误上电及闪络
电气实用技术知识
电气实用技术知识500KV系统NCS倒闸操作一、倒闸操作顺序的分析:我们之所以要讨论倒闸操作的顺序问题,因在电力系统操作中,由于刀闸的操作顺序造成的带负荷拉合闸事故是几种常见的恶性误操作事故之一。
所以我们一定要按照部颁规定和主管单位的规定执行,以确保倒闸操作的正确。
即使是操作中发生事故,也要把事故影响限制在最下范围。
1、带负荷拉合刀闸的危害和防误措施隔离开关的作用只是使被检修设备有足够可见的安全距离,建立可靠的绝缘间隙,保证检修人员及设备的安全,所以它不具备切断负荷电流和短路电流的的能力。
在出现带负荷拉合闸时,拉弧形成导电通道造成相间短路,直接危及操作人员生命和对设备造成损坏,严重威胁电网的安全运行。
为避免此类事故的发生,电业安全工作规程对操作中的接受操作命令,填写操作票、模拟操作、操作监护、拉闸操作的顺序等都作了详细规定。
为防止误操作,高压电器设备加装防误操作的闭锁装置(少数特殊情况下经上级主管部门批准,可以加装机械锁)。
闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不准私自违规解锁。
机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管,方便使用。
这些措施的实施,在一定程度上减少带负荷拉合倒闸的发生。
但,要根本上杜绝此类情况的发生,还需要对人员加强思想教育,掌握业务技术的含金量。
2、3/2断路器倒闸操作顺序电力安全工作规程中第19条规定,停电拉闸操作必须按照断路器(开关)--------负荷侧隔离开关(刀闸)--------母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电操作应与上述相反的顺序进行。
依据这样的一个原则,在3/2断路器接线中意义却并不是不大。
根据3/2接线特点,很容易理解到线路或变压器比母线更为重要,所以,我们有必要深入探讨如果断路器两侧隔离开关发生带负荷拉闸事故对系统影响程度的不同,来确定拉闸顺序。
1)、母线侧断路器倒闸操作顺序A、线路或主变停电过程的操作。
如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧断路器跳闸,切除故障点,保证其他线路、主变及母线正常运行;如发生带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有断路器跳闸,造成母线无电压,威胁系统安全运行。
电厂误上电保护动作分析
某电厂#1机组误上电、断路器闪络保护动作分析1概述2012年08月07日22时42分50秒655毫秒(因GPS对时时钟源的问题,所有的保护装置显示时间是2011年08月08日,下同),某电厂1号机组B套保护屏柜发电机误上电保护启动,216ms后发电机误上电保护跳闸,504ms后主变高压侧断路器闪络保护跳闸。
2012年08月07日22时42分50秒657毫秒(保护装置显示时间是2011年08月08日),1号机组A套保护屏柜发电机误上电保护启动,216ms后发电机误上电保护跳闸,504ms后主变高压侧断路器闪络保护跳闸。
事后查明故障原因是发电机与系统解列后,经过大约9s主变高压侧A相开关发生了闪络,最终导致主变高压侧A相开关发生了爆炸。
由于两套保护动作结果相同,以下分析以B套保护数据和波形为例。
装置跳闸报告如下图所示:图1 装置跳闸报告装置变位报告如下图所示:图2 装置变位报告由跳闸报告和变位报告可见,首先是主变高压侧断路器断开,过了大约9s(由变位报告79和80判断),主变后备保护启动,随后误上电保护、发电机后备保护、发电机过负荷保护相继启动,误上电保护和断路器闪络保护经过整定延时后跳闸,跳母联开关,关主汽门。
失灵保护动作后切除故障,主变差动保护启动,随着电流的衰减,各保护相继返回。
2保护动作数据和波形分析2012年8月15日,从现场取回了RCS-985发变组保护装置波形和故障录波器的波形,分别如图3~图5所示。
图3是保护装置CPU板的故障波形,记录了启动时刻8个周波的波形和跳闸时刻8个周波的波形。
图4是保护装置MON板的故障波形,最长可记录4s的波形,本次录波只截取了大约1s的波形。
图5是故障录波器记录的波形。
从保护装置MON板的录波,可以清晰地看出保护启动和跳闸的时序。
结合保护装置MON板的录波和故障录波器的录波,可以看出误上电和断路器闪络保护跳闸后,机组和系统发生了振荡,当闪络端口两侧电压相位差接近零度时,电流接近于0(如图4(b)所示,电流最小处主变高压侧A相电压滞后机端A相电压约30度),电流减小后保护动作返回。
关运夺讲课
一、发电机恢复热备用的就地检查项目、标准。
检查工作票收回;发变组由检修恢复冷备用;发变组测绝缘合格;1.检查发电机PTYH一次保险接触良好,将PTYH推至工作位。
2. 合上发电机PTYH二次小开关 3. 查发电机出口避雷器接触良好。
4. 合上发电机中性点刀闸,检查中性点刀闸合好。
5. 检查励磁变风机电源、启励电源、励磁柜交流电源、励磁变本体B相端子箱、高厂变A分支中性点接地电阻柜电源、高厂变B分支中性点接地电阻柜电源、脱硫变中性点接地电阻柜电源、微机绝缘监测装置电源、封闭母线微正压装置、脱硫变本体端子箱加热电源、射频装置电源、主变冷却装置控制箱电源I、主变冷却装置控制箱电源II、高厂变冷却装置控制箱电源I、高厂变冷却装置控制箱电源II、6KVA段配电装置加热电源、6KVB段配电装置加热电源、主变冷却装置直流电源、脱硫变本体端子箱电源、高厂变本体端子箱电源、励磁AVR柜电源一、励磁AVR柜电源二、励磁调节柜内(Q51、Q05、Q90、Q91、Q25、Q03)、励磁系统整流柜交、直流刀闸合好。
6.检查封闭母线微正压装置、主变冷却器自动位、高厂变冷却风扇运行正常。
7. 检查励磁系统无报警信号。
8. 按调度令,断开主变上500KV系统两侧开关(即靠母线侧开关和中间开关),合上主变出口刀闸,投入相关保护压板。
二、发电机定、转子测绝缘,标准,如何操作?措施:励磁系统转冷备用,将发电机PT拉出,发电机中性点刀闸断开,发电机碳刷取下(测转子绝缘时),定子冷却水投运并水质合格,将化装板吊开(一期)。
测绝缘项目:发电机定子回路(包括发电机出口母线、主变低压侧绕组、高厂变高压侧绕组及励磁变高压侧绕组等连接设备)、转子回路、励磁系统、轴承的绝缘电阻:测量发电机定子回路绝缘时,发电机中性点接地装置须断开.发电机定、转子回路绝缘电阻的测量应在氢气置换完毕后进行. 测量各种设备绝缘时,应使用相应电压等级的兆欧表。
发电机定子回路的绝缘测量使用水内冷电机定子绝缘测试仪,转子回路测量绝缘使用500V的兆欧表;发电机定子绕组在干燥后接近工作温度时,通水和充氢后对地及相间绝缘电阻值不得低于500MΩ,各相或各分支绝缘电阻的差值不应大于最小值的100%,吸收比不小于1.3;测量励磁系统绝缘时,应断开全部整流桥。
电气部分试题
运行技术比武试题电气部分一、填空题1.为防止电压互感器高、低压绕组被(击穿)时造成设备损坏,要求(低压)必须有良好的接地点,若采用B相接地时,则接地点应在二次熔断器之后,同时中性点还应加装(击穿保险)。
2.发电机三相电流不平衡时,会产生(负)序电流,其形成的磁场在转子上感应产生(100)Hz的电流,导致(转子表面)发热,并使转子产生(振动)。
3.运行中发电机定子线圈中最高温度允许90℃,与最低温差不得超过(10或8)℃,否则报警;最高与低温度差超过(14)℃时,则解列停机。
全部上下层线圈出水温度最高允许(85)℃;与低温度差不得超过8℃,否则报警;最高超过90℃或与低温度差超过(12)℃时,则解列停机。
4.变压器在运行中,各部分的温度是不同的,其中(绕组)的温度最高,(铁芯)的温度次之,(绝缘油)的温度最低,且上部油温(高于)下部油温。
5.发变组出口开关采用三相联动操作,是为了防止(发电机非全相运行);线路开关采用分相操作是能实现(综合重合闸)功能。
6.变压器励磁涌流是额定电流的(5-8)倍,并有(间断角)和(偏向时间轴一侧)的特点。
7.发电机励磁系统自动电压调节器配置了双通道且每个通道有(自动)、(手动)调节方式及(紧急备用通道)调节方式。
8.6kV工作段母线三相短路故障(工作电源带母线运行),(高厂变)的(低压闭锁过流保护动作)跳开工作电源开关,同时(闭锁快切)装置。
9.电流相位比较式母线完全差动保护,是用比较流过(母联断路器)的电流相位实现的,死区在母联断路器与(母联电流互感器)之间。
10.电力系统电压互感器的二次侧额定电压均为(100)V。
三相五柱三绕组电压互感器在正常运行时,其开口三角形绕组两端出口电压为( 0 )V。
11.220KV双母线设有(母差)保护,当母线发生故障时,(无延时)跳开故障母线及其所连接的各元件,此时如有断路器拒动时,将通过(失灵)保护以及各元件的后备保护跳开两条母线上的所有元件。
发变组误上电保护和启停机保护的分析李斌
发变组误上电保护和启停机保护的分析李斌摘要:发变组保护在机组停运后也应该正常投入,特别是发变组保护中的误上电和启停机保护,在发变组解列前就应该将其投入,发电机停运后一旦发生对发电机进行反送电的事故,发变组保护会动作于发变组出口断路器使其迅速跳开,使发变组免受伤害。
关键词:发变组;误上电保护;启停机保护;压板1 导言:某电厂1号机组在停运后进行母线恢复正常方式时,误合上发变组出口断路器,系统电源立即反送至1号发电机,而这时发变组保护出口总压板退出,使发变组误上电和启停机保护未能将发变组出口断路器跳开,造成汽轮发电机组转速急剧上升、剧烈振动,发电机密封瓦损坏、油氢泄漏、转子与油挡碰磨打火,致使氢气爆燃。
可见在机组停机前就应该投入误上电保护和启停机保护,本文以我厂#2机组为例对这两个保护进行详细分析,并分析这两个保护投入的时机。
2 发变组误上电保护的分析对我厂的发变组误上电保护是由发变组出口断路器的误合闸保护和出口断路器闪络保护组成。
2.1 断路器误合闸保护的分析断路器误合闸保护逻辑图:如图1下面就对图1中各个框图的功能进行简单介绍。
低电压元件:采用机端两组PT均低电压延时投入,电压恢复延时(与低频闭锁判据配合)退出。
低频元件:通过查阅相关资料此元件在频率低于45Hz时动作。
经低频闭锁:经查阅相关资料知该功能投入。
断路器跳开位置:当断路器跳开后跳闸位置继电器TWJ动作,使其辅助接点闭合并传入保护屏。
断路器无流判据:当发电机机端三相CT都小于给定值时认为断路器无电流。
经断路器位置闭锁:如果断路器不在跳开位置时闭锁该出口。
误合电流允许断路器跳闸:经查阅相关资料知该功能投入。
断路器跳闸闭锁投入:当发变组非同期合闸时,如果发变组出口断路器两侧电势相差180°左右,非同期合闸电流太大,跳闸容易造成断路器损坏,此时闭锁跳开发变组出口断路器,先跳开灭磁开关,当断路器电流小于定值时再动作于跳闸。
如果断路器两侧电势相差180°时跳闸,这时断路器两侧的最大电压是230/**2=375.5KV,也就是2=2.828倍正常相电压。
一例误上电保护误动作的事故分析
第2期(总第227期)2021年4月山西电力SHANXI ELECTRIC POWERNo.2(Ser.227)Apr.2021一例误上电保护误动作的事故分析杨奇(山西潞光发电有限公司,山西长治046699)摘要:误上电保护作为机组启动及并网过程中的重要保护,通常采用发电机变压器组出口断路器、灭磁开关辅助接点作为逻辑判别条件,而因开关辅助接点问题造成的保护误动时有发生。
针对一起机组启动中因逻辑设定的常开常闭辅助接点与外回路接线不一致导致的误上电保护误动作案例,从误上电保护的设计、校验、运行维护等方面提出了相应的建议。
关键词:误上电保护;辅助接点;逻辑判别;开关量变位中图分类号:TM774文献标志码:B 文章编号:1671-0320(2021)02-0021-040引言发电机在启动及并网过程中,由于误操作等原因可能使出口断路器误合闸。
发电机在转子静止、盘车或起励后不具备同期并网条件时误合出口断路器,突加的电压会在定子绕组中流过3~4倍额定电流,使发电机内部形成旋转磁场,旋转磁场在转子中感应工频或者接近工频的电流,造成发电机严重烧损或大轴扭曲。
特别是随着机组容量越大,承受过热的能力越弱,误上电时发电机异步启动、逆功率保护、失磁保护等也可能满足动作条件,但时限较长且开机和盘车时有些保护可能因无机端电压而不起作用,所以应重点关注误上电保护的配置、校验及日常运行维护。
1故障经过2018年9月12日某火电厂2号机组启动并网,7:00汽轮发电机组冲转至3000r/min,合灭磁开关、励磁系统起励正常。
检查各系统正常后启动同期,7:22:36发电机变压器组(以下简称发变组)出口收稿日期:2020-10-19,修回日期:2020-11-02作者简介:杨<(1988),男,山西长治人,2010年毕业于东北电力大学电力系统及自动化专业,工程师,从事发电厂电气设备检修、维护、管理等工作。
断路器合闸,随即发变组B套保护装置误上电保护动作,跳灭磁开关、发变组出口断路器。
热态启机总结
2号机启机总结汽轮机第一级金属温度为210°C ,中压缸第一级温度为196°C ,属于温态启机,2号机闭式水系统由1号机带,开水水系统回水调门在关闭状态。
恢复以下系统:润滑油系统、密封油系统、EH油系统、氢系统、定冷水、闭式水系统、凝结水系统、给水系统、轴封抽真空系统(包括空冷岛)、高低加疏水抽汽系统、主再热疏水系统、紧急补水系统、炉渣冷却水、循环开式水系统、调节保安系统(各试验块阀门状态)、,供热改造系统隔离。
启机前做以下实验:主保护FSSS试验。
油枪雾化试验正常。
汽包上至点火水位,水位保护试验传动正常。
锅炉各风机油站联锁试验。
锅炉流化试验。
高低旁开关试验。
就地远方打闸试验,ETS通道试验,高中压主汽门、调气门整定试验。
2号机励磁系统整流柜风机联锁试验,2号主变、高厂变冷却器电源切换试验,2号机UPS 电源切换试验。
汽机静态试验、机炉大联锁试验测发电机定子绝缘,发电机转子绝缘因为此次为温态启动,润滑油系统、密封油系统、氢系统、定冷水系统运行正常,盘车运行正常,电流、轴偏心正常。
通过1号机和2号机辅汽联络门对辅汽联箱进行预暖疏水,投入2号机辅汽联箱运行。
检查2号机闭式水箱水位正常,开启2号机闭式水下水门,启动2A闭式水泵,电流、出口压力正常,关闭1号机至空压机供回水电动门,注意1号机闭式水箱水位,母管压力变化,将闭式水倒至2号机自带。
(开式水系统根据闭式水温度或启动真空泵时投入)检查凝补水箱水位正常,启动凝输泵,对排气装置上水冲洗,排气装置上水至1000mm。
联系化学排气装置化验水质,若水质不合格,继续换水,水质合格将水位上至2000mm,对凝泵进行注水排空,变频启动凝泵打循环。
对除氧器上水冲洗,直至水质合格后对三台电泵注水排空,且将除氧器上水至1000mm。
辅汽至除氧器管道充分疏水预暖后缓慢投入除氧器加热,将除氧器水温加至75°C左右。
启动2A电泵给汽包上水。
上水至点火水位,进行汽包水位传动试验,合格后,启动风机,锅炉点火。
电气回答
1、快切装置闭锁条件1)分支过流、分支零序保护动作时,为防止备用电源误投入故障母线,闭锁本分支快切装置。
2)操作人员通过装置内部软压板或控制台闭锁开关闭锁快切装置出口。
3)6KV厂用母线PT交流二次一相或二相断线时,闭锁本分支快切装置。
4)装置投入后自检未通过。
5)工作、备用开关状态不对应(两个开关同时处于合闸状态或同时处于分闸状态)。
6)切换超时:同时切换或并联切换中,若应跳开的开关未能跳开,将造成两电源并列运行,此时装置将执行去耦合功能,跳开刚合上的开关。
7.9 特殊条件下的检查1)大风及沙尘天气:发电机及线路表计有无显示异常,保护及自动装置有无异常信号,发电机及励磁系统设备有无过负荷、过热的现象,线路和设备有无跳闸。
大风时,引线有无剧烈摆动及松动,上部有无挂落物,周围应无可能被风刮起的杂物。
2)大雾、雨、下雪天气时各瓷瓶、穿墙套管不应有异常放电声和闪络现象,设备有无进水,受潮,结冰,各引线、接头处不应有冒白烟、落雪即融现象,交流系统有无出现接地信号,直流有无接地,保护有无异常信号。
3)气温巨变时变压器、断路器等充油设备的油位是否正常,有无设备冻裂,金属部分有无受到应力而变形。
检查电控箱、液控箱、操作箱、电动机电热器投入运行正常。
4)雷雨后,应对避雷器进行外部检查,并核对避雷器记数器的动作次数。
5)冰雹天气后应检查套管、避雷器、以及瓷瓶有无破损,导线有无断股,油位计有无破损。
6)短路故障跳闸后或系统冲击后应检查隔离开关、电流互感器、断路器的各附件,引线有无变形、发热、断股、松动现象;断路器灭弧室有无漏气、液压机构有无漏油;发电机强励是否动作、发电机励磁系统有无报警、导流设备有无过流发热变色现象;各机组及公用系统的辅机有无跳闸;保护动作是否正确;电压互感器、配电变压器的熔断器是否熔断。
安稳装置总功能压板、至酒泉变通道压板、本柜动作闭锁另柜、本柜主运压板、#1机组允切压板、#1机组跳闸出口压板、高周功能压板、传动试验压板、主变检修压板UPS系统有以下四种运行方式:1)正常运行方式:由主电源经整流器和逆变器、静态开关向负荷供电。
发电机微机继电保护原理
ΔP2
二、 纵向零序电压式定子绕组匝间短路保护 2. 专用电压互感器接线 设A相匝间短α%,相差仍1200 纵向零序电压
负序功率方向闭锁 用于区外短路时,防止匝间短路保护误动。 不同故障情况下,机端的负序功率方向 区内故障; 区外故障; (图内I2为正方向,实际相反) 匝间短路
第三节 发电机定子绕组单相接地保护 发电机定子绕组单相接地时的基波零序电压和电流
.反时限负序过流保护
发热量与负序电流平方和持续时间的乘积成正比为反时限特性,定时限保护不能正确反应热积累过程,因此采用负序反时限过流保护作为转子过热的主保护. 上限定时限:I2>I2up(2.0) tup=1.0s时限与高压侧出线快速保护配合; 下限定时限:I2>I2m负序反时限过流保护启动值。长延时t1跳闸解列。 反时限: I2m<I2<I2up 范围内。 负序过负荷发信号:I2>I2ms延时ts发信号
.发电机定子绕组单相接地时的基波零序电压和电流
第三节 发电机定绕组单相接地保护
定子绕组单相接地时电容电流
当中性点不接地时,故障点的接地电流为 当中性点经消弧线圈接地时,故障点的接地电流为 总电容为定值,一般采用欠补偿运行方式
利用零序电压构成定子绕组单相接地保护
定子绕组单相接地故障时出现3U0(对地)随接地故障点的位置不同而变化,取动作电压为10V时,保护区为90% 。 为提高灵敏度应滤掉三次谐波; 动作延时应大于系统中接地的后备保护动作延时。
利用机端三次谐波电压US3作为动作量,用中性点侧三次谐波电压UN3作为制动量,当US3≥ UN3为保护动作条件,在正常运行时不会动作;当接地发生在近中性点侧,有较高灵敏性。保护范围中性点侧50%。
利用机端电压互感器开口三角形上引出的基波零序电压,构成反映α>15%以上范围的单相接地故障。接地故障越接近机端,灵敏性越高。 利用两者的组合,构成100%定子接地保护 。
电气保护逻辑图与定值
南自发变组保护A屏B屏保护逻辑1、发电机差动逻辑框图2、发电机匝间保护3、发电机3W定子接地4、发电机失磁和失步5、发电机误上电和断路器闪络6、发电机逆功率7、发电机转子保护8、发电机定子接地9、发电机频率积累10、程序逆功率11、发电机对称过负荷12、发电机不对称过负荷13、发电机过电压14、发电机起停机15、发电机低压过流16、励磁变差动17、发电机反时限过激磁18、主变间隙零序19、励磁变反时限过负荷20、高厂变差动21、主变复合低压过流22、主变差动平朔3#、#4发电机(南自)DGT--801保护定值单(A柜) 平朔电厂定值单:090501-04 第一页一、3 4#发电机差动保护`控制字及压板二、发电机复合低电压记忆过流保护低电压记忆过流软压板:投入。
三、发电机定子接地保护四、发电机过电压保护五、发电机失步保护失步保护软压板:投入。
六、发电机逆功率保护逆功率软压板:投入。
实测值为6W 取4W七、发电机程序跳闸逆功率保护逆功率软压板:投入。
实测值为6W 取4W八、发电机定子过负荷保护过负荷定时限软压板:投入。
过负荷反时限软压板:投入。
九、误上电保护请核对PT接机端电压、CT接中性端误上电软压板:投入。
十、发电机负序过流保护负序过流定时限软压板:投入。
负序过流反时限软压板:投入。
十一、发电机失磁保护(异步圆)十二、发电机匝间保护纵向零序电压软压板:投入。
0.0162v十三、转子一点接地保护(叠加直流式)转子一点接地软压板:投入。
十五、TV断线十六、低频率保护、低频积累保护十七、过激磁保护: 正常并网投入。
依据:厂家发电机允许U/F曲线十八、启停机保护(正常并网后退出)注:误上电保护、启停机保护、闪络保护正常运行不投,应有压板退出。
一、3 4#发变组差动保护:变压器接线型式:Y/D-11;CT二次为Y接定值:基准为3.56A二、3 4#主变差动保护变压器接线型式:Y/D-11;CT二次为Y接定值:基准为3.56A定值:注:请先核对CT变比,如不同按一次值调整。
发电机误上电保护、启停机保护、闪络保护专项培训
一、发电机误上电保护
• 1、设置误上电保护的原因 • 300MW及以上发电机组,一般都要装设误上电保护,以防止发电机起停机时的误操作。当
发电机盘车或转子静止时发生误合闸操作,定子的电流(正序电流)在气隙产生的旋转磁场会 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坏。因而设置误上电保护。根 据GB/T14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》4.2.19对于发电机起停过程中发生的 故障、断路器断口闪络及发电机轴电流过大等故障和异常运行方式,可根据机组特点和电力系 统运行要求,采取措施或增设相应保护。对300MW及以上机组宜装设突然加电压保护。
10/2/2023
三、断路器闪络保护
• 3、闪络保护的动作条件
• 为了尽快排除闪络故障,在机组上可装设断口闪络保护,断口闪络保护动作的条件是断路器处 于断开位置时有负序电流出现,断口闪络保护首先动作于灭磁,失效时动作于断路器失灵保护。
• 发电机在进行并列过程中,当断路器两侧电压方向为180°,断口易发生闪络。断路器断口闪 络只考虑一相或两相,不考虑三相闪络。断路器闪络保护取主变高压侧开关CT电流。
• 第三种情形:发电机起停过程中,已加励磁,但频率大于定值,断路器误合或非同期。
10/2/2023
一、发电机误上电保护
• 3、误上电保护动作逻辑 • 误上电保护动作的第一条件为误上电保护投入。因断路器误合,必然在机端和中性点处感应到
三相电流,因此增加机端电流判据。且低频元件和低压元件均动作的情形下,误上电保护出口。
10/2/2023
三、断路器闪络保护
• 4、闪络保护的动作逻辑
10/2/2023
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10/2/2023
发电机误上电保护原理及保护调试方法、发电机误上电的危害
发电机误上电保护原理
1、为什么配置误上电保护(续):
3)因此,对这种突然加电压的异常运行状况,应当有相应的保护装 置,以迅速切除电源。一般来说,设置专用的误合闸保护比较好, 不易出现差错,维护方便。
发电机误上电保护原理
误上电保护实现的原理多种多样,其原理大同小 异,主要区别在于发电机停机状态的鉴别元件,有的 用低频元件,有的用低电压元件,均辅以开关的辅助 触点。 1)发电机盘车时,未加励磁,断路器误合,造成发电 机异步起动。 2)发电机起停过程中,已加励磁,但频率低于一定值, 断路器误合。 3)发电机起停过程中,已加励磁,但频率大于一定值, 断路器误合或非同期。
发生误合闸后,转子表面的热量迅速积聚。机组容量越大,转子承受过热 能力相对越小,所以大型发电机的转子更容易达到热积累极限而损坏。在发电 机异步启动过程中,转子大轴上的叶片将产生较大振动,尤其是汽轮机叶片如 在自然频率处停留时间过长,机械共振极易导致材料疲劳,严重时叶片或拉金 出现断裂。如果发电机轴承的润滑系统退出工作(如在检修时),误合闸还将 导致发电机的轴承损坏。
发电机误上电保护原理及保护 调试方法
发电机误上电保护原理
1、为什么配置误上电保护:
1)先了解盘车:发电机在盘车(大型发电机组的检修中,经常需要缓 慢转动整个机组转动部分——俗称"盘车".机组盘车可采用机械或电 动两种方式,应根据机组的型式和具体检修内容确定盘车的方式.电动 盘车是使发电机定/转子分别通上直流电后,利用定/转子磁场间的电动 力,使机组缓慢转动. 发电机处于电动盘车状态时,相当于发电机工作 在直流电动机状态.其原理是:当发电机转子绕组通以恒定直流时,转子 将产生一个恒定的转子磁场.此时若定子绕组某一相也通入直流,则该 相也产生一个磁场.当通入的电流刚好使两磁场的极性相反,则两磁场 相互吸引,反之则相斥.当磁场产生的电磁转矩大于转子的摩擦转矩时, 转子便转动一个电气角度,直至定转子的磁轴相重合时转子停止转动. 此时给定子的另一相通人电流,则转子又旋转一个电气角度,这样A,B,C 三相按顺序不间断地依次循环通人电流,则转子便能连续转动).
启停机误上电
大型发电机-变压器组与系统进行并网时,待并断路器断口电压最高可能达到2倍运行电压,容易形成断口闪络事故隐患.所以,在大机组并网断路器装设断口闪络保护十分必要.
闪络保护与断路器失灵保护两者区别主要在于:(1)断路器失灵保护作为一种近似后备保护,其必须靠外部故障元件保护动作接点启动,而闪络保护是通过检测流过断口本身故障电流及断路器分位置来启动。
(2)断路器失灵保护宜无时限出口跳本身开关1次,而闪络保护第1时限出口发电机灭磁。
(3)断路器失灵保护与闪络保护启动定值以及出口延时时限不同。
闪络保护与三相不一致保护除启动方式相类似外,区别主要在于:(1)三相不一致保护启动后会延时跳本身开关1次,闪络保护不需要。
(2)三相不一致保护跳开关失败后,需要启动断路器失灵保护,闪络保护则绕过断路器失灵保护直接跳相邻断路器,这与闪络故障危害更大、需要快速断开电源回路的要求有关。
3.3笔者了解到南瑞继保公司已经开发出独立的闪络保护装置,其型号为RCS一928A,可方便地安装于屏柜中。
其断121闪络判据为:(1)断路器三相位置接点均为断开状态;(2)负序电流大于闪络保护负序电流整定值;(3)至少一相无流。
断121闪络保护经第1时限延时输出灭磁接点动作于发电机灭磁,经第2时限延时输出失灵启动接点。
断路器闪络保护逻辑及继电器出口如图3所示。
误上电保护:防止发电机静止状态下误合开关而全电压启动损坏转子
启停机保护:转速低的情况下误加励磁,但这只是一个前提条件,最终的目的是防止低转速下发电机有故障而正常的接地保护、差动保护拒动而损坏发电机,此时的故障靠启停机保护来反应。
大型水电机组误上电保护的配置和整定计算--以溪洛渡、向家坝机组为例
大型水电机组误上电保护的配置和整定计算--以溪洛渡、向家坝机组为例薛小静;潘峰;赵焱【摘要】With introduction of the reasons and harmful consequences ofthe inadvertent energizing of generator units, the necessity of protection device against such accident is demonstrated.The configuration, function logic, working prin-ciples and setting-calculation of the inadvertent energizing protection adopted in Xiluodu and Xiangjiaba Hydropower Sta-tions are discussed.The importance of such protection in the safe operation of hydropower generator units are shown.%介绍了发电机误上电事故发生的原因、危害以及配置发电机误上电保护的必要性,对溪洛渡、向家坝大型水轮发电机误上电保护的配置、功能逻辑、原理分析以及整定计算等进行了分析探讨,说明了发电机误上电保护在溪洛渡、向家坝水电机组安全运行中的重要作用,同时也可为今后大型水电机组误上电保护的配置和整定计算提供借鉴。
【期刊名称】《水电与新能源》【年(卷),期】2015(000)003【总页数】5页(P30-33,42)【关键词】发电机误上电;非同期;闪络;整定计算【作者】薛小静;潘峰;赵焱【作者单位】长江电力技术研究中心实训部,湖北宜昌443002;三峡梯调成都调控中心调控部,四川成都610042;三峡梯调成都调控中心调控部,四川成都610042【正文语种】中文【中图分类】TM774随着科学技术的进步,水电机组单机容量不断增大,向家坝机组容量已达800 MW,大容量发电机在结构、工艺、绝缘、设计和运行等方面出现了新的特点,对发电机继电保护提出了更加全面和严格的要求。
大型发电机误上电保护整定计算
的润滑系统退出工作 ( 如在检修 时) ,误合 闸还将 导致发 电机的轴承损坏。 12 断路 器 闪络 . 这里讨论的闪络只考虑单相和两相闪络,不考 虑三相 闪络。发 电机在启停过程的相当长一段时间 里仅靠断路器与系统隔离 ,断路器断 口可能承受 2
倍的峰值电压而发生闪络。发生闪络后 ,发电机定 子中将渡过很大的负序电流 ,产生相对转子约 2 倍
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第1 ( 期 总第 10期) 3
20 0 6年 2 月
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电
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No 1 ( e. 3 ) . S r 1 0 F b 20 e.06
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大型发 电机误 上 电保护整定计算
汪文 全 ,吴 芳 ,张 巍
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2 0 年第 1 06 期
同步转速的旋转磁场,进而在转子表层产生倍频 电 流 ,直接威胁转子的安全 。闪络时还将产生 冲击转
矩作用于发电机上 。另外 ,闪络将进一步破坏断路
器触 头 间的绝缘 ,损坏 断路器 。 I3 发 电机 非 同期合 闸 .
端误合闸使发电机由厂用 电系 。
表 1 误台 闸后 的电流电压范围
发 生误 合 闸后 ,转 子表 面 的热 量迅 速积 聚 。机
路器发生两相或单相闪络;发电机非同期合闸,包 括频率尚未达到允许值时断路器误合及频率已接近
额定值时以较大的合闸角并 网。 1 1 未加励磁时的误合闸 . 在发电机未加励磁时 ,励磁开关断开,发电机 定子三相电流为零,机端电压为零 。当高压侧或机
组容量越大 ,转子承受过热能力相对越小,所以大 型发电机的转子更容易达到热积 累极 限而被损坏。 水轮发电机的阻尼绕组通常也因热容量不够而被损 坏。在发电机异步启动过程中,汽轮机或水轮机的 叶片将产生较大振动 ,尤其是汽轮机叶片如在 自然 频率处停 留时间过 长,机械共 振极易导致 材料疲 劳,严重时叶片或拉金出现断裂。如果发电机轴承
华能电气副职试题
1简述我厂二期发电机组励磁系统的特点。
我厂二期发电机组采用自并励系统,没有主、副励磁机,发电机通过发电机出口的励磁变整流后用转子上的滑环和炭刷将励磁电流引入转子。
励磁电流的大小则通过励磁调节器来调节。
它还有一个启励电源来提高初始励磁电源。
回路中增加了一个灭磁开关,可实现快速灭磁。
2.主变压器温度升高的处理方法。
3.机组手动并网的操作步骤及注意事项。
答:a. 检查励磁调节器方式选择在“EXCT AUTO” (励磁自动)位置。
b. 点击CRT上励磁控制“EXCT ON”(励磁投入)按钮。
c. 检查发电机励磁开关41DC合闸良好。
d. 检查发电机启励正常。
e. 检查发电机空载参数正常。
f. 调整发电机电压和频率与系统一致。
g. 通知汽机将DEH方式切至“自动同期”方式。
h. 将发变组自动准同期装置投入“ASS ON”。
i. 查运行、待并系统Δf、V、Δδ信号告警,自动准同期装置动作正常。
j. 点击CRT上主变500kV开关合闸按钮,同期装置自动进行合闸并网。
k. 查主变500千伏开关红灯闪光,复置信号,并确证三相开关均已合闸。
l. 查自动准同期装置已复位m. 汇报,发变组并列已完成。
注意事项:a..当发生同期装置故障或失电指示时,则应停止同期操作,并停用XMC同期装置,待电源恢复或通知检修消除故障后方可继续进行。
b.发电机程控并网时闭锁条件较多,任一条件出现则闭锁程控投入,如已投入,则终止程序并完全退出,此时应仔细检查,消除闭锁条件,禁止强制信号后强行启动程序。
c.发电机并网后,首先应增加部分无功(一般约5Mvar左右),观察三相静子电流是否平衡,并通过信号综合分析,确证三相均已合上4.简述发变组起停机保护、误上电保护、开关闪络保护的功能?答:误上电保护,以防止发电机起停机时的误操作。
当发电机盘车或转子静止时发生误合闸操作,定子的电流(正序电流)在气隙产生的旋转此处会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。
误上电
发电机误上电保护一、保护原理发电机误上电的可能有两种情况:第一种是发电机在盘车或升速过程中(未加励磁)突然并入电网;第二种情况是非同期合闸。
发电机在盘车或升速过程中突然并入电网,将产生很大的定子电流,损坏发电机。
另外,当发电机转速很低时出现工频定子电流,定子旋转磁场将切割转子绕组,造成转子过热损伤。
目前500KV系统中广泛采用的3/2断路器接线增加了误上电的几率。
发电机非同期合闸,将产生很大的冲击电流及转矩,可能损坏发电机及引起系统振荡。
在DGT801系列发变组保护装置中,利用灭磁开关未合及定子过电流,来判别发电机升速或盘车过程中的误上电;而利用低阻抗判据,来判别非同期合闸。
另外,利用定子负序电流判别并网前断路器某相断口闪络。
误上电保护在发电机并网后自动退出运行,解列后自动投入运行。
根据现场多年运行经验,谨慎的运行方法是在并网后退出误上电保护的出口压板,手动退出此保护。
保护逻辑框图如图一所示:图一发电机误上电及断路器闪络保护逻辑框图二、一般信息注:对应的保护压板插入,保护动作时发信并出口跳闸;对应的保护压板拔掉,保护动作时只发信,不出口跳闸。
2.6投入保护开启液晶屏的背光电源,在人机界面的主画面中观察此保护是否已投入。
(注:该保护投入时其运行指示灯是亮的。
)如果该保护的运行指示灯是暗的,在“投退保护”的子画面点击投入该保护。
2.7参数监视点击进入误上电保护监视界面,可监视保护的整定值,电流、负序电流及阻抗计算值等信息。
三、保护定值测试3.1 闪络负序电流定值测试满足断路器接点未合条件,在电流输入端子任一相(如A相))加电流,或加三相负序电流,逐步增加电流达断路器闪络出口发信,记录数据:3.2 闪络动作时间定值测试满足断路器接点未合条件,在电流输入端子任一相(如A相))加电流,或加三相负序电流,突加1.5倍定值的负序电流达断路器闪络出口发信,记录动作时间。
3.3 误上电电流定值测试满足断路器接点未合条件,满足磁路开关接点未合条件,在电流输入端子任一相(如A 相)加电流,逐步增加电流达误上电出口发信,记录数据:3.4 误上电动作时间定值测试满足断路器接点未合条件,满足磁路开关接点未合条件,在电流输入端子任一相(如A 相)加电流,突加1.5倍定值电流达误上电出口发信,记录动作时间。
由开关误合闸引发的对发电机误上电保护的思考
由开关误合闸引发的对发电机误上电保护的思考曹孝国徐金王翔杨福奎高守义(南京南瑞继保电气有限公司,江苏省南京市 211100)(Nanjing NARI-RELAYS Electric CO.,LTD, Nanjing 211100, Jiangsu Province, China )摘要:误上电保护,作为发电机的辅助保护,一直以来未受到足够的重视。
随着近些年来,由于设计上的不合理,自动同期装置的工作异常或人为误操作等原因,造成出口断路器误合闸,导致机组严重受损的现象时有发生。
本文结合实例,详细分析误上电保护的工作机理,强调装设误上电保护的必要性。
关键词:发电机;误合闸;误上电保护0 引言资料一:2005年,广东某电厂一台300MW新建机组,在主变高压侧断路器的上、下隔刀处于热备用状态下,测试同期装置的相关参数时,造成开关连续两次误合,导致发电机转子过压而受损,返厂修复,损失巨大。
检查发现:该机组没有配置专门的误上电保护,误合后由后备保护经延时将机组从电网切除。
资料二:2007年,四川某水电厂,装机容量为4*200MW,二号机组在做同期的试验过程中,因同期装置误发合闸指令,造成机端开关误合,该水轮机组剧烈振动。
检查发现:该机组有配有专门的误上电保护,但该保护的投退压板处于退出状态。
当突加电压后,因无快速切除故障的措施,必然会导致机组受损。
1 原因阐述近些年来,开关误合事故时有发生,究其原因,主要表现在以下二个方面:(1)对误合闸对机组造成的危害性认识不足:盘车过程,发电机突加电压后,带来的危害有二:1)定子绕组中流过电流很大,甚至能达到3~4倍额定电流;2)当发电机转速很低时出现工频定子电流,定子旋转磁场将切割转子绕组,造成转子过热损伤;(2)认为没有必要装设误上电保护,理由:发生误合闸后,可由后备保护切除。
在突加电压时,发电机异步启动,从系统中吸收有功功率,所以在阻抗平面上的工作点应落在第三象限。
浅析发电机误上电保护动作行为
浅析发电机误上电保护动作行为于忱【期刊名称】《宁夏电力》【年(卷),期】2011(000)004【摘要】根据宁夏大唐国际大坝发电公司5号发电机误上电保护和断路器闪络保护的动作过程,分别对发电机误上电的表现形式、动作逻辑以及动作行为进行了分析,并且对发电机误上电保护和断路器闪络保护的必要性进行了探讨。
%Aiming to the action process of the power supply switchgear misoperation protector and the circuit breaker flashover protector in No.5 generator of Daba Power Generation Co.,LTD.of Datang International Company,respectively analyzes the representative modality,the action logic and the behavior of the power supply switchgear misoperation protector,and discusses the necessity of the power supply switchgear misoperation protector and circuit breaker flashover protector for the generator.【总页数】5页(P35-39)【作者】于忱【作者单位】宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司,宁夏青铜峡751607【正文语种】中文【中图分类】TM561【相关文献】1.浅谈深溪沟水电站发电机误上电保护与同期装置及调速器运行工况分析 [J], 王军;童松;李于芮2.发电机误上电保护配置改进及整定运行研究 [J], 邱立伟;冒杰;吴玉鹏;张乐安3.微机保护实训室的发电机误上电保护测试 [J], 杨海蛟;乔明4.基于PCS-985B的发电机误上电保护现场校验 [J], 康振华5.50MW汽轮发电机误上电保护整定及校验 [J], 侯进冲因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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发电机误上电保护
一、保护原理
发电机误上电的可能有两种情况:第一种是发电机在盘车或升速过程中(未加励磁)突然并入电网;第二种情况是非同期合闸。
发电机在盘车或升速过程中突然并入电网,将产生很大的定子电流,损坏发电机。
另外,当发电机转速很低时出现工频定子电流,定子旋转磁场将切割转子绕组,造成转子过热损伤。
目前500KV系统中广泛采用的3/2断路器接线增加了误上电的几率。
发电机非同期合闸,将产生很大的冲击电流及转矩,可能损坏发电机及引起系统振荡。
在DGT801系列发变组保护装置中,利用灭磁开关未合及定子过电流,来判别发电机升速或盘车过程中的误上电;而利用低阻抗判据,来判别非同期合闸。
另外,利用定子负序电流判别并网前断路器某相断口闪络。
误上电保护在发电机并网后自动退出运行,解列后自动投入运行。
根据现场多年运行经验,谨慎的运行方法是在并网后退出误上电保护的出口压板,手动退出此保护。
保护逻辑框图如图一所示:
图一发电机误上电及断路器闪络保护逻辑框图
二、一般信息
注:对应的保护压板插入,保护动作时发信并出口跳闸;对应的保护压板拔掉,保护动作时只发信,不出口跳闸。
2.6投入保护
开启液晶屏的背光电源,在人机界面的主画面中观察此保护是否已投入。
(注:该保护投入时其运行指示灯是亮的。
)如果该保护的运行指示灯是暗的,在“投退保护”的子画面点击投入该保护。
2.7参数监视
点击进入误上电保护监视界面,可监视保护的整定值,电流、负序电流及阻抗计算值等信息。
三、保护定值测试
3.1 闪络负序电流定值测试
满足断路器接点未合条件,在电流输入端子任一相(如A相))加电流,或加三相负序
电流,逐步增加电流达断路器闪络出口发信,记录数据:
3.2 闪络动作时间定值测试
满足断路器接点未合条件,在电流输入端子任一相(如A相))加电流,或加三相负序
3.3 误上电电流定值测试
满足断路器接点未合条件,满足磁路开关接点未合条件,在电流输入端子任一相(如A 相)加电流,逐步增加电流达误上电出口发信,记录数据:
3.4 误上电动作时间定值测试
满足断路器接点未合条件,满足磁路开关接点未合条件,在电流输入端子任一相(如A
3.5 误上电返回时间定值测试
满足断路器接点未合条件,满足励磁开关接点未合条件(无励磁),在电流输入端子任一相(如A相)加电流,保护动作。
短接断路器接点,使其不满足断路器接点未合条件,
3.6 误上电阻抗定值测试
满足断路器接点未合条件,满足励磁开关接点闭合条件(有励磁),在相应的端子输入三相电压,三相电流,且满足过电流门槛;设定电压与电流的相位差,改变三相电压幅值,测试动作圆,保护动作,出口灯亮,监视发电机误上电保护界面,记录动作阻抗。
重新设定电压与电流的相位差,依上法,逐步测试动作圆。
也可以单独测试线阻抗特性,输入线电压Uab(Ubc或Uca)和电流Iab(Ibc或Ica),测试各线阻抗特性。
注意:阻抗角Φ为线电压Uab和线电流Iab之间的夹角。
注:非同期合闸阻抗圆以看向机组为正,正向阻抗指向第三象限
3.7 误上电逻辑测试
合上断路器经t1(t12)后无论电流或阻抗条件时否满足t2(t11)均不出口(即退出运行);当发电机有励磁但未并车前误合闸会引起失步,此时阻抗应不返回(即t5(t14)正确);当发电机并车时不因有轻微冲击而误出口(即t4(t13)正确)
3.8 误上电过程测试
断路器未合,励磁未给,无电流,误上电保护无动作信号;误合断路器,励磁未给,无电流,误上电保护无动作信号;断路器已合,励磁未给,有电流达定值,发误上电出口信号;延时t1(t12)返回
断路器未合,励磁已给,阻抗圆不满足,误上电保护无动作信号;误合断路器,励磁已给,阻抗圆不满足,无动作信号;断路器已合,励磁已给,阻抗圆满足,发误上电出口信号;延时t1(t12)返回。