火力发电厂低压厂用电系统保护定值配合问题的探析
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火力发电厂低压厂用电系统保护定值配合问题的探析【摘要】本文以保护定值配合为研究对象,结合火力发电厂低压厂用电系统实际情况,从变压器低压侧中性点零序过流保护慎用定时限过流保护问题分析以及低压系统开关脱扣器与热继电器/熔断器特性的配合问题分析这两个方面入手,对其进行了较为详细的分析与阐述,并据此论证了保护定值配合在提高低压厂用电系统用电稳定性与可靠性的过程中所发挥的重要作用与意义。
【关键词】火力发电厂;保护定值;配合;低压厂用电系统;分析我们知道,继电保护整定计算过程中作为关键的工作内容在于:针对保护范围内设备装置出现运行故障状态下由保护安装位置所反映出的故障电流及故障电压参数进行计算,在此过程当中明确后期继电保护运行思路。
对于火力发电厂而言,大容量机组常用系统的低压变压器装置一般参照暗备用方式进行配置,具体结构示意图如下图所示(见图1)。
在某一台变压器装置出现故障或是检修处理的情况下,借助于低压用电系统两低压动力中心段联络开关实现备用处理。
在此过程当中,针对用电系统保护定值配合相关问题对于确保整个火力发电厂运行系统安全可靠而言有着至关重要的作用与意义。
本文试对其作详细分析与说明。
1.变压器低压侧中性点零序过流保护慎用定时限过流保护问题分析为强化并提高低压电压等级运行系统接地短路状态下短路电流运行稳定性与可靠性,一般情况下将低压变压器装置的接线方式设计为dyn接线方式,与此同时变压器低压星侧中性点位置应当设定为直接接地方式,此种状态下的低压母线附近接地短路位置短路电流基本与三相短路位置短路电流保持一致。
从这一角度上来说,一般情况下对于火力发电厂低压厂中的低压系统的整定处理应当考虑将其相间短路保护考虑为整个低压系统接地故障状态下的主保护装置,这也就意味着分支配电线开关脱扣器位置的接地保护作业应当考虑为整个低压系统接地故障状态下的后备保护。
此种状态下最为明显的保护定值配合问题杂鱼:配置于变压器装置低压一侧中性点位置的零序过流保护按照过流保护时段可以分为零序过流定时限时段与反时限时段这两个方面。
发电厂低压厂用电保护整定配合的探讨翁继新摘要:随着人们的生活质量在不断的提高,对于用电的需求在不断地加大,本文主要针对发电厂低压侧厂用电覆盖面广、负荷结构复杂、整定计算涉及影响因素多等问题进行分析研究,对保护整定极差配合提出了更高的要求。
本文选取发电厂典型用电负荷,探讨低压厂用电系统保护整定配合的一些基本原则,主保护及后备保护配合的要求。
结合某水电厂400V自用电系统,探讨几种配合整定方法。
关键词:厂用电;保护;配合引言继电保护整定计算最基础的工作是计算保护范围内设备发生故障时由保护安装处反应的故障电流、故障电压的计算,保护范围内设备故障的故障电流、故障电压计算出来后,继电保护的整定思路就基本明确了。
当前,发变组保护、系统保护均有相关的规程、导则可做参考,而发电厂厂用系统继电保护的整定计算则无规程、导则可用。
实际运行的发电厂厂用系统尤其低压厂用系统的继电保护配置多种多样,以发电厂低压厂用系统为例,有PC电动机动力中心,有MCC电动机控制中心,PC母线涉及的开关有工作进线开关、备用进线开关、电机开关、MCC的进线开关及其它一些重要的电源开关。
《火力发电厂厂用电设计技术规定》中规定,为低压厂用系统配电的低压变压器需配置速断保护(不反应低压母线故障)、定时限过电流保护(反应变压器本体和低压母线相间短路故障)、接地保护等;变压器低压侧出线开关(低压母线进线开关)处是否配置保护国内的设计传统多为不设保护,《规定》中亦未做规定,国外的习惯多配置有过流保护或使用开关所带的智能脱扣器做保护;母线所带的支路中大容量电机及配电线路(MCC进线)开关设计为带脱扣器的开关,其它电机支路及小负荷电源一般使用熔断器或热继电器来切除故障。
相间短路保护和接地短路保护的配置没有“规程”做统一明确要求,低压系统不是火电厂工程设计的主要项目,且不同时期有不同的设计思想,对于接地故障有的设计不配置零序过流保护,有的则配置零序过流保护,这样均为整个低压系统继电保护整定计算的配合带来了问题,运行多年的机组均有发生低压电缆故障而低压变跳闸的事例。
火力发电厂低压电气供配电和设备安全运行分析1. 引言1.1 研究背景火力发电厂是利用燃煤、燃气等能源进行发电的重要设施,其低压电气供配电系统是保障正常生产运行的关键部分。
随着社会经济的发展和电力需求的增加,火力发电厂低压电气设备的安全运行显得愈发重要。
近年来由于各种原因导致火力发电厂低压电气设备发生事故的情况时有发生,给生产运行带来了严重影响。
对火力发电厂低压电气供配电系统的安全运行进行深入分析和研究,对于提高设备运行效率和保障设备运行安全具有积极意义。
火力发电厂低压电气供配电系统涉及到各种设备和装置,包括变压器、开关设备、配电柜等,它们的安全运行直接影响到整个电力系统的正常运行。
对低压电气设备的安全运行进行深入分析,找出设备故障的根本原因,并提出相应的安全运行措施和应急预案,有助于减少事故发生的可能性,提高设备的可靠性和稳定性,保障火力发电厂的正常生产运行。
1.2 研究目的研究目的是为了全面分析火力发电厂低压电气供配电系统的运行情况和设备安全性能,进一步掌握低压电气设备的运行特点和存在的问题,明确设备故障的原因及规律,总结归纳安全运行的关键因素和措施,确保电力系统的稳定供电并保障设备和人员的安全。
通过研究低压电气设备的安全运行分析,深入了解设备故障的种类和频率,为提高设备的运行效率和稳定性,减少故障发生提供科学依据和技术支持。
根据研究成果制定相应的安全运行措施和应急预案,保障火力发电厂低压电气供配电设备的安全可靠运行,提高生产效率和经济效益。
通过对火力发电厂低压电气供配电和设备安全运行进行深入研究,为电力行业的发展和现代化建设提供重要参考。
2. 正文2.1 火力发电厂低压电气供配电系统概述火力发电厂的低压电气供配电系统是整个电气系统中的一个重要组成部分,负责将发电厂产生的电能送至各个电气设备,保障设备正常运行。
该系统通常包括主变压器、配电室、低压配电柜、电缆线路等组成部分。
主变压器是电厂的电能输出装置,将高压产生的电能通过变压器升压为适合输送的电压,然后送至配电室。
火力发电厂低压电气供配电和设备安全运行分析摘要:目前,我国火电厂的电气设备规模不断扩大,对提高供电效率和供电安全起到了重要作用。
相关部门应开展供配电和安全管理,加强电网建设,确保供电系统稳定可靠运行。
因此,如何有效地对基础设施项目进行管理,提高电力系统的运行能力,保持电力系统的稳定、持续运转,已经成为电力企业的任务之一,而在电力系统基础设施的建设中,低压供电设备起着重要作用。
本文介绍了火电厂低压供配电及设备的安全运行,分析了安全运行的状态并提出了相应的防护措施。
关键词:火力发电厂;低压电气;供配电设备;安全运行前言:由于国家的大力支持,火电厂得到了长足的发展,相关的电力设备或部件也纷纷采用现代技术。
伴随着经营规模的不断扩大,技术水平的不断提高,电厂低压供配电系统及设备的安全运行面临更大的挑战,更需要相关人员给予足够的关注。
从实践中可以看出,火电厂低压供、配电网及设备运行的安全稳定性直接关系到相关人员的工作素质、安全管理制度、技术水平,因此,提升员工的技能水平、加强安全管理,才能对火电厂低压供配电与设备安全运行产生巨大的积极作用。
1.火力发电厂低压电气供配电的设计原则火力发电厂的低压电气供配电设备主要包括发电设备、变电设备、供配电设备和照明设备,四个部分相互影响,相互补充,可以单独使用,也可以联合使用。
对于供配电系统的设计,可能受到电网的供电条件和相关投资的影响。
为了尽可能科学、合理地设计一套适用的供配电系统,有关设计人员应加大搜索力度,考虑尽可能多的影响因素,并遵循以下原则:1)在保证供电安全可靠的前提下,使设计的供配电系统的供电效果质量满足人们需要,同时也要考虑到电力负荷的变化规律,在保证供电安全的前提下,使设计的供配电系统的供电效果满足人们需要,同时也要提前考虑到电力负荷的增长规律,以保证电力系统的安全运行。
2.火力发电厂低压电气供配电与设施安全管理的情况探析低压电气供配电设施的工作状态、功能是否良好,都可直接影响到火电厂的生产价值和其正常运转,并会严重影响其设备的工作效率和企业经济效益。
134科技资讯 SC I EN C E & TE C HN O LO G Y I NF O R MA T IO N动力与电气工程电力是国家的能源基础产业,随着经济的发展和社会的进步,电力发展的规模越来越大,同时电力企业也是能源消耗大户,主要燃烧原料即是煤炭,我国开采的煤炭中一半以上都直接进行燃烧用于发电和室内采暖。
据统计,仅2008年,我国发电原煤量就超过14亿吨,二氧化硫排放量达2321.2万吨,占全国排放量的半数以上;氮氧化物总量800万吨以上[1,2]。
电力行业高消耗、高污染的特点造成该行业的过快增长阻碍着节能减排工作深入推进。
本文通过对元宝山发电有限责任公司的运行现状进行分析,提出一些具体节能措施,为国内同类型电厂挖潜降耗提供借鉴。
元宝山发电有限责任公司是东北电网骨干火力发电厂之一,目前拥有装机容量2100M W 。
#1、#2机组装机容量分别为300MW、600MW,目前已经运行近30年,接近机组设计使用寿命;#3、#4机组装机容量600MW,由于长时间运行,煤质差、管理粗放等因素影响,机组各项能耗指标与国内同类型机组相比差距较大。
根据公司的实际情况,提出相应节能降耗措施,主要有加强制度建设与管理以及新技术的引进及应用等方面进行节能降耗。
1 规范节能管理体系与制度1.1加强领导、落实责任为确定节能工作顺利进行,成立节能领导组织,根据节能工作需要及时制定和修订节能管理制度、规定,并将各项能耗指标分解,逐级下达有关部门、班组,并定期检查执行情况。
定期召开节能降耗例会,汇报节能效果以及存在的问题,总结交流节能工作经验,并提出改进措施,有针对性指导节能经济运行工作。
1.2健全节能管理制度为了促进节能管理工作规范化,需指定相应管理制度,元宝山发电有限责任公司根据自身情况制定《节能考核管理考核办法》《锅炉燃油考核与奖励办法》等管理制度。
为全面提高指标的经济性,有效降低供电煤耗,减少燃煤消耗,完善了《入厂煤验收管理办法》,同时为了将激励机制引入节能管理中,制定《运行小指标竞赛考核办法》管理制度,对在节能降耗工作中作出贡献的部门或个人给予奖励。
论低压配电系统保护选择性配合分析发布时间:2022-05-07T06:11:11.043Z 来源:《中国电业与能源》2022年1月2期作者:张安宁[导读] 低压配电系统关系到输送电的安全,为了提升低压配电系统的工作效率以及输送电的安全性,需要结合低压配电的实际情况,张安宁大洲设计咨询集团有限公司摘要:低压配电系统关系到输送电的安全,为了提升低压配电系统的工作效率以及输送电的安全性,需要结合低压配电的实际情况,对保护选择性配合进行分析,进而满足供电安全的实际需要。
主要对低压配电系统的保护选择性的主要定义以及基本原理和主要运用策略进行分析,主要为安全供电的落实提供思路。
关键词:低压配电系统;选择性保护;配电系统;安全低压配电线路现阶段属于供电的主要路径,低压供电线路是目前输送电的主要媒介,由于使用的频率非常高,出现安全事故的风险也相对较大[1]。
生产生活离不开电力的支持,因此,安全供电始终是需要高度重视的问题,低压配电线已经成为了当前供送电主要的途径,由于适用范围的不断扩大,使得供电相关的安全事故的发生风险也相对提升。
为了提升供电的安全性,首先需要运用多种技术,对供电的线路进行保护,确保低压配电线路在工作的过程中,安全平稳的运行。
一、低压配电线路保护选择性配合的必要性低压配电线路的使用相对广泛,安全问题也随之出现对于配电以及供电工作而言,安全始终应该放在工作的首要位置,为了提升低压配电线路的安全性,需要运用多种方式对电压以及电流进行控制,选择性配合就是提升配电线路安全性的一种技术。
选择性配合措施是配电线路使用当中,用于保证安全的主要技术。
国家针对低压配电线路的使用以及设计方案具有明确的规定,其内容有关配电线路保护选择性技术的主要使用范围以及安全参数等,必须确保配电系统内部的各级保护电器,可以做到开展工作具有选择性,方可达到安全保障的实际目的。
在工程设计过程中,配电线路的保护选择性也属于常会被忽略的问题。
火电厂低压厂用电系统保护定值配合问题探讨作者:亓文卉来源:《职业·下旬刊》 2016年第7期文/亓文卉摘?要:火力发电厂的厂用电系统分为高压厂用电系统和低压厂用电系统,一般在使用的过程中会配置多台高压系统向低压系统供电的变压器。
伴随着机组容量的不断增加,原来单一的工作段配电的模式正在转变,向低压的配电模式和电动机工作的模式也在调整。
由于该课程教学具有一定的实践性,因此在实践教学中,教师如何让学生掌握其原理,是重要的研究课题,本文就此展开详细的论述。
关键词:用电系统?保护定值配合?教学建议国家对火力发电厂的技术设计有一定的规范性文件。
相关的规范要求:将配电的低压变压器进行短断电保护、定时限过电流保护和接地保护等,将变压器进行一定的保护,保证电流的使用符合安全规定。
这方面就要求教师在培养专业人才时,一定要注重学生理论知识和实践能力的综合培养,不仅让学生掌握其主要的系统工作原理,同时,还应该注重培养学生实践的能力。
一、低压厂用电系统设备简介大容量机组的厂用系统低压变压器是备用的电压器,即用两台相互备用的低压母线进行正常的运营,当一台变压器出现故障的时候可以通过另外一台变压器进行辅助的使用。
一般的变压器主要是通过断电保护器进行断电的保护和过流的保护,在电流过大的时候进行自动的断电动作,自动切断电源。
在实践教学中,学生对于概念的理解如果存在误差,或者是仅仅知道理论知识,而没有掌握实践操作方法,也会影响学生专业课程的学习效果,所以,教师要针对教学难点和问题,给予针对性的建议。
二、保护整定计算中的问题分析根据国家的相关规定,低压厂通过变压器进行过流保护的设置,对变压器进行一定的保护,防止相关的原件出现短路的故障,并在电流过大的情况下进行自动断电,两侧的开关可以自动地进行断电处理。
变压器的低压侧开关可以通过自身的脱扣器进行一定的自我保护,脱扣器一般是在提供延时和短暂时间内进行电路保护的,因为其自身需要和下级进行配合,就造成在进行配合的过程中出现不能长久进行保护的现象。
发电厂低压厂用电保护整定配合的探讨摘要:随着社会的发展,我国的电力工程的发展也突飞猛进。
继电保护装置都是为了在电力系统在发生问题时,能够在最快的时间内进行修复的一种保证。
一般情况下,继电保护装置能够有效的减少发电设备在出现故障时出现的损害,提高对周围地区供电的稳定性。
继电保护的技术性比较高,其主要表现为出现故障的分析能力方面,因为一旦发电厂的发电设备出现了故障,那么继电保护装置就是直接进行解决的措施。
所以,如何提高继电保护的可靠性就成为了工作人员和管理人员最为关心的话题。
关键词:发电厂低压厂;用电保护;整定配合;探讨引言针对发电厂低压用电设备电压等级、设备类型复杂,负荷支路覆盖面广,保护的整定配合也相应变得错综复杂。
400V厂用变压器保护配置在高压侧断路器开关保护模块内,主要有速断保护、过流保护、过负荷保护、零序保护,分级动作于发信、跳400V负荷侧开关、跳变压器高压侧电源断路器。
400V进线开关保护一般通过开关本体保护模块配置,根据负荷性质,配置速断、过流、过负荷、接地等,分级动作于跳本体、跳变压器上级断路器。
400V负荷开关保护通过本体自带的速断保护实现瞬时故障的保护跳闸功能。
为实现低压厂用电保护能在各类故障下正确动作,不拒动、不误动、不越级,故在整定定值时,极差配合是必须考虑的问题。
主要包括400V厂用变压器保护模块、400V进线开关保护、400V负荷开关保护、电气设备自动空气开关或熔断器的保护配合。
由于发电厂现场各系统断路器、保护模块等并非出自同一厂家、同一型号,开关的技术参数及保护模块的特性曲线存在较大的差异。
在一定程度上给低压保护的极差配合带来困难。
要分析清楚各类型保护特性之间的差异是很困难和繁琐的,且对于实际应用来说,必要性不大。
只需在满足选择性的前提下,无论是经过保护用电流互感器二次电流的继电保护装置,还是开关本体通过额定电流倍数整定的保护,电流保护之间的配合,为了在同一可比条件下进行校验,其配合电流都应归算为400V电压级的一次电流。
火力发电厂低压厂用电系统保护定值配合问题的探析
【摘要】本文以保护定值配合为研究对象,结合火力发电厂低压厂用电系统实际情况,从变压器低压侧中性点零序过流保护慎用定时限过流保护问题分析以及低压系统开关脱扣器与热继电器/熔断器特性的配合问题分析这两个方面入手,对其进行了较为详细的分析与阐述,并据此论证了保护定值配合在提高低压厂用电系统用电稳定性与可靠性的过程中所发挥的重要作用与意义。
【关键词】火力发电厂;保护定值;配合;低压厂用电系统;分析
我们知道,继电保护整定计算过程中作为关键的工作内容在于:针对保护范围内设备装置出现运行故障状态下由保护安装位置所反映出的故障电流及故障电压参数进行计算,在此过程当中明确后期继电保护运行思路。
对于火力发电厂而言,大容量机组常用系统的低压变压器装置一般参照暗备用方式进行配置,具体结构示意图如下图所示(见图1)。
在某一台变压器装置出现故障或是检修处理的情况下,借助于低压用电系统两低压动力中心段联络开关实现备用处理。
在此过程当中,针对用电系统保护定值配合相关问题对于确保整个火力发电厂运行系统安全可靠而言有着至关重要的作用与意义。
本文试对其作详细分析与说明。
1.变压器低压侧中性点零序过流保护慎用定时限过流保护问题分析
为强化并提高低压电压等级运行系统接地短路状态下短路电流运行稳定性与可靠性,一般情况下将低压变压器装置的接线方式设计为Dyn接线方式,与此同时变压器低压星侧中性点位置应当设定为直接接地方式,此种状态下的低压母线附近接地短路位置短路电流基本与三相短路位置短路电流保持一致。
从这一角度上来说,一般情况下对于火力发电厂低压厂中的低压系统的整定处理应当考虑将其相间短路保护考虑为整个低压系统接地故障状态下的主保护装置,这也就意味着分支配电线开关脱扣器位置的接地保护作业应当考虑为整个低压系统接地故障状态下的后备保护。
此种状态下最为明显的保护定值配合问题杂鱼:配置于变压器装置低压一侧中性点位置的零序过流保护按照过流保护时段可以分为零序过流定时限时段与反时限时段这两个方面。
具体而言,整定过程当中应当考虑这样两个方面的问题。
首先,如果在火力发电厂低压厂用电系统保护定值的配合过程当中按照零序过流定时限的方式进行整定,那么就存在这样一个方面的问题:在整个火力发电厂低压厂用电系统当中,低压电机装置一般选取热继电器或是熔断器设备进行保护处理。
这也就使得,在低压系统电缆长度高于一定限度的情况下,接地故障状态下的短路电流参数有可能会低于熔断器装置的速熔需求。
相对于熔断器装置而言,此种状态下的熔断器装置会进入反时限熔断特性阶段,由此也使得接地短路状态下的电流参数较小,动作相应延时较长。
与此同时,此状态下的变压器装置低压中性点位置零序过流取值应当参照一般情况下躲避正常运行可能零序电流取值参数(30%~50%范围之内)进行考虑,最终也可能导致零序过流定时限状态下的过流保护发生越级跳闸动作反应。
其次,如果在火力发电厂低压厂用电系统保护定值的配合过程当中按照零序过流反时限的方式进行整体,那么就存在这样一个方面的问题:在电线电缆长度过西安的情况下,为确保电线电缆末端位置在接地故障情况下能够与本支路熔断器装置的运行特性具备较高的配合性,应当将变压器装置中心点位置零序过流保护经过整定作业处理为反时限特性,而此类整定目标的达成势必会导致用电系统
故障快速切断性能受到严重影响,为此电线电缆长度的设定应当是保护定值配合过程中的所关注的关键问题之一。
依照实践运行工作经验来看,相间短路配置状态下的熔断特性在分支路电线电缆长度参数高于100m的情况下无法充分满足用电系统接地短路状态下对故障问题的快速切断处理作业。
结合以上分析,现阶段较为理想的方式还是以零序过流定时限为依据对故障进行出口切除处理,此种处理方式要求在接地故障状态下整个用电系统具备较大的零序电流,与此同时对于电缆长度的控制可采取增大电缆芯截面以及零回路导体界面参数的方式予以实现,以此种方式确保保护定制配合的有效性。
2.低压系统开关脱扣器与热继电器/熔断器特性的配合问题分析
大量的实践研究结果向我们证实了一个方面的问题:脱扣器装置的长延时动作特性与熔断器装置运行状态下的特性参数是基本一致的,其配合问题主要借助对运行系统动作门槛予以实现。
对于火力发电厂低压厂用电系统运行而言,一般经验是在用电系统末级支路存在热继电器装置或是熔断器装置的情况下,进线位置开关脱扣器装置仅需要投入接地段以及短延时过路段,这也就使得瞬时段的整定能够在稍长电缆长度的情况下予以实现。
对于火力发电厂瞬时段以及短延时段的配合作业而言,保护定值配合过程当中原则上将瞬时段及短延时段参数与变压器装置实时过流保护参数及速断参数保持一致。
这也就意味着瞬时段需要按照躲开下一级别母线三相短路电流的实时参数进行设定,与此同时短延时段应当按照可靠性保护整个低压厂用电系统支线电缆及母线相间短路实时参数的方式予以设定。
在此基础之上,接地端应当与低压厂用电系统热继电器/熔断器装置的速溶特性基本配合,与此同时在无法有效配合的情况下借助于对零序阻抗参数进行改善的方式尽可能的确保配合稳定。
更为关键的一点在于:考虑到整个低压厂用电系统母线所接分支电缆长度参数及截面面积参数存在较为明显的差异性,此种状态下低压系统开关脱扣器装置的长延时段在一般情况下无法与各分支熔断器装置的特性实现良好配合,进而导致长延时段无法实现对整个用电系统的后备保护问题,为此不建议投此段保护处理。
3.结束语
在当前技术条件支持下,火力发电厂的厂用电系统一般情况下可以分为高压厂用电系统以及低压厂用电系统这个两个方面。
从用电系统的配备角度上来说,整个火力发电厂用电系统一般考虑配备多台(6kV/10kV)高压系统向低压(380V)系统进行供电处理的变压器装置。
当前火力发电厂所面临的最关键问题在于:在机组容量持续提升的背景作用之下,传统意义上较为单一的工作段配电模式已逐步转变为由PC(低压动力中心)与MCC(电动机动力中心)相结合的工作模式,由此也是到保护定值配合问题受到了各方工作人员的特别关注与重视。
总而言之,本文针对有关火力发电厂低压厂用电系统保护定值配合相关问题做出了简要分析与说明,希望能够引起各方工作人员的特别关注与重视。
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