许继发电厂基本知识及发电机继电保护介绍精品PPT课件

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详细描述
继电保护是指在电力系统发生异常或故障时,通过特定的装置和设备,快速、 准确地切除故障元件,以防止事故扩大,保障电力系统的安全稳定运行。
继电保护的基本原理
总结词
继电保护基于电流、电压、阻抗等电气量的变化进行工作, 通过比较正常与异常时的电气量差异来判断是否发生故障。
详细描述
继电保护装置通过检测电力系统中的电流、电压、阻抗等电 气量,根据正常运行时的电气量与异常运行时的电气量进行 比较,判断是否发生故障。一旦检测到故障,保护装置会迅 速动作,切除故障元件,防止事故扩大。
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contents
目录
• 继电保护概述 • 继电保护装置 • 继电保护技术 • 继电保护系统的运行和维护 • 继电保护的发展趋势和展望
01 继电保护概述
继电保护的定义和作用
总结词
继电保护是电力系统中的重要组成部分,用于快速、准确地切除故障元件,保 障电力系统的安全稳定运行。
坏。
距离保护装置
根据电压、电流的相位差测量 阻抗,判断是否发生短路故障

零序保护装置
利用零序电流分量检测单相接 地故障。
差动保护装置
通过比较线路两端电流的大小 和相位,检测线路是否发生故
障。
继电保护装置的选择与配置
01
02
03
04
根据设备的重要性和故 障后果选择相应的保护 装置。
根据系统的运行方式和 负荷状况配置保护装置。
继电保护系统的故障处理和预防措施
01
继电保护系统故障的分类和处理
根据故障的性质和影响范围,将继电保护系统故障分为不同类型,并分
别介绍相应的处理方法。
02
继电保护系统故障的预防措施

发电机继电保护PPT课件

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7.1.3 发电机保护装设的原则
总的原则
针对发电机的故障类型和不正常状态,根 据发电机的容量和重要程度和规程规定配 置相应的保护
保护配置
1. 纵差动保护:对1MW以上发电机的定子绕 组及其引出线的相间短路
2. 接地保护:对直接连于母线的发电机定子 绕组单相接地故障,当单相接地故障电流
7.1 发电机的故障类型、不正常 运行状态及其保护方式
图7.7 发电机电压系统的对地电容分布图
7.4 发电机定子绕组单相接地保护
7.4.2 利用零序电压构成的定子接地保护
为提高可靠性,两部分的保护区应相互重叠。
构成第二部分保护的方案主要有:
1. 发电机中性点加固定的工频偏移电压,其值为额定相电压的10 %~15%。当发电机定子绕组接地时,利用此偏移电压来加大 故障点的电流(其值限制在10~25A左右),接地保护即反应 于这个电流而动作,使发电机跳闸。
7.1 发电机的故障类型、不正常运行状态及其保护 方式
7.1.2大型发电机组的特点及对继电保护的要求
对继保提出的新要求: ➢ 装设具有反时限特性的过负荷保护及过电
流保护。
➢ 大型机组更需要性能完善的失磁保护
➢ 用灵敏的匝间短路保护和漏水保护
➢ 装气隙不均保护和设计新的反应匝间短路
7.1 发电机的故障类型、不正常运行状态及其 保护方式
保护装置的整定电流,通常取发电机定子 绕组额定电流20~30%,即:
7.3 发电机定子绕组匝间短路保护
7.3.3 定子绕组零序电压原理的匝间短路保护
➢当发电机正常运行和外部相间短路 时,TVN1辅助二次绕组没有输出电压, 即3U0=0。
➢当发电机内部或外部发生单相接地 故障时,中性点电位升高为U0 ,由于 TVN1一次侧中性点不接地,开口三角 绕组输出电压为0V。

继电保护概述ppt课件

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第1章 继电保护概述
1
第1章 继电保护概述
教学要求:
➢ 理解电力系统继电保护含义、任务;
➢ 了解继电保护装置基本原理及组成;
➢ 理解对继电保护的基本要求;
➢ 理解主保护、后备保护、辅助保护、 起动、动作等几个重要名词定义。
目录
§1.1 继电保护的任务 §1.2 对电力系统继电保护的基本要求 §1.3 继电保护的基本原理及保护装置的组成
12
§1-2 对电力系统继电保护的基本要求
1.2.2 速动性: 1.目的:限制故障的不良后果,避免形成事故。 2.故障切除时间=保护装置动作时间+断路器固有跳闸时间
指出:不能片面追求保护的快速动作
➢快速保护:一般动作时间:0.08~0.12s;最快可达:0.02~0.04s ➢断路器:一般动作时间:0.1~0.15s;最快可达:0.05~0.06s
2
§1-1 继电保护的任务
1.1.1 电力系统的组成及其生产特点 1.组成: 发电机、变压器、输配电线路、母线、电动机等 2.生产特点: 发、供、用同时完成,不能储存。 3.要求: 电力系统运行安全、可靠、连续。
3
§1-1 继电保护的任务
1.1.2 电力系统的故障和不正常的工作状态 1.故障是不可避免的 自然因素:风雨雷电、鸟兽灾害等 人为因素:设备构造上的缺陷,设计和安装的错误,检
22
§1-3 继电保护的基本工作原理及组成
1.3.3 继电保护装置的组成 ➢ 测量部分:对输入量与整定值进行比较,根据比较结果, 给出“是”、“非”性质的逻辑信号,判断保护是否应该 起动。 ➢ 逻辑部分:根据测量部分逻辑状态,使保护按一定逻辑 关系工作。 ➢ 执行部分:根据逻辑部分传送的信号,最后完成保护装 置搜承担的任务。

《继电保护》课件

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功能强大、灵活性高,适用于各种复杂的 保护场合。但对外界干扰较为敏感,需要 采取相应的抗干扰措施。
03
输电线路的继电保护
输电线路的故障类型与保护配置
总结词
了解输电线路的常见故障类型和对应的保护配置是保障电 力系统稳定运行的关键。
总结词
输电线路的故障类型主要包括短路、断线、接地等,每种 故障类型都需要相应的保护配置来快速切除故障,防止事 故扩大。
02
继电保护装置的组成与 分类
继电保护装置的组成
测量部分
用于测量被保护设备的输入信号,并与给定的整 定值进行比较,判断是否发生故障或异常。
逻辑部分
根据测量部分的输出结果,按照一定的逻辑关系 判断是否需要动作,并发出相应的动作指令。
执行部分
根据逻辑部分的指令,执行相应的操作,如跳闸 、报警等。
继电保护装置的分类
输电线路的自动重合闸
总结词
自动重合闸是一种在断路器跳闸后自动重新合闸的装置,用于提高输 电线路的供电可靠性和稳定性。
总结词
自动重合闸装置能够在短时间内自动检测线路状态并重新合闸,对于 瞬时性故障可以快速恢复供电,减少停电时间。
总结词
自动重合闸装置通常由控制器、断路器、隔离开关等组成,其工作原 理是利用控制器检测线路状态并控制断路器的分合闸操作。
01
02
03
04
按被保护对象分类
可分为发电机保护、变压器保 护、输电线路保护等。
按保护原理分类
可分为电流保护、电压保护、 距离保护、方向保护等。
按装置结构分类
可分为电磁型保护装置、晶体 管型保护装置、集成电路型保 护装置和微机型保护装置。
按输入信号分类
可分为模拟量输入的保护装置 和数字量输入的保护装置。

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继电保护课件
• 继电保护概述 • 继电保护装置 • 继电保护的配置与整定 • 继电保护技术的发展趋势 • 继电保护的故障处理与维护
01
继电保护概述
定义与作用
定义
继电保护是电力系统中的一种重 要保护装置,用于检测和切除电 力系统中的故障,保障电力系统 的安全稳定运行。
作用
继电保护能够快速、准确地检测 和切除故障,防止事故扩大,减 小停电范围,提高电力系统的稳 定性和可靠性。
决策支持
基于大数据技术的决策支持系统可以为电网的运行和管理 提供科学、准确的决策依据,提高电网的管理水平和运营 效率。
05
继电保护的故障处理与维护
继电保护故障的分类与处理方法
故障分类
根据故障的性质和发生部位,继电保 护故障可分为电源故障、线路故障和 元件故障等。
处理方法
针对不同类型的故障,应采取相应的 处理方法,如更换故障元件、修复损 坏线路或调整电源等。
执行元件
根据逻辑元件的指令,执 行相应的动作,如跳闸或 重合闸。
继电保护装置的原理
电流保护
基于电流的变化,当电流 超过设定值时,继电保护 装置动作,切除故障。
电压保护
基于电压的变化,当电压 低于或高于设定值时,继 电保护装置动作,切除故 障。
距离保护
基于阻抗的变化,当阻抗 超过设定值时,继电保护 装置动作,切除故障。
继电保护的原理
基于电流、电压、阻抗等电气量的变化,通过比较、逻辑运算等手段判断是否发生 故障。
利用故障时电气量的特征,如电流增大、电压降低等,通过比较和判别来检测故障 。
通过设置不同的保护区域和保护类型,实现选择性、速动性、灵敏性和可靠性等要 求。
继电保护的分类

继电保护课件PPT

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确定线路两侧电流参考正方向:母线→线路(如绿色箭头)
基本原理的总结 电流 I : 故障时增大 - 过电流保护 正常状态时 两侧电流相位相同 内部故障时 两侧电流相位相反 -差动保护 电压U :故障时降低 -低电压保护 阻抗Z :Z模值减小 -阻抗(距离)保护 非电气量:温度升高 - 瓦斯保护
各种硬件继电保护的特点:
电磁型继电保护(现在已很少应用)
微机型继电保护(现在被大量应用)
过电流保护原理,1901年电流差动保护原理,1908年方向性电流保护,1910年距离保护,1920年高频保护,1927年行波保护,1950年工频变化量保护,1980年,由我国专家提出。
继电保护硬件装置不断变化,但保护原理不变。
需要根据电力系统和负荷的具体情况,对这4个方面的要求适当地予以协调。
四、继电保护的发展简史
1、继电保护硬件发展
第一代静态保护
第二代静态保护
电磁型机电型
晶体管型保护
集成电路型保护
第三代静态保护
1901年发明
70年代
80年代后
微机保护
1960年发明
1970年发明
1972年发明90后大量应用
“四性”之间的关系:矛盾、统一
经济性考虑: 选择并配置继电保护装置时,应考虑经济条件,按被保护元件在电力系统中的地位和作用来确定保护方式。 对于重要的系统元件,如果选用简单价廉的保护装置,由于技术性能不佳,出现拒动或误动所带来的损失是惊人的。而对较为次要的数量很多的电气元件,则不应装设过于复杂昂贵的保护装置。
短路点
短路电流
主保护
远后备
近后备
K2
1 ~ 5
跳 5
跳 1、3
跳 2、4
K3

发电厂继电保护讲解ppt课件

发电厂继电保护讲解ppt课件
(1)定子负序过流。发电机承受负序过流能力非常弱, 很小的负序电流流经定子绕组,就可能会引起转子铁心的 严重过热,甚至烧损发电机铁心。大机组上一般都配置两 套反应负序过流的保护。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2)定子对称过流。当外部发生对称三相短路时,会引 起发电机定子过热,因此应有反应对称过流的保护。
(3)过负荷。当发电机过负荷时,应及时报警。
(十七)误上电保护(24XB)
装设误上电保护,是为了防止发电机启停 机期间的误操作。当发电机盘车或转子静 止时发生误合闸操作时,定子电流气隙产 生的旋转磁场能在转子本体中感应工频或 接近工频的电流,会引起转子过热而损伤。
(十八)闭锁热工保护(123XB)
在机组启动过程中,机组各个参数与额定 运行参数相差很多,如果此时热工保护投 入,则会不停的发跳闸信号,使设备不能 正常启动,因此在机组启动时投入闭锁热 工保护,使热工保护暂时停运。机组启动 后将闭锁热工保护退出。
发电机差动保护用以反应发电机定子绕组 及引出线的相间短路。
该保护按比较发电机定子绕组两侧电流大 小及相位的原理构成。
(二)定子接地保护(2XB)
采用3 U 0 零序电压保护和三次谐波定子接 地保护,可构成100%定子接地保护,也可 用外加电源方式构成。
1.发电机3U 0 定子接地保护
接线引入发电机机端TV开口三角处的零 序电压3或者引入发电机中性点处配电变压 器二次侧3 U 0 电压。3 U 0 电压来自机端时 应考虑TV断线闭锁环节。
(十五)发电机失磁保护(20XB、21XB、22XB、23XB)
发电机失磁是指发电机励磁电流下降或全部消失。 造成失磁的原因有:励磁绕组开路或短路、励磁 系统故障、灭磁开关误跳闸、自动调节励磁装置 故障及误操作等。
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综合利用水资源项目,如发电、航运、灌溉 丰水期满载、枯水期承担尖峰负荷 启动、停运快速 设备利用小时数低调 基峰 荷5电00站01至50600至 003小00时0小时 水工建筑工程量大,建设周期长 发电成本低
水电站
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抽水蓄能电站:实质相当一个极大容量的交流蓄电装置, 改善系统运行调度。
具有上、下库 具有水轮发电机组,电动水泵机组(可合二为一) 系统高峰负荷时发电,低谷负荷时提水 保证大型热电机组,核电机组较为平整的负荷曲线,经济效益提高
二、变电站基本型式
发电厂的变电站,既主变升压站
枢纽变电站:U max,Smax联络系统大用户、大电厂,与远方系统连
电力网的变电站区域变电站:对一大区域供电,高压进线来自枢纽变、大电厂
1—堰;2—引水渠;3—压力水管;4—厂房 1—压力水管;2—厂房;3—坝
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110KV升压站
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×电厂是利用化石燃料燃烧释放的热能 发电的动力设施,包括燃料燃烧释热和热能电能 转换以及电能输出的所有设备、装置、仪表器件, 以及为此目的设置在特定场所的建筑物、构筑物 和所有有关生产和生活的附属设施。主要有蒸汽 动力发电厂、燃气轮机发电厂、内燃机发电厂几 种类型.
配电变电站:对一小区域或较大容量工厂供电,常为 110KV
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三、电能质量的标准
1电.压衡:量正指常标允许U n 5%U n,极限U n 10%U n
频率:49.5HZ至50.5HZ 波形畸变率:小于3%
2.电能质量基本标准
电压偏移、电压变化摆幅,电压摇摆剂量、电压波形的非正弦系 数、n次谐波分量系数、负序电压系数、另序电压系数、频率偏移, 电压塌陷时间、脉冲电压及其持续时间
火电厂、核电站、水电站、风力电站、潮汐电站等
单机容量60万千瓦 承 在担 系基 统荷 中占主要地位 设备利用时间数大于5000时 / 年 环境污染
凝气式电站蒸汽仅用于发电,而热力化电站蒸汽除发电外, 一部分还用来供热 (生产、采暖、通风、热水)
火电厂
原子能电站
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承担系统基荷 设污备染利降用低小时数大于6500小时 应为发展前景,但安全性问题突出,不宜建在人口稠密, 地震活动地区
四、电力负荷供电可靠性分类及要求
I类:供电中断,损害人生安全、巨大损失
分 II类:供电中断,大量减产
III类:可停电
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五、电力网额定电压等级
0.38/0.22KV、3KV、6KV、10KV、110KV、 220KV、 330KV、500KV、750KV等。
六、电气部分概述
(一)一次接线 对用户供电的电路部分 :对外主接线;对内厂用电接 线
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发电厂基本知识及发电机继电保护
(内部培训)
许继发电部
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一、发电厂的基本形式 二、火力发电厂运行 三、汽轮发电机的结构及工作原理 四、水轮发电机的结构及工作原理 五、发电机励磁系统
题纲
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发电厂基本型式、电能质量与供电可靠性
一、发电厂 基本型式

Ud %7.5
Ud %7.5
U 2n 1.1U n
U2n 1.05Un
降压变压器:U1n U n U2n 取法同升压变
(四)配电设备分类及符号
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发电机 断路器 隔离开关 变压器
电抗器 避雷器
熔断器 电流互感器
还有电压互感器、电缆、母线、绝缘子及四种常见低压开关电器 等
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主要生产过程简述
储存在储煤场(或储煤罐)中的原煤由输煤设备从储煤场送 到锅炉的原煤斗中,再由给煤机送到磨煤机中磨成煤粉。煤 粉送至分离器进行分离,合格的煤粉送到煤粉仓储存(仓储 式锅炉)。煤粉仓的煤粉由给粉机送到锅炉本体的喷燃器, 由喷燃器喷到炉膛内燃烧(直吹式锅炉将煤粉分离后直接 送入炉膛)。燃烧的煤粉放出大量的热能将炉膛四周水冷 壁管内的水加热成汽水混合物。混合物被锅炉汽包内的汽 水分离器进行分离,分离出的水经下降管送到水冷壁管继续 加热,分离出的蒸汽送到过热器,加热成符合规定温度和压 力的过热蒸汽,经管道送到汽轮机作功。过热蒸汽在汽轮机 内作功推动汽轮机旋转,汽轮机带动发电机发电,发电机发 出的三相交流电通过发电机端部的引线经变压器什压后引 出送到电网。在汽轮机内作完功的过热蒸汽被凝汽器冷却 成凝结水,凝结水经凝结泵送到低压加热器加热,然后送到 除氧器除氧,再经给水泵送到高压加热器加热后,送到锅炉 继续进行热力循环。再热式机组采用中间再热过程,即把在 汽轮机高压缸做功之后的蒸汽,送到锅炉的再热器重新加热, 使汽温提高到一定(或初蒸汽)温度后,送到汽轮机中压缸继 续做功。
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图1—1 凝汽式火电厂 1—锅炉;2蒸汽过热器;3—汽轮机高压段;4—中间蒸汽过热器;5—汽 轮机低压段;6—凝汽器;7—凝结水泵;8—给水泵;9—发电机;10— 主变压器;11—断路器;12—主母线;13—站用变压器;14—厂用电高 压母线
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图1—2 热电厂的生产过程 1— 锅炉;2蒸汽过热器;3—汽轮机高压段;4—生产抽汽;5—汽 轮机低压段;6—凝汽器;7—凝结水泵;8—给水泵;9—发电机; 10—主变压器;11—供热抽汽;12—蒸汽加热器;13—供热泵
(二)二次接线:
保证一次接线安全、可靠、优质、经济地运行,对一 次接线中的设备实施测量、信号、控制、调节的电路 部分。
例如:断路器控制回路、中央音响信号回路等。
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(三)电气设备额定电压 用电设备额定电压=电力网额定电压 发电机: UGn 1.05Un
升压变压器: U1n 1.05U n
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图1—7 核电厂简要生产过程 1—核反应堆;2—蒸汽发生器;3—水管;4—过滤器;5—循环 水泵;6—水泵
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图1—3 坝后式水电厂 1—坝;2—压力钢管;3—厂房
图1—4 河床式水电厂 1—进水口;2—厂房;3—溢流坝
图1—5 径流式水电厂
图1—6 抽水蓄能电站
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基本原理
电磁感应理论:任何变化的电场都要在其周围空 间产生磁场,任何变化的磁场都要在其周围空间 产生电场。
热力学第一定律:热可以变为功,功也可以变为 热,消耗一定热量时,必产生相当数量的功,消 耗一定量的功时,必出现相应数量的热。
热力学第二定律:高温物体的热能可以自动传递 给低温物体,而低温物体的热能却不能自动地传 递给高温物体。机械能可以自动转化为热能,而 热能却不能自动转化为机械能。
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