发电机保护现象、处理

合集下载

2024年汽轮发电机组的常见故障及处理

2024年汽轮发电机组的常见故障及处理

2024年汽轮发电机组的常见故障及处理2024年汽轮发电机组常见故障分类:1.装置故障,2.电气故障,3.机械故障,4.润滑油和冷却水质量问题,5.其他问题。

1. 装置故障:1.1 锅炉问题:包括炉渣成分异常、炉膛结焦、过热器脱漆、管子泄漏等。

处理方法:及时清理炉渣、防止结焦、定期检查过热器和管道等。

1.2 百叶窗堵塞:百叶窗是汽轮发电机组的关键部件,如果堵塞会导致进气量减少,影响燃烧效果。

处理方法:定期清理百叶窗,保持畅通。

1.3 燃烧器问题:燃烧器堵塞、喷嘴损坏等会影响燃烧效果。

处理方法:定期检查清理燃烧器,更换损坏喷嘴。

1.4 煤粉喷射器故障:煤粉喷射器堵塞、喷射不稳定等问题会影响燃烧效果。

处理方法:定期检查清洁煤粉喷射器,调整喷射稳定性。

2. 电气故障:2.1 发电机线圈绝缘老化: 发电机是汽轮发电机组的核心设备,线圈绝缘老化会导致绝缘损坏,影响发电效率。

处理方法:定期进行绝缘检测,发现问题及时更换损坏线圈。

2.2 断路器故障:断路器是电气保护装置,如果故障会导致发电机组停机。

处理方法:定期检查断路器,及时更换故障断路器。

2.3 控制系统故障:控制系统是汽轮发电机组的核心部件,如果故障会导致发电机组无法正常启动或运行。

处理方法:定期检查控制系统,及时修复故障。

3. 机械故障:3.1 汽轮机叶片损坏:汽轮机叶片损坏会降低功率输出,影响发电效率。

处理方法:定期检查叶片磨损情况,及时更换损坏叶片。

3.2 水泵故障: 水泵是汽轮发电机组的关键组件,如果故障会导致冷却水流量不足,影响发电效率。

处理方法:定期检查水泵,及时更换故障水泵。

3.3 齿轮箱故障:齿轮箱是汽轮发电机组的传动装置,如果故障会导致转速不稳定,影响发电效率。

处理方法:定期检查齿轮箱,及时更换故障部件。

3.4 轴承故障:轴承是汽轮发电机组的关键部件,如果故障会导致摩擦增加,影响发电效率。

处理方法:定期检查轴承,及时更换故障轴承。

4. 润滑油和冷却水质量问题:4.1 润滑油污染:润滑油污染会导致润滑效果减少,增加摩擦,影响设备寿命。

发电机保护现象、处理

发电机保护现象、处理

发电机保护1对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。

(1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。

(2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。

只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。

(3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。

(4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。

(5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。

(6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。

中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。

(7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。

(8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。

(9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。

(10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。

(11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。

发电机保护简介1、发电机失磁保护失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。

由整定值自动随有功功率变化的励磁低电压Ufd(P)、系统低电压、静稳阻抗、TV断线等判据构成,分别动作于发信号和解列灭磁。

发电机异常现象及事故处理

发电机异常现象及事故处理

发电机异常现象及事故处理#3、4发电机事故处理发电机遇到下列情况之一,应紧急解列发电机出现下列情况之一者,应申请总工程师将发电机解列停机以上。

发电机自动跳闸a)发电机主开关、励磁开关、厂用分支开关跳闸。

b)系统频率降低,电压异常。

c)控制屏及发变组保护装置上出现对应的信号。

a)检查厂高备变压器自动投入及带负荷情况。

b)确认开关跳闸,同时检查并记录各保护动作的情况,以判断故障的性质及范围。

c)查明是否人员误操作、保护误动或二次回路工作引起跳闸,可不进行内部检查,重新并列。

d)若是发电机内部故障、应由主保护动作跳开发变组各开关及励磁开关,如果该跳闸的开关拒动、应立即手动拉开。

e)拉开相应刀闸采取安全措施,测发电机绝缘及进行全面检查并作好记录。

未经总工程师的同意不准将发电机并入系统。

f)若主开关跳闸时发生非全相,开关失灵保护启动切除故障,如失灵保护不动作,应立即拉开母联开关及与发电机连接在同一母线上的所有开关。

g)切除故障后恢复220kV变电站正常运行方式。

发电机非同期并列a) 机组出现强烈振动,内部发出吼声。

a)立即将发电机解列,对发电机全面检查,并测量绝缘电阻。

b)通知检修对发电机全面检查。

c)通知汽机对汽轮机进行全面检查。

d)查明非同期并列原因并消除,确认发电机及其所联设备无问题后,可重新并列。

发电机振荡或失去同步a) 机组鸣音。

b) 励磁调节器进入强励状态。

a)若励磁调节器自动方式运行,强励动作不要手动调整发电机无功功率,减少部分有功负荷,监视机组是否拉入同步。

b)若为手动方式运行可增加无功负荷,同时通知汽机减有功负荷,使之拉入同步。

c)采取上述措施无效,若故障发生一分钟,机组仍不能拉入同步,应按值长令解列发电机。

d)如为系统故障引起则可按调度命令进行处理。

发电机定子接地a) 出现“发电机定子接地”光字信号及保护装置上对应的信号。

并伴有预报警铃声。

a)立即将厂用电源倒至备用电源代,以区分接地点在发电机侧还是6kV厂用电侧;b)若“发电机定子接地”信号仍未消除,应立即查明接地点;c)若接地点在发电机内部或变压器低压侧及其引线端,应立即解列停机,停止主变运行;d)若接地点在发电机外部,应尽快查明原因,将其消除,在未消除前,允许发电机在一点接地的情况下运行时间不得超过两小时;发电机冒烟着火a) 机壳内部、端盖发现冒烟或有火烟焦味。

发电机常见的故障及处理方法

发电机常见的故障及处理方法

发电机常见的故障及处理方法1发电机外部故障现象:1)警铃响,“发电机复合电压闭锁过流保护动作”电脑报警亮。

2)定子电流表突然剧增,电压剧降。

处理:发电机外部长时间故障,电流表指示最大,电压急剧降低时,值班员应立即手动解列发电机;如果定时过流保护切断发电机主开关,同时内部故障保护未动作,经外部检查未发现明显不正常现象时,可待其它系统正常后将发电机并网运行。

2发电机转子一点接地现象:警铃响,“转子一点接地”报警。

处理:1)检查保护装置内接地情况,及两点接地保护是否在跳闸位置,否则应立即将其投至跳闸位置;2)检查转子滑环处有无过热,积灰、油污,并设法清理;3)当一点接地的同时或查找一点接地的过程中发电机有失磁现象时,应立即解列停机。

4)若确定为转子内部一点接地时,则应申请值长停机处理。

3发电机变同步电动机运行现象:1)警铃响,“主汽门关闭”电脑报警亮。

2)发电机有功表指示零值以下,无功表指示升高。

3)发电机定子电流降低,定子电压升高。

4)励磁电压和电流略有降低。

5)进线有可能过负荷,或指针满盘。

处理:1)主汽门联跳发电机保护应动作解列停机,否则应手动解列停机。

2)若主汽门关闭后,同时接到汽机方“机器危险”通知,应立即手动解列发电机。

4发电机振荡原因:1)由于系统故障引起2)发电机失磁或欠磁引起3)人员误操作现象:1)定子电流表往复摆动,通常电流超过额定值。

2)定子电压表指针剧烈摆动,通常电压指示降低。

3)有功、无功表指针剧烈摆动。

4)发电机发生有节奏的鸣声,且与表计摆动合摆。

5)如果发电机与系统同步振荡,发电机表计与系统表计摆动一致;如果发电机与系统发生振荡,则发电机表计与系统摆动相反。

处理:1)若发生趋向稳定的振荡,则不需要操作,但要做好处理事故的准备。

2)如果振荡无减小的趋势,则应立即通知汽机降低发电机有功负荷,并立即增加发电机的励磁电流,当采用自动励磁时,严禁干扰调节器动作。

3)如果振荡由于发电机误并列引起,应立即将发电机解列。

发电机保护动作分析及处理

发电机保护动作分析及处理

主持:朱宁衣电技术k i i a n g a友电与变电l\OI\(;(;L iN D IA N C«')IN GI发电机故障保护动作分析及处理1.1 发电机差动保护动作现象:蜂鸣器响,监控后台将光字信号弹出,机纽事故栏中差动保护光字牌显示红色盖动保护动作机组停机。

处理:若发电机出门断路器未断开,应立即断开检查一次设备.修试人员对发电机绝缘.二次冋路进行全面检杏若无异常,经批准后,可开机作递升加压试验,若有异常,应立即停机检修若升压空载运压降低;机组发出“吼"的声音并较大振动;定子电流、电压值剧烈摆动处理:如果出现发电机组剧烈振动,应立即停机:通知修试人员检査发电机各部绝缘、同期卩|丨路情况以 及定广绕纟 11端部有无变形丼处理尤异常后,经总工程师批准可幵机起励空运行无异常后,屮请并网1.7 发电机转子两点接地现象:蜂鸣器响.监控后台符光字信号弹出.机#IL 私故栏屮转子两点接地光字牌显示红色保护动作.I t l l l洄 SB®茴U3(H>64 I湖北水t*丨水也职业技木伞%乜力系张>n h行3—5 m in无异常时,可申请并网,递增负荷1.2 复压过流保护动作现象:蜂鸣器响,监控后台苻光字信号弹出.机m 事故栌M压过流光字牌红色保护动作,机织停机处理:若发电机出N断路器未断开,应立即断开若益动保护IH常投入,应4调度联系是否系统事故,消除事故后,可复归光字信兮,开机并网1.3 发电机过电压保护动作现象:蜂鸣器响,监控后台有光字信号弹出,发电机的过电压保护光字牌为红色处理:若发电机出丨I断路器未断开,应立即断开,若原丙不明,应玟即停机通知修试人员对发电机进f r 绝缘、厂.次冋路检査检查无异常后,可复n光字信53-,力-机空载运行;空载运行无异常后,申请并网1.4发电机失磁保护动作现象:蜂鸣器响,监控后台有光字信号弹出.机m 事故栏失磁事故光字牌红色保护动作.机纟i i停机处理:若发电机出n断路器米断幵,应立即断开若确系人为误动作引起,可不检立即投人运行;苦其他保护耒动作.如來是冈灭磁开关跳丨起保护动怍,则应观察发电机出n断路器是否断开,如没断开应立即断开.将励磁凋Y/装S退出运行检杳灭磁开关的橾作冋路、操作机构宥无汗常,井及时处理|.5 发电机发生剧烈振荡或失去同步现象:发电机发出有规律的裝鸣声;有功功率、无 功功率、定了-转F电流数值剧烈摆动处理:应尽可能增加发电机的励磁电流;适当调整机纟U有功负疴(荇转速升卨降低苻功负荷,转速降低增加有功负荷);采取措施I m in内无效时,应立B丨J 停机处理;恢釔正常后,屮请幵机并N1.6发电机非同期并列现象:定子电流突然汁高;发电机和母线丨.各电机纽解列停机灭磁汗关跳汗处理:若发屯机出n断路器未断开,应断)「•检 查转子M路有无荇火.若荇火,应立即灭火通知修试人员处理IH常后,以归光字信号,中清开机1.8发电机若火现象:发电机风洞盖板处冒烟、火矶,绝缘烧焦;发电机保护动作.机组解列停机处理:若保护柜动,应按下紧急停机按钮停机并报告车间领导;确认发电机无电压后,打开消防阀丨' 1进行灭火;若热风M打开.应立即关闭2发电机异常运行保护动作分析及处理2.1 发电机过负荷现象:齊铃响,随控后台有光字信号弹出,机組故障柃中过负荷光字牌®示红色处理:监视发电机各个部位的温度,检迕定f电 流是否超过允许值.可根椐具体怙况适当减负荷2.2发电机转子-点接地现象:筲铃响.监控后台有光字倍兮弹出,机组故障衫中转子-点接地光字牌祯示红色处理:/I:保护测控屏丨•.检査正负极对地电阻情况;俭査是否1.作人员不小心所致;沾擦成川气吹杓滑环(防止糾路或接地);无效时,中沾解列.淖机处理2.3 发电机操作、测控、保护电源屮断现象:羚铃响,监控后台有光字信号弹出,机姐故障柃中保护5f.常光字牌敁示红色处■:检杏柁制屏耵断路器是否断〗「•检查直流馈电屏丨:讣关设备是否断汗,豇流系统是否故障检迕后不能确定缺陷原W.通知检修人员处理.2.4 发电机滑环打火有不合格的碳刷运行,滑环打火时,应更换气火花较大可能造成绝缘损坏吋,应立即按F紧急停机按钮停机处理2020-03-0丨收摘第28卷2020年第3期农村电工45。

发电机故障处理原则

发电机故障处理原则

Company Logo
16
发电机漏氢
氢压表指示下降加快,补氢次数增多,严重时 ,氢压迅速下降,不能维持运行。
1.现象
2.处理
2.1 发电机处于备用时,发电机氢压下降到零应立即检查密封油系统是否在正常运 行,否则进行氢气置换,消除密封油系统缺陷后,再进行重新置换氢。 2.2 运行中发现发电机轻微漏氢,机内氢压下降,应立即查明原因。若属正常降压, 则应进行补氢;若属不正常降压,应联系检修及时查找漏点,待缺陷消除后补氢 至额定氢压。 2.3 发电机严重漏氢,可伴随氢压降低减发电机有功负荷,并迅速对密封油系统、 氢气系统进行检查,及时消除缺陷,然后可向机内进行补氢。如大量漏氢无法消 除,立即解列发电机处理,严禁发电机在氢压为零时运行。
Company Logo
13
1 现象
1.1 主开关一相未断开时,发电机三相定子电流 中有二相电流近似相等,另一相电流近似为0。 1.2 主开关二相未断开时,发电机三相定子电流 中有二相电流近似相等,且为另一相电流1/2左右。
发变组开关非全相 运行处理原则
2 处理
2.1 若发变组开关应跳闸而未跳闸,则立即将发变组 与系统解列。 2.2 在以上处理中若发变组开关拉不开,则汇报值长, 维持发电机励磁,并通知热机维持额定转速,但不得增 加负荷,调整系统运行方式,用母联开关串联解列发电 机,然后联系检修处理。 2.3 故障消除后,根据非全相运行情况,发变组系统全面 检查或试验合格后经总工批准方可启动。
Company Logo
14
发 电 机 过 激 磁 的 处 理 原 则 1 现象 1.1 出现“过激磁”信号。 1.2 发电机过激磁保护动作跳闸。 2 处理 2.1 若系统频率偏低应及时联系调度恢复频率正常, 并尽可能调整发电机无功功率和电压,使V/F在允许 范围内。 2.2 当V/F保护动作跳闸后,应检查主变、发电机、励 磁回路有无异常现象,经检查和试验正常后由检修人 员确认,经总工批准,方可零起升压、并网。

发电机常见事故及处理

发电机常见事故及处理

发电机常见事故及处理1、发电机温度异常正常运行时,发电机定子线圈层间任一点最高温度与最低温度之差或任一槽出水最高温度与各槽最低出水温度之差均应在5℃以内。

若线圈层间任一点最高温度与层间平均温度之差达8℃,或任一槽出水最高温度与各槽最低出水温度之差达8℃时,应及时分析、查明温度异常升高的原因,并加强监视,必要时可降低负荷运行。

下列情况,在排除测量装置故障后,应立即降低负荷,使温度不超过上限值。

综合比较负荷水平、各点出水温度、线圈层间温度等,如判断发电机内部确有严重故障,为避免发生重大事故,应立即解列停机,通知检修人员处理。

1.线圈层间任一点最高温度与层间最低温度之差达14℃。

2.任一槽出水最高温度与各槽最低出水温度之差达12℃。

3.线圈层间任一点温度超过120℃。

4.任一槽出水温度超过85℃。

5.任一点铁芯温度超过120℃时。

当发电机有关温度发生异常时,还应检查:(1)发电机定子三相电流是否平衡,是否超过允许值,功率因数是否在正常范围内。

(2)发电机水冷、氢冷系统冷却条件是否改变,若有异常,应设法恢复正常运行。

通知热工人员立即检查测温装置、测温元件是否完好。

(3)结合线圈层间温度及相应的出水温度进行综合分析,判断发电机定子线圈水回路是否有堵塞现象。

(4)发电机温度的任何突然改变、不稳定,或继续增加都说明情况异常,并且是内部有问题的一个信号,因此要求加强监视、分析,记录有关数据,必要时应采取有效手段来保证发电机的安全运行。

2、发电机定子接地现象(1)“发电机定子接地”保护报警。

(2)发电机可能跳闸。

原因定子线圈漏水或者渗水造成绝缘下降;引出线运行中产生的震荡,导致绝缘受损;机内结露导致接地;轴瓦漏油,导致绝缘下降;主变低压侧绕组或高压厂变高压侧绕组单相接地时等。

处理(1)若“发电机定子接地”伴随“发电机内有油水”先后报警,则应将发电机紧急停机。

(2)定子接地保护发信尚未跳闸时,应立即对主变低压侧、高厂变高压侧、封闭母线、发电机出口PT、励磁变压器进行外观检查,联系检修人员对发电机中性点配电变压器二次电压、出口PT二次电压进行测量。

发电机故障现场处置方案

发电机故障现场处置方案

发电机故障现场处置方案发电机是电力系统的核心设备,一旦出现故障,就会导致停机损失和生产事故等问题,因此及时故障处理非常关键。

本文将介绍发电机故障现场处置的方案。

前期准备在进行现场处置前,需要进行一些准备工作:1.确定故障类型:根据故障信号、声音、气味等确定故障类型,并对故障进行初步分析。

2.断电:在保证人员安全和设备不受损坏的情况下,及时将电源切断,防止事故扩大。

3.评估风险:对故障现场进行评估,判断是否存在安全隐患,必要时采取措施保证人身安全。

故障复查复查是故障处理的关键步骤,它涉及到故障的快速排除和设备恢复正常运行。

复查过程中需要进行以下步骤:1.检查接线是否松动:接线部分是发电机故障的常见问题之一,通过拧紧接头来解决问题。

2.检查电缆是否受损:电缆受损也会导致发电机故障,需要进行更换或修复。

3.检查电容是否老化:电容老化会导致发电机电压波动、噪声增大等问题,需要进行更换。

4.检查风扇和发动机冷却器:风扇损坏或故障会导致发电机超温,而风扇带电导致危险,需要更换。

故障排除如果故障未能通过复查解决,需要采取更进一步的措施进行排除:1.更换故障部件:一些硬性故障需要通过更换配件来解决,如发电机绕组故障。

2.采取清洗措施:在一些特殊故障中,如绝缘纸片污染、水分、油脂污染等情况下采取清洗措施来解决问题。

3.进行紧急维修:在某些情况下,如发电机转子损坏、电机轴承故障,无法及时进行更换时,需要进行紧急维修,将设备的损坏部分进行修理。

后续措施在故障排除后,还需要进行后续措施来防止类似故障再次发生:1.进行记录和汇报:记录故障的处理过程、处理结果、所采取的措施等,及时向上级报告故障和处置情况。

2.进行设备检查:对故障的设备进行检查和维护,及时发现隐患并进行处理。

3.强化管理:针对故障原因制定相应的管理措施,整改故障根本原因。

结论发电机故障的处理需要快速、准确、全面。

本文介绍了发电机故障现场处置的方案,包括前期准备、故障复查、故障排除、后续措施等方面,希望对广大电力工作者有所帮助。

发电机保护动作分析及处理

发电机保护动作分析及处理

发电机保护动作分析及处理摘要:大容量机组在多个行业发展阶段有广泛应用,发电机事故类型多样,且有不可预知性、随机性特征,其保护配置情况均和机组及电网运作安全性密切相关。

通过相关实践研究表明,在发电机运行过程中由于存在二次回路不良、整定值不合理以及调试不当等现象,容易导致发电机变压器出现保护动作不正确等相关事件。

对此,需要针对相关变压器保护动作不正确案例进行分析,采取有效对策,从而进一步提升发电机变压器保护动作的准确性和可靠性。

本文针对如何提高发电机变压器保护动作的可靠性进行分析,探讨变压器纵差保护和发电机逆功率保护不正确原因,并提出具体的改进对策,希望能够为相关工作人员起到一些参考和借鉴。

关键词:发电机;变压器;保护动作;技术措施1、变压器纵差保护分析近些年来,由于相关的二次回路缺陷问题,进而导致发电机变压器的纵差保护出现相关动作不正确事件。

而由于差动电流互感器二次回路中出现相间短路现象,所引起的差动保护误动案例相对较少。

最近一段时间以来,由于二次相间短路导致变压器出现纵差保护误动的相关事件共包括两起。

以下针对由于两相短路所引起的变压器纵差保护误动案例进行分析,具体如下。

1.1案例概况和故障原因在我国某发电厂的一台发电机组,其配置了一套微机型发电机变压器组保护装置,而主变压器的接线组别和纵差保护两侧插动的接线均已明确。

当机组在正常运行状态时,主变压器纵差保护动作可以对发电机进行切除。

而在进行保护动作时,系统不会产生冲击,运行人员没有进行操作,而且天气状况良好。

对保护装置的记录进行调查后,发现主变压器A相插动原件出现动作。

根据保护装置的故障录波可以发现发生保护动作时,主变低压侧插动的二次三相电流波形为正常状态,但高压侧插动二次三相电流波形出现异常情况。

依据相关录波可以发现,在差动保护动作开始前的20秒内,输入插动元件的三相电流出现了相应的变化,从三相对称电流转变成三相不对称电流。

1.2分析对电流波形根据保护装置中三相电流通道的电流波形可以看出,在二次回路处于正常状态时,该电流波形和二次三相电流波形保持相同。

发电机逆功率现象及其解决方法

发电机逆功率现象及其解决方法

发电机逆功率现象及其解决方法发电机逆功率现象及其解决方法1. 引言发电机是现代社会不可或缺的重要设备,它们通过转化机械能为电能,为我们的生活和工业运作提供必要的电力支持。

然而,在特定情况下,我们可能会面临一个独特而严重的问题,即发电机逆功率现象。

这一现象在发电机与电网之间的连接中很常见,可能会对电网的稳定性和发电机的正常运行造成严重影响。

在本文中,我们将深入探讨发电机逆功率现象的原因、影响以及解决方法。

2. 逆功率现象的原因逆功率现象指的是发电机在运行过程中,由于负载消耗较小或断电等原因,发电机实际输出的电力小于从电网侧输入的电力,导致功率发生反转。

主要原因可以归结为以下几点:2.1 负载消耗不足当负载消耗不足时,发电机生成的电力超过了实际负载的需求,多余的电力将反向流回电网,导致逆功率现象的发生。

2.2 断电或负载突然变化当遇到突然的断电或负载突然减小,导致负载消耗较小,此时发电机可能无法及时调整输出功率以适应变化,从而导致逆功率现象。

3. 逆功率现象的影响发电机逆功率现象的出现可能会带来以下严重影响:3.1 电网稳定性问题逆功率现象会导致电网中功率流向的不稳定,可能引起电压和频率的波动,进而影响电网的稳定性和正常运行。

3.2 发电机损坏风险逆功率会导致发电机的转子转速提高,可能使发电机超过额定转速,导致发电机损坏甚至发生机械故障。

4. 解决方法针对发电机逆功率现象,下面介绍几种常见的解决方法:4.1 安装逆功率保护装置逆功率保护装置是一种用于检测和保护发电机的设备,能够及时发现逆功率现象并采取相应的措施。

通常,在逆功率保护装置检测到逆功率时,会自动切断发电机与电网的连接,有效防止逆功率发生。

4.2 加装辅助负载通过增加发电机的负载,可以提高发电机的负载消耗,减少逆功率现象的发生。

这可以通过加装电阻器、灯泡等负载设备来实现。

4.3 合理调整发电机输出功率发电机的输出功率应根据负载需求来合理调整。

发电机差动保护动作的处理

发电机差动保护动作的处理
如果发现机坑内有烟火和燃烧现象,应立 即进行喷水灭火。当水灭火装置故障不能 投入使用时,值班人员必须设法使用一切 能灭火的东西及时扑灭火灾,但不得使用 泡沫灭火器或沙子进行灭火;
2. 利用温度巡测装置检测定子绕组和铁芯的温度, 检查发电机内部发热情况;
3. 拉开发电机出口母线刀闸,对其保护范围(母线证并下达“可以开机升压”的命 令后,起动机组缓慢作零起升压工作,在升压中每升两千伏时, 应对差动保护范围内所有设备进行全面外观检查,在升压过程中 应严密监视定子电流表反映情况,一切正常后,发电机方可并入 电网运行。若在升压时有异常现象,则应立即停机;
02
添加标题
机组事故跳闸停机上位机对 应机组电气事故光字牌亮,
03
添加标题
监视界面油开关位置指示灯 变绿,
04
添加标题
有功、无功、定子电流三块 表指示为零,
05
添加标题
发电机可能因突然甩负荷而 发出异常叫声。
紧急处理
当发电机发出较大异常叫声,而且定子电流表 的指示指向最大,电压剧烈降低,发电机保护 拒绝动作,可判为发电机主开关以内发生了短 路,此时值班人员应立即操作本机将故障机组 由发电转为停机,如果危急设备安全运行应接 下紧急停机按钮,如果油开关拒绝跳闸则人为 现场手动跳本机油开关,使机组与系统解列。
三.记下事故时微机保护盘上发出的信号以及 事故当时各表计变化情况、保护动作信息, 为事故分析提供必要的依据;
四.根据信号及保护动作情况迅速判断事故类 型,并根据其类型分别作相应处理。
五.事故处理完后,复归掉牌信号及故障光字 牌,并填写设备异常记录簿等。
二、发电机自动跳闸后,运行值班人员应 立即进行下列事故处理:
及时报告调度
STEP 01

发电机定子接地保护动作机组跳闸案例

发电机定子接地保护动作机组跳闸案例

发电机定子接地保护动作机组跳闸案例发电机定子接地保护动作机组跳闸是一种常见的故障问题。

这种问题通常会导致发电机无法正常运行,从而影响正常的供电工作。

本文将通过分析一个实际案例,详细介绍发电机定子接地保护动作机组跳闸的原因及其解决方法。

发电厂的一台发电机出现了定子接地保护动作机组跳闸的问题。

该发电机型号为LM2-2500-2,额定功率为2500千瓦,额定电压为6.3千伏,频率为50赫兹。

经过对该发电机进行仔细检查和分析,发现以下几个可能的原因:1.定子绝缘老化:长时间运行会使发电机的定子绝缘老化,从而导致定子绕组与机壳之间出现接地现象。

为了确认这一点,可以通过对发电机绝缘电阻进行测试来进行验证。

如果绝缘电阻较低,说明绝缘老化严重,需要进行绝缘处理或更换绕组。

2.定子绕组接线错误:定子绕组的接线是否正确也是导致定子接地的一个重要原因。

因此,需要仔细检查发电机的接线是否正确连接,特别是各相之间的连接是否牢固,绝缘是否完好。

3.定子引线短路:定子引线短路是引起发电机定子接地的另一个常见问题。

在发电机运行过程中,由于电路故障或机械振动,定子引线可能会发生短路,导致发电机无法正常运行。

因此,需要对定子引线进行仔细检查,判断是否有短路现象。

针对以上可能的原因,可以采取以下措施解决发电机定子接地保护动作机组跳闸的问题:1.进行绝缘处理:如果定子绝缘老化严重,可以尝试进行绝缘处理。

绝缘处理可以使用绝缘漆或其他绝缘材料进行修复。

然而,如果绝缘老化严重且不能修复,可能需要更换定子绕组。

2.检查和更换接线:仔细检查发电机的接线是否正确连接,特别是各相之间的连接。

如果发现接线错误或脱落,重新连接或更换接线。

3.检查定子引线:对定子引线进行仔细检查,查看是否有短路现象。

如果发现定子引线短路,需要修复或更换引线。

除了以上方案,还可以进行其他辅助检查和处理措施,如对发电机的接地电阻进行测试,查看是否符合标准要求;检查发电机的控制保护装置是否正常运行,是否灵敏;检查定子接地保护装置的设置参数,是否与发电机的额定参数相匹配等。

发电机保护运行和故障处理探究

发电机保护运行和故障处理探究

发电机保护运行和故障处理探究发布时间:2022-06-14T05:15:04.788Z 来源:《新型城镇化》2022年12期作者:李隆飞丁任权徐越峰李麟峰郑彬彬[导读] 抽水蓄能电站主要是利用了电力负荷低谷时期的电能抽取至上游水库,在电力网络运载量较大的高峰阶段再将上游水库的水下放到下游水库中进行发电的水电站。

湖南平江抽水蓄能有限公司湖南岳阳 414500摘要:发电机是电力网络安全运行的重要构成部分,同时也是电力网络持续运行的动力能源,发电机的运行稳定性关系到了电力网络的运行安全性和持续性。

传统发电方式主要采用的是火力发电的方式,这种发电方式在运行过程中对周边环境带来了巨大的污染,同时还消耗了国家大量的不可再生发电能源。

目前,世界各国都开始积极探索各类型清洁能源,其中,水利能源、风力能源以及光伏能源也成为了未来发电行业发展的必然趋势。

而水利能源在发电过程中,由于丰水期和枯水期水力资源的不稳定性,也导致接入式电网存在较大的波动性问题。

抽水蓄能电站是能够向上游水库抽水蓄能的一种水电站,通常情况下用于对电网内部的调频以及调峰,同时在紧急事故状况下也可以作为备用水电站应用。

关键词:发电机运行;故障问题;处理措施引言抽水蓄能电站主要是利用了电力负荷低谷时期的电能抽取至上游水库,在电力网络运载量较大的高峰阶段再将上游水库的水下放到下游水库中进行发电的水电站。

抽水蓄能电站又被称为蓄能式水电站,这种水电站在运行过程中,有效地利用了电网运载负荷量较低时多余出来的电能,并且将这些电能存储起来,为电网运行负荷量较大的高峰阶段提供了资源储备。

蓄能式水电站还可以应用在电网调频以及调相过程中,具有稳定电力系统运行状态的作用价值,同时还能够在发生紧急意外状况时作为备用电源应用,有效地提升了国家电力系统的运行安全性和稳定性。

我国的抽水蓄能发电站发展起步较晚,但是却借鉴了许多西方国家的先进经验,近年来在我国建设的几座大型抽水蓄能发电站已经趋于了世界先进水平。

发电机差动保护动作原因分析及处理

发电机差动保护动作原因分析及处理

发电机差动保护动作原因分析及处理一、故障引起的动作1.发电机定子绕组短路故障:当发电机定子绕组发生短路故障时,会导致定子侧电流增大,与励磁侧电流产生差异,从而引起差动保护动作。

处理方法:及时检修发电机定子绕组,修复或更换短路部分,确保绕组正常工作。

2.发电机励磁故障:当发电机励磁系统发生故障时,导致励磁侧电流异常,与定子侧电流产生差异,差动保护会动作。

处理方法:检修发电机励磁系统,修复或更换故障部分,保证励磁系统正常工作。

3.发电机接地故障:发电机的接地故障会导致接地电流的流动,与定子侧电流产生差异,差动保护会动作。

处理方法:及时检修发电机的接地故障,消除接地故障,保证发电机接地正常。

二、误动作引起的动作1.差动保护整定不合理:差动保护的动作电流和动作时间设置不合理,容易造成误动作。

处理方法:根据发电机的额定电流和负荷特性,重新整定差动保护的动作电流和动作时间,确保其准确可靠。

2.误差动作:在差动保护的配电系统中,由于电流互感器的误差或者测量系统的误差等原因,可能会导致差动保护的误动作。

处理方法:检修或更换误差较大的电流互感器,确保测量系统的准确性和可靠性。

三、系统设计不合理引起的动作1.母线电流不平衡:当母线电流不平衡时,会导致发电机差动保护动作。

处理方法:优化系统设计,保证母线电流平衡,减少差动保护的误动作。

2.系统谐波干扰:系统中存在的谐波电流会导致差动保护的误动作。

处理方法:增加谐波滤波器或采用其他谐波抑制措施,减少谐波电流的影响,降低差动保护的误动作率。

总结起来,发电机差动保护的动作原因可能是故障、误动作或系统设计不合理等多种因素的综合作用。

针对不同原因引起的动作,需要采取相应的处理措施,以确保发电机差动保护的准确性和可靠性,保护发电机的安全运行。

发电机负序过电流保护动作原因及处理方案

发电机负序过电流保护动作原因及处理方案

发电机负序过电流保护动作原因及处理⽅案发电机负序过电流保护的原理 根据电⼒系统在正常运⾏时负序电流分量很⼩(接近于零),⽽在系统出现不shu对称故障时,就会产⽣很⼤的负序分量电流,从⽽通过测量负序电流的⼤⼩可以判别是否发⽣故障。

发电机定⼦负序电流保护,即发电机转⼦表层负序过负荷保护,分为定时限保护和反时限保护。

1、定时限保护:动作电流按发电机在长期允许的负序电流运⾏下能可靠返回的条件整定。

2、反时限保护:按电机制造⼚家提供的转⼦表层允许的反时限过负荷能⼒整定。

反时限保护动作特性的上限电流按主变压器⾼压侧⼆相短路的条件计算;反时限保护动作特性的下限电流,通常由保护所能提供的最⼤延时决定。

发电机负序过电流保护的作⽤1 . 防⽌发电机的定⼦线圈损坏2 . 防⽌发电机的转⼦损坏3 . 防⽌发电机的励磁系统损坏发电机负序过电流保护动作原因分析1、发电机正常运⾏时当电⼒系统发⽣三相不对称短路或负荷三相不对称时;2、发电机与系统并列时,发⽣⾮全相合闸,存在单相或两相运⾏情况;3、发电机与系统解列时,发⽣⾮全相合闸,存在单相或两相运⾏情况;防⽌发电机负序过电流保护动作的措施:1、若在并机时发⽣⾮全相开关本体⾮全相未跳闸应停⽌加负荷,应⽴即通过硬⼿操或DCS上“故障分闸”按钮将故障开关分闸⼀次,维持励磁系统运⾏及汽轮机转速3000r/min若远⽅分闸不成功,⽴即就地打掉该开关。

2、若在停机时发⽣⾮全相开关本体⾮全相未跳闸,⽴即通过硬⼿操或DCS上“故障分闸”按钮打掉未跳问开关;若不成功,则通过停⽤母线的⽅法将发电机解列。

3、若在运⾏中发⽣⾮全相,应迅速降有功⽆功⾄最低,使定⼦电流不超01e维持机组同步转速励磁,重新并列,⽤上⼀级开关将发电机与系统解列。

发电机低频保护

发电机低频保护

发电机低频保护引言:发电机作为电力系统中的重要设备,负责将机械能转化为电能供应给电力系统。

然而,由于各种原因,发电机在运行过程中可能会出现低频问题,对其进行保护显得尤为重要。

本文将探讨发电机低频保护的原因、重要性以及常见的保护方法。

一、低频问题的原因发电机低频问题是指发电机输出的电频下降到较低的范围,通常在47-48Hz之间。

这会导致电力系统负荷无法得到正确的供应,对生产和用电造成严重影响。

低频问题主要有以下几个原因:1.机械负荷变化:当系统负荷突然增加或减少时,发电机的转速可能无法及时调整,从而导致低频问题的发生。

2.燃油供应问题:发电机的燃油供应偏低或燃油质量不佳时,会导致发电机输出频率下降。

3.电网故障:当外部电网发生故障,如大面积停电或电网短路,发电机可能会受到冲击,输出频率下降。

二、低频保护的重要性发电机低频问题的出现会对电力系统的稳定运行产生严重影响,因此低频保护显得尤为重要。

以下是低频保护的重要性所体现的几个方面:1.保证电力系统供电稳定性:通过对发电机的低频保护,可以防止低频问题传播到整个电力系统,保证系统负荷在正常范围内运行。

2.保护发电机设备:通过低频保护,可以及时发现和解决发电机运行中出现的问题,降低设备的损坏风险,延长设备的使用寿命。

3.保障生产和用电需求:发电机低频问题的出现将对生产和用电造成严重影响,通过低频保护措施的实施,可以保证生产和用电需求的正常供应。

三、低频保护方法为了解决发电机低频问题,需要采取合适的低频保护方法。

以下是几种常见的低频保护方法:1.自动调节装置:通过安装自动调节装置,可以实时监测发电机的输出频率,并根据需要自动调整其转速,从而防止低频问题的发生。

2.燃油供应监测:对发电机的燃油供应进行实时监测,保证其供给量在正常范围内,避免因燃油问题导致的低频问题。

3.电网保护装置:安装电网保护装置,当外部电网发生故障时,及时切断与发电机的连接,防止低频问题传导到发电机端。

发电机转子接地的现象以及处理

发电机转子接地的现象以及处理

发电机转子接地的现象以及处理
1、发电机转子一点接地(保护投信号)
现象:
发电机“转子回路一点接地”光字亮;
发电机转子电压表正或负对地指示升高。

处理:
对转子回路进行详细检查。

清扫集电环及碳刷,检查轴电刷是否松动,联系继二次班人员到现场检查保护装置。

如确认为轴电刷松动脏污等引起,应及时处理,处理时请示总工,退出转子一点、两点接地保护,防止保护误动跳机,处理时,做好防范措施,防止造成转子接地。

确认转子接地后,汇报值长,联系二次班,检查投入转子两点接地保护。

当发电机的转子绕组发生一点接地时,应立即查明故障点与性质,如为外部接地(如集电环及碳刷接地等),应立即排除故障点,如为内部系稳定性的金属接地,应立即申请停机处理。

查找过程中,加强对发电机转子电流、电压的监视,同时监视发电机出风温度及机组振动情况,发现异常及时请示值长停机处理。

2、发电机转子两点接地
现象:
转子回路电流增大;转子电压和无功降低,发电机及厂用电电压降低;机组可能剧烈振动;两点接地保护投入时,发电机跳闸并发出报警,光子牌亮。

处理:
如果发电机已跳闸,复位控制开关,检查厂用电备自投是否成功,若不成功,手动合闸。

若两点接地保护未投入或拒动,立即联系汽机打闸或拉开主开关、灭磁开关,手动解列发电机;
将发变组转检修,联系维护检查;彻底查明发电机转子接地原因。

运行发电部
二零一二年一月二十日。

发电机异常运行现象的分析和处理

发电机异常运行现象的分析和处理

发电机异常运行现象的分析和处理一、发电机过负荷(1)原因:在小电网中,大用户增加负荷;某发电厂事故跳闸,大量负荷压向本站.(2)现象:过负荷光字牌亮,并发出音响信号;定子电流表指示超过允许值;定子和转子温度升高.(3)处理:与调度联系减少负荷或启动备用机组;调整各机组之间有功和无功负荷的分配.二、励磁系统一点接地励磁系统的绝缘电阻应在0.5MΩ以上,绝缘电阻降到0.5MΩ以下时,值班人员应进行认真检查,当绝缘电阻降到0.1MΩ时,应视为已发生一点接地故障.(1)原因:励磁系统绝缘损坏;滑环、整流子、电刷架的炭粉过多,引起接地。

(2)现象:励磁系统的正极或负极,对地有电压指示;机组运转正常;各表计指示正常。

(3)处理:申请停机处理。

三、发电机温度不正常(1)原因:电流过大或测温装置不正常;发电机冷却通风不畅或通风道气流短接。

(2)现象:定子绕组温度在100℃以上及发电机出风温度过高。

(3)处理:检查测温装置;平衡各机组负荷或与调度联系减少负荷;查明是否由于内部局部短路而引起;排除通风受阻或短接现象。

四、电压互感器回路故障(1)原因:电压互感器二次侧有短路;高低压侧的熔丝熔断或接触不良;系统故障导致。

(2)现象:熔丝熔断,测三相电压不平衡;“TV”熔丝熔断“发”信号(3)处理:检查二次回路熔丝;如处理二次熔丝不能消除故障,应申请停机处理。

五、操作回路故障(1)原因:直流设备故障;操作回路熔丝熔断、接触不良或操作回路断线;断路器辅助触头接触不良;回路监视继电器动作后未复归等。

(2)现象:操作屏上显示“操作回路断线(故障)”信号。

(3)处理:机组可继续运行;查明原因设法消除。

六、发电机断路器自动跳闸(1)原因:发电机内部故障,如定子绕组短路或接地短路;发电机外部故障,如发电机的出线、母线或线路短路;继电保护装置及断路器操动机构误动或值班员误碰。

(2)处理:检查发电机灭磁开关是否已跳开,如没有应立即将其断开,以防过电压,而使发电机内部故障扩大;将磁场变阻器放到最大位置;查明断路器自动跳闸的原因,再酌情进行处理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

发电机保护1 对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。

(1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。

(2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。

只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。

(3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。

(4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。

(5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。

(6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。

中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。

(7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。

(8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。

(9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。

(10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。

(11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。

发电机保护简介1、发电机失磁保护失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。

由整定值自动随有功功率变化的励磁低电压Ufd(P)、系统低电压、静稳阻抗、TV断线等判据构成,分别动作于发信号和解列灭磁。

励磁低电压Ufd(P)判据和静稳阻抗判据均与静稳边界有关,可检测发电机是否因失磁而失去静态稳定。

静稳阻抗判据在失磁后静稳边界时动作。

TV断线判据在满足以下两个条件中任一条件:│Ua+Ub+Uc-3U0│≥Uset(电压门坎)或三相电压均低于8V,且0.1A<IA<ISET(电流门坎)时判为TV二次回路断线,将失磁保护闭锁。

│UA+UB+UC-3U0│≥USET用于判别TV单相或两相断线,低压判据判断三相失压。

在电力系统短路或短路切除等非失磁因素引起系统振荡时,保护采取措施闭锁Ufd(P),可防止保护误出口。

励磁低电压Ufd(P)判据动作后经t1(2s)发出失磁信号。

励磁低电压Ufd(P)判据、静稳阻抗判据均满足且无TV 二次回路断线时经t2(6s)发出跳闸指令。

励磁低电压Ufd(P)判据、静稳阻抗、系统低电压判据均满足且无TV 二次回路断线时经t3(1s)发出跳闸指令。

2、发电机过激磁保护过激磁保护是反应发电机因频率降低或者电压过高引起铁芯工作磁密过高的保护。

过激磁保护分高、低两段定值,低定值经固定延时5s发出信号和降低励磁电压(降低励磁电压、励磁电流的功能暂未用),高定值经反时限动作于解列灭磁。

反时限延时上限为5秒,下限为200秒。

3、发电机定子接地保护发电机定子接地保护作为发电机定子单相接地故障保护,由基波零序电压部分和三次谐波电压两部分组成,基波零序电压保护机端至机尾95%区域的定子绕组单相接地故障,由反映发电机机端零序电压原理构成,经时限t1(3s)动作于解列灭磁;三次谐波电压保护机尾至机端30%区域的定子绕组单相接地故障,由发电机中性点和机端三次谐波原理构成,经时限t2(5s)动作于信号。

二者组成100%的定子接地保护。

保护设有PT断线闭锁。

4、发电机定子匝间保护保护由纵向零序电压和故障分呈负序方向判据构成,设置PT断线闭锁措施,作为发电机内部匝间、相间短路以及定子绕组开焊的主保护.故障分量负序方向判据通过检测流出发电机的负序功率实现纵向零序电压判据通检测中性点与发电机中性点直接相连但不接地的3PT开口三角绕组所输出的纵向3U0实现。

保护动作于全停。

5、失步保护保护采用三阻抗元件,通过阻抗的轨迹变化来检测滑极次数并确定振荡中心的位置。

在短路故障、系统振荡、电压回路断线等情况下,保护不误动作。

保护一般动作于信号;当振荡中心在发电机-变压器组内部,保护I段启动经t1(0.5s)发跳闸命令,动作于解列灭磁;当振荡中心在发电机-变压器组外部,保护II段启动经t2(2s)发信号。

保护装设有电流闭锁装置,用以保证在断路器断开时电流不超过断路器额定失步开断电流。

6、低频累加保护低频累加保护反应系统频率降低对汽轮机影响的累积效应,保护由灵敏的频率继电器和计数器组成,经出口断路器辅助接点闭锁(即发电机退出运行时低频累加保护也退出运行),累计系统频率低于频率定值47.5Hz的时间,当累计时间达到整定值3000秒时,经延时30秒动作于发信号。

装置在运行时可实时监视:定值,频率f及累计时间的显示。

发变组差动保护、变压器差动保护及高变差动保护是被保护元件内部相间短路故障的主保护,采用比率制动式原理。

区外故障时可靠地躲过各侧CT特性不一致所产生的不平衡电流,区内故障保护灵敏地动作。

为避免在变压器励磁涌流作用下保护误动,保护采用二次谐波闭锁。

保护设有不经二次谐波闭锁差流速断功能,当差动电流达到整定值时瞬间切除故障。

保护具有CT断线闭锁功能(实际未用)。

CT断线判别与发电机差动保护相同。

7、励磁回路过负荷保护励磁回路过负荷保护用作转子励磁回路过流或过负荷的保护,接成三相式,由定时限和反时限两部分组成。

定时限部分动作电流按正常运行最大额定电流下能可靠返回的条件整定,经时限t1(5s)动作于信号和降低励磁电流(降低励磁电流的功能未用);反时限部分动作特性按发电机励磁绕组的过负荷能力确定,保护动作于解列灭磁,反时限上限为10秒。

8、发电机转子一点接地保护发电机转子一点接地保护用于反应发电机转子回路一点接地故障,保护采用乒乓式切换原理,轮流采样转子回路正、负极对地电压,通过求解两个不同的接地回路方程,实时计算转子接地电阻和接地位置。

保护经延时2秒动作于信号。

9、发电机对称过负荷保护保护装置由定时限和反时限两部分组成,定时限部分经时限5秒动作于信号。

反时限动作特性按发电机承受过负荷电流的能力确定,动作于解列。

保护装置能反应发电机定子的热积累过程。

10、发电机负序过负荷保护保护装置由定时限和反时限两部分组成,定时限动作电流按躲过发电机长期允许的负序电流值和躲过最大负荷下负序电流滤过器不平衡的电流值整定,经时限3秒动作于信号。

反时限动作特性按发电机承受负序电流的能力确定,动作于解列灭磁。

保护装置能反应发电机转子的热积累过程。

11、发电机过电压保护在发电机并网前,如机端电压达到1.3倍额定值时,发电机过电压经延时0.5秒动作于解列灭磁。

当发电机并网后,自动退出此保护。

发电机-变压器组是否并网通过主变220KV侧开关辅助接点状态进行判别。

1、发生发电机定子接地保护信号如何处理?(发信号)答:发电机定子接地是指发电机定子绕组回路及与定子绕组回路直接相连的一次系统发生的单相接地短路。

定子接按接地时间长短可分为瞬时接地、断续接地和永久接地;按接地范围可分为内部接地和外部接地;按接地性质可分为金属性接地、电弧接地和电阻接地;按接地原因可分为真接地和假接地。

1)定子接地的原因可能引起发电机定子接地的原因有:◆ 小动物引起定子接地。

如老鼠窜入设备,使发电机一次回路的带电导体经小动物接地,造成瞬时接地报警。

◆ 定子绕组绝缘损坏。

除了绝缘老化的原因,主要还有各种外部原因引起绝缘损坏。

如定子铁芯叠装松动、绝缘表面落下导电性物体(如铁屑)、绕组线棒在槽中固定不紧等,在运行中产生振动使绝缘损坏;制造发电机时,线棒绝缘留有局部缺陷,运转时转子零件飞出,定子端部固定零件帮扎不紧,定子端部接头开焊等因素均能引起绝缘损坏。

◆ 定子绕组引出线回路的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地;◆ 水冷机组漏水及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警;◆ 发变组单元接线中,主变压器低压绕组或高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引起定子接地报警信号;发电机带开口三角形绕组的电压互感器高压熔断器熔断时,也会发出定子接地报警信号,这种现象通常称为“假接地”。

2)定子接地的现象及判断当发电机定子绕组及与定子绕组直接连接的一次回路发生单相接地或发电机电压互感器高压熔断器熔断时,均发出“`定子接地”光字牌报警信号,按下发电机定子绝缘测量按钮,“定子接地”电压表出现零序电压指示。

发电机发出“定子接地”报警后,应判断接地相别和真、假接地。

判断的方法是:当定子一相接地为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。

按下定子绝缘测量按钮,“定子接地”电压表指示为零序电压值,其值应为100V。

如果一点接地发生在定子绕组内部或发电机出口且为电阻性,或接地发生在发变组主变压器低压绕组内,切换测量定子电压表,测得的接地相对地电压大于零而小于相电压,非接地相对地电压大于相电压而小于线电压,“定子接地”电压表指示小于100V。

当发电机电压互感器高压侧一相或两相熔断器熔断时,其二次侧开口三角形绕组端电压也要升高。

如U相熔断器熔断,发电机各相一次对地电压未发生变化,仍为相电压,但电压互感器二次侧电压测量值因U相熔断器熔断发生了变化,即UUV、UWU降低,而UVW仍为线电压(线电压不平衡),各相对地电压UV0、UW0接近相电压,UU0明显降低(相对地无电压升高),“定子接地”电压表指示为100/3V,发出“定子接地”光字牌信号(假接地)。

综上所述,真、假接地的根本区别在于:真接地时,定子电压表指示接地相对地电压降低(或等于零),非接地相对地电压升高(大于相电压但不超过线电压),而线电压仍平衡;假接地时,相对地电压不会升高,线电压也不平衡。

这是判断真、假接地的关键。

3)发电机定子接地的处理对于中性点不接地或经中性点经消弧线圈接地的发电机(200MW及以下),当发生单相接地时,接地点六均不超过允许值(2~4A),故可继续运行,并查找和处理接地故障,若判明接地点在发电机内,应立即减负荷停机,若接地点在机外,运行时间不超过2h;对于中性点经高阻接地的发电机(200MW及以上),当发生单相接地时,接地保护一般作用于跳闸,动作跳闸待机停转后,通过摇测接地电阻,找出故障点。

这是考虑接地点发生在发电机内部时,接地电弧电流易使铁芯损坏,对大机组来说,铁芯损坏不易修复。

相关文档
最新文档