DGPT2是由法国Automation 2000生产制造。
标准内容"变电站的电路和设备必须采取保护措施,以避免或限制异常电流或电压造成的后果。
所有通常用于中压配电装置的设备都具有短时过电流耐受特性。保护方案的目标是确保这些特性永远不会被超过。一般来说,这意味着:
必须尽快消除故障情况,同时不能忽视被保护设备上游和下游保护装置之间的协调。
如果网络中出现故障,通常会有多个保护装置同时检测到故障,但只需要其中一个装置采取行动。
这些设备可以是:直接切断故障电路的熔断器,或者与机械撞击装置相连的熔断器,该装置可断开相关的三相开关。间接作用于断路器线圈的继电器。
根据 NF C 13-100 和 NF C 15-100 标准,防护装置必须确保:
过载保护
变压器保护
采用断路器或熔断器等方式防止相间短路。
防止接地故障。
防止这些缺陷的措施包括:
在变压器上游安装断路器或熔断器,
变压器专用设备
变压器下游安装了一个断路器,
变压器上游的保护装置必须与下游的保护装置协调一致。
变压器保护
网络限制
网络中可能会出现电力浪涌,例如:
大气过电压:这些过电压是由雷击击中(或靠近)架空电力线引起的。
手术过程中出现激增。
电网既定运行条件的突然变化会导致瞬态现象。这些现象通常表现为高频过电压波或阻尼振荡。
以上两种情况下,常用的浪涌保护装置都是压敏电阻(氧化锌)。大多数情况下,浪涌保护对设备没有影响。
负载限制
这些过载通常是由同时供电的小负载数量增加、某些大负载的功率消耗增加,或因线路扩容导致装置视在功率增加引起的。负载增加会导致电流升高,进而使电路温度升高,并可能降低设备的绝缘性能。温度升高会缩短装置组件的使用寿命。
过载保护装置可以安装在变压器的一次侧或二次侧。
变压器的过载保护由电子继电器提供,该继电器控制安装在变压器二次侧的断路器。这类继电器通常称为热过载继电器,它会模拟变压器的温度,并考虑其热时间常数。部分此类继电器还能考虑非线性负载(例如整流器、计算机设备、变频器等)产生的谐波电流的热效应。此外,这些继电器还能指示过载跳闸前的剩余时间和跳闸后的冷却时间。这些信息对于管理负荷削减操作非常有用。
除了上述保护措施外:
浸没式变压器浸没在冷却介质(石油衍生的矿物油,或最近从植物中提取的植物油)中,通常在介质中设有一个双阈值恒温器,第一个阈值用于信号传输,第二个阈值用于开关控制。
内部缺陷
变压器内部故障最常见的是同一绕组匝间故障。故障电弧会损坏绕组,对于油浸式变压器而言,还会导致分解气体的释放。防护措施不足的油浸式变压器可能会部分损坏油箱,导致燃烧的油泄漏。干式、封装式变压器则避免了此类风险。
防止内部故障的保护措施取决于变压器的类型:
带呼吸器或防腐剂的浸没式变压器:液体介质的膨胀发生在位于主油箱上方的膨胀罐中,介质通过该膨胀罐与大气接触。该膨胀罐内设有空气干燥器,以防止水分进入油箱。
对于此类变压器,布赫霍尔茨继电器可检测因油箱泄漏导致液位下降而引起的少量气体积聚或空气泄漏。它具有一级报警和二级报警,二级报警会立即触发上游保护装置(断路器或开关-熔断器组合)。此外,如果由于电弧或短路电流导致气体快速释放,从而造成连接油箱和膨胀罐的管道内油位突然升高,也会触发上游保护装置立即启动。这种继电器通常会被适用于布赫霍尔茨应用的DGPT2(气体、压力、温度)继电器所替代。
全浸式变压器(ERT)无“气垫”:这种类型采用完全充满的密封罐(介质不与大气接触),并采用特殊设计的散热片,可根据温度进行一定的弹性变形。
与之前的解决方案相比,它具有诸多优势(尺寸更小、维护成本低、无介质氧化风险、易于连接等)。因此,这项技术在10兆伏安以下的油浸式变压器中正变得越来越普遍。
对于此类变压器,布赫霍尔茨继电器不适用,应采用DGPT2型保护继电器。气体或压力阈值触发上游保护装置(断路器或组合式熔断器),温度阈值触发上游保护装置或下游低压断路器。
在法国,满载变压器的内部保护由符合 NF C 13-200 和 NF C 17-300 标准的 DGPT2(气体压力和温度检测)型继电器提供。对于干式涂层变压器,则由温度探头(例如,具有正温度系数的探头)提供保护。
防止内部故障的保护措施必须切断变压器上游的中压保护装置。“
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