[发明专利]采用变压器冷却器负荷电流判断变压器风冷全停的方法有效

专利信息
申请号: 201710010577.4 申请日: 2017-01-06
公开(公告)号: CN106646063B 公开(公告)日: 2020-03-20
发明(设计)人: 刘志远;于晓军;陈瑞;王宏丽;杨晨;宋靖宁;李君宏;安燕杰;陈昊阳;陆洪建;秦有苏;侯亮;杨稼祥;唐鑫 申请(专利权)人: 国家电网公司;国网宁夏电力公司检修公司;国网宁夏电力公司;上海泽鑫电力科技股份有限公司
主分类号: G01R31/00 分类号: G01R31/00;G01R19/00
代理公司: 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11465 代理人: 崔自京
地址: 100031 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 采用 变压器 冷却器 负荷 电流 判断 风冷 方法
【说明书】:

发明涉及一种采用变压器冷却器负荷电流判断变压器风冷全停的方法。其特点是,包括如下步骤:(1)采集变压器风冷电源进线电流,采集每组风机和油泵的工作电流,具体是通过在变压器风冷电源进线、每组风机和油泵回路上装设测量电流的装置,通过该装置将采集到的电流值输入变压器风冷控制装置中;(2)当采集到的变压器风冷电源进线电流值与各组风机和油泵工作电流值之和相等时,正常工作;当采集到的变压器风冷电源进线电流值变为零,并且各组风机和油泵工作电流值同时也变为零,发生全停。本发明方法是通过判断变压器风冷电源中模拟量的方式进行风冷全停判断,解决了采用接触器单一判断风冷全停的多种弊端。

技术领域

本发明涉及一种采用变压器冷却器负荷电流判断变压器风冷全停的方法。

背景技术

为保证大型电力变压器在允许温度下工作,大型电力变压器均配置了强迫油循环风冷(简称强油风冷)。在负荷和环境温度不变的情况下,强油风冷变压器运行中一旦发生“冷却器全停”,油温会急剧上升,将对变压器内部绝缘材料造成很大威胁,可能造成绝缘老化、击穿。如果处理不及时或者处理不当,会造成变压器损坏及更大电网事故,因此大型强迫油循环风冷变压器均配置冷却器全停保护。

其保护原理将风冷电源进线的接触器辅助接点位置与所有风机电源辅助接点位置并联进行判断,该判断方法主要存在以下问题。1、判断所用接触器均安装在户外端子箱中,工作环境恶劣,容易引起接触器接触不良,易造成变压器风冷全停保护拒动。2、接触器在变压器附近安装,由于大型电力变压器工作中震动大,接触器和继电器在受到震动后,辅助接点容易被震动闭合,造成变压器风冷全停保护误动。3、在变压器风冷电源产生波动后,接触器随之产生分合,误发风冷全停信号。

发明内容

本发明的目的是提供一种采用变压器冷却器负荷电流判断变压器风冷全停的方法,能够准确判断变压器风冷全停,从而有效避免大型电力变压器风冷全停保护存在的误动与拒动。

一种采用变压器冷却器负荷电流判断变压器风冷全停的方法,其特别之处在于,包括如下步骤:

(1)采集变压器风冷电源进线电流,采集每组风机和油泵的工作电流,具体是通过在变压器风冷电源进线、每组风机和油泵回路上装设测量电流的装置,通过该装置将采集到的电流值输入变压器风冷控制装置中;

(2)当采集到的变压器风冷电源进线电流值与各组风机和油泵工作电流值之和相等时,变压器风冷控制装置判断变压器风冷正常工作;当采集到的变压器风冷电源进线电流值变为零,并且各组风机和油泵工作电流值同时也变为零,则变压器风冷控制装置判断变压器风冷发生全停。

本发明方法是通过判断变压器风冷电源中模拟量的方式进行风冷全停判断,解决了采用接触器单一判断风冷全停的多种弊端,具体是将变压器风冷电源进线电流和各组风机和油泵工作电流进行采集,正常工作情况下,风冷进线电流大小与各组工作风机和油泵工作电流大小一致。在风冷全停的工况下,变压器风冷进线电流变为零,各组工作风机和油泵工作电流同时也变为零,通过电流从有到无这个变化过程,可以准确判断出变压器风冷是否真正发生了全停。

附图说明

附图1为本发明电流采集器安装位置及变压器风冷控制原理图;

附图2本发明的工作原理图。

具体实施方式

本发明提供了一种采用变压器冷却器负荷电流判断变压器风冷全停保护方法,包括如下步骤:

(1)采集变压器风冷电源进线的电流、(变压器风冷)每组风机和(变压器风冷)每组油泵的电流。运行于现场的大型电力变压器2路风冷电源进线通过接触器选择其中1路后供给用于冷却变压器的多组风机和油泵。将风冷电源进线和每组风机与油泵的工作电流采集后输入变压器智能风冷控制装置中。

(2)通过采集的变压器风冷电源进线的电流和每组风机和油泵的电流进行变压器风冷全停的判断。

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