大型发电机组整套启动过程中继电保护策略探讨_牛利涛

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浅谈继电保护主要故障排除方法

浅谈继电保护主要故障排除方法

浅谈继电保护主要故障排除方法毛晶晶张建涛黄涛(许继电气股份有限公司河南·许昌461000)摘要通过利用电力系统中发生异常情况时产生的电气量变化来构成继电保护动作即为继电保护。

所以,就要求所有的保护单元都可以共享故障信息以及全系统的数据,而且为了保证系统的安全稳定运行,必须要求每个保护单元和重合闸装置在分析信息和数据的同时协调相应的动作。

下面笔者就电力继电保护的故障排除方法进行分析。

关键词继电保护故障排除方法中图分类号:TM77文献标识码:A1继电保护系统的主要内涵以及重要作用(1)继电保护系统实际上是电力系统的一种自动的装置,负责掌握电力系统在运行过程中重要状态,如果发现电力系统在运行过程中出现了问题,就会向有关的电力工作人员发出相应的警报信号或者是进行自动的选择,找到适合的断路器从而将有问题的部分切断,进而保障供电系统在任何时间段都能够安全顺利的运行。

(2)继电保护在电力系统中的作用主要体现在以下几个方面:①在很大程度上保障了我国电力系统的安全、平稳运行。

在继电保护系统下的电力系统若是某个部位出现问题的时候,则对于问题部位,继电保护的装置就会立刻给相对距离问题部位最近的某个断路器发出跳闸的指示,使得问题部位自动断电,从而在最大限度上将使整体的供电系统进行保护,保障供电的安全,并减少由此带来的经济损失。

②当电力系统出现不正常的现象时会进行安全提示。

当电力系统运行中出现不正常的现象发生时,继电保护会根据现象的不同程度以及有无相关的值班人员等对此进行维护等不同情况发出不同类型的信号,或进行自行的调整。

同时对于那些不正常的供电情形,继电保护都会进行延长时间的相关设置,以确保供电的安全。

③电力系统的整体运行过程进行一定的监视。

在继电保护装置中,不仅可以对供电过程中出现的意外事故进行警报和某种程度上的自动处理,同时也可以对电力系统运行的状况进行长期的监控,保障电力系统在正常的情况下平稳、安全的运行。

大型发电机保护关键技术研究①

大型发电机保护关键技术研究①

大型发电机保护关键技术研究①随着电力系统的快速发展和不断完善,大型发电机成为电力系统中重要的能源供应设备之一。

大型发电机在电力系统中扮演着至关重要的角色,但由于其高度自动化和复杂性,也面临着各种安全问题。

为了确保大型发电机的安全运行,需要在其周围设置各种保护措施,以防止各种故障、操作错误等不可避免的风险。

本文将介绍目前大型发电机保护的一些关键技术。

一、差动保护技术差动保护技术是大型发电机保护中最常用的技术之一,旨在确保大型发电机的安全和可靠运行。

差动保护系统利用发电机的输出变压器来进行保护,检测发电机绕组和输出变压器中的电流差异,如果存在差异现象,则差动保护系统就会发出警示信号,以防止设备出现过载、短路等问题。

差动保护技术能够灵敏地检测到设备故障,同时具有响应时间快、可靠性高等优点,因此已被广泛应用于大型发电机的保护系统中。

二、转子接地保护技术转子接地保护技术是针对大型发电机转子接地故障的一种保护技术。

当转子接地时,由于不能形成封闭的回路,会引起电流的大量泄漏,从而导致发电机被损坏和烧毁。

为了防止这种情况的发生,转子接地保护系统可检测到这种故障,并及时断开电气系统,从而保护发电机免于潜在的损害。

转子接地保护技术多采用微处理器控制,可根据不同的接地类型,提供相应的保护策略,以确保大型发电机的安全运行。

电流差动保护技术旨在控制大型发电机的过载情况。

这种保护技术可以检测差动电流的差异,并在发电机负载达到最大值时,关闭电气系统,以免过载导致设备被损坏和烧毁。

大型发电机所需的电源电压通常很高,并且在正常运行时需要保持稳定。

因此,低压保护技术可以帮助确保发电机的稳定运行,并保护发电机不会受到电压不稳定的影响。

低压保护技术可以检测各种电源变化,以便及时采取必要的措施来确保设备的稳定运行。

总结大型发电机的保护技术是确保其安全和可靠运行的重要手段。

差动保护、转子接地保护、电流差动保护和低压保护技术都是大型发电机保护系统中不可或缺的关键技术。

浅谈电力系统继电保护问题及解决措施

浅谈电力系统继电保护问题及解决措施

浅谈电力系统继电保护问题及解决措施
电力系统的继电保护是指根据电力系统的工作条件和设备状态,通过检测和判定发生故障的部位和类型,采取自动操作措施以隔离故障,保护电力系统设备的安全运行。

继电保护在电力系统中起着重要的作用,但也存在一些问题,下面将对继电保护问题及解决措施进行浅谈。

继电保护问题主要包括以下几个方面:
1. 漏保问题:漏保是指当电力系统发生故障时,继电保护未能正确判定故障并采取相应的保护动作,造成设备受损或停电的情况。

漏保问题可能是由于继电保护设备故障、误动或误差造成的。

解决继电保护问题的措施主要有以下几点:
1. 优化设备和系统设计:优化设备和系统设计是防止继电保护问题的重要措施。

包括合理设计电力系统的接线、选择合适的继电保护设备、设计合理的继电保护装置参数。

对继电保护设备进行可靠性及误差检测,确保其工作正常。

2. 加强继电保护设备的维护:定期对继电保护设备进行检测和维护,发现问题及时进行修复或更换故障设备。

加强对继电保护设备的管理和培训,提高操作人员的继电保护技术水平。

3. 引入智能化技术:利用智能化技术,提高继电保护设备的自动化水平和故障判定能力。

如利用人工智能技术,建立故障诊断模型,实现对电力系统故障的准确判定和处理。

4. 扩大故障检测范围:增加继电保护设备的检测能力,扩大故障检测范围,覆盖更多的故障类型,提高故障检测的准确性和灵敏度。

继电保护是电力系统安全运行的重要保障,但在实际应用中存在一些问题。

通过优化设计、加强维护、引入智能化技术和扩大故障检测范围等措施,可以有效地解决继电保护问题,提高电力系统的可靠性和安全性。

大型发电机组继电保护配置分析

大型发电机组继电保护配置分析

大型发电机组保护配置 三、大型发电机组保护可能的配置要求
6.主变压器短路主保护
主变纵差动保护 主变单侧差动保护 主变零序差动保护 发变组差动保护!
7.主变压器异常运行及后备保护
主变压器过激磁保护(定、反时限) 主变压器零序电流保护 主变压器零序电压保护 主变压器间隙零序电流、电压保护 主变压器复压过流保护 主变压器过流保护 主变压器阻抗保护 主变压器方向过流保护 主变压器复压方向过流保护 主变压器零序方向过流保护 主变压器过负荷保护 主变压器通风启动 主变压器TA、TV断线
大型发电机组保护配置 2、配置建议
四、保护配置方案
保护配置应满足规程和反措各项要求。 电气量保护应由两套完全独立、保护功能 相同的装置组成(双套配置)。 每套装置应能从保护配置和硬件资源上独 立承担全部保护任务。即每面屏/柜要有 完整的主保护和后备保护,每面屏/柜的 直流电源,电压、电流输入量,跳闸、信 号输出等均独立完整,两套装置间不宜有 电气联系。 两套系统应尽可能采用不同的保护原理或 互补的原理。
13.发电机组保护的出口方式
一般地, 对于反应发电机组内部短路故障的保护(主),应动作于停机(全停); 对于反应发电机组内及外部短路故障的保护(后备),宜先动作于缩小 故障范围或解列(短延时动作于缩小故障范围,较长延时动作于解列); 对于反应发电机组的非短路故障,且只允许短延时动作的保护,宜动作 于解列灭磁; 对于反应发电机组的非短路故障,且允许较长延时动作的保护,宜动作 于程序跳闸; 对于不具备设“解列灭磁”、“解列”出口方式时,可动作于停机(全 停)。
大型发电机组保护配置
五、保护配置特点
定子接地保护一般由接地3U0+3ω和注入电源式两种原理构 成。大型机组最好能配置注入电源式定子接地保护,他对定子 接地实现的保护与电机运行状态无关,但它受中性点接地变二 次负载电阻大小影响,一般负载电阻R选≥1Ω较好。 接地3U0判椐常用于带延时跳闸,最好分两段定值,各带 一段延时,高定值段躲过主变高压侧或厂变低压侧接地时的耦 合3U0,短延时跳闸;低定值段按接地3U0判椐最大保护区整定, 长延时配合主变高压侧或厂变低压侧接地时的接地保护动作延 时。

火力发电厂发电机组继电保护技术的研究

火力发电厂发电机组继电保护技术的研究
继 电保护 ,即当电力元件或 电力系统本身发生故障危及 安全运行时 ,能够及时 发出警告信号或直接发 出跳 闸命令 的 种 自动化措施及设备装置 。 建 国以后 , 我国继 电保护学科、 设计 、制造及相关技 术队伍从无到有 ,在 1 O年之 间走过 了 发达 国家半个世纪 的道 路 。在之后 4 O余年 的时间里,我 国 继 电保护 业走过 了 4个标 志性历史阶段 。上世纪 5 O年代 , 我 国工程科研人员吸收 国外先进经验 ,建成 了一支理论造诣 深厚 、运行经验丰富的继 电保护技术 队伍 ,对今后相关技术 的研发起到 了重要 的指导作用 ;6 O年代,我 国建成 并完善 了 继 电保护研究 、设计、制造、运 行和 教学 的一整套体系 ,为 我 国继 电保护技术 的发展奠定 了坚实基础 ;7 0 、8 O 年代 ,集 成 电路保 护开始研 究并逐渐形成完整系 列,直到 9 O年代初 其仍处于主导地位 , 被称作集成 电路保护时代 ; 9 O年代开始, 我 国继 电保护技术正式进入微机保护时代 。

3继 电辅 助保护 系统 开发
3 . 1辅机 安全监测 系统
辅机 系统是辅助 发电机继 电保护作 业,助力 电厂安全生 产 的重要保 障,为此 ,泵组安全监测系统 以及烟风系统等辅 助系统 的配备是十分 必要 的。第一 ,风机运行状况可 以体现 锅炉运 行的烟风 阻力 特性 ,可通过其实际运行参数描绘锅炉 烟风 阻力特性 ,为风机 改造 以及锅 炉大 修提 供依据 ;第 二, 泵组性 能参 数主 要由压力、温度 、电流 、电压 、流量 、功率 以及转速等组成 ,通过分析计算给 出泵组性 能参数 ,可 以有 效分析性 能欠佳 原因,并指出调整 步骤和具体方法 。
3 . 2辅机状态综 合诊 断系统

探讨变电运行中继电保护问题

探讨变电运行中继电保护问题

水利水电114 2015年20期探讨变电运行中继电保护问题蔡寿江1李洪烈 2华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂,云南普洱 665005 云南桐炜建筑工程设计有限公司,云南 650034摘要:随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。

国内外继电保护技术发展的趋势为:计算机化,网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化,这对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了活动的广阔天地。

关键词:变电系统;继电保护;解决方法中图分类号:TM774 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)20-0114-021 继电保护装置的要求及特点继电保护技术主要由以下几个特点,首先自主化运行率提高,使得继电设备具有很强的记忆功能,提高运行的精确度,其次,兼容性辅助功能强,统一标准做法的运用,方便于统一标准,并且装置的体积偏小,盘位数量减少了,在此基础上,可以增加其他的辅助功能。

最后,操作性监控管理好,该技术主要表现在不受外界环境影响下的主要部件,能够产生一定的作用。

1.1 可靠性可靠性是对电力继电保护装置最重要、最根本的要求。

可靠性要求保护装置应有正确的动作,即不改动的时候不能有误动作,该动的的时候不应该有拒绝动作。

1.2 选择性即是指当电力系统出现故障时,继电保护装置能够充分的利用其选择性特点,并非将所有电力设备切除,而是选择性的切除故障设备,保证其他电力设备及系统能够正常运行。

1.3 速动性即要求继电保护设备能在最短的时间内对短路故障进行切除,从而减轻短路电流对系统设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性,节约故障的处理时间1.4 灵敏性电力系统本身具有较高的灵敏性特点,任何一个细小的故障都可能会对整个系统的供电安全产生致命影响。

2 继电保护故障的分类2.1 干扰方面的故障造成这种故障的影响因素是:微机使用达到一定周期后,其抗干扰能力下降,如果周围有通信设备,就会立刻屏蔽这些通信设备,从而造成干扰效果,导致有关逻辑元件动作采取异常,进而使继电保护出现故障。

大型水电厂厂用电继电保护系统设计研究

大型水电厂厂用电继电保护系统设计研究

大型水电厂厂用电继电保护系统设计研究刘珊;桑振海;石爽;马力【摘要】水电厂厂用电继电保护系统是电站继电保护的重要内容,但常常没有得到应有的重视,尤其对于大型水电厂厂用电系统,合理的配置厂用电继电保护系统,对电站的安全运行具有重要意义。

结合大型水电厂厂用电接线特点及整定计算要求,针对厂用电主、后备保护配置方案进行了阐述和探讨。

%With the rapid development of power industry and the capacity of China’s power increased,service power relay protection system design is directly relatedto the safe operation of plant equipment, then become the key link of impacting the safe and stable operation of power plants. Based on the engineering practice in the past,in view of the large hydropower plant, expounds some personal views of service power system protection scheme and setting calculation of related issues.【期刊名称】《电网与清洁能源》【年(卷),期】2014(000)007【总页数】5页(P81-85)【关键词】差动保护;过流保护;整定值;灵敏度;选择性;电流互感器饱和【作者】刘珊;桑振海;石爽;马力【作者单位】西北勘测设计研究院电气设计分院,陕西西安 710065;青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司,青海西宁 810016;西北勘测设计研究院电气设计分院,陕西西安 710065;西北勘测设计研究院电气设计分院,陕西西安 710065【正文语种】中文【中图分类】TM77水电厂厂用电继电保护系统是电站继电保护的重要内容,但常常没有得到应有的重视,尤其对于大型水电厂厂用电系统,合理的配置厂用电继电保护系统,对电站的安全运行具有重要意义。

AE94.3A型燃气机组电气整套启动调试分析

AE94.3A型燃气机组电气整套启动调试分析

AE94.3A型燃气机组电气整套启动调试分析郭胤成;牛利涛;李春丽【摘要】介绍了首批国产化重型燃机周口燃气电厂1号机组的设备特点以及首次电气整套启动试验的过程,对启动过程中出现的燃机发电机定子接地保护误动作,燃机发电机线圈温度偏差大跳闸,汽机发电机无法同期定相试验等问题进行了分析.通过将发电机中性点柜挪至零米平台,取消发电机线圈温度异常保护逻辑,燃机发电机带南母以及汽机主变压器一起升压,并优化了短路试验,有效地缩短工作时间并节省燃料.【期刊名称】《吉林电力》【年(卷),期】2019(047)002【总页数】4页(P48-51)【关键词】燃气机组;启动调试;同期定相;短路试验【作者】郭胤成;牛利涛;李春丽【作者单位】中电华创电力技术研究有限公司,上海200086;西安热工研究院有限责任公司,西安 710054;西安热工研究院有限责任公司,西安 710054【正文语种】中文【中图分类】TM611.24燃气机组作为一种高效、环保的发电装置,在世界范围内被广泛应用。

近几年,我国从欧美及日本引进了一批9F级燃气轮发电机组,用于燃气+蒸汽循环发电。

在引进技术同时,重型燃机开始国产化尝试,上海电气集团和安萨尔多合作的AE94.3A型燃气机组就是国产化的代表。

燃气发电厂和常规的火电机组相比较,有自己的特点:燃气发电厂通常采用燃气蒸汽联合循环的模式,即利用燃机的尾部烟气给余热锅炉加热,产生的蒸汽拖动汽轮机发电,多采用“一拖一”(一台燃机带一台余热锅炉拖动一台汽轮发电机)或者“二拖一”(两台燃机带两台余热锅炉拖动一台汽轮发电机);由于压气机的存在,燃机通常采用静态变频启动装置(SFC)启动,即将燃机发电机变成同步电动机将燃机拖动至点火转速;燃机电厂通常占地面积小,机组数多,布置方式紧凑,电气接线较复杂。

周口燃气电厂1号燃机的整套启动过程中,燃机甩负荷造成燃机中性点柜内接线松动,定子接地保护误动作,修改发电机中性点柜到零米地面使问题得到解决;利用燃机发电机带汽机主变压器(以下简称主变)零起升压解决了汽机无法同期定相的问题;利用燃机启动时SFC的负荷检查主变差动和高厂变差动的极性配置情况,优化了短路点的设置。

发电机变压器继电保护及应用 丘涛基

发电机变压器继电保护及应用 丘涛基

发电机变压器继电保护及应用丘涛基摘要:随着电力工业和电机工程制造业的快速发展,电力系统继电保护技术也发生了翻天覆地的变化。

文章从发电机变压器继电保护的重要意义分析入手,论述了继电保护在发电机变压器中的具体应用。

期望通过本文的研究能够对电力系统运行稳定性的提升有所帮助。

关键词:发电机变压器继电保护引言电力变压器是电力系统中十分重要的元器件,设置相应的继电保护装置,可保证供电的可靠和系统运行安全。

在电力系统中应用继电保护自动化技术不仅能保障电力系统的正常运行,而且能大大提升电能利用率,推动现代化社会的建设和发展。

1发电机、变压器继电保护的意义继电保护是一种能够通过对故障检测,将故障进行有效隔离或切除的措施。

1.1发电机继电保护的意义发电机是电力系统中较为重要组成部分之一,其运行稳定与否直接关系到整个系统的运行可靠性。

在发电机上加装继电保护装置后,能够使其故障发生率大幅度降低,从而保证了电力的正常输出。

继电保护装置会在发电机出现故障时,以最快的速度将故障设备从机组中切除,这样便不会对周围的线路和其它设备的运行造成影响,而发电机在故障设备被切除后,仍然可以维持正常运行。

这样便可以在不影响发电的前提下,对故障设备进行维修处理,当故障消除后,便可使其重新投入运行。

针对发电机的继电保护方式有以下几种:纵差保护、横差保护以及接地保护等。

按照不同的情况,可对继电保护方式进行合理选择。

1.2变压器继电保护的意义电力变压器是一种处于静止状态的电气设备,其主要作用是变换交流电压和电流,是电力系统中不可或缺的重要元件之一,与供电可靠性具有密切的关联。

变压器可以满足不同地区的用电要求,一旦发生故障,会对用户用电造成影响。

通过继电保护,可以提高变压器的运行稳定性,降低故障发生几率,为正常供电提供强有力的保障。

针对变压器的继电保护方式有以下几种:电流速断保护、瓦斯保护、过负荷保护、过电流保护、阻抗保护等等。

可按照变压器的实际情况,对继电保护方式进行合理选择。

浅谈电力系统继电保护问题及解决措施

浅谈电力系统继电保护问题及解决措施

浅谈电力系统继电保护问题及解决措施【摘要】电力系统继电保护是确保电网安全稳定运行的重要组成部分。

本文旨在探讨继电保护存在的问题和解决措施,以提高保护系统的可靠性和速度。

首先介绍了继电保护的分类,然后分析了误动作问题对系统带来的影响。

针对这些问题,提出了提高保护可靠性和速度的解决途径。

结论指出,解决继电保护问题对电网安全具有重要意义,未来继电保护技术的不断发展将进一步提高电力系统的安全性和稳定性。

通过本文的研究,可以更好地认识到继电保护在电力系统中的重要性,为提升电网运行质量提供参考和指导。

【关键词】电力系统继电保护、问题、分类、误动作、可靠性、速度、解决措施、电网安全、稳定运行、技术发展、安全性、稳定性。

1. 引言1.1 电力系统继电保护的重要性电力系统继电保护是指在电力系统中,通过对故障信号进行检测和保护动作,保护电力设备和保证系统安全稳定运行的一项关键技术。

电力系统是一个复杂的大系统,在运行过程中可能会发生各种各样的故障,如短路、过载、接地故障等,这些故障如果得不到及时的处理和保护,就会对系统造成严重的影响甚至导致系统崩溃。

电力系统继电保护的重要性不言而喻。

电力系统继电保护可以避免故障扩大,保护电力设备免受损坏。

在电力系统中,一旦发生故障,如果继电保护系统能够及时准确地检测并采取保护动作,就可以有效地隔离故障点,避免故障向系统其他部分扩散,保护系统设备免受二次损坏。

电力系统继电保护能够提高系统的可靠性和稳定性。

通过合理配置和精确设计继电保护方案,可以最大限度地减少系统故障对系统运行的影响,保证系统的安全运行。

继电保护系统的稳定性和可靠性直接关系到电力系统的安全运行和电网的稳定性。

电力系统继电保护的重要性无比突出,只有高效可靠的继电保护系统才能保障电力系统的安全稳定运行。

在现代电力系统中,继电保护系统更是必不可少的一部分,其作用举足轻重,对整个电力系统的运行起着至关重要的作用。

1.2 本文研究的目的和意义本文的研究目的在于深入探讨电力系统继电保护存在的问题,并提出相应的解决措施,旨在提高继电保护的可靠性和速度,进一步提升电网的安全性和稳定性。

继电保护在电力调控中的应用梁涛

继电保护在电力调控中的应用梁涛

继电保护在电力调控中的应用梁涛发表时间:2019-04-24T14:41:22.953Z 来源:《中国电气工程学报》2019年第2期作者:梁涛、李萍[导读] 电力调度作为电力行业中的重要组成部分,对电网运行与操作的安全性、稳定性以及功能的有效发挥具有重要影响作用。

而继电保护装置作为电力调度运行工作中电网故障监控与预警的关键设备,在电网电力调度工作中的应用至关重要。

基于此,本文结合笔者工作经验,从继电保护相关概述出发,对继电保护在电力调度中的应用进行了分析与阐述,以供参考。

国网冀北电力有限公司唐山供电公司随着近年来,我国电力事业的高速发展,人们的用电需求逐渐增多,社会对电力行业提出了更高的要求。

在此背景下,电网运行与管理的安全问题日渐凸显,成为人们关注的重点。

电网调度作为保障电网安全与稳定运用的重要组成部分,基于继电保护装置故障检测与维护,已成为电力行业以及相关工作人员关注的重点。

因此,对电网调度中继电保护应用的研究具有重要现实意义。

1 继电保护在无人值守变电站调控中的应用作用1.1 继电保护装置与电力系统的协同关系无人值守变电站通过信息采集、远程控制等智能一体化技术,能够对电力资源进行科学调度,与故障监控,从而保证电力资源的高效稳定供应。

电力资源作为社会各界广泛需求的重要资源,因其自身特点所决定,当在电力运行过程中出现故障时,如果不采取有效地控制与解决措施,势必会造成大范围影响,因此无论是传统式的电力系统还是智能化无人值班变电站都不能在无继电保护的情况下运行。

1.2 无人值班变电站电力调控中继电保护的运作机制当变电站运行过程中出现系统故障时,继电保护自动化系统能够对所收集的故障信号进行系统分析,并迅速做出反应,经故障分析与判断后向调控中心反馈信号,调度员根据反馈信号,进入事故应急处理程序[2]。

当出现故障,继电保护装置应及时对故障区域进行隔离或切断故障,从而有效避免故障的进一步影响,减少损失,并为接下来的合理调度与维护提供先决条件。

继电保护原理

继电保护原理

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1.6 继电保护发展概况
配电网继电保护的特点与发展:
4)随着用户对电能质量(尤其是电压骤降 )要求的提高以及分散 发电、配电自动化技术的发展,对配电网保护也提出了新要求。
短路故障引起的电压骤降
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1.6 继电保护发展概况
配电网继电保护的特点与发展: 5 )随着嵌入式系统技术的不断发展及其在变电所自动 化系统和配电网自动化系统中的广泛应用,配电网的 保护装置可以融合数据采集与监控( SCADA )、自 动控制(包括自动重合闸、自动无功补偿、备用电源 自投、自动减载等)、馈线自动化(FA)等功能,并 且能够实现分散、就地安装,甚至直接嵌入到开关设 备内部,形成智能化开关设备的控制内核。 6 )随着对故障暂态现象认识的不断深入,在小电流接 地系统的继电保护方面取得了重大突破。
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1.6 继电保护发展概况
全数字式继电保护装置: 随着电子传感器及高速数据(光纤)通信技术的 发展,微机保护装置可以通过通信接口获取来自现场 的数字化后的电压、电流信号,进而实现全数字式继 电保护,使微机保护装置的构成出现革命性的变化。
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内 容
1. 2. 3. 4.
5.
继电保护基础知识 继电保护基本原理 利用故障分量的继电保护原理 小电流接地系统单相接地故障保护 小结
主保护满足系统稳定和设备安全要求,能以最快 速度有选择地切除所保护范围内的故障。
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1.3 继电保护分类

按保护所起的作用分类 可分为主保护、后备保护和辅助保护。
后备保护指主保护或断路器拒动时用来切除所保 护范围内故障的保护原理或装置,可分为远后备保护 和近后备保护。远后备保护由相邻电力设备或线路的 保护来实现。近后备保护由本电力设备或线路的另一 套保护来实现(当主保护拒动时),或者由断路器失 灵保护来实现(当断路器拒动时,只动作于母联断路 器和母线分段断路器)。

浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展 牛永超

浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展 牛永超

浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展牛永超摘要:在电力系统当中,应用继电保护装置不仅仅是传统的应用模式了,逐渐的已经应用到自动化、信息化和智能化的技术领域,促使继电保护装置应用的越来越多。

对此本文主要分析了继电保护技术的应用以及发展方向做进一步的探讨。

关键词:电力系统;继电保护;现状与发展一、继电保护概述继电保护的组成。

继电保护指的是电力系统中某种电力元件的总称,其主要功能是对电路故障进行有效应对,最终确保电力系统能够安全运行。

通常主要有三部分组成:测量部分,作用是测量被保护元件工作状态的物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该起动;逻辑部分,作用是根据测量部分各输出量的大小、性质、出现的顺序等,使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分;执行部分,作用是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。

继电保护技术的作用。

主要体现在两方面:当电力系统中电机和电路等元件或其本身发生故障时,可在最短时间内自行切断故障元件运行,避免故障影响到其它元件,确保电力系统能够正常安全运行;当某个保护元件无法正常运行时,可及时作出反应并向外界发出声光、图文等信号向工作人员示警。

为防止误操作出现,通常情况下继电保护装置不需要马上作出反应,可结合故障的破坏程度将时间进行相应延迟。

二、合理运用继电保护的重要性在现阶段用电设备正常运行过程中依然出现各种问题,这些问题都会严重影响电力系统的正常运行。

据调查表明,最常见的电力系统故障主要就是线路出现短路现象,同时还会对有问题的元件造成严重的损害,如果故障严重,还会造成一些安全事故的发生,对人们的生命安全以及财富造成伤害。

所以一般会借助继电器的作用,最大化降低电力系统的损失,其中还可以分为三个部分,其中包括:执行、逻辑以及测量。

如果在运行过程中电气设备出现短路时,机电系可以帮助受损的元件迅速从电力系统中撤出,最大化避免受到更大的损害。

在此期间还要确保电力系统中其他元件能够稳定正常运行。

浅谈继电保护状态检修的实用化尝试 牛磊

浅谈继电保护状态检修的实用化尝试 牛磊

浅谈继电保护状态检修的实用化尝试牛磊摘要:随着我国经济的不断发展,对于电气设备的实时监控与状态维修技术也在不断成熟。

在科技发展带动下,各类监控设备被研发出来并投入到实际的运用中,能够较好的完成对于电气设备的实时监控功能。

随着居民物质水平的提升,居民对于更高层次的用电需求也在不断提升,需要通过对继电保护的深化来提高人们的用电体验,降低电气设备因故障而造成的断电现象发生的概率。

但是由于继电保护所涉及到的电气设备与线路较为复杂多样,因此将继电保护与状态检修进行结合,还需要更多的研究与实践分析。

关键词:继电保护;状态检修;实用化尝试中图分类号:TM736文献标识码:A引言我国的经济快速发展,人们对电的需求越来越大,如何科学的满足用户供电需求,促使电力事业不断发展,继电保护现在成为科学家研究的热点,这是保障电力系统科学稳定的供电的重要因素。

对设备状态的检修,能及时了解设备的运行情况,对参数发生本质变化的设备,要及时更换进行检修,继电保护状态检修存在一定优势,但在实际应用过程中也存在一定问题,必须根据存在的问题及时提出解决措施,保障电力系统稳定的供电。

1继电保护状态检修的基本目标1.1保证供电的可靠性继电保护装置的状态检修,属于二次回路、继电保护在非正常状态下的检修。

其基本目标是要保证正常的供电,提升设备的可靠性,延长设备的使用寿命。

1.2保证继电保护装置的安全性如今,因为电力系统继电保护装置和综合自动化得到了大量的使用,继电保护设备也可进行远距离的数据传递,但安全性无法得到保障。

为了改变目前继电保护装置的检修模式,将预防性试验转变为预知性试验。

通过继电保护装置状态检修,能够避免检验的盲目性,减少主观判断带来的差错,降低故障产生的几率。

1.3提升继电保护装置的使用率使用继电保护装置状态检修技术,从而对继电保护装置进行一定的检查和巡视,能够实现信号回路和操作的实时监控。

这样一来,设备的可使用率也会得到极大的提升。

电力系统继电保护不稳定原因及解决办法研究 贾力涛

电力系统继电保护不稳定原因及解决办法研究 贾力涛

电力系统继电保护不稳定原因及解决办法研究贾力涛摘要:现阶段我国经济持续进步,电力系统的运行安全显著提升,直接影响了人们的日常生活。

继电保护设施对电力系统的供电安全运行而言至关重要,可以有效保护电力系统。

如果电力系统产生故障,继电保护装置会产生一定反应,可以起到警示作用。

继电装置运行过程与电力系统的运行紧密联系。

在这种情况下,需要充分分析我国电力系统的运行情况,使继电装置保护能够发挥更加显著的效果,进而为人们的生活提供更加可靠的保障。

关键词:电力系统;继电保护;故障引言目前,电力系统持续进步,电力规模越来越大,网络结构也日益复杂,需要显著提升电力系统的安全运行水平。

继电保护装置检测电力系统的元件故障后,需要及时采取一定措施进行应对。

保护装置属于一道可靠的防线,有关动作是否正确会直接影响电力系统的安全运行。

对有关行业来说,为保障继电保护能够稳定运行,分析继电保护出现不稳定情况的因素,需要采取一定措施进行应对,保障电力系统的稳定运行。

1电力系统继电保护不稳定因素1.1系统硬件1.1.1继电保护运行时期产生的电压问题对继电保护装置来说,需要正确检测电压,检测是否存在重合闸的情况。

这对电力运行来说至关重要,因为有关工作人员需要正确进行维护和控制。

电力系统运行时,易产生电压难以满足充电需求的问题,导致电力系统继电保护难以稳定运行[1]。

1.1.2继电保护触点问题电力系统继电保护运行时,为保障继电器触点足够标准,需要正确设置和使用继电器。

通过分析可知,之所以会产生触点问题,主要原因是电力系统继电保护很难稳定运行。

通过深入研究可以看出,继电器的触点易受到多种因素的影响,其中包括继电器工作频率、工作电压、工作负荷以及电流值数等[2]。

1.2系统软件因素通过研究可以看出,系统软件因素会影响电力系统继电保护的稳定性。

研究电力系统继电保护装置的运行后,需要掌握装置中是否存在存储软件等内容,促使继电保护会变得更加灵活、更加安全。

地铁供电系统继电保护方案研究 任利涛

地铁供电系统继电保护方案研究 任利涛

地铁供电系统继电保护方案研究任利涛摘要:我国城市交通拥堵问题是人们非常关注的话题,修建地铁可以很大程度缓解城市交通压力,所以,城市轨道交通在我国有很大的发展前景。

近年来,越来越多的城市都在修建地铁,地铁的供电网结构要比普通的电网线路复杂很多,对于继电保护的可靠性也有更高的要求。

地铁供电系统因为其自身特点,使得地铁供电系统的继电保护方案内容就变得更加复杂,我们必须对地铁供电系统保护配置进行规范化的管理,进而促使地铁供电系统运行更加的可靠、安全。

关键词:地铁供电系统继电保护方案一、地铁供电系统的特点第一,地铁供电系统的各配电站之间的间距应控制在4km之内,所以其他供电线路继电保护的方案基本上是不能满足地铁供电系统特点要求。

对继电保护配置优化方案内容进行完善。

第二,地铁供电系统中的主变压器在满足本变电站要求基础上,还应确保主变压器某环节出现问题的时候,另外主变压能够独立的完成地铁供电的行为。

第三,因为地铁供电系统运行阶段,会因为两相短路故障不能允许,在地铁供电系统运行阶段,必须建立完善的地铁供电系统继电保护的方案,使得在出现地铁故障的时候,利用其对地铁供电系统故障所造成的损失进行降低。

二、地铁供电系统保护的分析1.供电系统线路保护的分析在供电系统出现相间短路的故障时,操作人员可采取速断电流方式来维护地铁供电系统的安全,并避免其对供电系统的运行产生较大的负面影响。

但是当电流速断的方式无法满足地铁供电系统的需求时,应实施主保护与后备保护双重保护并行的措施,从而确保在线路纵联保护措施的保护效果较低时,可及时实施过流保护等,并确保地铁供电系统的保护可达到最佳的效果。

其次,若在地铁供电运行过程中,出现接地短路的情况,那么供电系统维护人员可以采取零序电流保护的措施,促使地铁供电系统可以及时正常的运行。

2.牵引供电系统保护牵引供电系统保护由两个部分组成,第一部分是牵引整流机组保护,其在实施保护的过程中,主要是通过速断保护的方式,在变压器出现故障时,牵引整流机组就可迅速做出保护系统运行的动作。

变电运行中继电保护问题的探讨_4

变电运行中继电保护问题的探讨_4

变电运行中继电保护问题的探讨发布时间:2022-03-29T09:51:49.988Z 来源:《福光技术》2022年5期作者:牛超[导读] 电力资源自始至终都是推动国民经济发展的重要支柱,也是各类行业运行开展的动力来源,在整个社会建设中所发挥的作用是无可替代的。

内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古超高压供电分公司内蒙古自治区呼和浩特市 010000摘要:电力资源自始至终都是推动国民经济发展的重要支柱,也是各类行业运行开展的动力来源,在整个社会建设中所发挥的作用是无可替代的。

正因为如此,本文也将以变电运行这一电力输送的主要方式作为切入点,立足于继电保护的相关问题,阐述继电保护的内涵,分析继电保护的重要性,并探讨变电运行中存在的基本问题,针对继电保护提出建设性的意见和建议,希望能够给相关企业带来一定的参考和帮助。

关键词:变电运行;继电保护;电力近年来,我国智能电网的建设已经实现了规模化的拓展和延伸,而且也逐步实现了自动化和智能化的技术应用,提高了变电运行的效率和质量,但也正是在这一态势的推动下,智能电网需要兼顾的主客观因素也更加复杂,对变电运行提出的要求也更加严格,不再以简单的量化生产为本位,而是更加强调安全性和稳定性的提升。

在这种情况下,企业就应当提高对继电保护的重视和关注,要引进更加现代化的继电保护技术,保证社会经济生产的正常秩序。

1分析变电运行中存在的问题和不足 1.1安全管理不到位在很多情况下,变电运行之所以出现故障,主要是由于电网管理的不足。

尽管大多数电网的发展都向着智能化和自动化的方向迈进,而且变电站的系统复杂性也更为突出,管理工作需要兼顾的领域也更加多样。

但在具体实践的过程中,仍旧有相当一部分变电站沿用传统的管理方法和模式,按照层级分配的形式,下发检查任务和管理任务,这就完全无法真正满足电网运行的基本需求,也会阻碍安全管理工作的正常开展。

同时,部分管理人员在专业能力上也存在一定的欠缺和不足,并没有充分认识到管理工作的必要性和重要价值,变电站也没有构建完善的管理体系和机制,制度的执行存在一定的形式主义色彩,这就会让实践活动显露出走马观花的弊端。

电力系统继电保护及故障检测方法分析_7

电力系统继电保护及故障检测方法分析_7

电力系统继电保护及故障检测方法分析发布时间:2021-01-26T03:07:52.208Z 来源:《中国电业》(发电)》2020年第24期作者:牛劲草戴砚博[导读] 伴随着国内各个环节经济的协调发展,有关电力工作开展的内容也处于相对完善的状态,但与此同时,故障问题也不断增多,如果不采取措施加以处理,那么必定会使得整项系统的实际运行水平受到影响。

国网北京延庆供电公司北京市 102100摘要:伴随着国内各个环节经济的协调发展,有关电力工作开展的内容也处于相对完善的状态,但与此同时,故障问题也不断增多,如果不采取措施加以处理,那么必定会使得整项系统的实际运行水平受到影响。

展开此项工作的相关检测工作,必定能够使得各个环节的检测水平处于科学状态,同时还能够确保后续运行的水平得到控制与保障。

只有做好相应的故障检测工作,才能确保提升电力系统的安全性与稳定性。

关键词:电力系统;继电保护;故障检测;技术分析引言在电力运行系统中,继电保护是非常重要的一环,是确保电力系统能够稳定运行的基础。

对于电力运输企业而言,电力继电保护故障一直是影响电力系统稳定运行的主要因素。

继电保护装置是维护电力系统安全的重要装置,近些年逐渐向智能化、现代化、信息化的方向发展,这也明显提升了继电保护装置的实际价值。

但在具体运行过程中,继电保护故障问题仍然比较多见,且危害性较大,因此广大电力运维人员已经将提升继电保护故障检修及维修质量作为重要研究课题。

1电力系统继电保护和故障检测功能电力系统继电保护和故障检测作用如下:第一是在被保护元件、设备产生故障问题后,继电保护装置便会有选择、迅速、准确、自动地朝故障元件接近断路器发出相应的跳闸切断命令,促进其快速和电力系统脱离开来,进一步降低对于安全供电和电力系统破坏的影响,同时在无故障支持下,尽快恢复正常运行。

第二是能够对电力系统运行状态进行实时监控,对电网保护设备以及录波设备等二次装置进行实时监测与有效控制,保障电力系统稳定运行。

电气系统中的自动化继电保护技术李立涛

电气系统中的自动化继电保护技术李立涛

电气系统中的自动化继电保护技术李立涛发布时间:2021-11-05T05:52:08.486Z 来源:《福光技术》2021年17期作者:李立涛[导读] 良好合格的输变电线路工程质量是确保输变电线路安全、稳定运行的前提。

对输变电线路工程施工中技术问题及处理措施进行了探讨。

国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司摘要:电能是我国重要的能源之一,在我国占有重要的地位。

我国经济科技高速发展促进了人们的生活水平不断提高,发展工业及生活用电,电能的需求量不断增加。

为确保经济发展和人们的正常生活,我们应加大对输变电能的安全检测,使其安全、稳定运行。

良好合格的输变电线路工程质量是确保输变电线路安全、稳定运行的前提。

对输变电线路工程施工中技术问题及处理措施进行了探讨。

关键词:输变电线路;施工技术;处理措施;施工管理;安全管理引言随着社会经济与技术的发展,人们对电的需求也在不断增加。

为使输变电线路的施工质量得到保证,确保其能够安全稳定的运行,我们必须提高输变电工程的施工处理技术。

文章主要介绍了输变电线路施工的现状, 分析了输变电线路工程中的一些技术,并探讨了其在施工中应用时应注意的问题。

输电线路是电力系统的重要组成部分,近年来,对输电线路工程的质量有了更高的要求。

在电力供应压力巨大的今天,工业和城市建设都需要同步发展,而从地区分布的差异来看,输电线路是电网配电资源的重要获取途径,对输电线路的工程施工也就成为被关注的焦点。

现代社会的人如果想要进行正常地生活与工作,就不能脱离电能而独立存在,因此电力系统对于现代人来说是一项非常重要的生产要素,另外随着电子信息技术的不断革新,各行各业在进行运转时使用的电子设备的耗电量也逐年增加,这不但带给输电线路工程更多的发展动力,还带来难度较大的挑战,因为我国的输电线路工程的发展还不成熟,本文对实际的输电线路施工环节中的技术问题进行分析,并提出能够有效解决这些输电线路建设中的出现的问题的处理措施。

电气工程继电保护的故障与对策分析_5

电气工程继电保护的故障与对策分析_5

电气工程继电保护的故障与对策分析发布时间:2021-05-18T08:52:52.410Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第2期作者:卜旭帅阿布都卡哈尔?阿布力米提李政辉[导读] 合理应用继电保护系统可以增强企业以及用户的体验与感受,有效保障电力系统的安全稳定运行。

国网喀什供电公司摘要:在社会经济快速发展的背景下,电力资源也得到了有效发展,继电保护在电力系统中扮演着重要的角色,能够及时地预警和处理电力系统中的设备异常与故障问题,保证电力系统的稳定运行。

但是,电力系统的继电保护装置也会出现一些故障,威胁到电力系统的正常运行。

分析近年来的电力事故发现,电力系统一旦发生故障,就会给社会带来巨大的经济损失。

因此,需要结合电力系统继电保护出现故障的类型及原因,制定针对性的应对措施,降低故障发生的概率,减少故障带来的不利影响,保护电力系统的安全稳定运行。

关键词:电气工程;继电保护;故障;对策电力系统继电保护装置具有重要的作用。

继电保护装置在电力系统出现故障时可以确定其具体的范围区间,提升工作效率,及时恢复电力供电。

同时,继电保护系统可以提升电力系统的安全性,可以在短时间发现问题,合理地控制电路系统,降低危害程度。

合理应用继电保护系统可以增强企业以及用户的体验与感受,有效保障电力系统的安全稳定运行。

1继电保护装置的概述电力系统在运行的过程中一旦出现故障和问题,系统中所有相关的电力设备将面临巨大的威胁,而继电保护装置即可在最短的时间内将出现故障问题的设备进行隔离,并在同一时间迅速向维保人员发出警报信息,并分别对最重要的设备即发电机、变压器以及输电线路等电力设施提供最有效的保护。

同时具有将由于故障问题而对电力系统产生影响的程度降到最低的作用。

在电力系统的正常运行状态中,继电保护装置的误动问题会导致电力系统中原本足够的备用容量及大部分的输电线路的线路被切断,从而引发一系列的经济损失。

误动问题所引起的损失通常都有一定的局限性,影响在电力企业的控制能力内,但如果在发生误动的情况下同时出现了拒动问题,就会为电力企业在成本运营方面带来较大的压力。

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, 8 9 E l e c t r i c P o w e r C o n s t r u c t i o n V o l . 3 4, N o . 7, J u l. 2 0 1 3
, 对 此 必 须 高 度 重 视。本 文 结 合 典 型
发变组系统的整套启动过程, 分析电气试验中不同 阶段的特 点, 并 对 出 现 的 问 题 进 行 讨 论, 提出发电
1 . 2 典型保护配置 发变组系统配备有大量的保护装置 , 其中发电机 、 、 配备的保护 包 括 差 动 保 护 过 负 荷 保 护 定 子 1 0 0%
接地保护 、 定子9 复 压 过 流 保 护、 匝间 5% 接 地 保 护 、 失磁保护 、 过激磁保护 、 逆功率保护 、 失步保护 、 保护 、 频率保护 、 过 电 压 保 护、 误 上 电 保 护、 断路器失灵保 启停机保护 、 转子接地保护 ; 主变配备的保护包括 护、 差动保护 、 主变分相差动保护 、 高压侧零序过流保护 、 复压过流保护 、 低压侧接地保护 、 断路器闪络保护 、 非 高厂变 配 备 的 保 护 包 括 差 动 保 护 、 低压侧 全相保护 ; 零序过流保 护 和 复 压 过 流 保 护 ; 主变和厂用变压器 ( 简称厂变 ) 配备的非电量保护包括瓦斯保护 、 压力释 变压器油温高保护 、 变压器绕组温度高保护 、 放保护 、 变压器油位异常保护和冷却器全停保护 。
( ) 中图分类号 : T M 6 2 文献标志码 : A 文章编号 : 1 0 0 0-7 2 2 9 2 0 1 3 0 7-0 0 8 9-0 6 : / DO I 1 0 . 3 9 6 9 . 1 0 0 0-7 2 2 9 . 2 0 1 3 . 0 7 . 0 1 7 . i s s n j
D i s c u s s i o n o n R e l a P r o t e c t i o n S t r a t e D u r i n I n t e r a t e d y g y g g S t a r t i n o f L a r e G e n e r a t i n U n i t s g g g
I 1 ( ) I 1 o 3 =K r e l p Kr n a 式中 : I I I段 动 作 值 , A;Kr o 3为 过 流I e l为 可 靠 系 数 , p
取1 取0 . 0 5; Kr 为 返 回 系 数 , . 9; n a 为电流互感器 变比 。 ) 将各参数代入式 ( 得I 1 . 3 0A。 o 3 =1 p , 动作时限t 发信或跳闸 。 0s 3 =1 2 . 1 . 3 临时电源速断保护整定 速断保护的动作电流按照避开低压侧三相短路
发电技术
电 力 建 设 和过负荷保护整定的依据 。
2 0 1 3 年 7月
以华能铜川电厂 1 号机 组 为 例 , 1号发电机组机 端电压为 2 采 用 自 并 励 励 磁 方 式, 励磁变容量 2k V, 为6 励磁变低压侧电压为8 励磁系 6 0 0k VA, 1 0 V, 统临时电源取自 厂 用 6k V 母 线 A 段。 根 据 制 造 厂 提供的发电机特性曲线 , 1 号机 短 路 试 验 时 最 大 的 励 折算到交流侧 , 磁电流为I 9 5 8A, I . 8 1 6 I f d=2 S =0 f d 再据此计算励磁变高压侧电流为 =2 4 1 3 . 7A; 。 I 8 9A 此电流即 为 总 启 动 试 验 过 程 中 临 时 励 磁 1 =8 电源的最大电流 , 可作为过负荷保护的整定依据 。
1 2 1 1 , , , N I U L i t a o X I AO G u i x i a WU P e n u e H E X i n l i n g y
ห้องสมุดไป่ตู้
( , ,X ; 1. X i a n T h e r m a l P o w e r R e s e a r c h I n s t i t u t e C o . L t d . i a n7 1 0 0 3 2, C h i n a , ,Y , ) 2. H u a n e n S h a a n x i J i n b i a n E l e c t r i c P o w e r C o . L t d . u l i n7 1 8 5 0 0, S h a a n x i P r o v i n c e C h i n a g g A B S T R A C T: T h e c o n d i t i o n o f e n e r a t o r t r a n s f o r m e r s s t e m i n e l e c t r i c a l t e s t s d u r i n i n t e r a t e d s t a r t i n i s d i f f e r e n t - g y g g g t h a t i n n o r m a l o e r a t i o n. T h e c h a r a c t e r i s t i c s o f d i f f e r e n t t e s t s t a e s w e r e d i s c u s s e d b a s e d o n t h e e l e c t r i c a l t e s t f r o m p g r o c e s s i n i n t e r a t e d s t a r t i n o f u n i t s .A i m e d t o t h e o c c u r r e d i n i n t e r a t e d s t a r t i n r a c t i c a l e n e r a t i n r o b l e m s p g g g g p g g p , , r o c e s ss o m e r e l a s t r a t e i e s w e r e s u e s t e d f o r e l e c t r i c s t a r t u u c h a s f i x e d v a l u e s e t t i n b a s i s o f r o t e c t i o n - p y g g g p s g p ,a t e m o r a r o w e r r i n c i l e e n e r a t o r s u l o f e x c i t a t i o n t r a n s f o r m e r d u s t m e n t o f s e t t i n v a l u e u s e d f o r p y p p p g p p y j g s n c h r o n i z a t i o n, r o t e c t i o n s w i t c h i n r i n c i l e . T h e s e s t r a t e i e s w i l l r o v i d e r e f e r e n c e s f o r t h e i n t e r a t e d s t a r t i n o f y p g p p g p g g l a r e u n i t s . e n e r a t i n g g g : ; ; K E YWO R D S i n t e r a t e d s t a r t i n s n c h r o n i z a t i o n; s e t t e d v a l u e c a l c u l a t i o n; s h o r t c i r c u i t t e s t n o l o a d t e s t - g g y
2 . 1 . 2 过负荷保护整定 由于此时 的 励 磁 变 高 压 侧 电 压 6 . 3k V 远远小 于正常的运行电压 2 励磁变本体发生过负荷的 2k V, 此时设置的过负荷保护主要是为了防止 可能性很小 , 转子绕组过负荷 。 过 负 荷 保 护 按 短 路 试 验 最 大 励 磁 电流下能可靠返回的条件进行整定 。 计算式为
0 引 言
发电机整套启动试验是发电机投产之前必须 进行的试验项目, 该试验中电气部分的主要项目包 括: 短路试 验、 空 载 试 验、 励 磁 特 性 试 验、 假同期及 同期定相 试 验 和 并 网 试 验 等。整 套 启 动 电 气 试 验 发电机-主变压器组( 简 称 发 变 组) 系统首次 期间, 接受高电压和大电流的考验, 其工况与正常运行时 不完全相 同, 由 安 装 质 量、 产品质量以及操作造成 的事故案例时有发生。电气总启 动 时, 发变组保护 系统和同 期 系 统 首 次 投 入 使 用, 保 护 配 置、 定值计 算、 保护投退等是否合理是关系到电气 试 验 成 败 的 重要环 节
[ 1 3] -
机组整套 启 动 过 程 中 的 临 时 保 护 定 值 原 则 和 保 护 投退原则, 为类似机组发电机的整套启 动 试 验 提 供 借鉴。
1 典型发变组系统构成和保护配置
1 . 1 典型发变组系统构成 以华东地区某电厂 1 号机组 ( 1 0 3 0 MW 燃 煤 机
组) 为例 , 该机组的 发 变 组 系 统 构 成 和 保 护 配 置 具 有 发电机出口设 典型性 。 该机组采用发变组单元接线 , 置断路器 。 主变压器 ( 简称主 变) 低压侧连接高压厂 用工作 变 压 器 ( 简 称 高 厂 变) 主变压器经 A、 B、 C, 升压站采用双母线 5 0 0k V断路器接入 5 0 0k V 电网 , 接线方式 。 该机组 的 整 套 试 验 接 线 示 意 图 如 图 1 所 示, 图中 K K K K K 1、 2、 3、 4、 5 为启动试验过程中设置 的短路点 。
摘 要: 大型发电机组整套启动电气总试验过程中 , 发电机 - 主 变 压 器 组 系 统 的 工 况 与 正 常 运 行 时 不 尽 相 同 。 基 于 实 际工程发电机组整套启动电气试验的全过程 , 论述了不同 试 验 阶 段 的 特 点 。 针 对 整 套 启 动 中 遇 到 的 问 题 , 提出了继电 包括 : 励磁变压器临 时 试 验 电 源 的 定 值 设 置 依 据 、 同期定值的调整原理、 保护的 保护在电气总启动中应该采取的策略 , 投退原则等 。 这些策略可供大型发电机启动调试借鉴 。 关键词 :整套启动 ; 同期 ;定值计算 ; 短路试验 ; 空载试验
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