 防止油箱温度突然上升 , 并且确保了绝缘油的基本性能 , 防止出现漏电和短路等安全隐患 。 针对不同的变压器故障 , 瓦斯保护的原理不同 。 在正常运行状态下 , 变压器信号由油箱的上触点连通中间变压器发出 , 当系统存在故障时 , 则警报信号由油箱的下触点连通信号回路发出 , 并辅以跳闸应急处理 , 此时可以确保故障的正确预警 , 并且降低了故障的可能范围 , 提高了故障排除和维修的效率 。