10-励磁限制与保护的配合

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发电机组涉网保护与励磁控制协调配合研究

发电机组涉网保护与励磁控制协调配合研究
发电机组涉网保护与励磁控制协调配合研究
摘要:随着电网规模的扩张和电网复杂程度的提高,电网的安全稳定运行更加重要。电网运行的安全性高度依赖发电机组保护系统与发电机励磁控制的协调配合,在电网发展建设过渡期间显得尤为重要。近年来,国内外多次大停电事故表明,在事故发展过程中,电网处于极端情况下,涉网保护的误动和拒动是造成电网事故扩大的重要原因。当系统发生故障或扰动时,发电机组的控制系统会参与调节,使系统恢复到稳定运行的状态,如果励磁控制系统参数与发电机组保护配合不当,可能造成保护先于控制动作,切除发电机组,使已经遭受冲击的系统失去更多的有功、无功支撑,恶化电力系统的运行。如何保证主力发电机组涉网保护与电网的协调配合,如何保证励磁限制和机组保护有序动作的选择性,灵敏性和可靠性,均缺乏相关参数整定的具体指导原则,更缺乏实验室和现场的测试手段。
1.5.2当整流负荷突然甩掉时,负荷波动大,要跳发电机出口开关,联锁关闭主汽门,保护发电机组。
2励磁控制存在的问题及发展趋势
现代电力系统已发展成为一个巨维数的动态大系统,它具有强非线性、时变性,且参数不确切可知,并含有大量未建模动态部分。目前电力系统中励磁控制还有一些问题没有得到很好的解决。
2.1系统非线性问题
例如,目前电力系统常加入一些柔性交流输电系统FACTS(Flexible A CTransmission Systems)作为动态补偿装置。这些FACTS设备的加入能在一定范围内快速、连续地改变输电线路阻抗,可经济有效地提高远程输电传输能力,提供动态电压和无功补偿支持,提高系统暂、静态稳定和阻尼系统功率振荡等作用。一般而言,地理上分离的发电机励磁控制器与FACTS控制器的设计是相互独立的,并未考虑到相互间的连接与交互影响,但这种不协调的控制策略可能产生负面的相互作用,甚至会破坏系统的动态稳定性。为了提高电力系统的整体性能,将FACTS控制与励磁控制结合起来协调控制已成为一件非常有理论价值和工程意义的工作。它们之间具有的协调控制方法与前述励磁控制中各种方法的特点类似,此处不再重复。

励磁系统限制器与发变组保护定值配合整定分析

励磁系统限制器与发变组保护定值配合整定分析

励磁系统限制器与发变组保护定值配合整定分析[摘要] 励磁系统限制器与发变组保护定值的配合问题在现场应用时,有时容易忽略,致使励磁系统发生异常现象,发变组保护立即作出停机动作。

为了避免这样现象的发生,有效的将励磁系统限制器与发变组保护定值实施配合至关重要。

文章主要分析了励磁系统与发变组保护配合原则,及励磁系统限制器与发变组保护定值配合事例。

[关键词] 发变组保护;励磁系统限制;配合整定;0引言发变组保护和励磁系统在电站中为两个关键的自动控制系统。

假如这两个重要系统出现故障,不仅仅会损害机组本身,同时还会严重影响电网正常工作。

为切实加强并网机组安全管理,提升网源协调运行水平,需重点核查励磁系统过励限制于保护的配合关系。

大多数电厂进行发变组保护计算时,关于励磁系统限制器与发变组保护定值的配合非常容易忽略,致使励磁系统一旦发生异常现象,发变组保护立即作出停机动作,为机组的安全稳定运行埋下隐患。

1 励磁限制与涉网保护协调配合校核原理发电机组励磁限制与涉网保护的协调配合主要包括低励限制与失磁保护之间的协调配合,过励限制与转子过负荷保护之间的协调配合,V/ Hz限制与过激磁保护之间的协调配合,定子电流限制器与定子过负荷保护配合等关系。

本章节分析这些涉网保护与限制配合关系的校核原理。

1.1 低励限制和失磁保护的协调配合低励限制检测到机组励磁水平降低动作值时,即产生控制作用增大励磁使机组运行点回到运行范围,提高机组和系统的安全稳定性。

低励限制线的设置通常依据发电机组进相试验的结果,在功率坐标系中进行整定,同时注意不能束缚发电机组的进相运行能力。

失磁保护是在发电机励磁突然消失或部分失磁时,采取减出力、灭磁解列或跳闸等方式确保机组本身安全。

失磁保护的动作依据是发电机的热稳定性和静态稳定极限等条件,通常在阻抗坐标系中整定。

发电机组低励限制应与失磁保护协调配合,在任何扰动下的低励限制灵敏度应高于失磁保护,先于失磁保护动作。

励磁调节器过励限制与发电机转子绕组过负荷保护的整定配合分析

励磁调节器过励限制与发电机转子绕组过负荷保护的整定配合分析

An l sso e t g Co p r to t e v r e ct to m ia i n o ct to a y i n S ti o e a i n Be we n O e -x ia i n Li t to fEx ia i n n
Re l t nd v r o d ot c i fG e r t r Ro o i i gu a or a O e l a Pr e ton o ne a o t r W nd ng
21 0 2年 第 7期
浙 江 电 力
ZHEJ I ANG ECT C EL RI POW ER 2l
励 磁调节器过励限制 与发 电机转 子绕组过 负荷
保护 的整定 配合分析
黄 龙 ,方 昌 勇 ,胡 凯 波
( 能 兰溪 发 电有 0
浙 能 兰 溪 发 电 有 限 责 任 公 司 3号 发 变 组 保 护 采 用 北 京 四 方 公 司 生 产 C C 30 S 一 0 F系 列 保 护 装 置 ,发 电机 转 子 过 负荷 保 护 包 括 定 时 限 部 分 与 反 时 限 部 分 ;励 磁 调 节 器 采 用 瑞 士 A B公 司 生 产 B 的 U io 0 0调 节 器 ,发 电 机 额 定 励 磁 电 流 为 nt l 0 r 5
43 。 87 A
4 3 5系 列 含 有 4 3 5 1至 4 3 5 9不 同 的 子 版 10 10— 10— 本 其 中 4 3 7 5和 4 3 7 6两 个 软 件 版 本 采 用 10 10
摘 要 :发 变 组 转 予 绕 组 过 负荷 保 护 与 励 磁 渊节 器 过 励 限制 保 护 正 确 的 动 作 配 合 关 系 ,应 该 是 励 磁 调 节 器 过 励 限 制 保 护 先 于发 变 组 转 子 绕 组 过 负 荷 保 护 动 作 。 通 过 对 四 方 C C 3 0 S 一 0 F发 变 组 转 子 绕 组 过 负 荷 保 护 与 Unt l 0 0励 磁 渊 节 器 过 励 磁 限 制 动 作 值 与 动 作 时 间 的计 算 与 分 析 。指 出过 励 磁 限制 保 护 io 0 r 5 设 计 上 存 在 的缺 陷 并 提 出解 决 方 法

发电厂励磁限制与发变组保护配合分析

发电厂励磁限制与发变组保护配合分析

发电厂励磁限制与发变组保护配合分析摘要:同步发电机运行时,必须在励磁绕组中通入直流电流,以便建立磁场,这个电流称为励磁电流,而供给电流的整个系统称为励磁系统。

励磁变压器将发电机端电压降至整流单元所需的输入电压。

灭磁回路主要由磁场断路器、灭磁电阻和晶闸管跨接器组成。

除励磁调节器外,一些接口电路如快速输入/输出模块和功率信号接口模块也被用来提供测量和控制信号的电隔离。

本文首先分析了励磁系统基本结构:电压控制;无功分配;维护电力设备安全运行;低励限制与失磁保护的配合,然后分析了强励限制与转子过负荷的配合与定子过电流限制与定子过负荷保护的配合。

关键词:发电厂;励磁限制;变组保护一、励磁系统基本结构静态励磁系统利用可控硅整流器通过控制励磁电流来调节同步发电机的端电压,整个系统可以分成四个主要的功能块:励磁变压器、励磁调节器、可控硅整流器单元、起励单元和灭磁单元。

(一)电压控制对于一个励磁控制系统来说,电压控制就是维持发电机端电压在设定位置。

为实现这一目的,首先就要设定电压,要有一个给定信号Ug,以便明确电压控制值;其次要测量电压,看发电机端电压是多少,这里由发电机电压互感器PT和调节器中的测量板组成,将Ut变为Uc;最后,由调节器比较给定值和测量值,当测量值小于给定值时,励磁装置增加励磁电流If,使发电机端电压上升,当测量值大于给定值时,励磁装置减少If使发电机端电压下降。

(二)无功分配在发电机负载运行时,根据所带负载的性质,空载电势E0同发电机端电压Ut的关系发生了变化。

当发电机带感性负载时,电枢反应具有去磁性质,随着负载的增加,必须增大励磁电流;当发电机带容性负载时,电枢反应具有助磁性质,随着负载的增加,必须减少励磁电流。

在发电机并网运行时,系统母线电压控制着发电机端电压Ut,当调节励磁电流If,使E0发生变化时,发电机的定子电流和功率因数也随之变化,即发电机的无功功率随If变化。

同步发电机的V形曲线,就是反映了励磁电流同定子电流的关系。

励磁调节器低励限制与发变组失磁保护和进相试验的配合

励磁调节器低励限制与发变组失磁保护和进相试验的配合

励磁调节器低励限制与发变组失磁保护和进相试验的配合摘要:低励限制是励磁系统励磁调节器的重要辅助环节,其主要作用是防止发电机进相深度过深引起机组失稳或励磁水平过低引起失磁保护动作。

低励限制如果设置不合理,可能引起失磁保护误动或限制机组进相能力的发挥,给电力系统稳定造成不利影响。

为了保障大型发电机组运行的可靠性和稳定性,在对励磁系统励磁调节器低励限制参数的整定就显得尤为重要。

关键词:励磁调节器;低励限制;发电机进相能力;失磁保护。

Abstract: Low excitation limit is an important auxiliary link of excitation regulator in excitation system. Its main function is to prevent the generator from instability caused by too deep phaseentering depth or the excitation level caused by too low excitation protection action. If the setting of low excitation limit is not reasonable, it may cause the misoperation of the loss of excitation protection or limit the advance capacity of the unit, which will adversely affect the stability of the power system. In order to ensure the reliability and stability of the operation of large generator sets, it is particularly important to set the low excitation limitparameters of the excitation regulator in the excitation system.Key words: excitation regulator; Low excitation limit; Generator advance capacity; Loss of excitation protection.0引言励磁系统是发电机的重要组成部分,其性能好坏直接影响着发电机的安全、稳定运行。

发电机失磁保护与低励磁限制的配合方法

发电机失磁保护与低励磁限制的配合方法

摘 要 : 定值 在 不 同的 坐标 平 面整 定 , 而二者之 间存在 一定配合 关 系



了正 确 验 证 二 者 之 间 的 配合 关 系, 提 出 了将 失磁 保 护 阻 抗 定 值 从 R — 平面映射到 P — Q平 面 的方 法 并 推 导 出 了通 用标 准 映 射 方 程 , 在 此基 础 上 给 出 了 两者 的 配 合 与 校 核 方 法 , 并 给 出 了校 核 实 例 , 最 后 对 进 相 试 验 中 防 止 失磁 保 护误 动 给 出 了建 议 。 关键词 : 失磁保护 ; 低 励限制 ; 配合 ; 进相试验 ; 误 动
me t h o d i s p u t f o r wa r d . T h e p a p e r v e r i f i e s t h e me t h o d t h r o u g h a n e x a mp l e , a n d g i v e s r 6 c o mme n d a t i o ns t o p r e v e n t l o s s —
o f — e x c i t i o n p r o t e c t i o n ma l f u n c t i o n i n l e a d i n g p h a s e t e s t .
中图 分 类 号 : T M 7 7 1
文献标识码 : A
文章编号 : 1 0 0 3 — 9 1 7 1 ( 2 0 1 3 ) 0 l - 0 0 1 1 — 0 4
Ma t c h i n g Me t h o d o f Lo s s . o f - e x c i t a t i o n Pr o t e c t i o n a n d Lo w Ex c i t a t i o n Li mi t a t i o n f o r Ge n e r a t o r J i a We n — s h u a n g , Y u e L e i , C u o Mu , Y a n g Y o n g — j u n 。 , G a o J u n

发电机的励磁限制与保护的配合整定

发电机的励磁限制与保护的配合整定

发电机的励磁限制与保护的配合整定§1发电机运行功率圆与限制发电机运行功率圆又称“安全运行极限”或“P、Q图”,下面图1为ABB励磁厂家说明书的发电机功功率图,经常用到的三个限制:1)转子发热限制;2)定子发热限制;3)低励限制。

图1 ABB励磁说明书中的发电机功功率图实际发电机的运行功率极限图下图所示:图2 某600MW汽轮机组功率图§1.1转子发热限制§1.1.1同步发电机的相量图同步发电机的电动势相量图如图3所示U E qjδφ图3 同步发电机的电动势相量图对△oab 的每条边分别乘以U /X q ,得功率三角形△OAB ,并以O 点为原点,引入直角坐标系,如图3所示。

从图上可看出有以下关系成立:图4 功率三角形1) φ— OA 与纵轴的夹角即为功率因数角;2)δ— 发电机功角; 3) 直角坐标系的第一象限是发电机的迟相(过励)运行区,第二象限是发电机的进相(欠励)运行区。

4) 发电机机端电压U 保持不变,X d 为发电机同步电抗为常数, BA 的长度正比于发电机电势,也正比于励磁电流I fn 。

以B 点为圆心,以BA 为半径作圆弧,此圆弧即为转子发热极限曲线。

对应图1中的“最大励磁电流限制器”。

运行分析:汽轮发电机额定运行时,定子电流I 与励磁电流均为额定值,一般其额定功率因数cos φ为0.85—0.9。

此时,当欲调整发电机的运行参数,降低其功率因数(φ角增大)时,IB增发无功,励磁电流I会增加,发电机的运行受到转子发热极限的限制。

为了使转子不过热,则需降低定子电流,使发电机沿曲线AD运行,定子绕组未得到充分利用。

反之,欲提高其功率因数( 角减小)时,定子电流会超过额定值,发电机的运行受到定子发热极限的限制,即图1中的“欠励、过励侧定子电流限制器”,又称“定子发热限制”。

§1.1.2 ABB励磁系统最大励磁电流限制器原理限制器有两个限制值:一个是强励顶值电流限制值,另一个是连续运行允许的过热限制值。

发电厂励磁限制与发变组保护配合解析

发电厂励磁限制与发变组保护配合解析

发电厂励磁限制与发变组保护配合解析摘要:发变组保护与励磁系统是发电厂继电保护中重要的一部分,同时也是继电保护整定计算的重点、难点所在。

发变组保护与励磁系统限制的合理配合、整定,关系到机组、电网的安全稳定,同时也是网源协调参数核查中的重要部分。

通过对本厂继电保护的整定计算,分析阐述了发电机失磁保护与励磁系统低励限制、发电机转子过负荷保护与励磁系统强励限制、发变组过激磁保护与励磁系统伏赫兹限制、发电机定子绕组过负荷保护与励磁系统定子过电流限制的配合关系,对其它发电企业的网源协调参数核查、励磁和发变组保护装置的整定计算、配合、校核有着较好的参考意义。

关键词:网源协调;励磁限制;发变组保护大型发电机继电保护装置中配有失磁、励磁绕组过负荷和发电机过励磁保护,在低励、励磁绕组过流、发电机过励磁等异常运行方式下保护发电机。

自动励磁调节器(AVR)通过调节、限制、切换等手段,对发电机起到限制和保护的作用。

当超过发电机允许的正常工作状态到达一定程度时,励磁调节器的限制器应首先动作,将异常状态迅速拉回至正常状态,如仍不能把发电机拉回正常的工况,到达发电机保护动作值时,机组停机。

1、低励限制与失磁保护的配合运行中的发电机组,由于某种异常的突发状况(励磁系统故障,转子回路发生短路、灭磁开关误跳等),导致励磁电流急剧降低,发电机感应电势Ed降低,电磁转矩小于原动机转矩,转子加速,功角变大,当功角大于静稳极限功角时,发电机失稳,转入异步运行。

发电机保护中的失磁保护,是当发电机失磁越过静稳极限后机端测量阻抗从等有功圆越过静稳圆进入异步圆,机组进入不稳定工作区时动作停机。

励磁调节器中低励限制的作用是:当励磁电流下降到限制值时,限制励磁电流下降或增加励磁电流,使机组不越过静稳极限。

失磁保护、低励限制相互配合的依据为:在P/Q平面上失磁保护阻抗圆处在低励限制线的下方,并保持一定的裕度。

1.1 发变组失磁保护定值的整定安阳电厂#9发电机100MVA下标幺值电抗:Xd′=0.3456Ω,Xd =2.264Ω根据失磁保护公式:圆心:(0,(Xd′/2+ Xd)/2)半径:(Xd- Xd′/2)/2#9机失磁保护异步阻抗圆方程为:R2+(X+1.22)2=1.0521.2 调节器低励限制定值整定欠励限制动作曲线是按发电机不同有功功率静稳极限及发电机端部发热条件确定的。

励磁调节器限制与发变组保护相关定值配合关系

励磁调节器限制与发变组保护相关定值配合关系

励磁调节器限制与发变组保护相关定值配合关系黄建礼,冯日旭(华润电力登封有限公司,河南登封452473)作者简介:黄建礼(1987-),男,本科,助理工程师,从事电厂继电保护和励磁工作。

摘要:华润电力登封有限公司一期为2ˑ330MW 机组,2016年先后进行发变组保护、励磁调节器改造工作。

改造后发变组保护采用许继生产的WFB -805A 型保护、励磁调节器采用南瑞电控生产的NES -6100型调节器。

由于发变组保护与励磁调节器生产厂家不同,在实际运行中很难实现励磁调节器与发变组保护定值的可靠配合,如果两者不配合,可能存在励磁调节器不动作时,发变组保护动作引起机组跳闸。

本文从四个方面分析了发变组保护与励磁限制的配合关系,包括失磁保护与低励限制的配合,转子过负荷保护与调节器过励限制、强励的配合,过激磁保护与过激磁限制的配合,以及定子过负荷保护与定子过流限制的配合,并给出了核算实例。

关键词:发变组保护;励磁调节器;失磁保护;配合关系中图分类号:TM31文献标识码:B文章编号:411441(2020)01-0015-040引言在电力系统正常运行或事故情况下,发变组保护与励磁调节器(以下简称AVR)起着极为重要的作用。

AVR通过调节、限制、切换等方法对发电机起到限制和保护的作用,当发电机异常工作时,励磁调节器的限制器应先动作,将异常状态迅速拉回至正常状态,如限制器动作后仍不能将发电机拉回正常工况,达到发变组保护动作值时,机组停机。

但是,部分电厂在进行发变组保护整定时,容易忽略与AVR的配合,一旦系统出现异常,发变组保护先于AVR的限制动作,导致机组停机。

为避免不必要的停机,本文将从四个方面分析发变组保护定值整定与励磁限制之间的配合关系。

1失磁保护与低励限制的配合WFB -805A 型保护装置失磁保护采用静稳边界阻抗主判据,阻抗扇形圆动作判据匹配发电机静稳边界圆,采用0ʎ接线方式(Uab 、Iab ),动作特性见图1所示,发电机失磁后,机端测量阻抗轨迹由图中第I 象限随时间进入第Ⅳ象限,达静稳边界附近进入圆内。

励磁系统调节限制与发变组保护配合分析

励磁系统调节限制与发变组保护配合分析

励磁系统调节限制与发变组保护配合分析摘要:现代电力设备中,励磁系统作用突出,不断变化的用电情况则对发变组的保护能力提出了一定要求。

基于此,本文就发变组保护与励磁系统限制及保护功能配合进行分析,将其拆分为过励限制与转子过负荷保护的配合、发变组过激磁保护与V/HZ限制的配合、失磁保护与低励限制的配合三个方面,分别给出相关理论和实践内容,以期通过分析明晰实际状况,为具体工作提供参考。

关键词:发变组保护;励磁系统;过激磁保护;失磁保护;转子过负荷保护励磁系统是为同步发电机及其附属设备提供励磁电源的系统,通常由励磁调节器和励磁功率单元组成,励磁调节器根据输入信号和给定的调节目标控制励磁功率单元的输出,励磁功率单元向同步发电机转子提供励磁电流。

现代工业生产和社会活动中,发变组的工作环境日益复杂,存在过激磁、转子过负荷、失磁等情况,影响实际工作,在发变组保护中配有相应的保护功能来反应各种故障和异常工况。

同时励磁系统也配置有相应的限制功能,达到先限制后跳闸的目的,二者的保护功能配合也因此日益引起重视,分析相关内容有一定的实际意义。

1.过励限制和发电机转子过负荷保护的配合发电机运行过程可能会因为各种各样的原因造成励磁电流的异常上升,而发电机对励磁电流的异常上升是有一定的承受范围的,超过了发电机的承受能力,将造成发电机转子绕组的损坏。

为此励磁系统中需配置过励限制,用于限制励磁电流的异常上升,发变组保护中配置相应的转子过负荷保护,当励磁系统的过励限制器失效时,由发变组保护中的转子过负荷保护动作于跳闸,切除故障,保障发电机设备安全。

励磁系统过励限制可整定为反时限特性,为与转子过负荷保护相配合,反时限启动值应小于发电机转子过负荷保护的启动值,反时限曲线应与转子反时限过热特性曲线匹配,并留有一定裕度。

转子过负荷保护通常分为定时限和反时限两部分。

定时限的动作电流按照正常运行的额定励磁电流下能可靠返回来整定,保护出口方式为信号,有条件的可动作于降低励磁电流或切换励磁。

探究励磁限制与继电保护的配合关系

探究励磁限制与继电保护的配合关系

探究励磁限制与继电保护的配合关系摘要:转子过流限制与励磁绕组过负荷保护之间的配合关系应满足相关技术管理规定要求,根据高井热电厂燃机发电机的相关技术参数,核算励磁控制系统EX2100e过励限制及保护与发电机转子绕组过负荷保护的配合关系。

关键词:过励限制、励磁绕组、过负荷保护、转子过热特性1.概述大型发电机组保护设备按发电机安全特性要求,配置相应的保护功能,而按照励磁标准规定励磁系统中配置不超发电机运行范围的限制功能,是维持电力系统稳定,提高设备运行可靠性的重要保证。

本文主要研究EX2100e励磁系统过励限制与发电机转子绕组过负荷之间的配合关系。

发电机过励限制及保护在匹配转子反时限过热特性曲线的前提下,需要协调整定,应充分发挥励磁系统过励能力。

《Q-GDW1773-2013大型发电机组涉网保护技术管理规定》明确提出过励限制与保护与发电机转子绕组过负荷的配合关系是:过励限制先于过励保护(当用于通道切换时),过励保护先于转子绕组过负荷保护动作。

高起始响应的励磁系统应具备瞬时励磁电流限功能,瞬时励磁电流限能力应先于转子绕组过负荷保护。

1.发电机保护装置中的励磁绕组过负荷保护(1)励磁绕组过负荷定时限报警电流定值整定原则:动作电流按正常运行的额定励磁电流下能可靠返回的条件整定。

当保护配置在交流侧时,其动作电流整定(额定励磁电流应变换至交流侧的有效值,对于采用桥式不可控整流装置的情况,)。

二次值:二次值:式中::可靠系数,取1.05; :返回系数,取0.85~0.95; 为发电机额定励磁电流1640A (直流)。

保护延时按躲过后备保护的最大延时整定,按最大允许强励时间10s 整定,发信。

(2)反时限过负荷保护反时限过电流保护的动作特性,即过电流倍数与相应的允许持续时间的关系,由制造厂家的转子绕组允许的过负荷能力确定。

发电机磁场绕组具有下列过电流能力,时间从10s~120s ,,式中, :磁场电流; :时间。

在上述过电流工况下的转子绕组温度将超过额定负载时的数值,电机结构设计允许每年过电流次数不超过2次。

励磁系统过励限制与发电机转子过负荷保护整定的配合

励磁系统过励限制与发电机转子过负荷保护整定的配合

励磁系统过励限制与发电机转子过负荷保护整定的配合摘要:本文以EXC9100励磁系统的过励限制和PCS985-RS保护系统的过负荷保护整定的配合为例,研究二者之间的配合关系,结合实际运行情况,验证了发电机励磁过励限制动作优先于转子过负荷保护动作,提高系统的安全稳定性。

关键词:励磁系统;过励限制;过负荷保护1引言随着我国经济的快速发展,工业化和城镇化建设的进程也不断加快,人们对电力的需求量越来越多,对电力系统的稳定性的要求也越来越高,近年来我国的电网规模在不断扩大,发电系统的规模及发电机组的容量在迅速增长,各种新型的电力设备和技术不断研发和应用,使得目前的电力系统动态行为更加复杂,而在暂态过程之后的中长期动态稳定问题引起了电力部门的关注。

目前的大型发电机组都配备励磁系统,其过励限制功能起到防止励磁回路过负荷的作用,并为了防止其出现异常而失效,又加装了励磁绕组过负荷保护系统,二者互相配合共同维护电力系统运行的安全和稳定。

本厂所用励磁系统为广科所发明的EXC9100励磁系统,发电机保护为南瑞继保公司生产的PCS985-RS保护系统。

2励磁系统过励限制发电机励磁系统的过励限制指的是顶值电流瞬时限制和过励反时限限制两种功能,即为了保护发电机励磁绕组不会因过热而损坏,设定一个电流限制值,当电流超过这个限制值,励磁系统的过励限制功能启动,并通过励磁调节器将磁力电流控制在允许的范围之内。

其中静止励磁系统和有刷交流励磁系统通常采用发电机磁场电流作为过励限制的控制量,而无刷交流励磁系统则采用励磁电流作为过励限制的控制量[1]。

3发电机转子过负荷保护分析发电机转子过负荷通常是由于励磁绕组发生短路故障或其他故障而引起的,而过负荷保护则分为定时限过负荷保护和反时限过负荷保护两种。

前者的整定是按照正常的励磁电流下能够可靠返回的条件而确定的,后者则是由生产厂家提供的转子绕组允许的过热条件来确定反时限过电流背书与相应允许持续时间的关系曲线。

发电机励磁限制与发电机保护配合研究综述

发电机励磁限制与发电机保护配合研究综述

发电机励磁限制与发电机保护配合研究综述摘要:为了保障发电机的正常运行,就必须进行发电机的励磁限制。

本文简要介绍了发电机励磁限制,并对发电机励磁限制与发电机保护配合的要求和思路进行了简要的分析,希望能够提高电力系统和发电机运行的可靠性,减少由于误强励或者误失磁而造成的发电机故障,提高我国电力系统运行的整体稳定性。

关键词:发电机;励磁限制;保护配合1.发电机的励磁限制和发电机的保护配合在电力系统发展的过程中,发电机的单机容量不断提高,电网也会受到发电机计划外解列的冲击,发电机过负荷裕度也在不断缩小,这也说明大型发电机承受过负荷的能力越来越小,这就对发电机保护设备提出更高要求,避免电网故障而造成发电机的连锁解列,使电网故障进一步加剧,甚至引起大规模停电而造成巨大的经济损失。

微机保护方式是现代大型发电机组常用的保护设备,其不仅能够应对发电机的绕组接地、匝间短路、端部短路等常规故障,而且还具有过电压保护、过激磁保护、定子过过电流保护、转子过电流保护、失磁失步保护等功能。

其中除失磁失步与发电机低励磁相关,其余则与发电机过励磁相关。

有两种原因会造成发电机过励磁:第一,由于区外故障而造成励磁系统输出了强励电流,导致励磁电流不能在保护动作之前降低。

第二,励磁系统输出了误强励磁电流。

在发电机的运行过程中,有两种原因会造成励磁系统,发出强力电流或者错误的中断电流:第一,励磁调节器的程序功能不完善,或者具有设计缺陷在发生程序中没有设计的工况下,励磁调节器发生误调节,致使发电机误失磁或误强励事故发生。

第二,励磁主设备出现故障。

其中第一个原因是主要原因,因此要避免发电机由于或误强励或者误失磁而出现的误解列故障,就必须励磁调节软件进行科学的设计。

要保障发电机能够在保护功能动作解列之前回复到正常的运行工况,就必须设计一定的励磁限制功能。

发电机组的励磁调节器具备的限制功能包括发电机空载误强励保护、发电机过激磁限制、发电机定子过电流限制、发电机转子过电流限制、发电机低励失磁限制等等,必须具备以下几个方面的要求才能达到发电机励磁限制发电机保护之间的密切配合。

浅谈励磁系统限制器与发电机相关保护的配合

浅谈励磁系统限制器与发电机相关保护的配合

浅谈励磁系统限制器与发电机相关保护的配合郁光;姜薇【摘要】以国内某大型水电站为例,对励磁系统各种限制器功能与相应保护的配置原理、动作后果及整定原则进行说明,并提出在进行发电机保护整定计算时,应充分考虑与励磁系统限制器的配合关系,尽量优先利用励磁系统限制器将发电机调节至正常运行状态,以确保发电机保护装置的正确运行及动作的可靠性。

%Taking a large hydropower station in China as the example , functions of the excitation system limiter in the generator , and the configuration , consequences and setting principles of the relative protections are introduced .It is also demonstrated that the coordination between the excitation system limiter and generator protections should be fully consid -ered in the setting calculation of generator protections .The limiter should be used firstly to regulate the generator to the normal operational condition to ensure the proper operation of the generator protection devices and the reliability of the protection actions .【期刊名称】《水电与新能源》【年(卷),期】2016(000)007【总页数】3页(P57-59)【关键词】励磁系统;限制器;发电机保护;整定原则【作者】郁光;姜薇【作者单位】向家坝电厂,四川宜宾 644612;向家坝电厂,四川宜宾 644612【正文语种】中文【中图分类】TM774目前大多数电厂都配置有微机保护装置和微机励磁调节器。

励磁调节器低励限制与发电机失磁保护配合分析

励磁调节器低励限制与发电机失磁保护配合分析

Ab t a t n o d rt e t ym a c i g o a a e e s fl s— fe c t to r t c i n a d l w x i t n l i to sr c :I r e o t s i t h n fp r m t r o so - x ia i n p o e t n f o o o e c t i i t in,n me y t e a o m a a l h a to fl s- fe ct t n p o e t n o e e a o ss u d f l w o e c t to mia i n o x i t n r g l t r h a e c i n o o so - x i i r t c i fg n r t r ho l o l a o o o l w x ia i n l t t fe c t i e u a o ,t e p p r i o a o p o o e o p tt e t h a l n o o p rs n.By d s u sn e a in h p b t e mp d n ec r l f l s— fe — r p s s t u h wo i t e s me p a e f rc m a io n ic s i g r lto s i e we n i e a c ic e o so — x o
WE NG n -e Ho gj i
( e ti o rRe e r h I si t a g o g P we i r o ain,Gu n z o ,Gu n d n 1 0 0,Ch n ) ElcrcP we sa c n tt eofGu n d n o rGrdCo p r to u a gh u a g o g5 0 8 i a

大型发电机励磁限制与发电机保护配合综述

大型发电机励磁限制与发电机保护配合综述

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2012 年发电机励磁系统学术年会
念上可能必;另一种原因是励磁调节器程序本 身设计缺陷或功能不完善,在发生程序中没有 设计的工况下,励磁调节器发生误调节,致使 ห้องสมุดไป่ตู้电机误失磁或误强励事故发生。本文主要讨 论如何通过设计励磁调节软件功能来降低发电 机误失磁或误强励引起发电机误解列故障的概 率,提高发电机及电力系统运行可靠性。
理论上,采用阻抗特征的(P,Q)特性曲 线,低励限制就可以与失磁保护实现配合,针 对实际励磁产品,为进一步增加可靠性,还应 考虑后备低励磁限制,即最小励磁电流限制, 以防止励磁产品计算 P 和 Q 出错时,无功低励 磁限制未动作而失磁保护动作解列发电机的情 况发生。
目前发电机励磁调节器一般设有发电机进
1 Xs
+
1 Xd
÷÷øösin(2d g )
Q U2
=
1 2
ççèæ
1 Xs
-
1 Xd
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-
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(6)
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P U2
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-
11 (
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-
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=
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1 Xs
+
1 Xd
÷÷øö2
(7)
从(7)可以得出发电机静稳特性在( P /U 2 ,Q /U 2 )平面上是一个确定的圆,而在(P,Q)
从标准规定可以得知,欠励限制范围由发 电机静稳极限及端部发热确定,事实上该范围 无法理论计算获得,要由实际进相试验获得; 同时也规定限制范围计及发电机端电压的变 化,但如何计及则没有意见,整定原则中只规 定动作时间延迟,在时间上保证先动作,没有 对如何保证动作范围上作细致具体规定。

励磁系统低励限制与失磁保护配合的实用计算方法

励磁系统低励限制与失磁保护配合的实用计算方法

励磁系统低励限制与失磁保护配合的实用计算方法发表时间:2019-06-05T09:17:44.747Z 来源:《电力设备》2019年第3期作者:叶斌[导读] 摘要:继电保护规程中明确要求发电机励磁调节器的低励限制动作应能先于发变组保护中的失磁保护动作。

(国家能源集团华北电力有限公司廊坊热电厂河北省廊坊市 065000)摘要:继电保护规程中明确要求发电机励磁调节器的低励限制动作应能先于发变组保护中的失磁保护动作。

失磁保护定值按异步阻抗圆整定,动作方程采用R-X平面坐标描述,且为二次值,而在励磁调节器中的低励限制环节,采用P-Q平面坐标描述,且为一次值。

由于失磁保护和低励限制采用了不同的坐标系,要验证失磁保护和低励限制的定值整定配合的是否合理,就要把两者转换在一个坐标平面下分析。

以某电厂2*600MW机组的实际情况为实例,分析、计算和总结了励磁系统低励限制与发电机失磁保护配合的实用计算方法。

关键词:低励限制;失磁保护;配合。

一、概述:励磁系统涉网参数与相关保护的配合是网源协调的一项重要内容,而励磁系统低励限制与发电机失磁保护的配合就是其中的一项。

在励磁调节器中设有低励限制器,又叫P/Q 限制单元,而大中型发电机都配有失磁保护,失磁保护大都按阻抗特性构建,二者之间存在一定的配合关系。

由于失磁保护动作方程一般采用—平面进行描述,低励限制动作方程一般采用P—Q平面进行描述,分别属于不同的坐标体系,无法直接比较两者之间的配合关系。

而整定时未考虑两者之间的配合而导致失磁保护误动时有发生。

根据相关规程和标准,发电机低励限制的动作应先于失磁保护动作,而二者之间整定值的相互配合是满足上述动作顺序的基础,但相关规程和标准并没有给出二者之间的配合方法。

现场为了验证二者之间是否配合合理,常采用继电保护测试仪加实际模拟量的方法来实现,显然这种办法比较费时。

二、低励限制和失磁保护的配合关系计算:1、相关参数收集:发电机额定容量:Sg=706MW主变额定容量:St=720MV A发电机同步电抗:Xd=184.17%发电机暂态电抗:Xd’=25.39%主变电抗:Xt=18%系统电抗(最大):Xs=0.143系统电抗(最小):Xs=0.153机端电压:U=22KV2、参数有名值计算:Xb=Un2*nTA/(Sg*nTV)=222*5000/(706*220)=15.58Ω(发电机基本阻抗)Xt=Xt*Sg/St*Xb =0.18*706/720*15.58=2.75ΩXs(小)=Xs*Sg/100*Xb =0.153*706/100*15.58=16.8ΩXs(大)=Xs*Sg/100*Xb=0.143*706/100*15.58=15.73ΩXd=1.8417Xd’=0.25393、失磁保护异步圆映射的P-Q平面的理论计算(针对发变组保护B屏DGT-801保护装置):在R-X平面中失磁保护异步阻抗圆如图一所示:设失磁保护异步圆的圆心为(0,Xo),半径为Ro,圆内为动作区,其动作方程为:这是二次阻抗值的方程,式中XO 为圆心,RO 为半径,将R=UcosΦ/I,X=UsinΦ/I(U、I为机端线电压和相间电流的二次值)代入(1)式中化简得:备注:圆内为动作区,圆外为稳定区式(5)即为失磁保护异步圆映射到P-Q平面的表达式,式中: Xo 为失磁保护异步圆的圆心,Ro为失磁保护异步圆的半径;P、Q 为发电机有、无功率的二次值;U为机端线电压二次值;由式(5)知失磁保护异步圆映射到P-Q二次值平面仍是一个圆特性,动作圆与Q轴相交的坐标为(0,- U2/(Xo+Ro))和(0,-U2/(2(Xo-Ro)))两点,动作区在圆内。

发电机失磁保护与励磁系统低励限制的配合计算

发电机失磁保护与励磁系统低励限制的配合计算

发电机失磁保护与励磁系统低励限制的配合计算作者:陈京静来源:《绿色科技》2014年第11期摘要:指出了发电机失磁保护与励磁系统低励限制对于机组的安全稳定运行至关重要,在进相深度逐渐增加时,低励限制能否在失磁保护之前发挥调控作用,保证系统的静稳储备,是整定计算中必不可少的一部分。

以马鞍山当涂发电有限公司2台660MW机组为例,阐述分析了低磁励限制与失磁保护的配合关系的校核过程及思路。

关键词:低励限制;失磁保护;配合;进相1引言马鞍山当涂发电有限公司的2台660MW发电机由哈尔滨电机厂制造,发电机-变压器组继电保护装置采用美国GE公司的发电机的继电保护装置(G60),具有阻抗式失磁保护,能够在发电机失磁后及时动作保护发电机和系统不受失步运行的危害。

励磁系统采用南瑞集团电气控制分公司NES5100励磁调节器,具有低励磁限制功能,能够使得发电机在进相运行时不超过静稳边界范围。

正常情况下励磁调节器工作于自动方式,当检测到励磁电压Uf、励磁电流If、定子电流ID符合低励限制的条件时,低励限制器开始动作,增大励磁电流,如无法将发电机的运行状态拉回正常点,机组的进相深度越来越深,则发电机失磁保护动作,保证电力系统的安全稳定,因此,低磁励限制与失磁保护之间就存在配合问题。

同时,DL_T583-2006《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》4.4.1(d)(欠励磁限制要与失磁保护配合,欠励磁限制动作应先于失磁保护),要求验证低励磁限制与失磁保护的整定关系是否正确。

无论是低励限制或者失磁保护,其动作整定值均是以静态稳定极限功率圆为条件确定的。

但是在实际校核中,发现低励限制是在(P-Q)平面进行计算的,而阻抗型失磁保护是在(R-X)阻抗圆平面进行分析的。

为了验证两者间的参数配合,必须将两者归算到同一平面上。

2研究背景2.1发电机失磁保护简介G60发电机管理继电器失磁保护采用双下抛圆特性(带延时,防止系统震荡误动),反映不同负荷失磁时机端测量阻抗,如图1所示。

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励磁限制与保护的配合国电南瑞科技股份有限公司 二零一三年八月 励磁限制与发变组保护的分类 励磁限制与发变组保护的配合励磁限制与发变组保护配合的具体实现励磁限制与发变组保护的分类 发电机具备短时过载能力。

因此在运行的过程中,极端的工况下要有效、充分的利用发电机的过载能力发电机过载时,必须要设立有效的限制与保护功能,以保证发电机各绕组、端部的安全励磁限制与发变组保护的参数要进行协调匹配,基本原则就是:在发电机运行安全允许范围内,限制先动,保护后动。

励磁限制与发变组保护的分类A•励磁绕组发热限制 •强励限制与转子过负荷保护B •定子绕组发热限制•定子电流限制与定子过电流保护C•端部发热或静态稳定限制•低励限制和失磁保护励磁限制与发变组保护的分类补充说明:◆让励磁系统的限制功能与发电机组保护功能协调一致,确保最大限度的发挥发电机组过载能力的同时确保“励磁先动、保护后动”以保证发电机组和励磁系统的安全,这就是网源协调参数核查的目的。

◆在三组需要匹配的涉网参数中,低励限制(欠励限制)与发变组失磁保护会在机组的进相试验中进行整定,本文不作过多赘述,主要是以前两组内容为主。

励磁限制与发变组保护的分类 励磁限制与发变组保护的配合励磁限制与发变组保护配合的具体实现励磁限制与发变组保护的配合一、强励限制与转子过负荷保护的配合1、“过励限制”、“强励反时限限制”的术语解释;2、强励反时限限制是指发电机转子绕组过电流的时间超过了限制功能所允许的时间,此时励磁调节器强励限制动作,强行减磁,把励磁电流拉回至额定值以下;3、转子过负荷保护是指发电机转子绕组过电流的时间超过了转子过负荷保护功能所允许的时间(若励磁与保护的参数匹配合理,那此种情况意味着励磁系统强励限制功能没能起到有效的限制作用),此时发变组保护动作(根据机组容量不同,发信或者出口跳闸)。

励磁限制与发变组保护的配合一、强励限制与转子过负荷保护的配合4、发电机转子绕组过负荷的能力1)对于汽轮发电机,标准GB/T7064-2008规定了汽轮发电机转子过电流的反时限特性,发热常数C为33.75,典型的过流值与允许时间见右表。

针对其他的过流值所允许的时间,该标准给出了具体的函数如下:其中:If表示励磁电流实际值,标幺值;C表示励磁绕组发热常数;t表示励磁电流持续的时间,单位是s;并规定,每年达到该曲线所确定的最大发热量次数不超过2次!励磁限制与发变组保护的配合一、强励限制与转子过负荷保护的配合4、发电机转子绕组过负荷的能力2)对于水轮发电机,标准GB/T7894-2009水轮发电机基本技术条件有如下规定:◆水轮发电机的转子绕组应能承受2倍额定励磁电流,持续时间为:空气冷却的水轮发电机不少于50s;直接冷却或加强空气冷却的水轮发电机不少于20s;◆需要注意的是,在标准中并未给出水轮发电机转子绕组过流计算函数。

由于转子结构以及气隙的原因,水轮发电机转子绕组过载能力比汽轮发电机要强,在现场参数整定时,如果电厂以及电科院没有明确的要求那水轮机的强励限制曲线可参考汽轮机的参数进行整定。

励磁限制与发变组保护的配合一、强励限制与转子过负荷保护的配合5、标准对发变组保护转子过负荷保护的要求在《GB14285-2006继电保护技术规程》中第4.2.10中有如下说明:◆对励磁系统故障或强励时间过长的励磁绕组过负荷,100MW及以上采用半导体励磁的发电机,应装设励磁绕组过负荷保护。

◆300MW以下采用半导体励磁的发电机,可装设定时限励磁绕组过负荷保护,保护带时限动作于信号和降低励磁电流。

◆300MW及以上的发电机其励磁绕组过负荷保护可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励磁电流下能可靠返回的条件整定,带时限动作于信号和降低励磁电流。

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,并动作于解列灭磁或程序跳闸。

保护应能反应电流变化时励磁绕组的热积累过程。

励磁限制与发变组保护的配合一、强励限制与转子过负荷保护的配合5、标准对发变组保护转子过负荷保护的要求以南瑞继保的发变组保护为例进行说明,转子过负荷保护主要针对下列情况:◆首先,机组容量大于等于100MW才被要求设置转子过负荷保护。

◆当机组容量大于100MW小于300MW时,仅采用“定时限”(发信)进行保护:“定时限”是指,当励磁电流大于1.1倍时,经过一定时间的延时后发信给励磁系统进行减磁;◆当机组容量大于300MW时,采用“定时限”“反时限”进行保护;“定时限”一般设定为励磁系统最大强励倍数的1~1.1倍。

例如,励磁系统的最大强励倍数为2,则保护的定时限定值一般是(2~2.2)倍之间。

当励磁电流达到定时限,并且持续时间超过保护内的设定值,则保护出口(跳机)“反时限”的特性曲线与发电机转子过电流特性一致。

其反时限的启动值一般设定为励磁系统强励反时限启动值的(1.05~1.1)之间,比如,励磁系统设定的强励反时限启动值为1.05,那么发电组保护设定的反时限启动值一般在(1.1~1.155)之间;励磁限制与发变组保护的配合一、强励限制与转子过负荷保护的配合6、启动值、限制值、级差等术语的解释◆启动值:不管是励磁系统的强励反时限限制,还是发变组保护的转子过负荷保护,启动值都是指只有当励磁电流的实际值超过了该数值,强励限制功能或者发变组保护功能才有可能动作。

对于NES5100/NES6100,在启动值以下,强励限制功能的积分闭锁(保持不动)。

考虑到:1)按照GB755的要求,发电机机端电压、频率允许一定范围内的波动,那么在额定功率因数和额定视在功率的工况下对应的励磁电流往往可以达到 105%~110%之间;2)采样的误差——因此一般来说励磁电流110%以下各类限制与保护不应动作。

励磁强励限制的启动值一般设105%~110%之间,目前NES5100/NES6100默认值设成105%(可修改)励磁限制与发变组保护的配合一、强励限制与转子过负荷保护的配合6、启动值、限制值、级差等术语的解释保护的启动值一般比励磁强励限制功能的启动值大(1.05~1.1)倍,励磁强励限制启动值设成1.05,那么保护的启动值则应该在(1.1~1.15)倍左右,可建议电厂设成1.1倍。

◆限制值:限制值目前统一设成1,即额定励磁电流100%。

它的用处主要是用于反时限公式的计算:此处的“1”即为限制值励磁限制与发变组保护的配合一、强励限制与转子过负荷保护的配合6、启动值、限制值、级差等术语的解释◆级差:励磁限制功能与发变组保护配合的基本原则就是“在保证发电机安全的前提下,限制先动,保护后动”——此处的励磁限制功能与发变组保护功能动作的时间差,即为级差。

举例说明:强励限制,启动值1.05,C设为30,则2倍励磁电流允许时间为10s ;转子过负荷保护,启动值1.1,C设为33.75,则2倍励磁电流允许时间11.25s;那么,在2倍额定励磁电流的情况下,级差为1.25s励磁限制与发变组保护的配合二、定子电流限制与定子过电流保护的配合1、定子电流限制与保护配合的目的1)为了避免发电机定子绕组因电流过大发热过多,有必要设立定子电流限制与保护功能;2)为了更好的利用发电机转子绕组过负荷能力,需要合理的整定定子电流限制与定子过电流保护值。

一般说来,定子过电流限制的过热量要稍大于转子绕组过电流限制的过热量。

励磁限制与发变组保护的配合二、定子电流限制与定子过电流保护的配合2、定子绕组过电流能力1)《GB/T7064-2008隐极同步发电机技术要求》对汽轮发电机定子绕组过电流能力有如下要求:◆额定容量在1200MVA及以下的电机,应能承受1.5倍的额定定子电流历时30s而无损伤。

◆对额定容量大于1200MVA 的电机,应能承受1.5倍额定定子电流,但允许的过电流时间应由供需双方商定,可以小于30s;随容量增加过电流时间可减小,但最小为15s。

◆容量小于1200MVA及以下发电机允许的过电流时间与过电流倍数由以下函数确定:其中:I表示定子电流实际值,标幺值t表示当前的电流值下所允许的持续时间励磁限制与发变组保护的配合二、定子电流限制与定子过电流保护的配合2、定子绕组过电流能力2)《GB/T7894-2009水轮发电机基本技术条件》对水轮发电机定子绕组过电流能力有如下要求:水轮发电机在事故条件下允许短时过电流。

定子绕组过电流倍数与持续时间按下表4确定。

励磁限制与发变组保护的配合二、定子电流限制与定子过电流保护的配合2、定子绕组过电流能力3)类似于转子绕组过电流的情况,由于水轮发电机及汽轮发电机本身结构的区别,水轮发电机定子绕组过电流的能力明显强于汽轮发电机。

水轮发电机定子绕组过电流倍数与时间的关系没有具体的函数,在电厂、主机厂、电科院以及调度等没有明确要求的前提下,水轮发电机组定子绕组过电流限制与保护参数的整定可按照汽轮发电机组进行。

注意:在标准中(不管是汽轮发电机还是水轮发电机),都强调了发电机定子绕组每次过电流达到允许时间的次数以每年不超过2次为设计准则。

励磁限制与发变组保护的配合二、定子电流限制与定子过电流保护的配合3、发电机定子绕组过电流的工况及处理1)发电机有功增加(汽轮机-汽门、水轮机-导叶)时,定子电流会增大;2)有功稳定时,发电机滞相无功、进相无功增加时,定子电流都会增大;3)滞相区,定子电流限制动作后,励磁电流将会被减小;进相区,定子电流限制动作后,励磁电流将会被增加;4)为了避免振荡,当发电机无功电流接近于0时,此时将闭锁定子电流限制的输出,即应设定合适的无功死区。

此时合理的操作方式是发信给中控室或DCS进行减有功负荷。

励磁限制与发变组保护的配合二、定子电流限制与定子过电流保护的配合4、定子电流限制与发电机定子过电流保护的配合励磁系统定子电流限制与发变组定子过电流保护具有相同的函数,即:其中:I表示定子电流实际值,标幺值;t表示当前的电流下所允许的持续时间;C 表示定子绕组发热时间常数,按照标准规定,最高为37.5s不同的是,为了留有级差,励磁定子电流限制的时间常数C一般会比定子过电流保护设定的小。

励磁限制与发变组保护的分类励磁限制与发变组保护的配合励磁限制与发变组保护配合的具体实现励磁限制与发变组保护配合的具体实现一、强励限制与转子过负荷保护的实现1、NES5100励磁系统强励反时限限制参数的整定1)由公式可见,需要确定的参数有三个:◆顶值励磁电流倍数(转子电流短时容量倍数);◆顶值励磁电流持续时间(转子电流短时时间);(注:以上两个参数确定之后,发热常数C随之确定)◆励磁电流长期运行最大值(转子电流长期容量倍数)2)在NES5100界面中“参数设置”→“励磁调节器参数”→“强励反时限限制器”窗口中可以进行上述参数的修改。

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