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CT开路影响及处理.doc


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CT开路影响及处理
一、CT外部开路,处理时将CT侧接地,然后在处理断线,(规程上是这么说的),请问怎么将CT侧接地?
因为CT二次都有接地点,所以可以在端子排CT侧将断线相CT接地,将该相CT短接,再处|yc|=3|yb|=|ya|
  ∠(ya、yc)=∠(yb、yc)=150°
  当C相CT极性反接时:
  |ya|=|yb|=|yc|
  ∠(ya、yb)=∠(ya、yc)=150°
  从以上分析可以看出,在Y侧CT“△”接线内某一相CT极性反接时,ya、yb、yc三相为反相序,且极性反接相的滞后相的电流比其它两相相电流大3倍。
  (2) 在Y侧CT“△”接线内某二相接线反接,如A相CT极性正确,B、C两相极性反接时:
  ya
=′ya+′yb=′yaej60°
  yb=′yc-′yb=′yae-j90°
  yc=-(′yc+′ya)=′yaej120°
  即:|yb|=|ya|=|yc|
  ∠(yb、yc)=∠(yb、ya)=150°
  其向量图如图3所示。
图3 B、C两相极性反接时的三相电流矢量
  同理,当A、C相CT极性反接,B相CT极性正接时:
  |yc|=|ya|=|yb|
  ∠(yc、ya)=∠(yc、yb)=150°
  当A、B两相CT极性反接,C相CT极性正接时,有:
  |ya|=|yb|=|yc|
  ∠(ya、yb)=∠(ya、yc)=150°
  从以上分析可以看出,在Y侧CT“△”接线内某二相CT极性反接时,ya、yb、yc三相为反相序,极性正接相的滞后相的电流比其他两相电流大3倍。
  (3) 在Y侧CT“△”接线内三相极性均为反接时,ya、yb、yc三相为正相序,且△a与ya、△b与yb、△c与yc同相位,从相量图上很容易判断。
  (4) 在△侧CT“Y”接线内某一相或某二相反接时,△a、△b、△c为反相序,从相量图上很容易判断出来。这些就不再详细进行分析。
2.2 CT接线组别错误
CT接线组别错误时,在满负荷或过负荷及穿越性故障时会使差动继电器误动作。当内部故障时可能拒动或灵敏度不够,只有在单侧电源的内部故障,仍可正确动作。其错误是人为地将组别接错,将其Y侧CT按“△”接线误接为Y/△-1组别,致使两侧的电流相位不一致(其接线如图4所示)。
图4 变压器Y侧CT 的Y/△-1接线
  在相量图上表现为两侧对应相的电流相差60°,其纠正的方法是重新连接变压器Y侧CT“△”的接线,使其与变压器实际运行的Y/△-11组别一致。
2.3 CT二次回路开路
  CT二次回路开路是由于端子箱内保护屏端子排CT接线螺丝松动,继电器内整定插销因胶木衬垫引起接触不良、连接断线等而造成。运行中CT开路时,当大负荷或穿越性故障时会使差动保护误动。因为此时,仅有一侧CT二次电流流入差动继电器,相当于单侧电源的内部故障,所以差动保护会误动。在单侧电源,电源侧又发生CT二次开路。当内部发生故障(在CT开路相),差动保护将拒动,因为此时无电流流入差动继电器。
  在Y侧CT相“△”接线内某一相开路,如A相CT二次侧开路时:
  ya=′ya-′yb=-′yb=ybe-j180°
  yb=′yb-′yc=′ybe-j30°
  yc=′yc-′ya=′yc=′ybej120°
  即:|yb|=|ya|=|yc|
  ∠(ya、yb)=∠(yb、yc)=150°
  其向量图如图5所示。
图5 变压器Y侧A相CT二次侧开路时的三相电流矢量
  同理,当B相二次侧开路时:
  |yc|=|ya|=|yb|
  ∠(yc、ya)=∠(yb、yc)=150°
  当C相二次侧开路时有:
  |ya|=|yb|=|yc|
  ∠(ya、yb)=∠(ya、yc)=150°
  从以上分析可以看出:在Y侧CT“△”接线内某一相开路时,ya、yb、yc为正相序,电流大的一相的超前相为断线相,与Y侧CT“△”接线内某一相极性接反的情况相似。不同的是ya、yb、yc相序不同,极性接反时为反相序,断线时为正相序。
2.4 相别的错
在电缆芯对线时,两根线之间两端的号牌可能接反,这就会导致盘外相别错误,这时通过测量六角图的方法可以很容易地发现错误的相别。
2.5 引入回路的CT等级的错误
  CT的二次侧往往有几个绕组,其中带“D”的是差动保护专用的绕组,往往容易把测量用的绕组接入差动回路中。由于其CT伏安特性的不同,也会造成差动保护的误动作(表1是实测的35 kV二组CT的伏安特性,LR

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  • 时间2022-07-16