数字化智能变电站变压器保护方案的探讨

自“十二五”以来,智能电网受到了越来越多国家的关注。数字智能变电站作为智能电网的重要组成部分,给传统变电站带来了新的生机。
目前,我国已经掌握了110kV,220kV,330kV,500kV,750kV等多种电压等级的智能变电站的建设。自2009年以来,我国已开始在该国试用数字智能变电站。
2012年进入智能变电站综合建设阶段。计划到2015年,新变电站的智能化程度将达到40%左右,原始变电站的10%将转变为数字化智能变电站。
1.变压器保护系统概述。与传统电站相比,数字智能变电站通过电子通信和人工智能技术实现了变电站的综合管理,可以完成设备故障诊断和决策分析等一系列功能。
状况评估和诊断以及太阳能和风能的引进提供了有力的支持。从系统组成的角度来看,数字智能变电站可以分为站控制层,机架层,过程层,机架通讯网络和过程通讯网络。
五个部分构成一个三层的两层网络系统。变压器继电保护系统是变电站继电保护系统的重要组成部分。
它通常是基于微型计算机的数字电路。它的核心组件是CPU,软件系统是实时处理程序。
2.变压器故障诊断研究。在忽略变压器损耗的情况下,基尔霍夫定律知道流入每个节点的电流应使矢量和恒定为零,但是变压器中存在故障意味着需要增加内部故障分支。
故障节点的当前矢量和不为零,此时应进行故障诊断。智能变压器的故障可分为两部分:内部故障和外部故障。
内部故障是指变压器箱中的故障,主要包括:相间短路,匝间短路,单相接地等故障;外部故障是指绝缘套管和导线上的故障。数字智能变压器的内部故障诊断主要集中在瞬态分析上。
使用变压器内部故障的瞬态分析的关键在于确定匝间短路漏感电感参数。 3,变压器继电保护系统3.1,主保护数字智能变电站变压器的主保护分为两类:差动保护和气体保护。
根据基尔霍夫定律,当变压器内部发生故障时,差分电流非常大。当变压器的每一侧都通电时,差分电流非常小。
当差动电流大于不平衡电流时,断路器打开并开始保护;发生故障时,差动电流很小,不平衡电流大于差动电流,保护无法启动。因此,差动元件的工作电流通常比变压器的额定电流大4至8倍。
3.2,后备保护数字智能变电站变压器的后备保护可分为四种类型:复合电压过流保护,零序过流保护,中性点间隙保护和过载保护。微机保护采用无死区,存储正序电压方向元件在整个保护过程中控制正方向。
如果该保护是相邻的组件,则正方向是变压器指向母线;反之,则指向母线。如果是变压器的备用保护,则正方向相反。
零序过电流保护通常安装在110kV以上的变压器中性点。大型变压器的零序过流保护一般是三级保护,只有最后一级没有方向性。
中性点间隙保护通常用于中性点未接地的变压器。过载保护通常分为三个步骤:发送警告信号,打开冷却风扇和关闭有载电压调节。
3.3。变电站现场调试:对传统的变电站变压器进行改造,获得改造后的数字化智能变压器的二次回路接线。
在现场调试过程中,应注意验证和测试保护,以及对驱动器进行测试。