转子接地保护调试(优.选)
发电机转子接地故障判断和处理
发电机转子接地故障判断和处理摘要:在发电机组运行过程中,转子绕组接地是一种常见的异常运行状态,也是严重影响发电机组安全运行的隐患。
检测转子接地故障通常需要很长时间。
因此,研究转子绕组接地的原因、接地处理和预防措施具有重要意义。
发电机转子接地的危害,如何分析和处理发电机转子接地故障,以及如何在制造和运行中防止转子接地。
关键词:发电机;转子;接地;处理;预防1转子一点接地的原因及影响转子绕组是励磁回路中绝缘最脆弱的部分。
在发电机组运行期间,转子高速旋转,线圈承受非常大的离心力。
长期运行可能会导致转子绕组轻微松动,并损坏绕组的绝缘。
同时,大型机组的励磁电流往往很大,大电流引起的热效应也会加速转子绕组绝缘的老化。
此外。
空气中的油渍和灰尘通过通风孔吸附在绕组上,绕组冷却介质中的湿度过大也会导致转子绝缘降低。
粗心的制造和维护过程、绕组导体边缘不完整的毛刺以及遗留下来的金属导体碎屑都容易损坏转子绕组并导致转子接地故障。
当转子在某一点接地时,没有电流流过故障点,因为它不会形成接地电流回路,但是励磁电压会稍微增加,不会直接损害机组,励磁绕组仍然可以保持正常,发电机仍然可以继续运行。
2转子两点接地的危害及影响2.1点接地故障例如,如果励磁开关和发电机出口断路器相互连接,或者如果转子电路产生过电压,则可能导致另一个接地点,这可能导致两起或更多严重威胁发电机安全的接地事故。
它通常会产生以下几种危害:(1)转子两点接地后,绕组部分短路,使得绕组的直流电阻变小,励磁电流变大,发电机励磁电路的主磁通变小,降低了机组发出的感应无功功率,导致机组端电压下降,定子电流急剧上升。
(2)由于转子的磁场畸变,气隙中的磁势也被对称破坏,导致扭矩不平衡,导致转子严重振动、大轴磁化和其他危险。
2.3两点接地故障接地点之间的短路电流将非常大,电流产生的电弧可能烧毁励磁绕组和旋转轴,甚至导致发电机着火和爆炸。
转子在盘面上的两点接地通常以励磁电流和定子电流增加、励磁电压和机器端电压降低、功率因数增加和剧烈振动为特征。
转子一点接地保护原理
转子一点接地保护原理转子一点接地保护是电气系统中非常重要的一环,它能够有效地保护发电机转子绝缘,防止因绝缘破损而引起的故障,保证电气系统的安全稳定运行。
在本文中,我们将详细介绍转子一点接地保护的原理及其作用,希望能够为相关领域的工程师和技术人员提供一些参考和帮助。
首先,让我们来了解一下转子一点接地保护的原理。
在电气系统中,发电机的转子是通过一定的绝缘材料来保护的,一旦转子绝缘发生故障,就会导致转子接地,这样会对整个电气系统造成严重的影响甚至危害。
因此,为了及时发现和处理转子绝缘故障,就需要进行转子一点接地保护。
其基本原理就是通过对转子的绝缘电阻进行监测,一旦发现绝缘电阻降低到一定程度,就会触发保护装置,及时切断发电机与电网的连接,防止故障扩大。
转子一点接地保护的作用非常明显。
首先,它能够及时发现转子绝缘故障,避免因绝缘故障引起的电气火灾和爆炸等严重事故,保障人员和设备的安全。
其次,它还能够保护发电机和电气设备,避免因绝缘故障而导致设备损坏,延长设备的使用寿命,降低维修成本。
此外,转子一点接地保护还能够提高电气系统的可靠性和稳定性,保证电能的正常供应,对于工业生产和日常生活都具有非常重要的意义。
在实际应用中,转子一点接地保护需要配合各种监测装置和保护装置来实现。
例如,可以通过安装绝缘监测仪来实时监测转子的绝缘电阻,一旦发现异常就能够及时报警。
同时,还可以配置保护装置,如差动保护装置和过流保护装置,以实现对转子一点接地故障的快速切除,保护电气系统的安全运行。
总的来说,转子一点接地保护是电气系统中不可或缺的重要环节,它能够有效地保护发电机转子的绝缘,防止故障扩大,保证电气系统的安全稳定运行。
在实际工程中,我们需要充分了解其原理和作用,合理配置监测和保护装置,确保其能够发挥最大的作用,为电气系统的安全运行提供保障。
希望本文能够对相关领域的工程师和技术人员有所帮助,谢谢阅读。
发电机一点、两点接地保护优缺点及常见故障处理
发电机一点、两点接地保护优缺点及常见故障处理摘要:在现代发展进程中,各类机械设备的发展使用程度不断上升,相应的出现故障以及及时修理工作,是保障机械设备正常运转的关键。
发电机适用于无法通过其他途径为设备供电的环境中使用,在目前机械设备发展的进程中,发电机具有重要意义。
但是在实际操作过程中,容易出现发电机故障等情况,影响到了设备正常运行的同时,对正常的生产活动造成了严重影响。
本文从发电机的优缺点方面出发,通过对发电机的优缺点分析,进一步阐释发电机常见故障的处理。
关键词:发电机;一点、两点接地保护;故障处理前言在当前快速发展的机械设备制造中,发电机作为基础设备,常被应用于大多数无法正常供电的环境中。
发电机的应用,提高了相应的生产能力。
而在发电机的使用过程中,发电机自身存在便利性、不受地域限制性的特点以外,同样存在较多的缺点。
同时发电机常见故障的出现,极大程度上影响了发电供应机械设备的正常运行,降低了生产效率的同时,会对发电机使用寿命造成严重影响。
在这一基础上科学分析发电机一点、两点接地保护优缺点,以及探究常见的故障处理,有利于提升发电机使用率。
本文分析发电机一点、两点接地保护优缺点,探讨能够有效提升发电机常见故障处理效率。
1.发电机转子接地保护优缺点分析1.1发电机转子一点接地保护优缺点转子是发电机的核心部件,起着电能转换的重要作用,为了提高电子转换效率,定子线圈与转子线圈之间的空气气隙很小,只有几毫米,因此要求定子与转子在转动时应保持较高的稳定性,即要求发电机系统转动时振动值应保持在一定范围内[1]。
在这种情况下,发电机容易出现故障,因此需要具有方便性的故障监测与保护装置,能够达到监测监测保护的作用,在降低发电机出现故障的基础上,能够较为快速的修理发电机。
目前发电机转子绕组一点接地检测与保护装置,是保障发电机组运行安全系统的重要组成部分。
在目前的发电机中,对于励磁回路一点接地故障的维护措施包括叠加交流乒乓式。
发电机转子接地保护
以ARAS2703B数字式发电机保护装置为例说明:
线号62、64接发电机励磁绕组,即定子;66为发电机大轴,即转子大轴。
大轴和励磁绕组是绝缘的,发生转子接地故障时,之间绝缘降低。
转子接地保护功能测试:
在装置背后端子62、64施加200V的励磁电压(实际加100V直流即可),端子69、72施加交流电压220V(实际没有接线),使装置处在切换运行状态,逐渐减小电阻箱的大小,使保护动作,记录保护的动作值。
然后逐渐增大电阻的大小,使保护返回,记录保护的返回值。
转子一点接地后,自动转入两点接地保护(转子两点接地受一点接地闭锁),满足两点接地变化电阻定值(注意,是一个变化量),两点接地动作。
转子接地保护调试
转子接地保护调试转子接地保护采用乒乓测量原理。
一、试验设备:1、直流电源:至少两组独立的直流电源(可以串联使用,通过设置两组直流电源电压大小,模拟在不同的地方转子接地)一套。
2、高精度数字万用表一块;3、 CSF-306A发电机差动保护装置一套。
二、装置标定:转子接地通过测量两个直流电压DC1、DC2(转子接地插件上),通过计算实现接地电阻、接地点判别。
所以标定很重要。
1、零点校正:(1)首先将转子接地插件上的跨解套S5跨接上:(2)在DC+(端子6)、DC-(端子10) 加 0V直流电压;(3)在COM(端子4)、ZGD(接转子大轴,端子8) 加 0V直流电压。
(4)将校正系数DC1、DC2设置为4.000, 2秒钟后再将校正系数设置为1.000,装置自动计算零漂。
可以保存校正系数,这时主要是保存零漂值。
2、校正系数确定:(1)、在DC+(端子6)、DC-(端子10)之间加直流电压250V左右(最大量程300V);(2)、在COM(+,端子4)、ZGD(-)之间加3V直流电压(注意: 此处最大量程为5V, 绝对不要过限,否则可能损坏隔离放大器ADJ202!)。
(3)、微调两个直流电压的系数,使之满足波动不超过 0.02V.三、转子接地试验1、试验接线及说明:+ - + -V1 V21R16 8 10图1 一点接地接线图(1)、取消S5跨解套。
(2) R1、R2表示两个接地支路。
通过开关或插拔实现接地试验。
(3) 转子接地电阻一般为20—30K。
两点接地位置变化一般不少于0.03(3%)(4) 转子一点高阻接地不配置跳闸出口,动作后弹出报文,并点亮告警灯。
仅转子一点低阻接地、转子两点接地可以出口。
3、转子一点接地:(1) 按图一接好线(断开接地电阻);(2) 转子电压加250(V1+V2)(3) 装置显示电压DC1为加入的电压,DC2应为0V;(4) 投入电阻(模拟转子一点接地),当满足一点高阻接地电阻时,一点接地高阻保护动作,点亮告警灯。
发电机转子接地保护整定值调试简单方法
发电机转子接地保护整定值调试简单方法最近调试一台金山热联电厂12MW发电机组保护,其中转子一点接地保护动作整定值和二点接地压比整定值的测试方法供同仁参考。
转子接地保护采用南京磐能DMP3380的微机保护。
一、保护整定值:1、一点接地Rs1—30KΩ、Tset1—4秒报警2、二点接地U2xb—2V、压比—8%、Tset3—0.5秒跳发电机开关,灭磁开关、关主汽门二、接地保护原理:S1和S2两个电子开关的状态受单元时钟脉冲所控制,当S1闭合时则S2会打开,当S1打开时则S2会闭合,两个开关通过打开和闭合的循环实现交替运行,由于其过程与打乒乓球的过程相类似,因而被称为乒乓式转子接地保护。
当转子线圈第1点发生接地,电阻小于保护整定值这一判据时,转子一点接地保护启动,一点接地保护动作后报警,并将数据进行存储。
当转子线圈发生第2点接地时,且距离第1点接地点位置﹥转子线圈总匝数8%时,转子二点接地保护动作跳闸。
三、测试方法:1、准备1台500Ω0.5A滑线电阻。
2、准备1只47kΩ电位器0.05w(100v)。
3、发电机停用状态,防止倒回到发电机转子,拆开发电机转子过来到DMP3380的二根﹢、﹣电压线及E(大轴接地电刷过来的接地线)。
4、外加稳定直流50V接到DMP3380对应转子电压﹢、﹣端子。
5、﹢、﹣电压之间,并联1只500Ω滑线电阻(模拟转子线圈)。
6、将47kΩ电位器滑到最大电阻值,电位器一头接地(即接大轴E线),另一头接500Ω滑线电阻的﹢极。
7、将转子一点接地报警延时临时改零秒,缓慢减小47kΩ电位器电阻值,直至一点接地报警,检查DMP338 0面板液晶显示一点接地的欧姆数与整定值及电位器电阻值一致。
8、将500Ω滑线电阻滑动臂靠足到﹢极,并将滑动臂接E(大轴)。
9、将滑线电阻滑动臂向﹣极缓慢滑动,直至二点接地保护动作。
10、测量滑动臂与﹢极的电压4V,与整定值压比8%符合。
上海新光工程技术有限公司张耀龙2020年4月。
转子一点接地保护和转子两点接地保护的作用及发生的原因和处理
转子一点接地保护和转子两点接地保护的作用与发生的原因和处理转子一点接地保护:作用:用于监视发电机转子励磁回路绝缘〔即发生接地或某处绝缘下降时报警〕发生的原因:滑环绝缘环,转子槽口绝缘损坏,引线绝缘损坏,转子铜线严重变形和端部严重积灰如何判断:检查励磁回路电压检测开关,通过切换开关测量正,负对地电压,若发现某极对地电压降为0,另一级对地电压升至全电压〔正,负极之间的电压值〕说明发生接地。
处理:1:检查励磁回路是否有人工作,如由于工作人员引起,纠正。
2:检查励磁回路,各部位有无明显损伤或脏污,若是脏污引起接地应吹扫。
3:检查接地点是在转子回路〔测量保护回路〕,还是在励磁回路。
4:对有关回路进行详细外观检查,辨明是否由于整流柜直流回路接地引起。
5:若转子接地为一点稳定金属接地,因无法查明故障点,除加强监视机组运行外,在取得领导同意后,将两点接地投入。
6:转子带一点接地运行时,若机组发生欠励磁或失步,一般可以认为转子已发展为两点接地,这时转子两点接地应动作跳闸,否则应人为停机。
两点接地保护是否投入的判断:1:发电机转子的滑环至绕组的引接线与转轴相碰而发生的一点接地,〔绕组两端正极或负极接地〕时则转子两点接地不须投入。
2:是励磁机的励磁绕组回路不能投入。
3:是励磁电枢回路,而不是正,负极处,可以投入。
转子两点接地保护发生的危害与现象和处理:危害:一部分励磁线圈被短接,与发电机所对应的磁极的磁动势均衡遭到破坏,使转子产生强烈震荡,损坏发电机与其设施,甚至引起火灾。
现象:1:电气停机报警监视中出现转子回路两点接地信号。
2:转子电流剧烈增加。
3:发电机无功负荷降低,功率因数可能进相。
4:发电机发生强烈震动。
处理:1:若投入两点接地保护,保护装置动作,应自动跳闸,此时应按发电机自动跳闸处理方法处理。
2:若未投入两点接地或保护未动作,应立即按紧急停机进行解列。
发电机转子一点接地,和两点接地都是点什么保护。
具体保护的方式,和动作的条件。
转子接地保护
Kd和Kq为可靠系数,建议前者取1~1.2,后者取0.8~1;
Uef、Ief为发电机额定线电压和额定电流
nTA、nTV为电流互感器和电压互感器的变比。
很多情况下XA的整定不使用Xq*而使用纵轴瞬态电抗Xd*’,根据稳态异步边界条件整定,阻抗圆的XA取0.5 Xd*’,XB通常取1.2 Xd*。
保护判据为:
辅助判据为负序电压元件、延时和PT断线闭锁,利用负序分量可以鉴别失磁故障与短路故障或伴随短路的振荡,使用负序分量闭锁失磁保护;延时可以躲过振荡的影响;电压回路断线时应闭锁失磁保护。
失磁保护阻抗圆的整定公式:
式中: Xd*和Xq*为发电机的纵轴同步电抗(标么值)和发电机的横轴同步电抗(标么值)
◆ 转子两点接地保护
转子两点接地是以一点接地为基础的,当测量到一点接地后,继续计算,发生两点接地后α会发生变化,当α的变化量Δα超过ห้องสมุดไป่ตู้值后发电机跳闸,判据为:
αSET 为转子两点接地保护定值
◆ 失磁保护
发电机励磁系统故障会导致发电机与系统失步,对机组和系统都会造成重大危害。本装置采用00接线方式(Uab,ab),动作曲线采用异步阻抗特性曲线,如下图所示:
转子一点接地保护
该保护主要反映转子回路一点接地故障,保护采用乒乓切换原理,通过求解两个不同的接地回路方程,实时计算转子接地电阻阻值和位置。原理如下图:
图中S1、S2是由微机控制的电子开关,Rg为接地电阻,α为接地点位置,E为转子电压,R为降压电阻,R1为测量电阻。通过切换S1、S2的导通,测量到R1的不同压降,可以测量到Rg;测量到接地电阻及位置,并记忆,为判断转子两点接地准备。
发电机转子接地保护原理综述综述0824
发电机转子接地保护原理综述发电机转子绝缘损坏时引起的励磁回路接地故障是常见的故障,据统计,1999年全国100MW及以上发电机发生转子接地故障九次,占发电机本体故障的30%,可见转子接地保护对于保护发电机本体遭受更大的损害有非常重要的意义。
在研制保护装置之前,首先要了解发电机转子接地保护原理。
发电机转子接地保护分为一点接地保护和两点接地保护两种。
本文主要分析了各种保护的基本原理,它们的优缺点以及改进。
一、转子一点接地保护发电机转子一点接地保护方法主要有电桥法,叠加直流电压法,叠加交流电压法(主要是导纳法),乒乓法。
下面分别介绍他们的工作原理及优缺点。
(一)电桥法图1-1电桥式一点接地保护原理图 (a)正常情况下;(b )经过渡电阻一点接地利用电桥原理构成的一点接地保护,其原理图如图1-1所示。
(a),(b)分别是正常情况和一点接地情况下的原理图。
集中电阻y R 表示绕组对地绝缘分布电阻。
励磁绕组LE 的电阻构成构成电桥的两个臂,外接电阻R1和R2 构成另外两个臂。
正常情况下,调节电阻R1和R2,使流过继电器J 的不平衡电流最小,使继电器的动作电流大于这一不平衡电流。
当一点经过渡电阻接地后,电桥失去平衡,此时继电器的动作。
电流的大小决定于k 点的位置以及过渡电阻Rf 的大小。
当电流大于继电器J 的动作电流时,继电器动作。
当励磁绕组的正端或负端发生接地故障时,这种保护装置的灵敏度很高,然而,当故障点位于励磁绕组中点附近时,即使是金属性接地,保护装置也不能动作。
这是电桥法的根本缺陷。
为了消除这一缺陷,在电桥的1R 臂中串接一只非线性电阻f R 。
非线性电阻0f R u i α-=,其中α是常数,当电压0u 升高,电流i 非线性地增加,电阻f R 下降;反之,则f R 上升。
因此,串接这个非线性电阻后,电桥的平衡条件会随着励磁电压的改变而变化。
在某一电压下的死区,在另一电压下变为动作区,从而减小了拒动的几率。
发电机转子一点接地故障分析和检查建议
发电机转子一点接地故障分析和检查建议摘要:发电机在长期运行过程中,由于转子受潮、绝缘老化以及机械振动等诸多方面的原因,容易造成转子对地绝缘水平的降低进而引发转子接地故障。
发电机转子发生一点接地故障时,因为一点接地不形成电流回路,故障点无电流通过,励磁机继续保持正常状态,对发电机不会造成直接的危害,故不影响机组的正常运行。
接地故障对地电压降低,非故障对地电压升高;当发生金属性接地时,接地极的电压为零,非故障极电压升高为转子电压。
关键词:发电机;转子一点接地故障;检查建议一、发电机转子一点接地的危害(1)破坏发电机气隙磁场的对称性,使气隙磁场发生畸变,气隙磁通失去平衡,引起发电机剧烈振动,使电机损坏、无功出力降低。
水轮机发电机励磁回路两点接地还可能烧坏转子和水轮机叶片等部分永久磁化,后果严重。
若装有横差保护,还会引起其误动,因此,转子一点接地保护动作后要将横差保护加上一个短的延时,防止误动。
(2)两点接地造成非短路的绕组电流增大,如果流过转子本体的短路电流大,热效应烧损转子的同时还会使转子发生缓慢变形,造成偏心增大,加剧振动。
另外,还可能损坏其他励磁装置,导致失磁故障,危及发电机和系统的安全。
为确保发电机的安全运行,当发电机转子绕组发生一点接地时,应发出信号,运行人员立刻进行处理;若发生两点接地应立即停止发电机的运行。
因此,发电机装设转子一点接地和两点接地保护是非常必要的。
二、发电机转子一点接地故障及检查建议1简介某水电站水轮发电机组型号规格为SF120-24/7000,结构为普通悬式机组,最大功率为120MW,发电机组采用三相凸极同步电动机,功率因数为0.9(向后),整体全封闭,内部强制空气自循环,定子绕组水内冷,转子空冷。
励磁额定值为1000A,励磁电压额定值为200V,励磁方式为晶闸管静态自励,额定转速为260rpm,发电机出线励磁变为励磁电源,通过励磁电刷与发电机转子绕组连接。
2015年成功建成投产,全自动运行安全7年。
发电机转子一点接地保护原理
发电机转子一点接地保护原理
发电机转子一点接地保护原理是指通过将发电机的转子中的一点与地连接,从而形成一条低阻抗的回路,使得转子上的任何电势发生偏移时,能够迅速将电流通过接地回路释放,减少电流通过机壳等重要部分的可能性,保护设备和人员的安全。
具体原理如下:
1. 在正常工作状态下,发电机转子的电势与地电势相等,并且电阻非常高,几乎没有电流通过。
2. 当转子发生故障或电势偏离时,如出现绝缘击穿或转子上有电势泄漏等情况,会导致电势到达接地点,形成回路。
3. 通过接地回路,电流会尽快通过接地装置释放到地中,减少电流通过机壳等重要部分的可能性。
4. 同时,接地回路的存在也能迅速引导电势泄漏的故障信号,使系统能够及时切断功率,保护设备和人员的安全。
总之,发电机转子一点接地保护原理通过将转子中的一点与地连接,形成回路,使电势偏离能够迅速释放。
这种保护措施可以保护设备和人员的安全,防止电势泄漏对系统造成损害。
水轮发电机转子一点接地故障的查找及其优化措施
水轮发电机转子一点接地故障的查找及其优化措施摘要:文章介绍水轮发电机转子一点接地故障的处理流程,对其所采用的转子一点接地保护原理进行分析,并以一起实际案例介绍其出现转子一点接地故障之后的具体接地点查找和处理方法,以供参考。
关键词:水轮发电机;转子;一点接地故障;1引言在目前我国在进行能源结构调整和电网结构优化的过程中,水电站在电网中的地位不断提高,且建设数量和装机容量在不断增加,为满足我国社会不断增长的用电符合要求以及维护供电稳定发挥着重要作用。
但是在水电站水轮发电机组的运行中,其比较容易出现的故障类型之一就是发电机转子一点接地故障,如果不及时查找并进行处理就会导致故障扩大对转子造成烧毁或者发展为两点接地而将绕组和铁芯烧毁并引发机组振动加剧等问题,所以需要在出现上述故障时进行及时排查好和处理来确保电网的稳定和电能质量。
2水轮发电机转子一点接地故障的处理流程对于水轮发电机转子不稳定接地来说,其通常会在一定的转速或温度下发生一点接地故障,而且此种故障的查找难度较大,所以需要将其转换为稳定接地之后再进行测试和故障查找,此时所采用的方法主要是交流耐压烧穿法。
如果一点接地故障发生在励磁回路中,首先需要对接地位置进行确定,检查其在两滑环之内的绕组之间还是在滑环之外的励磁电缆上。
在对故障进行查找时,首先需要将全部碳刷拔出,确保励磁电缆和转子绕组断开,然后对二者进行遥测绝缘处理,如果此时滑环对地绝缘为零,则确定接地位置在两个滑环之内的绕组之间,反之则在滑环之外的励磁电缆上,且在实际运行中以前者比较常见。
在对接地位置进行确定之后,就可以采用二分法、直流压降法、直流电阻法、板间连线电流法以及交流压降法等方法进行接地磁极号的确定。
3水轮发电机转子一点接地保护原理对于水轮发电机转子一点接地保护来说,比较常用的就是单端注入式转子接地保护,其示意图如图3.1所示,其原理就是在转子绕组的负端以及大轴之间注入电源,并且此电源可以根据转子绕组对地电容的大小来对其切换周期进行调整,这样就可以实现对转子一点接地电阻的实时求解,从而可以起到对大轴绝缘电阻下降的控制来实现对发电机转子的保护。
发电机转子一点接地保护试验方法
发电机转子一点接地保护试验方法嘿,朋友们!今天咱来聊聊发电机转子一点接地保护试验方法,这可太重要啦!
你想想啊,就好比一辆汽车,要是轮胎出了问题,那还能跑得稳吗?这发电机转子就好比汽车的关键部件呀!那咱怎么进行这个试验呢?
首先呢,准备工作得做好!就像你出门得先收拾好东西一样。
得把该准备的仪器啥的都准备齐全喽。
比如,那测试仪表,就得跟咱战士手里的枪似的,得靠谱!然后呢,按照步骤一步一步来。
这可不能马虎,你说要是哪步错了,那不就跟走迷宫走错路似的,得绕一大圈才能回来呀!
在进行试验的时候,咱得瞪大了眼睛,仔细盯着那些数据和变化。
这不就跟侦探找线索一样嘛,一点细节都不能放过!哎呀,要是不小心疏忽了,那可不得了哇!
总的来说,发电机转子一点接地保护试验方法可得认真对待,这关乎着整个系统的稳定和安全呀,咱可不能掉以轻心呐!。
转子接地保护运行注意事项
转子接地保护运行注意事项
1. 一定要认真检查保护装置的接线啊,就像你出门得检查下钥匙带没带一样。
要是接线松了,那可就麻烦大啦!比如保护误动,这不就糟糕了嘛!
2. 别随便更改保护装置的参数设置呀,这可不是闹着玩的。
就好比你精心搭好的积木,不能随意去动它,不然整个就垮啦!你想想,那得多严重。
3. 要定期对转子接地保护进行校验啊,这可不能偷懒。
就像你定期得去体检一样,及时发现问题才能解决呀,难道不是吗?
4. 注意监测转子的绝缘情况哦,这可关系到整个系统的安全呢。
如同房子的根基,根基不牢怎么行,万一出问题可咋整!
5. 当出现异常信号时,可得打起十二分精神去排查呀!这可不是开玩笑的。
好比听到警报声,你还能不当回事吗?
6. 运行中要密切关注保护装置的状态啊,就如同关注你的宝贝手机电量一样。
要是它出问题了,那不就抓瞎啦,对吧?
7. 严格按照操作规程来操作保护装置呀,这可不是能乱来的事儿。
就像开汽车要遵守交通规则一样,乱来是要出大问题的哟!
8. 随时留意周边环境对保护装置的影响哟,别让那些杂七杂八的因素来捣乱。
好比你在安静学习时,不想被噪音打扰一样呀。
9. 要加强对相关人员的培训呀,让他们都清楚怎么操作和维护。
这就好比一支球队,大家都得训练有素才能打胜仗呀!
总之,转子接地保护运行可不是小事,大家一定要重视起来,严格按照要求做好各项工作,这样才能确保系统安全稳定运行啊!。
转子接地保护原理
转子接地保护原理转子接地是指由于转子绝缘失效或接触到带电部位而导致转子绕组与地之间形成的电气通路。
转子接地会导致电机的故障,对人身安全和设备运行造成威胁。
为了保护电机和避免由于转子接地引起的意外事故,需要进行转子接地保护。
转子接地保护主要是通过监测转子绕组与地之间的电流变化来实现的。
当转子绕组出现接地故障时,会形成一个接地回路,通过这个接地回路流过的电流会导致转子接地电流的变化。
通过检测转子接地电流的变化,可以判断出电机是否发生转子接地故障,并及时采取措施进行保护。
在转子接地保护中,通常会采用专用的保护装置,如转子接地保护继电器。
这些保护装置通过感应转子接地电流的变化来触发动作,从而实现对电机的保护。
保护装置通常包含了电流互感器、信号处理器、触发装置等组件,通过这些组件的相互配合和工作,可以实现对转子接地故障的检测和保护。
在转子接地保护中,常用的保护策略有电流差动保护、阻抗保护和相位保护等。
电流差动保护是通过比较转子绕组上电流的差值来判断是否发生接地故障,当差值超过设定阈值时,保护装置会动作进行保护。
阻抗保护是通过检测转子绕组的阻抗变化来判断是否发生故障,当阻抗值超过设定范围时,保护装置会动作进行保护。
相位保护是通过监测转子接地电流的相位变化来判断是否发生故障,当相位差超过设定范围时,保护装置会动作进行保护。
除了以上的常用保护策略,还可以根据实际情况采用其他的保护方法,如差动相序比保护、频率比保护等,以提高对转子接地故障的检测和保护灵敏度。
总之,转子接地保护是对电机转子接地故障进行检测和保护的重要手段。
通过监测转子接地电流的变化,采用合适的保护策略和装置,可以及时发现转子接地故障,并采取有效措施进行保护,从而确保电机的安全运行。
同时,对于电机管理人员来说,了解转子接地保护的原理和技术,可以更好地进行电机维护和故障排除工作,提高电机的可靠性和运行效率。
转子一点接地保护原理
转子一点接地保护原理
转子一点接地保护是一种用于减小旋转机械设备在运行过程中
因绝缘破损或其他原因而引起的接地故障对设备和人员的危害的保
护措施。
它是通过在转子上设置接地装置,使得一旦转子绝缘破损,漏电电流能够迅速通过接地装置流入地面,从而实现对设备和人员
的保护。
转子一点接地保护的原理主要包括以下几个方面:
首先,转子一点接地保护的基本原理是利用接地装置将转子与
地面相连,形成一条漏电电流的通路。
当转子绝缘破损导致漏电电
流产生时,这些漏电电流会通过接地装置流入地面,从而避免了漏
电电流对设备和人员的危害。
其次,转子一点接地保护的原理还涉及到漏电电流的监测和控制。
在实际应用中,通常会通过监测装置对漏电电流进行实时监测,一旦监测到漏电电流超过设定数值,就会通过控制装置对设备进行
停机或报警处理,以防止漏电电流对设备和人员造成危害。
另外,转子一点接地保护的原理还包括对接地装置的选择和设
置。
接地装置的选择和设置需要考虑设备的具体情况和工作环境,以确保接地装置能够有效地将漏电电流引入地面,同时又不影响设备的正常运行。
此外,转子一点接地保护的原理还需要考虑接地装置的接地电阻。
接地电阻是衡量接地装置质量的重要指标,接地电阻越小,漏电电流通过接地装置流入地面的路径就越短,从而能够更快地将漏电电流引入地面,提高保护效果。
总的来说,转子一点接地保护的原理是通过设置接地装置,将转子与地面相连,形成一条漏电电流的通路,实现对设备和人员的保护。
在实际应用中,需要考虑漏电电流的监测和控制、接地装置的选择和设置以及接地电阻等因素,以确保转子一点接地保护能够有效地发挥作用,保障设备和人员的安全。
转子接地故障的继电保护配置
转子接地故障的继电保护配置转子接地是发电机较常见的故障之一。
当励磁回路发生一点接地故障时,对发电机还不会造成较大危害,但如果再发生第二点接地故障,则会使发电机转子电流增大,无功出力降低,甚至产生剧烈振动,严重威胁发电机的安全。
如果汽轮发电机励磁回路发生两点接地,则有可能使轴系和汽机磁化。
所以发电机必须装设转子一点接地保护。
转子一点接地保护根据原理的不同可分为非注入式保护和注入式保护二大类。
非注入式保护依靠励磁绕组本身的电压或电流量作为保护判据的基本参量;注入式保护则需要外加辅助电源,由该辅助电源把计算保护判据用的电压量或电流量注入转子,以此作为保护计算的基本参量。
汽轮发电机通用技术条件规定,对于空冷及氢冷的汽轮发电机,励磁绕组的冷态绝缘电阻不小于1MΩ,直接水冷却的励磁绕组,其冷态绝缘电阻不小于2kΩ;水轮发电机通用技术条件规定,绕组的绝缘电阻在任何情况下,都不应低于0.5MΩ。
当励磁绕组及其相连的直流回路发生一点接地故障时,由于没有形成短路回路,接地点并没有故障电流,所以并不会产生严重的后果。
但是如果继发第二点接地故障时,接地点流过的故障电流将烧伤转子本体,部分转子绕组被短接,励磁绕组中电流增加将因过热而烧伤。
部分励磁绕组被短接以后气隙磁场发生的畸变会造成转子振动的加剧(这一点对于水轮发电机尤其严重)此外两点接地后还可能发生轴系和汽轮机的磁化。
这些都将严重威胁发电机的安全,对调相机也是一样。
为了大型发电机组的安全运行,无论水轮发电机、汽轮发电机或者调相机,在励磁回路一点接地保护动作发出信号后,应立即转移负荷,实现平稳停机检修。
1 转子接地保护原理分析(1)切换采样式切换采样式转子接地保护原理如图1所示:图1 切换采样式转子接地保护原理图U r为转子电压,kV;R g为一点接地电阻,k;R为转子回路切换电阻,k;S1、S2为电子开关;切换电子开关有2种状态:一种是S1合,S2开,对应的测量电流为i1和i2,kA;另一种S1开,S2合,对应的测量电流是i'1和i'2,kA。
转子一点接地保护
转子一点接地保护一、发电机励磁回路接地故障的危害发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。
当转子绝缘损坏时,就可能引起励磁回路接地故障,常见的是一点接地故障,如不及时处理,还可能接着发生两点接地故障。
励磁回路的一点接地故障,由于构不成电流通路,对发电机不会构成直接的危害。
那么对于励磁回路一点接地故障的危害,主要是担心再发生第二点接地故障,因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压将有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点。
发电机励磁回路发生两点接地故障的危害表现为:(1)转子绕组的一部分被短路,另一部分绕组的电流增加,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动,同时无功出力降低。
(2)转子电流通过转子本体,如果转子电流比较大(通常以1500A为界限),就可能烧损转子,有时还造成转子和汽轮机叶片等部件被磁化。
(3)由于转子本体局部通过转子电流,引起局部发热,使转子发生缓慢变形而形成偏心,进一步加剧振动。
二、直流电桥原理构成的励磁绕组两点接地保护的工作原理1、原理按直流电桥原理构成的励磁绕组两点接地保护如图7-10所示。
可调电阻只接于励磁绕组的两端。
当发现励磁绕组一点(例如K1点)接地后,励磁绕组的直流电阻被分成r1和r2两部分,这时运行人员接通按钮SB,并调节电阻R,以改变r3和r4,使电桥平衡(r1/r2=r3/r4),此时毫伏表mV的指示最小(理论上为零)。
然后,断开SB而将连接片XB接通,投入励磁绕组两点接地保护。
这时由于电桥平衡,故继电器K内因无电流或流有很小的不平衡电流而不动作。
当励磁绕组再有一点(例如K2点)接地时,已调整好的电桥平衡关系被破坏,继电器K内将有电流流过,其大小与K2点离K1点的距离有关。
K2与K1间的距离愈大,电桥愈不平衡,继电器K中的电流愈大,只要这个电流大于K的整定电流,它就动作,跳开发电机。
转子接地保护原理
转子接地保护原理一、引言随着电力系统的发展,电力设备的保护越来越重要。
其中,转子接地保护是电机保护中非常重要的一部分。
本文将详细介绍转子接地保护的原理。
二、转子接地保护概述转子接地保护是指当电机转子出现接地故障时,及时采取措施使电机停止运行以避免进一步损坏。
在传统的电机保护中,通常采用定子接地保护来实现对电机的保护。
但是,在某些情况下,定子接地保护并不能完全满足需求,因此需要采用转子接地保护。
三、转子接地故障类型1. 直流旋转整流器故障:直流旋转整流器是将交流电源输出为直流电源的装置,在交直变换过程中容易出现故障。
2. 转子绕组绝缘老化:长时间使用会导致绝缘老化,从而引起故障。
3. 转子轴承漏油:轴承漏油会使得润滑油进入到绕组内部,从而导致故障。
4. 转子绕组接头松动:接头松动会导致电流过大,从而引起故障。
四、转子接地保护原理在转子接地故障发生时,电机的转子会出现漏电现象。
为了及时发现这种漏电现象,并采取相应的措施,需要在电机转子上安装一定的保护装置。
通常采用的是转子接地保护装置。
1. 转子接地保护原理当电机转子出现漏电现象时,由于绕组与地之间存在一定的电阻,因此会形成一个漏电回路。
利用该漏电回路可以检测到漏电信号,并及时将信号传递给保护装置。
当保护装置检测到漏电信号时,会立即采取措施,使得电机停止运行。
2. 转子接地保护装置分类根据不同的工作原理和应用场合,转子接地保护装置可以分为以下几类:(1)直流旋转整流器式转子接地保护该类型的转子接地保护利用直流旋转整流器将交流信号变换为直流信号,并通过比较直流信号与设定值之间的差异来判断是否存在漏电现象。
该保护装置具有灵敏度高、可靠性好等优点。
(2)电压差动式转子接地保护该类型的转子接地保护利用电压差动比较来判断是否存在漏电现象。
当检测到漏电信号时,会立即采取措施,使得电机停止运行。
该保护装置具有应用范围广、操作简单等优点。
(3)阻抗式转子接地保护该类型的转子接地保护利用阻抗比较来判断是否存在漏电现象。
发电机转子接地保护注入式和乒乓式对比与应用金臻琴
发电机转子接地保护注入式和乒乓式对比与应用金臻琴发布时间:2023-06-05T03:40:44.411Z 来源:《中国科技信息》2023年6期作者:金臻琴[导读] 转子接地是发电机的常见故障,转子一点接地对发电机不会造成直接危害,但若再发生一点接地,则会破坏气隙磁场,引起机组振动,所以,准确地检测转子一点接地是避免发生两点接地而造成严重故障的前提。
浙江大唐乌沙山发电有线责任公司浙江省宁波市 315722摘要:转子接地是发电机的常见故障,转子一点接地对发电机不会造成直接危害,但若再发生一点接地,则会破坏气隙磁场,引起机组振动,所以,准确地检测转子一点接地是避免发生两点接地而造成严重故障的前提。
本文重点比较分析目前比较常用的两种转子接地保护――乒乓式和注入方波电压式转子接地保护的原理,对比了它们的优缺点,并以某650MW火电机组为例,介绍了该厂20Hz方波电压注入式转子灵敏接地保护的原理、应用及改造注意事项。
关键词:转子接地保护;注入式;乒乓式;20Hz方波。
前言近年来,在发电厂中,机组长期运行,由于转子内部受潮、冷却介质泄漏、绝缘老化等原因,造成转子对地绝缘水平降低进而引发转子接地故障,转子一点接地对发电机并不会造成直接危害,但若再相继发生第二点接地故障,两故障点之间在励磁电压的作用下将会流过较大的故障电流,则可能因过热而进一步烧伤转子本体;由于部分绕组被短接了,气隙磁场的对称性遭到了破坏,发电机所能发的无功功率减少了,在无功需求很大的情况下对系统不利;更严重的是气隙磁通失去了平衡,将会引起发电机旋转的不平衡,引起振动,对于多级发电机而言振动还会相当剧烈,从而造成灾难性的后果,严重威胁发电机的安全。
由于故障发展到转子两点接地时已对发电机组造成了严重的损坏,因此在转子发生一点接地时,应发出信号,运行人员立即转移负荷,平稳停机处理。
若发生转子两点接地应立即停止发电机的运行,所以,准确地检测转子一点接地是避免发生两点接地而造成严重故障的前提。
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转子接地保护采用乒乓测量原理。
一、试验设备:
1、直流电源:至少两组独立的直流电源(可以串联使用,通过设置两组直
流电源电压大小,模拟在不同的地方转子接地)一套。
2、高精度数字万用表一块;
3、CSF-306A发电机差动保护装置一套。
二、装置标定:
转子接地通过测量两个直流电压DC1、DC2(转子接地插件上),通过计算实现接地电阻、接地点判别。
所以标定很重要。
1、零点校正:
(1)首先将转子接地插件上的跨解套S5跨接上:
(2)在DC+(端子6)、DC-(端子10) 加0V直流电压;
(3)在COM(端子4)、ZGD(接转子大轴,端子8) 加0V直流电压。
(4)将校正系数DC1、DC2设置为4.000, 2秒钟后再将校正系数设置为
1.000,装置自动计算零漂。
可以保存校正系数,这时主要是保存零漂值。
2、校正系数确定:
(1)、在DC+(端子6)、DC-(端子10)之间加直流电压250V左右(最大量程300V);
(2)、在COM(+,端子4)、ZGD(-)之间加3V直流电压(注意:此处最大量程为5V, 绝对不要过限,否则可能损坏隔离放大器ADJ202!)。
(3)、微调两个直流电压的系数,使之满足波动不超过0.02V.
三、转子接地试验
1、试验接线及说明:
图1 一点接地接线图
(1)、取消S5跨解套。
(2) R1、R2表示两个接地支路。
通过开关或插拔实现接地试验。
(3) 转子接地电阻一般为20—30K。
两点接地位置变化一般不少于0.03(3%)
(4) 转子一点高阻接地不配置跳闸出口,动作后弹出报文,并点亮告警灯。
仅转子一点低阻接地、转子两点接地可以出口。
3、转子一点接地:
(1)按图一接好线(断开接地电阻);
(2)转子电压加250(V1+V2)
(3)装置显示电压DC1为加入的电压,DC2应为0V;
(4)投入电阻(模拟转子一点接地),当满足一点高阻接地电阻时,一点接
地高阻保护动作,点亮告警灯。
(5)当满足一点接地低阻接地动作条件时,低阻保护动作并出口(取决于
出口的配置情况),同时一点接地高阻保护也应动作。
(6)动作报文中显示出接地电阻Rg和接地位置,误差不应超过3%。
(7)接地位置a =V1/(V1+V2)
4、转子两点接地
如果有三组独立的直流电源,可以按图2模拟两点接地。
如果只有两组电源,则第二接地点只能选在两端点,
(1)转子两点接地保护是在转子一点接地判定的基础上进行的。
如果同时(或
时间很短)接入两个接地点,装置也判别为一点接地。
(2)在一点接地(高阻或低阻动作后),接入另一个接地点(接地电阻要第一一
点接地高阻定值),更具前后两次算得的接地位置不同,如果接地位置插值大于定值。
则判别为两点接地。
5、注意事项:
(1)、校正时,COM/ZGD 段不能超过5V;
(2)、由于装置内部采用的隔离放大器AD202JY有较大的时间常数,所以
每150ms 才切换开关一次。
这样转子接地保护的动作时间就不能作为考核指标( 装置工作过程中, 对电子开关的开关频率要求并不高, 一般每分钟1--2次, 最多8--10次)。
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