发电机保护装置主要定值整定原则修订稿
发电厂继电保护定值管理制度
继电保护定值管理制度为了加强继电保护及自动装置(含励磁装置)定值的管理,根据有关上级文件和技术监控管理的规定,特制定xxx 发电厂继电保护及安全自动装置定值管理制度。
1.负责部门的责任1.1厂内设备的继电保护整定计算由检修公司电气车间继电保护班定值管理员具体负责。
1.2定期编制或根据系统运行方式的变化修订本厂的继电保护整定方案。
1.3收集、整理、健全必要的继电保护图纸资料和电气设备有关参数,制定系统阻抗图、短路电流表。
2.整定计算的依据2.1整定计算应符合《110~220kV电网继电保护与安全自动装置运行条例》、《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》、《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》《继电保护和安全自动装置技术规程》、《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》的规定。
2.2由省电力公司调通中心继电保护处、安阳市电业局提供的并经领导审定的系统运行方式及运行参数,包括正常的和实际可能的检修运行方式;最大有功及无功潮流。
2.3 由厂提供的本厂电气系统近期发展规划与接线。
3.整定方案的主要内容3.1 对本厂电气系统近期发展的考虑。
3.2 各种保护装置的整定原则。
3.3为防止全厂停电或保证重要负荷用电作特殊考虑的整定原则。
3.4 整定计算表及定值表和整定允许的最大电流或有功、无功负荷。
3.5 正常和特殊方式下有关运行的注意事项或规定事项。
3.6 系统主接线图、正序及零序阻抗参数图、继电保护配置及定值图。
3.7 系统运行、保护配置及整定方面遗留的问题和改进意见。
3.8整定方案编制后,在保护装置责任部门电气检修分公司内应经专人进行全面校核,然后经生技部审核,调度(值长)、运行、安监等有关部门共同参与讨论,厂总工程师批准后实施。
3.9整定计算原始底稿需整理成册,妥善保管,以便日常运行或事故处理时查对。
3.103.10每年3月末前根据省电力公司调通中心继电保护处和安阳市电业局调度提供的系统参数,由继电保护定值管理员完成对我厂整定方案的修订,并与继电班设备责任人共同做好继电保护“三核对”工作,即整定方案与通知单核对、通知单与试验报告核对、试验报告与现场核对。
发电机的保护配置与整定计算
发电机的保护配置与整定计算1.发电机过载保护:发电机过载保护的主要目的是保护发电机的发电绕组和冷却系统免受过负荷运行的影响。
过载保护通常通过测量发电机的电流来实现。
当电流超过额定值时,过载保护装置会发出警报并切断电源,以防止过载引起的发电机损坏。
过载保护的整定计算包括确定额定电流、过载比和过载动作时间等参数。
2.发电机短路保护:发电机短路保护的目的是在发生短路故障时尽快切断电源,以避免发电机受到二次短路电流的损害。
短路保护通常采用电流和时间两种保护方式,电流保护是通过测量发电机的电流来实现,当电流超过设定值时,保护装置会发出动作信号;时间保护则是根据故障时的电流和时间曲线来判断是否需要动作。
3.发电机接地保护:发电机接地保护主要用于检测和切断发电机的接地故障。
接地故障通常会导致电流异常增大,可能引发发电机的绝缘损坏。
常用的接地保护方法包括零序电流保护、低阻接地保护和绝缘监测保护等。
整定计算包括确定接地电流的阈值、根据发电机的实际容量和电流曲线来选择保护参数等。
4.发电机不平衡保护:发电机在运行过程中可能会出现相间短路和不平衡电压等故障,不平衡保护的目的是在故障发生时切断电源,保护发电机不受损害。
不平衡保护常用的方法包括电流差动保护和电压不平衡保护。
整定计算包括确定不平衡电流的阈值、根据发电机的容量和电压曲线选择保护类型和参数等。
以上是对发电机保护配置与整定计算的简要介绍,详细的保护配置和整定计算需要根据具体的发电机类型、容量和工作环境等进行。
在实践中,通常需要依靠经验、标准和专业软件来完成保护配置与整定计算。
同时,为了保证发电机的可靠性和安全性,还需要定期的检查和维护。
发电公司设备维护部热工保护及定值修改管理制度
设备维护部热工保护及定值修改管理制度1.范围1.1本制度规定了设备维护部热工专业保护及定值修改管理的内容及检查与考核。
2总则2.1电厂热控保护系统是机组安全运行的保证,各级领导和生产管理人员都应执行本管理标准。
2.2任何工作人员都不得擅自更改保护装置的设定值,不得任意在软件上强制、改动保护功能,不得在在硬件上更改保护接线,使保护系统功能被旁路运行。
2.3公司所属机组热控装置的保护定值,联锁功能,程序控制中软件、硬件逻辑保护,协调控制系统中的联锁保护,机组及设备的控制策略和软件均属本制度管理内容。
3术语3.1保护异动:即保护设备结构的改变或保护相关的硬件和软件逻辑设计的更改或设备的拆除或增装后保护功能的改变,即永久性变动。
3.2定值修改:即原设计保护定值与实际运行工况要求不符,需要修改设定值或设备异动后需作相应的保护定值修改或由于设备缺陷需临时修改设定值。
3.3临时保护逻辑信号强制3.3.1机组启动过程中,因热控保护系统原因,不能投入的保护,采用临时逻辑信号强制。
3.3.2机组启动过程中,在系统运行参数或工况未达到要求时,采用临时保护逻辑信号强制。
3.3.3运行过程中,因运行方式更改不需要某些保护信号联锁存在或退出某些保护时,采用临时保护逻辑信号强制。
3.3.4运行过程中,因设备缺陷存在,机务、电气、热控各专业消缺工作安全措施要求,退出部分联锁保护时,采用临时保护逻辑信号强制。
3.3.5因各种试验要求,退出某些联锁保护时,采用临时保护逻辑信号强制。
3.4保护退出3.4.1机组启动过程中和正常运行时由于实际运行工况改变或运行方式临时变更;保护设备本身故障或消缺安措要求等,临时退出相关的保护,其内容同上述临时逻辑信号强制。
3.4.2在采用临时保护逻辑信号强制时,预计强制时间超过24小时,则直接采用保护退出申请程序。
3.4.3临时保护逻辑信号强制后,因故不能在24小时内恢复时,及时转入保护退出申请程序。
发电机继电保护装置的配置与整定计算
发电机继电保护装置的配置与整定计算1.过电流保护装置的配置和整定计算:过电流保护装置用于保护发电机免受电流过载和短路等故障的损害。
在配置过电流保护装置时,需要考虑到发电机的额定电流和相对应的过电流保护装置的动作时间。
整定计算的方法如下:-首先,根据发电机额定电流和类型(同步发电机、异步发电机)选择合适的过电流保护装置类型。
-其次,根据发电机的稳态和不稳态电流特性以及额定和短路电流的关系,确定过电流保护装置的动作时间。
-最后,根据发电机的特性曲线和校正系数确定过电流保护装置的整定值,以确保其能够及时准确地对电流故障作出响应。
2.差动保护装置的配置和整定计算:差动保护装置用于检测发电机定子和励磁绕组的电流差异,以判断发电机是否存在故障。
在配置差动保护装置时,需要考虑发电机的绝缘水平和绕组的多输出特性。
整定计算的方法如下:-首先,根据发电机额定电流和类型(同步发电机、异步发电机),选择合适的差动保护装置类型。
-其次,根据发电机绕组类型和接线方式,确定差动保护装置的配置参数,如功率变比、接线关系等。
-最后,根据发电机的特性曲线和差动保护装置的局部放电灵敏度要求,确定差动保护装置的整定值。
3.接地保护装置的配置和整定计算:接地保护装置用于检测发电机的接地故障,并采取措施降低发电机的接地电流,以保护发电机绝缘系统不受损坏。
在配置接地保护装置时,需要考虑发电机的中性点接地方式和接地电流的大小。
整定计算的方法如下:-首先,根据发电机中性点接地方式(星形接地、虚星接地、无中性点接地)确定合适的接地保护装置类型。
-其次,根据发电机的故障接地电流和故障电阻的大小,确定接地保护装置的整定值。
-最后,根据接地故障的灵敏度要求和安全性要求,确定接地保护装置的配置参数,如故障电流阈值、动作时间等。
4.过温保护装置的配置和整定计算:过温保护装置用于监测发电机的温度,防止发电机因过热而损坏。
在配置过温保护装置时,需要考虑发电机的绕组类型和环境温度。
发电机保护装置主要定值整定原则
发电机保护装置主要定值整定原则
1.安全可靠性原则:发电机保护装置的主要任务是保护发电机,因此
其定值整定应该保证发电机在正常工作条件下不被误动,同时在故障发生
时能够及时可靠地切除电源,防止事故扩大。
2.经济性原则:发电机保护装置的定值整定应当根据使用情况进行优化,既要保证发电机的安全可靠运行,又要尽量减少误动和误折,以降低
维护和运行成本。
3.灵敏性原则:发电机保护装置的定值整定应当使其能够及时地对故
障进行检测和切除,以保证对发电机的保护起到最佳效果,同时尽量避免
误动和误折。
4.适应性原则:发电机保护装置的定值整定应考虑到发电机的工作条
件和要求,以适应不同负荷、电压和频率等条件下的运行情况。
5.稳定性原则:发电机保护装置的定值整定应当保证系统的稳定运行,避免发生过度过电流或断相等故障时引起系统的不稳定。
6.可控性原则:发电机保护装置的定值整定应考虑到保护设备的实际
状态和可靠性,以保证保护装置的操作信号能够准确、可靠地传递给保护
设备。
7.简单性原则:发电机保护装置的定值整定应简单易懂,易于操作和
维护,以降低人为操作失误的发生。
以上是发电机保护装置主要定值整定原则的概述,其中还可以根据实
际情况和要求进一步细化和调整。
定值整定是一个复杂而关键的过程,需
要经验丰富的工程师根据实际情况进行分析和判断,并结合设备的特性进行合理的定值整定。
发电机保护的配置原则
发电机保护的配置原则1.安全性原则:发电机的保护装置应当确保操作人员的人身安全。
对于电压过高、电流过大等危险情况,应及时切断电源,防止对操作和维修人员造成伤害。
2.可靠性原则:发电机保护装置要具备稳定可靠的工作性能,能够准确检测到发电机的故障和异常情况,并及时采取必要的保护措施。
保护装置应采用高可靠性的元件和电路设计,以确保其正常工作,避免误动作或漏动作。
3.经济性原则:发电机保护装置的配置应具备适宜的成本效益。
必要的保护装置应合理配置,以减少对于发电机设备的影响和维护成本。
在综合考虑保护装置对于发电机安全运行的贡献和装置本身的成本之间进行权衡,选择最合适的配置方案。
4.灵活性原则:发电机保护装置应具备较好的适应性和灵活性,能够适应各种不同工作状态和环境条件。
保护装置应能够根据发电机负载的变化、电网负荷的波动等情况,实时调整和改变保护参数,以确保发电机的正常运行。
5.可操作性原则:发电机保护装置的操作应简单、明确,且易于理解和掌握。
保护装置应具备良好的人机界面,提供清晰的显示和报警信息,能够帮助操作人员及时判断和处理发电机的异常情况。
此外,保护装置还应提供可追溯的操作记录,方便事后分析和故障排查。
6.兼容性原则:发电机保护装置应与其他电气设备和系统相互兼容,能够与发电机控制系统、电力监控系统等进行无缝连接和信息交互。
保护装置应能够接受其他设备发出的控制信号,并向其他设备发送报警或状态信息,以实现发电机的综合保护和安全运行。
总而言之,发电机保护装置的配置原则应以安全性、可靠性、经济性、灵活性、可操作性和兼容性为核心,综合考虑以上要素,选择最合适的装置及配置方案,以最大程度地保护发电机的安全和正常运行。
除了配置合适的保护装置外,还应定期进行维护和检修,确保保护装置的工作正常。
发电机逆功率保护参数的调整
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。
发电厂厂用电保护的配置原则和定值整定分析
发电厂厂用电保护的配置原则和定值整定分析摘要:随着近些年来我国社会经济的飞速发展,国家用电量急剧增加,随之发电厂的任务也越来越艰巨。
发电厂厂用电是用电系统正常工作的关键环节,确保发电厂厂用电的用电安全是维护用电安全的基本保障。
在发电厂运行过程中,经常需要对设备进行启动、运转、检修等操作,这就需要对各供电设备采取用电保护措施。
该文对发电厂厂用电保护的配置原则和定值整定分析,结合用电设备的相关类型和参数,探究发电厂厂用电保护需要关注的一些问题,旨在确保发电厂的用电安全。
关键词:发电厂;厂用电;保护配置;定值整定1 继电保护装置目前,发电厂厂用电系统的电压等级不高,网络结构也简单,保护配置和整定算的相关文献较少,在具体的实践过程中也出现了一些问题。
例如,由于对现场装置实际整定的指导性不高,导致继电保护的可操作性较低,相关的执行标准或者设计手册只对一些常规的保护配置和取值范围进行设置,但是不能满足目前较为普遍的微机综合保护系统。
通过统一图形系统、整定计算以及人工干预等,实现可视化的操作系统,相比传统模式的保护配置及定值计算较简单、方便,目前是较为普遍的应用方法。
由于发电厂使用的设备种类较多,所需要应用的保护原理不同,采用的设备也不一样。
发电机和电动机都是通过转子的旋转运动来工作的,它们的运行状况较为复杂,需要保护的方面较多,该文章主要是通过两个设备进行继电保护分析。
现在电厂采用的发电机组的规模逐渐变大,厂用电的主线接线形式跟以往相比也有所变化。
继电保护的整定计算中也会遇到一些难点问题,在实际的厂用电中各个馈线出口短路电流过大,与TA电流变比不匹配,当它变比较小时会使馈线出口短路TA出现过饱和现象,TA二次输出的尖顶波较窄,导致各个馈线出口短路时发生保护拒动现象。
发电厂的网络结构差异较大,大型机组多采用结构简单的单元接线,中小型机组的接线形式较为复杂,其保护配置也各不相同。
保护配置多样性导致相应保护装置多样化。
发电机保护装置主要定值整定原则
发电机保护装置主要定值整定原则(仅供参考)DGP-11 数字发电机差动保护装置DGP-12数字发电机后备保护装置DGP-13数字发电机接地保护装置北京美兰尼尔电子技术有限公司1 DGP-11 数字发电机差动保护主要定值整定原则1.1 纵差保护1.1.1 差动速断保护动作电流整定差动速断保护动作电流一般按躲过机组非同期合闸产生的最大不平衡电流整定。
一般可取3〜4倍额定电流。
1.1.2 比率差动保护1.121 最小动作电流(IQ 整定I do为差动保护最小动作电流值,应按躲过正常发电机额定负载时的最大不平衡电流(I unb.。
)整定,即:I do =K k • I unb • o 或I do=K k X 2 X 0.031 f2n式中:氐一可靠系数,取1.5 ;I unb • o —发电机额定负荷状态下,实测差动保护中的不平衡电流;I f2n —发电机二次额定电流。
一般可取I do= (0.15〜0.3 I n),通常整定为0.2 I n。
如果实测I unb. o较大,则应尽快查清l unb・o增大的原因,并予消除,避免因I do整定过大而掩盖一、二次设备的缺陷或隐患。
发电机内部短路时,特别是靠近中性点经过渡电阻短路时,机端或中性点侧的三相电流可能不大,为保证内部短路时的灵敏度,最小动作电流I do不应无根据地增大。
1.1.2.2 拐点电流定值(I ro)整定定子电流等于或小于额定电流时,差动保护不必具有制动特性,因此,I ro 可整定为:I ro=(0.8〜1.0)I f2n1.123 比率制动系数(K)整定发电机差动保护比率制动系数按下式整定:K=K k • K ap • K cc• K er式中:反一可靠系数,取1.5 ;K ap—非周期分量系数,取2.0 ;忽一电流互感器同型系数,取1.0 ;K^r —电流互感器比误差,取0.1。
在工程实用中,通常为安全可靠取K=0.3。
1.124 灵敏度校验按上述原则整定的比率制动特性的差动保护,当发电机机端两相金属性短路时, 差动保护的灵敏度一定满足要求,不必进行灵敏度校验。
发变组保护整定原则精华
名称图故障类型判据名称整定原则公式工程值参数名称灵敏度公式工程值时间原则工程值出口方式备注发电机比率差动机及引出线相间短路最小动作电流躲发电机正常额定负荷最大不平衡电流整定。
系统最小运行方式下不必校验0s停机拐点电流不必校验0s停机制动斜率躲区外故障最大穿越性电流可靠不误动不必校验0s停机差速断电流躲机组非同期合闸最大不平衡电流不必校验0s停机纵向零序电压定子绕组同分支匝间、同相不同分支匝间或相间短路动作电压躲正常运行时基波最大不平衡电压增设负序方向闭锁三次谐波滤过比大于80%T V断线闭锁躲专用T V一次断线判定时间0.2s停机发电机复压过流动作电流按额定负荷下可靠返回按主变高侧两相短路校验1、与主变后备保护配合,2、记忆元件时间长于动作时间停机低线电压躲失磁最低机端电压按主变高侧三相短路停机负序电压躲正常不平衡电压按主变高两相短路停机名称图故障类型判据名称整定原则公式工程值参数名称灵敏度公式工程值时间原则工程值出口方式备注定子接地定子绕组接地基波零序电压高躲正常运行时基波最大不平衡基波零序电压与系统接地保护配合,躲主变高耦合零序电压0.3~1.0停机基波零序电压低躲传递过电压与系统接地保护配合,躲主变高耦合零序电压0.3~1.0停机三次谐波电压实测最大三次谐波电压比最大三次谐波电压比信号注入式定子绕组接地接地阻值高值高值1~5s发信信号接地阻值低值低值0.3~1.0s停机停机接地零序电流按机端80%~90%范围整定0.3~1.0s停机转子接地转子接地高值水轮、空、氢冷10kΩ~30kΩ转子水冷5kΩ~15kΩ信号低值水轮、空、氢冷0.5kΩ~10kΩ转子水冷0.5kΩ~2.5kΩ5~10s停机对称过负荷定子过负荷定时限长期运行负荷可靠返回躲后备最大延时信号减负荷反时限特性制造厂定子绕组允许的过负荷能力反时限上限电流机端三相短路与出线快速保护动作配合停机反时限下限电流与过负荷配合程跳名称图故障类型判据名称整定原则公式工程值参数名称灵敏度公式工程值时间原则工程值出口方式备注励磁绕组过负荷励磁绕组过负荷定时限额定励磁电流可靠返回躲后备最大延时信号减负荷反时限特性制造厂定子绕组允许的过负荷能力反时限上限电流强励顶值倍数匹配2与定时限过负荷动作配合停机反时限下限电流与过负荷配合程跳不对称过负荷针对不对称过负荷、非全相、外部不对称故障引起的负序电力定时限长期允许负序电流可靠返回躲发变组后备保护最大时限信号反时限特性制造厂转子表层允许的过负荷能力反时限上限电流主变高两相短路与快速主保护动作配合停机反时限下限电流与定时限配合不必程跳失磁系统低电压防止发电机低励失磁引发系统电压崩溃机端低电压不破坏厂用电,躲强励启动电压异步边界阻抗圆低励限制时限先动作防止振荡误动静稳极限阻抗圆转子低电压停机变励磁电压瞬时闭锁延时8~10s名图故障类型判据名称整定原则公式工参数名称灵敏度公式工时间原则工出口备称程值程值程值方式注失步失步振荡的情况透镜遮挡器躲后备最大延时信号减负荷两侧电动势摆开角9~12电抗线变压器阻抗90%停机次数区外2~15次区内1~2次停机跳闸允许电流按断路器允许折断电流失步振荡的情况双遮挡器+R向-R加速失步电抗定值振荡中心在外可靠不动作9~12阻抗边界断路器跳开条件停机次数区内1~2次停机失步启动电流进相水轮机发电机过激磁发电机过励磁铁芯发热漏磁增加波形畸变过励倍数N低值躲正常时过励倍数设备过励特性信号减励磁过励倍数N高值过励能力解列程跳反时限发电机特性曲线曲线除以1.0560%~80%最小值和定时限配合解列程跳逆功率逆功率状态防止未燃尽物质爆炸着火动作功率逆功率最小值经主汽门1.0~1.5s不经15s信号1mi n解列解列定子过电压过电压电压定值定子过压能力0.5s可控硅水轮0.3s解列启停机低速时定子接地及相间故障零序电压不超过机端单相接地10%差动满负荷差动不平衡电流抽水机及母线相间低频过流躲低频工况最大负荷断路器触电低频继电器触点推出频率80%~90%停机误上电盘车、静止、并网前时误合断路器突然并网定子电流在气隙中产生旋转磁场在转子产生工频电流,造成转子过热,装在机端或主变高压侧全阻抗特性过流元件盘车停机误合闸流过发电机的电流全阻抗特性阻抗元件正常并网时最大输出电流全阻抗特性电阻动作值并网时系统同时发生冲击导致全电阻元件误动作来整定,也可装在主变高侧动作圆半径按照0.3倍变压器额定电路来整定0.1~0.2s偏移阻抗特性过流元件误上电时可靠启动误上电最小电流50%或发电机长期允许值(5%~10%)偏移阻抗特性正向阻抗反向阻抗若取主变高侧电压电流保证误上电振荡中阻抗可靠动作取机端电压电流保证误上电振荡中阻抗可靠动作躲可拉入同步的非同期合闸1s低频低压过流动作电流误上电时可靠启动误上电最小电流50%低频90%~96%低压闪络断口闪络负序电流躲正常时高压侧最大不平衡电流躲三相不一致0.1~0.2s灭磁失灵失灵保护断路器失灵相电流躲发电机额定电流躲断路器跳开时间0.3~0.5s负序电流躲正常时高压侧最大不平衡电流变压器纵差变压器绕组内部、套管、引出线相间接地故障、绕组匝间短路故障最小动作电流正常差动不平衡电流起始制动电流保护特性斜率躲外部三相短路不平衡双绕组躲最小方式主变引线两相短路速断躲最大励磁涌流或外部短路最大不平衡安装处两相短路二次谐波15%~20%间断角变压器分相比率变压器绕组内部、套管、引出线相间接地故障、绕组匝间短路故障最小动作电流正常差动不平衡电流起始制动电流保护特性最大制动系数躲外部三相短路不平衡躲最小方式主变引线两相短路速断躲最大励磁涌流或外部短路最大不平衡安装处两相短路瓦斯变压器内部故障,油面下降轻瓦斯气体容积250~300mL重瓦斯流速,取决于变压器容量、导管直径、冷却方式、气体继电器型式1.0~1.5变压器复压过流动作电流按躲变压器额定电流末端两相短路校验指向母线时与线路;配合,先分段母联再本侧最后各侧跳闸低线电压躲失磁最低机端电压安装处相间短路跳闸负序电压躲正常不平衡电压末端两相两相短路最小负序电压跳闸主变接地过流绕组引线相邻元件后备中性点直接接地一段与相应一段或主保护配合当指向变压器时对侧母线要灵敏度满足1.3躲高、中出线非全相时流过电流与线路接地距离后备配合中性点直接接地二段与零序过流后备配合1.5失灵失灵相电流躲最小三相短路,躲正常负荷躲断路器跳开时间0.15~0.3s零序或负序电流躲正常时正常最大不平衡电流非全相非全相状态零序或负序电流三相不一致结合电路判据躲正常时正常最大不平衡电流躲非同期合闸0.3~0.5s。
发电机定子接地保护定值的整定配合分析
发电机定子接地保护定值的整定配合分析前言:发电机定子接地故障是发电机运行中常见的故障,一旦发电机发生单相接地故障,故障点与定子绕组间会产生电容电流和过电压,可能导致绕组等绝缘破坏,危害发电机设备和影响发电机组及系统安全运行。
本文对发电机定子接地保护配置分析和南方A电厂发变组保护改造后发电机定子接地保护定值的整定配合分析。
国内标准中发电机定子绕组接地故障电流允许值如下表:表(1)发电机组在实际运行中,当定子绕组接地故障电流小于允许值时,定子接地保护会动作于发信号,电厂可申请平稳地停机后,组织相关人员处理故障。
而当故障电流大于允许值时,定子接地保护经短延时后动作于跳闸。
为了发电机组的安全运行和发电机设备安全,配置发电机定子接地保护是一种有效的方法。
由此显得发电机定子接地保护相关定值的正确整定配合尤为重要。
根据《南方电网大型发电机及发变组保护技术规范QCSG110033-2012》,发电机组定子接地保护应装设保护区为100%的定子接地保护作为发电机定子绕组单相接地故障保护。
双频分离式100%定子接地保护由反应近机端侧单相接地的基波零序过电压保护和反应近中性点侧单相接地的三次谐波过电压保护两部分组成。
南方A电厂采用发变组单元接线,发电机与主变压器之间不设置发电机出口断路器,发电机中性点经接地变压器接地,主变高压侧接地方式采用直接接地或者经间隙接地,低压侧为不接地系统。
主接线图如图(1):图(1)#1发电机采用东方电机厂生产的型号为QFSN-330-2-20B,额定功率为330MW。
#1主变采用衡阳特变电工生产的型号为SFP10-407000/220,额定容量为407kVA。
1.发电机定子接地保护基波零序电压整定。
#1发变组保护改造后发电机保护采用南瑞生产的PCS-985B系列的双套保护装置。
配置的发电机定子接地保护中,基波零序电压保护发电机 85~95%的定子绕组单相接地。
保护动作逻辑如图(2)。
图(2)定子接地保护由接于发电机中性点电阻上的过压元件实现的,希望保护95%的定子绕组。
发电机继电保护装置的配置与整定计算
发电机继电保护装置的配置与整定计算发电机是电力系统的重要组成部分,其安全、稳定运行对电网的供电质量和可靠性至关重要。
为保护发电机免受故障损害,需要配置相应的继电保护装置,并进行合理的整定计算。
本文将从发电机继电保护装置的配置和整定计算两个方面进行详细介绍。
一、发电机继电保护装置的配置1.发电机差动保护装置:差动保护是发电机继电保护的核心,用于检测发电机绕组的电流差异,发现和切除故障电流。
一般配置相对差动保护和绝对差动保护两种装置。
2.发电机过电流保护装置:用于检测发电机的过电流及短路故障。
应配置相间过电流保护、接地过电流保护等。
3.发电机保护装置:用于检测和切除发电机励磁系统的故障。
应配置断电保护、控制电源故障保护、励磁场时限保护等。
4.发电机过频保护装置:用于检测并切除发电机频率上升过快的故障,以保护发电机绕组和机械设备。
5.发电机欠频装置:用于检测并切除发电机频率下降过快的故障,以保护发电机绕组和机械设备。
6.发电机失步保护装置:用于检测并切除发电机失步故障,以防止发电机绕组过热和机械设备损坏。
7.发电机振动保护装置:用于检测发电机运行时的振动情况,以判断是否存在故障,并进行相应的保护措施。
二、发电机继电保护装置的整定计算1.差动保护装置整定:差动保护装置的整定主要包括设定电流和动作时间的确定。
设定电流是指差动保护装置的动作电流值,动作时间则是指差动保护装置从检测到故障后的动作时间。
2.过电流保护装置整定:过电流保护装置的整定包括相间过电流保护和接地过电流保护两个部分。
相间过电流保护的整定包括相别选择、设定电流和动作时间的确定;接地过电流保护的整定则包括接地电流设定值和动作时间的确定。
3.频率保护装置整定:频率保护装置的整定包括过频保护和欠频保护两个部分。
过频保护的整定包括过频设定值和动作时间的确定;欠频保护的整定则包括欠频设定值和动作时间的确定。
4.失步保护装置整定:失步保护装置的整定主要包括失步电压设定值和动作时间的确定。
发电机保护装置主要定值整定原则
发电机保护装置主要定值整定原则Revised by Petrel at 2021发电机保护装置主要定值整定原则(仅供参考)DGP-11数字发电机差动保护装置DGP-12数字发电机后备保护装置DGP-13数字发电机接地保护装置北京美兰尼尔电子技术有限公司1DGP-11数字发电机差动保护主要定值整定原则1.1纵差保护1.1.1差动速断保护动作电流整定差动速断保护动作电流一般按躲过机组非同期合闸产生的最大不平衡电流整定。
一般可取3~4倍额定电流。
1.1.2比率差动保护1.1.2.1最小动作电流(I do)整定I do为差动保护最小动作电流值,应按躲过正常发电机额定负载时的最大不平衡电流(I unb·o)整定,即:或I do=K k×2×0.03I f2nI do=K k·I unb·o式中:K k—可靠系数,取1.5;—发电机额定负荷状态下,实测差动保护中的不平衡电流;I unb·oI f2n—发电机二次额定电流。
一般可取I do=(0.15~0.3 I n),通常整定为0.2 I n。
如果实测I unb·o较大,则应尽快查清I unb·o增大的原因,并予消除,避免因I do整定过大而掩盖一、二次设备的缺陷或隐患。
发电机内部短路时,特别是靠近中性点经过渡电阻短路时,机端或中性点侧的三相电流可能不大,为保证内部短路时的灵敏度,最小动作电流I do不应无根据地增大。
1.1.2.2拐点电流定值(I ro)整定定子电流等于或小于额定电流时,差动保护不必具有制动特性,因此,I ro可整定为:I ro=(0.8~1.0)I f2n1.1.2.3比率制动系数(K)整定发电机差动保护比率制动系数按下式整定:K=K k·K ap·K cc·K er式中:K k—可靠系数,取1.5;K ap—非周期分量系数,取2.0;K cc—电流互感器同型系数,取1.0;K er—电流互感器比误差,取0.1。
定值整定原则及注意事项
定值整定原则及注意事项1.保护配置SGZB-07高压配电保护装置配置有以下保护:定值表如下:➢ 三段式过流保护 ➢ 三种反时限过流保护 ➢ 二段式零序过流保护 ➢ 断相保护➢ 三相不平衡保护 ➢ 低电压保护 ➢ 过电压保护 ➢ 失压保护 ➢零序过压告警➢ 选择性漏电保护 ➢ 电缆绝缘监视保护 ➢ 风电闭锁保护 ➢ 瓦斯闭锁保护 ➢ 过负荷告警 ➢ 相序错误告警 ➢ PT 断线保护 ➢ 温度监测告警➢保护信号未复归闭锁合闸注:●在定值软件表中,实心表示投入,红色表示投跳闸,黄色表示告警。
●在保护器上,“Y”表示投入,“N”表示退出。
●定值表及保护器上的定值除零序电流外,其他均为二次值。
●在保护器上,定值设置后应将相应的控制字投入,否则定值不会生效;控制字不投入建议将定值清0。
2. 定值整定a)保护启动元件本装置过负荷启动元件为静稳破坏元件启动。
按躲开最大负荷电流整定,一般取最大负荷电流的1.1倍。
本装置的过负荷启动元件可设置0.00—99.99s的判断延时,为防止出现频繁过负荷事件,出厂默认设置为30s。
注:该定值应设置,且值小于三段式过流和反时限过流的定值。
b)三段式过流保护包括电流速断保护、两段定时限过流保护。
电流速断也称作过流I段,两段定时限过流也称作过流II段和过流III段。
过流I段用作短路保护,过流II段、过流III段用作后备保护。
一般来说,终端线路只投入速断保护(过流I段),而电源进出线,需要上下级配合,以防止越级跳闸,需要投速断保护(过流I段)和后备保护(过流II段、过流III段)。
速断保护,投入小延时选项(50ms),主要是防止空载投入大型变压器时产生的励磁涌流冲击,使速断保护误动,导致投不上变压器的情况发生。
小延时时间可设置。
一般来说,变压器容量在600KV A以上时,速断保护就要投入50ms的小延时。
定时限过流的延时主要用来保证保护装置的选择性,根据实际电网情况整定。
相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大。
发电厂定值整定
发电厂定值整定2018.07目录第一篇发变组保护整定用短路电流计算 (3)第二篇发电机保护定值整定计算书 (5)第三篇升压变压器保护定值整定计算书 (26)第四篇高厂变保护定值整定计算书 (31)第五篇发变组保护定值清单 (35)第一篇 发变组保护整定用短路电流计算一、为发电机、变压器(包括升压主变、高厂变)继电保护整定用的短路计算比较简单,短路形式有:两相和三相短路、单相接地短路,根据保护原理的要求,选定最大运行方式和最小运行方式。
保护短路计算用系统等效电路和参数如图1所示,图中标么电抗均以100MV A 为容量基值(MVA 100=S )。
#10#9#8220kV 110kV#7图1 全厂等值电路图(正、负序,MVA 100=B S )注:正序阻抗/零序阻抗,最小运行方式最大运行方式;最大运行方式:220kV 系统为最大,本厂#7、#8、#9、#10机;最小运行方式:220kV 系统为最小,本厂#7、#8、#9机(#10机技改期间)。
发电厂设备的原始参数(括号内的数值为换算后的标么值,MVA 100=B S ): 1)#7发电机:100MW ,118MV A ,)134.0(1577.0''=d X ;#7主变:120MV A ,)0842.0(101.0=T X 。
2)#8发电机:100MW ,118MV A ,)134.0(1577.0''=d X ;#8主变(三卷变):240MV A ,)06375.0(153.0=H X ,)0025.0(006.0--=M X ,)03708.0(089.0=L X 。
3)#9发电机:300MW ,353MV A ,)0458.0(1618.0''=d X ;#9主变:360MV A ,)0372.0(134.0=T X 。
4)#10发电机:300MW ,353MV A ,)0458.0(1618.0''=d X ;#10主变:360MV A ,)0369.0(133.0=T X 。
对发电机保护几个定值整定的看法
对发电机保护几个定值整定的看法摘要本文就大型汽轮发电机保护的整定计算,对几个定值整定及配合关系进行探讨。
力求能在灵敏度、选择性上最大限度的在设备故障或异常运行时,以最合理的方式来隔离故障或处理机组的异常运行,从而最大限度的降低设备的损坏程度和减轻对系统稳定运行的影响。
关键词发电机组;保护;整定;配合1 前言继电保护定值的重要性不言而喻,文章对于大型发变组的几个保护整定简浅的分析,发表了自己的拙见,难免有不足之处,还希望能得到同行的指正。
2 几个保护的定值的整定2.1 发电机定子接地保护2.1.1 定子接地故障几率及案例目前主流发电机机端电压在18kV及以上,定子接地故障几率增大。
2006年国家电网公司统计分析数据:全国100MW及以上发电机共1320台,全年共26台发电机发生了29次本体故障,其中发电机定子接地故障10次,占发电机本体故障的34.48%。
目前大机组广泛采用中性点经配电变压器接地的方式接地,致使发电机单相接地故障电流远大于国标(机端电压18kV及以上,允许接地故障电流1A)的要求。
陕西某电厂在励磁变内部发生接地时,录波显示接地故障电流达2A以上,若机端接地必然威胁到发电机定子安全。
有资料显示某电厂30万机组在进行168试验时,机组定子绕组和铁芯严重烧成直径约250mm大的天窗孔。
基波零序电压元件延时定值整定时间长达7秒,保护不能及时动作而造成重大事故。
2.1.2 基波零序电压3U0的整定整定导则和教科书都明确指出基波零序电压按躲过正常运行时的最大不平衡电压整定,或主变高压侧接地故障时,经主变高低压绕组间耦合电容传递到发电机侧的零序电压,取两者最大值,不平衡电压一般在2~5V,有资料称:耦合传递到发电机侧的零序电压二次值不会大于5V,所以基波零序电压动作整定值一般为6~12V,但经过对我厂出线5公里左右发生的经过渡电阻接地故障的录波看,发电机零序电压已达到6V。
Uop=6V,认为保护范围为94%,死区6%,这是对金属性单相接地故障而言的,实际上若经过渡电阻发生接地故障,死区将会随过渡电阻增大而增大,所以基波零序电压动作值不宜取得过高。
发电机保护装置主要定值整定原则
发电机保护装置主要定值整定原则(仅供参考)DGP-11数字发电机差动保护装置DGP-12数字发电机后备保护装置DGP-13数字发电机接地保护装置北京美兰尼尔电子技术有限公司1 DGP-11 数字发电机差动保护主要定值整定原则1.1 纵差保护1.1.1 差动速断保护动作电流整定差动速断保护动作电流一般按躲过机组非同期合闸产生的最大不平衡电流整定。
一般可取3~4倍额定电流。
1.1.2 比率差动保护1.1.2.1 最小动作电流(I do)整定I do为差动保护最小动作电流值,应按躲过正常发电机额定负载时的最大不平衡)整定,即:电流(I unb·o或I do=K k×2×0.03I f2nI do =K k·I unb·o式中:K k—可靠系数,取1.5;I unb·o—发电机额定负荷状态下,实测差动保护中的不平衡电流;I f2n—发电机二次额定电流。
一般可取I do=(0.15~0.3 I n),通常整定为0.2 I n。
如果实测I unb较大,·o增大的原因,并予消除,避免因I do整定过大而掩盖一、二则应尽快查清I unb·o次设备的缺陷或隐患。
发电机内部短路时,特别是靠近中性点经过渡电阻短路时,机端或中性点侧的三相电流可能不大,为保证内部短路时的灵敏度,最小动作电流I do不应无根据地增大。
1.1.2.2 拐点电流定值(I ro)整定定子电流等于或小于额定电流时,差动保护不必具有制动特性,因此,I ro 可整定为:I ro=(0.8~1.0)I f2n1.1.2.3 比率制动系数(K)整定发电机差动保护比率制动系数按下式整定:K=K k·K ap·K cc·K er式中:K k—可靠系数,取1.5;K ap—非周期分量系数,取2.0;K cc—电流互感器同型系数,取1.0;K er—电流互感器比误差,取0.1。
电动机综合保护整定原则
电动机综合保护整定原则一、过热保护过热保护涉及发热时间常数Tfr和散热时间Tsr二个定值。
1)发热时间常数Tfr发热时间常数Tfr应由电动机制造厂提供,若制造厂没有提供该值,则可按下列方法之一进行估算。
A 由制造厂提供的电动机过负荷能力数据进行估算如在X倍过负荷时允许运行t秒,则可得,Tfr =(X2-1.052)t若有若干组过负荷能力数据,则取算出得Tfr值中最小者。
B 若已知电动机的温升值和电流密度,可用下式估算Tfr值:Tfr =(150×θe)×(θM /θe -1)/(1.05×Je2)式中,θe:电动机定子绕组额定温升θM:电动机所采用绝缘材料的极限温升Je :定子绕组额定电流密度例如:电动机采用B级绝缘,其极限温升θM =80℃,电动机定子绕组额定温升θe =45℃,定子绕组额定电流密度Je =3.5A/mm2,则:Tfr ={(150×45)/(1.05×3.52)}×(80/45-1)=408(s)C 由电动机启动电流下的定子温升决定发热时间常数Tfr =(θ×Ist2×Ist)/θ1st式中,θ:电动机额定连续运行时的稳定温升Ist :电动机启动电流倍数tst :电动机启动时间θ1st:电动机启动时间的定子绕组温升D 根据电动机运行规程估算Tfr值例如:某电动机规定从冷态启动到满转速的连续启动次数不超过两次,又已知该电动机的启动电流倍数Ist和启动时间tst,则:Tfr ≤2(Ist2-1.052)tst2) 散热时间Tsr按电动机过热后冷却至常态所需时间整定。
二、电动机过热禁止再启动保护过热闭锁值θb按电动机再正常启动成功为原则整定,一般可取θb=0.5。
三、长启动保护长启动保护涉及电动机额定启动电流Iqde 和电动机允许堵转时间tyd 二个定值。
1)电动机额定启动电流Iqde取电动机再额定工况下启动时的启动电流(A)。
保护(自动)投停及保护定值逻辑修改管理标准
保护(自动)投停管理标准1 范围本制标准用于公司保护(自动)的投入、解除的申请、签批、执行、资料存档等各环节的管理。
2 规范性引用文件防止电力生产事故的二十五项重点要求火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程3 术语和定义3.1 热控保护保护机组避免设备埙坏事故的自动化手段。
当机组出现危险情况而无法制止其发展时,保护装置自动停止设备运行,以保护人身和设备安全。
3.2 继电保护当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生故障或危及其安全运行的事件时,需要向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸指令,以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。
3.3 自动调节在生产过程中,为了保证被调量恒定或在某一规定的范围内变动,采用自动调节来代替运行人员的操作,这个由自动调节系统进行的操作过程叫作自动调节。
3.4 保护装置的解除机组在运行的状态下,将有关保护装置解除,使运行机组失去应有的保护作用。
3.5 保护装置的投入机组在运行的状态下,将原有的保护装置重新投入运行,使运行机组安全性得到保障。
3.6 保护投入与解除的关系解除保护在前,投入保护在后,解除的保护必须按照规定的时间内投入。
3.7 完好率自动装置完好率保护装置完好率3.8 投入率热工自动调节系统投入率保护装置投入率4 职责4.1 分管副总经理4.1.1 批准主要保护(自动)的解除或投入。
4.1.2 在事故状态下,及时决定将有关保护(自动)投入或解除。
4.1.3 审批继电保护装置的改进工程计划和反事故措施,并督促按期完成。
组织继电保护事故分析和不正确动作分析。
4.1.4 参加上级召开的继电保护会议,布置、安排每年的工作。
4.2 副总工程师4.2.1 在事故状态下,及时决定将有关保护(自动)投入或解除,并及时向分管副总经理汇报。
4.2.2 当分管副总经理离厂时,自动履行副总经理职责,并及时向副总经理汇报。
4.2.3 受副总经理的委托,负责批准主要保护(自动)以外的保护(自动)的解除或投入。
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发电机保护装置主要定值整定原则WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-发电机保护装置主要定值整定原则(仅供参考)DGP-11数字发电机差动保护装置DGP-12数字发电机后备保护装置DGP-13数字发电机接地保护装置北京美兰尼尔电子技术有限公司1 DGP-11 数字发电机差动保护主要定值整定原则纵差保护1.1.1 差动速断保护动作电流整定差动速断保护动作电流一般按躲过机组非同期合闸产生的最大不平衡电流整定。
一般可取3~4倍额定电流。
1.1.2 比率差动保护1.1.2.1 最小动作电流(I do)整定I do为差动保护最小动作电流值,应按躲过正常发电机额定负载时的最大不平衡电流(I unb·o)整定,即:或I do=K k×2×I do =K k·I unb·o式中:K k—可靠系数,取;I unb·o—发电机额定负荷状态下,实测差动保护中的不平衡电流;I f2n—发电机二次额定电流。
一般可取I do=(~0.3 I n),通常整定为0.2 I n。
如果实测I unb较大,·o 则应尽快查清I unb·o增大的原因,并予消除,避免因I do整定过大而掩盖一、二次设备的缺陷或隐患。
发电机内部短路时,特别是靠近中性点经过渡电阻短路时,机端或中性点侧的三相电流可能不大,为保证内部短路时的灵敏度,最小动作电流I do不应无根据地增大。
1.1.2.2 拐点电流定值(I ro)整定定子电流等于或小于额定电流时,差动保护不必具有制动特性,因此,I ro 可整定为:I ro=(~)I f2n1.1.2.3 比率制动系数(K)整定发电机差动保护比率制动系数按下式整定:K=K k·K ap·K cc·K er式中:K k—可靠系数,取;K ap—非周期分量系数,取;K cc—电流互感器同型系数,取;K er—电流互感器比误差,取。
在工程实用中,通常为安全可靠取K=。
1.1.2.4 灵敏度校验按上述原则整定的比率制动特性的差动保护,当发电机机端两相金属性短路时,差动保护的灵敏度一定满足要求,不必进行灵敏度校验。
横差保护1.2.1 单元件横差保护动作电流整定动作电流定值(I hczd)按躲过外部短路最大不平衡电流整定,一般可取:I hczd=(~)I f1n/n a式中:I f1n—发电机一次额定电流;n a—发电机横差零序电流互感器变比。
1.2.2 高灵敏横差保护➢动作电流整定高灵敏横差保护动作电流定值(I hczd)按躲过发电机正常运行时中性点连线的最大不平衡电流整定,一般可取:I hczd=(~)I f1n/n a式中:I f1n—发电机一次额定电流;n a—发电机横差零序电流互感器变比。
作为该保护动作电流的运行值,应按躲过最大外部短路电流和失磁、失步时转子偏心在横差电流互感器二次侧输出的零序不平衡电流的基波和三次谐波分量。
灵敏横差动作电流运行值可按下式整定:I hczd=Kk ·K ap23max3max12)/(kIIunbunb⋅⋅⋅⋅+式中:K k—可靠系数,取;K ap—非周期分量系数,取~;I unb·1·max—最大外部短路电流时横差TA二次侧输出的基波零序不平衡电流;I unb·3·max—最大外部短路电流时横差TA二次侧输出的三次谐波不平衡电流;K3—三次谐波滤过比,取100。
➢高灵敏模差保护的拐点电流和制动系数整定拐点电流I ro,一般取发电机的二次额定电流I f2n。
相电流制动系数一般选取~。
➢动作时间整定在发电机励磁回路一点接地动作后,为防止励磁回路发生瞬时性两点接地时横差保护误动,保护切换时间整定为~1s。
2 DGP-12 数字发电机后备保护装置主要定值整定原则复压闭锁过流保护2.1.1 动作电流定值整定计算动作电流应按躲过发电机额定电流整定,计算公式为: I dzzd =n f fkI k k 2 式中:K k —可靠系数,取~; K f —返回系数,取~; I f2n —发电机额定电流二次值。
灵敏系数应按下式校验:K Lm =dzzdK I I min)2(⋅≥式中:I (2)k·min —为系统侧(主变高压侧)母线两相金属性短路时流过保护的最小短路电流(二次值)。
2.1.2 低电压元件整定计算低电压元件取线电压,动作电压定值(U dzzd )可按下式整定。
对于汽轮发电机:U dzzd = 对于水轮发电机:U dzzd =式中:Ufn —发电机额定电压(二次值)。
灵敏系数应按系统侧主变高压侧母线三相短路的条件校验: K Lm =max)3(⋅•k t dzzdI X U ≥式中:I (3)k·max —主变高压侧母线金属性三相短路的最大短路电流(二次值);X t —系统(主变)电抗,取X t =Z t 。
2.1.3 负序电压元件整定计算负序动作电压定值(U dzzd )应按躲过正常运行时出现的不平衡电压整定,一般可取:U dzzd =(~)U n 式中:U n —额定电压二次值。
灵敏系数应按系统侧(主变高压侧)母线两相短路的条件校验: K Lm =dzzdU U m in2⋅≥式中:U 2·min —系统侧(主变高压侧)母线两相短路时,保护安装处的最小负序电压。
2.1.4 时间元件整定按大于升压变压器后备保护的动作时间整定。
发电机失磁保护 2.2.1 失磁保护定子判据 2.2.1.1异步边介阻抗圆➢ 失磁发电机的机端阻抗最终轨迹一定进入图1的圆1中,圆1称为异步边介阻抗圆,其整定为:X A =′d V gn a gn n S n U ••2X B =-(X d +′d )Vgn agn n S n U ••2式中:X ′d 、X d —分别为发电机暂态电抗和同步电抗标么值(取不饱和值); U gn 、S gn n a 、n V ➢ 异步边介阻抗圆心电抗定值(X O及阻抗圆半径定值(Z r2.2.1.2 静稳边介阻抗圆➢ 静稳边介阻抗圆见图1中的圆2,其整定值为:X C =X S V gn agn n S n U ••2X B =-(X d +′d )Vgn agn n S n U ••2式中:X S —发电机与系统的联系电抗(包括升压变压器阻抗)标么值(以发电机额定值为基准值)。
➢ 静稳边介阻抗圆心电抗定值(X O )、电阻定值(R O )及阻抗圆半径定值(Z r )按下式计算:2.2.1.3 准静稳边介阻抗圆(苹果圆)鉴于阻抗图2在第Ⅰ、Ⅱ象限的动作区易发生非失磁条件下的误动,为此选用图1中的苹果圆3,它是在整定静稳边介阻抗圆的基础上作出的动作特性。
取X 轴上的两点即原点O (机端)和-X B 作为苹果圆的公共弦,在公共弦的中垂线上取对称于X 轴的两点O 1和O 2,以O 1和O 2为圆心作圆弧(虚线苹果圆3)使之与静稳边介阻抗圆在第Ⅲ、Ⅳ象限尽量接近,苹果圆3就是准静稳边介阻抗圆。
由于电抗X C 是随运行方式而变的,X C 的变化严重影响圆2和苹果圆3的大小,作为失磁保护整定计算,由系统调度部门给定X S 值即可作出静稳边介阻抗圆和准静稳边介苹果圆,X S 可取最经常运行方式下的数值。
2.2.2 失磁保护转子判据 2.2.2.1 等励磁电压判据励磁低电压定值(U fdzd )视机组的实际情况整定,一般取: U fdzd =式中:U fdo —发电机空载额定励磁电压值。
当进相运行时,适当降低U fdzd 定值;当重载运行,为快速切除部分失磁跳闸的发电机,可适当提高U fdzd 定值。
2.2.2.2 变励磁电压判据变励磁比例系数K f 、凸极功率定值P t 的整定:与系统并联运行的发电机,对应于某一有功功率P ,具有为维持静态稳定极限所必须的励磁电压U fd ,也就是说,按照静稳极限条件(例如:汽轮发电机的功角δ=90°),输送一定的有功功率P ,应有相应的励磁电压U fd 。
P 值不同,静稳极限条件下的U fd 也不同,二者的关系体现于变励磁比例系数K f 。
共计算公式为: K f =do dos st d n t e e U E U X X c P P P ••+•-)( 式中:P e —发电机额定功率(单位:W ); P t —发电机凸极功率(单位:W );C n —额定有功时的修正系数,C n =-cos 2δsb /sin 3δsb ,δsb 为发电机额定有功时的极限功角,通过K n =P e /P t 与C n 的关系曲线或查表法可以得到,参见表1;U S —无限大系统母线电压归算到发电机机端的电压值(单位:V ); E do —发电机空载电势(单位:V );U fdo —发电机空载额定励磁电压(单位:V );X st —归算到机端侧的机端至无限大系统母线间的联系电抗。
凸极功率P t 整定计算公式: P t =))((2)(2st q st d q d S X X X X X X U ++-表1:K n —C n 表2.2.3 高压侧母线三相低电压判据本判据主要用于防止由发电机失磁故障引发的无功储备不足的系统电压崩 溃,造成大面积停电,三相低电压定值(U dyzd )按下式计算: U dyzd =(~)U h ·min式中:U h ·min —高压侧系统最低正常运行电压。
2.2.4 定子过电流判据定子过电流判据的动作电流定值(I dzzd )按躲过发电机的额定电流(I e )整定,整定计算公式为:I dzzd =fkK K ·I e 式中:K k —可靠系数,取~; K f —返回系数,取~。
2.2.5 辅助判据 2.2.5.1 系统故障判据系统故障判别元件(负序过流元件和相电流元件)动作闭锁失磁保护的定子判据和转子判据。
整定计算公式为: I 2zd =(~)I 2cq I φzd =fkK K ·I e 式中:I 2zd 、I φzd —分别为负序动作电流定值、相电流动作电流定值; I 2cq —发电机常期允许负序电流(二次值); I e —发电机额定电流(二次值); K K —可靠系数,取~; K f —返回系数,取。
2.2.5.2 强减励磁判据当发电机机端电压高于定值时,确认为发电机强减励磁闭锁失磁保护定子判据和转子判据。
动作电压(U dz )的整定计算公式为: U dz =K k U e式中:K k —可靠系数,取~;U e —发电机额定电压(二次值)。
2.2.6 发电机失磁后允许持续异步运行时间整定失磁异步运行情况下,动作于发电机解列的延时,由发电机制造厂和电力部门(用户)共同决定允许发电机带(~)P e 的失磁异步运行时间。