发电机定子接地保护演示教学
发电机定子接地保护解读
I2
I2up t A I K2
2 2
I2m t(s) tup t1
负序反时限过流保护动作特性
YH
0 Y
不对称过 负荷信号 7
信 号 6
I 1 LH U<2 2 过滤器
t
5 t
I2 I2
a b c
3
I2
4
I2
发电机的失磁保护
发电机失磁故障是指发电机的励磁突然全部消失或部分消失。引 起失磁的原因有:转子绕组故障、励磁机故障、自动灭磁开关误 跳闸、半导体励磁系统中某些元件损坏或回路发生故障以及误操 作等。对各种失磁故障综合起来看,有以下几种形式:励磁绕组 直接短路或经励磁电机电枢绕组闭路而引起的失磁、励磁绕组开 路引起的失磁、励磁绕组经灭磁电阻短接而失磁,励磁绕组经整 流器闭路(交流电源消失)失磁。 当发电机完全失去励磁时,励磁电流将逐渐衰减至零。由于发电 机的感应电势Ed随着励磁电流的减小而减小,因此,其电磁转矩 也将小于原动机的转矩,因而引起转子加速,使发电机的功角δ 增大。当δ 超过静态稳定极限角时,发电机与系统失去同步。发 电机失磁后将从电力系统中吸取感性无功功率。在发电机超过同 步转速后,转子回路中将感应出频率为ff-fs( ff此处为对应发电 机转速的频率,fs为系统的频率)的电流,此电流产生异步转矩。 当异步转矩与原动机转矩达到新的平衡时,即进入稳定的异步运 行。
负序电流在转子中所引起的发热量,正比于负 序电流的平方及所持续的时间的乘积。在最严 重的情况下,假设发电机转子为绝热体(即不 向周围散热),则不使转子过热所允许的负序 电流和时间的关系,可用下式表示
3.发电机定子一点接地培训讲义
2)反应基波零序电压的定子接地保护。带有三次谐波滤过器(消谐装
置),反应基波零序电压的定子接地保护动作电压取 5~10V ,保护范围可达 90%~95%,死区为5%~10%。
3)带有制动量的反应基波零序电压的定子接地保护:高压系统中性点不
直接接地,为防止高压侧发生接地故障而误动,因此,装设以高压侧零序电压
1.定子接地按接地时间长短可分为:瞬时接地、断续接地 和永久接地; 2.按接地范围可分为:内部接地和外部接地; 3.按接地性质可分为:金属性接地、电弧接地和电阻接地; 4.按接地原因可分为:真接地和假接地。
二、形成
1.发电机一次连接系统发生一点接地(包括:定子及其引出线、10KV母线、 PT、主变、厂变等),引起发电机相电压不平衡; 2.发电机一次连接系统外部故障,包括110KV系统及400V厂用侧故障,引起
三、危害
单相绕组接地主要危险是故障点电弧灼伤铁芯,使修复工作复杂化,而且电容 电流越大,持续时间越长,对铁芯的损害越严重。另外,单相接地故障会进一 步发展为匝间短路或相间短路,出现巨大的短路电流,造成发电机严重损坏。
四、保护配置
基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护原理 1.反应基波零序电压的接地保护。零序电压取自发电机中性点电压互感器 的电压或消弧线圈的二次电压或机端三相电压互感器的开口三角绕组。
为制动量、以发电机零序电压为动作量的基波零序电压型定子接地保护,也可 采用高压侧零序电压闭锁的方式。
4)保护装置的动作时间。动作时间一般取1.5S,作用于信号。当高压系 统中性点为直接接地方式时,保护装置的动作时间大于变压器高压侧接地保护
发电机定子接地3W
发电机3W定子接地保护一、保护原理保护反应发电机机端和中性点侧三次谐波电压大小和相位,反应发电机中性点向机内20%或100%左右的定子绕组单相接地故障,与发电机3U0定子接地保护联合构成100%的定子接地保护。
见图一:图一发电机定子接地3W保护逻辑二、一般信息K1,K2,K3整定方法及试验:开机带负荷整定2.5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。
2.6参数监视点击进入发电机3W定子接地保护监视界面,可监视保护的整定值、动作量和制动量;待整定动作量和待整定制动量,以及3W保护的自动整定界面。
二、保护动作特性测试发电机3W定子接地K值整定附图①待发电机并网后,最好带20%~30%的负荷,拔掉3W保护的投退压板;②中性点先不挂电阻,带20%~30%的负荷,单击“自动计算K1/K2一次”按钮,此时待整定三次谐波动作量接近于0,点击“设定允许修改定值状态”按钮,改变“禁止修改定值状态”为“允许”,单击“将自动计算K1K2值写入保护装置”按钮,将K1、K2定值写入保护装置;③带20%~30%的负荷时,在中性点挂上电阻(建议:水电机组1~3K,火电机组3~5K),单击K3调整按钮(K3下方的四个按钮分别表示增大、减小、粗调、细调),将“待整定三次谐波动作量”调整略大于“待整定三次谐波制动量”,单击“将自动计算K1K2值写入保护装置”按钮,将K3定值写入保护装置;④注意:此时千万不要按“自动计算K1/K2一次”按钮及调整K1 、K2的值;⑤撤除电阻,调试完毕。
⑥如果采用绝对值比较式原理,写入定值K1=1,K2=0;依照步骤三、四和五整定K3三、动作时间定值测试在发电机机端TV开口三角电压侧突然加1.5倍三次谐波定值电压,记录动作时间。
四、TV断线闭锁逻辑测试在发电机机端TV开口三角电压端子侧加入三次谐波电压,并超过整定值,定子接地3W信号亮(一般只发信不跳闸);在发电机机端TV加三相不平衡电压,使发TV断线信号,定子接地3W信号可复归,TV断线信号灯亮。
发电机定子一点接地
向汽机室发“异常”信号,通知机炉值班人员
8
倒用备用变,查看接地现象是否消除
9
如接地故障在发电机内部且有燃烧焦味或有其它内部故障时,应立即拉闸停机
10
如接地点在发电机外部,亦应迅速查明原因将其消除,在未消除前允许发电机在电网一点接地情况下短时间运行,至多不能超过2小时。如超过2小时应解列停机,对单元结线的机组,接地时间不得超过30分钟
发电机定子接地
事故现象发电机“定子接地”光字牌亮,接地指示有电压。
保护动作
处理步骤:
序号
操作过程
权重
1
记录时间、(复归音响)
2
检查、记录并复归保护信号
3
带安全用具到一次设备现场,检查1#发电机单元,分析故障类型,确定故障点
4
向调度汇报事故情况
5
判明保护动作是否正确,查看接地指示情况;
6
减少发电机负荷,加强监视,检查一次回路及配电装置;
11ห้องสมุดไป่ตู้
如接地故障点判断不明,应立即停机
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例析发电机定子接地保护动作及处理方法
例析发电机定子接地保护动作及处理方法随着电力事业在我国的飞速发展,一些地区开始呈现出小电网大机组的特征,再加之单机容量的不断增大,使得定子接地保护越来越重要。
一般情况下发电机中性点都采用经高阻抗接地的方式或不接地的方式,如果定子绕组采用单相接地,就可能会导致匝间短路或发电机定子绕组相间,因为发电机电压系统在流过故障点时对地的电容电流而生成的电弧可能会将铁芯灼伤。
1 发电机定子接地保护的要求大型发电机的结构比较复杂,一旦损坏会很难修复,并且大型发电机在整个系统中的地位十分重要,所以需要在大型发电机上安装无动作死区,且灵敏度较高的定子单相接地保护。
针对于主变压器直接连接的大规模的发电机定子单相接地保护的要求是可以查出发电机中性点周围保护范围为100%的接地故障,并且要求还需要可以监测出水内冷发电机中性点附近的绕组绝缘下降,绝缘水平会因为中性点附近的漏水现象而降低,不断的漏水现象还可能导致线棒在相邻线槽中绝缘或者同一线槽的损坏,进而引发相间短路或匝间短路。
出线端附近如果出线接地故障,发电机中性点对地电压的升高会导致靠近中性点的绝缘下降以及发生部分闪络,最终引发两点接地故障和发电机的严重损坏。
在母线上直接联接着的发电机定子绕组如果出线单相接地故障,在忽略消弧线圈的补偿作用并且发电机电压网络的接地电容电流超过5A的时候,应当安装跳闸与动作的接地保护。
然而,如果没有设置安装专门的定子绕组接地保护,那么可以利用与母线电压互感器连接的绝缘监视设备产生信号。
在发电机电压回路三相对地电容电流超过5A 的情况下,应当安装消弧线圈予以补偿,如果三相对地电容电流少于5A的情况下,可以在接地点运行少许时间之后适时移转负荷和停机。
据此我们认为接地电容电流大于5A的情况下,铁芯由于灼伤严重将很难修复;如果接地电容电流少于5A的情况下,铁芯只是被轻微灼伤。
事实上在运行中,定子铁芯可以被允许存在适当的损坏,被熔化铁芯的体积和被熔化的迭片数量和铁芯被灼伤的程度都需要限制在一点的范围内。
发电机定子、转子接地保护
RCS-985 发电机注入式转子接地保护
接线图
图1 双端注入式接线示意图
图2 单端注入式接线示意图
RCS-985 发电机注入式转子接地保护
注入式转子接地保护原理
发电机正常运行时转子绕组回路对地(大轴)是绝缘的,发生转子 绕组接地故障后,对地绝缘被破坏。为此,通过在发电机转子绕组两端 (如图3 所示)或一端(如图4 所示)注入方波信号电源,可区分正常 运行和接地故障。正常运行时发电机由注入电源引起的对地泄漏电流几 乎为零;转子绕组接地故障时,此电流明显地发生改变,通过检测该电 流的变化,可实时计算转子一点接地电阻及一点接地位置。这种原理既 能在100%范围内测量转子接地故障,同时也能反映转子绕组绝缘下降 ,起到对绝缘老化监视的作用。
RCS-985 发电机注入式定子接地保护
保护原理
RCS-985 发电机注入式定子接地保护
保护原理
RCS-985 发电机注入式定子接地保护
保护原理
注入式定子 接地保护出 口逻辑
RCS-985 发电机注入式定子接地保护
定值整定原则
发电机中性点经配电变高阻接地,当定子绕组发生单相接地故障时,其等效 的基波零序回路电路如下图所示:
RCS-985 发电机注入式转子接地保护
注入式转子接地保护原理
图3 双端注入式保护方案
图4 单端注入式保护方案
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注入式转子接地保护原理
注入式转子接地保护分为两种原理,双端注入式原理和单独注入式原理。其中双 端注入式原理较有代表性,以此为例阐述注入式转子接地保护原理,其等效原理图如 图3 所示:
RCS-985 发电机注入式定子接地保护
组屏
RCS-985 发电机注入式定子接地保护
发电机定子接地保护
发电机定子接地保护一发电机定子接地保护存在的问题目前,发电机定子接地保护的种类很多:有叠加电源式、注入电流式、零序电压式、零序电流式(采用套在发电机机端三相出线上的零序TA,提供零序电流)及双频式等等。
除了零序电流式及绝对值比较式3ω定子接地保护之外,其他定子接地保护均存在一个共同的问题:当发电机连接元件(例如,发电机母线、厂高变高压侧、主变低压侧)上发生单相接地时,接地保护均要动作。
这样,当用于主接线为扩大单元的发电机或几台公用母线的发电机上时,将失去选择性。
二提高双频式100%定子接地保护动作可靠性措施所谓双频式100%的定子接地保护,由基波零序电压式接地保护与三次谐波式接地保护构成,能检查出发电机内部的任何点的接地故障。
基波零序电压式定子接地保护,主要保护由机端向机内80~85%定子绕组的接地故障;三次谐波电压式定子接地保护,主要保护由发电机中性点向机内15~20%定子绕组的接地故障。
本节主要介绍提高3ω定子接地保护动作可靠性的措施。
目前,国内生产及运行3ω定子接地保护的构成有两类:一是绝对值比较式,另一是幅值、相位比较式。
前者只保护发电机中性点附近定子绕组的接地故障;而后者除保护发电机中性点附近定子绕组的接地故障之外,尚能保护机端附近的定子绕组接地故障。
分析及运行实践证明,为提高3ω定子接地保护的动作可靠性,应采取以下措施:1 交流输入回路不应装设熔断器及TV刀闸的辅助接点。
3ω定子接地保护是按比较机端及中性点三次谐波电压的大小、或大小及相位原理构成的。
当由于保险的熔断或刀闸辅助接点接触不良而失去机端或中性点三次谐波电压时,将致使3ω保护拒动或误动。
为此,要求机端TV三次输出回路及中性点TV(或配电变压器、或消弧线圈)二次输出回路不允许设置保险,也不允许串接隔离刀闸的辅助接点或其他接点。
另外,在中性点TV的一次回路中,也不应装设保险。
2 机端TV的三次回路及中性点TV(或配电变压器、或消弧线圈)的二次回路应满足“反措”要求为提高3ω定子接地保护的动作灵敏度,其无制动时的动作电压很小。
发电机100定子接地保护
发电机100%定子接地保护发电机定子单相接地后,接地电流经故障点、三相对地电容、三相定子绕组而构成通路。
当接地电流较大能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的绝缘和定子铁芯烧坏,也容易发展成危害更大的定子绕组相间或匝间短路。
第一部分是基波零序电压式定子接地保护:保护接入的3Uo电压,取自发电机机端电压互感器开口三角绕组两端和发电机中性点单相电压互感器的二次。
零序电压式定子接地保护的交流输入回路如图1所示。
第二部分是利用发电机三次谐波电动势构成的定子接地保护由于发电机气隙磁通密度的非正旋分布和受铁芯饱和的影响,其定子中的感应电动势除基波外,还含有三、五、七次等高次谐波。
因为三次谐波具有零序分量的性质,在线电动势中它们虽然不存在,但在相电动势中亦然存在。
正常运行时,发电机中性点的三次谐波电压总是大于发电机机端的三次谐波电压。
而当发电机靠中性点侧0~50%范围内有接地故障时,发电机机端的三次谐波电压大于发电机中性点的三次谐波电压。
根据发电机定子绕组中性点附近接地故障的三次谐波分布特性,保护装置取发电机中性点及机端三次谐波电压,并对其进行大小和相位的矢量比较。
三次谐波定子接地保护交流接入回路如图6所示。
该保护的动作逻辑图如图7所示。
发电机启停机和误上电保护1、300MW及以上发电机组,一般都要装设误上电保护,以防止发电机起停机时的误操作。
当发电机盘车或转子静止时发生误合闸操作,定子的电流(正序电流)在气隙产生的旋转磁场会在转子本体中感应工频或接近工频的电流,会引起转子过热而损失。
误上电保护原理是将误上电分成两个阶段。
以开机为例,第一阶段:从开机到合磁场开关。
在这期间,由于无励磁,发电机不可能进行并网操作,因此要求发电机断路器合闸和定子有电流,则必然为误上电,瞬时跳闸;第二阶段:从合磁场开关到并网。
在这期间,用阻抗元件来区分并网和误上电,误上电一般可做到0.5s内跳闸,并且误上电情况越严重,跳闸也越快。
误上电保护在发电机并网后自动退出运行,解列后自动投入运行。
发电机定子、转子接地保护
图5 双端注入式保护等效原理图
RCS-985 发电机注入式转子接地保护
注入式转子接地保护原理
{
RCS-985 发电机注入式转子接地保护
结论推导
{ {
其中:
{
RCS-985 发电机注入式转子接地保护
注
转子两点接地保护建议手动投入方式,在一点接地稳定后手 动经压板投入。 由于转子一点接地保护投入运行后, 会影响转子回路对地 的绝缘阻值, 所有当有两套转子一点接地保护装置( 双重 化配置) 时, 只能投入一套运行, 另一套作为冷备用。 大轴接地应可靠, 保证电刷与滑环间接触良好。
技
Thank you!
术 宅 没 心 没
术
差
误
人
误
己
技
肺
基波零序电压保护区
三系谐波电压 保护区
3
发电机注入式转子接地保护
RCS-985 发电机注入式转子接地保护
概述
RCS-985 发电机注入式转子接地保护,在未加励磁电压的情况下 也能监视转子绝缘,在转子绕组上任一点接地时,保护的灵敏度高且一 致。可根据现场转子绕组引出方式,选择单端注入或双端注入方式。采 用自适应有源切换技术,消除转子绕组对地电容的影响。 对转子接地保护的要求。 新型注入式转子接地保护具有两种实现方案: ( 1) RCS-985RE 发电机转子接地保护单装置装置的体积小, 便于安 装, 适用于特大型机组由于转子电压过高而将转子接地保护就地安装 在励磁系统的场合。 ( 2) RCS-985 大型发电机变压器成套保护装置 适用于转子接地保护无需就地安装的场合。在 RCS-985 大型发电机变 压器成套保护装置中, 嵌入专用注入电源模块, 直流输入采用高性能 的隔离放大器, 电路原理与 RCS-985RE 单装置一致。
发电机转子一点接地保护原理图附案例!
发电机转子一点接地保护原理图附案例!一、某厂发电机组及励磁系统概述某厂一台发电机是由东莞电机厂有限责任公司生产的QFSN-660-2型三相同步汽轮发电机,采用水氢氢冷却方式,励磁方式采用静态励磁。
发电机为三相交流隐极式同步发电机,采用整体全封闭、内部氢气循环、定子绕组水内冷、定子铁心及端部结构件氢气表面冷却、转子绕组气隙取气氢内冷的冷却方式。
发电机定、转子绕组均采用F级绝缘。
发电机组于2009年9月正式投产。
二、发电机转子接地保护装置原理简述发电机转子一点接地保护装置为南京南瑞RCS-985RE保护装置,该装置采用注入式转子接地保护原理,在转子绕组的正负两端或其中一端(通常选择负端)与大轴之间注入一个48V电压,通过装置内部电子开关定时切换,实时求解转子对地绝缘电阻值,注入电压由保护装置自产,保护反映发电机转子对大轴绝缘电阻的下降。
转子一点接地保护。
可根据现场转子绕组的引出方式,选择双端注入式或单端注入式转子接地保护原理,在转子绕组的正负两端(或负端)与大轴之间注入一个48V电压,通过装置内部电子开关定时切换,使得外加电源模块输出偏移方波电压,实时求解转子一点接地电阻,保护反应发电机转子对大轴绝缘电阻的下降。
双端注入式和单端注入式转子接地保护的工作电路如图1和图2所示,图中Rx为测量回路电阻,Ry为注入大功率电阻,Us为注入电源模块,Rg为转子绕组对大轴的绝缘电阻。
一点接地设有两段动作值,灵敏段动作于报警,普通段可动作于信号也可动作于跳闸。
图1:双端注入式转子接地保护原理发电机转子一点接地保护原理图附案例!图2:单端注入式转子接地保护原理发电机转子一点接地保护原理图附案例!转子两点接地保护。
若转子一点接地保护动作于报瞥方式,当转子接地电阻Rg小于普通段整定值,转子一点接地保护动作后,经延时自动投人转子两点接地保护,当接地位置α改变达一定值时判为转子两点接地,动作于跳闸。
三、环球电机分析发电机转子一点接地保护报替原因1、故障现象及现场检查情况2013年某日,该机组DCS系统发“发电机转子一点接地’’报警信号,专业人员到设备就地进行检査,转子接地保护装置检测到接地电阻值在0.3K到300K之间波动,装置一点接地报警持续发出。
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I•dma xj[ 1 L3(Cf Cw)E ]•A
经消弧线圈接地可补偿故障接地容性电流。在装设消弧线圈时, 要采用过补偿方式选择线圈的电感L,使得补偿的感性电流大 于接地容性电流,以防止系统总容抗和消弧线圈的感抗在数值 上相等,发生共振而引起过电压。而在大型发电机变压器组单 元接线的情况下,由于总电容为定值,要采用欠补偿运行方式, 即补偿的感性电流小于接地容性电流,这样有利于减小电容耦 合传递的过电压。
表 发电机额定电压(kV)
6.3 10.5
13.8~15.75
发电机定子绕组单相接地故障电流允许值
发电机额定容量(MW)
接地电流允许值(A)
<50
4
汽轮发电机
50~100
水轮发电机
10~100
3
汽轮发电机 水轮发电机
125~200 40~225
21)
18~20
300~600
1
注:1)对氢冷发电机为2.5。
由于发电机气隙磁通密度的非正弦分布和铁磁饱和的影响,在 定子绕组中感应的电势除基波分量外,还含有高次谐波分量。 其中三次谐波分量是零序性质的分量,它虽然在线电势中被消 除,但是在相电势中依然存在。
如果把发电机的对地电容等效地看作集中在发电机的中性点N 和机端S,且每相的电容大小都是0.5Cf,并将发电机端引出线、 升压变压器、厂用变压器以及电压互感器等设备的每相对地电 容也等效在机端Cw,并设三次谐波电势为E3,那么当发电机中 性点不接地时,其等值电路如图所示。这时中性点及机端的三 次谐波电压分别为
当发电机电压网络的接地电容电流大于允许值时,不论该网络 是否装有消弧线圈,接地保护动作于跳闸;当接地电流小于允 许值时,接地保护动作于信号,即可以不立即跳闸,由值班人 员请示调度中心后,转移故障发电机的负荷,然后平稳停机进 行检修。
对于中小型发电机,通常采用零序电压定子单相接地构成保护, 由于整定值要避开不平衡电压,保护区一般只能达到定子绕组 的85~95%,故在发电机中性点附近存在着死区。实现发电机定 子100%接地保护主要利用三次谐波电压或是叠加电源与零序电 压配合构成。
利用零序电压的定子单相接地保护
故障点的零序电压将随着故障点位置的不同而改变, 越靠近机端,故障点的 零序电压就越高,因此可以利用基波零序电压构成定子单相接地保护,通常 零序电压保护用于发电机变压器组,该保护反映发电机的基波零序电压大小, 而零序电压取自发电机机端TV的开口△绕组或中性点TV二次侧(也可从消弧线 圈副方绕组取得)。由于发电机正常运行时,相电压中含有三次谐波,因此, 在机端电压互感器接成开口三角的一侧也有三次谐波电压输出,此外,当变 压器高压侧发生接地故障时,由于变压器高低绕组之间有电容存在,在发电 机机端也会产生零序电压。因此,为了保证选择性,保护要具有三次谐波滤 除功能,并且整定时要躲过正常运行时的不平衡电压以及变压器高压侧接地 时在发电机端所产生的零序电压。
中性点及机端的三次谐波电压分别为
单相接地故障时的零序电压
•
• EA
UAD d
•
UCD
•
Ud0
•
EA
•
UBD
Cf
Cw
•
EC
•
EB
• U AD
•
(1 ) E A
(a)电路图 图 发电机定子绕组单相接地时的电路图和相量图
(b)相量图
•
U
BD
•
•
EB E A
•
•
•
U
CD
EC E A
•
1• • •
•
U d0 (U A D U B D U C)D E A
3
发电机定子接地时的零序网络图
d
d
Cf
(1)Cf
Cw
(1)Cf
Cw
3L Cf
Ud0
Ud0
(a)中性点不接地
(b)中性点经消弧线圈接地
图 发电机内部单相接地时的零序等效网络
当中性点不接地时,故障点的接地电流为
•
•
Idj3(Cf Cw)EA
当中性点经消弧线圈接地时,故障点的接地电流为
I•dj[ 1 L3(Cf C w)]E •A
机端TV 开口三角电压
3U0>
保护动作逻辑ຫໍສະໝຸດ 信号&t出口
TV断线
中性点零序电压
3U0>
当零序电压式定子接
地保护的输入电压取
信号
自机端TV开口三角形
绕组时,为确保TV一
t
次断线时保护不误动, 出口 需引入TV断线闭锁。
机端TV开口三角
3U0>
中性点零序电压 3U 0>
信号
&
t
&
10
TV断线信号
利用零序电压和三次谐波电压构成的100%定子单相接地保护
U d 0
1 .0
0 .5
0
0 .5 1 .0
3 U 0 >
t / 0
发 信 或 跳 闸
零序电压保护的出口方式:发信或跳闸。当动作于跳闸且零序电压 取自发电机机端TV的开口△绕组时需要装设TV断线闭锁。
利用零序电压的定子单相接地保护
该保护反映发电机的基波零序电压大小,而零序电压取自发 电机机端TV的开口△绕组或中性点TV二次侧(也可从消弧线 圈副方绕组取得)。
由于发电机正常运行时,相电压中含有三次谐波,因此,在 机端电压互感器接成开口三角的一侧也有三次谐波电压输出, 此外,当变压器高压侧发生接地故障时,由于变压器高低绕 组之间有电容存在,在发电机机端也会产生零序电压。因此, 为了保证选择性,保护要具有三次谐波滤除功能,并且整定 时要躲过正常运行时的不平衡电压以及变压器高压侧接地时 在发电机端所产生的零序电压。
零序电压保护的出口方式:发信或跳闸。当动作于跳闸且零 序电压取自发电机机端TV的开口△绕组时需要装设TV断线 闭锁。
利用零序电压构成的定子单相接地保护
3U0
1.0
100V
0.5
U0 p
0
0.5
1.0
图 定子绕组单相接地时3U0 与 的关系曲线
保护构成原理
装置交流模件
3U0 装置 交流 模件
动作方程: 3U0>3U0g 3U0 ——机端TV开口三角电压或中性点TV(或消弧线圈)二次电压; 3U0g——动作电压整定值。
发电机定子接地保护
发电机定子绕组单相接地故障电流允许值
中性点不接地的发电机,当发电机内部单相接地时,接地电容电 流应在规定的允许值之内,如下表所示。大型发电机由于造价昂 贵,结构复杂,检修困难,且容量的增大使得其接地故障电流也 随之增大,为了防止故障电流烧坏铁芯,大型发电机有的装设了 消弧线圈,通过消弧线圈的电感电流与接地电容电流的相互抵消, 把定子单相接地故障电流限制在规定的允许值之内。