当前位置:文档之家› ABB 灭磁开关

ABB 灭磁开关

ABB 灭磁开关
ABB 灭磁开关

ABB低压产品

1、ABB公司介绍: ABB集团位列全球500强企业,集团总部位于瑞士苏黎世。ABB由两个历史100多年的国际性企业瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri)在1988年合并而成。两公司分别成立于1883年和1891年。ABB是电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13万名员工,2010年销售额高达320亿美元。 2、组织结构: 目前,ABB下设5大业务部门: 电力产品部、 电力系统部、 离散自动化与运动控制部、 低压产品部、 过程自动化部。 低压产品部: ABB低压产品业务部下设控制产品、断路器和开关、开关插座、箱体和导轨元件以及低压系统业务单元。ABB低压产品可以广泛应用于工商业与民用建筑配电系统、各种自动化设备和大型基础设施。主要产品包括:低压控制及自动化产品、自动转换开关电器、断路器、开关、线路保护、电网质量、开关插座、智能建筑控制系统、箱壳类产品和低压配电系统。 3、ABB在中国的发展历程: ABB与中国的关系可以追溯到上个世纪初,1907年ABB向中国提供了第一台蒸汽锅炉。从此,ABB公司与中国的贸易关系有了长足的发展。1974年ABB在香港设立了中国业务部,随后又于1979年在北京设立了其永久性办事处。1994年ABB果断地将ABB中国总部迁至北京。并在1995年正式成立了ABB(中国)有限公司。ABB迄今在中国拥有18000名员工,在80个不同城市服务于34个本地企业和近40个销售与服务分公司。2010年,ABB在中国的销售额达44亿美元,继续保持了中国作为ABB全球第一大市场的领先地位。ABB高度重视吸引、培养和保留人才,积极承担社会责任,是广受尊重的最佳雇主之一。

何为自动灭磁开关的弧压(灭磁讲座之二)

何为自动灭磁开关的弧压(灭磁讲座之二)(2009-12-24 17:53:53) 标签:弧压弧电阻转子碳化硅反电势 分类:我爱励磁 磁能发电机杂谈 何为自动灭磁开关弧压,简单的说就是电弧电压,就是灭磁开关在分断过程中,因为转子电流不能突变而拉弧所建立的电弧电压。也有人称之为断口弧压、分断弧压、断流弧压等。 在灭磁开关的选型设计中,我们常常会经常谈到灭磁开关弧压。我们总是担心设计选型的灭磁开关弧压不够,灭磁失败造成灭磁开关烧毁。这种担心是有道理的,以前我们很多电厂多次发生灭磁失败,有的烧毁灭磁开关,有的烧毁励磁功率柜,满柜的电气设备被烟熏火燎,宽大的绝缘板被击穿,硕大的导电铜排化为一娄黑烟,整个现场惨不忍睹。

分析这些灭磁失败事故,大多数的结论就是灭磁开关弧压不够,使得发电机转子能量不能成功转移到灭磁电阻,炙热的弧电流将灭磁开关烧毁。 阐述灭磁开关弧压在灭磁中的作用,我们首先要清楚现在的灭磁方式都是属于电阻放电灭磁,正常运行时灭磁电阻不投入工作,事故停机灭磁时,灭磁电阻立即并联在发电机转子两端,巨大的转子磁能向这个灭磁电阻放电。 其次,我们还有了解灭磁电阻。目前使用的灭磁电阻,就其伏安特性来说有两种,分为线性电阻和非线性电阻,而非线性电阻又分为氧化锌电阻和碳化硅电阻。氧化锌电阻的伏安特性很硬,只有当外加电压大于其击穿电压,氧化锌电阻才导通,而碳化硅电阻很软,只要外加电压就导通。汽轮发电机组一般采用线性电阻灭磁,水轮发电机组一般采用非线性电阻灭磁,国内采用氧化锌电阻,国外采用碳化硅电阻。大型水电站也采用碳化硅灭磁电阻,理由只有一个:碳化硅电阻特性软,灭磁初始需要的开关弧压低,尽管由于其稳压特性不好,造成灭磁时间过长,但是灭磁安全性较氧化锌电阻好。下面是三种灭磁电阻的外形照片和伏安特性曲线。

灭磁开关油开关开入点一般接常开还是常闭

* 贴子主题:灭磁开关,油开关开入点一 般接常开还是常闭? baoxiaozi 等级:业余侠客 文章:33 积分:703 注册:2006-7-9 楼顶 灭磁开关,油开关开入点一般接常开还是常闭? 谢谢,请赐教。 2006-10-20 8:20:26 ltj100 等级:贵宾 文章:34 积分:802 注册:2006-8 -12 第 2 楼 灭磁开关一般用常闭,而油开关不管是用常开还是常闭都是用于并网的判 断,但是并网的条件绝对不能只以油开关的接点为唯一的判椐,通常是采 用接点加定子电流的方法。 2006-10-20 9:4 3:24 baoxiaozi 等级:业余侠 客 文章:33 积分:703 注册:2006-7 -9 第 3 楼 多谢,关于灭磁开关开入接常开与常闭接点有何区别啊,对于调节器判断 FMK开入好像二者都一样吧 2006-10-20 10: 24:46 chenxm 等级:超级版主 文章:1095 积分:14607 第 4 楼 如果油开关本体的辅助接点不够,我们一般用油开关的位置重复继电 器,此时一般用这个继电器的常闭接点,这样在并网运行中,当这个继

注册:2006-6-14 电器的直流电源消失,励磁调节器没有反映,安全。2006-10-20 18:36:47 gslzg 等级:新手上路 文章:22 积分:570 注册:2006-1 2-8 第 5 楼 疑问 那按照斑竹的意思, 如果油开关不合,但继电器电源消失,是不是励磁认为油开关合上了呢 我个人认为,都应该用开点 继电器电源消失那是故障,就应该处理,不能让设备带病坚持工作啊 2006-12-8 12:0 0:06 chenxm 等级:超级版主文章:1095 积分:14607 注册:2006-6-14 第 6 楼事实上,的确有用油开关的常闭接点的。 2006-12-8 21:05:53 jianfeicong 等级:贵宾 文章:93 积分:1626 注册:2006-9-9 第 7 楼 我也偏于用油开关的常闭点,我同意2楼的观点,可以加定子电流来同时判断。 2006-12-8 21:21:31 geng70 等级:贵宾文章:360 积分:8345 第 9 楼好像也有取灭磁开关的一对常开常闭节点,通过节点的换位,来确定灭

对灭磁开关的性能要求(发表)

对发电机灭磁开关的性能要求 李自淳夏维珞彭辉符仲恩 (中国科学院等离子体物理所科聚公司,安徽合肥230031) [摘要]本文通过理论分析,探讨了对发电机灭磁开关的一般通用要求,及对开断性能起关键作用的特殊要求。 [关键词]灭磁开关;通用要求;开断性能;弧压 1前言 作为发电机主保护的灭磁保护,一直是电机界特别是励磁界关注的要点。发电机的灭磁系统有如汽车的制动系统,对主机的安全运行至关重要。灭磁开关是灭磁系统中的主要关键部件之一,它的作用一是迅速切断发电机励磁绕组与励磁电源的通路;二是迅速熄灭发电机内部的磁场。实现这两个功能的关键是迅速消耗发电机磁场的能量(转化成热能)。过去的灭磁开关(如DM2型自动灭磁开关)靠自身的栅片来吸收磁能,故栅片烧损严重,维护工作量大,不能频繁动作,不能满足大、中型发电机灭磁的需要,但老的中小型机组仍有应用。目前国内外广泛采用的是移能型灭磁开关,叫做磁场断路器。它在灭磁时将励磁电流及磁场能量迅速转移到灭磁电阻中衰耗,本身基本不吸收能量。 目前国内外可用的灭磁开关约有几十种,其性能各异;同时有关单位还在研制新型的灭磁开关(特别是大电流、高参数的产品)。在选用和研制灭磁开关时,首先应明确对其性能的要求,现在就此问题作一探讨。 2一般通用要求 灭磁开关作为“开关(或断路器)”的一种,应该满足对开关的一般通用要求,如:1)通流性能好接触电阻小,运行温升低,短时过流量大。 2)绝缘强度高能耐受正常运行中的工作电压及暂态过程中短时过电压的冲击而不损坏。 3)机械动作灵合闸分闸动作灵敏可靠,不能误动和拒动。 4)综合性能优结构牢固稳定,安装维护简便,工艺精良,外形美观,体积小,重 3 对开断性能的要求 开关的重要特性是开断性能,而不同的开关, 其开断机理是不同的。总的可分成三类: 3.1 交流过零开断[1] 1

ABB低压断路器用户手册

13.4 用户界面 序号说明 1 LED 预报警指示 2 LED 报警指示 3 背景灯图表显示 4光标向上移动按钮 5光标向下移动按钮 6 通过一个外部装置(PR030/B 供电单元、BT030 无线连接单元以及PR010/T 单元)来连接或测试脱扣 器的测试连接器 7输入数据确认键或页面切换8 退出次级菜单或取消操作键(ESC) 9 额定电流插件10 保护脱扣器的系列编码 11 “i test”按钮 当有一个辅助供电或有最小母排电流或PR120/V 供电时,LCD 图像显示器即可显示,请参见13.2.2.1。 你可在“setting”菜单上通过特别的按钮调整显示器对比度(参见13.5.4.1)。 13.4.1 按钮使用 通过↑和↓键可进行选择,通过键进行确认。进入你想进的界面后,你可使用↑和↓键从一个值移到另一个值。如果想改变一个值,固定光标在那个值上(可改变的区域将由黑变白),然后使用键。 为了确定先前配置的参数,请按ESC 一次,这样将完成一个检查和显示参数配置界面。如果想回主页,请按 ESC 两次。 “i test”按钮必须在自供电模式下执行脱扣测试,这样就能看到相关信息和断路器分闸48 小时内的最后一次脱扣。 13.4.2 阅读和编辑模式 在“read”模式(仅仅读取数据)或“edit”模式(可设置参数),菜单显示所有可得到的界面和通过键盘可移动。 在任何界面,根据脱扣器的状态具有2 种功能: 1“read”功能,120s 后将自动显示其默认界面 2“edit”功能,120s 后将自动显示其默认界面 状态决定功能: “read” 测量和历史数据的查看 脱扣器单元配置查看 保护参数配置查看

2机组跳闸灭磁开关跳闸线圈烧损

#2机组跳闸灭磁开关跳闸线圈烧损 一、事件经过 2011年11月17日15时28分,UPS电源失电,发电机逆功率保护动作,#2机组跳闸,DCS画面显示灭磁开关动作正常。 11月17日18时50分,#2机热启动就绪,准备并网带负荷,远方指令合灭磁开关,DCS反馈灭磁开关不能合闸。去就地检查发现灭磁开关机械跳闸杆未跳开,手动跳灭磁开关。 19时18分,运行人员再次远方指令合灭磁开关,DCS反馈显示依旧不能合闸。 二、原因分析 1、在检查灭磁开关过程中,发现开关柜内积灰严重,可能引起跳闸脱扣器拉杆卡涩,导致开关在机组故障跳闸时分闸线圈过载,引起轻微匝间短路,经过开关多次动作,经过线圈匝间短路不断地恶化,在17日跳机开关动作时引起开关电源模块损坏。 2、励磁调节器的A VR装置开关跳闸回路设计存在隐患,在开关跳闸时,跳闸信号持续保持,如果开关不能正常跳闸,跳闸线圈将持续带电流过大电流,导致跳闸线圈损坏。 3、DCS显示灭磁开关分合闸反馈信号设置不合理,DCS的反馈是由A VR装置的扩展辅助触点引出,不是从灭磁开关本身的触点引出,导致DCS不能正确反映灭磁开关本身的分合情况,所以在停机过程中不能及时的发现灭磁开关没有跳开。

三、处理过程 1、停机后做灭磁开关分合闸实验,发现当给A VR装置一个分闸指令(脉冲),装置跳灭磁开关信号就一直存在,打开灭磁开关控制盒,发现内部直流电源模块110V转24V没有输出,测量灭磁开关的跳闸脱扣线圈阻值为0.3欧姆,合闸线圈的阻值为5欧姆。 2、正常情况下分闸线圈和合闸线圈的阻值对比: 分闸合闸 正常 5.5Ω 5.0Ω 损坏0.3Ω 5.0Ω 确认为跳闸线圈和电源模块损坏,由于现场手动分合灭磁开关均正常,所以不能确定灭磁开关是否存在机械卡涩,待厂家确认灭磁开关本体的机械原因,为了机组能尽快的并网运行,最后更换新灭磁开关。 四、问题剖析 1、我厂直流灭磁开关的工作原理? 灭磁开关也称磁场断路器, 是发电机励磁回路的断路器. 一般有两对大容量的主触头(常开) , 合上接通发电机励磁回路.还有一对容量相对较小的辅助触头(常闭),当需要停机或发电机故障时,灭磁开关断开,该常闭辅助触头接通,把励磁回路一时无法消除的能量快速通过非线性电阻等元件消耗掉,达到快速灭磁的目的. 我厂灭磁开关等效电路如图:图中LP 为励磁整流装置,MK 为灭磁开关,RF 为氧化锌非线性电阻,UZ表示可控硅直流侧电压,UK 表示灭磁开关弧压,UL 表示灭磁非线性电阻的残压。FR 跨接

发电机灭磁工作原理

灭磁工作原理 当发电机组的内部或发电机出口端发生故障以及正常停机时都要快速切断励磁电源,由于发电机转子绕组是个储能的大电感,因此励磁电流突变势必在转子绕组两端引起相当大的暂态过电压,造成转子绝缘击穿,所以必须尽快将转子电感中的磁能快速消耗,这就是通常所说的灭磁。 通常使用的灭磁方法有:线性电阻灭磁、灭磁开关灭磁、逆变灭磁和非线性电阻灭磁。本公司采用氧化锌非线性电阻灭磁方式利用其特殊的伏安特性,达到近似恒压灭磁的效果。 灭磁的原理如图1所示,其中i转子中的电流、FR1为氧化锌非线性电阻、FMK为灭磁开关、Uo为励磁电压、LP为整流电源、Uk为灭磁开关弧压、U R为氧化锌非线性电阻残压。若要使转子电流衰减至零,必须在转子两端加一个与其励磁电源电势相反的电势U,灭磁方程式为Ldi/dt+U=O。可见电感中电流衰减率正比于反向电势U,反向电势越大,灭磁时间越短。但反向电势受转子绝缘水平限,限不能超过转子绝缘允许值因此最理想的灭磁方式是灭磁电压保持恒定,电流保持一个固定的变化率(di/dt=-U/L)按直线规律衰减至零。由于氧化锌非线性电阻残压U R变化很小,灭磁时近似于恒压,即U R=U。发电机正常运行时转子电压低,氧化锌非线性电阻呈高阻态,漏电流仅为微安级。灭磁时,灭磁开关FMK跳开,切开励磁电源,在满足Uk≥Uo+U R时,电流被迫入灭磁过电压保护器中,转子绕组中所储能量被氧化锌非线性电阻消耗,且氧化锌良好的伏安特性保证了这部分能量几乎以恒压的形式消耗,确保了发电机组的安全。 图1 发电机转子灭磁及过电压保护装置采用多组氧化锌非线性电阻并联跨接于转子绕组两端,由于氧化锌非线性电阻FR1、线性电阻R1、快速熔断器RD、二极管D1组成(见图2)。其核心部件FR1具有限制反向过电压和吸收磁能的作用;各支路中都有特制熔断器RD,熔断器的熔断时间小于2ms并且熔丝电压足够高,当部分支路必生故障,其相应熔断器快速

ABB低压断路器的选择

ABB低压断路器的选择 1进线及分段开关的选择 1.1保护的配置 用于变压器低压侧的进线开关,由于高压侧已经有较完善的保护,通常只需配置过载保护和短路短延时保护;因为与下级配合问题,不能设速断保护; 选用PR122/P 有L、S、I三段保护的电子脱扣器完全满足要求。 分段开关的过载保护已没有意义,可设定与进线相同,便于与进线开关互换;短延时保护动作值与进线同,但时间定值要改短,以便与进线开关配合; 1.2应用举例:1000kV A,4.5% ,6/0.4kV, 96.2/1443A, 低压母线最大短路电流26.81kA,最小24.5kA 选用E2N断路器配PR122/P电子脱扣器(也可选PR121/P,但没有显示窗,整定用拨盘且级差大) I u=2000A,I n=2000A 评论:本例也可以选用EIB,50kA,I u=1600A,I n=1600A,但没有发展余地,当变压器改为1250kV A,E2N(2000A)仍然可用,只需改变I1、I2设定值。 1.2.1进线开关 (1)过载保护的设定-L功能: I1=(1.05*1.05*I tn)/I n=(1.1025*1443)/2000=1590.9=0.795I n 取I1=0.80I n=1600A (步长为0.01) 设t1=12s (3倍I1时)-整定范围3-144s,步长3s 验算是否满足: a与短延时保护相配合,即当低压母线最大三相短路时,动作时间不小于0.4s b躲过大型电动机起动时间和电机群自起动时间。 k=(3I1)2*12=108I12当二次侧最大短路时,I k=26810A/1600=16.75I1 t=108I12/(16.75I1)2=0.385s<0.4s 不满足 取t1=15s,k=(3I1)2*15=135I12 , 当低压母线最大三相短路时保护动作时间t t=135I12/(16.75I1)2=0.48s>0.4s 满足要求 低压电动机起动时间一般在5-10s,且此时过载倍数远不会超过变压器额定电流的3.3倍(3I1/1443=3*0.8*2000/1443=3.3)满足要求 当变压器过载1.2倍时,保护动作时间t=135I12/(1.2*1443/1600)2I12=115s (2)短路短延时保护设定-S功能: I2=(1.2*2.5* I tn)/I n=(1.2*2.5*1443)/2000=2.16I n 取I2=2.2I n=4400A(步长为0.1) I2的整定要躲过大型电动机起动电流或电机群自起动电流(过负荷系数2.5就是考虑上述因素); t2=0.4s t=k,定时限 校验灵敏度: 二次侧最小短路时,I k=24.5 kA, 所以,K L=0.866*24500/2.2*2000=4.8>1.3 满足要求 (3)短路瞬动-I功能:关断 如果设定,则要大于二次侧最大三相短路电流,即:使该保护不起作用 I3=(1.5*I k)/I n=(26810*1.5)/2000=20.1 取I3=15I n,(设定范围最大为15倍),所以 必须关断,否则将失去选择性。 式中,I k为低压母线最大三相短路电流(假定一次侧短路容量为300MV A)

灭磁系统简介

灭磁系统简介.doc(广州擎天电气控制公司) 一、火电机组灭磁主回路 二、水电机组灭磁主回路 优点

正常停机逆变灭磁,事故停机跳灭磁开关将能量转移到灭磁电阻进行灭磁 正反向过压保护采用可控硅跨接器,整定方式简单.反向两并,增加可靠性 智能的保护动作计数器 可允许机组异步运行 采用独特的熄灭线技术,转子出现瞬间过压保护动作时,可由用户选择停机或不停机处理方式 三、灭磁开关 自并励励磁系统仍应在直流側装备灭磁开关(尤其是采用ZnO非线性电阻灭磁),以确保在任何需要灭磁的工况下(包括空载误强励),保证快速可靠灭磁。 国产灭磁开关存在缺陷:机构误动或拒动、工艺落后、大电流开断能力不足、小电流不能可靠断弧等。我公司一般采用进口ABB公司F1S或F4S灭磁开关,与国产开关相比,虽然价格较贵,但可靠性高、操作简便、易于维护。 F1S或F4S灭磁开关的优点: 1、分合闸同步误差 2、双跳闸线圈 3、自动防跳功能、操作回路简单 4、分合闸功率小 5、辅助接点可任意设定 四、ZnO灭磁应采取的措施 1、ZnO参数的选择 单片能容——标称15KJ,使用10KJ 总能量——按最严重工况 残压——转子绝缘能力,灭磁开关弧压 U10mA电压——荷电率 2、均能组合

3、切除脉冲 左图为磁场断路器分断时的灭磁回路原理图。作用在氧化锌上的电压: UF=UW-UZ,由图可知磁场能量转移的必要条件是,作用于非线性电阻上的电压大于其残压UR,即UF>UR,右图为串联交流电源的灭磁回路原理图。 4、串联特制的快速熔断器

四、SiC与ZnO对比 在国内,采用ZnO非线性电阻灭磁十分普及,也较为成功。国外则较多地采用SiC非线性电阻灭磁。我们认为,这两种电阻各有优缺点,分析对比见下表所示: 五、冗余灭磁方式

采用ABB的工控产品组建智能型低压开关柜

采用ABB的工控产品组建智能型低压开关柜 教程来源:低压电器作者:张白帆点击:1079次时间:2009-5-20 11:21:41 0引言 目前,低压开关柜广泛使用各种电气逻辑控制和微机数字设备,实现远程测控、调节和信息查询。远程测控中包括遥测、遥信、遥调和遥控等操作,“四遥”已成为智能型低压开关柜中基本和必备的功能。 一级配电设备动力配电中心( PC)低压开关柜和二级配电设备电动机控制中心(MCC) 的低压开关柜,在智能化方面有以下基本要求: ①智能装置与通信管理中心(CCU)之间建立数字通信连接和信息交换控制管理, CCU与上位监控系统之间也建立数字通信连接和信息交换控制管理; ②对进线、母联等重要断路器按备自投(BZT)的电气逻辑要求实施投退操作; ③上位系统可通过信息管理通道发布对电动机的起动、变速、停运及重起动等控制命令,还可获取各种运行参数及状态信息; ④全系统的工况包括电力系统的实时与历史运作数据。通过人机界面(HM I)实时地反映给操作者。 在实际运作过程中,由工控设备和开关设备组合实现“四遥”前端操作,逻辑控制和通信 管理由PLC实现,人机界面则作为人机对话单元。 本文对如何利用ABB 的工控元件组建智能化低压开关柜的相关技术进行探讨,并对PLC中相关的程序过程进行适当的描述。 1主要工控元器件 (1) EM-Plus是ABB的电力智能仪表,它一般用于0. 4 kV的进线回路。 (2) EM一般用于低压母联和低压馈电回路的遥测。 (3) RSI32 /RCM32 /RCU16用于低压馈电回路的遥测、遥信和遥控。 (4) M102-M和M102-P电动机测控综保单元。用于Modbus总线和Profibus-DP总线。 (5) AC31系列PLC的主机07KR51用于建立逻辑控制和RS-485 /Modbus信息交换。 (6) ABB的AC500系列PLC PM581-ETH用于构建通信管理中心。 2PC的智能型低压开关柜 一般低压开关柜采用继电器建立电气逻辑控制关系,它存在继电器较易损坏、触点抖动、线路复杂和数据发送困难等问题。利用PLC能够彻底地解决上述问题。解决的要点为: ①建立总线系统,解决“四遥”前端信号的采集、传递的通道问题; ②利用智能仪表采集各种电参量,各种数字信息通过通信总线传递给上位电力监控系统;③系统中设置手动和自动操作

电气讲义(发电机灭磁)

电气讲义(发电机灭磁) 电气讲义发电机灭磁开关0 目录 1.何为发电机励磁和自动灭磁开关P2-5 2.何为自动灭磁开关的弧压P5-8 3.如何测量灭磁开关弧压P8-13 4.如何进行和分析灭磁开关弧压试验P13-18 5.确定灭磁开关弧压的三大心得P19-22 6.灭磁开关技术标准的学习心得P23-27 和CEX06灭磁开关参数比较P28-31 8.自动灭磁开关插图学习P32-41 1 何为发电机励磁和自动灭磁开关何为发电机励磁和自动灭磁开关?发电机、变压器和输电设备构成的电力系统,只向广大用户提供一种产品,那就是电。衡量这种产品的质量指标主要有两个,一个是频率,一个是电压。保证频率的稳定需要发电机调速器,保证电压的稳定需要发电机励磁装置。从结构上讲,发电机分为静止的定子和

旋转的转子,励磁装置向转子提供可以调节的直流电流产生旋转磁场,旋转磁场切割定子线圈产生交流的感应电势,感应电势经过输电线路向用户提供电力。用户的电压过低就增加励磁,电压过高就减少励磁,最终保持电力系统电压的稳定,这是直流励磁的同步发电机励磁装置的最基本原理。目前还有少量的交流励磁的同步发电机,例如双馈风力发电机,此时的励磁装置输出可以调整幅值和频率的交流励磁电源,励磁的作用不仅只是稳定电压,还可以小范围的稳定频率。无论何种励磁,只有在发电机正常运行时需要励磁,当发电机停机备用、检修和故障时,我们都需要快速安全的减小励磁,使发电机的磁通降低到接近于零的过程称为灭磁过程。最简单的灭磁方式是断开转子绕组。但是于回路电感很大,在转子绕组两端产生相当大的过电压,会使绝缘击穿。因此,灭磁时必须使转子绕组接至放电电阻或反电势上。执行这种操

灭磁开关

DMX系列磁场断路器 产品概述及特点 长期以来,作为分断同步发电机、调相机及大容量直流发电机励磁回路的磁场断路器,因励磁回路的特殊要求,可选范围很小,甚至功能不能满足励磁回路分断灭磁的要求,限制了机组容量的扩大,励磁系统的安全得也不到保证。 随着现代电力需求的不断提高,电力工业的发展对励磁回路磁场断路器提出了新的要求,老型磁场断路器已不能满足大容量机组的需要,进口产品又因价格昂贵可选性不高。DMX系列磁场断路器就是适应实际使用要求而设计开发的一种新型产品。 DMX系列磁场断路器适用于各种不同容量的同步发电机、调相机及大容量直流发电机的励磁回路中,用来分断空载或额定负载下的励磁回路,并作为发电机故障状态下的快速分断励磁回路,保护机组励磁系统的安全。DMX具有如下特点: ●采用全框架积木组合式结构,布局清晰合理,检修维护方便; ●采用电磁合闸、永磁保持、反磁分闸,动作稳定可靠; ●特有的后备动作机构,进一步确保了断路器的动作可靠性; ●特别设计的新型灭弧室,弧道建压快,弧压稳定;

●主触头、负载弧触头分开设计,有效减小了断路器检修维护工作量。 型号定义 产品主要性能指标述 1.装置符合以下技术标准 本系列断路器参照国际标准IEC157-1及美国标准 ANSI/IEEEC37.18-1980的规定且符合低压电器基本标准GB1497中的通用部分。 2.工作条件 ●使用场所:户内使用,环境清洁无严重污染,无强烈震动; ●环境温度:-5℃~+40℃;24小时内平均气温:<+35℃; ●大气条件:安装地最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25°, 允许由于温度变化发生在产品表面上的凝露;

同步发电机灭磁

第五章同步发电机的灭磁 第一节概述 近年来,随着主机容量的增加,发电机的自动灭磁系统越来越受到重视。 特别是对于采用快速励磁系统的同步发电机而言,当电机内部出现故障时,要求尽快地灭磁以缩短在故障点的燃弧时间。当采用发电机-变压器组接线时,在发电机外部至变压器以及主断路器连接的导线上出现故障时,发电机也需要快速灭磁。 当发电机定子绕组发生接地时,将产生接地故障电流。如果发电机中性点经高电阻接地,一个定子线棒的绝缘被击穿,故障电流较小,铁芯损伤不会太严重。如果故障电流较大,除击穿线棒绝缘外,还将有严重的铜和铁芯的烧坏,这种故障至少需要更换损坏的绝缘,甚至部分地拆修发电机的定子铁芯。从这一观点出发,有的制造厂认为发电机可以不用灭磁开关,对于生产具有无刷励磁系统机组的厂家,更倾向于这一观点。因为在小电流故障时,并不需要快速灭磁,而当大故障电流时,快速灭磁能否限制铜以及铁芯的损坏仍有争议。 如果认为不采用快速灭磁装置,在某些场合本来很小的损坏会导致更大的烧损事故。采用简单而有效的快速灭磁装置还是有必要的。特别是现代大型水轮发电机多采用单元式接线,为降低发电机、变压器及高压电缆(若有的话)故障所造成的损害,希望发电机在此情况下能快速灭磁。由于汽轮发电机转子本身的巨大阻尼作用,使汽轮发电机的快速灭磁变得十分困难。但对水轮发电机,快速灭磁是可以实现的,并且具有十分重要的意义。 如上所述,对发电机灭磁系统的主要要求是可靠而迅速地消耗存储在发电机中的磁场能量。最简单的灭磁方式是切断发电机的励磁绕组与电源的连接。但是这样将使励磁绕组两端产生较高的过电压,危及到主绝缘的安全。为此,灭磁时必须使励磁绕组接至可使磁场能量耗损的闭合回路中。 目前灭磁系统就其原理而言,主要有以下几种方式: (1)具有短弧栅片的灭磁系统; (2)利用非线性电阻的灭磁系统; (3)利用恒值电阻的灭磁系统。 如按磁场能量的消耗方式而言,在灭弧栅片式灭磁系统中,磁场能量主要消耗在开关中,可称为耗能型。在线性恒值和非线性电阻灭磁系统中,灭磁开关不全部承受耗能任务,磁场能量主要消耗在线性和非线性电阻端,故此类系统可称为非耗能型或转移型灭磁系统。 就近年来的发展趋势而言,非耗能型的线性和非线性电阻灭磁系统获得了广泛的运用。 第二节线性电阻灭磁过程中的一对矛盾 ——灭磁速度及转子过电压 现代大型水轮发电机多采用单元式接线,为降低发电机、变压器及高压电缆(若有的话)故障所造成的损害,希望发电机在此情况下能快速灭磁。由于汽轮发电机转子本身的巨大阻尼作用,使汽轮发电机的快速灭磁变得十分困难。但对水轮发电机,快速灭磁是可以实现的,并且具有十分重要的意义。从国外某大型水电站,曾因主变压器至升压站的500KV电缆故障,致使整个电缆廊道烧毁,造成巨大的经济损失。国内的大型水轮发电机也有因不能快速灭磁而造成主变压器或发电机大规模烧损的情况发生。 早期采用的灭磁电路如图5-1所示,若灭磁开始,发电机定子开关已跳,并且不考虑阻尼的作用,则灭磁过程中发电机励磁电流: 图5-1 早期线性电阻灭磁电路

ABB断路器参数调试讲义全

ABB断路器参数调试讲义 电控柜的断路器进行设置,在ABB塑壳断路器(正面)下方有两个旋钮(见下图),通过调节旋钮的位置可以设置断路器的过流、过载保护值,具体设置方法如下: 一、ABB塑壳断路器过流、过载旋钮设置说明: 1、过流调节旋钮,设置电控箱整个负载的过流保护值,调节范围从2000A—4000A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下: MIN(1)档—2000A; (2)档—2250A; (3)档—2500A; (4)档—2750A; MED(5)档—3000A; (6)档—3250A; (7)档—3500A; (8)档—3750A; MAX(9)档—4000A; 2、过载调节旋钮,设置电控箱整个负载的过载保护值,调节范围从280A—400A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下: 过流调节 旋钮 过载调节 旋钮

MIN(1)档—280A; (2)档—295A; (3)档—310A; (4)档—325A; MED(5)档—340A; (6)档—355A; (7)档—370A; (8)档—385A; MAX(9)档—400A; 二、ABB断路器机型设置说明 机型号 供电电 压(V) 油泵功率 (KW) 系统电流 值 断路器参数设置 断路器容 量 过载值调 整 过流值调 整 EBZ100型38055400A1档1档 EBZ132型38055400A1档1档38075400A1档1档 EBZ160型38075400A1档1档38090400A1档1档380110400A1档1档 EBZ200型380110400A3档1档380132400A4档1档 EBZ200H型380110400A3档1档380132400A4档1档 EBZ10038055400A2档1档 EBZ132型38055400A5档1档38075400A6档1档 EBZ160型38075400A8档2档38090400A9档2档380110400A9档2档 EBZ230380132400A7档2档 EBZ260H 380132400A7档2档380160400A8档2档 EBZ318H380200400A9档3档 三ABB断路器低压断路器的参数详解 3.1、空气断路器的框架电流Iu、额定电流Ie、额定电流整定值Ir的含义是什么 框架电流Iu: 又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作制下,各部件 的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。 额定工作电流Ie: 指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定电压、电网频

灭磁方式

逆变灭磁利用三相全控桥的逆变工作状态,控制角由小于90°的整流运行状态,突然后退到大于90°的某一适当角度,此时励磁电源改变极性,以反电势形式加于励磁绕组,使转子电流迅速衰减到零的灭磁过程称为逆变灭磁。这种灭磁方式将转子储能迅速地反馈到三相全控桥的交流侧电源中去,不需放电电阻或灭弧栅,是一种简便实用的灭磁方法。由于无触点、不燃弧、不产生大量热量,因而灭磁可靠。反电势愈大,灭磁速度愈快。三相全控桥逆变时产生的反电势与其交流侧电源电势成正比,因此反电势的数值受到一定限制,同时为防止“逆变颠覆”而设的最大控制max(或最小逆变角min)的限制,也在一定程度上降低了反电势。所以,单独逆变灭磁,受交流电源电压的限制,逆变灭磁时,励磁电流虽直线下降,但逆变时所施加的反电势数值比灭弧栅灭磁方式要小,因此电流衰减率较小,灭磁时间相对较长,但过电压倍数也很低。 非线性电阻灭磁励磁系统正常停机,调节器自动逆变灭磁; 事故停机,跳灭磁开关将磁场能量转移到耗能电阻灭磁。当发电机处于滑极等非正常运行状态时,将在转子回路中产生很高的感应电压,此时安装在转子回路中的转子过电压检测单元A61模块将检测到转子正向过电压信号,马上触发V62可控硅元件,将耗能电阻单元FR并入转子回路,通过耗能电阻的吸能作用,将产生的过电压能量消除;而转子回路的反向过电压信号则直接经过V61二极管接入耗能电阻吸能,以确保发电机转子始终不会出现开路,从而可靠地保护转子绝缘不会遭受破坏。由于这种保护的存在,转子绕组会产生相反的磁场,抵消定子负序电流产生的反转磁场,以保护转子表面及转子护环不至于烧坏。 灭磁电阻的作用:发电机的励磁绕组就是一个具有较大电感的线圈,在正常情况下,励磁电流在发电机转子上产生较强的磁场。当发电机内部故障时,需要迅速切断励磁电流,除去发电机的磁场,以免事故扩大。但是,用开关直接切断这种具有较大电感的电路中的电流是很困难的。因为直接切断励磁电流会在励磁绕组的两端产生高电压,可能烧坏开关触头。因此,在切断励磁回路前,首先在转子两端并联接入灭磁电阻,这样再切断励磁回路时,灭磁电阻就可迅速吸收励磁绕阻的磁能,减缓转子电流变化速度,达到降低转子自感电动势,起到抑制转子过电压和灭磁的目的。 灭磁电阻的投退不是在发电机并列或解列时,而是在发电机起励建压之前

灭磁开关选型(特制材料)

灭磁开关选型 灭磁开关工作电流按照额定励磁电流的1.1倍来选择。 Ue<800V Ue<1600V Ue<3000V Ue<3600V Ue<4000V 1.1*ILn<2600A UR26/1000V/DC220V (弧压1500-2000V;灭弧罩 类型61、71、81) UR26/2000V/DC220V (弧压3000-4000V;灭弧罩 类型62、72、82) UR26/3300V/DC220V (弧压4950-6600V;灭弧罩 类型73) UR26/4000V/DC220V (弧压6000-8000V;灭弧罩 类型64S、64T) UR26/4000V/DC220V (弧压6000-8000V; 灭弧罩 类型64S、64T) 1.1*ILn<3600A UR36/1000V/DC220V (弧压1500-2000V;灭弧罩 类型61、71、81) UR36/2000V/DC220V (弧压3000-4000V;灭弧罩 类型62、72、82) UR36/3300V/DC220V (弧压4950-6600V;灭弧罩 类型73) UR36/4000V/DC220V (弧压6000-8000V;灭弧罩 类型64S、64T) UR36/4000V/DC220V (弧压6000-8000V;灭弧罩 类型64S、64T) 1.1*ILn<4000A UR40/1000V/DC220V (弧压1500-2000V;灭弧罩 类型61、71、81) Gerapid4207/1000V (弧压2000V) MM74/4000A/800V (弧压1700V) UR40/2000V/DC220V (弧压3000-4000V;灭弧罩 类型62、72、82) Gerapid4207/2000V (弧压4000V) MM74/4000A/1600V (弧压3400V) UR40/3300V/DC220V (弧压4950-6600V;灭弧罩 类型73) Gerapid4207/3000V (弧压5000V-6000V) UR40/4000V/DC220V (弧压6000-8000V;灭弧罩 类型64S) Gerapid4207/3600V (弧压7000V) UR40/4000V/DC220V (弧压6000-8000V;灭弧罩 类型64S) 1.1*ILn<4500A HPB45/1000V/DC220V (弧压1500-2000V;灭弧罩 类型81) HPB45/2000V/DC220V (弧压3000-4000V;灭弧罩 类型82) Gerapid6007/3000V (弧压5000V-6000V) Gerapid6007/3600V (弧压7000V) 1.1*ILn<6000A HPB60/1000V/DC220V (弧压1500-2000V;灭弧罩 类型81) Gerapid6007/1000V (弧压2000V) MM74/6000A/800V (弧压1700V) HPB60/2000V/DC220V (弧压3000-4000V;灭弧罩 类型82) Gerapid6007/2000V (弧压4000V) MM74/6000A/1600V (弧压340V) Gerapid6007/3000V (弧压5000V-6000V) Gerapid6007/3600V (弧压7000V) 1.1*ILn<8000A Gerapid8007/1000V (弧压2000V) Gerapid8007/2000V (弧压4000V) Gerapid8007/3000V (弧压5000V-6000V)

发电机(励磁变)保护出口方式

发电机保护出口方式 一、现发电机保护出口方式: 1.全停1: 跳500KV边开关、跳500KV中开关、跳发电机开关、跳灭磁开关、关闭主汽门、跳10KV厂用电A进线开关、跳10KV厂用电B进线开关、启动10kV A段切负荷、启动10kV B段切负荷、启动A/B段快切、启动500KV 边开关失灵、启动500KV中开关失灵。 此动作行为的保护:发电机失灵保护第二时限动作于全停1 2.停机1:(停发电机及启动失灵)(主变倒送电,不切换厂用电) 跳发电机开关、跳灭磁开关、关闭主汽门、启动发电机开关失灵 动作于停机1保护: 1)发电机差动保护 2)发电机失磁保护动作判断发电机机端低电压延时动作于全停1 3)发电机低频累加保护与发电机出口断路器常开接点长延时 4)(短延时T1动作于减负荷)。 5)发电机过频保护 6)发电机复合电压过流(无保护编码) 7)发电机阻抗保护 8)发电机定子匝间保护(负序功率方向闭锁) 9)发电机定子接地(基波部分)及(三次谐波部分)。 10)发电机逆功率保护(与主汽门关闭)1 11)发电机逆功率保护 12)发电机正向低功率保护(与汽机保护系统动作) 13)发电机过电压 14)发电机过激磁保护反时限部分 15)发电机突加电压保护(受发电机常开接点闭锁) 16)发电机启停机保护(受发电机常开接点闭锁) 17)发电机断水保护;发电机手动紧急跳闸;AVR保护动作或手动跳闸; 安稳切机装置 3.停机2:(停发电机,不启动失灵) 跳发电机开关、跳灭磁开关、关闭主汽门

设计院初步方案: 1)发电机定子接地(注入式) 2)转子接地保护(注入式) 4.程序跳闸: 关闭主汽门 动作于程序跳闸保护: 1)发电机失磁保护与发电机低电压判据 2)发电机过频保护 3)发电机过电压保护 4)发电机过激磁保护定时限长延时 5)发电机断水保护 5.单跳发电机出口断路器: 跳发电机出口开关 动作于单跳发电机出口断路器保护: 发电机出口断路器失灵保护与(发电机相电流或发电机负序电流)与发 电机出口断路器常开接点,第一时限T1重跳发电机出口开关(第二时限 动作与全停1) 6.FCB: 跳500KV边开关、跳500KV中开关、启动500KV边开关失灵、启动500KV 中开关失灵。 动作于FCB保护: 1)发电机转子表面过负荷保护反时限部分。 2)发电机对称过负荷反时限部分。 3)发电机失步保护。 4)发电机失磁保护与主变高压侧PT低电压。 5)主变高压侧零序电流定时限Ⅰ段动作于FCB 二、按图纸一共需要设置6个LOCK-OUT继电器 三、初步精简方案: 1)发电机失灵保护第二时限动作于全停1引至主变屏。 理由:只有一个保护出口 2)发电机定子接地(注入式)及转子接地保护(注入式)停机2引至

发电机灭磁开关

?发电机灭磁开关 1 产品的型号、含义和名称 例:DMX-3000-4/1 称为:DMX 型3000A 四常开一常闭断口磁场断路器 2 产品的用途和特征 2.1 产品的主要用途 本断路器配以相应的吸能元器件组成灭磁装置,用于大、中容量同步发电机、调相机及大容量直流发电机的励磁回路中,作为机组定子侧内部事故状态下励磁回路的灭磁保护装置,也可用来分断空载或额定负载下的励磁回路,或用作其他直流电路的承载与分断。 2.2 特征 2.2.1 主要性能 本系列断路器参照国际标准IEC157-1及美国标准ANSI/IEEEC37.18-1980的规定且符合低压电器基本标准GB1497中的通用部分。 断路器的主电路系采用积木式组合结构,它是由两组或四组不同数量并联的常开主触头组成,根据需要还可装设一个与灭磁电阻相串联的常闭触头。使用时,相互串联的常开触头组接在励磁电源正极至电机的励磁绕组正极之间 ;上下相互串联的两组常开触头分别接于励磁电源与转子励磁绕组正极与负极之间。相对应的主、弧触头并、串联平面排列及磁吹极性示意图。依靠两组或四组常开触头同步分断励磁回路电源的同时,在断口间建立一个足够高的电弧电压,使断路器断口弧压之和减去励磁电源电压值后足以导通ZnO 非线性电阻R (对于非线性较差的SiC 或线性电阻则更容易导通),以确保转子励磁电流的转换与灭磁的顺利进行。 发电机正常运行时,断路器常开触头是闭合的,常闭触头是打开的;常闭触头的断开使非线性电阻与电源隔离,以避免可控硅励磁系统300HZ 换相过电压直接加于ZnO 上而导致加速老化。当机组灭磁时常闭触头先闭合、常开触头后打开,使转子励磁电流全部转移到非线性电阻放电回路中去,达到灭磁的目的。对于采用ZnO 非线性电阻灭磁,且兼作励磁电路过压保护的机组,也可将ZnO 直接(或串联可控开关后)并接在电机励磁绕组的两端而不用常闭触头。 额定工作电流 常闭断口数量 常开断口数量 磁场断路器 设计序号

发电机开关自动跳闸的处理

发电机开关自动跳闸的处理 2.1原因: 2.1.1发电机外部故障,如发电机母线或系统短路。 2.1.2发电机内部故障,如定子绕组短路或接地、转子绕组发生两点接地、着火等。 2.1.3值班人员误操作 2.1.4保护装置及断路器机构的误动作。 2.2检查 2.2.1检查灭磁开关是否跳闸,否则立即将灭磁开关断开。 2.2.2根据掉牌查明属于何种保护装置动作及保护动作的原因。 2.2.3查明是否由于值班人员误操作。 2.2.4询问汽机危急保安器是否动作。 2.2.5发电机跳闸后,应检查各有关厂用电源是否中断。如发生厂用电中断,而备用电源未自动投入时,应迅速恢复厂用电。 2.3现象: 2.3.1喇叭警铃响,有关光字牌亮。 2.3.2发电机开关绿灯闪光,灭磁开关绿灯闪光(灭磁开关跳闸后)。 2.3.3发电机电压升高,若灭磁开关跳闸,则发电机电压降至零。 2.3.4发电机有功、无功及定子电流指示均为零。 2.4处理 2.4.1如灭磁开关未跳闸应立即拉开灭磁开关。 2.4.2向汽机发“注意”、“已解列”口令(使汽机保持转速3000r/min)。 2.4.3检查保护动作情况,汇报值长。 2.4.4询问汽机有无异常。 2.4.5检查人员误动引起,则可不经检查将发电机并列。 2.4.6若汽机保护动作跳闸,经检查发电机及附属设备无异常,则待汽机处理好后重新并网。 2.4.7如因系统故障而越级跳闸,则应对发电机差动保护范围内的一切电气设备进行详细检查,并测量发电机绝缘,以判断故障点,如确系查不断原因,待值长命令后,发电机先进行零起升压试验,在升压过程中检查三相定子电流表无指示,发电机无冒火、冒烟等情况则发电机可以重新并网运行,反之则停机检查及处理。 2.4.8由于灭磁开关动作跳闸发电机开关,查明灭磁开关及可控硅励磁装置无异常的重新并网,在升压过程中仔细检查可控硅励磁装置。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档