浅谈发电机短路试验中继电保护的问题_林洁伟

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继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施摘要:电力系统如果出现短路的故障,不仅能够减少电力系统的工作效率,同时还会对工作人员的生命安全形成严重的威胁,本文经过研究分析,总结出当今电力企业中较为常见的四种电流保护技术,并且对这四种电流保护技术进行介绍,同时提出继电保护电力系统短路故障处理措施,通过替换处理措施、参照处理措施和技术改造措施这三种故障处理措施及时对电力系统的短路故障进行维修,确保电力系统的平稳性和安全性。

关键词:继电保护;电力系统短路;保护技术1继电保护电力系统短路故障的原因1.1用户方面的故障在社会高速发展的今天,人们的生活水平和质量得到了提升,导致社会用电量大大提升,给电力系统带来巨大压力的同时,用电故障也频率发生。

经过一系列的研究发现,用电需求最大的地区是人口密集区。

在此区域中,线路破损、老化等是非常常见的问题,造成这些问题出现的主要原因是相关工作人员没有做到定期检查、维修,没有准确匹配电力设备的使用频率,未及时更换故障设备。

1.2绝缘体方面的故障电力系统施工时,导体之间的差异经常被电力企业忽略,其主要原因是企业未制定出完善的保护措施、合理使用保护方式,最终导致电力系统因用电量过大而出现了短路故障,严重影响了电力系统的正常运行和使用。

另外,人们生活质量的提升也对电力资源提出了更高的要求,随着绝缘体的破损,电力系统的稳定性降低。

2继电保护电力系统短路保护技术2.1智能保护随着继电保护方面技术的不断应用,其能够对职员的工作行为与参数变化形成有效的实时性监控,充分掌握参数变化的现状,同时对电力系统形成智能保护,可以及时对短路、漏电、电压波动、负荷过载、热量超标等问题进行有效的实时性监控与管理。

2.2相电流保护相电流保护技术可以根据短路电流上传的故障数据进行整合,依靠机械设备对电力系统展开保护行为。

在相电流保护过程中会使用互感器械对电路进行获取行为,从而构造出回路常闭节点,最终利用电磁力降低弹簧压力的手段来达成保护效果。

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施继电保护是电力系统中非常重要的一环,起着保护电力系统和电器设备的作用。

在电力系统中,由于各种原因导致的短路故障是最常见的故障之一,因此短路保护技术也变得非常关键。

在本文中,我们将介绍继电保护电力系统短路保护技术及其故障处理措施。

1. 短路故障的原因短路故障的原因非常多,例如机械故障、电气故障、过电压等。

其中,电气故障指的是电力系统中的故障,如线路、变压器、发电机等设备损坏导致的短路故障。

过电压问题则是由于闸刀和自耦合导致的。

2. 短路保护原则短路保护的原则是要在短路发生后尽快地切断电力系统,以防止电气设备进一步损坏,同时保障电力系统的安全运行。

通常,短路保护系统应该具备以下特点:(1)高速动作:在短路故障时,短路保护应该可以快速地切断电力系统。

(2)准确定位:短路保护应该尽可能准确地定位故障位置。

(3)选择性:短路保护应该能够区分正常操作和短路。

(4)鲁棒性:短路保护应该能够在各种环境和操作条件下稳定运行。

根据短路保护的原则,目前主要采用的短路保护技术包括:保护继电器技术、电流互感器技术、电压互感器技术和数字信号处理技术等。

(1)保护继电器技术:保护继电器技术包括过流保护、过电压保护、接地保护等。

其中,过流保护是最常见的一种技术,主要用于检测电路中的电流,并在短路故障发生时切断电路。

电流互感器技术经常用于检测电路中的电流和功率,可有效地识别和定位短路故障。

(4)数字信号处理技术:数字信号处理技术可以对电气信号进行数字化、处理和分析,从而能够准确地发现短路故障,并切断电路以保护设备。

通常短路保护故障分为保护动作、误动作和二次双重误动作三种情况。

保护动作是指当电力系统发生故障时,短路保护能够有效地切断电路。

(2)误动作:二次双重误动作是指短路保护在第一次误动作后,未恢复到正常状态,再次误动作。

当短路保护发生故障时,需要进行检查和修复,例如更换烧坏的保护元件等。

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施继电保护是电力系统中的重要技术手段,其作用是通过对系统中各种故障状态的检测和判别,对故障进行快速隔离,保护电力设备和系统的安全运行。

在电力系统中,短路是一种常见的故障形式,短路保护技术对于保障电力系统的安全稳定运行具有非常重要的意义。

本文就继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施进行介绍。

1. 短路保护的原理短路是指电力系统中的两个或两个以上的导体之间发生直接接触或绝缘破损而导致电流绕过负载部分形成的高电流故障。

短路故障会导致电力系统中发生大电流,危及系统设备和人员安全,因此需要利用短路保护技术进行故障快速隔离。

短路保护的原理是通过检测系统中的电流、电压等参数,当检测到异常情况时,及时采取保护动作,将故障隔离,保护设备和系统正常运行。

常用的短路保护装置包括过流保护、跳闸保护、不平衡电流保护等。

短路保护根据其作用位置和作用范围可以分为主保护和备用保护。

主保护是指直接用于保护系统元件(例如变压器、线路、发电机等)的保护,通常由主电路上的继电保护装置实现。

备用保护是指对于某些元件的主保护失效时,可以作为该元件的备用保护进行动作,起到保护作用。

备用保护通常由备用电路上的继电保护装置实现。

(1)快速性:短路保护需要在发生故障后能够迅速作出动作,隔离故障,防止故障扩大。

(2)可靠性:短路保护装置需要具有较高的可靠性,能够准确判别故障状态,避免误动作和漏动作。

(3)灵敏性:短路保护装置需要对系统内部故障能够作出灵敏的判断,及时作出动作。

(4)经济性:短路保护装置需要具有较低的成本,以适应电力系统的经济要求。

短路保护装置的配置是指根据系统的特点和要求,将短路保护装置按照一定的规则配置在系统中,以实现对系统的全面保护。

配置短路保护需要考虑系统的复杂性、动作可靠性、故障隔离性等多方面因素,需要综合考虑。

二、故障处理措施1. 防范措施在电力系统中,短路故障是一个常见且危险的故障形式,为了防范短路故障的发生,需要采取一系列的防范措施,例如加强设备的绝缘检测和维护、定期对设备进行检修和保养、设置过流保护、跳闸装置等。

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施【摘要】本文将围绕继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施展开讨论。

在将介绍电力系统中短路故障的危害和重要性。

接着正文将详细介绍继电保护技术、短路保护技术以及故障处理措施,分析短路保护与继电保护的关系,并通过实例说明故障处理的具体步骤和方法。

在将总结本文的主要观点,并提出未来电力系统短路保护方面的发展趋势。

通过本文的阐述,读者将对继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施有更深入的了解,为电力系统的安全运行提供重要参考。

【关键词】继电保护、电力系统、短路保护、技术、故障处理、关系、实例、引言、结论1. 引言1.1 引言继电保护是电力系统中的一种重要保护手段,主要用于监测电力系统中的故障,并采取相应的措施以保护电力设备和系统的安全运行。

短路是电力系统中最常见的故障类型之一,可能会导致电力设备损坏甚至造成停电事故。

短路保护技术在电力系统中起着至关重要的作用。

为了解决电力系统中的短路问题,人们研究和发展了各种短路保护技术。

短路保护技术可以根据不同的电力系统要求和环境条件来设计和应用,包括过流保护、差动保护、接地保护等。

这些短路保护技术可以有效地检测和定位电力系统中的短路故障,并及时切断故障部分,从而保护电力设备和系统不受进一步损坏。

在电力系统运行过程中,故障处理是必不可少的一环。

当电力系统发生故障时,及时有效地处理故障是保障系统安全稳定运行的关键。

故障处理措施包括定位故障、清除故障和恢复电力系统正常运行等步骤,需要继电保护和短路保护技术的协同配合。

继电保护技术、短路保护技术和故障处理措施的合理运用,可以提高电力系统的安全可靠性,减少停电事故的发生。

深入研究和了解这些技术和措施对于电力系统的运行和管理至关重要。

在本文中,我们将重点介绍继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施,以期能够为电力系统的安全运行提供一定的参考和指导。

2. 正文2.1 继电保护技术介绍继电保护技术是电力系统中的一种重要保护手段,其作用是在电力系统发生故障时迅速分离故障部分,保护系统设备不受损坏,确保系统的安全可靠运行。

浅议电力继电保护的故障及维修技术

浅议电力继电保护的故障及维修技术

2017年11月浅议电力继电保护的故障及维修技术张鑫鹏,吴思(国网哈尔滨供电公司,黑龙江哈尔滨150000)【摘要】为了保证电力系统能有稳定的运行质量,需要继电保护方面的工作人员能认识到继电保护的重要作用,并能集合实际的供电系统需要、继电保护需要制定合理的工作方案。

本文就电力供应方面,继电保护中的故障处理以及维修技术进行了分析。

【关键词】继电;保护;故障;维修【中图分类号】TM774【文献标识码】A【文章编号】1006-4222(2017)22-0168-01电能供应的稳定性对社会发展的各个方面都有较大影响,一旦电能在供应的阶段出现了稳定性较差、甚至是电能供应中断的情况,那么就可能导致用电企业或者是个人遭受一定的经济损失。

其次,目前居民家中的各种电气数量都有所增加,加重了供电系统在运行中的负荷是,而为了保证电力系统有稳定的电力供应,就要做好对于继电保护装置的维护以及故障排查工作。

1保障继电保护装置正常运行的关键在供电系统的稳定运行之中,继电保护类型的设备是保证供电质量的关键设备,通过这一装置的使用能大幅的降低供电系统运行中的故障,并且当供电系统正常中出现各种突发故障时候,这一装置也能及时的对各种故障进行简单的应急处理,将故障可能带来的损失降到最低的程度。

而为了保证继电保护类型装置能有良好的性能,就要保证以下几个方面有良好质量。

1.1保证设备的完好在继电保护装置正常运行的时候最为基础的条件就是保证设备的完好,只有这样保护装置才能对整个供电系统进行全面、深入的监控,而当保护装置的某一部件或者设备出现质量了质量问题,那么也就难以对供电系统起到监控作用。

1.2全面做好管理工作电力类型能源的供应系统无论是传输方面还是在管理方面都带有一定的复杂性,会涉及到较多的环节,容易发生不可预期的各种事故。

因此在继电保护装置进行科学管理的时候要能掌握其中的关键点,并能抓好各个环节的安全管理工作。

其次,在保护装置长时间运行之后,难免会出现设备老化情况、设备磨损情况、设备故障情况,为了避免这些故障对供电系统的管理造成影响,应在平时就做好保护装置的维护工作,让保护装置一直都处在最佳的运行状态。

继电保护在线状态检修的应用和探讨 林伟

继电保护在线状态检修的应用和探讨 林伟

继电保护在线状态检修的应用和探讨林伟摘要:随着我国社会经济的不断发展,电力能源在国民生产生活中发挥着越来越重要的作用。

电网规模逐渐扩大的同时,给电网的后期运行维护也带来了很大的工作负担,继电保护在线状态检修以其监测准确、针对性强的特点在电网检修中得到了广泛的应用。

在文章中,笔者首先简要概述了继电保护在线装置的基本要求和基本目标;然后介绍了现阶段在线监测技术的应用现状;最后提出了在线状态检修故障的应对措施。

关键词:在线监测;继电保护;状态检修;应对措施引言在传统的电网继电保护检修工作中,不仅需要涉及到大量设备的使用,而且频繁的检修工作也对电气设备造成了严重的损害。

这种方式在当下日益扩大的电网背景下显然是不再适用了,如何有效的控制电力企业的检修成本,并减轻检修人员的工作量,就需要对继电保护在线状态检修进行研究。

利用专业的监测技术对电气设备的运行状态进行监测,针对电气设备出现的问题有目的的制定检修计划。

一、继电保护在线状态检修概述在电网的正常运行中,对于继电保护装置有着严格的要求,这也直接关系到在线状态检修工作的开展。

在线状态检修需要根据电气设备的运行状态来确定存在的故障,进而敲定检修工作的方案。

首先,蓄电保护装置必须具备选择性切除功能。

当电网中的电气设备出现运行故障时,不仅影响到局部电网的正常运行,更关系到整个电网系统的安全问题。

因此蓄电保护装置需要即使的切断故障设备的负荷,确保其它线路的正常运行。

其次,出现短路现象时,应该即使剥离损坏的设备。

这种做法能有效的防止故障的进一步恶化,并保障了电网的整体安全可靠。

最后,还可以根据保护装置的灵敏度来进行设备监测与故障切除。

近几年,我国的电网系统得到了长足的发展,新技术和新设备的不断涌现也给在线状态检修提供了新的思路。

利用继电保护装置和自动化技术,有效的将预防性的检修工作转化为预见性的检修,使检修工作有的放矢。

而且通过先进技术的使用也有效的简化了维修工作,给电力企业带来了隐形的经济效益。

分析电力系统中继电保护的主要故障以及处理策略

分析电力系统中继电保护的主要故障以及处理策略

分析电力系统中继电保护的主要故障以及处理策略【摘要】电力系统中继保护在电网运行中扮演着至关重要的角色,但也面临着各种故障的挑战。

本文首先介绍了中继保护的工作原理,然后分析了其主要故障,包括误动、失灵等问题。

针对这些故障,提出了三种处理策略:定期检测和维护、加强故障诊断能力、完善保护策略。

通过这些措施,可以有效提高中继保护系统的可靠性和稳定性,确保电力系统的安全运行。

总结了中继保护的重要性,并展望了未来可能的研究方向,为提升电网保护水平提供了新的思路和方法。

通过对电力系统中继保护故障的分析和处理策略的探讨,本文为电力系统运行管理和维护提供了有益的参考。

【关键词】电力系统、继电保护、故障、处理策略、定期检测、维护、故障诊断、保护策略、重要性、未来研究方向1. 引言1.1 研究背景电力系统中的继电保护是保证电网安全稳定运行的重要组成部分。

随着电力系统规模的不断扩大,电力负荷的增加以及新能源接入,电力系统的运行环境变得越来越复杂,要求继电保护系统必须具备高度可靠性和稳定性。

在实际运行中,继电保护系统常常会出现各种故障,给电网运行带来安全隐患。

对电力系统中继电保护的主要故障进行深入分析,并提出有效的处理策略具有重要意义。

研究背景中继电保护系统的主要故障包括设备老化、误操作、通信故障、接线错误等。

这些故障可能导致继电保护系统无法正确识别和应对电网故障,进而影响电网的安全性和可靠性。

需要采取相应的处理策略来预防和应对这些故障,确保继电保护系统的正常运行。

本文将从中继保护的工作原理、中继保护的主要故障和处理策略等方面展开探讨,旨在为电力系统运维人员提供参考,帮助他们更好地了解和处理继电保护系统中的故障,提高电网的安全性和可靠性。

1.2 研究意义电力系统中的继电保护是保障电力系统安全稳定运行的重要组成部分,其故障有可能导致系统发生故障甚至灾难性后果。

对中继保护的主要故障进行深入分析并制定相应的处理策略具有重要的研究意义。

浅谈电力系统中短路故障与继电保护的措施

浅谈电力系统中短路故障与继电保护的措施

浅谈电力系统中短路故障与继电保护的措施摘要:在社会的发展进程中,随着经济的发展,电力系统发展取得了显著成效。

但是在现实生活中,因为对于电力系统的应用还存在着很多的不足,所以导致了很多严重的后果,给人们的生命以及财产安全都带来很大的威胁。

因此,积极地对电力系统的短路故障及继电保护进行防治,对人们的生活和社会的进步仍具有重大的意义,同时在进行电力线路工作过程中必须合理的利用继电保护配置。

本文就针对电力系统中短路故障与继电保护的措施进行分析。

关键词:电力系统;短路故障;继电保护;措施1电力系统短路故障的原因分析1.1电力系统方面电力系统故障主要包括横向系统和纵向系统两大类。

横向故障是指各种类型的短路,包括三相短路、两相短路、单相接地短路及两相接地短路;纵向故障主要指各种类型的断线故障,包括单相断线、两相断线和三相断线。

而这里所提及的电力系统的短路故障主要就是指不同的导体出现的短路现象。

这些导体出现短路的原因大多都归咎于电力系统中绝缘体受到了损害,所谓的绝缘体就是不容易导电的物质,在电流流动的过程中,绝缘体依靠本身具有的极强的电阻来将电流与相关的物品进行绝缘,而绝缘体一旦破坏,隔绝电流的阻力消失,就会使电流任意地流动,一旦电流过大,就会给人们的生活以及社会的发展带来极其严重的后果;其次,造成电力系统短路的原因,还可能是工作人员在操作过程中出现了失误或者施工人员存在违规操作的行为。

这些都会导致电力系统不同程度的短路。

1.2三相系统方面三相系统的短路主要就是指电力系统故障中的横向故障。

在三相系统中,短路故障又可分为三相短路、两相短路、单相接地短路以及两相接地短路。

三相系统中的三相短路,因为其被短路的三相阻抗相等,所以三相短路属于真正意义上的短路现象。

再者对于三相短路来说,它出现短路时电流和电源相等,所以认为它又是对称的短路现象。

当电路发生短路时,能使导体温度迅速升高,甚至使导体发红、熔化,从而导致设备损坏。

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施1. 引言1.1 继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施介绍继电保护是电力系统中一项非常重要的技术,主要用于保护电力系统设备和线路,确保系统的安全运行。

而在电力系统中,短路是一种常见的故障,会给系统带来严重的影响,因此短路保护技术的研究和应用也显得至关重要。

短路保护技术是继电保护的一个重要分支,主要通过检测电力系统中的短路故障,并迅速切除故障区域,保护系统设备不受损坏。

短路保护技术通常可以分为过流保护、距离保护和差动保护等几类。

过流保护是根据电流大小来判断设备是否发生短路故障,距离保护则是通过测量线路的阻抗来定位故障位置,而差动保护则是通过比较电流的差值来判断设备是否发生短路。

在实际应用中,当电力系统中发生短路故障时,及时的故障处理措施是至关重要的。

工程师需要迅速找到故障点,并采取合适的修复措施,以减少系统停电时间,确保系统的稳定运行。

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施的研究不仅可以提高系统的可靠性和稳定性,还可以减少故障带来的损失。

提高继电保护电力系统短路保护技术水平,发展更加智能化、高效率的保护装置,是当今电力系统领域中亟待解决的重要问题。

未来在故障处理措施以及技术研究方面还有很多潜力和发展空间,相信在不久的将来会取得更加显著的成果。

2. 正文2.1 继电保护的基本原理继电保护的基本原理是指通过对电力系统中的电压、电流等参数进行实时监测和分析,及时判断系统中是否存在故障并采取相应的保护措施,保护电力设备和系统的安全运行。

其核心思想是在电力系统出现故障时,通过继电保护装置对故障信号进行采集、处理,并发出保护动作指令,以迅速隔离故障部位,保证系统其他部分的正常运行。

继电保护的基本原理是保障电力系统安全稳定运行的重要保证,只有掌握了其基本原理,才能有效应对系统中的各类故障,保证系统的可靠供电。

正是基于这一原理,继电保护技术不断发展和完善,为电力系统的安全运行提供了可靠保障。

浅谈电力系统继电保护问题及解决措施

浅谈电力系统继电保护问题及解决措施

浅谈电力系统继电保护问题及解决措施电力系统继电保护是电力系统的安全保障之一,它的主要作用是在电力系统故障发生时,对系统的元器件及设备进行保护,避免电力系统从事故点开始向其它系统扩散,从而保证电力系统的安全运行。

但是,电力系统继电保护在实际操作过程中也存在一些问题,这些问题可以分为技术问题与管理问题两个方面。

技术问题1. 相间短路的判别相间短路是电力系统中最常见的故障之一,它的危害性也是非常大的。

在电力系统中,相间短路能够造成大量的电能释放,直接导致输电线路被烧毁,严重时甚至会导致输电塔倒塌等后果。

因此,在电力系统中,相间短路的判别问题是一个很重要的问题。

传统的相间短路判别方法一般是单一的电流判别,这种方法的准确性存在很大的局限性,往往会导致误判或漏判的情况发生。

因此,需要寻求更加准确的相间短路判别方法。

解决措施:根据继电保护的工作原理,针对相间短路问题,需要结合多种保护方式进行判别。

如引入多重保护装置,包括方向保护、电压保护、电流保护等多种保护方式,将这些保护方式进行组合,就能够更加准确地判别相间短路故障。

2. 潮汐电流的影响电力系统在运行过程中,存在着潮汐电流现象,在交流系统中就是一段循环换向的电流。

这种电流的变化会对继电保护的稳定性产生影响,导致保护误动,使系统出现更大的故障。

解决措施:针对潮汐电流的影响,可以在继电保护的设计中引入抗潮汐电流的技术,如在保护装置绕组引入谐波镜装置扭曲潮汐电流,这样就能够有效地减少潮汐电流的影响。

管理问题1. 维护保养不到位继电保护的稳定性及可靠性与其维护保养密不可分,如果维护保养不到位,将会严重影响继电保护的工作质量,导致保护误动或漏保护的情况出现。

解决措施:需要建立完善的维护保养体系,并且对维护人员进行专业培训,使其能够熟练掌握维护保养技能,做到防患于未然。

还需要加强设备检查,发现设备老化、损坏等情况及时更换,从技术层面保证系统的稳定性。

2. 技术人员技术不达标继电保护技术是一门复杂的技术,而电力系统的运行要求技术人员能够熟练掌握并能够准确应对系统故障,如果技术人员的技术水平不达标,就无法保证电力系统的安全稳定运行。

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施继电保护是电力系统中非常重要的一环,它的作用是在电力系统发生故障时,能够迅速地切除故障部分,保护电力系统的安全稳定运行。

而短路保护技术是继电保护中的一个重要方面,因为短路是电力系统中最常见的故障之一。

本文将着重介绍继电保护中的短路保护技术及其故障处理措施。

一、短路保护技术1.1 短路保护的原理根据保护对象的不同,短路保护可以分为线路保护、母线保护、变压器保护等。

线路保护是针对输电线路的短路保护,母线保护是针对电力系统中的母线的短路保护,变压器保护则是针对变压器的短路保护。

不同的保护对象有不同的保护原理和技术要求。

短路保护的技术要求主要包括速度快、可靠性高、误动率低等方面。

速度快是指短路保护在检测到故障信号后能够迅速地切除故障部分,以减小系统损失。

可靠性高是指短路保护在正常工作状态下不会误动或误动率非常低,避免对系统造成不必要的停电。

短路保护的技术要求是非常严格的。

二、短路保护的故障处理措施2.1 短路故障处理流程当电力系统发生短路故障时,需要进行相应的处理措施来恢复系统的正常运行。

短路故障处理的一般流程为:首先是检测故障点并切除故障部分,然后进行现场检修和维护,最后是恢复系统的正常供电。

这个流程是一个渐进的过程,需要经过严密的检测和处理。

切除短路故障是恢复系统供电的关键步骤,它要求短路保护装置能够精确地定位故障点,并迅速地切除故障部分。

切除短路故障的方法有软切除和硬切除两种,软切除是指在不影响系统其它部分的情况下切除故障部分,硬切除则是直接切断故障电路。

不同的切除方法适用于不同的情况,需要根据具体的故障情况选择合适的切除方法。

2.3 现场检修和维护在切除短路故障后,需要对现场进行检修和维护,以确保系统的正常运行。

现场检修主要是对故障设备进行检测和排除故障,维护则是对系统的设备进行维护保养,以提高系统的可靠性和稳定性。

2.4 系统恢复最后一步是恢复系统的正常供电,这需要进行严格的检测和试验,以确保系统的安全运行。

谈继电保护CT/PT回路弊端处理

谈继电保护CT/PT回路弊端处理
图 1 指 示 灯 检 查 C 回路 图 T 1 当前研究发现 , . 导致 C T回路开路主要 因素 2 C 输 出电流偏差大。 .T 导致这一问题多数是 包括了两大方面 : 首先 , 设备 自身的质量 因素 , 这 由于一相 C 或 回路发生故障 , T 在处理过程中需要 些设备主要是指 C 质量和 C T T端子排质量 ; 其次, 确定其是否处于平衡状态。 人为操作因素 , 在实际应用 中如果没有把 C T回路 对 三相电流实施测量 , 先于 C 端子箱把 C T T回路封好 , 再进行 C 源侧三 T 连片及时恢复将引起故障问题。
施。
( ) 备的维护和 检查 四 设
助接点异常。在继电设备正常使用时 , 需对接点的 接触进行 保 护 ,在检 查 中重 点检 查转 换 接点 接触
对于 C T出现异常后 , 并不是每种情况都会给 情况,如测量接触 电阻值进行 比较等,并进行调 出异常信号 , 部分 c T回路的异常难以有明显的信 整 。
号。这需要企业及时实施设备维护与检查措施 。 ( ) 电保护 措施 票制度 五 继
4 检查 P . T二次引 出电缆处的电压值。 这项措
施一般最后运用 , 在电路的电压出现异常后 , 需进 这项制度 的实施能够避免因人为因素造成的 行保护后把 P 刀闸断开 ,再对 一次熔断器进 T 意外事故 , 保证继电保护的正常运用。 步检查 ,出现问题后需结合 图纸对线路进行调
须保持在绝缘垫上作业 , 且严格禁止 C T回路丧失 及时对其进行研究审查 。在安装和调试阶段, 进行
接地点 ;若需要打开 c T连片将其 c T源侧失去接 各种规范要求的交接试验 , 确保供货及安装质量 ; 地点时 , 则必须要添加接地点 , 在操作结束后将其 在 日常维修中进行预 防性试验 , 确认 C T的状态达 到运行要求 ;投运前 以及 日常维修中,注意对 C T 拆掉 。 ( ) 三 处理 C T回路弊 端 的措施 本体输出端子及接线的检查和紧固。 1C . T回路开路 。在 处理过程 中发 现是 因为 ( ) 二 保证 C T端子 质量 c 端子排质量因素导致 的开路 ,则要求操作人员 T 第一 ,厂家应该对 c 端子质量严格审查 , T 保 第二 , 技术人 员对 C T回路 电阻进行 于远离开路处的 c T端子箱把 C T源侧封好 ,并对 证质量合格 ;

浅谈发电机短路试验中继电保护的问题_林洁伟

浅谈发电机短路试验中继电保护的问题_林洁伟

企业技术开发2011年5月摘要:文章通过分析说明在发电机短路试验过程中可能出现的风险和应对措施,并结合笔者亲自负责的一次检修后发电机启动过程中短路试验中遇到的关于试验过程中差动保护和过流保护相继失效后,灵活妙用剩余单侧电流将差动保护做为发电机过流保护的方法,值得借鉴。

关键词:发电机;短路试验;继电保护;过流中图分类号:TM406文献标识码:A文章编号:1006-8937(2011)09-0048-02Brief discussion on the relay protection problems in the test of generator short circuitLIN Jie-wei(Commissioning Institute of Guangdong Power Engineering Corporation ,Guangzhou ,Guangdong 510730,China )Abstract:This paper analyzed the risk and possible measures in the process of the generators short-circuitcharacteristics test ,com-bined with the author responsible once after repair generators during the start-up process encountered short-circuitcharacteristics test about the experiment process differential and overcurrentprotection successively expires ,flexible unilateral current differential protec-tion remaining as generators over-current protection method ,is worth using for reference.Keywords :generators ;short-circuit test ;relay protection ;overcurrent浅谈发电机短路试验中继电保护的问题林洁伟(广东火电工程总公司调试所,广东广州510730)收稿日期:2011-03-10作者简介:林洁伟(1979—),男,广东揭阳人,大学本科,电气工程师,主要从事发变电调试工作。

电力系统发生短路故障与继电保护措施要点

电力系统发生短路故障与继电保护措施要点
其次,更新继电保护装置,随着高科技产业的迅速发展,人工智能广泛应用到各行各业,在新时期,加大人工智能保护装置在继电保护过程中的应用推广,提高电力系统的工作效率。
2、建立健全完善的继电保护管理制度
完善的制度是一项工作有条不紊运行的保证,因此在电气设备继电保护过程中,需要制定完善合理的管理制度,排查在继电保护工作中存在的隐患,将危险因素消除与萌芽状态。在实施过程中,不仅需要建立长期有效的排查机制,而且需要将排查工作的各个环节的流程进行明确规定,确保每项工作都有制度依据。制定隐患排查的监测标准,对每项检查结果进行等级评定,促进排查工作人员在工作中细心认真,确保电气设备在电力系统中的稳定正常运行。
我国电力行业在经济发展过程中,呈现出高速的发展状态,但是由于电力行业发展速度过快,在现实发展中存在很多问题,最常见的就是电力系统发生短路故障以及继电保护等问题,电力系统的这些问题出现是由多种因素造成的,减少影响电力系统的因素,实现电力行业的经济效益就必须加强对于短路故障以及继电保护问题的研究。
一、电力系统短路的原因以及后果
供电系统是个庞大的系统,无限大容量供电系统指的是比用户供电系统容量大的电力系统,具体来说就是在电力系统中,当用户供电系统发生短路故障时,位于变电所馈电母线上的电压保持不变,这时可以将此电力系统称之为无限大容量电力系统。电力系统出现短路故障时,电力系统中的功率分布会出现快速变化,而且电压会随着电力系统短路故障迅速下降,这就极有可能破坏发电厂在并联运行过程中的稳定状态,这时并联系统中的部分发电机处于超负荷状态,必须及时切除部分用户的用电系统,减轻发电机的压力。在电力系统发生短路过程中,电压下降的幅度越大,其持续的时间就会越长,对于电力系统的稳定性造成的破坏更加严重。
摘要:电力行业的正常稳定运行是我国建设社会主义和谐社会的重要保证,但是在电力系统运行过程中,容易出现线路短路的问题,因此需要加强对短路故障的排查,并且增加继电保护装置,确保电力系统的正常运行。本文在分析电力系统发生短路故障原因的基础上,提出排查线路短路故障的措施以及增加继电保护装置的具体要点。

发电厂继电保护的故障诊断及解决办法

发电厂继电保护的故障诊断及解决办法

发电厂继电保护的故障诊断及解决办法摘要:继电保护故障是决定电厂供电安全可靠性的重要措施,继电保护故障较常见,原因多。

实际诊断时,利用灵活应用分析、经验判断和电位变化法等,有效处理解决内外故障,保障继电保护装置,从而安全稳定地为社会运输电能。

关键词:发电厂;继电保护;故障诊断;解决办法发电厂作为电力资源输送重要场所,承担着确保供电网络系统安全可靠运行的重要责任,应始终保持安全可靠运行状态。

继电保护器作为电力系统正常输电的关键配套设施,是保证系统安全运行的重要设施,在减少电力系统故障造成的损失方面发挥着重要作用。

然而,继电保护器在运行中常发生故障,影响其保护效果。

基于此,本文详细分析了发电厂继电保护的故障诊断与解决办法。

一、发电厂继电保护概念发电厂继电保护是一种能及时检测系统故障的保护机制,用于电力系统的正常运行,能检测故障,使断路器跳闸或发送信号,并快速恢复整个电力系统的正常运行。

继电保护对整个电力系统的保护具有重要意义,当电力系统运行中发生短路时,会产生强电流,系统中的电压会降低,损坏和影响运行中的电气设备,并影响电气机械性能,影响供电系统寿命。

继电保护旨在防止这些情况的发生,减少设备损坏造成的经济损失。

二、电气继电保护的常见故障1、接触不良。

导线虚接和接触不良是变电系统中常见故障,若继电器线路存在接触不良问题,会导致其无法正常工作。

例如,电压继电器的输入端导线虚接,则上级电压互感器传输的电压将无法正常输送到电压继电器,导致电压有时正常,有时为0,若电压继电器用于低电压动作,将直接导致继电器触发和设备跳闸;若用于高压动作,通常会出现故障电压高的问题,继电器无法运行,也无法切除故障线路,导致故障范围扩大,变电设备烧坏。

2、回路断线或短路。

变电设备发生断线故障时,会直接导致三相电不平衡,影响线路负载能力,因某一回路断路,负载数量保持不变,变相增加正常线路的电流,造成重大损害;若是直流线路,断线会导致线路供电中断,设备失电停止运行。

电力系统中短路故障与继电保护的措施探讨

电力系统中短路故障与继电保护的措施探讨

电力系统中短路故障与继电保护的措施探讨摘要:随着社会城市化进程的加快,电力产业的发展速度也随之增快,因此也要求电力系统更加稳定和安全。

本文主要论述了电力系统发生短路故障的危害和成因分析,提出了电力系统短路故障预防和控制的策略,并讲述了继电保护的意义和电力系统继电保护的措施从而减少电力系统短路故障,维持电力系统正常运行。

关键词:电力系统;短路故障;继电保护电力系统的正常运行是保证国家社会经济稳定的基础,因此对于电力系统的安全稳定性要求较高,但是目前电力系统中仍存在比较多的因素会造成电力系统发生短路故障,及带来不同程度的危害影响,加强电力系统中短路故障的防治,为电力系统继电保护提供相应的措施,才能保证安全稳定的电网运行从而提高电力系统的持续稳定运行。

一、电力系统中发生短路故障的危害当电力系统在运行过程中发生短路时,由于电流发生明显的变化导致高于电力系统正常运行时的电流量对很多方面造成了影响。

首先,会造成电气设备的损害,由于电力系统发生了短路故障会引发较强的电力动力和产生较强的热量,从而超过电力系统中的设备承载额度,容易造成电器设备的损伤,减少了电气设备的使用寿命。

电力系统发生短路故障一般是比较临时和突发性的,因此会对电力设备整体系统的正常运行造成影响,不仅仅是电力网和电压的整体运行,还对电气设备正常运行的状态带来的伤害。

此外电力系统的整个运行状态被破坏,不稳定性造成了相应的电力设备及其他同步运行的系统的故障。

电力系统发生短路故障造成的主要现象是停电现象的发生,因为电力不稳导致不固定、临时、间断的停电,从而不仅仅对于人们的正常生活带来了不便,对社会经济也产生了不良影响。

更是会由于电力系统短路故障的频繁发生会导致相关的电力设备失控,造成电力控制系统未能及时快速控制发生大规模的停电现象。

二、电力系统发生短路故障的成因(一)由于人员操作不当导致电力系统发生短路故障电力系统操作人员由于操作不当、不小心的失误操作是导致电力系统发生短路故障的主要原因,当做出误操作时电气电力的负荷会自动隔离控制的设备,而电气电力的电弧运行不正确便引发了短路故障,并且若操作人员不小心接错了电路线路或者电压设备接入高电压和低电压发生了混乱,也会出现电力系统短路故障的现象[1]。

浅谈小型水电站继电保护的技术改进措施

浅谈小型水电站继电保护的技术改进措施

浅谈小型水电站继电保护的技术改进措施作者:林松波来源:《中国科技纵横》2013年第06期【摘要】结合当前小型水电站继电保护实际,分析小型水轮发电机组继电保护中存在的主要问题,提出相应的技术改进措施,有效地保证水力发电设备的安全运行,提高供用电的可靠性。

【关键词】水电站继电保护存在问题技术改进措施目前大多数小型水电站地处农村偏远地方,装机容量小,发电机端电压低,随着电力系统输配电网络的逐步完善及用电设备对电能质量要求的日益提高,小型水轮发电机组一般都与乡镇10KV电网并列运行,而很少作单机运行。

但是,由于小型水轮发电机组的容量在电网中所占的比重甚微,系统不要求其承担调频任务,故这些小水电站的发电机组一般就不再配置自动调速器等自动装置,继电保护的配置也相对简单。

同时,由于小水电站往往距离35KV 变电站较远,为减少投资,很少采用专线输电,其10KV输电线路通常与农村用户的10KV配电线路共用。

这样,容易在10KV干线变电所出口至干线与电站支线分支点间的任一开关或跌落式熔断器(以下简称10KV线路站网连结开关)跳闸后在该开关的线路上出现过电压、过频率、欠频率等故障,严重影响用电设备的安全运行。

如何避免上述现象发生,确保机组及用电设备安全是小型水电站发电机组必须解决的技术问题。

1 小型水电站继电保护状况发电机在运行过程中有可能发生定子绕组相间短路、定子接地短路等故障以及转子一点接地、过负荷、失磁等不正常运行状态,原则上均应装设相应的保护装置,但考虑到小型水电站的装机容量较小,设备简单,为减少投资,通常只装设一些必要的保护装置。

目前,小水电站中最常见的成套配电装置是HFS型和BKSF型配电屏,这两种配电屏均集控制、保护、同期等功能于一身。

HFS型配电屏的保护装置主要有定子绕组接地保护和过电压保护两种,其中定子绕组接地保护瞬时动作于跳闸,过电压保护延时动作于跳闸;BKSF型配电屏的保护装置主要有三相过电流保护及过电压保护两种,均延时动作于跳闸。

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施

继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施继电保护是电力系统中必不可少的一项技术。

短路保护是继电保护中的一种重要保护方式。

短路是指电力系统中两个或多个不同电位点之间形成永久或暂时短路,导致电流急剧升高,从而对设备造成严重损坏的现象。

短路保护能够快速准确地检测出短路故障,并在最短时间内采取措施,避免设备损坏,保证电力系统的安全和稳定运行。

短路保护的技术原理是通过检测电流信号的变化来确定是否存在短路故障。

当短路故障发生时,电流急剧升高,超过了正常运行范围。

此时短路保护装置能够及时地感知到电流的变化,并迅速切断故障电路,保护设备不受到过电流的侵害。

具体来说,短路保护主要有过流保护、差动保护和地闸保护等。

过流保护是最常用的一种短路保护方式。

它可以通过设置保护短路电流阈值来实现。

当电流超过设定的阈值时,保护装置就会立即动作,切断故障电路。

差动保护则是通过比较两端电流差异来检测短路故障,其优点是具有很高的抗干扰性和避免误动作的能力。

地闸保护主要用于检测地电压的变化情况,当电路有地故障时,地闸保护装置会立刻切断故障电路。

在实际操作中,如果出现短路故障,可以采取以下故障处理措施。

首先,应及时切断故障电路,断开电源,以避免事故扩大和设备损坏。

其次,要进行详细的现场检查,确定故障位置、类型和原因。

最后,根据不同的故障性质,采取相应的修复措施,恢复设备的正常运行。

总之,短路保护技术是电力系统中不可或缺的一部分。

它能够及时检测出短路故障,采取有效的措施,保护设备,保障电力系统的安全和稳定运行。

在实际操作中,除了要掌握相关的技术知识和故障处理技能,还应高度重视安全意识,积极推行安全生产、防事故工作,确保电力系统的安全运行。

继电保护电力系统的短路故障

继电保护电力系统的短路故障

继电保护电力系统的短路故障摘要:短路保护是电力系统继电保护的关键之一,可靠的保护可以保证电力系统的有序运行,同时又是安全的,此外,正确的短路保护可以有效降低短路故障的危害,节约大量资源,促进企业经济利润的持续增长。

因此,许多企业都在对电力系统继电保护的短路保护进行深入研究,以期通过该技术提高企业的业务能力,为广大电力用户提供更加安全稳定的电力服务。

关键词:继电保护;电力系统;短暂的麻烦城市化的不断发展带动了电力工业的发展。

为了保证生产和生活供电的质量和稳定性,电力公司必须保证系统处于正常运行状态,最大限度地减少系统故障,降低系统短路的概率。

技术人员针对系统短路故障采取了一系列预防措施,并进行了有效的继电保护,保证了供电的持续稳定发展。

1.短路保护在电力系统中的重要性近年来,由于我国各地区对资源的需求不断增加,电力系统建设不断完善,建设环境和运行环境越来越复杂。

如果系统保护不够,容易发生短路故障,影响电力系统运行的稳定性和安全性,消耗大量电能。

因此,为了保证电力系统运行的稳定性,加强继电保护电力系统的保护是非常重要的,主要是利用预防,并根据继电保护电力系统的运行状态制定相应的保护措施,以保证继电保护电力系统运行的稳定性,避免短路故障,有效地节约电能,提高电力企业的经济效益。

2、继电保护电力系统短路故障原因2.1用户方面的故障电力系统建设本身会因为地域不同而产生一些明显的地域差异,主要表现在各种城市指标上,包括经济水平、人口数量、人口密度、电力资源需求、电力系统建设活动等。

频繁的电力系统活动会带来大量的电力资源需求,也会带来电力故障的高发生率。

深入思考表明,对电力资源需求较多的地区必然是人口密集的地区,在这样的地区,线路破损、老化等问题更为普遍。

由于电线的维修保养跟不上用户用电设备的频率,故障设备得不到及时更换,就会发生各种安全事故,给用户用电带来不良体验。

2.2绝缘体方面的故障电力企业在建设过程中,往往忽视导线之间的差异,保护措施不完善导致短路故障。

发电厂继电保护的故障诊断与对策

发电厂继电保护的故障诊断与对策

发电厂继电保护的故障诊断与对策发布时间:2021-05-27T14:22:26.200Z 来源:《当代电力文化》2021年5期作者:苏日图杨全中[导读] 继电保护设备接触不良、短路、断线、接线错误、参数设置错误或选型错误都会导致设备误动作或不动作,苏日图杨全中呼和浩特热电厂,内蒙古呼和浩特 010010摘要:继电保护设备接触不良、短路、断线、接线错误、参数设置错误或选型错误都会导致设备误动作或不动作,影响电力系统运行的可靠性。

随着电力行业的发展,我们对电力系统的可靠性提出了更高的要求,这就要求我们的技术人员加强对继电保护故障的研究和分析,提高维护能力,在故障发生时迅速调查和处理,并通过技术手段降低故障发生的概率。

关键词:发电厂;继电保护;故障诊断;前言:在电厂电力系统的安全稳定运行中,继电保护系统起着极其重要的作用。

在电厂电力系统的运行过程中,一旦某个区域发生故障,电厂继电保护系统可以快速隔离故障区域,不仅可以有效避免故障的进一步扩大,而且可以尽可能减小故障的影响。

工程概况:呼和浩特热电厂;2×350MW发电机为哈尔滨电机厂有限责任公司制造的QFSN-350-2型三相、极、隐极式转子同步,水、氢、氢冷却发电机,属常规燃煤火力发电厂。

电厂以双回220kV线路接入位于电厂西面金海500KV变电站。

#3、4机组分别于2011年12月2日/2012年1月25日投产发电。

1 电气继电保护常见故障(1)接触不良。

线路虚接和接触不良是变电站系统的常见故障。

如果继电器线路接触不良,继电器将无法正常工作。

例如,如果电压继电器输入端的导线被虚拟连接,上级电压互感器传输的电压将不会正常输送到电压继电器,导致电压正常为零。

如果电压继电器用于低压运行,这将直接导致继电器触发,设备跳闸;电压继电器如果用于高压运行,故障电压高,继电器无法运行,切断故障线路,导致故障范围扩大,变电站设备烧毁。

(2)断路或短路。

当变电站设备发生断线故障时,会直接导致三相电量不平衡,影响线路的负荷能力。

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企业技术开发
2011年5月摘
要:文章通过分析说明在发电机短路试验过程中可能出现的风险和应对措施,并结合笔者亲自负责的一次检修后
发电机启动过程中短路试验中遇到的关于试验过程中差动保护和过流保护相继失效后,灵活妙用剩余单侧电流将差动
保护做为发电机过流保护的方法,值得借鉴。

关键词:发电机;短路试验;继电保护;过流中图分类号:TM406
文献标识码:A
文章编号:1006-8937(2011)09-0048-02
Brief discussion on the relay protection problems in the test of generator short circuit
LIN Jie-wei
(Commissioning Institute of Guangdong Power Engineering Corporation ,Guangzhou ,Guangdong 510730,China )
Abstract:This paper analyzed the risk and possible measures in the process of the generators short-circuitcharacteristics test ,com-bined with the author responsible once after repair generators during the start-up process encountered short-circuitcharacteristics test about the experiment process differential and overcurrent
protection successively expires ,flexible unilateral current differential protec-tion remaining as generators over-current protection method ,is worth using for reference.Keywords :generators ;short-circuit test ;relay protection ;overcurrent
浅谈发电机短路试验中继电保护的问题
林洁伟
(广东火电工程总公司调试所,广东广州510730)
收稿日期:2011-03-10作者简介:林洁伟(1979—),男,广东揭阳人,大学本科,电气工程师,
主要从事发变电调试工作。

企业技术开发
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISE 2011年5月
M ay 2011
第30卷第9期Vol.30No.9
1发电机短路试验概述
发电机短路实验的目的是为了检查三相电流的对
称性,试验不仅可以测得短路特性曲线,同时也可以用它来判断转子及定子绕组有无匝间短路等相关部件故障,对发电机电气性能意义重大,新投产机组出厂、安装调试后投产以及机组大修后都会进行此项试验。

短路试验时,采用特制的短路板在发电机出口母排上跨接短路,手动调节励磁,升高发电机电流到额定电流,测录上升下降过程中发电机电流与励磁电流之间的特性曲线。

此时发电机实际上已经处于最严重的三相短路,对继电保护来说,此时发电机的其他接地、短路故障情况都不会超过三相短路,那么,对于此时的发电机来说,风险是否可控了呢?其实不然,这个时候可能影响发电机安全的是励磁系统,一旦励磁系统失控,将引起发电机过流,因为发电机机端已短路,如果试验时励磁系统参数设置有误,或者误操作使用了自动励磁,短路试验时机端无电压,电压闭环条件,励磁系统会一直加励磁,发电机电流将一直上升,此时如果没有对应的电流保护,及时动作跳开灭磁开关,将会引起严重的设备事故造成重大经济损失,所以在差动保护退出或者失效情况下,必须至少保留过流保护为后备,并适应修改过流保护定值以提高灵敏度,
本文以笔者负责的一次发电机短路试验为例,说明在试验过程中遇到的关于保护的问题和解决方法,值得借鉴。

2工程实例中问题和解决方法
广东某600MW 国产超临界燃煤电厂采用上海电气
的汽轮发电机,设出口SF6断路器,配置的励磁系统为ABB 的UNTROL5000系列成套静态自并励系统,发电机保护为GE 公司的G60保护装置,双重配置,保护配置和机组部分主接线如图1所示。

图1主接线及保护配置
第30卷第9期
(上接第47页)补偿功能、能源调度、指令等特殊功能。

⑥录像监视采用四路光端机传输,并通过四路硬盘录像机显示并做图像记录。

采用光钎对数据和视频进行传输的优点有:速度快、损耗低、抗干扰能力强、视频保真度高、工作性能可靠、价格低。

采用DCS分散控制系统改造后,较好地实现了参数显示,趋势记录、报警、自动控制等多项功能,采用显示器/鼠标或键盘操作方式,取消绝大部分常规显示仪表和手操设备,增加了协调控制、顺序控制等功能,提高了锅炉控制的自动化程度,大大降低了运行人员的劳动强度。

又由于其突出的可扩容、可编程特性,为集团公司后续的项目完成创造了良好的硬件基础。

参考文献:
[1]林广宏.EPON技术及应用浅析[J].网络与通信,2008,(2).
[2]王平.基于PON的FTTH线路设计方案[J].通信世界网,
2007,(1).
短路试验时,从6kV配电室临时开关引一路临时电流到励磁变压器高压侧,修改UNTROL5000励磁调节器方式和参数,将手动励磁的下限给定值改为0,将自动励磁的上下限给定参数改为0,用手动方式升降励磁进行短路试验。

从保护配置上看,发电机差动保护使用了发电机中性点侧1LH、2LH,和机端断路器后的10LH、11LH,而10LH和11LH不在本次短路试验范围内,短路试验时无电流,所以保护装置相当于退出这两组CT所对应的保护功能,包括差动、失步、复压过流、断路器失灵等,1LH、2LH参与的保护有差动、定子过负荷、转子表层过负荷、
失磁、突加电压、逆功率等。

由于此时发电机已经三相短路,所以发电机如果退出差动保护,至少必须保留过流保护作为后备保护,而过流保护使用的是10LH、11LH,检查保护逻辑发现,1LH、2LH用于定子绕组过负荷保护,该过负荷保护分定时限部分和反时限部分,定时限部分的动作出口方式为减出力,对发电机过流无法起保护作用,而反时限部分,按所整定的反时限曲线,4倍额定电流的动作时间为1.2 s,2.0倍额定动作时间为4.4s左右,无法满足保护过流的功能。

在避免保护装置逻辑和定值大面积修改的原则下,试验人员经现场研究后决定,不退出差动保护,将差动保护启动值改为1.2倍额定电流,作为过流保护一样的功能来使用;发电机额定电流为0.77pu,拐点为1.2pu,比率制动比率为20%,原启动值为0.15pu,整定为0.77×1.2=0.924pu,其他参数则不做改动。

下面分析差动保护用做过流保护的可行性。

G60保护装置的差动保护为为比率制动式差动保护,I d=I1-I2,Ir=max(I1,I2),动作特性如图2所示。

其中斜率1:20%,拐点1:1.2pu=6A;斜率2:50%,拐点2:4.6pu=23A。

启动值Id0由0.15pu改为0.924pu。

由于断路器后的两组CT,10LH、11LH在短路试验范围外,所以I1=0,I2=I,差动电流I d=I2-I1=I,制动电流I r= max(I1,I2)=I,所以实际差动电流曲线为通过原点坐标,
图2G60比率制动曲线
动作区
Id0
Ir1Ir2Ir Id
斜率为45度的直线,由上图可知,当实际差动电流达到启动值之后,落在差动特性动作区内,此时相当于以启动值为定值,动作时限为0的快速过流保护,在升流降流都过程中,没有产生类似于励磁涌流之类电流突变,故不需要考虑躲过涌流的情况,因此在发电机发生过流时,单侧电流组成的差动保护仍然可以及时可靠的动作。

3建议及改进
本次短路试验实例,主要在于接线上选择了出口断路器方式,保护配置中对CT的应用上存在问题,没有考虑到短路试验这种情况,将过流保护配置到发电机出口断路器后的CT上,造成差动保护失去功能后过流保护也无法实现,应修改逻辑组态来改进,同时也体现了一点,在调试工作中,不能照搬规定和过去的做法,而是应在实际工作过程中要根据工程情况,从试验角度,本着从保护设备、装置的角度出发,灵活、机动的运用各种技术手段,来达到安全顺利完成试验的目的。

参考文献:
[1]张保全,尹项根.电力系统继电保护(第二版)[M].北京:中
国电力出版社,2010.
林洁伟:浅谈发电机短路试验中继电保护的问题49。

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