发电机PT故障现象及处理
发电机出口PT绝缘缺陷造成机组跳闸的分析与处理
发电机出口PT绝缘缺陷造成机组跳闸的分析与处理2015年04月27日16时12分,我厂#4机组“#4机定子接地跳闸”、“发电机失磁联跳”光字牌亮,警铃响,#4机发变组出口开关2204跳闸,灭磁开关MK跳闸,励磁开关Q02跳闸,厂用电快切装置动作正常。
一、检查处理发电机基波零序电压定子接地保护动作,机组跳闸,设备现场目测检查无其他异常现象。
为判断故障原因,确认故障点在发电机内部还是外部,我厂检修人员打开发电机出线盒,解开发电机与封闭母线的软连接,分别对发电机、封闭母线、出口PT进行电气试验。
相关试验如下:(1)发电机三相绝缘分别为6350MΩ、4970 MΩ、3310 MΩ;(2)直流耐压试验,电压40kV,三相直流泄漏电流分别为27 μA、16 μA 和18 μA;(3)发电机通过1.5 倍额定电压(30 kV)交流耐压试验。
以上对发电机的各项电气试验结果合格,基本排除了发电机本体存在定子接地缺陷的可能性。
对封闭母线、主变、厂高变、出口PT、避雷器、封闭母线与发电机软连接以及对各支撑处盆式绝缘子外观进行了检查,未见异常。
对以上一次设备进行电气试验查找发电机外部各一次设备的绝缘缺陷。
(4)封闭母线连同主变、厂高变的绝缘电阻为140 MΩ,绝缘电阻合格。
(5)在对发电机出口PT 进行绝缘电阻测量、交流耐压试验时, 1PTC 未通过感应耐压试验,试验电压为1.6kV时出现试验设备过流保护。
通过以上试验,判断最发电机出口1PT C相一次匝间短路故障或其他绝缘缺陷引起定子接地保护动作。
更换同一厂家参数相同PT,机组采取手动零起励升压发现,当发电机出口电压升至3kV左右时,发变组保护再次发出“定子接地”报警信号,检查发现发电机中性点有0.26A左右电流,定子电压二次值分别为A:10.5v,B:4.3V,C:13.2V,开口三角电压大于10V,定子接地仍然存在,发电机停止升压。
二、问题分析2.1故障录波图,如下图所示,由故障录波图可以看出,本次发电机定子接地保护动作有以下特点:(1)发电机三相机端对地电压及零序电压波形均为正弦波,未发生明显波形畸变,可以判断此次定子接地未发生放电闪络。
发电机电压互感器1PT断线分析及处理
发电机电压互感器1PT断线分析及处理
一、问题描述
变电站中,发电机接入集电线路,接线方式为开关接法,发电机通过一组电压互感器 1PT 测量线路电压。
近期发电机电压互感器1PT 出现断线,导致发电机电压测量值失真,影响了整个电站的运行稳定性。
二、问题分析
1.1 断线原因
断线的原因可能是由于接线处接触不良,接线头松动、接线头内部金属氧化导致的连接不可靠等。
此外,互感器本身的老化也可能是断线的原因。
1.2 影响因素
发电机电压互感器 1PT 的断线会导致测量值错误,会影响整个电站的安全、稳定运行。
电站中各电气设备之间的电压、电流、功率等参数都需要通过互感器进行测量和控制,因此,互感器的可靠性和准确性至关重要。
2、处理方法
2.1 检查互感器接线情况
首先,要对互感器进行详细的检查,查看接线头是否松动、是否有松脱现象,是否因金属氧化而导致连接不可靠。
找到问题的原因后,可以通过更换接线头、清洗接口部位等方式来修复互感器。
2.2 更换互感器
当断线的原因在互感器本身时,需要在确保电站安全的前提下
更换互感器。
互感器的更换需要根据设备厂家提供的相关说明按照
规范进行操作。
2.3 定期维护互感器
未来,为避免发电机电压互感器 1PT 的再次断线,我们需要定
期对互感器进行维护和检查,以保持互感器的良好状态。
三、结论
通过检查互感器接线情况、更换互感器、定期维护互感器等方式,可以有效解决发电机电压互感器 1PT 断线问题,保证电站安全、稳定运行。
此外,电站电气设备的维护和保养也是确保电站运行安
全稳定的重要环节。
PT断线故障的处理方法
PT断线故障的处理方法PT(Potential Transformer)是一种用于电力系统中测量电压的变压器,一旦PT出现断线故障,将会给电压测量带来严重影响,甚至导致电网的不稳定运行。
因此,在发现PT断线故障时,需要及时处理以保证电力系统的正常运行。
首先,当发现PT出现断线故障时,应首先确认故障现象并核实确切的故障位置。
在进行故障排查时,可以采用以下方法逐步进行排查:1.检查PT的外部连接和接线端子是否存在松动或腐蚀现象,是否与电源连接牢固。
2.通过检查PT的绝缘状态来确定是否存在绝缘破损或漏电现象,可以通过绝缘电阻测试仪进行检测。
3.检查PT内部线圈是否断开或短路,可以通过对PT的绕组进行电阻测试或绕组绝缘耐压测试。
4.若以上方法无法确定故障原因,可以考虑更换PT试验,观察是否能够解决问题。
在确定PT出现断线故障后,需要及时采取以下处理方法来修复:1.修复PT连接线路:检查并确认PT连接线路是否遭到损坏或腐蚀,如有需要应重新连接或更换连接线路。
2.更换损坏的部件:若PT内部线圈或绕组出现断开或短路现象,需要更换损坏的部件以恢复PT的正常工作。
3.调整PT的位置:如发现PT位置不合适或接线端子松动,应及时调整PT的位置或固定接线端子,以确保PT的稳定运行。
4.严格按照PT的使用说明书操作:在使用PT时,应严格按照PT的使用说明书操作,避免因误操作导致PT出现断线故障。
5.坚持定期检查维护:为了确保PT的正常运行,应定期检查维护PT 设备,及时发现并处理潜在故障隐患。
除了以上处理方法外,还需要注意以下几点来避免PT的断线故障发生:1.避免PT受到外部冲击或振动:安装PT时应保持设备的稳定性,避免受到外部冲击或振动,以确保PT的正常运行。
2.防止PT受到过载或短路:在使用PT时应避免超出额定负荷或发生短路现象,以免给PT带来损坏。
3.定期维护检查PT设备:定期对PT设备进行维护检查,可预防潜在故障,延长PT的使用寿命。
发电机PT故障处理
对发电机组进行预防性维护和 保养,如更换机油、清洗空气
滤清器等。
定期检查发电机PT的状态,确 保其正常工作,如发现异常应 及时处理。
建立完善的维护保养记录,对 每次维护和保养进行详细记录 ,以便于跟踪和管理。
更换故障PT的步骤与注意事项
关闭发电机组及相关辅助 设备,确保安全。
断开PT二次侧的负载,并做 好安全措施,如使用绝缘胶 布包裹好裸露的线头等。
性能测试
通过负载试验或空载试验 检测发电机PT的性能参数 是否正常。
故障诊断工具与技术
万用表
用于测量发电机PT的电压、 电流和绝缘电阻等参数。
示波器
用于观察发电机PT的波形, 分析是否存在异常。
频谱分析仪
用于分析发电机PT的频率 和幅值,判断是否存在谐 波干扰。
03 发电机PT故障处理方法
紧急处理措施
02
故障分析制度
03
故障跟踪制度
建立故障报告制度,要求维护人 员及时上报发电机PT故障情况。
对上报的故障进行深入分析,找 出故障原因,制定相应的处理措 施。
对已处理的故障进行跟踪,确保 故障得到彻底解决,防止再次发 生。
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更换一次保险,检查PT柜内其他元件 是否正常,确保控制电源正常供电。
故障分析
检查发现PT柜内一次保险熔断,导致 发电机组失去控制电源而停机。
案例二:PT故障引发电气系统异常
故障现象
发电机组运行过程中,电气系统 出现异常波动,电压、电流指示
不稳定。
故障分析
检查发现PT二次侧接线端子松动, 导致电压、电流信号传输受阻,
保护误动
PT故障可能引发继电保护装 置误动作,导致非正常停机。
发电机出口PT一次保险熔断原因及判断处理
发电机出口PT一次保险熔断原因及判断处理实验表明,中性点小电流不接地系统中,主要存在两个问题,分别是铁磁谐振和电压互感器一次保险熔断,这两个问题都是由电压互感器引起的。
这些问题将会给运行机组和电力系统的运行带来安全隐患。
标签:发电机;PT一次保险熔断;原因;判断方法;处理要点;防范措施0 引言发电机出口PT一次保险熔断的问题在系统中普遍存在(包括开机并网时的熔断、运行中的熔断、停机过程中的熔断等),会对测量、计量、保护等二次设备动作准确性产生直接影响,例如可能会影响发电机有功功率变送器输出给热工DEH的有功功率值,导致热工保护的误动作。
现阶段发电机出口PT运行中二次保险熔断较好处理,但一次保险熔断因诱发原因复杂而增大了处理的难度,故本文将对发电机出口PT一次保险熔断的原因和防范措施进行深入分析,以便为相关研究者提供一些有益的参考和借鉴。
1 PT一次保险熔断原因分析(1)铁磁谐振。
在中性点不接地的系统中,由PT等电气设备铁芯电感的磁路饱和,一旦电感与对地电容完全相等时,处于磁路饱和状态下的系统将会产生不同频率的铁磁谐振现象。
铁磁谐振现象将会一定的谐振电压,这种电压呈现连续并且幅值加高的特点。
常见的铁磁谐振现象主要有基波谐振、分频谐振、高频谐振。
当铁芯呈现饱和状态时,铁磁谐振的作用导致相对地电压升高、励磁电流太大,甚至还可能还可能诱发继电保护误操作或者导致机组跳闸、设备停电事故等,这些事故将会对电力系统安全运行产生直接影响。
(2)熔管质量原因。
某些保险出厂质量不合格,个别特性不好的保险在正常运行中熔断。
摆放、运输时有过振动、跌落等会造成个别保险内部损伤,这些因素均可导致熔管熔断。
(3)互感器质量问题。
互感器三相铁芯伏安特性不尽相同,互感器饱和引起过电压某一相或二相饱和点偏低,当系统电压略高于额定电压后励磁电流就会急剧增大,造成一次保险过流熔断。
(4)环境原因。
有些电厂发电机出口PT布置在0米层,而且周围环境长期处于潮湿状态,安装环境潮湿、振动大,有灰尘和污染,可能引起保险老化及安装接触面接触电阻增大等现象。
发电机PT熔丝故障在线处理事故分析及反思
发电机PT熔丝故障在线处理事故分析及反思发布时间:2022-05-12T08:39:56.991Z 来源:《当代电力文化》2022年期3期作者:王宁宁,程续君,王旭一,杨锦涛,李杰,李振,卢海鹏[导读] 某火力发电厂共有4台600MW级机组,是皖电东送的重要火电来源,由华东电网调控分中心直接调度,且相关数据也发送至安徽省调控分中心王宁宁,程续君,王旭一,杨锦涛,李杰,李振,卢海鹏国网新源控股有限公司回龙分公司河南省南阳市473000摘要:某火力发电厂共有4台600MW级机组,是皖电东送的重要火电来源,由华东电网调控分中心直接调度,且相关数据也发送至安徽省调控分中心。
机组发电机出口配有三组电压互感器(简称PT),PT1为匝间保护专用,PT2、PT3为保护、励磁、测量等设备使用。
巡检在DCS上发现发电机C相电压显示异常,经现场测量,PT1、PT2A、B、C相和PT3A、B相二次电压均为57.8V,在正常范围内,而PT3C 相二次电压为55V,超出了正常误差范围。
关键词:发电机;PT熔丝故障;在线处理事故引言Pt发电机组输出是发电机组的重要组成部分,在发电机组的测量和保护方面发挥着重要作用。
pt运行时,第一线圈n1连接线路,第二线圈N2连接仪表或继电器,如果pt的第一回路或第二回路发生故障,可能导致保护动作错误,可能严重影响系统的安全。
1故障判断经进一步检查,PT1、PT2电压电流幅值正常,波形无畸变现象,20Hz定子接地绝缘良好,故可推断发电机一次电压正常。
而PT3的C 相电压的三个二次绕组电压幅值均异常,电压二次回路空开、端子排接线、二次负载等均正常,故判断发电机PT3一次熔丝发生了故障。
2高压熔丝熔断原因分析2.1电压与电流大,导致PT熔丝熔断(1)变电站线路系统正常工作时,电阻一般大于1/wC,产生线路谐振的前提条件只有在地面电容器和起动电感线性增大时才会发生。
在线铁芯电感中,如果电阻不好,则线零公差与标称电阻的比率较高。
发电机出口PTCT断线的判别方法及处理
发电机出口PTCT断线的判别方法及处理当发电机的PT(Potential Transformer)或CT(Current Transformer)出现断线时,会导致测量和保护装置失去直接的信号输入,进而造成测量和保护装置不能正常工作。
因此,对于这种情况需要及时处理,以确保电力系统的安全和稳定运行。
一、判别方法:1.现场检查:现场检查是判别PT、CT是否断线的最基本方法之一、通过观察PT和CT的导线连接是否完好,以及绝缘是否正常来判断是否断线。
如果发现导线连接松动、断裂或绝缘破损等情况,很可能是PT、CT断线所致。
2.信号异常:当PT、CT断线时,由于没有信号输入,测量和保护装置所接收到的信号会出现异常。
可以通过检查测量和保护装置的仪表指示是否正常,来判断PT、CT是否断线。
3.输电线路数据对比:通过对比不同节点的数据来判别PT、CT是否断线。
如在不同节点测量到的电压、电流数据是否一致。
如果数据差异过大,很可能是由于PT、CT断线所致。
4.PT、CT输出电压波形分析:通过对PT、CT输出电压波形的分析,可以判断PT、CT是否正常工作。
当PT、CT断线时,输出电压波形通常会出现明显的变化或者完全消失。
二、处理方法:1.现场维修:如果PT、CT断线是由于导线连接松动、断裂或绝缘破损等原因引起的,可以进行现场维修。
首先,检查导线连接是否完好,如果存在问题,则重新连接或更换导线。
其次,检查绝缘是否损坏,如果存在问题,则进行修复或更换绝缘部件。
2.更换PT、CT:如果PT、CT断线是由于器件本身故障所致,无法进行现场维修的情况下,需要更换PT、CT。
在更换PT、CT时,需要注意选择合适的型号和规格,并进行必要的调试和校验。
3.数据补偿:在PT、CT断线的情况下,测量和保护装置无法直接获得准确的信号输入。
为了保证测量和保护装置的正常工作,可以通过其他方法进行数据补偿,使装置能够获取准确的测量值和保护信号。
4.系统切换:当发电机出现PT、CT断线的情况时,可以考虑将发电机从运行状态切换到备用状态。
发电机出口PT高压保险熔断引起发电机误强励故障简析
发电机出口PT高压保险熔断引起发电机误强励故障简析摘要:发电机出口PT高压保险因长时间运行或质量原因容易发生慢熔,本文针对一起发电机出口PT高压保险熔断造成误强励故障进行分析,并提出一系列针对性的防范措施。
关键词:发电机、电压互感器、熔断器、强励0 引言因质量不佳、底座接触不良等原因,发电机出口PT高压保险在熔断前,其熔丝电阻会经历一个逐渐变大的过程,有快熔与慢熔两种情况,如果快熔且残压较高,就可能引发励磁装置误强励,导致机端电压大幅上升,发电机及厂用电设备过电压,严重时可能造成绝缘击穿或机组跳闸事故。
本文对一起发电机出口PT 高压保险熔断造成误强励故障进行简单分析,并提出针对性的防范措施。
1 故障简述某厂一台30万机组,发电机额定电压22kV,额定励磁电流1749A。
发电机出口配置了三组PT,第一组PT(匝间保护专用)带:发变组保护A屏、发变组保护B屏;第二组PT带:发变组保护A屏、励磁装置A通道,DCS变送器;第三组PT带:发变组保护B屏、励磁装置B通道,故障录波。
励磁装置采用广州擎天EXC9000静态励磁系统。
故障发生前,该机组带有功290MW、无功130Mvar,励磁电流1400A,机端电压21.6kV, 6kV厂用电压6.2kV,400V厂用电压390V左右。
事故发生时,“发变组保护A屏PT断线”、“发电机保护A(B)屏励磁过负荷”、“强励动作”光字牌亮,无功升至340Mar,励磁电流升至2193A, AB相电压23.9kV ,BC相电压20.3kV,CA相电压23.1kV,6kV厂用电压升至6.8kV,400V电压升至425V左右。
事后通过分析故障录波和DCS中的数据,简述一下故障过程:图1 DCS故障趋势①、发电机2PT-C高压保险发生高阻快熔,励磁装置A通道、发变组保护A 屏的发电机C相二次电压突然由56.7V跌落至52V左右,发变组保护A屏“PT断线”告警;②、励磁装置A通道“PT断线”未动作,励磁装置迅速响应增加励磁电流,励磁电流最高达到1.3倍额定值,励磁装置发“强励动作”信号,发变组保护发“发电机过励磁”告警(定值1.05倍)。
发电机出口PT断线或掉闸处置措施
发电机出口PT断线或掉闸事故处置措施一、事故前运行方式:机组正常带负荷运行,发电机出口电压互感器1PT、2PT、3PT 投运且工作正常。
二、发电机出口PT断线或掉闸现象:1、发电机电压、有功、无功显示降低、为零或不变。
2、发电机周波显示可能失常。
3、发变组保护装置PT断线信号灯可能亮.4、发电机报警画面上发电压不平衡信号。
5、励磁调节器主、从方式可能切换,AVR发“PT失效”告警。
6、发电机、高厂变、励磁变电能表电能采集偏低。
三、发电机出口PT断线或掉闸原因:1、发电机电压互感器故障.2、电压互感器二次回路故障。
3、电压互感器一次保险熔断.四、发电机出口PT断线或掉闸处理:1、现在发变组保护A或B柜上确认出现异常的PT为哪一相哪一组PT。
2、退出相应异常的PT所对应的保护。
3、检查发电机PT端子箱小空开是否跳闸.如跳闸,检查未发现故障现象,可试合一次,如再次跳闸,须查明原因消除后,方可再合。
4、在发电机PT端子箱小空开处,用万用表交流电压档测量对地输出电压是否正常。
断开相应输出电压异常的小空开。
5、先将异常PT小车拉至试验位,检查PT一次侧触头动静部分确已脱开,静触头处防护板已合上。
6、拔下PT二次插销.7、将异常PT小车拉至间隔外,取下一次侧保险,用万用表电阻档测量保险电阻,如无测量数值或很大,则说明保险已熔断。
8、用万用表电阻档测量待更换的保险电阻,合格后放入PT小车一次侧保险安装座内,并对保险反复进行多次旋转,以消除保险端部与安装座间的氧化膜。
将PT小车推至试验位,投上PT二次插销,将PT小车推至工作位。
9、在发电机PT端子箱小空开处,用万用表交流电压档测量对地输出电压是否正常。
正常后,合上对应的小空开。
10、投入相应的保护压板.11、处理过程中,穿戴好绝缘手套和绝缘鞋,与带电部分保持安全距离.12、如为互感器故障,通知维护人员处理,同时运行人员加强监视.五、PT所带负荷:1PT所带负荷:第一套定子接地保护,故障录波仪,测量、发变组A柜电压量保护,AVR12PT所带负荷:第二套定子接地保护,测量,发变组B柜电压量保护,计量3PT所带负荷:第一套匝间保护,第二套匝间保护,AVR2六、注意事项:1、如PT出现异常,机组应自动切为“机跟随”或“基本方式"运行,否则手动进行干预,尽可能维持机炉参数稳定。
发电机PT断线
A631\B631\C631: 发电机、高厂变、励磁变计量回路;发变组保护A、B屏(电压平衡和匝 间保护)
L631ˊˊ、L632:A、B屏匝间保护
❖ 中性点PT
L701、N6001:发变组保护A屏(定子接地) L702、N6001:发变组保护B屏(定子接地)
❖ 主变高压侧PT4
保护A屏PT用二次断线: 保护A屏报”TV1断线“ DCS可能发"TV1二次断线”,“保护A屏PT断线告警”信号
❖ PT1一次断线(如:PT一次保险熔断、一次插头接触不良、及PT绕组 一次断线等):
发电机机端电压、有功、无功、频率表指示异常,三相电压不平衡,降低或 到零;
发电机定子电流和励磁电流、电压正常; 励磁回路报”PT断线“,装置运行套可能切换至备用通道; 保护A屏报”TV1断线“ 发电机零序电压较高或伴随定子接地告警
❖ PT断线与保护装置
各PT二次空开跳闸接点任一相动作,DCS告警报“发电机TV断线”;
保护装置“TV断线”信号:
各相电压回路TV断线告警判据:
正序电压<18V,且任意相电流大于0.04In;(三相断线)
负序电压>8V
机端或主变高压侧TV满足以上条件之一,延时10s发TV断线告警,异常消失延时10s 信号自动消失。
发电机端电压平衡功能:
比较发电机两组电压互感器相间电压和正序电压是否一致来判断TV断线。
满足以上任意条件,延时0.2s发TV断线告警,并启动TV
切换,当某一组TV断线 TV 切换,不影响 失磁、失步、逆功率、
频率、过励磁等保护。
❖ 发电机定子接地保护:
基波零序电压保护分为:灵敏段基波零序电压、高定值段零序电压保护 灵敏段基波零序电压:取发电机中性点零序电压>零序电压定值(受机端TV1开口三角零 序电压闭锁) 高定值段零序电压保护:取发电机中性点零序电压>零序电压定值
浅谈发电机出口PT断线事故的分析与处理方法
浅谈发电机出口PT断线事故的分析与处理方法摘要:发电机出口PT的作用主要是用来测量发电机电压,供发电机保护和计量用。
PT即电压互感器,potential transformer。
它和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。
电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在机组发生故障时保护运行中的贵重设备、电机和变压器。
机组在正常运行中发生PT断线将影响测量、影响电压调节、闭锁保护;当发电机励磁方式在自动时,与之相关的PT保险熔断会使发电机励磁电流异常增加而导致过激磁保护动作。
本文只要介绍某火电厂机组正常运行时发生发电机出口PT断线,通过现象分析,对故障进行查找,进行问题处理并制定相应的防范措施。
关键词:发电机出口PT断线;故障处理;制定防范措施1.引言发电机是火电厂主要设备之一。
对其可靠性的要求非常高, 一旦发生故障, 不仅威胁电网稳定运行, 而且会给发电企业造成巨大经济损失. 因此, 在对其制造、安装质量要求提高的同时, 对二次设备及保护配置也提出了更高的标准, 以确保在发电机内部或外部发生故障的情况下能快速地切除或隔离故障点, 不发生人身伤害和设备损坏事故. 本文依据某火电厂2018年4月出现的发电机出口PT断线的实际现象为例, 从现场现象及数据出发进行检查分析, 直至最终故障得到可靠的处理.并分析总结此故障应该制定的防范措施。
2.发电机出口PT断线的现象2018年4月8日,某电厂#2机组发电机2YH B相在运行中发现异常,运行人员发现DCS上发电机报警画面发电压不平衡信号。
联系检修人员并一同赶往#2发变组保护室,在发变组保护B屏上发现报警:发电机PT断线,查看发变组保护B屏发电机运行参数:A相电压57.59V,B相电压53.4V,C相电压58.24V。
在发电机出口PT就地控制箱中测量TV2 B相电压53.5V。
与此同时,在#2机组励磁室励磁调节柜控制画面上AVR发PT失效告警。
发电机PT故障现象及处理
所以初步判断为发电机组1YH的C相PT一次熔断器3RD出
现劣化现象。
通过使用热成像仪测量发电机出口PT柜内熔断器,发现
C相第一经组运P行T一人次员侧做熔好断安器全3措RD施端后部,比将其该它组8个电熔断器高
6压℃互左感右器(拉见出右运图行的位热置影,像取图下片C)相,高进压一侧步熔确断认C相一次 熔器断 ,器用故数字障万。用表测量熔断器电阻值为25兆欧,
容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互
感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置
供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发
生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互
感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超
过一千伏安。
两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组
有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏,目前有220V—
27KV不等。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路
电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和电
压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个
3
叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。
一、PT结构原理分析
发电机PT故障现象及处理
1
内容摘要
PT结构原理分
01 析
发电机出口PT
02 故障情况分析
发电机出口PT
03 故障处理
2
一、PT结构原理分析
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少
的一种电器。电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路
上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此
8
210MW机组发电机PT断线现象及处理方法
210MW机组发电机PT断线现象及处理方法摘要:发电机PT二次信号作为测量、保护装置重要的信号来源,具不可替代的位置,当出现PT断线时,应及时正确的处理以避免造成不良后果。
本文从PT结构原理角度出发,结合某电厂210MW机组PT断线故障的发现、分析、处理过程,介绍了故障的处理原则,具有较强的针对性,为同行提供参考和借鉴。
关键词:发电机PT原理;PT断线;PT保护1 简介电压互感器(简称“PT”)是发电厂重要的电气设备之一,其一次绕组并联接在高压线路上,二次绕组并联接于二次测量回路中,作为仪表测量和电气保护的信号源。
某电厂210MW机组发电机出口配置有三个PT,其发变组保护A、B屏配置PCS-985B型保护装置,C屏配置PCS-974FG-G断路器辅助保护及非电量保护装置及CZX-12R1操作箱。
保护按双主保护、双后备保护配置,A屏接入PT1、PT3电压,B屏接入PT2、PT3电压。
正常运行时A屏取PT1电压,PT3用于A屏匝间保护并作为其他保护的备用,B屏取PT2电压,PT3用于B柜匝间保护并作为其他保护的备用,当任一组PT断线,软件自动切换至PT3。
三个PT提供电压至对应保护的配置如下:(1)#1PT(保护屏A):AVR1、测量、同期、定子接地、过电压、过激磁、失磁、失步、低频、逆功率。
(2)#2PT(保护屏B):AVR2、测量、定子接地、过电压、过激磁、失磁、失步、低频、逆功率、故障录波。
(3)#3PT(做#1、#2 PT备用):计量、匝间保护(AB屏)。
2事件现象及经过2023年2月12日22:03,DCS发“PT”断线报警,故障录波启动,AVR装置事故故障信号2报警,保护AB屏装置(图1),当时负荷131MW,励磁系统AVR1运行,发电机三相机端电压显示正常(AB相15.84、 AC相15.89、BC相15.82KV),发电机有功、无功显示、频率、一次调频功能正常。
图1 DCS“PT”断线报警栏通过现场用万用表对B屏输入电压号值测量,发现B屏所接的双路电压信号的其中一路三相电压偏差(约6V)(见图2,图中PT1对应#2P信号),其后报警有间断性,后经分析和判断为#2PT断线引起。
发电机出口PT1、PT2电压互感器熔断器“慢熔”故障分析及不停电处置措施
发电机出口PT1、PT2电压互感器熔断器“慢熔”故障分析及不停电处置措施摘要:近年来,部分电厂发电机出口PT出现慢熔情况,引起励磁系统误调节,导致机组解列。
本文针对发电机出口PT熔断器发生慢熔后的现象进行了分析,并结合现场情况编写了不停电的事故处理方法,希望可以对其它电厂处理发电机出口PT熔断器慢熔起到一定的参考和帮助。
关键字:发电机出口PT;慢熔;高压熔断器;本文以1000MW火力发电厂机组为例,发电机容量1112MVA,机端电压输出为27kV,励磁系统采用ABB unitrol 6800,发电机出口PT熔断器采用RN2-35/1型熔断器。
发电机出口PT用于采集发电机机端电压,为发变组保护装置提供电压信号,实现各种保护功能。
RN2型高压熔断器是用于电压互感器回路作短路保护的专用熔断器,其熔体用康铜等合金材料制成细丝状。
由于现场的运行环境不同或产品生产质量工艺差异,熔丝在热积累和重力的作用下出现老化,导致其在正常工作电流的情况下发生断裂,由于熔断器处于正常工作电流下运行,所以熔丝熔断时间也是一个缓慢的过程,也称为“慢熔”。
熔断器发生慢熔后,慢熔点温度升高,熔丝阻值逐渐变大,造成PT采样的电压幅值下降,此时励磁系统不能准确地识别慢熔故障,励磁调节器装置检测到发电机机端电压采样值下降,将会持续增加励磁输出,机端实际电压过高、无功大幅度波动;机组将可能发生误强励、过激磁、保护误动作等状况导致跳闸。
1.发电机出口PT1、PT2电压互感器熔断器出现慢熔后的现象发电机出口PT1、PT2电压互感器某相熔断器发生慢熔后,由于故障相电压幅值较正常时小,此时保护装置内三相电压采样不一致,通过计算发电机定子零序电压随着故障相电压降低而升高,达到上限后,发变组故障录波报发电机定子零序电压越上限。
通过经测量发电机出口PT1、PT2电压互感器慢熔相电压与正常电压幅值对比,有明显的电压差。
分析:以上两组PT的熔断器可能存在慢熔隐患。
一起发电机出口PT故障分析及防范措施
一起发电机出口PT故障分析及防范措施摘要介绍了一起某火电厂的发电机出口PT故障的案例,该故障是由于PT一次绕组匝间短路引起,本文通过介绍了该互感器故障后的运行工况变化,通过预防性试验准确判断互感器故障点,同时提出了的提高发电机出口 PT 可靠性的防范措施,为今后预防运行中发电机出口PT故障提供了一定的参考。
关键词发电机出口PT;匝间短路;电厂;电压互感器;0 引言火电厂发电机出口PT一般安装布置为三组共9个,使用固态绝缘电磁式电压感器,通常为半绝缘和全绝缘两种型号配合使用,用以反映发电机出口母线电压,常用于发电机的测量、保护、励磁控制、功角测量等回路,是保证发电机正常运行的重要设备。
发电机出口 PT 故障经常会导致机组停运,造成较大的损失。
1 故障经过2021年8月14日某火电厂#1发变组保护A、B柜报“PT断线”告警,检查为发电机出口 PT断线告警,查看保护柜差压Uab 60V,Ubc 60V,Uac 0V,分别从保护A、B柜后二次电压端子排、PT二次端子箱及发电机出口PT二次端子转接箱内测量,发电机出口 3PT B相二次电压均为零。
该组PT涉及的保护为定子匝间保护,将#1发变组保护A、B柜的定子匝间保护退出运行后,拉出3PT B相小车进行检查,测量熔断器直流电阻为200kΩ,远大于出厂值175Ω,3PT B相绝缘合格,无焦糊味、裂纹及发热等现象,但在更换熔断器后,将3PT B相小车推至工作位后熔断器再次发生熔断,随后对#1机组3PTB电压互感器进行预防性试验,预防性试验结果不合格。
2 PT 故障原因及分析#1 号发电机出口安装有 3 组 PT,2 组采用分级绝缘电压互感器,1 组采用全绝缘电压互感器。
此次损坏为全绝缘电压互感器,一次侧中性点与发电机中性点通过高压电缆相连而不接地,构成纵向零序保护,用于发电机定子匝间保护,型号为JDZJX16-22G。
对拆下的3PT B相进行了直流电阻、绝缘电阻、空载电流、变比试验,试验数据见下表:表1:#1发电机出口3PT B 相试验项目及数据环境温度31.4°C从试验结果上看,主绝缘合格,对比出厂报告及上次试验报告,一次侧直流电阻、三个二次绕组的变比及空载电流试验数据明显不符合标准要求。
发电机出口保险熔断现象及处理方法
发电机出口保险熔断现象及处理方法发电机出口互感器1PT保险熔断:现象:1)警铃响;2)发电机匝间爱护“电压断线闭锁”灯亮;处理:1)退动身电机“定子匝间爱护”;2)检查1PT的一、二次保险是否熔断。
若系二次保险熔断,则更换之;若再次熔断,通知检修处理;3)若为一次保险熔断,则对1PT进行外观检查后,以同容量保险更换;再次熔断,通知检修处理;若炸两相保险,则摇测绝缘,如有问题,通知检修处理。
励磁调整器2PT保险熔断:现象:1)励磁调整器柜“PT断线”指示灯亮;2)发电机定子电压、电流,励磁电压、电流非正常增大:3)无功表指示上升;励磁调整切为“手动”运行。
处理:1)若励磁调整器未切“手动”,应马上人工将励磁调整器切“手动”运行;2)检查更换PT保险。
若为二次保险熔断,以同容量保险更换之;若再熔断,通知检修处理;若一次保险熔断以同容量保险更换,若再次熔断,通知检修处理。
3)故障消退后,将励磁调整器切回正常运行方式(即“自动”方式)。
发电机出口3PT保险熔断:现象:1)警铃响;2)发电机有功、无功表指示下降或为零,定子电压表指示正常或为零,频率失常;3)发电机有功、无功电度表转慢或停转;4)定子电流、励磁电压、电流指示正常;5)如为3PT的一次保险熔断,还会消失“发电机定子一点接地”光字牌;6)有关爱护发“电压断线闭锁”信号灯。
处理:1) 维持发电机负荷,不得进行调整;2) 退出“发电机失磁”爱护和“定子一点接地”爱护;3) 检查3PT一、二次保险是否熔断,若系二次保险熔断,则更换二次保险,如再次熔断,则通知继保检修人员处理;若为一次保险熔断一相,则对PT进行外观检查后,以同容量保险更换,恢复PT运行;如再次熔断,则通知检修处理;若熔断两相,则摇测PT绝缘,如有问题,通知检修处理。
发电机机端PT熔断器慢熔故障分析
发电机机端PT熔断器慢熔故障分析摘要近年来,国内多次发生发电机机端“PT慢熔”故障,造成发变组保护误动作、发电机励磁误调节影响机组稳定运行的问题。
本文通过对“PT慢熔”故障机理以及分别对发变组保护、发电机励磁调节的影响进行全面梳理、分析,并从技术改进措施方面探索了避免“PT慢熔”造成影响的方案。
关键词发电机;熔断器;慢熔;0 引言随着近年来电机机端电压互感器“PT慢熔”故障数量的增加,发电机机端电压互感器“PT慢熔”问题越来越受到人们的关注。
发电机机端电压互感器熔断器的可靠性,对发电机的可靠稳定运行,甚至电力系统的正常运行和供电质量有着至关重要的影响。
本文将对发电机熔断器慢熔故障的原因和影响进行分析和研究,并提出一些解决措施和预防措施,以保证发电机的安全运行和电力系统的稳定供电。
1 发电机机端熔断器慢熔故障简介1.1发电机机端PT简介发电机机端PT是指安装在发电机机端的电压互感器(potential transformer,简称PT)。
发电机机端PT用于将发电机机端一次电压转换成二次电压,以实现继电保护、励磁调节、电压及功率测量、录波等功能。
在PT高压侧配置有熔断器,熔断器安装在PT高压侧与隔离刀支架之间,随着PT小车推进PT仓,隔离刀即插入母线座插口,完成与母线的连接。
熔断器主要用于在PT故障时熔断,将故障的PT与系统隔离。
当PT故障情况下,会有较大的故障电流流过熔断器的熔丝,熔丝熔断,通过熔断器内部填充的石英砂实现快速灭弧,熔断器迅速将PT从系统中完全隔离,从而减少对发电机运行的影响。
1.2“PT慢熔”故障模式简介“PT慢熔”指的就是安装在电压互感器一次侧的熔断器在正常工作电流下发生的熔断。
由于电流很小,从熔断后燃弧到完全熔断需要一定的时间,在熔丝阻值逐渐变大的过程中,造成该相电压的幅值下降。
在拉弧过程中,因为弧光电阻的存在,对应相的发电机机端电压降低不明显,因此保护和励磁的“TV断线”判别逻辑不能可靠动作,从而不能对保护进行闭锁或者使励磁调节器切换通道。
发电机出口PT故障及防范措施
发电机出口PT故障及防范措施摘要:通过一起发电机出口PT故障跳机案例,分析PT故障原因及日常技术监督工作中存在的问题,并提出提高发电机出口PT可靠性的措施。
关键词:发电机;出口;PT故障;预防对策;分析1导言发电机出口PT用以反映发电机出口母线电压,其二次输出常用于发电机的测量、保护、励磁控制等回路,是保证发电机正常运行的重要设备。
发电机出口PT 故障经常会导致机组停运,造成不必要的损失。
结合一起发电机出口PT故障跳机案例,分析PT故障原因及技术监督工作中存在的问题,并提出提高发电机出口PT可靠性的措施。
2电厂发电机组维护的状况由于在设备维修中将现代预防性设备维护理论更加广泛的使用,在很大程度上将其发生故障现象大大减少,在实际工作中通过该理论的应用,可以提前将到寿命期限容易损坏的零件进行更换,这样机组的相关工作人员在规划设备的运行工作时,可以按照发电机组的实际运行状况进行科学的分析,将养护和更换时间合理制定,从而大大减少发生故障的现象。
但是由于不断增加的发电负荷量,对于一些突发性的故障问题总是无法避免,针对这种状况需要相关的维护人及时的查找和确定故障部位,通过相应的措施及时解决故障问题。
3故障经过2018年4月,某电厂4号机组负荷227 MW,发变组保护A,B柜分别报“定子零序电压高段保护动作”,机组跳闸。
保护动作时,发电机中性点3U0达到16 V,超过15 V的保护定值。
发变组保护A柜机端零序电压取自1PT,发变组保护B柜机端零序电压取自2PT,两柜中性点零序电压均取自发电机中性点接地变压器二次侧绕组中间抽头。
测量发电机定子绝缘、中性点变压器、电流互感器、电阻箱绝缘均合格,测试中性点联络电缆绝缘及交流耐压试验合格。
现场检查发电机出口2PT B相有焦糊味,测温检查该相PT本体温度达到35℃,其他相PT为23℃,存在明显的过热现象。
4 PT故障原因及分析4.1 2PT试验数据及结果分析4号发电机出口安装有3组PT,2组采用分级绝缘电压互感器,1组采用全绝缘电压互感器。
PT
发电机PT断线的现象及处理
发电机PT断线的现象:
1、DCS上出“励磁调节器A/B通道故障”、“发变组保护TV断线”、“励磁调节器告警”、“励磁
调节器PT断线”报警。
2、发电机定子电压、有功、无功显示降低、为零或不变,三相电压不平衡。
3、发电机定子电流和励磁电流、电压正常。
4、调节器装置由工作通道切换至备用通道。
5、单通道运行时,由自动模式切换到手动模式。
发电机PT断线的原因:
1、发电机电压互感器故障。
2、电压互感器二次回路故障。
3、电压互感器一次保险熔断。
发电机PT断线的处理:
1、检查励磁通道是否切换,励磁输出是否正常。
2、若励磁调节器切至手动模式,加强对发电机的定子电流,转子电流,电压的监视。
3、若发电机电压、有功、无功显示降低、为零,维持机组原工况运行,不要急于调整有功功
率和无功功率。
4、应在电子间退出发电机A、B保护柜内的基波定子接地、失磁、失步、逆功率、程跳逆功
率、过励磁、低频累加、全阻抗保护压板。
5、如果是电压互感器二次空开跳闸,可将跳闸空开试送一次,如果再次跳闸则不应再送,通
知检修处理。
6、若查明是由于PT一次保险熔断,应通知维护人员处理。
断开该PT二次开关,将PT小车
拉出(带绝缘手套、做好防护措施)。
将一次保险更换,检查PT无异常后将PT送工作位,检查一次插头插好,合上二次开关。
测量输出电压正常后将所退保护逐一投运。
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3.2、事故中发现的问题及解决方案 根据以前出现的几次发电机出口电压波动故障情况的处理结果发现:出口电压互感器一次插头动静触头因材质不同出现 氧化层经常接触不好;因设备长期振动引起PT一次触头接触不良; PT的熔断器在运行过程中因质量不好容易出现劣化甚 至熔断。 针对一次设备的不稳定性,得出以下解决方案:针对电压互感器一次插头动静触头因材质不同出现氧化层接触不好的现 象,需要在设备检修的时候对插头进行打磨处理并涂抹导电胶;针对熔断器质量不稳定的原因,机组投运前将结合生产 实际,要求检修人员在每年度的计划性检修期间彻底更换高压一次熔断器,同时接触面必须经去氧化层处理后并适当涂 抹导电胶;针对设备振动大的问题,要求在将PT推至运行位置后,一定要紧固好PT定位螺栓。
二、发电机出口PT故障情况分析
B、PT一次熔断器完全熔断(断开)分析:
图八表明一次电压出现严重不对称,仅UAB线电压20KV、UA 及UB相对地电压为20/√3KV。
图九表明二次电压出现严重不对称:线电压Uab=100V,Uac 及Ubc却在50~58V之间波动;相电压Ua对地等于100V、Ub对地 等于0V、Uc对地在50~58V之间波动 ;二次侧开口三角形输出 电压3U0约为33.3V。右表明在处理3RD过程中的3U0输出电压波 形图。从电压曲线很明显可以看出3RD在劣化过程中3U0约为几 伏,而在更换3RD时为33V左右。
发电机PT故障现象及处理
内容摘要
01
PT结构原理分析
02
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
发电机出口PT故障情 况分析
03
发电机出口PT故障处 理
一、PT结构原理分析
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。电压互感 器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了 输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变 换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、 功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因 此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之 间都有电的隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2 并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次 却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。发电机出口为什么需要变换电压呢? 这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,发电机出口一次接线上的电压大小不一, 而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏,目前有220V—27KV不 等。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压 和高压的电压表和其他仪表和电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕 组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。
结束语
发电厂电气部分的PT是非常重要的设备,可以说,没 有PT,就没有电气二次专业,但无论怎么防患,现场还是 存在PT回路开路或短路事故发生。归根结底是我们的人员, 尤其是检修人员和运行人员工作不够认真仔细、技术水平 肤浅所致。解决问题的根本办法还是要求我们在工作中作 风要认真仔细、一丝不苟,技术上要精益求精,务必做好 设备日常巡检工作。
二、发电机出口PT故障情况分析
A、1YH正常运行过程中一次电压矢量分析如图二:
图二表明一次电压对称,线电压20KV、相对地电压为 20/√3KV。
B、1YH正常运行过程中二次电压矢量分析如图三:
图三表明二次电压对称:线电压Uab=100V、Uac=100V、 Ubc=100V;相电压Ua对地等于100V、Ub对地等于0V、Uc对地等 于100V;二次侧开口三角形输出电压3U0=0V。
二、发电机出口PT故障情况分析
C、PT一次熔断器接触不良 发电机励磁系统在AVR1自动通道运行情况下,出现励磁电流、 励磁电压、无功功率波动较大的异常情况。检修人员首先对 AVR1通道有关的PT回路进行检查、测试,具体数据如下: Uan1=59.05V、Ubn1=59.15V、Ucn1=57.26V、3U01=1.6V、 Uda1=33.8V、Udb1=33.9V、Udc1=32.8V(但Uan2=59.06V、 Ubn2=59.00V、Ucn2=59.00V均正常),根据1YH三相电压存在不 平衡及有3U0出现的数据证明,初步确定第一组PT一次回路可能 存在薄弱环节。但经过热成像测温后认为一次熔断器不存在故 障,最后确认为第一组C相PT一次插头接触不良,经过在线调整 第一组C相PT运行位置接触情况后,第一组PT二次回路电压完全 恢复平衡。3U0下降至04 V ~0.7V,励磁调节器完全恢复了 AVR1通道正常运行。
D、PT一次熔断器脱落 起励时机组出口PT二次回路 测量值如下图。
Ubc=27KV、Uab=Uac=16KV=58%且完全相等,据此判断A相一次回 路断线,经现场仔细检查,发现该组PT一次侧熔断器跌落所致。
三、发电机出口PT故障处理手段
3.1 发电机出口PT故障的判断和处理程序 300MW以上发电机通常有三组出口PT,分别用于测量、保护及励磁等回路等。由于发电机本身、PT一次及二次回路的故障均 能引起电压异常,因此如何准确迅速地判别故障点显得十分重要。当发电机系统电压出现异常的时候,技术人员应首先准 确判断出故障所属系统,最直接的方法就是分别检查发变组保护装置、故障录波器、变送器屏及电度表屏内的二次电压, 并进行比较、分析是否正常。一般来说,若是单独一套装置的电压或者一组测量回路异常,则可以初步判断发电机组本身 没有故障,原因很可能在PT设备上。接下来就是判别是一次设备还是二次回路引起的,可用数字万用表测量出现电压偏差 的二次回路电压,可选择在PT端子箱二次空开上、下端以及保护屏柜端子排上测量,通过比较最终确认故障所属系统。若 是PT一次回路存在故障,则重点检查熔断器或PT的一次插头。若是PT二次回路故障则重点检查二次空开或熔断器是否完好。 无论是一次PT还是二次回路的问题,都必须把涉及到该回路的相关保护屏柜所有电气量保护出口压板退出后,再进行二次 设备的相应处理。经测量合格后确证缺陷处理好后,最后才能恢复保护压板的投入工作。
注:3YH与2YH的一次电压、二次电压矢量图完全相同。
二、发电机出口PT故障情况分析
2.2、PT一次熔断器故障技术分析 A、PT一次熔断器劣化: 发电机出口电压在DCS系统操作员画面上显示出现明显偏差,出现快速摆 动的现象,UAB最高达20.75KV、UAC与UBC最低达19.07KV,且频繁波动, 二次侧3U0出现不平衡电压,在1.89V至5.02V之间上下波动。现场用数字 万用表测量端子箱内二次回路电压,发现1YH二次回路的Uab=101.3V、 Uac=99.9V、Ubc=96.1V;Ua对地等于101.9V、Ub对地等于0.13V、Uc对地 等于96.4V;3U0=4.5V。而2~3YH二次回路三相电压显示无异常。 由于发电机出口2PT、3PT线电压对称且定子接地保护(接中性点配电变压 器二次侧电压U0N)没有任何信号,初步排除发电机组本身存在故障的可 能。根据图六、图七的电压矢量图分析,由于UCN阻抗特性发生变化、Un 因不直接接地而发生电位漂移;Ua、Ub、Uc三者之间的相位角出现一定的 偏差,从而导致3Uo出现不平衡电压,所以初步判断为发电机组1YH的C相 PT一次熔断器3RD出现劣化现象。 通过使用热成像仪测量发电机出口PT柜内熔断器,发现C相第一组PT一次 侧熔断器3RD端部比其它8个熔断器高6℃左右(见右图的热影像图片), 进一步确认C相一次熔断器故障。 经运行人员做好安全措施后,将该组电压互感器拉出运 行位置,取下C相高压侧熔断器,用数字万用表测量熔断器电阻 值为25兆欧,有明显劣化,更换新熔断器后该组PT恢复正常运 行。
二、发电机出口PT故障情况分析
C、2YH正常运行过程中一次电压矢量分析如图四:
图四表明其一次电压对称,线电压20KV、相对地电压为20/√3KV。
D、2YH正常运行过程中二次电压矢量分析如图五:
图五表明二次电压对称:线电压Uab=100V、Uca=100V、 Ubc=100V;相电压Ua对地等于58V、Ub对地等于58V、Uc对地等 于58V。
一、PT结构原理分析
PT原理图
PT外形图
二、发电机出口PT故障情况分析
2.1、PT设备分布及应用现状: 右图是单元发电机组PT回路一 次接线原理图。发电机组出口设计有 3组PT(1YH、2YH、3YH),其规格 型号为:JDZX4-20型电压互感器, 变比均为(20/√3)/(0.1√3)/ (0.1/3)KV,配有9只RN2-20型高 压熔断器(正常电阻值为110欧姆左 右)。 1YH二次回路采用B相接地方式, 主要用于自动励磁调节器1(AVR1)、 故障录波器屏和DCS系统三相电压测 量,另外引出一组开口三角电压获取 3U0送到故录和变送器屏。第2、3组 PT二次侧中性点接地,其中2YH主 要用于发变组保护1、变送器屏三相 电压测量、电度表计量以及自动准同 期装置。3YH主要用于发变组保护2、 自动励磁调节器2(AVR2)、发电机 进相监测屏、发电机功角测量屏。 Zab、Zbc、Zca分别为电压互感器二 次侧的理想三角形负载阻抗。