发变组保护
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大唐阳城发电有限责任公司DA TANG YANGCHENG POWER GENERA TING CQ.,LTD发电部电气专业资料编号:FDDQ200905日期:2009年09月20日■技术资料□运行分析□临时措施□补充运行规定主题:发变组保护说明一、概述1、发变组保护压板分为“保护动作出口”压板与“保护动作对象”压板。
2、“保护动作出口”压板实现该项保护的投退,给上“保护动作出口”压板投入该项保护,打开“保护动作出口”压板退出该项保护,每面保护柜下面三列压板为“保护动作出口”压板。
3、“保护动作对象”压板是指保护动作以后作用的对象,每面保护柜上面两列压板为“保护动作对象压板。
4、发变组保护的动作对象反映了发变组保护动作的结果,可以总结为跳机、解列、灭磁、切换厂用电。
⏹快关主汽门压板实现跳机功能;⏹500KV断路器跳闸压板、厂变进线断路器跳闸压板实现解列功能;⏹A VR跳闸压板实现灭磁功能;⏹启动厂变厂用段快切压板实现厂用段快切装置的启动最终实现切换厂用电。
5、每项保护的具体动作对象在跳闸矩阵中设置,如果某项保护的动作结果为跳机、解列、灭磁、切换厂用电,这种动作结果可简述为全停。
6、500KV断路器有两个跳闸线圈,任何一个带电即可跳闸,第一套电气量保护通过第一个跳闸线圈跳开500KV断路器,第二套电气量保护通过第二个跳闸线圈跳开500KV断路器,非电气量保护通过两个跳闸线圈跳开500KV断路器。
二、发电机保护原理简介1、100%定子接地保护发电机靠近中性点侧发生接地故障时,中性点侧的三次谐波分量将减小而机端侧的三次谐波分量将增大。
本保护判据使用发电机三次谐波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的三次谐波分量形成保护判据。
本保护动作于信号。
保护自动投入条件:发电机正序电压U1>80V(二次侧)且有功功率P>40%.保护动作条件:3U0>2V(二次侧)延时1.0S2、90%定子接地保护本保护判据使用发电机基波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的基波分量形成保护判据。
发变组差动保护范围发变组差动保护,这可是电力系统中的一个重要“卫士”啊!您知道它到底在哪些地方站岗放哨,守护着电力的安全稳定吗?咱们先来说说发电机。
这发电机就好比是电力工厂的核心“大机器”,日夜不停地运转,产生出源源不断的电能。
而发变组差动保护呢,就像是给这台“大机器”量身定制的一套超级防护铠甲。
从发电机的定子绕组开始,一直到它的引出线,这都是差动保护的势力范围。
这就好像是给您心爱的手机贴了个全屏保护膜,从头到尾,一点儿缝隙都不给危险留。
定子绕组,那可是发电机产生电能的关键部位,要是这里出了问题,就好比是汽车没了发动机,整个电力生产就得瘫痪。
所以,差动保护在这里可不能有丝毫马虎。
再说说变压器。
变压器就像是一个神奇的“电能变压魔法师”,把电压升高或者降低,以适应不同的用电需求。
而发变组差动保护对变压器的保护范围,包括了它的绕组、引出线,还有中性点的连线。
这就像是给这个“魔法师”穿上了一层坚不可摧的防护服,让它能安心施展魔法,不用担心受到外界的干扰和伤害。
想象一下,如果没有发变组差动保护,就像是战士上战场没穿铠甲,那得多危险啊!一点点小的故障,都可能引发大的灾难。
比如说,定子绕组短路了,没有及时被差动保护发现并切断,那后果不堪设想,可能整个电力系统都会陷入混乱,工厂停工,家里停电,那日子还怎么过?发变组差动保护的范围,就像是一张严密的安全网,把发电机和变压器的关键部位都紧紧地保护起来。
它能够迅速地检测到电流的异常变化,一旦发现有故障的苗头,立马采取行动,切断故障部分,保护整个系统的安全。
总之,发变组差动保护的范围至关重要,它就像是电力系统的忠诚卫士,时刻守护着,让我们能安心地享受光明和便利。
咱们可不能小看了它的作用,得好好维护,让它一直发挥威力,为咱们的美好生活保驾护航!。
发变组保护校验注意事项经验分析1前言我厂二期发变组保护装置采用的是许继生产的WFB-800系列保护装置,用三面屏组成,分别为发变组保护A、B柜,型号为WFB-805A,实现发-变组的全部电气量保护;C柜,型号为WFB-804A实现发-变组的全部非电气量保护。
2保护校验前准备工作按照继电保护安全措施票内容做好安全措施后,在对保护装置进行保护校验前需做以下工作,为保护校验提供便利。
1)投入发变组保护A、B柜检修压板。
2)退出发变组保护A、B柜发电机断水LP27压板。
因为停机后,发电机断水动作,保护装置面板上“信号”、“跳闸”指示灯始终点亮,不利于校验期间对保护状态的观察。
变压器复合电压逻辑3)退出发变组保护A、B柜主变高压侧电压硬压板LP29,并将主变后备中“电压退出后复压元件”控制字置0。
使主变高压侧复压元件不出口。
4)退出发变组保护A、B柜厂变A分支电压硬压板LP30,并将厂变后备中“电压退出后复压元件”控制字置0。
使厂变A分支复压元件不出口。
5)退出发变组保护A、B柜厂变B分支电压硬压板LP31,并将厂变后备中“电压退出后复压元件”控制字置0。
使厂变B分支复压元件不出口。
6)退出所有保护功能压板。
退出所有保护软压板。
3发变组保护校验注意事项3.1 校验各个保护功能时分以下几步1)投入相应保护硬压板;2)投入相应保护软压板;3)检查相应保护控制字;4)拆、接线,经第二人确认无误后,方可加量。
3.2 差动保护1、主变差动由于主变高、低压侧接线形式不同、CT 变比不同、电压等级不同,造成电流互感器二次侧电流存在相位差、幅值差。
在许继WFB-805A 型发变组保护装置通过平衡系数来弥补幅值差,用“Y-△”转换方式实现相位补偿。
电流分四个分支,分别为主变高1侧、主变高2侧、发电机机端侧、厂变高压侧 (1)平衡系数计算主变高压侧CT 二次侧电流为20001.538310007503n 1⨯⨯⨯=⨯⨯=NU S I =0.402机端CT 二次侧电流为500020310007503n 2⨯⨯⨯=⨯⨯=NU S I =4.33高厂变高压侧CT 二次侧电流为500020310007503n3⨯⨯⨯=⨯⨯=NU S I =4.33取0.433为基准值Ib 。
发变组差动保护原理
差动保护原理:在发电机或变压器的两侧装设差动保护。
当发电机或变压器内部故障时,故障电流将通过发电机或变压器的两侧流过,差动保护能迅速切除故障,使发电机和变压器的运行得以维持。
差动保护的基本原理:
差动保护是指在两个电流互感器之间产生电流差,由该电流与相应的励磁电流之比而构成的。
当故障电流通过两个电流互感器时,两侧所产生的电流之比(差动比)就是两侧间产生差动所需的励磁电流之比,因而称该差动比为差动保护的励磁电流。
差动保护是以差动保护为基础。
差动保护是发电机和变压器两侧所安装的,用来检测励磁系统故障或不平衡电流而动作的一种装置。
当发生不平衡电流时,其两侧产生的差动比分别为零,即两侧间产生的差动比为零。
这是因为当发电机内部故障时,励磁系统将产生一个很大的不平衡电流;而在变压器内部故障时,励磁系统将产生很小的不平衡电流。
—— 1 —1 —。
发变组继电保护配置原则及特点一、保护配置原则大机组造价昂贵,发生故障将造成巨大损失。
考虑大机组总体配置时,比较强调最大限度地保证机组安全最大限度地缩小故障破坏范围,对某些异常工况采用自动处理装置。
大机组单机容量大,故障跳闸会对系统产生严重的影响,所以配置保护时着眼点不仅限于机组本身,而且要从保障整个系统安全运行综合来考虑,尽可能避免不必要的突然停机。
要求选择可靠性、灵敏性、选择性和快速性好的保护继电器,还要求在继电保护的总体配置上尽量做到完善、合理,并力求避免繁琐、复杂。
600MW发电机组的配置原则应该以能可靠地检测出发电机可能发生的故障及不正常运行状态为前提,同时,在继电保护装置部分退出运行时,应不影响机组的安全运行。
在对故障进行处理时,应保证满足机组和系统两方面的要求,因此,主保护应双重化。
关于后备保护,发电机、变压器已有双重主保护甚至已超双重化配置,本身对后备保护已不做要求,高压主母线和超高压线路主保护也都实现了双重化,并设置了开关失灵保护,因此,可只设简单的保护来作为相邻母线和线路的短路后备,对于大型机组继电保护的配置原则是:加强主保护(双重化配置),简化后备保护。
继电保护双重化配置的原则是:两套独立的CT、PT检测元件,两套独立的保护装置,两套独立的开关跳闸机构,两套独立的控制电缆,两套独立的蓄电池供电。
根据《继电保护和安全自动装置技术规程》DL400-91及相关反措要求,我公司发电机变压器组、厂高变、励磁变压器、03号启动变压器等主设备保护按全面双重化(即主保护和后备保护均双重化)配置。
二、保护配置特点双主双后,即双套主保护、双套后备保护、双套异常运行保护的配置方案。
其思想是将主设备(发电机或主变、厂变)的全套电量保护集成在一套装置中,主保护和后备保护共用一组CT。
配置两套完整的电气量保护,每套保护装置采用不同组CT,PT,均有独立的出口跳闸回路。
配置一套非电量保护,出口跳闸回路完全独立。
发变组保护动作值与返回值1. 任务概述在电力系统中,发电机组是发电厂的核心设备之一。
为了保证发电机组的安全运行,需要对其进行各种保护措施。
其中,发变组保护是发电机组保护的重要部分之一。
发变组保护是指对发电机组进行保护的一系列动作和控制措施。
它的主要目的是在发电机组出现故障或异常情况时,及时采取措施,保护发电机组的安全运行,避免故障扩大,保障电力系统的稳定运行。
本文将详细介绍发变组保护动作的值与返回值,包括发变组保护的基本原理、动作值的设定和返回值的判断方法等内容。
2. 发变组保护的基本原理发变组保护主要通过对发电机组的电气量进行监测和测量,判断发电机组是否存在故障或异常情况,从而采取相应的保护动作。
发变组保护的基本原理包括以下几个方面:2.1 发电机定子保护发电机定子保护主要是对发电机定子绕组的电流、电压、频率等进行监测和测量,以判断发电机定子绕组是否存在过载、短路、接地等故障。
常用的保护动作值包括定子电流保护、定子电压保护、定子频率保护等。
当监测到以上参数超过设定的阈值时,发电机组保护系统将采取相应的动作,如切断电源、停机等。
2.2 发电机励磁保护发电机励磁保护主要是对发电机励磁系统的电流、电压、励磁电压等进行监测和测量,以判断发电机励磁系统是否存在故障。
常用的保护动作值包括励磁电流保护、励磁电压保护等。
当监测到以上参数超过设定的阈值时,发电机组保护系统将采取相应的动作,如切断励磁电源、停机等。
2.3 发电机转子保护发电机转子保护主要是对发电机转子的温度、振动等进行监测和测量,以判断发电机转子是否存在过热、不平衡等故障。
常用的保护动作值包括转子温度保护、转子振动保护等。
当监测到以上参数超过设定的阈值时,发电机组保护系统将采取相应的动作,如降低负荷、停机等。
2.4 发电机绝缘保护发电机绝缘保护主要是对发电机绝缘系统的绝缘电阻、绝缘介质损耗等进行监测和测量,以判断发电机绝缘系统是否存在漏电、损耗等故障。
发变组差动保护名词解释发变组差动保护,这是个啥玩意儿呢?您要是对电力系统稍微有点了解,就知道这可是个相当重要的保护“小卫士”呢。
咱先从字面上来瞅瞅。
“发变组”,就是发电机和变压器组合在一起的这么个东西。
就好比是一对好搭档,在电力这个大舞台上共同发挥着作用。
发电机就像是一个勤劳的小蜜蜂,不断地生产电能,而变压器呢,就像是一个神奇的魔法师,把发电机生产出来的电能进行变压,让电能可以更好地传输到各个地方去。
那这个“差动保护”又是什么呢?这就像是给发变组这对搭档安排的一个超级敏锐的保镖。
这个保镖有一个特殊的本事,就是它能时刻监测发变组电流的情况。
您想啊,正常情况下,电流在发变组里流动就像是河水在河道里流淌一样,有着自己的规律。
比如说,在一条没有什么异常的河流里,从上游流进来多少水,到下游也差不多就是多少水,只会有一点点正常的损耗,就像电能在正常的发变组里传输一样,流入和流出的电流应该是差不多的。
可要是突然有一天,河里出现了一个大漏洞,那上游流进来的水和下游流出去的水就不一样多了,这个时候就出问题了。
发变组差动保护就是专门盯着这个电流的流入和流出情况的。
如果流入发变组的电流和流出的电流差别大到一定程度,就说明可能是发变组内部出故障了。
这个故障可能就像是一个小贼,偷偷地在发变组里搞破坏,把电流的正常路径给打乱了。
那这个差动保护是怎么发现这个差别的呢?它就像是一个超级精密的天平,一边放着流入电流的情况,另一边放着流出电流的情况。
一旦这个天平严重倾斜,也就是流入和流出电流的差值超出了正常范围,它就会立刻“大喊大叫”,告诉人们发变组可能有危险了。
这个“大喊大叫”就是发出保护动作的信号。
比如说在一个大工厂里,有一条生产流水线,原材料从一头进去,成品从另一头出来。
正常情况下,进去多少原材料,经过加工后出来的成品数量应该是有一定比例的,要是突然有一天,进去的原材料很多,出来的成品却少得可怜,那肯定是生产线上哪个环节出问题了。
发电机A柜和B柜共同带发电机电量保护发电机差动保护发电机匝间保护发电机低压过流保护定子过负荷定时限定子过负荷反时限定子过负荷速断负序过负荷定时限负序过负荷反时限负序过负荷速断定子接地3U0定子接地3W转子一点接地转子两点接地励磁变速断保护励磁变过流保护励磁绕组过负荷定时限励磁绕组过负荷反时限励磁绕组过负荷速断失磁过电压过激磁逆功率程跳逆功率频率异常误上电失步保护发电机A柜和B柜共同带主变、馈变电量保护主变差动主变复压过流主变零序1段主变零序2段主变间隙主变过激磁非全相保护启动失灵t1解除失灵复压闭锁启动失灵t2断口闪络馈变差动保护馈变高压侧复压过流保护馈变A分支零序t1馈变A分支零序t2馈变B分支零序t1馈变B分支零序t2馈变A分支过流馈变A分支速断馈变B分支过流馈变B分支速断发电机C柜带的非电量保护断水保护热工保护主变重瓦斯主变压力释放主变冷却器全停主变油温主变轻瓦斯主变油位高主变油位低主变油面温度主变绕组温度主变静油压励磁变温度高馈变重瓦斯馈变压力释放馈变温度过高励磁变超温馈变轻瓦斯馈变油位高馈变油位低馈变油温高馈变绕组温度高纵联差动保护检测发电机中性线与出线电流的相位及大小,正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。
当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。
当差动电流大于差动保护装置的整定值时,保护动作,作为主保护将引起机组全停。
误上电保护1)发电机盘车时,未加励磁,断路器误合,造成发电机异步起动。
2)发电机起停过程中,已加励磁,但频率大于或低于一定值,断路器误合。
危害:1)产生很大的定子电流,损害发电机。
2)当发电机转速很低时,定子旋转磁场将切割转子,造成转子过热,损伤转子。
3)发电机非同期合闸,将产生很大的冲击电流及转矩,可能损坏发电机或汽轮机大轴及引起系统振荡。
定子接地保护定子绕组单相接地的危害性主要是流过故障点的电容电流产生电弧可能烧坏定子铁心,进一步造成匝间短路或相间短路,使发电机遭受更为严重的破坏。
发变组保护装置检验规程引言1.本规程适用于继电保护工作人员进行DGT801A数字式发变组保护装置的现场校验。
在进行检验之前,工作人员应进行认真学习《继电保护及电网安全自动装置检验条例》和本规程,理解和熟悉检验内容和要求。
1.1为保证检验质量,应选用继电保护成套试验装置。
装置应具备以下性能:1.1.1相位调整范围为:0~3600,电流幅值的调整范围为0~10I N,电压幅值的调整范围为:0~1.2U N。
1.1.2模拟故障时,故障电压与电流之间的不同期性应小于1ms。
1.1.3装置应能进行保护动作时间的测试。
1.2试验仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。
1.3试验回路的接线原则,应使通入保护装置的电气量与实际情况相符合;模拟故障的试验回路,应具备对保护装置的进行整组试验的条件。
2.试验条件和要求2.1检验时除具备本规程外,还应具备下列必要的规程和资料。
2.1.1部颁《继电保护和电网安全自动装置的现场工作保安规定》和《继电保护及电网安全自动装置检验条例》。
2.1.2部颁《继电器检验规程》。
2.1.3部颁《微机继电保护装置运行管理规定规程》。
2.1.4有关图纸资料、整定单及上一次的试验记录等。
2.2交、直流试验电源的容量和接线方式参照《继电保护及电网安全自动装置检验条例》有关规定的要求执行;试验支路应设专用的安全开关,所接熔断器必需保证选择性,不允许用运行中设备的直流支路电源作为检验时的直流电源。
2.3试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。
2.4加入装置的试验电流和试验电压,如无特殊要求,均指从保护屏端子上加入。
2.5为了保证检验质量,对所有的特性试验中的每一点,均应重复试验3次,其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。
2.6 保护装置各插件上的元器件的外观质量、焊接质量应良好,所有芯片应插紧、型号正确,芯片放置位置正确。
2.7检查保护装置的背板接线是否有断线、短路、焊接不良等现象,并检查背板上抗干扰元件的焊接、连线和元器件外观是否良好。
双洲水电站发变组保护方案设计与定值计算一、方案名称双洲水电站发变组保护方案二、目标与需求咱们这个方案的目标啊,就是要确保双洲水电站发变组能够安全、稳定、高效地运行哟。
发变组可是水电站的核心部分,就像人的心脏一样重要呢。
需求嘛,就是要设计出一套科学合理的保护方案,能准确快速地检测出各种故障,并且在故障发生时能及时采取措施,避免造成更大的损失,保障电站的正常供电啦。
三、方法流程1. 故障检测:通过安装各种先进的监测设备,实时监测发变组的运行参数,像电压、电流、温度这些关键指标。
一旦这些参数超出正常范围,就马上发出警报,提醒工作人员注意啦。
2. 故障分析:当检测到故障后,要对故障的类型和严重程度进行分析。
这就好比医生看病,得先搞清楚是什么病,病情严不严重,才能对症下药嘛。
通过对监测数据的分析和处理,确定是短路故障、过载故障还是其他类型的故障。
3. 保护动作:根据故障分析的结果,采取相应的保护动作。
比如说,如果是短路故障,就迅速切断故障线路,防止故障扩大;如果是过载故障,就适当降低负荷,让发变组恢复正常运行。
四、具体实施步骤1. 设备选型与安装:首先要选择质量可靠、性能优良的监测设备和保护装置,然后按照设计要求进行安装和调试。
这个过程就像给发变组穿上一层“防护服”,让它得到全方位的保护。
2. 定值计算:根据发变组的参数和运行要求,计算出各种保护装置的定值。
这可是个技术活,就像给保护装置设定一个“门槛”,只有当故障超过这个“门槛”时,保护装置才会动作。
3. 人员培训:对电站的工作人员进行培训,让他们熟悉保护方案的原理和操作方法。
这样在遇到故障时,他们就能迅速准确地处理,就像消防员熟悉各种灭火器材的使用方法一样。
五、具体要求1. 设备维护:定期对监测设备和保护装置进行维护和检查,确保它们始终处于良好的运行状态。
就像我们要定期体检一样,设备也需要定期“体检”,及时发现和解决潜在的问题。
2. 数据记录与分析:要详细记录发变组的运行数据和故障处理情况,并且定期进行分析和总结。
1、发变组有哪些保护及动作范围?1、发电机差动保护:用来反映发电机定子绕组与引出线相间短路故障,瞬时动作于全停I、II。
2、主变压器差动保护:主变压器差动保护通常为三侧电流,其主变压器差动保护范围为三侧电流互感器所限定的区域(即主变压器本体、发电机至主变压器与厂用变压器的引线以及主变压器高压侧至高压断路器的引线),可以反映该区域内的相间短路,瞬时动作于全停I、II。
3.高厂变差动保护:保护范围包括变压器本体及套管引出线,能够反映保护范围内的各种相间、接地及匝间短路故障,瞬时动作于全停I、II。
4、励磁回路一点接地、两点接地保护:对于静止励磁的发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻与分布电容。
当励磁绕组绝缘严重下降或损坏时,会引起励磁回路的接地故障,最常见的就是一点接地故障。
发生一点接地故障时,由于没有形成电流回路,对发电机没有直接影响,但一点接地后,励磁回路对地电压升高,在某些情况下,会诱发第二点接地。
当发生第二点接地故障时,由于故障点流过很大的短路电流,会烧伤转子,由于部分绕组被短接,气隙磁通将失去平衡,会引起机组剧烈振动。
此外,还可能使轴系与汽轮机汽缸磁化。
因此需要装设一点、两点接地保护。
一点接地保护动作于发信号,一点接地保护动作发出信号后,及时投入两点接地保护,两点接地保护动作后动作于全停I、II。
5、发电机定子接地保护:采用基波零序电压保护与三次谐波定子接地保护,可构成100%定子接地保护。
95%定子接地保护主要反映发电机机端的基波零序电压的大小,当达到动作定值时,动作于全停I、II。
15%定子接地保护主要反映发电机机端的三次谐波电压的大小,当达到动作定值时,动作于发信号。
6.发电机复合电压过流保护:从发电机出口PT取电压量,从发电机中性点CT取电流量,电压判据由低电压与负序电压组成或条件,动作于全停I、II。
7、发电机负序过负荷保护:作为发电机不对称过负荷保护,延时动作于信号。
8.发电机定子过负荷保护:作为发电机对称过负荷保护,分定时限与反时限,延时动作于信号。
9.主变压器零序保护:由主变零序过流保护与主变间隙零序电压电流保护组成。
主变零序过流保护用于中性点直接接地变压器,该保护反映变压器零序电流大小,反映接地故障,仅在变压器中性点直接接地时起作用,零序电流取自变压器中性点CT电流。
该保护分二段,与出线零序保护配合,保护以短延时跳母联,以长延时变压器两侧跳断路器。
主变间隙零序电压电流保护:能反映主变间隙零序电流大小与零序电压大小,该保护可在变压器中性点不接地时投入。
由接地刀闸的辅助触点来控制,间隙零序电流取自变压器中性点间隙CT电流,即测量中性点间隙击穿后的电流。
零序电压取自变压器高压侧PT开口三角的零序电压。
出口方式:解列灭磁,启动快切,启动失灵。
10.主变压器过励磁保护:反应主变过励磁状态的保护,分定时限与反时限,定时限动作于信号,反时限动作于全停I、II。
11.励磁绕组定时限过负荷保护:动作于发信号。
12.励磁绕组反时限过负荷保护:动作于程跳。
13.励磁变压器过流保护:动作于程跳。
14.高压厂用变压器复压过流保护:高厂变复压过流保护就是高厂变的后备保护,作为高厂变高压侧套管及引出线、高厂变本体、6KV进线分支及厂用母线相间短路的后备保护。
从高厂变高压侧CT取电流量,从高厂变低压侧PT取电压量,电压判据由低电压与负序电压组成或条件,动作于解列灭磁、跳分支、闭锁快切。
15.高压厂用变压器低压分支过流保护:作为 6KV厂用母线及所接元件相间短路的后备保护:动作于跳分支、闭锁快切。
16.发电机失步保护:就是反映发电机失步状态的,失步保护应满足:(1)正确区分系统短路与振荡;(2)正确判定失步振荡与稳定振荡。
利用两个阻抗继电器先后动作顺序反映发电机端测量阻抗的变化。
本保护靠正序阻抗轨迹穿越外圆与中圆的时间段的长短,来区分系统短路与振荡;靠阻抗轨迹穿越外圆与中圆的时间段与穿越中圆与外圆的时间段的长短来区分失步振荡与稳定振荡。
出口方式:当判断为减速失步时发减速脉冲,当判断为加速失步时发加速脉冲,加速或减速脉冲作用于降低或提高原动机出力,经过处理仍处于失步状态时,动作于程跳。
17.发电机过电压保护:防止发电机定子绕组过电压,延时动作于全停I、II。
18.发电机匝间保护:作为发电机定子绕组匝间短路的主保护。
按照反映发电机机端对中性点零序电压原理构成。
逻辑关系:零序电压元件动作,负序功率方向元件不动作,PT断线判别元件不动作,则保护动作。
出口方式:动作于全停I、II。
19.发电机逆功率保护:主要用于保护汽轮机叶片不受损坏。
构成原理:反映发电机有功功率大小与方向。
出口方式:以t1(1、5秒)动作于发信号,以t2(120秒)动作于动作于解列灭磁、启动快切、启动断路器失灵。
程跳逆功率保护:发电机的逆功率保护除保护汽轮机以外,还作为发电机组程序跳闸的启动元件,这种逆功率保护称为程跳逆功率保护。
出口方式:当主汽门关闭后,并且发电机的逆功率保护动作,则经短延时(1、5秒)去启动机组程序跳闸。
(程序跳闸:首先关闭主汽门,待功率继电器动作后,再跳开发电机断路器并灭磁。
)20.发电机低频保护:主要用于保护汽轮机不受低频共振的影响。
低频运行对于汽轮机而言就是个疲劳过程,一般汽轮机疲劳运行累计达一定时间,汽轮机将达到疲劳寿命。
因此,低频运行的时间就是个积累的过程,而且不同的低频有不同的积累速度。
保护装置停运不影响“低频运行的时间”积累值。
如果I段时间积累频率范围内,达到I段时间t1;II段时间积累频率范围内,达到II段时间t2;III段时间积累频率范围内,达到III段时间t3;则发出信号或跳闸。
低频保护反映系统频率的降低,受出口断路器辅助触点闭锁,即发电机退出时低频保护也自动退出。
21.发电机失磁保护:失磁后机端测量阻抗的变化过程为机端测量阻抗末端轨迹沿等有功圆由第一象限进入第四象限,机端测量阻抗进入第四象限后,进一步跨越静态阻抗边界阻抗圆,最后进入异步阻抗圆,表明发电机已进入异步运行状态。
失磁保护的主要判据与辅助判据:主要判据 :a、检测无功功率方向。
b、检测机端测量阻抗变化。
辅助判据:a、转子电压下降。
b、有负序分量。
c、延时各测量元件判据:阻抗元件:机端测量阻抗进入圆内,动作。
系统低电压元件:低于85%UN时,动作。
机端低电压元件:低于75%UN时,动作。
转子低电压元件:低于(0、6—0、8)发电机空载励磁电压时,动作。
发电机过功率元件:失磁以后异步运行时,发电机异步功率大于(0、4—0、5)额定功率时动作。
保护动作情况:(1)发电机失磁阻抗元件动作,并且PT二次没断线,励磁低电压元件动作,过功率元件动作,则保护经延时发信号,同时作用于减负荷。
(2)发电机失磁阻抗元件动作,并且PT二次没断线,励磁低电压元件动作,机端低电压元件动作,则保护经延时发信号,并动作于解列灭磁、启动快切、启动断路器失灵。
(3)发电机失磁阻抗元件动作,并且PT二次没断线,励磁低电压元件动作,系统低电压元件动作,则保护经延时发信号,并动作于解列灭磁、启动快切、启动断路器失灵。
22、发电机过激磁保护:过激磁保护由定时限与反时限过激磁保护组成。
定时限动作于发信号。
反时限动作于全停。
23、发电机启停机保护:在启停机过程中,有励磁电流流过励磁绕组,此时定子电压的频率很低,许多保护在低频下不起作用,通常要装设反应定子接地与相间短路故障的保护装置,这种保护称为启停机保护。
该保护只作为低频工况下的辅助保护,在正常工频运行时应退出。
保护出口电路受低频继电器触点控制。
保护动作于解列灭磁。
24、发电机突加电压保护:发电机突加电压保护主要用于保护发电机在盘车与减速过程中发生的误合闸,保护动作于全停。
25、220kV断路器断口闪络保护:如果断路器未合闸,断路器触点断开,而发电机定子有电流,则认为断路器发生闪络。
保护先动作于解列灭磁,无效再启动失灵保护。
26、220kV断路器失灵保护起动:断路器有保护动作需要跳闸,但仍有电流流过断路器,则可判断为断路器失灵,经延时启动失灵保护。
(失灵保护由开关本体实现,在发变组保护中不用)27、220kV断路器非全相保护:就是反应断路器非全相状态的保护。
由三相断路器位置不对应辅助接点与负序电流启动保护。
出口方式:当三相断路器处于非全相状态时,并且负序电流元件动作,则延时动作于解列、启动失灵。
(断路器非全相保护由开关本体实现,在发变组保护中不用)28、发电机断水保护:由热工保护整定。
29、主变压器瓦斯保护:用来反应主变压器油箱内部各种短路故障及油面降低,就是油浸式变压器的主保护。
它反应油箱内部所产生的气体或油流而动作。
轻瓦斯动作于信号。
重瓦斯动作于全停。
(不启动失灵)30、主变压器压力释放:避免主变压器内部严重故障时,油箱内压力过大,而导致油箱爆炸。
动作于发信号。
31、主变压器油温度保护:变压器温度保护,动作于发信号。
32、主变压器绕组温度保护:变压器温度保护,动作于发信号。
33、主变压器通风起动:变压器温度保护,动作于发信号。
34、主变压器消防保护:主变消防装置动作后,启动主保护。
35、高压厂用变压器瓦斯保护:用来反应高压厂用变压器油箱内部各种短路故障及油面降低,就是油浸式变压器的主保护。
它反应油箱内部所产生的气体或油流而动作。
轻瓦斯动作于信号。
重瓦斯动作于全停。
(不启动失灵)36、高压厂用变压器压力释放:避免高压厂用变压器内部严重故障时,油箱内压力过大,而导致油箱爆炸。
动作于发信号。
37、高压厂用变压器油温度保护:变压器温度保护,动作于发信号。
38、高压厂用变压器通风起动:变压器温度保护,动作于发信号。
39、高压厂用变压器消防保护:高压厂用变消防装置动作后,启动主保护。
2、我厂直流系统分哪几个电压等级、运行方式如何?1、直流系统分为110V与220V两个电压等级。
2、每台机组的110V直流系统采用2段单母线接线,每段单母线设有充电母线与配电母线,充电母线用于蓄电池的均充电与放电试验。
蓄电池接到充电母线上;直流馈线接到配电母线上。
充电器既接到充电母线上,也接到配电母线上,浮充电通过配电母线经蓄电池出线开关进行。
3、每台机组220V直流系统采用单母线接线。
每台机组的220V直流系统设有充电母线与配电母线,充电母线用于蓄电池的均充电与放电试验。
蓄电池接到充电母线上;直流馈线接到配电母线上。
充电器既接到充电母线上,也接到配电母线上,浮充电通过配电母线经蓄电池出线开关进行。
3、直流系统接地的危害?1、当另一极所连接的回路上再发生一点接地时造成短路,使供电的该段线路失去直流电源;2、能使继电保护装置、信号设备及操作机构等拒动作或误动作;所以绝缘不良的直流系统应视为事故状态应尽可能迅速设法消除。