发电厂低压厂用变压器主保护配置分析_梁玉枝
浅谈配电变压器保护配置方式的合理选择
105科技资讯 S CI EN CE & T EC HNO LO GY I NF OR MA TI ON 动力与电气工程无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中,如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10kV高压开关设备和变压器都非常重要。
保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。
这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比较。
1 环网供电单元接线形式1.1环网供电单元的组成环网供电单元(RMU)由间隔组成,一般至少有3个间隔,包括2个环缆进出间隔和1个变压器回路间隔。
1.2环网供电单元保护方式的配置环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。
变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。
实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。
1.3环网供电单元保护配置的特点负荷开关用于分合额定负荷电流,具有结构简单、价格便宜等特点,但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件,可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。
断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。
环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决,既可避免使用操作复杂、价格昂贵的断路器,又可满足实际运行的需要。
10kV配电变压器保护配置方式的合理选择从此可以看出:(1)断路器具备所有保护功能与操作功能,但价格昂贵;(2)负荷开关与断路器性能基本相同,但它不能开断短路电流;(3)负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合,可断开短路电流,部分熔断器的分断容量比断路器还高,因此,使用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合不比断路器效果差,可费用却可以大大降低。
浅析变电站主变压器的保护配置
浅析变电站主变压器的保护配置发布时间:2022-10-30T02:34:57.404Z 来源:《科技新时代》2022年第12期作者:郝飞进[导读] 本文浅析了变电站主变压器的保护配置,主要是为了保障主设备在运行过程中的安全性郝飞进国网山西省电力公司超高压变电分公司山西太原 030000摘要:本文浅析了变电站主变压器的保护配置,主要是为了保障主设备在运行过程中的安全性。
分析了变电站中的主变压器保护配置的内容并提出了相关的方案,提出变电站主变压器保护配置中的一些不足之处,为变电站中的工作人员提供一些参考,从而提高工作的质量和水平。
关键词:变电站;主变压器;保护配置引言变电站内主变压器的保护配置分为三个层次:变电站按站控层、间隔层和过程层。
首先,主变压器的站控层的组成部分为主机操作员站、分站控制设备及智能化装置接口机器,缺一不可。
它能够较好地显示人机界面,完成对间隔层及过程层中的相关装置的管理和控制。
另外还可以加强远距离监控、调度集中控制站的两者之间的关联,此过程中利用二次子系统形成了间隔层,遇到站控层或者无法使用网络的情况,同时它也能够实现对位于间隔层中的各装置的实时监控目标;常规性的互感器及合并单元、智能终端最终导致了过程层的形成。
就其作用进行分析,主要表现在采集电气量、监管并检测装置的运转情况上[1]。
1变压器主要部件及可能出现的故障变压器主要包括器身、调压装置、油箱和冷却装置以及保护装置等。
在器身中主要包括铁心、绕组、绝缘部件及引线;调压装置主要为分接开关、无励磁调压及有载调压;而在保护装置中包含储油柜、安全气道、吸湿器等六大重要装置。
主变压器作为变电站中的重要电气设备,它能够满足用户的基本电力网安全需求以及经济的运行需求,并且能够在调度时拥有较强的灵活性,因此在变电站的运行过程中,若是由两台以上的变压器同时进行并联运行,那么大多数都是采用分级绝缘且合理的中性点接地方式[2]。
变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。
发电机-变压器组500kV断路器断口闪络故障分析
,
有可 能发 生 断路 器 断 口 闪络故 障
。
。
由于 机 组
。
与 系统 电 压 角 度 差 占 的 变 化
.
断路 器 断
口
间 的闪 络 电流 会 时 大 时小
。
为保证 闪络保护及 失 灵 保护 可靠动作
,
闪络 保护 及 失 灵 保护 的 整 定 值不 宜 整 定 得 过 大
根据
一
个 实 际故 障及 现 场 录波 图形
一
次值)
502 l
断路器 C 相 为双 断
口
口
断路 器
.
其 中靠 近 发 电 机 组 进 线 的 断
.
因机 械故
。
围 1
F ig 1
.
主 变压 器 高压 侧 电压 电流 闪 络 时 波 形
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障未能断开
502 l
一
导致靠近母线侧断
口
承受全部 电压
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( 1 华 北 电 力 科 学研 究 院 有 限 责 任 公 司 北 京
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内 蒙 古 上 都 发 电 有 限 责任 公 司 内蒙 古 锡 林 郭勒
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摘
要
:
大 型 发 电机 变压 器 组 在 与 系统进 行 同步 并列 过 程 中
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发电厂低压厂用电保护整定配合分析
大电机的启动电流和正常运转负荷电流也不符合实际情况,正 确的做法应该是将所有电机启动电流进行综合考虑。
对于变压器的高压侧和低压侧,在设计过流保护时考虑的 因素类似,因此本文只针对低压侧的情况进行分析。通常情况 下,在设计低压侧过流保护时考虑的原则就是避开低压母线电 机启动电流,虽然该方法得到了很多的使用,然而实际上这种 方法是存在一定缺陷的,因为在使用该种方法时不能与对应的 热继电器或容电器保护特性进行很好的匹配,带来的问题就是 电机部分出现短路故障使得变压器出现过流保护而引发越级跳 闸现象。工作进线可能出现变压器高压母线电源慢速切换的问 题,所以在设计过流保护时需要将母线电机成组自启动现象考 虑在内。为了满足实际需要,正确的做法应该是考虑母线全部 电机成组自启动电流以及其他所有负荷电流后,还需要检验其 与熔断器特性之间的配合情况。
的变压器必须要配备电流保护,确保在发生短路问题时能够将 变压器两侧的开关断开,以达到保护变压器和相关电气元件的 目的。如果变压器同时给两个及以上分段进行供电,那么每个 分段上都应该配备电流保护。
由于低压母线通常都不会配备低电压保护,因此当出现母 线故障时连接在母线上的电源开关都不会发生动作,此时当恢 复电压后电机就会自动启动。基于此,在设计母线进线过流保 护时,不可以只是简单的考虑电机启动电流,同时考虑容量最
1 发电厂低压厂用电系统分析 在发电厂中,对于大容量机组的厂用低压变压器而言,通
常都是根据“暗备用”的模式进行配置,也就是同时安装有两 台低压变压器,其中一台投入使用,另外一台作为备用。如果 其中一台变压器出现故障问题或者需要停机检修时,通过开关 切换启动备用变压器。
通常而言,低压电机都是通过热继电器或者熔断器进行短 路保护,包括接地短路和相间短路,MCC进线开关通常都是通 过开关脱扣器实施保护,PC进线开关通过继电器或者开关脱扣 器实施保护,分段联络开关同样如此。
发电机断路器失灵保护判据问题探讨
发电机断路器失灵保护判据问题探讨兀鹏越;孙钢虎;徐金;许寅智;刘国荣【摘要】This paper discussed and analyzed a mal-operation of generator circuit breaker failure protection, brought out the issues that existed in the current criteria which may lead to protection failure. By analyzing the single phase-to-ground fault and phase-to-phase fault in small current earthing system.To determine the reason that cause incapable pick up of overcurrent element, thus to put forward some suggests to improve the criteria for generator circuit breaker failure protection.%对一起发电机出口断路器失灵保护误动事故进行了论述和分析,提出了现有发电机断路器失灵保护中的电流判据会导致保护拒动的问题,分析了小电流接地系统单相接地及相间短路等故障时,断路器失灵保护电流判据无法起动的原因,对改进发电机断路器失灵保护判据提出了采用有流判据及增加电压等判据的建议。
【期刊名称】《电气技术》【年(卷),期】2012(000)012【总页数】4页(P74-77)【关键词】断路器失灵;发电机断路器;误动;小电流接地;保护判据【作者】兀鹏越;孙钢虎;徐金;许寅智;刘国荣【作者单位】西安热工研究院有限责任公司,西安710043;西安热工研究院有限责任公司,西安710043;南瑞继保电气有限公司,南京211100;南瑞继保电气有限公司,南京211100;西北电力建设第一工程公司,陕西渭南714000【正文语种】中文【中图分类】TM561按照《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》[1]中11.6条的要求:“发电机变压器组的主断路器出现非全相运行时,其相关保护应及时起动断路器失灵保护,在主断路器无法断开时,断开与其相连在同一母线上的所有电源。
主变压器的运行维护与保护配置
主变压器的运行维护与保护配置摘要:变压器是电力系统中关键的电力设备之一,其安全性直接关系着系统稳定运行。
因此,在实际运行过程中,有必要对其运行维护与保护配置的要点进行深入的总结与分析。
关键词:主变压器运行维护保护配置1、引言变压器是电力系统中关键是设备之一,其种类繁多、结构复杂,且随着经济的高速增长,部分电网系统变得陈旧或不堪重负,尤其是配电变压器的负载率持续增长,变压器经常过载,导致故障上升,增容费用也大大增加。
因此,正确了解变压器的过负荷运行与维护、保护配置对于保障电力系统的稳定运行有着重要的意义。
2、主变压器的运行维护2.1 温度监视电力变压器在运行中,要产生铁芯损耗和绕组损耗,这些损耗将使变压器发热,温度升高。
变压器运行中允许温度及温升应遵照部颁规程规定执行,若制造工艺有特殊要求,应遵照厂家规定。
对于B级绝缘材料自然油循环风冷变压器,当安装地点的海拔高度不超过1000 m 时,绕组的温升限值为65℃。
为防止变压器由于温度高而加快劣化速度,一般变压器的正常上层油温控制在85℃以内,最高上层油温应不超过95℃。
对于强迫油循环风冷变压器,由于上层油温不能完全反映绕组的温度,所以规定强迫油循环风冷变压器的正常上层油温应小于75℃,最高上层油温应小于85℃。
2.2 电压监视变压器在运行时,由于系统电压与变压器额定电压有一定的偏移,所以常常造成变压器的实际电压不等于额定电压的现象。
当系统电压低于变压器的额定值时,对变压器本身不会有任何不良影响,只是降低供电质量。
当系统电压高于变压器的额定值时,变压器的励磁电流增加,使磁通饱和,引起二次绕组电压波形发生畸变,造成二次侧电压中含有高次谐波,降低了供电电压质量,因此值班人员应根据规程规定的电压值及时进行调整。
2.3 负荷监视电力变压器运行中,负荷是经常变化的,有时是高峰,有时是低谷。
高峰时,允许变压器的负荷大于额定容量,称变压器的正常过负荷运行。
其允许值应根据变压器允许过负荷的倍数和时间来确定。
变电站主变压器保护配置方案探析
Power Technology︱254︱华东科技变电站主变压器保护配置方案探析电站主变压器保护配置方案探析李晓胜(广西电网有限责任公司钦州供电局,广西 钦州 535000)【摘 要】为保证主设备运行的安全性,必须对变电站主变压器保护的配置进行研究。
本文结合笔者的工作经验,对变电站主变压器保护配置的内容和方案进行了分析,指出了变电站主变压器保护配置的一些弊端,以供同仁参考!【关键词】变电站;保护配置;主变保护1 变电站主变压器保护的配置内容一般而言,变电站内主变压器的保护配置分为三个层次:变电站按站控层、间隔层和过程层。
首先,主变压器的站控层的组成部分为主机操作员站、分站控制设备及智能化装置接口机器,缺一不可。
它能够较好的地显示人机界面,完成对间隔层及过程层中的相关装置的管理和控制。
另外,还可以加强远距离监控、调度集中控制站的两者之间的关联;此过程中利用二次子系统形成了间隔层,遇到站控层或者无法使用网络的情况,同时它也能够实现对位于间隔层中的各装置的实时监控目标;常规性的互感器及合并单元、智能终端最终导致了过程层的形成。
就其作用进行分析,主要表现在采集电气量、监管并检测装置的运转情况上。
1.1 变压站过程层设备配置方案对于110kV及变电站主变压器,在各间隔保护设备工作时,将会发出跳闸指令,并采用点对点的方法将这个指令传达到变电站主变压器终端进而完成任务;这个过程中还能提供光纤接口,以完成和过程层网络的对接。
这样,能够及时得到机构的具体位置,从而及时将情况反馈,发布警告指示。
1.2 交换机配置及网络结构在一般的变电站中,其构建方法为三层结构二层网络。
两层网络为站控层网络和过程层网络,站控层采用双网结构,全站采用统一标准的IEC61850 通讯规约。
每个系统之间可以完全的相操作,所以监控、远动、故障信息子站等主站系统都是通过一个网络进行信息交流。
过程层网络则是采用光纤连接,结构使用星形构架。
1.3 一体化信息平台与智能接口本站一体化信息平台支持信息传入、记录及检索,实用性较强。
浅析电力变压器继电保护原理及配置_2
浅析电力变压器继电保护原理及配置发布时间:2021-06-10T06:23:17.187Z 来源:《防护工程》2021年5期作者:燕世欣[导读] 随着现代科学技术的不断发展,人们在生产生活中对电力的依赖程度越来越高,一旦停电,人们的生产生活就会陷入停滞,特别是对一些危险性较大的生产企业,停电更会造成难以估量的损失。
所以相关的专业维护人员在日常的工作中应该始终加强对电力系统的维护。
变压器作为电力系统中十分重要的设备,对它的保养和维护也是十分重要的,如变压器发生故障而相关的保护不能快速动作的话,就会发展成较为严重的故障,从而使事故扩大化。
燕世欣连云港石化有限公司摘要:随着现代科学技术的不断发展,人们在生产生活中对电力的依赖程度越来越高,一旦停电,人们的生产生活就会陷入停滞,特别是对一些危险性较大的生产企业,停电更会造成难以估量的损失。
所以相关的专业维护人员在日常的工作中应该始终加强对电力系统的维护。
变压器作为电力系统中十分重要的设备,对它的保养和维护也是十分重要的,如变压器发生故障而相关的保护不能快速动作的话,就会发展成较为严重的故障,从而使事故扩大化。
基于此,本篇文章对电力变压器继电保护原理及配置进行研究,以供参考。
关键词:电力变压器;继电保护;原理及配置引言当今社会飞速发展,人民生产、生活对电力系统高度依赖。
电力系统能否安全稳定的运行关系着人们生产、生活的品质及经济的稳定增长。
变压器作为发电、变电、配电环节中的重要设备,其性能的好坏对供电的可靠性和电力系统的正常运行有着极其重要的影响。
所以必须根据变压器容量及其在电力系统中所起到的作用合理配置相关保护,配置工作可靠、性能良好的继电保护装置,减少电力变压器故障和异常情况带来的停电事故,为广大的电力用户提供安全、可靠、优质的电能。
1电力变压器继电保护原理1.1反应变压器内部故障的瓦斯保护(1)变压器内部发生严重漏油或匝数很少的匝间短路故障以及绕组断线故障时,差动保护及其他反应电量的保护均不能动作,而瓦斯保护却能动作。
发电机、主变压器保护调试措施
方案报审表工程名称:生物热电综合利用项目编号:SDYN-SEPC-DPT-003填报说明:本表一式五份,由调试单位填报,建设单位、生产单位、项目监理机构、调试单位、施工单位各一份。
特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。
生物热电综合利用项目发电机、主变保护调试措施编制:审核:批准:电力建设第一工程公司2017年10月目录1.工程概况 (1)2编制依据 (2)3.调试范围及目的 (2)4.受电前应具备的条件 (2)5.受电工作内容及程序 (5)6.调试质量验评标准 (8)7.组织分工 (9)8.安全控制措施及要求 (10)9.环境、职业健康、安全控制措施 (12)10.调试所用仪器设备 (12)11.附录 (14)1.工程概况生物热电综合利用项目一期工程建设规模为两台75t/h 高温中高压循环流化床生物质锅炉加一台25MW汽轮发电机,配置30MW的发电机,发电机出口电压为10.5kV,升压至110kV后并网。
110KV采用GIS配电装置,设单母线,由110KV天永线架空引接作为并网线,同时预留一路110KV出线间隔,设备采用青岛特锐德生产的预装箱式GIS配电站。
正常启动及事故情况下,并网线路受电作为全厂的启动/备用电源,不设专用启/备线路。
发电机出口设断路器,作为机组并网开关。
发电机出口为单母线接线,分别经电抗器向两段10KV厂用母线供电。
厂用10KV系统采用单母线分段制,按炉分为厂用10KVⅠ段和Ⅱ段,母线间设分段开关,两段母线分别接带#1厂用工作变、化水循环变和#2厂用工作变、#0厂用备用变、脱硫变为全厂低压辅机供电,400V系统设厂用工作Ⅰ段、厂用工作Ⅱ段、化水循环段和脱硫段共四段工作母线为全厂低压辅机供电,同时设400V备用段为四段工作母线提供备用电源。
主设备参数如下:主变:发电机:发电机、变压器保护采用许继电气保护装置,保护配置如下:发电机保护装置:发电机纵差保护 TV、TA断线闭锁发电机复合电压闭锁过流保护定子绕组过压保护发电机失磁保护逆功率保护发电机定子对称过负荷保护测控功能发电机定子接地保护(零序电流式) 故障录波转子一、两点接地保护震荡解列非电量保护(励磁联跳、热工保护、主汽门关联跳、主控紧急跳机)操作回路:手动合闸、跳闸;远方/就地控制切换并相互闭锁电气防跳跃功能报警信号:控制回路断线、电源消失、装置故障、保护动作等主变保护功能:主变差动保护主变35kV侧过负荷保护主变35kV侧复压过流保护主变本体轻瓦斯保护主变10kV侧复压过流保护主变重瓦斯不平衡差流越限告警主变本体压力释放CT、PT断线告警及闭锁主变本体油位异常主变本体油面温度高主变本体绕组温度超高主变冷却风扇风机故障主变冷却风扇风机电源消失主变冷却风扇风机运行本体保护(油温,绕组温度,轻、重瓦斯、压力释放等)具有非电量跳闸和报警功能,并且能够将信号发给其他信号报警装置;跳闸信号主要包含:重瓦斯、超温、压力释放、风冷,至少具有2路备用跳闸输入;报警信号主要包含:轻瓦斯、温度过高、风冷消失,至少具有1路备用输入;操作回路:手动合闸.跳闸;远方/就地控制切换并相互闭锁电气防跳跃功能2.编制依据2.1 中国城市建设研究院有限公司设计的施工图纸及其设计变更通知单;2.2 相关设备的厂家说明书、出厂试验报告及有关技术资料;2.3《电气装置安装工程施工及验收规范电气装置篇》2002年版;2.4《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006;2.5《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009;2.6《电力建设施工及验收技术规范》(DL/T5190.2--2012);2.7《火力发电建设工程机组调试质量验收与评价规程》DL/T5295-2013;2.8《火力发电建设工程机组调试技术规范》DL/T5294-2013;2.9《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)(2011年版);2.10《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分DL5009.1-2014;2.11《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司 [2002]49号;2.12《继电保护和安全自动装置技术规程》GBT14825-2006;2.13公司评价出的重大危险因素、环境因素及管理方案、控制程序等;2.14《职业健康安全管理办法》;2.15《保护定值通知单》和《电气主接线图》;3.调试范围3.1调试范围:本次调试范围包括#1发电机、#1主变本体、#1发电机出线小室、10KV配电室、电气保护室、35KV配电室。
发电厂低压厂用变压器保护整定_卫宏伟
强配合 。
c. 高压熔断器熔断时间与真空接触器允许切
断短路电流的配合
如果选 IFU.N =200 A, 高压熔断器熔断时间与 真空接触器允许切断的短路电流配合计算 。 3 400/
1.3 =2 600 A, 对应的熔断时间小于 0.1 s, 与 0.4 s电流速断可以配合 。
所以选 IFU.N =200 A 2.4 保护定值 (WDZ-440低压变压器综合保护
I(1) K
=8.166
×6
300 3
=420
A
e. 低压侧单 相接地电流 (低压变中 性点经
高阻 44 Ψ接地 )
I(1) K
=414
×400 3
=5.5 25
A
1.3 保护定值 (WDZ-440低压变压器综合保护
测控装置 )
a. 变压器二次额定电流
Ie=IN /na =192.5/60 =3.2 A b. 电流速断保护
g. 高压侧零序过流 保护 (高 厂变中性点经
8.66 Ψ低阻接地 )
根据经验公式 :
I0Hdz = (0.1 ~ 0.2) IT.N I0Hdz =0.2 ×92.6 =18.52 A 取 I0Hdz =20 A 灵敏度校验 :
I0Hmax ={1 +(Imax/Ie -1.05)/4}I0Hdz=
=6
1 +0.319
3×
100 3 ×6.3
=1
449
A
c. 变压 器低压侧最 小短路电流 (启备变单
独运行为最小运行方式 )
I(2) minK
=23
×I(3) minK
=23
×0.012
9.1 6 +0.396
发变组非全相及失灵保护电流元件整定计算探讨_梁玉枝
·试验研究·发变组非全相及失灵保护电流元件整定计算探讨梁玉枝,张洁,王 非,李笑蓉(华北电力科学研究院有限责任公司,北京100045)摘 要:以1台600M W机组的断路器非全相及失灵保护负序和零序过电流元件的整定计算为例,探讨负序和零序过电流元件的整定计算方法,并对各种非全相运行情况下的负序和零序过电流元件的灵敏性进行分析。
关键词:非全相;失灵;负序;零序;保护整定中图分类号:TM561 文献标识码:A 文章编号:1003-9171(2007)02-0001-02Research on Setting Calculation of Current Components inGenerator-transformer GroupOpen-phase and Malfunction ProtectionLiang Yu-zhi,Zhang jie,Wang fei,Li Xiao-rong(North China Elect ric Power Research Institute Co.Ltd.,Beijing100045,China)Abstract:Based on a600M W generator,this paper int roduced the set ting calculation of negative-sequence and zero-sequence over current components in g enerator-transf ormer group open-phase and malfunction pro tection,studied the method of setting calculation of negativ e-sequence and zero-sequence over current components,and analyzed the sensi tivit y of negative-sequence and zero-sequence ov er current components under all open-phase operating si tuations.Key words:open-phase;malfunction;negativ e-sequence;zero-sequence;pro tection set ting calculation 在90年代前,大型发电机变压器组220kV 及以上高压侧的断路器都采用分相操作的断路器,这种断路器在操作过程中曾多次出现非全相运行,由于非全相运行造成发电机组转子严重损坏,所以对分相操作的断路器应装设非全相运行保护和非全相运行起动失灵保护回路。
发电厂主变压器中性点保护与运行分析
2 0 1 7 年 第2 期l 科 技创新 与应 用
发 电厂主 变压 器 中性 点保 护 与运 行分析
吴 翼鹏
( 大 庆 油 田热 电厂 , 黑龙 江 大 庆 1 6 3 0 0 0 )
摘
要: 在发 电企业中, 变压器作 为必不可少的重要设备 , 变压 器运行的可靠性直接 关系到发电厂供 电系统运行的稳定性 , 因此
需要 做 好 变压 器 中性 点保 护 工作 , 以 引 来提 高发 电厂 主 变压 器运行 的 安 全 , 为发 电厂 安全 、 稳 定 的运 行 奠 定 良好 的基 础 关键 词 : 变压 器 ; 中性 点 ; 接地方式 ; 零 序保 护 ; 避 雷器保 护
1发 电 厂主 变 压器 的 中性 点概 述 主 变 压 器 中性 点 是 三相 绕 组 连 接在 一 起 的一 个 点 , 在 变 压 器正 常运 行 过 程 中 中性 点 对地 电位 为零 。 为 了避 免变 压 器 运行 过 程 中过 电压 对 其 绝 缘 带 来 破 坏 , 需 要 对 中 性 点 进 行接 地处 理 , 这 样 不 仅 可 以防止操作过程 中过电压对绝缘带来不利影 响, 而且能够保证 中性 点保 持 良好 的绝 缘 效 果 。对 于 一 些 一些 大 电流 接 地 系 统 中 , 也存 在
运行的可靠性带来 直接的影响。 部分变压器中性点不接地 的情况 , 以此来起 到对单相接地短路 电流 行方式会对设备绝缘 、 限制的重要作用 。但在通常情况下 , 在对变压器 中性点接地数据和 3 . 1中性点不接地运行方式 位置进行设计 时, 都会 以变压器绝缘安全 、 降低短路 电流及继 电保 采用 中性点不接地运行方式时, 供电系统中所采用的保护系统 护可靠动作等要求作为设计的主要依据 。 特别是对空载变压器切合 通常需要将 电气设备金属外壳与工作零线进行连接 , 一旦设备外壳 时, 当 电 变 压 器 中 性 点 直接 接地 , 即使 运 行 中断 路 器 出现 三 相 不 同 出现带 电情况 ,则保护系统会及 时将漏电电流转变为短路 电流 , 从
火电厂低压厂用电系统保护定值配合问题探讨
火电厂低压厂用电系统保护定值配合问题探讨作者:亓文卉来源:《职业·下旬刊》 2016年第7期文/亓文卉摘?要:火力发电厂的厂用电系统分为高压厂用电系统和低压厂用电系统,一般在使用的过程中会配置多台高压系统向低压系统供电的变压器。
伴随着机组容量的不断增加,原来单一的工作段配电的模式正在转变,向低压的配电模式和电动机工作的模式也在调整。
由于该课程教学具有一定的实践性,因此在实践教学中,教师如何让学生掌握其原理,是重要的研究课题,本文就此展开详细的论述。
关键词:用电系统?保护定值配合?教学建议国家对火力发电厂的技术设计有一定的规范性文件。
相关的规范要求:将配电的低压变压器进行短断电保护、定时限过电流保护和接地保护等,将变压器进行一定的保护,保证电流的使用符合安全规定。
这方面就要求教师在培养专业人才时,一定要注重学生理论知识和实践能力的综合培养,不仅让学生掌握其主要的系统工作原理,同时,还应该注重培养学生实践的能力。
一、低压厂用电系统设备简介大容量机组的厂用系统低压变压器是备用的电压器,即用两台相互备用的低压母线进行正常的运营,当一台变压器出现故障的时候可以通过另外一台变压器进行辅助的使用。
一般的变压器主要是通过断电保护器进行断电的保护和过流的保护,在电流过大的时候进行自动的断电动作,自动切断电源。
在实践教学中,学生对于概念的理解如果存在误差,或者是仅仅知道理论知识,而没有掌握实践操作方法,也会影响学生专业课程的学习效果,所以,教师要针对教学难点和问题,给予针对性的建议。
二、保护整定计算中的问题分析根据国家的相关规定,低压厂通过变压器进行过流保护的设置,对变压器进行一定的保护,防止相关的原件出现短路的故障,并在电流过大的情况下进行自动断电,两侧的开关可以自动地进行断电处理。
变压器的低压侧开关可以通过自身的脱扣器进行一定的自我保护,脱扣器一般是在提供延时和短暂时间内进行电路保护的,因为其自身需要和下级进行配合,就造成在进行配合的过程中出现不能长久进行保护的现象。
一起小电流接地系统相继异相接地的故障分析
一起小电流接地系统相继异相接地的故障分析国网山东省电力公司临沂供电公司山东临沂 276000摘要:在10kV中性点经消弧线圈接地的配电线路中,经常会发生因单相接地故障引起的线路故障,同时也会发生因为单相接地故障导致非故障相电压升高引起的异相接地短路故障,造成事故范围扩大,停电影响增加,并且给故障分析带来一定的困难。
本文通过一起单相接地故障引起两条10千伏线路异相间同时短路跳闸,还原故障时保护动作和故障处理的整个过程,对此次故障分别进行定性分析和定量分析,文章最后提出了相关建议,为今后配电线路运维工作提供参考和借鉴。
关键词:小电流接地系统;相继异相接地;保护跳闸;故障分析[吖1];配网运维;Analysis of the Cross-country Grounded Fault in the Low Current Grounded SystemWANG Weijie WANG Junshan FENG Qizhi JV Peng LIUSong BIAN Wenhao YANYingchen(Shandong Power Supply Corporation Linyi Power Supply Company of State Grid, LinYi 276000, China)Abstract:In power distribution lines where the 10kV neutral point is grounded by the arc suppression coil, line tripping caused by single-phase grounding faults often occurs, but out-of-phase caused by the rise of non-fault phase voltage caused by single-phase grounding faults occasionally occurs.The grounding short-circuit fault causes the scope of the accident to expand, the impact of power outages increases, and it brings certain difficulties to the fault analysis.This article uses a single-phase grounding fault that occurred in the daily distribution line operation and maintenance work to cause out-of-phase grounding between two points The introduction of the fault trip event, the restoration of the entire process of the protection action and the fault handling during the fault, the qualitative and quantitative analysis of thefault respectively, the article finally puts forward relevant suggestions toprovide reference and reference for future distribution line operation and maintenance work.Key Words:Small current grounding system; Successive grounding in different phases; Fault analysis1在以架空线路为主,或架空线路占比较大且电容电流较小的架空电缆混合配电线路组成的配电网络中,变电站变压器中性点大多采用经消弧线圈接地或不接地的方式。
低压电力控制配电板的变压器保护与管理
低压电力控制配电板的变压器保护与管理在低压电力控制配电板中,变压器是一个非常重要的部件,它起着将电能从一级传输到另一级的作用。
因此,保护和正确管理变压器对于配电系统的正常运行至关重要。
本文将探讨低压电力控制配电板中变压器的保护和管理方法。
首先,变压器的过流保护是非常重要的,它能够防止变压器在过大负载下运行。
当变压器承载过多的电流时,可能会导致变压器油温过高、绝缘材料老化等问题,严重情况下可能导致变压器损坏甚至事故发生。
因此,在低压电力控制配电板中,应该配置合适的过流保护装置,如熔断器、电流互感器等,以确保变压器的安全运行。
其次,变压器的过载保护也是必不可少的。
过载保护主要是为了防止变压器在短时间内承受过大电流而损坏。
过载是指在一段时间内超过变压器额定负载运行,可能是由于负载的突然增加或者变压器自身故障引起。
在低压电力控制配电板中,可以使用热继电器等过载保护装置,当电流超过设定值时,会自动切断电路,保护变压器的安全运行。
另外,变压器的短路保护也是必备的。
短路是指两个回路或导体之间出现无限制的电流流动,可能会导致电压下降、电力损耗增加甚至导线烧毁等问题。
在低压电力控制配电板中,可以采用熔断器、短路保护器等装置,当电路发生短路时,会迅速切断电路,保护变压器和其他设备的安全运行。
除了保护装置的配置,合理的变压器管理也是非常重要的。
首先,应定期对变压器进行巡视和维护,检查变压器的温度、绝缘状态等,及时发现并排除问题。
其次,变压器的冷却系统要保持通畅,确保变压器散热效果良好。
此外,变压器的油位要在正常范围内,必要时进行油液的添加和更换。
还应注意防雷措施,避免雷击对变压器造成损坏。
在低压电力控制配电板中,变压器的保护与管理是确保配电系统正常运行的关键。
通过配置合适的过流保护、过载保护和短路保护装置,可以有效地保护变压器的安全运行。
同时,定期巡视维护、保持冷却系统通畅以及注意防雷措施也是确保变压器安全的重要措施。
变压器保护配置浅析
多健 丁 慧靓 关 阔 ( 1 . 国 网 , 冀 北电 力 有限 公司 廊 坊 供电 公 司 ; 2 . 国 网 冀 北 承 德供 电 公司 )
摘要 : 本文详细地介绍 了 1 1 O k V 变压 器 的 保 护 配 置 需 要 考 虑 的 主接 线形 式 对主 保护 和后 备 保护 都 有影 响。如 3 / 2接 线 、 问题 和 变压 器 保 护 配 置 的 影 响 因 素 ,并 针 对具 体 变 电站给 出 了 变压 接 线 、 多角 形 接线 会增 加差 动 侧数 , 实 际是 影 响制 动侧 数 , 器保护配置举例 , 对 变压 器 保 护 的 设计 具 有 一 定的穿越性 电流 引起 的误 差会 导致 差 动误 动 : 双 母 线 的母 线 电压 要切 换 ; 有 母联 、 分段 、 桥 开 关 的母 线接 线形 电力 变压器 是 电力 系统 中大 量使 用 的 重要 电气 设备 , 式 会增 加 变压器 后 备 保护 的段 数 等( 先跳 母联 , 再跳 本 侧 , 同时也是 非常 贵 重 的元件 , 发 生故 障时将 对供 电可 靠性 及 最 后跳 三侧 开 关 ) 。 系统 的正 常运 行 带来严 重 后 果 , 同时 也会 造 成严 重 的经 济 2 . 2 电源侧 数 对变压 器 保 护 配置 的影 响 因为 只有 电 损失… 。 因此, 变压 器 具 有合理 的 保护 配置 对 变压 器 保护 具 源侧 才提供 相 间短 路 电流 , 所 以单 侧 电源 的变压 器 不 需要 有 了非 常重 要 的意 义。 方 向保护 , 主 负荷 侧 可 以不 配后 备 保护 : 多侧 电 源 的变压 1变 压器 主保 护 和后 备保 护 的配 置 器 电源 侧相 间后 备保护 要 带 方向 , 各 侧都 要配后 备保 护 。 1 . 1 配置 保护 变压器 内部短 路 的主保 护 。对大 型 变压 2 . 3 断路 器 的型 式 对 变压器 保 护 配置 的影 响 断路器 器, 主保 护 为差 动保 护 : 对小 型 变压 器 , 主 保护 采用 ( 限时) 的型式 对操 作箱 的影 响特别 大 。首 先 , 对 分相 断 路器 要 配 电流速 断 : 对油 绝 缘 的变压 器 , 瓦斯 保护 也是 主保 护。 分相 操作 箱 : 其 次, 对双 跳 闸线 圈要 两 个跳 闸 回路 : 再次 , 1 . 2 配置 后备 保 护 , 包 括 区 内和 区外 。 后备 保 护 配置 断路 器 的绝 缘 方式 、操作 方式要 有相 应 的信号 监 视 ( 如: 比较 复 杂 , 一般 按 以下 三个 层面 考虑 : S F 6开 关 的压 力监 视 会 闭锁跳 、 合闸, 液压 操作 的要打压 , a ) 兼 顾 本变压 器 的近后 备和 相邻 电力 设备 的远 后 备 。 弹簧 操作 要监 视 弹簧状 态 ) 。 变压 器 后 备 保护 的配 置 要 兼顾 本 变 压 器 的 近后 备 和 相 邻 2 . 4 变压 器 本 身 的型 式 对 保护 配 置 也 有 影 响 主 要 电力 设备 的远 后 备 。 当不 能兼顾 时 , 作 本身 后备 的底 线是 有 : 自耦 变 要配 置公 共绕 组 保护和 零 序 电流差 动 保护 , 单 不 能导 致 变压 器 更 大 的损 坏 , 作相 邻 后 备 的底 线是 不 能 因 相 变压 器 组要 配 分相 的非 电量保护 。 拒 动而 引起 系统 稳定 事故 : 在 变压器 本 身 主保护 双 重 化和 3 1 1 O k V变 电站变压 器保 护典 型配 置 相邻 设备都 有 快速 保护 时 , 后备 保护 要尽 量简 化 。 根 据 以上 变压 器 保护 配 置原 则 , 并结 合一 个 变 电站具 ② 一 般 保护 很难 兼顾 相 问短 路和 接 地短 路 , 需 要 分别 体 情 况 可 以选 择 出保 护 的构 成 。某 某 终端 1 1 O k V变 电站 考 虑。 考 虑接 地短 路 的后备 保护 : 由于 接地 短 路不 会发 生 1 1 O k V 系统 为内桥 接线 , 3 5 k V和 1 O k V 系统 为单 母线 分段 系统 稳定 破 坏 , 对 系统 的危 害 不 大 , 且 接地 短 路 的特 征 量 接线 。其 配置如 下 : 零 序 电流 明 显 , 不 接地 系统 无 接地 短 路 , 因而 普 遍 采 用 零 3 . 1 变压 器 本体 保护 。变压器 本体 保护 配置 本体 重 瓦 序 电流作 保护 , 多 侧接 地 系统 B - , J -  ̄ 0 带方向: 考 虑 相 问短 路 斯 保 护 、 有 载调 压 重 瓦斯 保 护作 用于 跳 开 变压 器 三 侧 开 的后 备 保 护 : 受 系统 结 构 、 运 行 方式 、 短 路 类 型 等 影 响 很 关。 变压器 轻 瓦斯 保护作 用于 发信号 。 大, 一般 5 0 0 k V 变压器 用低 阻抗 保护 , 2 2 0 k V用 复合 电压 3 . 2 差 动保护 。变压 器配 置 比率差 动、 差 动速 断保护 , 闭锁 的 方 向过 电流 保 护 , 1 1 O k V以下 的 降压 变压 器 用复 合 保 护作 用于 跳开 高压 侧 分段开 关和 变压器 三 侧开 关。 电压 闭锁过 电流 保护 。 3 . 3 过 电流 保护 。 1 1 O k V 侧 装 设 复压 闭锁 过 流 保 护 ( 后备 保护 要尽 量简 单 。 后 备保护 的配置 要考 虑后 备 ( 不 带 方 向) , 作 用于 2 . 6 S跳 开 变压 器 三侧 开 关 , 3 5 k V侧 装 保护 的副作 用( 因其选 择性 差 , 易误 动 ) 。 原 则如 下 : 能用过 不 带方 向) , 1 . 6 S跳 分段 , 1 . 9 S跳 本 流保 护 就不 用阻 抗保 护 , 因阻抗 保护 怕 P T断线 ; 能 用无 方 设 复压 闭锁过 流 保护 ( 侧, 2 . 2 S跳 三侧 开 关。 1 O k V 侧装 设复压 闭锁过流 保护 ( 不 向保 护 就 不 用 方 向保 护 , 因方 向反 了会 拒 动 / 误动 : 能 用 带 方 向) , 1 . 4 S跳 分段 , 1 . 8 S跳 本侧 , 2 . 2 S跳 三侧 开关 。 相 电流 保 护 不 用序 电流 保 护 , 因滤 序 器 对频 率 敏 感 : 能 用 3 . 4 零序 保护 。 3 5 k V、 1 0 k V侧 装设零 序过 电压 保护 , 线 电压 的 保护 不用相 电压 , 因发生 接地 故 障 时不 接地 系统 相 电压 会 升高 : 能用有 效值 或 平均 值 的 保护就 不 用 成 分值 作 用于 发信号 。 3 。 5 过 负荷保 护。 在 1 1 O k V装 设过 负荷 保 护 , 作 用 于 保护 , 如 间隙放 电 ; 能用单 侧 量 的保护 不 用 对侧量 、 邻 侧 量 发 信 号 。 的保 护 。 3 . 6 装 设根据 温 度 启动 风冷 装 置 的 自动 装置 ; 装 设 过 1 . 3 应配 置 异常运 行保 护。过 负荷 ( 过 电流 ) 是最 主 要 负荷 闭锁调压 。 的 异 常运 行 保护 , 包括 过 负荷 报 警 、 启 动风 冷 、 闭锁调 压 、 参 考文献 : 联切 负 荷 等。 不接 地 系统 侧 可 以配置 零序 电压 电流 保护 ,
浅析电气控制系统中的低压电动机保护方式
浅析电气控制系统中的低压电动机保护方式张金柱【摘要】随着我国社会主义现代化建设的不断发展,我国的科学技术水平也得到了大幅度的提升,电气化事业的发展也进入了一个全新的阶段.近年来,我国的电气控制系统实现了一系列的革新,然而,其安全因素仍是目前整个电气控制系统着重考虑的一个重要因素,它保障了整个生产的安全性与有效性.低压电动机作为电气控制系统中一个重要组成部分,在生产过程中发挥着不可替代的作用.本文将着重对电气控制系统中的低压电动机保护方式进行深入分析,为电气控制系统的安全运行提供一个有效的参考.【期刊名称】《大陆桥视野》【年(卷),期】2015(000)020【总页数】1页(P122)【关键词】电气控制系统;低压电动机;保护方式;措施【作者】张金柱【作者单位】宁夏水利厅固海扬水管理处【正文语种】中文低压电动机是整个电气控制系统中一个重要组成部分,它影响着生产的安全性与有效性。
近年来,一些电气控制系统安全事故的发生,引起了人们对低压电动机安全性的重视。
电动机容易出现短路、漏电以及运行不稳定等现象,这些都会对电气控制系统带来一定的安全隐患,甚至造成严重的损失。
因此,必须施以必要的保护措施,使其能够做出相应的预警,促进电动机安全、有效运行。
电气控制系统并不是单一的,而是有多种不同的组合模式,所用电器不同,组成的电路也有着鲜明的差别,这种差别在高压电气设备与低压电气设备中体现地尤为明显。
电器控制系统又可称为电气设备二次控制回路,它主要包含了电源的供电回路、保护回路、信号回路等多个组成部分,低压电动机的电气设备工作与运行状态与电气控制回路系统形成了密切的联系,再加上辅助性、保护性的电气设备及相关的控制功能组件,共同为整个电气控制系统服务,促进电气控制系统的有效运转。
当前的电气控制系统基本上靠自动化控制来实现的,在运行过程中,必不可少的要产生对电源以及相关能源的需求,这也在一定程度上使电气设备面临着大电流、高电压的运行风险,在这种环境状况下,要想实现对电气设备的人工控制操作,是极为危险的,也不具有可行性,因此必须使电气控制系统实现全自动化控制,加强对电气系统设备的保护,使其能够对电气系统的运行情况进行适时的监测与反馈,一旦超出正常的参数范围,可采取有效措施进行及时的补救。
基于低压配电系统的运行维护思路探索
基于低压配电系统的运行维护思路探索发布时间:2022-05-26T03:44:50.178Z 来源:《福光技术》2022年11期作者:农琼宇[导读] 电力系统的持续供应和安全运行,对于用电安全和生产生活而言,有着十分重要的意义。
广西钢铁集团有限公司广西防城港 538000摘要:本文对低压配电系统运行维护要点进行探讨。
阐述低压配电系统的故障类型,分析了低压配电系统运行维护策略。
以期在本文的分析后,能够给该领域的工作人员提供一定的参考。
关键词:低压配电系统;故障问题;维护措施引言:电力系统的持续供应和安全运行,对于用电安全和生产生活而言,有着十分重要的意义。
为了保证配电网的正常运行,应当做好低压配电系统的运行管理工作。
制定一套健全的管理思路,应用技术手段对低压配电系统进行管理和维修,减少故障出现的几率。
本文以如何开展运行维护工作为研究内容,对低压配电系统的体制机制进行研究和探讨,希望能够为配电网的安全运行提供思路。
1低压配电系统的故障分析1.1污秽闪络故障周围的环境因素可能会对该系统的影响造成影响,尤其是周围的污染物较多的情况下。
如果周围的灰尘较多,那么在长期运行的过程中,就会增加配电柜表面的污秽。
绝缘子的正常运行,需要做好管理工作,一定要保证其清洁性。
如果表面的清洁程度太低那么就意味着污秽在表面形成了积累,从而会引发故障的出现。
具体而言,可以分为自然污秽和工业污秽两种。
其中,前者指的是粉尘污染以及鸟粪污染或者是土地的盐碱化带来的污染。
此外,如果身处沿海地区,那么当地的海水和雾气也会产生污染。
后者则主要指的是工业生产的过程中所产生的悬浮物,经过空气的传播悬浮物被传播到配电箱上。
其中既包括水泥粉尘,也包括工业冶金产生的污染物。
低压配电系统的健康运行,需要绝缘子的安全运行。
如果绝缘子出现问题,那么肯定会导致整个配电系统出现问题。
但是,由于环境因素不可控,因此无论身处何地,只要有雪雨天气,都会造成该故障的出现。
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for 2 500 kVA/10.5 kV transformers
3.1.1 相电流速断保护整定计算
(1)按 躲 过 变 压 器 低 压 侧 三 相 短 路 最 大 电 流 计
算 : [1-2]
(3)
Iop = Krel ×Imax
(1)
(3)
式中:Krel 为可靠系数, 取 1.3; Ik. max 为变压器低压侧
2.1 保护配置原则
《继电保护和安全自动装置技术规程》规定:“对 变压器的内部、套管及引出线的短路故障,按其容量 及重要性的不同,应装设下列保护作为主保护,并瞬 时动作于断开变压器的各侧断路器”;“电压在 10 kV 及以下、容量在 10 MVA 及以下的变压器,采用电流 速断保护”;“电压在 10 kV 以上、容量在 10 MVA 及 以上的变压器,采用纵差保护。 对于电压为 10 kV 的 重要变压器, 当电流速断保护灵敏度不符合要求时 也可采用纵差保护。 ”
目前发电厂低压厂用变压器相间短路主保护配
收稿日期: 2009-01-16 作者简介: 梁玉枝(1960—),女,河北张家口人,高级工程师,从事电力系统计算分析工作。 E-mail: liangyuzhi60@
82
第5期
梁玉枝等: 发电厂低压厂用变压器主保护配置分析
经验交流
置及使用的情况是: 2 000 kVA 以 下 低 压 厂 用 变 压 器设计了速断保护,2 000 kVA 及以上低压厂用变压 器一般都设计了一套差动保护, 差动保护的整定值 一般整定为 0.5 p.u.及以上的变压器额定电流。
由以上计算可以看出,2 000~ 2 500 kVA 变压器 只装设电流速断保护就能够满足灵敏度要求, 不必 装设纵联差动保护。
4 结语
2 000~2 500 kVA 低 压 厂 用 变 压 器 用 电 流 速 断 保护作为变压器主保护一般情况下可以满足灵敏性 要求,可以不装设差动保护。 这种简化的保护配置, 还可减少误动机率,减少运行维护工作量,也节约资 金。 但是,如果考虑快速切除变压器末端故障,仍然 需要装设差动保护。此时对谐波分量较大的变压器, 如静电除尘变压器,在选差动保护装置时,应对生产
厂家进行调研。 另外, 为提高电流速断保护的可靠 性,电流速断保护装置可采用三相三继电器式接线。
参考文献:
[1] 崔 家 佩. 电 力 系 统 继 电 保 护 与 安 全 自 动 装 置 整 定 计 算 [M]. 北 京 :水 利 电 力 出 版 社 ,1993. CUI Jia-pei. Setting calculation for power system protection and securityautomaticdevice [M].Beijing:Water Conservancy and Electric Power Press, 1993.
三相短路最大电流。
(3)
Iop = Krel ×Imax =1.3×1 279 = 1 663 (A)
(2)按 躲 过 变 压 器 空 载 合 闸 时 励 磁 涌 流 计 算 [3]:
Iop = K×IT.N
(2)
式中:K 为变压器励磁涌流倍数 , 一般取 7~12; IT.N
为变压器高压侧额定电流。
《火力发电厂厂用电设计技术规定》规定:“低压 厂用变压器的保护应装设下列保护:(1 )纵联差动保 护:2 MVA 及以上用电流 速 断 保 护 灵 敏 性 不 符 合 要 求的变压器应装设本保护, 保护装置宜采用三相三 继电器式接线,瞬时动作于变压器各侧断路器跳闸; (2) 电流速断保护: 用于保护变压器绕组内及引出 线上的相间短路故障, 保护装置宜采用两相三继电 器式接线,瞬时动作于变压器各侧断路器跳闸。 ”
Iop = K×IT.N =10×137.5=1 375 (A) 比 较 式 (1 ) 、 (2 ) 计 算 结 果 , 并 取 较 大 者 :I op = 1 633 A 。
(3)动作时间:t = 0 s。
3.1.2 相电流速断保护灵敏度校核
灵敏度校核为:
7 938 Klm= 1 633 =4.86 >2
3.2 2 500 kVA、6.3/0.4 kV 变压器速断保护
系统接线与图 1 中系统相同, 系统阻抗标么值 为 :大 方 式 j4.5 p.u.、小 方 式 j5.6 p.u.;变 压 器 阻 抗 标 么值为 j40 p.u.;变压器高压侧最大三相短路电流为 20 366 A、最 小 两 相 短 路 电 流 为 14 172 A;变 压 器 低 压侧最大三相短路电流为 2 059 A(折至高压侧)、最 小两相短路电流为 1 740 A(折至高压侧)。
3.2.2 相电流速断保护灵敏度校核
灵敏度校核为:
14 172 Klm= 2 667 =5.3 >2
3.3 2 000 kVA、10.5/0.4 kV 变压器速断保护
系统接线与图 1 中系统相同,系统阻抗标么值 为 :大 方 式 j3 p.u.、 小 方 式 j6 p.u.; 变 压 器 阻 抗 标 么 值 为 j50 p.u.; 变 压 器 高 压 侧 最 大 三 相 短 路 电 流 为 18 333 A、最小两相短路电流为 7 938 A;变压器低压 侧最大三相短路电流为 1 038 A(折至高压侧)、最小 两相短路电流为 890 A(折至高压侧)。
装设差动保护, 而用速断保护作为低压厂用变压器的主保护, 以简化保护配置, 减少误动机率。
关键词: 低压厂用变压器; 差动保护; 速断保护; 灵敏度
中图分类号: TM772
文献标识码: B
文章编号: 1004-9649(2009)05-0082-03
1 问题的提出
2 低压厂用变压器相ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ短路主保护配置
3.2.1 相电流速断保护整定计算
(1) 按 躲 过 变 压 器 低 压 侧 三 相 短 路 最 大 电 流 计
算 : [1-2]
(3)
Iop = Krel ×Imax
(1)
(3)
式中:Krel 为可 靠 系 数 ,取 1.3; Ik. max 为 变 压 器 低 压 侧
三相短路最大电流。
(3)
Iop = Krel ×Imax =1.3× 2 059 = 2 677 (A)
3 低压厂用变压器速断保护整定计算及灵 敏度分析
发电厂低压厂用变压器容量较大, 一般为 2 000 kVA 和 2 500 kVA,具体对应参数为:2 000 kVA、 10.5(或 6.3)/0.4 kV、Ud=10%;2 500 kVA、10.5(或 6.3)/ 0.4 kV、Ud=10%。以下分别对 2 500 kVA 和 2 000 kVA 变压器速断保护进行整定计算及灵敏度分析。
(2)按 躲 过 变 压 器 空 载 合 闸 时 励 磁 涌 流 计 算 [3]:
Iop = K×IT.N
(2)
式中:K 为变压器励磁涌流倍数 , 一般取 7~12; IT.N
为变压器高压侧额定电流。
Iop = K×IT.N =10×229 = 2 290 A 比较式(1)、(2)计算结果,并取较大者:Iop =2 677 (A)。 (3)动作时间:t=0 s。
经验交流
第42 卷第 5 期 2009 年5 月
中国电力 中EL国ECT电RIC力POWER
Vol . 42, No. 5
Ma第y 204029 卷
发电厂低压厂用变压器主保护配置分析
梁玉枝1,李 琳2,李江国3
(1. 华北电力科学研究院有限责任公司,北京 100045;2. 中国矿业大学(北京) 机电学院,北京 100083; 3. 内蒙古岱海发电有限责任公司,内蒙古 岱海 013700)
相电流速断保护整定计算方法与 3.1.1 中相同, 相电流速断保护计算结果为 Iop = 1 349 A、相 电 流 速 断保护灵敏度校核方法与 3.1.2 相同, Klm =5.9>2。
3.4 2 000 kVA、6.3/0.4 kV、Ud=10%变压器速断保 护整定计算及灵敏度分析
系统接线与图 1 中系统相同, 系统阻抗标么值 为 :大 方 式 j4.5 p.u.、小 方 式 j5.6 p.u.;变 压 器 阻 抗 标 么值为 j50 p.u.;变压器高压侧最大三相短路电流为
3.1 2 500 kVA、10.5/0.4 kV 变压器速断保护
系统阻抗、 变压器阻抗标么值及短路电流如图 1 所示。
图 1 2 500 kVA/10.5 kV 变压器阻抗标么值及短路电流 Fig.1 Impedance value in per-unit and short-circuit current
[2] 高 春 如. 大 型 发 电 机 组 继 电 保 护 整 定 计 算 与 运 行 技 术 [M]. 北 京: 中国电力出版社, 2005. GAO Chun-ru. Relay protection setting calculation and operation technology for large generating units[M]. Beijing: China Electric Power Press, 2005.
83
经验交流
中国电力
第 42 卷
20 366 A、最 小 两 相 短 路 电 流 为 14 172 A;变 压 器 低 压侧最大三相短路电流为 1 682 A(折至高压侧)、最 小两相短路电流为 1 427 A(折至高压侧)。