微机发变组保护整定计算中的几点体会
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一、整定计算工作的基本概念及案例分析1、在进行继电保护定值计算中为什么要进行逐级配合,怎么样才算达到了逐级配合。
在进行继电保护定值计算要进行逐级配合主要就是满足保护的选择性要求,也就是说,计算的定值一定要满足在系统发生故障时有选择地切除故障,确保保护范围内故障可靠动作,保护范围外故障可靠不动作。
这就要求在计算保护定值时,一定要做到保护动作值(保护范围)与保护动作时间同时满足逐级配合才能保证选择性要求。
这一点对发电厂搞整定计算的人来说,一定要注意发变组和发电厂变压器的后备保护与电网保护定值的配合。
2006年韩城一厂#3变发生接地故障,韩城二厂#1、2号主变高压侧零序过流保护误动作就是一个典型事例。
系统上这样的事例也有。
110KV线路Ⅱ(未装设快速保护)末端发生接地故障,线路Ⅰ开关A的零序保护Ⅱ段动作跳闸。
2、在进行继电保护定值计算中为什么要进行灵敏度计算。
在进行继电保护定值计算中计算灵敏度,实际上就是计算保护范围,就是说在规定的保护范围发生故障后该保护要可靠启动,也就是通常所说的保护“四性”中的灵敏性。
要做到满足保护灵敏性,在整定计算中首先要搞清要计算的元件定值的保护功能是什么,例如在计算启动元件时一定要搞清是快速保护的启动元件,还是后备保护的启动元件,还是整个装置的启动元件,它们的保护范围在哪里,什么地方发生故障它们才能启动。
在计算保护动作值时,一定要搞清保护的对象,该保护保护范围是保护一个设备的一部分还是全部,对于后备保护来说还要搞清该保护保护范围是近后备还是远后备等等。
在搞清每一个要计算的保护元件的范围之后,认真按保护整定计算规程要求的各种灵敏度的具体数值进行计算。
在整定计算中,一定要注意按规程的要求校核保护灵敏度,也就是校核保护范围,当计算出的定值满足规程要求的灵敏度时,在保护范围内发生故障该时保护一定能够启动;当计算出的定值不满足规程要求的灵敏度时,在保护范围内发生故障时该保护有可能不能启动,保护装置就会拒动,造成的后果轻则扩大停电范围,严重的会造成设备烧毁甚至电网瓦解。
微机测控保护参数整定及多功能仪表参数整定实训心得体会
微机测控保护参数整定和多功能仪表参数整定都是电力系统中非常重要的工作,需要具有相关知识和技能。
在进行实训时,有一些心得体会可能会对你有所帮助:
1. 熟练掌握测量仪器的使用方法,如万用表、示波器等,这对于进行参数整定非常重要。
2. 提前了解所需整定的保护和仪表的基本原理和工作原理,以及相关规范和标准。
3. 在进行参数整定时,一定要认真仔细地阅读操作手册和参数说明,以免造成误操作或错误设置参数。
4. 在实训过程中,遇到问题不要慌张,可以与同学、老师或实训辅导员进行交流,寻求帮助。
5. 实训结束后可以及时总结经验,归纳整理要点,在日后实际应用时获得更好的效果。
希望这些提示可以帮到你。
同时需要提醒的是,不能将具体联系方式或其他敏感信息放在实训心得中。
微机型发变组保护基本原理及整定作者:邵子峻来源:《中国科技博览》2018年第11期[摘要]目前新建电厂的发变组保护装置已全部采用微机型,不管是国产还是进口的,发变组保护微机化减少了硬件设备,也使过去难以实现的保护原理通过软件设置很容易实现,从而大大降低了维护量。
但随着保护装置微机化的普及,同时在定值设置上也增加了灵活性,不但要设置保护数值的大小,而且还要设置诸如CT、PT的参数、变压器参数、保护元件的运算方式等原来不需要设置的一些非传统定值量,这就为定值设置增加了难度;而值得注意的是在定值计算时计算方往往只提供传统的定值大小等数据,而忽略了一些非传统定值设置,结果把问题就留给了现场工作人员。
[关键词]微机型;保护;基本原理;整定;分析中图分类号:TM771 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)11-0112-01引言随着微机继电保护技术的发展,微机型发变组保护已完全取代了电磁型、整流型、集中电路型保护,目前省内电厂机组保护基本上实现了微机化。
微机型发变组保护装置显示了其独特的优点和强大的功能,在调试、运行维护方面己取得显著成果,实践证明正确动作率也是较高的。
微机保护在保护配置和整定方面非常灵活,但也有厂家追求其灵活性,人为增加保护配置和整定的复杂程度,容易造成误整定。
从执行保护的双重化配置反措规定,并推行强化主保护、简化后备保护的原则以来,后备保护的整定大大简化,甚至某些保护退出,逐步简化了保护的整定。
本文从保护原理及结构出发,介绍微机型发变组中几种主要保护的整定方法,并且在这个基础之上提出了下文中的一些内容。
1.大型微机发变组保护主要特点一是按规程要求,100MW以上机组电量保护按双重化保护配置,2套保护之间没有电气联系,其工作电源取自不同的直流母线段,交流电流、电压分别取自互感器的不同绕组,每套保护出口与断路器的跳圈一一对应。
二是双重化配置的2套保护均采用主后一体化装置,主保护与后备保护的电流回路共用,跳闸出口回路共用,主后一体化设计简化了二次回路、减少了运行维护工作量,装置组屏简洁方便。
微机保护在整定计算过程中误整定的原因及防范措施摘要:根据某地区近年来微机继电保护定值单出错记录和年度定值核查统计汇总情况,发现在微机保护定值整定计算过程中,由于计算人员良莠不齐,资料与现场版本不一致,认识深度不够,配合关系考虑不周全,整定人员与现场人员沟通不畅,计算复算审批流程遗漏等问题,会出现保护误动、拒动或监控误发告警信号等现象。
本文即对上述问题和不足进行总结与分析,从整定计算人员的培养,资料的规范报送、定值计算复核,现场调试意见反馈、定值下发等方面提出具体防范措施,为电力系统继电保护整定计算工作提供借鉴。
关键词:微机保护;整定计算;误整定;措施引言微机继电保护装置的功能强大,可以提高电网继电保护运行水平,而对其进行合理、正确的整定是实现电网、设备保护的必要条件,但目前投入运行的微机保护装置厂家、型号、版本多,定值格式不统一,整定项目多,数据稍有不慎就会导致事故发生。
本文结合某地区地区近年来定值单出错而导致的保护误动或误发信号等现象进行总结,并深入分析原因,为日后整定计算工作提出合理建议和具体防范措施。
1结合误动和核查情况分析误整定原因2021年5月,调度管理处保护专业结合春查整定方案修编工作,同时总结近年来定值单易错情况,对某地区电网220k、110kV、35kV线路保护,母线、主变、站用变、电容器等元件保护,备自投、故障录波等自动装置以及以下配网自动化线路分支开关定值开展了大面积核查工作。
截止5月底,全网220kV主变共计54套,已核查54套,完成率100%;110kV主变共计53套,已核查27套,完成率51%;220kV线路共计13条,已核查4条,完成率31%;110kV线路共计90条,已核查备12条,完成率13%;备自投共计52套,已核查52套,完成率100%;;配网自动化线路共计199条,已核查199条,完成率100%;另外核查母线保护7套;35kV及以下线路17条。
问题统计如下:2微机保护整定计算过程中误整定因素分析2.1继电保护整定计算人员专业素质良莠不齐随着微机继电保护在电网运行中的广泛应用,继电保护整定计算的难度大幅度增加,对整定计算人员的技能水平要求也就越来越高,整定计算工作人员不仅要具备扎实的理论知识,而且熟悉整个电力系统的运作,对现场保护装置和二次接线也要有所了解,同时还要有很强的责任心,这些综合素质缺一不可,他们直接关系到保护定值单下发的质量。
微机型发变组保护基本原理及整定发表时间:2018-05-08T16:18:10.270Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:陈井[导读] 摘要:随着电力工业的发展,高度智能化、数字化的微机保护装置在电力系统得以广泛应用,继电保护测试装置及测试技术也在不断发展进步。
(大唐贵州野马寨发电有限公司贵州省六盘水 553000)摘要:随着电力工业的发展,高度智能化、数字化的微机保护装置在电力系统得以广泛应用,继电保护测试装置及测试技术也在不断发展进步。
微机型发变组保护装置显示了其独特的优点和强大的功能,在调试、运行维护方面己取得显著成果,实践证明正确动作率也是较高的。
基于此,本文主要对微机型发变组保护基本原理及整定进行分析探讨。
关键词:微机型;发变组保护;基本原理;整定前言近年来。
微机型继电保护测试仪已成为电力系统的生产、调试、运行以及科研等部门不可或缺的专用设备。
微机型继电保护测试仪是以微型计算机为主体。
由微机计算产生电压、电流信号,经D/A变换、低通滤波,得到继保测试中所需要的电压和电流激励量。
微机保护在保护配置和整定方面非常灵活,但也有厂家追求其灵活性,人为增加保护配置和整定的复杂程度,容易造成误整定。
1、发变组主要保护的原理及整定1.1发电机纵差保护发电机完全纵差保护是发电机相间故障的主保护,其动作灵敏度较高,但不能反应定子绕组的匝间短路及线棒开焊。
目前,国内生产及广泛应用的发电机差动保护装置一般采用具有二段折线式动作特性的差动元件(如图1所示),也有厂家采用变斜率(变制动系数)的动作特性,实际上是多段折线式的动作特性。
图 1 发电机纵差保护的动作特性由纵差保护的动作特性可以看出,对其定值的整定,主要是确定比率制动系数Kz,最小动作电流Iqd和拐点电流Izd。
整定原则:最小动作电流Iqd按躲过正常工况下的最大不平衡电流来整定,规程规定,一般取0.1~0.3倍Ig(额定电流),实际整定中一般取0.2~0.3倍Ig;当定子电流小于额定电流时不需要有制动作用,所以拐点电流Izd一般取等于或略小于额定电流即可;比率制动系数Kz应按躲过区外三相短路时产生的最大不平衡电流来整定,按式(1)计算一般在0.1~0.15之间,实际整定一般取0.3~0.4。
发变组继电保护整定计算培训资料一、引言发变组继电保护是电力系统中重要的安全保障措施,它能够在发生故障时及时切除故障电路,保护设备和人员的安全。
为了正确地整定发变组继电保护装置,需要进行相应的计算和培训。
本文将提供一份详细的发变组继电保护整定计算培训资料,以帮助读者全面了解该领域的知识和技能。
二、发变组继电保护整定计算概述1. 发变组继电保护整定的目的和重要性发变组继电保护整定的目的是为了确保系统在发生故障时能够快速、准确地切除故障电路,保护设备和人员的安全。
整定的准确性对于电力系统的稳定运行至关重要。
2. 发变组继电保护整定计算的基本原理发变组继电保护整定计算的基本原理是根据电力系统的特性和设备的参数,采用合适的数学模型和算法,计算出继电保护装置的整定参数,以满足系统的保护要求。
三、发变组继电保护整定计算培训资料内容1. 发变组继电保护基础知识1.1 发变组继电保护的基本概念和分类1.2 发变组继电保护的工作原理和功能1.3 发变组继电保护的整定原则和方法2. 发变组继电保护整定计算方法2.1 故障电流计算方法2.2 故障电流采样和处理方法2.3 发变组继电保护整定参数计算方法2.4 整定参数的优化和调整方法3. 发变组继电保护整定计算实例分析3.1 发变组继电保护整定计算实例的背景介绍3.2 故障电流计算实例分析3.3 整定参数计算实例分析3.4 整定参数优化和调整实例分析四、发变组继电保护整定计算培训资料的优势1. 详细的理论知识和实用技巧本资料提供了发变组继电保护整定计算所需的理论知识和实用技巧,读者可以通过学习资料中的内容,全面了解发变组继电保护整定计算的原理和方法。
2. 实例分析和案例演练资料中提供了多个实例分析和案例演练,读者可以通过这些实例来加深对发变组继电保护整定计算的理解,并掌握实际应用中的技巧和注意事项。
3. 专业的讲解和指导资料的编写和讲解由电力系统领域的专业人士完成,他们具有丰富的工作经验和深厚的理论基础,能够为读者提供专业的讲解和指导。
微机保护的整定计算及调试在供电系统中的改造与应用一、立项原因传统的反时限继电保护虽然继电器数量大为减少,只需要一种GL型电流继电器且可使用交流操作电源,又可同时实现电流速断保护,但是它的动作时限整定那个较麻烦,而且误差较大,当短路电流较小时动作时时限长,延长了故障持续时间。
可能会对电气设备及仪表造成损坏。
微机保护具有传统保护无可比拟的优点。
例如:维护调试方便,可靠性高,保护性能好等。
因而得到了广泛的使用,传统的电磁式继电器保护渐渐退出历史舞台。
微机保护与传统保护除了以上例举的差别外,它的整定计算、调试与传统保护也有一些细微的差别。
分析与总结微机保护整定计算及调试的特点在于掌握微机继电保护自身的规律,用以指导实践.从而使继电保护的速动性、灵敏性、可靠性得到进一步的保证,确保电网的安全稳定运行。
二、创新点及创新内容1 微机保护整定计算各种系数的改进1.1 灵敏系数的改进传统的电磁式继电保护的灵敏系数取得较高,随着微机保护的普及以及数字信号处理器、高精度的AD,DA转换在微机保护当中的应用,进一步提高了数据处理能力和运算速度,所以微机保护具备了动作离散值小,动作明确的特点,所以在整定计算中灵敏系数可相对取得低一点。
比如,传统保护中发电机、变压器、线路和电动机的纵联差动保护及速断保护、母线完全电流差动保护的灵敏系数为2,在微机保护中降到1.5-1.6完全可以满足灵敏性的要求。
1.2 可靠系数的改进由于计算测量、调试及继电器等各项误差的影响,使保护的整定值偏离预定数值可能引起误动作。
为此,整定计算方式中需引入可靠系数。
在微机保护中,由于其动作特性完成是由其内部的软件进行计算所决定,所以继电器这一项误差基本上可以不考虑,同时由于微机保护的调试不针对某一具体继电器元件,只需进行升流、升压即可,其误差只是由其高精度的AD转换、采样通道等功耗小的元件决定,故其误差值也相对较小。
故在微机保护中,电流型或电压型的可靠系数相对来说可以取小一点。
发—变组保护系统中常见问题及防范措施作者:雷喜文来源:《硅谷》2014年第17期摘要本文主要通过对135 MW机组发-变组保护系统日常维护及校验中所遇到的问题进行了简要叙述,并对今后相关工作提出了几点防范措施,以保障发-变组系统安全、可靠运行。
关键词 135 MW机组;发-变组;维护;校验中图分类号:TM773 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)17-0085-02随着社会的发展和科技的进步,电力在国民生产和生活中所发挥的作用将愈来愈重要。
在现代社会,假若没有电力,我们的工作和生活将陷入瘫痪。
因而,保障电力系统安全可靠就显得尤为重要。
而继电保护为电力系统的正常运行提供了强有力的保障,当电力系统发生故障或异常时,继电保护可以快速地、有选择性地从系统中切除故障设备,同时向电力监控系统发出告警信息,提醒相关人员及时发现并处理故障,保障了非故障设备的正常运行。
所以,继电保护不仅能有效地防止设备的损坏,还可以有效地降低大面积的停电事故,从一定程度上保证了社会的稳定,人民生命财产的安全。
在火力发电厂中,发-变组保护系统作为继电保护十分重要的组成部分,不断发挥着重要的作用。
1 发-变组保护系统概述我厂为2×135 MW煤矸石机组,发-变组保护采用许继WFB-800微机型发电机-变压器组成套保护装置。
该装置由交流变换卡件、CPU卡件、采样保持卡件、出口卡件、信号卡件、开入开出卡件,通讯卡件及稳压电源卡件等构成。
装置不仅适用于中、小型容量机组的发-变组保护,也适用于大容量机组的发-变组保护。
屏幕由彩色液晶显示屏作为管理机,以实现人机对话及全部信息处理,不仅可与电厂综合自动化监控系统相联,而且还能通过监控系统实现对保护的管理。
A屏和B屏配置完全相同,均为一套WFB-801发电机保护装置,一套WFB-802主变压器保护装置,一套WFB-803高厂变保护装置。
C屏配置一套WFB-804非电量保护装置和一套包括主变高压侧开关的开关操作箱。
目录一、发电机保护整定1)发电机内部故障主保护1.1 :发电机比率制动式纵差保护1.2:发电机TA断线保护1.3:发电机故障分量负序过负荷保护1.4:发电机纵向零序过电压保护2)发电机故障辅助保护2.1:发电机低励、失磁保护2.2:发电机励磁回路一点接地保护2.3:发电机励磁回路二点接地保护2.4:发电机1TV 断线保护2.5:发电机基波零序电压型定子接地保护2.6:发电机三次谐波电压型定子接地保护2.7:发电机对称过负荷保护2.8:发电机负序过负荷保护2.9:发电机过电压保护2.10:发电机2TV断线保护2.11:发电机逆功率保护2.12:发电机过激磁保护2.13:发电机突加电压保护2.14:发电机起停机保护2.15:发电机失步保护2.16:发电机低频累加保护2.17:发电机励磁系统过负荷保护2.18:发电机电超速保护2.19:发电机断水保护二、主变压器保护整定1)主变压器主保护1.1:主变比率制动式纵差保护1.2:主变TA断线保护1.3:主变瓦斯保护2)主变压器后备保护2.1:主变零序电流保护2.2:主变间隙零序电流、零序电压保护2.3:阻抗保护3)主变压器辅助保护3.1:主变通风启动保护3.2:主变断路器失灵保护3.3:高压侧TV断线保护3.4:主变冷却器全停保护三、发电机—变压器组保护整定1) 发电机—变压器组主保护1.1:发变组比率制动式纵差保护1.2:发变组TA断线保护四、高厂变保护整定1)高厂变主保护1.1:高厂变比率制动式纵差保护1.2:高厂变TA断线保护1.3:高厂变瓦斯保护2)高厂变后备保护2.1:高厂变复合电压过流保护2.2:高厂变通风启动保护2.3:高厂变过负荷保护2.4:高厂变A分支复合电压过流保护2.5:高厂变B分支复合电压过流保护2.6:高厂变A分支限时速断保护2.7:高厂变B分支限时速断保护2.8:高厂变A分支过负荷保护2.9:高厂变B分支过负荷保护一、发电机保护整定1)发电机内部故障主保护1.1 :发电机比率制动式纵差保护1.1.1:保护配置发电机中性点CT:2LH 12000/5 5P Y接线发电机机端CT:8LH 12000/5 5P Y接线该保护仅反应发电机定子绕组内部相间短路故障。
继电保护定值整定总结及补充措施自XXXX年XX月至XXX年XX月份,我厂继电保护专业监督小组协同各有关部门对我厂发变组、厂用分支、备用电源系统、高低压动力等电气设备保护定值进行了重新的整定计算,同时委托XX市供电局对我厂110KV输、配电继电保护及自动装置进行重新整定。
经厂部领导审定批准,于XXXX年四月实施全厂继电保护定值重新整定校验工作。
经过一年的努力,现已全部整定完毕,整定后继电保护装置运行正常。
现将整定工作总结如下:一、定值计算、整定过程中,电流、电压互感器变比统计有误,造成定值计算、整定偏差;电动机部分(尤其高压电机)按照比较保守理论计算,定值偏小,对电机正常运行有一定的影响。
二、计算过程中,遗漏以下部分:低压厂用备用分支零序过流;低周低压解列装置;输煤#5栈桥乙皮带电机;微机故障录波器。
三、新增部分设备定值进行补充。
四、部分缺陷回路须进行完善。
针对以上各种情况,采取以下补充措施:一、对统计有误者进行重新计算;电动机部分,结合《电力系统继电保护及安全自动装置整定计算》、《电气设备设计手册二次部分》、郑州汇兴电力公司等,为保证继电器可靠躲过启动时非周期分量,速断保护整定原则添加非周期分量系数Kfzq=1.82,可靠系数Kk=1.2。
二、计算过程中遗漏部分予以计算补充完善。
1、输煤栈桥#5乙皮带电机:容量:55KW;额定电压:380V;额定电流:104A;CT变比:400/5根据电机整定原则:Idz.j = =13.7AIdz=14A2、380V备用分支零序过流保护及110KV低周低压解列装置仍采用电机工程学会计算得定值:Ⅰ段备用分支零序过流:2.5AⅡ段备用分支零序过流:2AⅢ段备用分支零序过流:2.5AⅣ段备用分支零序过流:2AⅤ段备用分支零序过流:2.5A110KV低周低压装置定值:低周:47Hz;tdz=0.5s低压:70%Ue(110KV侧);tdz= 5s三、新增设备1、自动励磁调节装置;微机充电装置定值由生产厂家根据我厂运行系统而定,仍按生产厂家说明书提供数据执行。
大型发电机—变压器组微机保护运行总结孙孜平高春如摘要介绍了望亭发电厂300MW发电机组采用的WFBZ—01型微机保护的运行情况,对投运以来保护动作的事例进行了分析和总结,并针对大型发电机转子一点接地保护、转子二点接地保护、匝间短路保护、失磁保护、低阻抗保护及主保护等方面提出个人的一些看法。
关键词大型发电机—变压器组微机保护匝间保护失磁保护逆功率保护华东电力集团望亭发电厂11号发电机—变压器组,发电机为QFSN—300/2,20 kV,300 MW;主变压器为360MVA,(236±2×2.5%)kV/20 kV;厂高压变压器2台,20 MVA,(20±2×2.5%)kV/6.3kV。
采用南京电力自动化设备总厂生产的WFBZ—01型发电机—变压器组微机保护。
1 WFBZ—01微机保护运行情况1.1 动作情况该保护装置于1996年12月26日首次并网,通过168h试运行,又经过一次全面消除缺陷和1998年5月~6月的第一次大修,在历时2年的运行过程中,保护全部动作情况见表1。
表1 WFBZ-01微机保护动作情况保护类型动作次数正确动作次数不正确动作次数不正确动作原因逆功率保护1(顺序停机保护) 12 11 1 主汽门关闭判据开关量接反机跳电保护 6 6 0逆功率保护2 9 9 0定子断水保护 1 1 热工无延时失磁保护 1 1 0定子匝间短路保护 1 1 仪表电压互感器层间绝缘瞬时不良1.2 动作分析a.机组在168h试运行期间,以及试运行通过后的前半年运行期间,锅炉、热工、汽机等方面问题特别多,如锅炉燃烧不稳定,主燃料保护失灵,即MFT保护经常动作,造成停机、停炉。
其逆功率保护1(由主汽门关闭开关量和逆功率1组成“与”门,经0.5s出口跳主断路器和灭磁开关)先后动作12次,其中1次不正确动作,是在168h试运行期间,由于热工输出的主汽门关闭开关量的常开、常闭接点接反,造成在并网时发电机瞬时逆功率动作出口停机、停炉,于是暂时停用逆功率保护1。
浅析发变组的保护改造摘要:在发变组微机保护改造的过程中,必须注意并解决好保护的配置、电流互感器的极性组合、保护的整定计算、保护的调试,回路的检验以及抗干扰等问题.微机保护投入运行后,要分析和处理好应用中出现的异常,防止保护误动作.关键词:微机保护;TA极性;整定;调试随着科学技术的发展,发变组微机保护得到了广泛运用。
近年来,我厂各台机组保护先后由原来的电磁型、整流型元件保护改造为微机保护,极大地提升了设备和系统的安全运行水平。
发变组微机保护的正确应用是快速切除发变组内部故障、保证设备安全运行的关键,影响保护正确应用的因素很多,除了保护装置本身的性能外,还与保护的配置、系统运行方式、定值整定、二次回路、电流互感器变比及负荷选择、二次回路干扰等因素有着直接的关系。
一、传统型变压器差动保护存在问题变压器传统差动保护可分为电磁型保护,如BCH-2、BCH-1、BCH-4型保护晶体管型保护如LCD-5A 型保护除了设备老化外由于保护设计原理上的一些缺陷在技术上它存在着以下一些不足。
1、消除励磁涌流的影响传统变压器保护有些是在差动回路中接入具有快速饱和特性的中间变流器,利用中间速饱和变流器在非周期分量的影响下急剧饱和,传变性能变坏的原理来躲过励磁涌流,但当在内部故障时,相应保护灵敏度降低了。
有些保护采用差动电流速断组件时,由于考虑防止在外部短路或空载合闸时误动,利用提高保护的动作值来躲过励磁涌流,相应其灵敏度就不高了。
而采用二次谐波制动时,这种方法在某种情况下也存在某些缺陷,如励磁涌流的二次谐波含量较低情况下。
此时不得不选较低的谐波制动量,但在故障时保护可能拒动;或选较高的谐波制动量,但在充电时保护可能误动。
2、变压器两侧电流相位不同由于变压器通常采用Y的接线方式,因此原方和副方的电流存在着1个30°的整数倍的角度差。
过去采用的办法都是将变压器Y 形侧的三相电流互感器(下称CT)接成三角形,而将变压器三角形侧的三相CT 接成Y 形,并以适当的接线方式将原、副方的二次电流相位校正成一致。
微机差动保护整定计算要注意的问题问题一:测量精度
在进行微机差动保护整定计算时,需要注意测量精度的问题。
差动保护计算中,测量设备的准确性对结果影响很大。
问题二:参数设置
合理设置差动保护的参数也是十分重要的。
不同的系统可能需要不同的参数配置,需要根据实际情况进行调整。
问题三:抗干扰能力
在微机差动保护整定时,需要考虑系统的抗干扰能力。
如何通过参数设置和滤波等方法提高保护系统的抗干扰性能是一个关键问题。
问题四:可靠性验证
整定计算完成后,一定要对差动保护的可靠性进行验证。
可以通过模拟故障和实际运行等方式来验证整定参数的正确性。
总结
微机差动保护整定计算是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素。
只有在注意以上问题的基础上,才能得到准确可靠的保护参数配置。
微机发变组保护整定计算中的几点体会
曹险峰
【期刊名称】《电力自动化设备》
【年(卷),期】1999(19)5
【摘要】针对乌江渡发电厂1号机发变组微机保护在实际运行中遇到的某些软件中的参数设置与现场实际参数不一致的问题,通过理论计算与分析,解决了有关定值换算的问题.
【总页数】2页(P59-60)
【作者】曹险峰
【作者单位】乌江渡发电厂,贵州,遵义,563000
【正文语种】中文
【中图分类】TM774
【相关文献】
1.励磁调节器与发变组保护配合常见问题及整定 [J], 赵芳
2.防止微机保护误整定的几点体会 [J], 梅岳香
3.微机发变组保护中反时限保护整定计算 [J], 张惠芳;思晓兰
4.桥头电厂六期微机发变组保护中反时限保护的整定计算 [J], 张惠芳;思晓兰;王欣;牛燕雄
5.无锡友联热电发变组保护整定原理与计算 [J], 曹玉华
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
微机发变组保护整定计算中的几点体会
曹险峰
摘要:针对乌江渡发电厂1号机发变组微机保护在实际运行中遇到的某些软件中的参数设置与现场实际参数不一致的问题,通过理论计算与分析,解决了有关定值换算的问题。
关键词:发电机-变压器组;整定计算;继电保护;失磁保护
中图分类号:TM 774 文献标识码: B 文章编号:
1006-6047(1999)05-0059-02
The Setting Calculation of Microprocessor-Based
Generator-Transformer Unit Protection
CAO Xian-feng
(Wujiangdu Power Plant, Zunyi 563000,China)
Abstract: Some software setting parameters of the microprocessor-based protection of generator-transformer unit number one of Wujiangdu Power Plant were not set as the real parameters on site.The conversion of these settings is done through theoretical calculation and analysis.The method of the conversion is presented.
Keywords:generator-transformer unit; setting calculation; relaying; excitation loss protection
1998年11月,乌江渡发电厂1号机发变组保护改造为WFBZ-01型微机发变组保护,微机保护装置在现场投运情况反映很好。
为了更好地维护和管理微机保护装置,笔者将介绍整定计算中遇到的当微机保护软件中的参数设置与现场实际参数不一致时,如何进行定值换算的问题。
1 失磁保护中的转子判据
动作原理如图1所示。
图1 失磁保护中的转子判据动作原理图
(1) 保护现场需整定的定值:K
f 为转子低电压判据系数;P
t
为凸极功率。
(2) 根据乌江渡发电厂的实际参数进行的整定计算,得出水轮发电机的参数:
U N =15.75 kV,cosφ=0.875,S
N
=240 μV.A
X d =1.164 Ω,X
q
=0.778 Ω
TA变比n
a
=12 000/5
TV变比n
v
=15 000/100
空载励磁电压U
fd0=120 V 一次额定电流I
N
=8 800 A
二次额定容量S
2N=667 V .A。
1号机端短路系统提供的等值电抗在100 MV.A下为
X
s
=0.132 42。
首先计算系统阻抗:
计算一次凸极功率:
换算为二次凸极功率:
其次计算转子低电压系数:
式中θ为发电机静稳极限角,取80 °;X*
d∑,U*
S
为标么值,U*
S
系统电压取1。
K
rel
为可靠系数,取1.1。
实际计算出P
t =80 W,K
f
=0.7。
(3) 进行定值换算。
由于WFBZ-01型微机发变组保护中K
f
以标么值来整定,
为计算方便,在其软件中,空载励磁电压U
fd0
=125 V,二次额定容量
S
2N
=5×100×3=865 V.A。
因此,实际的参数与软件计算参数不一致,必须进行换算。
据U
fd
-P计算公式:
因此,装置转子低电压系数存在K
f
的换算关系,发电厂的
取K′
f =0.6,P
t
=80 W。
2 反时限保护中的散热常数A及热值系数a以发电厂发电机定子过电流保护为例。
2.1 实际计算A及a
发电机二次额定电流为3.67 A。
发电机运行曲线为
1.1I
N 为5 min,1.15I
N
为1 min,
1.05I
N
为10 min。
a=I
∞/I
N
(I
∞
为发电机长期允许运行电流,取I
∞
=I
N
),则a=1。
即A=40,a=1。
2.2 换算
由于WFBZ-01型保护的软件计算基准值默认为TA的额定电流值,5 A与发电机额定电流差别较大,所以A及a值须进行换算。
据公式:
,由分子分母同乘以(I
N
/5)2,即
令A′=A.(I
N /5)2,a′=(I
N
/5)2.a,
则
因此,输入保护中的
取A′=21.60,a′=0.54。
同理,转子负序过流反时限保护中的A值及a值同样存在上述换算关系。
3 结语
WFBZ-01型保护装置的软件默认值为5 A,所以其差动保护中的速断倍数,解除TA断线定值同样存在换算关系,换算相对简单,不再叙述。
WFBZ-01型微机发变组装置在乌江渡发电厂的运用属贵州省第一套,投运半年来,经历多次区外故障和系统冲击,未出现一次不正确动作或误发信号。
其运行可靠,调试简单,该类型发变组保护正在新建电厂推广应用,其整定计算中的一些换算关系,希望引起现场继保调试人员的重视。