变压器差动保护的基本原理如何?

题目

变压器差动保护的基本原理如何?

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相似问题和答案

第1题:

如何克服励磁涌流对变压器纵差动保护的影响?


参考答案:①接入速饱和变流器;②采用二次谐波制动的纵差保护;③灵敏性采用差动电流速断保护;④采用鉴别波形间断角原理的纵差保护。

第2题:

与励磁涌流无关的变压器差动保护有:分侧差动保护、零序差动保护。


答案:对
解析:

第3题:

变压器差动保护动作后如何检查处理?


本题答案:差动保护动作的可能原因是:
(1)变压器及其套管引出线故障。
(2)保护的二次线故障。
(3)电流互感器开路或短路。
(4)变压器内部故障。
根据平时运行状况,检查以上故障的可能性,如发现属非变压器故障,可及时处理后投入。如属变压器故障,则停止运行,经过试验、油化验后再予确定。

第4题:

以下关于差动保护描述正确的是?()

  • A、纵联差动保护可反映变压器内部接地短路故障
  • B、纵联差动保护可反映变压器内部相间短路故障
  • C、纵联差动保护可反映变压器内部匝间短路故障

正确答案:A,B,C

第5题:

作图分析变压器差动保护的基本原理,分析其产生不平衡电流的原因及抑制措施?

第6题:

新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将变压器差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待变压器带一定负荷检测差动保护接线正确后,再将差动保护投入运行。


答案:错
解析:

第7题:

对新安装的变压器保护,送电时“差动保护投入”压板应如何操作?
(1)在对变压器进行充电时,应将差动保护投入,以检查差动保护躲励磁涌流的性能;
(2)变压器充电正常后,在带负荷前将差动保护退出,测试主变压器保护相量正确后再投入差动保护压板。

第8题:

变压器纵差动保护的作用是什么?如何动作?


参考答案:用来反应变压器绕组、引出线及套管上的各种短路故障,是变压器的主保护。变压器纵差动保护动作后,跳开变压器各侧断路器。

第9题:

如何减小变压器差动保护的不平衡电流?


正确答案: (1)提高保护的动作电流值。这种方法仅适用于小容量的变压器,因为小容量变压器励磁涌流衰减很快,动作电流整定在额定电流的3.5-4.5倍即可。
(2)采用具有速饱和变流器的差动继电器。利用励磁涌流中的非周期分量使速饱和变流器迅速饱和,传变性能变坏,保证差动保护不会误动。但内部故障时,由于暂态短路电流中也包含非周期分量,会延迟保护的动作时间。可利用三相励磁涌流中总有一相没有非周期分量,速饱和变流器会失去作用的特点,确保差动保护正确动作。
(3)间断角鉴别法。利用励磁涌流波形的间断角来避越励磁涌流。但当励磁涌流对额定电流的倍数很大时,能使电流互感器铁芯极度饱和,造成反向波形的出现,也会使电流变为连续波,造成差动保护拒动,故还必须附加相应的措施。
(4)二次谐波制动原理。利用二次谐波的制动原理避越励磁涌流。这种原理的保护已被实践所证实,且得到了越来越广泛的应用。
对二次谐波制动回路采用三相或门回路方式。
对三相独立变压器,若二次谐波制动是按相方式,则可能某一相差动继电器失去制动作用而造成误动,所以还需辅助其他动作条件。
必须指出,如果保护区内故障短路电流非常大时,电流互感器严重饱和,短路电流的二次波形将发生畸变,差动保护可能拒绝动作。为此应有附加措施,如增设定值大于空载励磁涌流最大值的高定值的差动电流速断保护等。
(5)改善电流互感器的工作状态,减少暂态过程中非周期分量的影响。即采用剩磁少、饱和磁感应强度大的铁芯材料;适当增大铁芯的截面积,减少电流互感器的二次负载;在超高压系统中采用带部分气隙的电流互感器。

第10题:

变压器差动保护不能代替瓦斯保护的原因()。

  • A、瓦斯保护能反映变压器油箱内的任何故障,但差动保护无反应
  • B、瓦斯保护能反映变压器绕组线圈匝间短路,但差动保护无反应
  • C、变压器外部短路故障时差动保护无法反映
  • D、变压器绕组相间短路时差动保护无法反映。

正确答案:A,B