• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hlavní ochrana transformátoru: Vysvětlení plynové ochrany versus diferenciální ochrany

Rockwell
Pole: Výroba
China

Hlavní ochrana transformátoru

Hlavní ochrana transformátorů se skládá z plynové ochrany a diferenciální ochrany.

Plynová ochrana

Plynová ochrana je ochranný mechanismus, který reaguje na vnitřní poruchy uvnitř nádrže transformátoru a klesající hladinu oleje. Když dojde k vnitřní poruše uvnitř nádrže transformátoru, plyny vyprodukované rozkladem transformátorového oleje a izolačních materiálů v důsledku proudů a oblouků proudí z nádrže směrem k horní části konzervátorky oleje. Ochrana fungující na základě těchto plynových a olejových toků se nazývá plynová ochrana. Navržena podle charakteristiky, že se plyny produkují během vnitřních poruch transformátoru, plynová ochrana slouží jako hlavní ochrana proti vnitřním poruchám transformátoru a je unikátní pro transformátory.

  • Rozsah plynové ochrany

    • Vnitřní mezi fázové krátké spojení v transformátoru.

    • Krátké spojení mezi závitky, krátké spojení mezi cívkami a jádrem nebo nádrží.

    • Porucha jádra (například přehřátí a spálení).

    • Snížení hladiny oleje nebo únik oleje.

    • Špatný kontakt v čidlo změny napětí nebo vadné svařování vodičů.

  • Výhody a nevýhody plynové ochrany

    • Nedokáže detekovat vnější poruchy transformátoru (například na izolátorech a vedoucích vodičích), takže nemůže sloužit jako jediná ochrana proti všem typům poruch transformátoru.

    • Špatná odolnost vůči vnějším rušivým vlivům; například je náchylná k nesprávnému spuštění během zemětřesení.

    • Výhody: Jednoduchá konstrukce, rychlé spuštění, vysoká citlivost. Dokáže detekovat různé vnitřní poruchy nádrže, včetně drobných, jako jsou mírná krátká spojení mezi závity a poškození jádra. Dokáže detekovat poruchy, které mohou být přehlédnuty diferenciální ochranou, jako jsou drobná mezizávitková krátká spojení, problémy s jádrem a vniknutí vzduchu do transformátoru.

    • Nevýhody:

Diferenciální ochrana

Transformátorová longitudinální diferenciální ochrana, obvykle označovaná jako diferenciální ochrana, je navržena na základě principu okruhového proudu. Diferenciální ochrana je hlavní ochrana proti různým krátkým spojením v cívkách, izolátorech a vedoucích vodičích transformátoru. Nicméně, není velmi citlivá na určité vnitřní poruchy, jako jsou mírná mezizávitková krátká spojení. Proto se diferenciální ochrana a plynová ochrana obvykle používají společně k vytvoření hlavní ochranné soustavy transformátoru. Longitudinální diferenciální ochrana je doporučena pro velké a klíčové transformátory, nebo když citlivost okamžité přetoku není dostatečná.

  • Rozsah diferenciální ochrany
    Ochranná zóna pokrývá hlavní elektrické komponenty mezi proudovými transformátory na všech stranách transformátoru.

    • Vícefázová krátká spojení v vedoucích vodičích a cívkách transformátoru.

    • Závažná mezizávitková krátká spojení.

    • Zemní poruchy na cívkách a vedoucích vodičích v systémech s vysokým zemným proudem.

  • Výhody a nevýhody diferenciální ochrany

    • Výhody: Schopna rychlé a efektivní likvidace poruch uvnitř své ochranné zóny. Při správném zapojení a správném zavedení funguje spolehlivě bez nesprávného spuštění.

    • Nevýhody: Nedostatečně citlivá na menší vnitřní mezizávitková krátká spojení.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu