Y/△-11型的变压器,差动保护的CT二次侧的连接方法是什么样,为什么
Y/△-11型的变压器 ,差动保护的CT二次侧的连接方法如下: 低压侧CT二次接线S1-A,S2-N。 两侧P1为母线侧,高压S1-A ,S2-N 。则低压侧同样S1-A,S2-N。 只要高低压侧一次极性一致(即P1均接主办侧或均接母线侧),那么高低压侧互感器二次接线必定一致。
差动保护的原理就是比较变压器二侧的电流的,由于电流是一个相量值 ,不但有大小,还有方向,所以要比较二个量 。
一次为Y接线方式 ,二次为△接线方式,(同名端)二次比一次超前30度。11---即按钟表指针11点的位置,比12点超前30度。
在电力系统中 ,Yn/△-11(YN,d11)是一种常见的三相变压器接线方式,适用于110KV及以上的高压电网。这种变压器的一次侧采用星形连接并带有中性线 ,而二次侧则采用三角形连接 。其中,“11 ”这一标识意味着二次侧线电压Uab相对于一次侧线电压UAB滞后330度,或者超前30度 ,这与钟表上的11点位置相对应。
电流互感器的基本接线原则:相位补偿:当变压器按Y/△11接线时,为了消除两侧电流之间的相位差导致的不平衡电流,电流互感器的二次侧应采用相应的△/Y接线方式。这有助于确保差动保护的正确动作 。
Y/△-11型的变压器,差动保护的CT二次侧的连接方法是:
Y/△-11型的变压器,差动保护的CT二次侧的连接方法如下: 低压侧CT二次接线S1-A ,S2-N。 两侧P1为母线侧,高压S1-A,S2-N。则低压侧同样S1-A ,S2-N 。 只要高低压侧一次极性一致(即P1均接主办侧或均接母线侧),那么高低压侧互感器二次接线必定一致。
差动保护的原理就是比较变压器二侧的电流的,由于电流是一个相量值 ,不但有大小,还有方向,所以要比较二个量。
一次为Y接线方式 ,二次为△接线方式,(同名端)二次比一次超前30度 。11---即按钟表指针11点的位置,比12点超前30度。
新标准用(y ,y0)表示在图(b)中原 、副边的极性不同,因此同相量图上可以看出原副边的180°相位差,所以应标记为“6”,即这种连接法成为Y/Y-6连接组(新标准用y ,y6表示)。
确保出线相序正确,以避免对系统运行造成不良影响 。总结: 当35kV的Y△11点变压器高压侧一次相序接反时,可通过调整低压侧引线标志使高低压侧相序一致 ,并确认电流互感器与变压器新的接线组别对应。 差动保护本身无需特别调整,但需确保电流互感器极性连接正确,并进行必要的试验和测试以验证调整效果。
差动保护变压器两侧ct接成什么型
1、变压器两侧的接线方式包括三角形接线和星型接线 ,这两种接线方式会导致电流存在30度的相位差。理论上,为了抵消这种相位差,差动CT的一端采用三角形接线 ,另一端采用星型接线 。然而,在实际工程应用中,现代的主变差动保护装置已经具备了自动调相的功能 ,因此主变差动CT普遍采用了星型接线。
2、Y/△-11型的变压器,差动保护的CT二次侧的连接方法如下: 低压侧CT二次接线S1-A,S2-N。 两侧P1为母线侧,高压S1-A ,S2-N 。则低压侧同样S1-A,S2-N。 只要高低压侧一次极性一致(即P1均接主办侧或均接母线侧),那么高低压侧互感器二次接线必定一致。
3 、对差动保护来说 ,变压器两侧的差动CT均应接成星型 。(错)不一定是星型。差动保护是输入TA(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机 ,电动机,变压器等电气设备) 。电流差动保护是继电保护中的一种保护。
4、对差动保护来说,变压器两侧的差动CT不应统一接成星型。差动保护的工作原理是监测输入电流互感器(CT)两端的电流矢量差 ,当该差值超过设定动作阈值时,保护装置将触发动作元件 。这种保护措施适用于变压器等电气设备两侧的设备或线路。正相序指的是A相电流领先B相,B相领先C相 ,各相之间相差120度。
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