发电机逆功率保护
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发电机逆功率保护和程跳逆功率保护的区别是什么?程序逆功率:指主气门关闭后,逆功率才会起作用,前提是主气门先关闭的条件下(关闭的接点串入逆功率动作的回路)。
这种多数用在正常停机或汽机先跳的时候。
时间较短,我们定为3秒钟。
逆功率:没有前提条件,只要发生逆功率了,延时到了就跳闸。
时间设定就是根据汽轮机允许逆功率的时间设定的。
我们这里设定为20秒。
逆功率:是指汽轮机的进汽不能冲动汽轮发电机组达电网周波要求的转速时,发电机从系统吸收有功以维持转速。
此时由于进汽量过低无法满足低压缸特别是末几级动叶的冷却要求,末几级叶片在鼓风摩擦的作用下温度升高同时低压缸排汽区温度升高。
造成末级叶片损坏或者低压缸膨胀后中心抬高而振动增大。
所以设有逆功率保护,当发生逆功率时解列发变组,以保护低压缸末几级动叶。
逆功率保护用于保护汽轮机,当主汽门误关闭或机组保护动作于关闭主汽门而出口断路器未跳闸时,发电机将变为电动机运行,从系统中吸收有功功率。
此时对发电机没什么,但由于鼓风损失,汽轮机尾部叶片有可能过热,造成汽轮机叶片损坏,因此一般不允许这种情况长期存在,逆功率保护动作解列发变组,以保护低压缸末几级动叶。
程跳逆功率保护是用于发电机非短路性故障或正常停机时防止汽轮机超速损坏,先关闭主汽门,有意造成发电机逆功率,进而再解列发电机的保护。
首先逆功率保护是发电机继电保护的一种,作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护。
逆功率保护的简单原理:是按照比较绝对值原理构成的功率方向继电器交流测量回路,其交流电压形成回路采用和差接线方式。
,从而获得两个比较电量:和电压向量A1与差电压向量A2。
发电机正常运行时,A2<A1。
汽轮机汽门突然关闭,发电机由系统吸收有功功率,动作量大于制动量,既A2>A1,继电器动作,经过一定延时,切除发电机。
逆功率保护也可用于程序跳闸的启动元件。
而程序逆功率保护严格说不是一种保护,而是为实现程序跳闸而设置的动作过程。
发电机逆功率保护试验方法【摘要】本文介绍了发电机逆功率保护试验方法。
在讨论了逆功率保护在发电机保护中的重要性。
在试验前准备中,包括检查设备和确保安全。
试验装置部分涵盖了使用的设备和工具。
试验步骤详细描述了进行逆功率保护试验的具体步骤。
在试验数据处理中,解释了如何处理和分析试验数据。
通过试验结果分析部分,讨论了试验结果的含义和影响。
在总结了试验过程中的重要发现和结论。
通过本文的介绍,读者可以了解并掌握发电机逆功率保护试验方法,为发电机保护工作提供参考和指导。
【关键词】发电机、逆功率保护、试验方法、试验前准备、试验装置、试验步骤、试验数据处理、试验结果分析、结论1. 引言1.1 引言发电机逆功率保护试验是电力系统中重要的安全保护措施之一。
在电力系统运行中,逆功率可能引起发电机过负荷运行,导致设备损坏甚至发电机失灵,因此逆功率保护试验对于确保电力系统稳定运行至关重要。
逆功率保护试验是通过模拟逆功率场景,验证发电机逆功率保护装置的动作性能和准确性,从而确保在实际运行中能够及时准确地保护发电机。
本文将介绍逆功率保护试验方法,包括试验前准备、试验装置、试验步骤、试验数据处理和试验结果分析等内容,以期为电力系统工程师提供参考。
逆功率保护试验是电力系统运行中的重要环节,通过科学合理的试验方法可以有效提高发电机逆功率保护装置的可靠性和精度。
本文将详细介绍逆功率保护试验的相关内容,希望对相关领域的研究人员和从业人员有所帮助。
通过本文的学习,读者可以了解逆功率保护试验的方法和步骤,为电力系统的安全稳定运行提供支持和保障。
2. 正文2.1 试验前准备试验前准备是进行发电机逆功率保护试验的重要步骤,其目的是确保试验的准确性和可靠性。
在进行试验前准备工作时,首先需要对试验设备进行检查和调试,确保设备正常工作。
需要进行试验方案的制定,包括确定试验参数、试验条件和试验目的等内容。
还需要对试验现场进行必要的准备工作,如清理现场、确保安全措施和准备必要的工具和材料等。
保护程序设计摘要发电机逆功率保护程序是电力系统安全运行的重要保障,本文详细介绍了逆功率保护程序设计的原理、方法和步骤,包括逆功率保护的概念、逆功率保护的判断条件、逆功率保护传统方法的局限性、逆功率保护程序的设计和实现等方面,旨在为电力工程师提供参考和指导。
1. 引言在电网中,发电机是电力系统中最重要的设备之一,负责产生电能,维持电网稳定运行。
但是,在实际运行中,发电机也可能因为一些原因出现逆功率运行的情况,即负荷功率大于发电机的输出功率。
这种情况下,发电机既不能为负荷提供所需的电力,又会对电力系统造成不安全隐患,甚至可能引发电力事故。
因此,逆功率保护程序的设计和实现对于电力系统的安全运行至关重要。
2. 逆功率保护的概念发电机逆功率保护是指在发电机出现逆功率运行情况时,立即采取保护措施,防止逆功率运行对电力系统造成不安全隐患,保障电力系统的安全运行。
逆功率保护的判断条件包括两部分:发电机输出功率和额定功率的比值,以及前五分钟发电机输出功率和负荷功率的平均值的比值。
即:(1)发电机输出功率与额定功率的比值小于0.1,且持续时间大于5秒钟,或者(2)前五分钟发电机输出功率和负荷功率的平均值的比值小于0.1,且发电机输出功率小于20%的额定功率,持续时间大于5秒钟。
4. 传统方法的局限性传统的逆功率保护方法是基于机械式逆功率继电器或电子式逆功率保护装置,这些保护设备存在以下局限性:(1)判断条件单一,无法满足不同场合的保护要求;(2)误动率高,容易误判正常运行状态为逆功率运行状态;(3)保护速度慢,不能及时响应逆功率运行情况,容易引起电力事故。
因此,设计一种基于数字信号处理技术的逆功率保护程序是非常必要和重要的。
逆功率保护程序的设计采用了数字信号处理技术,通过采集和处理发电机输出功率信号,从而判断发电机是否处于逆功率运行状态,并且采取相应的保护措施。
逆功率保护程序的设计包括以下几个步骤:5.1 信号采集与滤波信号采集模块通过采集发电机的输出功率信号,并通过滤波器对信号进行滤波,去除高频噪声和杂波,得到稳定的发电机输出功率信号。
发电机逆功率保护1 保护原理并网运行的汽轮发电机,在主汽门关闭后,便作为同步电动机运行。
但从电网中吸收有功,拖着汽轮机旋转。
由于汽缸中充满蒸汽,它与汽轮机叶片磨擦产生热,使汽轮机叶片过热。
长期运行,损坏汽轮机叶片。
保护逻辑图见图一:P<P lt1t2信号信号出口TV断线&发电机TA二次电流I A机端TV二次电压U AB图一发电机逆功率保护逻辑图2 一般信息2.1 输入TA/TV定义TV位置名称首端末端对应通道发电机电流(Ia采用逆功率专用通道)I a I b I c发电机机端电压U ab U bc U ca2.2 出口信号定义发电机逆功率t1发电机逆功率t2发电机机端TV断线2.3 出口跳闸定义(方式)发电机逆功率t1发电机逆功率t2 2.4 保护出口压板定义发电机逆功率t1发电机逆功率t2注:对应的保护压板插入,保护动作时发信并出口跳闸;对应的保护压板拔掉,保护动作时只发信,不出口跳闸。
2.5 定值整定定值名称 定值符号 定值 单位 功率元件定值 -P 1 W 延时t1 t11 S 延时t2t12S2.6 投入保护开启液晶屏的背光电源,在人机界面的主画面中观察此保护是否已投入。
(注:该保护投入时其运行指示灯是亮的。
)如果该保护的运行指示灯是暗的,在“投退保护”的子画面点击投入该保护。
2.7 参数监视点击进入发电机逆功率保护监视界面,可监视逆功率保护的整定值,功率计算值等信息。
3 保护动作整定值测试3.1 逆功率定值测试外加三相对称电压和三相对称电流,缓慢改变三相电压的相位直至发电机逆功率出口动作,记录数据: 计算功率 φcos 3a ab I U P *=整定值(W ) -10 -5 电压测量值(V ) 电流测量值(A )功角Φ(度) 有功计算值(W )注:φ为相电压和相电流之间的夹角,而Uab 与Ia 之间有300关系。
如果机端二次CT 额定电流为5A ,测试电流应设置为0.2A ;如果机端二次CT 额定电流为1A ,考虑到测试仪的性能,测试电流设置为0.1A 。
发电机逆功率保护和程跳逆功率保护的区别发电机逆功率保护和程跳逆功率保护的区别是什么?程序逆功率:指主气门关闭后,逆功率才会起作用,前提有一个主气门关闭的条件(关闭的接点串入逆功率动作的回路)。
这种多数用在正常停机或汽机先跳的时候。
时间较短,我们定为3秒钟。
逆功率:没有前提条件,只要发生逆功率了,延时到了就跳闸。
时间设定就是根据汽轮机允许逆功率的时间设定的。
我们这里设定为20秒。
所谓逆功率是指汽轮机的进汽不能冲动汽轮发电机组达电网周波要求的转速时,发电机从系统吸收有功以维持转速。
此时由于进汽量过低无法满足低压缸特别是末几级动叶的冷却要求,末几级叶片在鼓风摩擦的作用下温度升高同时低压缸排汽区温度升高。
造成末级叶片损坏或者低压缸膨胀后中心抬高而振动增大。
所以设有逆功率保护,当发生逆功率时解列发变组,以保护低压缸末几级动叶。
逆功率保护用于保护汽轮机,当主汽门误关闭或机组保护动作于关闭主汽门,而出口断路器未跳闸时,发电机将变为电动机运行,从系统中吸收有功功率。
此时对发电机没什么,但由于鼓风损失,汽轮机尾部叶片有可能过热,造成汽轮机叶片损坏,因此一般不允许这种情况长期存在,逆功率保护可以很好地起到保护作用。
程跳逆功率保护是用于发电机非短路性故障或正常停机时防止汽轮机超速损坏,先关闭主汽门,有意造成发电机逆功率,再解列发电机的保护。
首先逆功率保护是发电机继电保护的一种,作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护逆功率保护的简单原理:是按照比较绝对值原理构成的功率方向继电器交流测量回路,其交流电压形成回路采用和差接线方式。
,从而获得两个比较电量:和电压向量A1与差电压向量A2。
发电机正常运行时,A2<A1。
汽轮机汽门突然关闭,发电机由系统吸收有功功率,动作量大于制动量,既A2>A1,继电器动作,经过一定延时,切除发电机。
逆功率保护也可用于程序跳闸的启动元件。
而程序逆功率保护严格说不是一种保护,而是为实现程序跳闸而设置的动作过程。
逆功率保护保护范围1. 什么是逆功率保护?逆功率保护是一种电力保护装置,用于保护电力系统中的发电机免受逆功率(也称为负载发电)的损害。
逆功率指的是发电机向电网输送功率的情况,当负载发电时,发电机会成为负载,从电网中吸收功率。
逆功率保护的主要作用是防止逆功率对发电机造成过负荷运行、损坏或失效,保障电力系统的安全稳定运行。
2. 逆功率保护的原理逆功率保护的原理是通过监测发电机的输出功率和电网的电流进行比较,当发电机输出功率小于电网的电流乘以一个设定的阈值时,逆功率保护会动作,切断发电机与电网之间的连接。
具体来说,逆功率保护包括以下几个主要部分:2.1 功率测量逆功率保护需要测量发电机的输出功率和电网的电流。
通常使用电流互感器和功率变送器来实现对电流和功率的测量。
2.2 阈值设定逆功率保护需要设定一个阈值,用于判断发电机的输出功率是否小于电网的电流乘以该阈值。
阈值的设定需要考虑发电机的额定容量、负荷变化等因素。
2.3 逆功率保护动作当发电机的输出功率小于电网的电流乘以设定的阈值时,逆功率保护会动作,切断发电机与电网之间的连接,防止逆功率对发电机造成损害。
3. 逆功率保护的保护范围逆功率保护的保护范围是指逆功率保护可以保护的电力系统的范围。
一般来说,逆功率保护可以应用于各种类型的电力系统,包括发电厂、变电站、配电系统等。
3.1 发电厂在发电厂中,逆功率保护主要用于保护发电机免受逆功率的损害。
当发电机输出功率小于电网的电流乘以设定的阈值时,逆功率保护会切断发电机与电网之间的连接,防止逆功率对发电机造成过负荷运行、损坏或失效。
3.2 变电站在变电站中,逆功率保护主要用于保护变压器和其他设备免受逆功率的损害。
当逆功率保护检测到逆功率时,会切断电网与变压器之间的连接,防止逆功率对变压器和其他设备造成损害。
3.3 配电系统在配电系统中,逆功率保护主要用于保护负载免受逆功率的损害。
当逆功率保护检测到逆功率时,会切断电网与负载之间的连接,防止逆功率对负载造成损害。
发电机逆功率保护参数的调整
逆功率保护装置的整定值一般整定在8%~15%额定功率(原动机为柴油机),延时3~10s动作。
对逆功率保护整定值的进行调整时,可在发电机单机运行的情况下,把逆功率继电器上的电压或电流连接对换,这样逆功率继电器把正功率作为逆功率测量,功率表指示的正功率数值就是逆功率数值。
开始计时,观察逆功动作数值并进行调整。
感应型的逆功继电器如GG-21,动触点始动的逆功率数值与动触点接触静触点的并不是同一个数值,两个触点接触时的点才是实际的逆功率数值。
这是调整的要点,考核动作值要把动触点调节到尽量靠近静触点的位置。
调整时必须分两步做,先整定动作值,然后再校验延时时间。
一般,直接调节功率到逆功数值,开始计时,跳闸,停止计时。
在GG-21型逆功率继电器上装有调整递功率动作值的插座,以备改变电流线圈的匝数整定逆功率的启动值。
在运行中调整时,要先以备用插销插入调整的插座内而后再旋出原插销插人备用插座内,以防电流互感器副边线圈开路。
在额定电压下,启动功率可整定在6.4%、9.6%和12%的发电机额定功率。
GG-21型逆功率继电器上还装有一止挡块,其作用是,当发电机输出有功功率时,能挡住动触头使之不能向反向转动,改变止挡块的位置,就可以调整动触头的行程,以整定延时的时限可整定在2355S7912由于转矩与逆功大小成正比,功越大,转矩越大,铝盘旋转越快,因此GG-21型逆功率继电器动作时限具有反时限特性电子型的逆功继电器比较容易调整,达到逆功动作数值,有动作指示灯显示,开始计时,延时动作输出也有指宗灯显示输出跳闸,
停止计时,秒表所指示的即是延时时间。
逆功率保护原理逆功率保护是电力系统中一项重要的保护措施,它的作用是在电网中防止逆功率流向发电机,从而避免对发电机和电网造成损害。
逆功率保护原理是基于电力系统的运行特点和保护需求而设计的,下面将对逆功率保护原理进行详细介绍。
首先,逆功率保护原理是基于电力系统中发电机的运行特点而设计的。
在电力系统中,发电机是通过燃料燃烧或水力等能源驱动转子旋转,从而产生电能。
当发电机运行过程中,如果发生负载突然减小或者断开,会导致发电机输出的电能无法被负载吸收,此时电能会逆向流向发电机,形成逆功率。
逆功率的存在会对发电机和电网造成危害,因此需要采取逆功率保护措施。
其次,逆功率保护原理是基于保护需求而设计的。
在电力系统中,逆功率的存在会导致发电机过载、电网频率下降甚至崩溃等问题,对电力系统的安全稳定运行造成严重影响。
因此,为了保护发电机和电网的安全运行,需要对逆功率进行有效的保护。
逆功率保护原理就是为了满足这一保护需求而设计的,它能够在发生逆功率时及时切断发电机的输出,防止逆功率对发电机和电网造成损害。
逆功率保护原理的实现主要依靠逆功率保护装置。
逆功率保护装置是一种电气保护装置,它能够监测发电机的输出功率,并在发生逆功率时迅速做出动作,切断发电机的输出。
逆功率保护装置通常采用电流互感器和功率元件进行监测和计算,当监测到逆功率时,通过控制装置对断路器或开关进行动作,实现对发电机输出的切断。
总的来说,逆功率保护原理是基于电力系统的运行特点和保护需求而设计的,它能够有效保护发电机和电网的安全运行。
逆功率保护装置是实现逆功率保护原理的关键,它通过监测发电机的输出功率并在发生逆功率时迅速切断发电机的输出,从而防止逆功率对电力系统造成损害。
在电力系统中,逆功率保护原理的应用对保障电力系统的安全稳定运行起着重要的作用。
发电机逆功率保护程序逆功率为了保障发电机组的稳定运行,防止逆功率引起的故障与事故,本文将就发电机逆功率保护程序进行阐述。
一、逆功率保护原理在发电机运行时,如果负载突然消失或削减,则输出功率变为负功率,这就是逆功率。
逆功率还会产生逆电流,使发电机过负荷运行,容易造成发电机烧毁。
因此,在发电机组的控制系统中,设有逆功率保护控制程序。
逆功率保护控制程序可以监测、检测发电机出口的功率变化,当负载突然消失或削减,输出功率变为负功率时,逆功率保护控制程序将发出信号,停机保护装置操作,使发电机组停机,实行保护措施。
二、逆功率保护程序的设计1、逆功率保护控制器的位置回路控制系统从显视面板后侧驱动模块中出发,通过输出模块输出控制信号去控制电磁继电器的动作,实现程序的保护措施。
2、逆功率保护控制程序的实现逆功率保护控制程序是由逆功率保护计算电路和逆功率比例放大器组成的。
当功率测量电路检测到发电机输出功率变成负功率,它就会产生一个闸门信号,经过比例放大器的处理,产生与输出功率负值成比例的信号。
这个信号经过一段时间的积分后,就成为逆功率保护的控制信号。
输出转速测量电路中的功率输出电路,在发电机组运行中,对发电机运行状态进行实时监测。
3、断路器动作机构的设计在逆功率保护控制程序控制下,当发电机输出功率变成负功率时,控制程序经过处理后,可输出一个封锁信号,驱动机械式断路器动作机构瞬时断开发电机组市电侧线路,使发电机组工作在独立运行状态下,从而确保发电机组不会继续运行,造成能量的损失和设备的损坏。
三、防止误动作误动作是指当负载发生削减,输出功率变成负值时,逆功率保护控制程序误操作使发电机组停机。
为防止误动作,应在保护控制程序中设有延时装置,保证发电机组有一定的运行时间,可根据负载大小控制延时时间,使机组最长运行并不受影响,同时要求延时时间不大于重载时机械式断路器的电磁开断时间,以达到减轻机组的工作压力和节能的目的。
四、注意事项1、逆功率保护是发电机组保护中重要的一项,实现逆功率保护的目标是既可防止设备损坏,又使停机时间的范围受到限制。
逆功率保护保护范围(原创版)目录1.逆功率保护的概念2.逆功率保护的保护范围3.逆功率保护的作用和应用正文一、逆功率保护的概念逆功率保护,是指在电力系统中,为防止发电机、变压器等设备因负载功率反向而损坏,所采取的一种自动保护措施。
简单来说,逆功率保护就是在电力系统中,当负载功率大于发电机或变压器的额定输出功率时,自动切断电源,以保护电力设备免受损坏。
二、逆功率保护的保护范围逆功率保护的保护范围主要包括以下几个方面:1.发电机:发电机是电力系统的核心设备,其输出功率必须与系统中的负载相匹配。
当负载功率超过发电机的额定输出功率时,逆功率保护会立即启动,切断电源,防止发电机过载损坏。
2.变压器:变压器在电力系统中承担着电压变换的重要任务。
当变压器的负载功率超过其额定容量时,逆功率保护也会启动,切断电源,以保护变压器免受损坏。
3.输电线路:输电线路在电力系统中承担着电能传输的任务。
当输电线路的负载功率超过其额定容量时,逆功率保护同样会启动,切断电源,以保护输电线路免受损坏。
三、逆功率保护的作用和应用逆功率保护在电力系统中的作用主要体现在以下几个方面:1.保护电力设备:逆功率保护可以有效地防止发电机、变压器和输电线路等电力设备因负载功率过大而损坏,提高电力系统的稳定性和可靠性。
2.提高电力系统的运行效率:逆功率保护可以确保电力系统中的各个设备在正常范围内运行,避免因设备过载而造成的电力损耗,从而提高电力系统的运行效率。
3.保障电力供应:逆功率保护可以防止电力系统中的设备因负载过大而损坏,确保电力供应的稳定性,满足人们的日常生活和生产用电需求。
总之,逆功率保护在电力系统中具有重要的作用,不仅可以保护电力设备免受损坏,提高电力系统的运行效率,还可以保障电力供应的稳定性。
尾气透平异步发电机逆功率保护尾气透平异步发电机逆功率保护是指在尾气透平异步发电机运行过程中,为了防止逆功率现象对设备造成损害,采取相应的保护措施。
逆功率是指发电机输出功率小于负载功率,导致发电机无法满足负载需求,从而造成逆功率流动。
逆功率流动会导致发电机转速下降,引起设备振动、热损伤等问题,严重时还会引发设备故障。
那么,尾气透平异步发电机逆功率保护该如何实施呢?一、逆功率保护的原理逆功率保护的原理是通过监测发电机的输出功率和负载功率的差值,当差值为负值时,即发生逆功率现象,即可触发逆功率保护功能。
逆功率保护功能一般设置在发电机的保护继电器中,当逆功率保护功能被触发时,会及时切断发电机与负载的连接,防止逆功率流动。
二、逆功率保护的实施1. 安装逆功率保护装置:在尾气透平异步发电机的保护继电器中,安装逆功率保护装置。
逆功率保护装置通常由逆功率继电器、电流互感器、电压互感器等组成。
逆功率继电器通过检测电流和电压信号,计算发电机的输出功率和负载功率的差值,一旦差值为负值,即触发逆功率保护功能。
2. 设置逆功率保护参数:在逆功率保护装置中,需要设置逆功率保护参数。
逆功率保护参数一般包括逆功率阈值和逆功率保护延时。
逆功率阈值是指发电机输出功率和负载功率的差值的临界值,当差值小于该阈值时,即触发逆功率保护功能。
逆功率保护延时是指触发逆功率保护功能后,延时一定时间再切断发电机与负载的连接,以免误触发。
3. 实施逆功率保护动作:当逆功率保护装置检测到逆功率现象时,会触发逆功率保护功能,即切断发电机与负载的连接。
切断发电机与负载的连接可以通过电气接触器实现,也可以通过控制发电机的功率调节装置实现。
三、逆功率保护的优势1. 防止设备损坏:逆功率保护可以及时切断发电机与负载的连接,防止逆功率流动造成设备损坏。
2. 提高设备可靠性:逆功率保护可以提高尾气透平异步发电机的运行可靠性,减少设备故障的发生。
3. 保护发电机:逆功率保护可以保护发电机免受逆功率流动的影响,延长发电机的使用寿命。
逆功率保护保护范围逆功率保护是一种电力系统保护装置,用于保护发电机和逆变器等设备免受逆功率的损害。
逆功率是指在电力系统中,由于负载的特性或其他原因,导致电源向负载提供功率的方向反转,从而使电源成为负载。
逆功率保护可以通过监测电流、电压和功率因数等参数,及时发现逆功率现象,并采取相应的措施来保护设备的安全运行。
逆功率保护的保护范围主要包括以下几个方面:1. 发电机保护:逆功率保护可以监测发电机输出的功率,当负载突然减小或消失时,发电机可能会出现逆功率现象,即发电机向电网提供功率。
逆功率保护可以及时检测到这种情况,并通过断开发电机与电网的连接,避免逆功率对发电机造成损害。
2. 逆变器保护:逆变器是将直流电转换为交流电的装置,在逆变器输出交流电供应给负载时,如果负载突然减小或消失,逆变器可能会出现逆功率现象,即向直流电源提供功率。
逆功率保护可以监测逆变器输出的功率,并在检测到逆功率时及时采取措施,例如断开逆变器与直流电源的连接,以避免逆功率对逆变器造成损害。
3. 电网保护:电网是供应电力的主要来源,当电网负载突然减小或消失时,可能会导致发电机或逆变器出现逆功率现象。
逆功率保护可以监测电网的负载情况,并在检测到逆功率时采取措施,例如断开与电网的连接或调整输出功率,以保护电网的稳定运行。
4. 负载保护:逆功率保护还可以用于监测负载的特性,当负载突然发生变化或出现故障时,可能会导致逆功率现象。
逆功率保护可以及时检测到这种情况,并采取相应的措施,例如断开与负载的连接或调整输出功率,以保护负载的安全运行。
总之,逆功率保护的保护范围涵盖了发电机、逆变器、电网和负载等多个方面,通过监测和控制功率的方向和大小,及时发现和处理逆功率现象,保障了电力系统设备的安全运行。
在实际应用中,根据具体的系统需求和设备特性,可以灵活地配置和调整逆功率保护的参数和动作逻辑,以实现最佳的保护效果。
发电机逆功率保护原理
发电机逆功率保护,这可真是个相当重要的东西啊!就好像是发电机的一个忠诚卫士一样。
咱先来说说啥是逆功率。
你想啊,发电机正常情况下是往外送电的吧,可要是突然反过来了,它变成从电网吸收功率了,这不就乱套了嘛!这就好比是一个大力士本来在往外推东西,结果突然变成往里拉了,多奇怪呀!
那为啥会出现这种情况呢?原因有不少呢。
比如说,原动机出故障了,没力气带动发电机啦;或者电网那边出问题了,导致功率倒灌。
这时候要是没有逆功率保护,那后果可不堪设想啊!发电机可能就会受损,甚至引发更大的问题。
逆功率保护的原理其实并不复杂。
它就像是一个机灵的哨兵,时刻盯着功率的流向。
一旦发现不对劲,马上就采取行动。
它会检测到发电机从输出功率变成吸收功率,然后迅速发出信号,让发电机停机或者采取其他措施。
这就像是看到敌人入侵,立刻拉响警报一样!
而且啊,逆功率保护还得足够灵敏和准确。
不能随便有点风吹草动就误动作,也不能等出了大问题才反应过来。
这就要求设计的时候得特别精心,参数得设置得恰到好处。
这可不是随便谁都能做好的事儿啊!
你说要是没有逆功率保护,那得多危险啊!发电机可能稀里糊涂地就被弄坏了,那损失可就大了去了。
所以说,逆功率保护真的是太重要啦!它保障了发电机的安全运行,让我们能放心地使用电能。
这不就是科技的魅力所在嘛!它让我们的生活变得更加便利和安全。
总之,发电机逆功率保护是一项不可或缺的技术,它为我们的电力系统保驾护航,让我们能享受到稳定可靠的电能。
我们真应该好好珍惜和利用它啊!。
发电机逆功率保护发电机逆功率保护又称功率方向保护。
一般而言,发电机的功率方向应该为由发电机流向母线,但是当发电机失磁或其他某种原因,发电机有可能变为电动机运行,即从系统中吸取有功功率。
这就是逆功率。
当逆功率达到一定值时,发电机的保护动作,或动作于发信号或动作于跳闸。
一、概述说明并网运行的汽轮发电机,在汽轮机的主汽门关闭之后,便作为同步电动机运行:吸收有功功率而拖着汽轮机转动,可向系统发出无功功率。
由于汽轮机主汽门已关闭,汽机尾部叶片与残留蒸汽产生摩擦而形成鼓风损耗,长期运行过热而损坏。
燃气轮机和水轮机也主要是对原动机的损害。
发电机逆功率保护主要保护汽轮机不受损害。
对汽轮机逆功率保护的整定计算,就是要确定该保护的动作功率Pdz及动作延时t。
1、动作功率Pdz的整定汽轮发电机逆功率保护的动作功率可按下式计算:Pdz=(Krel*P1)/ηPdz-逆功率保护的动作功率Krel-可靠系数,取0.8P1-主汽门关闭后,汽轮机维持同步转速旋转所消耗的功率,该功率的大小除与汽轮机的结构及容量有关之外,还与汽轮发电机的主蒸汽系统的结构(管道结构及有无旁路管道等)有关,一般取额定功率的1.5~2%η-发电机拖动汽轮发电机旋转时的效率,取0.98~0.99所以:Pdz≈(1.2~1.6%)PNPN-发电机的额定功率。
实际中,Pdz=可取1~1.5%PN。
2、动作延时发电机逆功率保护的动作延时,应按照汽轮发电机主汽门关闭后允许运行的时间来整定,该允许时间一般为10~15min。
计算及运行实践表明,当汽轮机蒸汽系统有旁路管道时,允许运行时间还要长一些。
因此,若按照汽轮机主汽门关闭之后允许运行的时间来整定保护的动作延时,可取5~10min。
动作后作用于解列灭磁。
另外,投运的大型汽轮发电机,多采用逆功率保护去启动程序跳闸回路,此时,动作时间通常取1~2s。
对于程控逆功率保护,由于动作时间短,在主汽门关闭后很短的时间内,由于汽轮机及发电机的惯性,实际逆功率可能很小,因此逆功率的定值不应大于1%PN。
关于发电机的逆功率保护摘要:简单介绍了发电机的逆功率保护原理和方式,并对一次停机过程中的逆功率发信问题进行了探讨。
关键词:发电机保护;程跳逆功率;1、简介发电机的逆功率保护从保护的设置来说,不是保护发电机的,大的来说是保护系统,减少系统的有功、无功被吸收,小的来说主要还是保护汽轮机的尾部叶片。
现在随着机组容量越来越大,机组的逆功率保护都采用了程序跳闸方式,俗称程跳逆功率。
这保护里有两套跳闸方式,一套是主汽门关闭后,因失去了机械动能,发电机必须从系统有功来克服自身的阻力,这样发电机就成为系统的负载;另一种是机组并在系统上,主汽门是开状态,但自身不出力或出力很小,经延时后与系统脱离。
程跳逆功率是一种停机后的程序,逆功率则是常规的电气保护,所以程序跳闸逆功率需要主汽门关闭信号到才能往下执行。
2、相关定值与说明程跳逆功率及逆功率的保护定值:程跳逆功率:主汽门关闭,从系统中吸收5000kW,延时1秒,跳开发电机。
正向逆功率时,发电机发出功率7000kW,延时2.5秒,延迟20秒后跳开发电机。
由于发电机的功率计算需要用到电压与电流,而电压由PT提供,所以当PT断线时,影响了功率的计算,但此时如果有主汽门关闭信号,程序逆功率保护并不闭锁;如果此时无主汽门关闭信号,即使低于定值,也不启动正向低功率跳机。
这个功率值是保护装置中的功率模块计算值。
3、我厂遇到的相关问题及探讨本月在停机时,我厂A机组机变保护的A、B柜同时启动程跳逆功率,186Lockout动作全停,并切换厂用电,但是从保护管理机里查到A、B柜里的主汽门关闭信号有2.8 秒的延时,A柜首先有主汽门关闭信号,B柜经过2.8秒才收到了主汽门关闭信号,但保护的动作是同时的。
从NCS上的信号看也是同时动作的。
三相开关几乎同时分闸,分闸时间小于30ms。
从热工给电气保护的主汽门信号逻辑框图上可以看出,中高压主汽门的开度小于3%就判断为关闭,为与条件。
热工的信号分别是主汽门关闭1和主汽门关闭2,分别送到机变的A、B柜里,呈一一对应关系。
发电机程跳逆功率保护原理1. 发电机的基本概念你有没有想过,发电机就像是电力的“工厂”,每天都在辛勤地工作,默默无闻地为我们的生活提供动力。
它们通过转动来产生电流,但这其中可不仅仅是简单的旋转哦。
发电机的运作方式就像一个精密的时钟,任何小的故障都有可能导致大问题。
而逆功率保护就是发电机的“保镖”,守护着这位辛苦的工人,确保它不会被“恶徒”给欺负。
1.1 发电机的工作原理简单来说,发电机是通过把机械能转化为电能来工作的。
想象一下,你在风中飞舞的风车,风吹过,转动起来,这个过程就像是发电机的运作。
当它旋转时,磁场在里面咕噜咕噜地转动,电流就自然而然地产生了。
不过,有时候,发电机并不是单方面发电,它可能会遭遇到逆功率的情况,这时候可就要注意了。
1.2 什么是逆功率逆功率简单来说就是发电机不仅在发电,还可能在“倒退”。
这就好比你在骑自行车时,不小心把踏板往后蹬,结果自行车倒退了。
发电机如果出现逆功率,不仅会消耗电能,还会对设备造成伤害,简直就是自掘坟墓。
2. 逆功率保护的必要性为了防止发电机被逆功率的“绊脚石”绊倒,逆功率保护就应运而生了。
这个保护装置就像是发电机的“护身符”,帮它挡住那些潜在的危险。
2.1 逆功率保护的工作原理逆功率保护的原理其实也不复杂。
当发电机检测到电流方向发生变化,开始向外界“借电”的时候,它就会迅速行动,像个机灵的侦探,马上发出警报。
这一警报就像是在说:“喂,朋友,你这是要干什么呀?可别闹啊!”系统会立刻切断发电机的运行,防止它继续遭殃。
2.2 保护措施的重要性想象一下,如果没有这个保护措施,发电机在遭遇逆功率时,可能会过热、损坏,甚至出现更严重的故障。
就像没带伞就被淋了个透心凉,后果不堪设想!所以,逆功率保护不仅是发电机的救命稻草,也是整个电力系统安全的基石。
3. 实际应用与总结在实际应用中,逆功率保护可以说是无处不在。
无论是在电厂、工业区,还是我们的日常生活中,它都在默默地发挥着作用。
发电机逆功率保护
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某汽轮发电机逆功率停机录波分析
(2013-01-14 20:12:10)
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某大型汽轮发电机,正常运行发出有功和无功。
正常停机,首先将有功和无功减到零附近,然后关闭汽轮机主汽门,并且利用主汽门辅助接点启动发电机逆功率保护,按照程序跳闸逆功率保护逻辑分断发电机出口断路器,再分断发电机灭磁开关,其全过程录波图如下,录波量共用15个,从上到下分部是:发电机定子电压B相和C相,发电机定子电流ABC三相,励磁变压器低压侧电流ABC三相,发电机转子电压,发电机转子电流,发电机频率,发电机出口断路器位置,发电机失磁保护报警信号、发电机程跳逆功率信号、发电机灭磁开关位置。
所谓逆功率保护,是防止同步发电机进入同步电动机状态的一种保护,其主要保护对象是原动机,整定值是发电机从系统吸收了一定数量的有功。
单纯的逆功率保护,水轮发电机也配置,且整定值比汽轮机小,延时也比汽轮机小。
但是,程序控制跳闸的逆功率保护只有汽轮机有,是一种利用汽轮机主汽门辅助接点启动发电机逆功率保护动作,整定值比单纯的逆功率保护小,延时时间也短很多的汽轮机停机过程控制器逻辑。
按照这个程序逻辑,当发电机从发电状态进入电动机状态,吸收的有功大于整定值后,程跳逆功率保护动作(14录波量0变1),13.4ms后断开发电机出口开关(12录波量1变0)。
此时,励磁变低压侧电流波形消失(6-8录波量),表明励磁整流柜的脉冲被闭锁,三相晶闸管整流电路不再换相,原来导通的晶闸管继续导通,没有导通的不再导通,转子电流(10录波量)经晶闸管和励磁变低压侧续流导通,慢速衰减,转子电压(9录波量)也跟着慢速衰减,发电机频率(11录波量)也开始慢速下降,发电机失磁报警始终没有动作,表示发电机只是有功反向,无功没有反向。
由于发电机吸收了超过整定值的逆功率,发电机定子电流较大,尽管发电机出口断路器开始分断,但是需要一定的时间才完全到位,分断瞬间会产生电弧,发电机定子电流不会马上切断,即便经过1或2个自然过零点定子电流等于零,但是灭弧室的去游离作用还不强,定子电流会因电弧的重燃而再次产生,但是幅值已经开始变小。
经过21.6ms后,定子电流才真正分断,发电机出口才真正断开,此时,发电机转子电压开始突降到零,而转子电流几乎没有
改变下降速率。
从程逆功率保护动作,到发电机定子电流分断共用了35ms,动作速度较快。
至于发电机转子电压波形的突然降到0,缺少分析材料,无法判断其原因,估计是该测点突然没有了,真正原因有待读者进一步探讨。
在发电机出口断路器分断182.8ms后,发电机灭磁开关才分断,此时发电机电压已经只有90%额定电压,转子电流依然还比较大,此后66.6ms后转子电流开始下降,这说明灭磁开关开始起作用了,但是66.6ms不能说明问题,因为转子电流变送器滤波时间常数的关系,此时的测试时间意义不大。
但是足以说明,灭磁开关跳闸,迫使转子电流换流到灭磁电阻回路快速消耗下降。
如
果此时转子电压测点正确,转子电压应该快速的变为负值,该值等于灭磁电阻两端的电压。
在发动机出口断路器分断182.8ms才分断灭磁开关,这里面有逻辑控制时间,时间的设定缺少依据。
如果是事故跳闸,这个时间太长。
一般来说,保护动作同时启动发动机出口断路器和灭磁开关,灭磁开关只比断路器晚及十个毫秒ms,不会是一百多毫秒。
水电机组的灭磁开关只比断路器晚10-20ms,以保证灭磁的快速性。
当灭磁开关断开后18.2ms,程跳逆功率保护信号才返回。
整个保护动作信号持续了214.4ms,保证了发动机出口断路器和灭磁开关的可靠分断。
从程逆变保护动作,经过3.6秒后,发动机电压还有23%额定电压。
尽管发动机电压只有23%,但是转子
电流波形显示还较大,非常诡异的是,在1.8秒后转子电压又开始往上升。
这是无法用正常的分析思路进行解答的。
需要指出的是,故障录波测量转子电压是不能采用滤波的,转子电流测量需要滤波。
相比之下,水轮发电机正常停机流程就简单的多:首先降低发电机出力,将发电机有功和无功减到一定值后,断开发电机出口断路器,然后关水轮机导叶,励磁系统逆变灭磁。
灭磁结束后,有的励磁系统断开灭磁开关,有的不断开灭磁开关,流程简单,对出口断路器和灭磁开关的损坏最小,非常好的正常停机流程。
据说,以前汽轮发动机也是采用水轮发动机这种常规停机流程: 待发电机有功降到零、无功接近于零时,拉开发电机出口开关、汽轮机打闸关自动主汽门。
据说,现在依然有汽轮发动机还在采用水轮发电机这种停机流程。
但是由于汽轮机存在自动主汽门、调节汽门或抽汽逆止门关不严而继续向汽缸返汽,导致机组超速飞车;或关自动主汽门时由于卡涩实际没有关死而其终端误发信号解列发电机,导致飞车。
于是。
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中第9.1.6规定:“正常停机时,在打闸后,应先检查发电机有功功率是否到零,千瓦时表停转或逆转以后,再将发电机与系统解列,或采用逆功率保护动作解列。
严禁带负荷解列。
”于是,一种利用发动机逆功率保护的程序逆功率保护跳闸方式形成:待发电机有功降到零、无功接近于零时,汽机打闸、由热工保护(借助自动主汽门终端开关闭合信号)动作联跳
发电机出口开关。
尽管由主汽门的辅助接点去启动程序跳闸逆功率保护,可解决汽轮机超速的问题。
但是也带来发动机出口断路器和灭磁开关经常带负荷分断的问题,巨大的电弧影响断路器和灭磁开关触头,影响设备寿命。
另外,每次停机都出现逆功率,其逆功率运行的危害是使汽轮机转子部分寿命缩短。
我这里并不评价这种程跳逆功率停机的利弊,只是想通过波形分析来解答我的励磁朋友小高的疑惑,尽管他的疑惑问题我没有直接解答,我只是按照我的分析进行梳理,因为我要通过这种分析来思考这一问题。
我很早就关注汽轮发电机程序跳闸逆功率跳闸的问题,很多人问过我类似问题。
特别是一些电厂因为灭磁开关反复动作而损害,我建议在汽轮机打闸很可靠的情况下,不要采用这种停机方式。
另外,上述录波所变现的时序并不合理,可能是我了解的情况并不完整。
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