Présentons la protection des sauvegardes detransformateur. Il existe de nombreux types de configurations de protection de secours pour les transformateurs. Nous présentons ici brièvement les deux types de protection de secours : la protection complexe contre les surintensités à blocage de tension et la protection de mise à la terre des transformateurs.
1. Protection contre les surintensités bloquant la ré-tension
La protection complexe contre les surintensités de blocage de tension est la protection de secours pour les défauts de court-circuit phase à phase des transformateurs de grande et moyenne taille. Il convient aux transformateurs élévateurs, aux transformateurs de contact système et aux transformateurs abaisseurs dont la protection contre les surintensités ne peut pas répondre aux exigences de sensibilité. La tension composite composée de tension inverse et de basse tension peut refléter divers défauts dans la plage de protection, réduire la valeur de réglage de la protection contre les surintensités et améliorer la sensibilité.

La protection composite contre les surintensités de tension se compose de composants de tension composites, de composants de surintensité et de composants temporels. Le courant d'accès de la protection est le courant triphasé secondaire du CT du côté local du transformateur, et la tension d'accès est la tension triphasée secondaire du PT de ce côté du transformateur ou d'autres côtés. Pour la protection du micro-ordinateur, la tension d'un côté peut être fournie aux autres côtés via un logiciel, garantissant ainsi que la protection contre les surintensités de ré-tension peut toujours être utilisée pendant la maintenance du PT de n'importe quel côté.

2. Protection à la terre du transformateur
La protection de secours contre les défauts de court-circuit à la terre des transformateurs de grande et moyenne taille comprend généralement : une protection contre les surintensités homopolaires, une protection contre les surtensions homopolaires, une protection contre les écarts, etc. Ce qui suit est une brève introduction basée sur les trois différentes méthodes de mise à la terre du neutre indiquer.
(1) Le point neutre est directement mis à la terre
Pour les transformateurs avec une tension de 110 kV et plus et un point neutre directement mis à la terre, une protection contre le courant homopolaire qui répond aux défauts à la terre doit être installée du côté du système de mise à la terre à courant élevé. Pour les transformateurs dont les côtés haut et milieu sont directement mis à la terre, la protection contre le courant homopolaire doit être orientée et la direction doit être dirigée vers les jeux de barres de chaque côté.
Le principe de la protection de courant homopolaire est similaire à la protection homopolaire des lignes. Le courant homopolaire peut être prélevé sur le courant secondaire du TC au point neutre, ou il peut être autoproduit par le courant triphasé secondaire du TC local. La tension homopolaire connectée à l'élément directionnel peut être extraite de la tension triangle ouvert PT de ce côté, ou elle peut être autoproduite par la tension triphasée secondaire de ce côté. Parmi les dispositifs de protection des micro-ordinateurs, les méthodes autoproduites sont principalement adoptées.
Pour les grands transformateurs à trois enroulements, la protection contre le courant homopolaire peut être à trois étages. Parmi eux, le segment I et le segment II ont une direction, et le segment III n'a pas de direction. Chaque section comporte généralement deux niveaux de retard. Un délai plus court est utilisé pour réduire l'étendue du défaut (déclenchement du coupleur de bus ou de l'interrupteur côté bande), et un délai plus long est utilisé pour couper le transformateur (déclenchement de l'interrupteur à trois côtés). La configuration de protection spécifique est déterminée en fonction de la situation réelle.
(2) Le point neutre n'est pas mis à la terre
Le courant homopolaire passe par le point neutre du transformateur pour former une boucle homopolaire. Cependant, si les points neutres de tous les transformateurs sont mis à la terre, le courant de court-circuit au point de terre sera dérivé vers chaque transformateur, ce qui entraînera une diminution de la sensibilité de la protection contre les surintensités homopolaires. Par conséquent, afin de limiter le courant homopolaire dans une certaine plage, il existe des réglementations sur le nombre de transformateurs fonctionnant avec des points neutres mis à la terre.
Pour les transformateurs fonctionnant sans mise à la terre, afin d'éviter les dommages causés par une surtension au transformateur provoqués par un arc électrique au point de défaut lors d'un défaut à la terre, une protection contre la tension homopolaire doit être configurée.
En raison du niveau d'isolation élevé du point neutre d'un transformateur entièrement isolé, lorsqu'un défaut à la terre se produit dans le système, une protection contre le courant homopolaire est d'abord utilisée pour retirer le point neutre de la mise à la terre. Si le défaut persiste, une protection contre la tension homopolaire est utilisée pour retirer le point neutre de la mise à la terre. de transformateurs.
(3) Le point neutre est mis à la terre via l'espace de décharge
Les transformateurs ultra haute tension sont tous des transformateurs semi-isolés et l'isolation de la bobine du point neutre par rapport à la terre est plus faible que celle des autres pièces. L'isolation du point neutre est sujette aux pannes. Par conséquent, la protection contre les écarts doit être configurée.
La fonction de la protection contre les écarts est de protéger la sécurité d'isolation du point neutre d'un transformateur non mis à la terre.
Installez un espace de claquage entre le point neutre du transformateur et la terre. Lorsque l'interrupteur d'isolation de terre est fermé, le transformateur est directement mis à la terre et la protection contre les surintensités homopolaires est activée. Lorsque le sectionneur de mise à la terre est déconnecté, le transformateur est mis à la terre à travers l'espace et mis en protection contre l'espace.
La protection contre les écarts est mise en œuvre en utilisant le courant d'écart 3I0 circulant à travers le point neutre du transformateur et la tension du triangle d'ouverture du jeu de barres PT 3U0 comme critères.
Si le point neutre du défaut s'élève par rapport au point de terre, l'écart se décompose et un grand courant d'écart 3I0 est généré. A ce moment, la protection contre les écarts fonctionne et le transformateur est coupé après un certain temps. De plus, lorsqu'un défaut à la terre se produit dans le système, le point neutre est mis à la terre pour exécuter l'action de protection homopolaire du transformateur, et le transformateur dont le point neutre est mis à la terre est d'abord retiré. Une fois que le système a perdu le point de mise à la terre, si le défaut existe toujours, la tension triangle ouvert 3U0 du jeu de barres PT sera très importante et la protection contre l'écart agira également à ce moment-là.


