发电厂继电保护原理及整定-广东
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我们把它统称为电力系统。
一般将电能通过的设备成为电力系统成为电力电力系统的一次设备,如发电机、变压器、断路器、输电电路等,对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,被称为电力系统的二次设备。
继电保护装置就属于电力系统的二次设备。
一、继电保护装置的基本原理为了完成继电保护的任务,继电保护就必须能够区别是正常运行还是非正常运行或故障,要区别这些状态,关键的就是要寻找这些状态下的参量情况,找出其间的差别,从而构成各种不同原理的保护。
1.利用基本电气参数的区别发生短路后,利用电流、电压、线路测量阻抗等的变化,可以构成如下保护:(1)过电流保护。
单侧电源线路如图1-1所示,若在BC段上发生三相短路,则从电源到短路点k之间将流过很大的短路电流I k,可以使保护2反应这个电流增大而动作于跳闸。
(2)低电压保护。
如图1所示,短路点k的电压U k降到零,各变电站母线上的电压都有所下降,可以使保护2反应于这个下降的电压而动作。
图1:单侧电源线路(3)距离保护。
距离保护反应于短路点到保护安装地之间的距离(或测量阻抗)的减小而动作。
如图1所示,设以Z k表示短路点到保护2(即变电站B母线)之间的阻抗,则母线上的残余电压为:U B=I k Z ko Z B就是在线路始端的测量阻抗,它的大小正比于短路点到保护2之间的距离。
2.利用内部故障和外部故障时被保护元件两侧电流相位(或功率方向)的差别两侧电流相位(或功率方向)的分析如下。
图2:双侧电源网络a——正常运行情况;b——线路AB外部短路情况;c——线路AB内部短路情况正常运行时,A、B两侧电流的大小相等,相位相差180°;当线路AB外部故障时,A、B两侧电流仍大小相等,相位相差180°;当线路AB内部短路时,A、B两侧电流一般大小不相等,在理想情况下(两侧电动势同相位且全系统的阻抗角相等),两侧电流同相位。
从而可以利用电气元件在内部故障与外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位或功率方向的差别构成各种差动原理的保护(内部故障时保护动作),如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。
发电厂继电保护整定计算及其运行技术
《发电厂继电保护整定计算及其运行技术》
嘿,大家好呀!今天咱就来聊聊发电厂继电保护整定计算及其运行技术这档子事儿。
咱就说我之前去参观一个发电厂的时候啊,那可真是开了眼界了。
一进去就看到那些巨大的设备轰轰作响,感觉特别震撼。
我就好奇地凑近了一个继电保护装置,看着上面那些复杂的线路和指示灯,心里直犯嘀咕:这玩意儿到底是咋工作的呀?
然后就有个师傅过来给我讲解,说这继电保护整定计算啊,就像是给这些设备穿上了一层保护衣。
他还特别形象地给我举了个例子,说就好比一个小朋友在外面玩耍,得给他设定好一些规则,比如不能跑太远啦,不能碰危险的东西啦,这继电保护整定计算就是给发电厂的设备设定这些规则,让它们能安全稳定地运行。
我一听,哎呀,这还挺有意思的嘛!师傅还说,这运行技术也特别重要,就像一个优秀的司机,得时刻关注着路况,及时调整速度和方向。
在发电厂里,工作人员就得时刻盯着这些设备,一旦有啥风吹草动,就得赶紧采取措施,不然可就麻烦啦!
我在那观察了好久,看着师傅们熟练地操作着各种仪器,心里特别佩服他们。
他们就像是这些设备的守护者,默默地保障着电力的供应。
哎呀呀,经过这次参观体验,我可算是对发电厂继电保护整定计算及其运行技术有了更深刻的认识啦!原来这些看似高深莫测的东西,其实都是为了让我们能用上稳定可靠的电呀!真希望这些技术能不断发展进步,让我们的生活更加美好!嘿嘿,就说到这啦,大家拜拜喽!。
发电机组继电自动保护装置整定计算书第一章绪论第一节继电保继电保护概述电力系统在运行中,由于电气设备的绝缘老化、损坏、雷击、鸟害、设备缺陷或误操作等原因,可能发生各种故障和不正常运行状态。
最常见的而且也是最危险的故障是各种类型的短路,最常见的不正常运行状态是过负荷,最常见的短路故障是单相接地。
这些故障和不正常运行状态严重危及电力系统的安全和可靠运行,这就需要继电保护装置来反应设备的这些不正常运行状态。
所谓继电保护装置,就是指能反应电力系统中电气设备所发生的故障或不正常状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
它的基本作用是:⑴当电力系统发生故障时,能自动地、迅速地、有选择性地将故障设备从电力系统中切除,以保证系统其余部分迅速恢复正常运行,并使故障设备不再继续遭受损坏。
⑵当系统发生不正常状态时,能自动地、及时地、有选择性地发出信号通知运行人员进行处理,或者切除那些继续运行会引起故障的电气设备。
可见,继电保护装置是电力系统必不可少的重要组成部分,对保障系统安全运行、保证电能质量、防止故障的扩大和事故的发生,都有极其重要的作用。
为完成继电保护的基本任务,对于动作于断路器跳闸的继电保护装置,必须满足以下四项基本要求:⑴选择性选择性是指电力系统发生故障时,继电保护仅将故障部分切除,保障其他无故障部分继续运行,以尽量缩小停电范围。
继电保护装置的选择性,是依靠采用合适类型的继电保护装置和正确选择其整定值,使各级保护相互配合而实现的。
⑵快速性为了保证电力系统运行的稳定性和对用户可靠供电,以及避免和减轻电气设备在事故时所遭受的损害,要求继电保护装置尽快地动作,尽快地切除故障部分。
但是,并不是对所有的故障情况,都要求快速切除故障,应根据被保护对象在电力系统中的地位和作用,来确定其保护的动作速度。
(3)灵敏性灵敏性是继电保护装置对其保护范围内发生的故障或不正常工作状态的反应能力,一般以灵敏系数K表示。
灵敏系数K越大,说明保护的灵敏度越高。
电力系统调度规程继电保护整定及运行管理第1条各级值班调度员应严格执行继电保护调度运行规程,熟悉继电保护配置、整定原则,负责指挥和监督调度管辖范围内各类继电保护装置的运行和操作。
根据继电保护动作情况分析判断和处理系统故障及异常情况,做好记录,及时通知有关人员;对直接影响到系统安全稳定运行的继电保护装置存在的缺陷与异常,作出正确判断和处理。
第2条各厂、站运行人员应熟悉继电保护基本原理、装置性能、二次回路和继电保护运行规程,对继电保护装置及其二次回路进行定期巡视、检测,按调度指令进行相关操作;应根据《电力安全工作规程》、《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》及有关规定,许可、验收现场继电保护工作,并做好记录;保护装置动作或发生异常时应按现场运行规程处理,并准确记录继电保护装置掉牌信号、灯光信号、打印报告等动作情况,及时向有关值班调度员、本单位保护专职及相关领导汇报。
第3条设备运行维护单位负责继电保护及安全自动装置各种检验工作。
检验工作依据《继电保护及系统自动装置检验条例》、《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》、《江苏电网220kV微机线路继电保护装置现场投运试验规程》、《江苏电网220kV微机元件继电保护装置现场投运试验规程》等规定进行。
第4条设备运行维护单位应建立继电保护装置运行管理制度。
继电保护装置管理专职应掌握继电保护装置日常运行状况,及时组织相关继电保护装置异常和缺陷处理,并将处理结果向上级专业主管部门汇报。
第5条继电保护装置的整定计算依据《3-11OkV电网继电保护装置运行整定规程》、《220-50OkV电网继电保护装置运行整定规程》、《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》等有关规定执行。
第6条继电保护装置整定计算范围的划分原则及要求:1.电网继电保护整定范围应与调度管辖范围相适应(发变组保护和变压器保护除外)。
2.省调负责调度管辖范围内线路、母线保护的整定。
负责下达非调度管辖范围内22OkV馈供线路保护限额及发电厂、变电所内22OkV变压器220∕110kV侧后备保护限额。
第34卷第2期机电产品开发与创新Vol.34,No.2 2021年3月Development&Innovation of M achinery&E lectrical P roducts+,-.,2021文章编号:1002-6673(2021)02-124-03发电厂继电保护整定计算原则及整定方法探析付树强(国家能源集团山西河曲发电有限公司,山西河曲036500)摘要:由于继电保护整定计算是一项系统性、条理性工程,本文将简要论述发电厂继电保护整定计算的特点、基本思想及方法,全面总结河曲电厂一、二期工程电气继电保护整定计算工作取得的经验和存在的问题,并结合河曲电厂继电保护整定计算工作实践进行了专题论述$关键词:继电保护;整定计算中图分类号:TM77文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1002-6673.2021.02.040Discussion on Calculation Principle and Setting Method of Relay Protection in Power PlantFU Shu-Qiang(State Energy Group Shanxi Hequ Power Generation Co.,Ltd.,Hequ Shanxi036500,China)Abstract:In order to do@good job of relay protection setting calculation.This paper expounds the characteristics,basic ideas and methods of relay protection setting calculation in power plant,comprehensively summarizes the experience and existing problems of electrical relay protection setting calculation in Hequ Power Plant Phase I and II project,and makes a special discussion combined with the practice of relay protection setting calculation in Hequ power plant.The research can provide support for relay protection setting calculation of power plant. Keywords:Relay protection;Setting calculation0引言电厂电气设备的正常运作,一时一刻也离不开继电保护,换言之,没有继电保护的电力系统是不完整的、是不可能运行的(继电保护是一项复杂的、系统的工作,整定计算作为其工作的核心,能有效切除故障设备、缩短停电时间、防止事故扩大,对保障设备安全、机组稳定起着至关重要的作用)所谓继电保护整定计算,就是根据设备参数、系统情况给岀合理的定值,并使其满足可靠性、选择性、灵敏性、速动性四个基本要求)1电厂继电保护整定计算工作与电网整定计算工作的比较及其自身的特点电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电能生产与消费系统,也可简单地分为电厂和电网)相应地,根据应用对象继电保护也分为电网保护(线路保护)和电厂保护(元件保护))修稿日期:2021-01-18作者简介:付树强(1983-),男,河北海兴人,本科,中级工程师。
继电保护原理
继电保护是一种常用的电气保护装置,其原理是利用电流、电压和其他参数的变化来监测电力系统中的故障,并通过控制继电器的动作来实现系统的保护。
继电保护的基本原理是利用电流或电压信号的变化来触发继电器的动作。
在正常情况下,电力系统中的电流和电压是稳定的,继电器处于闭合状态。
但是,当电力系统中发生故障时,例如短路或过载,电流或电压会发生异常变化,这时继电器将接收到异常信号,并触发动作。
继电保护系统通常由传感器、测量装置、继电器和触发器等组成。
传感器用于检测电流、电压和其他参数的变化,并将其转化为电信号。
测量装置负责测量和记录这些电信号的数值。
继电器是一个电磁开关装置,当接收到来自传感器或测量装置的异常信号时,会触发电磁线圈的动作,使开关状态发生变化。
触发器负责控制继电器的触发条件和动作时间。
继电保护的作用是保护电力系统中的各种设备和线路免受过电流、过电压、短路、地故障等故障的损害。
通过及时检测并断开故障点附近的电力传输,继电保护可以防止故障扩大,减少事故发生的可能性,并保护设备和人员的安全。
继电保护在电力系统中起着至关重要的作用,它不仅能够实现故障检测和保护,还可以提供监测和记录故障信息的功能,为电力系统的运行和维护提供重要依据。
同时,随着电力系统的
不断发展,继电保护的技术也在不断创新和改进,使其能够适应各种新型设备和复杂的故障情况,确保电力系统的稳定运行。
主要的继电保护及原理一、线路主保护(纵联保护)纵联保护:利用某种通信通道将输电线路两端的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量传送到对端,将各端的电气量进行比较,一判断故障在本线路范围内还是范围之外,从而决定是否切断被保护线路。
任何纵联保护总是依靠通道传送的某种信号来判断故障的位置是否在被保护线路内,信号按期性质可分为三类:闭锁信号、允许信号、跳闸信号。
闭锁信号:收不到这种信号是保护动作跳闸的必要条件。
允许信号:收到这种信号是保护动作跳闸的必要条件。
跳闸信号:收到这种信号是保护动作与跳闸的充要条件。
按输电线路两端所用的保护原理分,可分为:(纵联)差动保护、纵联距离保护、纵联方向保护。
通道类型:一、导引线通道;二、载波(高频)通道;三、微波通道;四、光纤通道。
1)(纵联)差动保护(纵联)差动保护:原理是根据基尔霍夫定律,即流向一个节点的电流之和等于零。
差动保护存在的问题:一、对于输电线路1、电容电流:电容电流从线路内部流出,因此对于长线路的空载或轻载线路容易误动。
解决办法:提高启动电流值(牺牲灵敏度);加短延时(牺牲快速性);必要是进行电容电流补偿。
*注:穿越性电流就是在保护区外发生短路时,流入保护区内的故障电流。
穿越电流不会引起保护误动。
2、 TA断线,造成保护误动解决办法:使差动保护要发跳闸命令必须满足如下条件:本侧起动原件起动;本侧差动继电器动作;收到对侧“差动动作”的允许信号。
保护向对侧发允许信号条件:保护起动;差流元件动作3、弱电侧电流纵差保护存在问题(变压器不接地系统的弱电侧在轻载或空载时电流几乎没有变化)解决办法:除两侧电流差突变量起动元件、零序电流起动元件和不对应起动元件外,加装一个低压差流起动元件。
4、高阻接地是保护灵敏度不够在线路一侧发生高阻接地短路时,远离故障点的一侧各个起动元件可能都不启动,造成两侧差动保护都不能切除故障。
解决办法:由零序差动继电器,通过低比率制动系数的稳态相差元件选相,构成零序1 段差动继电器,经延时动作。
继电保护的作用及原理当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。
实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。
本期就为大家详细介绍继电保护的基本原理、基本要求、基本任务、分类和常见故障分析及其处理。
1、基本原理。
继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。
保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。
电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:a.电流增大短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。
b.电压降低当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。
c.电流与电压之间的相位角改变正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。
d.测量阻抗发生变化测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。
正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。
不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。
这些分量在正常运行时是不出现的。
利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。
此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护,如瓦斯保护。
2、基本要求。
继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。
继电保护原理书
继电保护是电力系统中一种常见的保护方式,其原理是通过电气信号来控制继电器实现对电力设备的保护。
继电保护系统通常由故障检测、信号传输、判断及动作四个部分组成。
在继电保护系统中,故障检测是最关键的环节。
它通过监测电力设备(如变压器、发电机等)的电流、电压等参数,以及通过采集和处理这些参数的变化来检测潜在的故障。
当检测到异常情况时,信号将被传输到继电器中。
信号传输部分通常使用传统的有线通信方式,如电缆或光纤,来传递检测到的故障信号。
这些信号经过调制和解调的处理后,可在继电器中进行判断和处理。
继电保护系统的判断部分采用各种算法和逻辑,根据接收到的信号来判断故障的类型、位置和程度。
这些算法和逻辑通常包括比较、计算和逻辑运算等。
最后,当判断部分确定故障情况后,动作部分将会触发相应的继电器动作,如切断电源、跳闸等。
这样可以保证电力设备和系统免受故障的影响,从而保障电网的稳定运行。
继电保护系统的可靠性和准确性对于电力系统的安全运行至关重要。
因此,继电保护原理的研究与应用一直是电力工程的重要领域。
通过不断的研究和改进,继电保护系统的性能和功能得到了显著提升,为电力系统的运行提供了可靠的保障。
发电厂发变组保护原理及其调试方法摘要:在电力设备运行中,出现故障时,保护设备(如继电保护器)会自动将其隔离开来,从而保证电力设备的平稳运转。
在电力系统中,为了确保电力系统安全可靠地工作,必须配备相应的保护装置。
在发电厂的各类电器中,以发电机、变压器为主要部件,其上装有大量的保护装置。
文章着重阐述了发变机组保护的工作原理、运行方式,以及在电站运行中应注意的几个问题。
关键词:发电厂发变组;保护原理及调试;方法分析;1.发电厂发变组保护系统分析为了满足社会生产和生活对电力资源的需求,发电厂需要在现有设备的基础上进一步完善各种设备的管理和优化,尤其是发变组,它是发电厂生产过程中最重要的一环,它的保护装置必须按特殊的技术规范进行二次配置。
从实际状况来看,发电机差动保护对象设备内相间故障,而对于转子接地、定子低阶、匝间等内部故障,转子表面过载、定子过载、低频等非正常运行故障,则无法有效处理。
但是,发变组中出现的机组故障多为异常运行故障,对设备的安全运行造成了很大的威胁,必须加强对机组的保护与调试。
2.发电厂发变组保护原理在电力系统中,发电机差动保护是一种重要的保护方式,在该发电机的主流端,分别设置了两个电流互感器,这两种电流互感器的作用就是以同一相位的电流作为标定信号。
为安全起见,电流互感器二次侧采用一点接地,并两套电流互感器与保护器相连;为避免透平刀片的磨损,将采用逆向电源进行掉电保护。
定子端部绕组是电动机的关键组成部分。
在一定的情况下,采用定子的端压对发电机起到较好的保护作用,若将电力输送到发电机的一端,则定子一端将被辨识出电压,如果电压超过额定电压,定子端将发生故障,设计人员将定子、定子线圈与故障点连接起来,以实现对定子元件的有效保护,当出现二次接地时,采用接地装置进行保护。
随着机组的不断升压,机组的负荷电压将不断增大,当电压达到某一数值后,发电机就会出现不稳定的现象,发电机过热可能导致一些发电装置的内部元件损坏,在机组超负荷运行时,保护器会在机组运行过程中,出现异常或不断升高的情况下,保护器将会出现故障。
继电保护什么是继电保护?继电保护是电气系统中的一种重要的保护措施,通过使用继电器(relay)来监测电气系统中各个元件的状态,及时对故障进行检测和切除故障区域,以保护电气系统的稳定运行和设备的安全。
继电保护系统通常由以下几个方面组成:•电流继电器:用于监测电气系统中的电流变化,当电流超过设定值时触发保护动作;•电压继电器:用于监测电气系统中的电压变化,当电压超过或低于设定值时触发保护动作;•频率继电器:用于监测电气系统中的频率变化,当频率超过或低于设定值时触发保护动作;•差动继电器:用于监测电气系统中的电流差值,当差值超过设定值时触发保护动作;•温度继电器:用于监测电气设备的温度变化,当温度超过设定值时触发保护动作。
继电保护的主要目的是确保电气设备的安全运行,防止设备过载、短路、接地故障等情况导致设备的损坏或电气系统的停电。
继电保护的工作原理继电保护系统通过与电气系统中的元件连接,实时监测电气系统中的各种参数,并根据预设的保护条件进行判断和动作。
继电保护系统的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1.监测:继电保护系统通过连接到电气系统中的各个元件,监测电流、电压、频率、温度等参数的变化;2.采集:继电保护系统通过传感器或测量装置,将监测到的参数值传输到继电器中;3.判断:继电器接收到参数值后,根据预设的保护条件和逻辑,判断是否触发保护动作;4.动作:若判断条件满足,继电器将触发保护动作,如切断电路、开启报警、向上位机发送信号等。
通过以上工作原理,继电保护系统能够快速检测和响应电气系统中的异常情况,以保护设备和系统的安全运行。
继电保护的应用场景继电保护广泛应用于各种电气设备和电力系统中,常见的应用场景包括:1.电力系统:继电保护系统在电力系统中起到了至关重要的作用,能够对发电机、变压器、电缆、开关设备等进行监测和保护;2.工业控制:工业领域中电气设备较多,继电保护系统能够对各种电机、传动装置、控制阀门等进行保护;3.铁路交通:继电保护系统在铁路交通系统中的应用较多,可对信号灯、安全门、列车制动装置等进行监测和保护;4.建筑电气:继电保护系统在建筑电气中也有广泛应用,可以对楼宇配电、电梯、空调设备等进行保护。
继电保护四性解析一、继电保护概念定义:能反映电力系统故障,并作用于断路器或发出生信号的一种自动装置。
在每一个需要保护的设备上配置。
二、继电保护四性解析及其相互关系1.选择性:有选择地切除故障。
1)只切除故障设备。
⇒2)尽可能缩小停电范围。
思考:如何保证?通过保护原理、整定计算。
反映单侧电气量通过整定计算⇒反映两侧电气量通过原理2.速动性:尽可能快。
因为故障持续时间越长,后果越严重。
1)与选择性间的矛盾:为什么很多保护(反映单侧电气量保护)人为加延时。
解决:如果系统、保护对象能承受,优先保证选择性。
否则牺牲选择性,保证速动性。
2)与可靠性间的矛盾,速度越快,可靠性越差,因为延时意味着保护动作判据连续判别成立,有一次不成立,判据返回、延时清零,不易误动和拒动;而速断保护判据成立一次就出口,易误动。
解决:如果系统、保护对象能承受,速动保护可适当加延时。
3.灵敏性:对保护范围内各种故障的反应能力。
一个保护,总是期望其保护范围是稳定的,对于各种方式下各种故障类型均灵敏反映,但实际上做不到,或者说其保护范围是变化的,所以为保证最不利情况下满足规定的最小保护范围要求,灵敏性要求保护范围尽可能大。
对单侧电气量保护,灵敏性与选择性构成了一对尖锐矛盾,通过整定计算协调。
实际上,对单侧电气量保护,选择性与灵敏性说的是一件事,就是保护范围。
选择性要求保护范围尽可能小,灵敏性要求保护范围尽可能大。
4.可靠性:不误动、不拒动由保护的配置、原理、质量决定。
误动、拒动,从后果危害程度看,拒动危害大 提高可靠性问题转化为解决拒动问题解决办法是保护双重化(即每个保护对象,提供两个独立保护)。
1)对于发电厂厂用电系统,辐射型结构,一般是采用反应单侧电气量保护,当地、上级构成双重化。
这种双重化的特点是:动作慢(缺点)可以解决保护拒动或者断路器拒动。
(优点)2) 对于大型重要设备、高压系统(220kV,同步运行系统,存在稳定性问题)或者需快速切除故障的系统,采用全线速动保护,采用反应两侧电气量保护,当地配置两套独立保护。
这种双重化的特点是:动作快(优点)无法解决DL拒动,要加失灵保护。
(缺点)注意:双重化解决拒动,放大了误动。
5.结论:1)了解四性本来的含义。
2)四性之间不是孤立的、静止的,相互之间是关联的、矛盾的。
在实际工作中应根据具体情况,具体处理。
发电厂继电保护整定计算概述1、典型接线2、发电厂接地方式a)系统、主变高压侧,启备变高压侧:接地系统。
b)发电机、主变低压侧,高厂变高压侧:不接地系统。
c)高压厂用6kV侧:包括高厂变低压侧,启备变低压侧。
①不接地(<5A)②经消弧线圈接地,高厂启备变低压Y侧。
③经高阻接地。
④经中阻接地(比如20Ω):182A。
6.3kV/320d)低压厂用系统400V:接地(低厂变Y侧)。
3、电厂保护配置讨论1)厂用电保护广泛采用电流保护。
反应单侧电气量保护厂用电几乎没有运行方式变化,仅考虑系统侧方式即可。
单电源辐射型,无分支助增,存在多级级联情况。
通过整定基本能满足四性要求。
2)广泛采用反应两侧电气量的保护——差动保护(有条件)。
差动保护从原理上保证了选择性、灵敏性、速动性高度统一,且不存在上下级配合问题。
3)主设备发电机保护种类多,二三十种。
电流保护原理:所反映电气量,相电流fh II =d I 根据电流的大小判别故障,方法:实测电流与定值比较。
适用范围:厂用电系统广泛应用,作为相间故障保护。
(在接地系统中当然也可反应接地故障,但接地故障有专用的接地保护)。
一、I 段(电流速断保护)以高压厂用电为例,如图为三级级联供电系统。
电流速断保护无延时,电流大于定值即出口。
定值如何确定?理想情况:短路点远近与短路电流成反比,希望I 段保护线路全长,保护1的电流定值=B 母线故障时流过保护电流。
问题是这样会失去选择性,因为无法区分本线末端和相邻线出口故障,这两点的电气距离几乎就是一点,短路电流几乎是相等的。
为保证选择性,保护范围必须缩短,同时由于短路电流的大小还受运行方式和故障类型的影响,为保证在任何情况下,不失去选择性,整定原则为:原则: 躲过最大方式下,末端B 母线K(3),(3)dmax I)3(m ax .dz d K I I K I最有利情况,大方式下K(3)不能保护全长。
不利时,小方式下K(2),保护范围更小。
同理:保护2,3注:1) I 段整定无需考虑配合。
2) 如果是最末端,无需考虑选择性问题,可保护全长;如果存在上下级,则I 段必然存在死区。
二、II 端(延时速断)作用:保护全长,为做到可靠保护全长,其保护范围必然伸到下一级,为保证选择性,要加延时。
s t t t t f DL I 0.3t 22II 1=∆+++=(20~30ms )(40~60ms) 10ms电流定值整定原则:不超出相邻I 段保护范围,习惯上讲:配合。
I dz K II I K I 2.dz.1≥ 为确保能够保护全长,灵敏度:BminII dZ 1I K=>1.2I • 。
当然也可把校验灵敏度的过程作为另一个整定原则,即按末端有灵敏度整定。
KI I B II m in dz.1≤ 理想状态:I dz K II B I K I K I 2.dz.1m in ≥≥, 在此区间取值即可。
如果灵敏度不满足要求,或者理解为不存在区间,可改为与相邻II 段配合。
II dz K II I K I 2.dz.1=s t t II 0.3t 2II 1=∆=+ 同理保护2、3。
注:若存在多个相邻元件,应分别整定,取大者。
三、III 段(延时过流)I 、II 构成了主保护当地后备 近作用:后备远方后备 远原则:躲正常运行fhmax I 。
III K dZ-1fhmax h K I I K = K h :为什么要考虑?a ) 定值与正常负荷比较接近。
b )继电特征如果不考虑返回,可能出现恰好fhmaxI落在dZ I和I h之间一开始,保护不动,但区外故障时,保护动作切除故障,始终无法返回,延时到跳闸。
所以实际上是按返回电流躲最大负荷整定:I h=K k I fhmax为什么I、II段不考虑返回影响?因为I、II按故障整定,定值很大,正常时fnmaxI距定值很远,肯定能返回。
时间定值:由于电流定值按躲负荷整定,保护范围很远。
为保证选择性,时间空值按阶梯原则。
III-1III2t=t+ΔtIII-2III-3t=t+ΔtIII-3t=……灵敏度:近(2)B LIIIZ-1dminmdIK=I远(2)CIIIZ-1dminmdIK= 1.3IL四、复压过流通过引入低电压和负序电压判据区别正常情况和故障情况,可降低重负荷情况下电流元件定值,提高灵敏度。
多用于变压器后备保护。
低电压元件Udz,一般按(60%-80%)Ue整定。
负序电压U2,一般按躲正常时不平衡整定,为(6%-8%)Ue。
电流元件按躲额定电流整定。
时间定值按与相邻最长的后备保护时间配合在实际应用中,注意应校验复合电压灵敏度。
由于普遍存在系统强、变压器阻抗大的情况,使得变压器低压侧发生故障,高压侧电压基本不变,高压侧复压根本不启动,起不到后备保护作用,形成所谓“死区”。
校验复压灵敏度如果不满足,取消复压或者采用各侧复压“或”逻辑。
五、反时限电流保护(一) 反时限阶段式电流保护:三条特性曲线可供选择:一般反时限: ()p 02.0p t 1I I 14.0t -=强反时限: ()pp t 1I I 5.13t -= 极端反时限: ()p 2p t 1I I 80t -=式中 t 为反时限过流保护的动作延时。
I 为变压器二次侧实际电流值。
Ip 为反时限电流保护启动值,当I > Ip 时,保护启动。
tp 为反时限时间常数。
五、应用讨论1)反应单侧电气量的保护原理,均是按阶段式配置的,应掌握其由来和原理。
2)完整的三段式电流保护,基本符合了反时限特性,与设备承受故障的能力曲线一致。
3)在实际应用中,可简化应用,如I 、II 或I 、III 或II 、III 组合。
4) 相互之间的配合一般是指电流定值与时间定值全配合,实在没办法时,也可只配合时间定值。
完全配合:电气量定值与时间定值均与下级配合。
不完全配合:时间配合、电气量不配合。
5) 时间定值与电流定值是密切相关的,缩小保护范围是解决时间定值过长的一个办法。
比如III 段时间定值III t 过长,超出设备承受能力,可考虑电流定值按与相邻II 段或III 段配合,时间定值就不必按阶梯原则。
6) 反应单侧电气量保护其原理诸如阻抗保护、零序电流保护等,与阶段式电流保护思想完全一致,参照执行。
7)反配合问题,上级定值确定,整定本级。
六、关于厂网定值配合发电厂、系统的主保护均为反应两侧电气量的快速保护,不存在配合问题,所以厂网定值配合是指后备保护间的配合。
需与系统存在配合关系的发电厂后备保护有复压电流保护、阻抗保护、零序电流保护。
1、复压电流保护电流定值按躲过变压器额定电流整定。
时间定值按与相邻出线相间后备保护最长时间配合。
2、阻抗保护阻抗保护一般采用园特性,保护范围包括系统侧部分线路及主变,指向系统侧的保护边界与系统出线的I段或II段配合。
3、零序电流保护一般发电厂主变配两段零序电流保护。
零序I段按与系统出线的零序I段或II段配合,零序II段按与系统出线的零序后备段配合。
厂用电保护一、高厂变(启备变)保护主保护:纵差(略)。
1.1 高压侧后备保护—复压电流保护1.复压LU、2U低电压LdZU:按躲过正常运行时可能出现的最低电压整定。
LdZe 60%UU=负序电压2dZU:按躲最大不平衡负序电压整定LdZe 7%UU=注意灵敏度校验。
一般而言:复压均是这样整定,以后同。
2.电流定值:按额定电流整定时间定值:与低压侧分支过流段时限配合1.2 高厂变分支复压过流保护(一) 保护的作用6kV(或10kV)母线主保护6kV(或10kV)出线设备后备保护(二) 保护配置一段分支限时速断保护,不投复压闭锁二段分支过流保护,投复压闭锁1.分支限时速断保护1.1分支限时速断保护动作电流原则1:按躲过在正常的最大负荷电流下单独一台最大电机启动时最大电流整定;原则2:按躲过本段需要自启动电动机的最大启动电流整定,按60%负荷自启动计算原则3:按与6kV 段设备的速断最大值配合 原则4:按保高厂变6kV 母线短路有灵敏度整定 1.2 分支限时速断保护动作时间 与6kV 电动机、低厂变速断时间配合 2. 分支过流保护2.1 分支过流保护动作电流原则:躲过正常运行时的最大负荷电流 2.2 分支过流保护动作时间 原则:与6kV 段过流时间配合1.3 高厂变分支接地保护一般在低压侧Y 形中性点经电阻接地,在接地回路中通过零序电流互感器构成,做低压侧绕组、高压厂用系统接地保护,两段式。