转子一点两点接地保护

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一起发电机转子一点接地故障的原因分析及处理

一起发电机转子一点接地故障的原因分析及处理

一起发电机转子一点接地故障的原因分析及处理摘要:运行中发电机发生一点接地故障不会对发电机造成危害,但必须及时处理。

结合某电厂1号机组发电机转子一点接地实际案例,从故障表象并结合电气试验、仿真分析,分析转子一点接地报警原因,给出现场检查处理的方法,提出预控措施。

关键词:发电机、转子一点接地前言发电机转子接地分为一点接地和两点接地。

转子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,也有内部接地和外部接地,金属性接地和电阻性接地之分。

发电机转子发生一点接地对发电机不会造成危害,若发展为两点接地后,会使一部分绕组短路,由于电阻减小,所以另一部分绕组电流增加,破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机剧烈震动,同时无功出力降低;如果电流较大,可能烧坏转子和汽轮机轴系、叶片等部件被磁化;由于转子本体局部通过电流,引起局部发热,使转子缓慢变形而偏心,进一步加剧振动。

下面结合某发电公司1号机组转子接地报警故障为例,对转子接地保护装置的原理、发生报警的原因及故障查找处理方法、预控措施进行分析介绍。

1机组运行概况1号汽轮发电机为WX18Z-054LLT型三相交流同步汽轮发电机,冷却方式为水氢氢,即定子绕组水内冷,定子铁芯及端部结构件氢气表面冷却,转子绕组气隙取气氢内冷冷却方式。

励磁调节器型号为WBF8-5G。

发电机转子接地保护装置为7UM6X型双端注入式发电机转子接地保护装置。

2事件概况某发电公司60MW无刷励磁机组,其励磁机电枢绕组通过二极管整流桥全波整流为发电机提供励磁电流。

励磁机励磁回路处于静止状态,其励磁电源由励磁调节器输出,励磁系统可控硅的交流电源由厂用电提供。

励磁机输出旋转二极管整流桥为三相全波整流,每组5个整流二极管,二极管正负并联阻容吸收回路。

3 事件经过某发电公司1号汽机发电机在带负荷运行后,发电机转子一点接地保护动作于报警,经现场检查,保护装置运行正常,复位后,报警依然存在。

保护装置显示的转子绕组对地泄漏电流为68mA~73mA,远大于机组报警设定值10mA。

发电机一点、两点接地保护优缺点及常见故障处理

发电机一点、两点接地保护优缺点及常见故障处理

发电机一点、两点接地保护优缺点及常见故障处理摘要:在现代发展进程中,各类机械设备的发展使用程度不断上升,相应的出现故障以及及时修理工作,是保障机械设备正常运转的关键。

发电机适用于无法通过其他途径为设备供电的环境中使用,在目前机械设备发展的进程中,发电机具有重要意义。

但是在实际操作过程中,容易出现发电机故障等情况,影响到了设备正常运行的同时,对正常的生产活动造成了严重影响。

本文从发电机的优缺点方面出发,通过对发电机的优缺点分析,进一步阐释发电机常见故障的处理。

关键词:发电机;一点、两点接地保护;故障处理前言在当前快速发展的机械设备制造中,发电机作为基础设备,常被应用于大多数无法正常供电的环境中。

发电机的应用,提高了相应的生产能力。

而在发电机的使用过程中,发电机自身存在便利性、不受地域限制性的特点以外,同样存在较多的缺点。

同时发电机常见故障的出现,极大程度上影响了发电供应机械设备的正常运行,降低了生产效率的同时,会对发电机使用寿命造成严重影响。

在这一基础上科学分析发电机一点、两点接地保护优缺点,以及探究常见的故障处理,有利于提升发电机使用率。

本文分析发电机一点、两点接地保护优缺点,探讨能够有效提升发电机常见故障处理效率。

1.发电机转子接地保护优缺点分析1.1发电机转子一点接地保护优缺点转子是发电机的核心部件,起着电能转换的重要作用,为了提高电子转换效率,定子线圈与转子线圈之间的空气气隙很小,只有几毫米,因此要求定子与转子在转动时应保持较高的稳定性,即要求发电机系统转动时振动值应保持在一定范围内[1]。

在这种情况下,发电机容易出现故障,因此需要具有方便性的故障监测与保护装置,能够达到监测监测保护的作用,在降低发电机出现故障的基础上,能够较为快速的修理发电机。

目前发电机转子绕组一点接地检测与保护装置,是保障发电机组运行安全系统的重要组成部分。

在目前的发电机中,对于励磁回路一点接地故障的维护措施包括叠加交流乒乓式。

发电机转子一点接地保护

发电机转子一点接地保护

发电机转子一点接地保护张维俊目前,广泛应用的微机型转子一点接地保护,主要有两种:一种是在W F B Z-01型、D G T-801系列装置中提供的叠加直流式转子一点接地保护,另一种是乒乓型转子一点接地保护。

尽管种类及构成的原理不同,但对转子一点接地保护的整定,均是要确定以下两个定值:动作接地电阻和动作延时。

1、动作接地电阻的整定发电机励磁回路一点接地,并不影响发电机的正常运行,也不会对发电机构成危害。

但如果发生一点接地后,又发生另一点接地,形成励磁会路两个不同点的接地或部分励磁绕组被短接,将破坏发电机气隙磁场的均匀。

因此,转子一点接地保护的动作接地电阻值,应按发电机转子两点接地后不影响气隙磁场均匀性的条件来整定。

众所周知,各种容量的发电机的转子额定电压通常只有几百伏,考虑到2.2倍的强行励磁倍数,也不超过1000V,而转子的额定励磁电流确较大(由几十安到几百安)。

设转子绕组发生经1千欧姆的电阻一点接地后,又在令一点发生直接接地短路,则通过两个接地点的电流不会超过1A。

因此,对发电机气隙磁场的影响并不大。

由上述可知,若按转子绕组两点接地后对气隙磁场的影响来整定转子一点接地保护的动作接地电阻,该电阻值将很小。

在运行中,若转子绕组回路发生异常,应尽早的发现并进行处理以防故障扩大。

另外,对于双水内冷式发电机,还应尽早发现由于转子绕组漏水形成的转子绕组对地绝缘的降低。

从以上观点考虑,转子一点接地保护的动作接地电阻应比较大。

另外,测量表明,励磁电流中高次谐波分量对保护的阻抗测量精度有较大的影响。

综合上述理由,转子一点接地保护的动作电阻R取5~10千欧姆是适宜的。

2、动作延时动作延时可取6~9S,作用于信号及自动投入转子两点接地保护。

两点接地

两点接地

两点接地一,发电机转子回路出现一点接地后,由于故障点此时无接地电流通过,对发电机不造成直接威胁,但一点接地后,励磁回路对地电压升高,更容易引发第二点接地.如果两接地点均在转子上,则会将转子部分绕组短接,引起转子磁场不对称,造成机组剧烈振动,由于故障点处的短路电流,转子可能烧伤,同时由于部分绕组被短接,励磁绕组电流相应增加,转子亦可能因过热而损伤,并可能引起轴系和汽机磁化.二,当出现"转子回路一点接地"信号,应立即检查处理:1, 切换转子回路绝缘监测装置,测量励磁回路对地电压,了解接地的程度,性质,接地极等.确认接地存在后,可先将厂用电倒至启备变供电,适当转移机组负荷,再进行后续处理.2, 对励磁回路进行检查:1) 询问是否由于转子回路上有人工作而引起的,并通知工作人员纠正.2) 检查励磁机是否因冷却器出汗等引起绝缘受潮;检查灭磁开关柜,主整流柜处有无明显接地象征或是否因电缆沟返水汽而使励磁回路电缆,二次线端子排等受潮.必要时可分别试拉KQD1,KQD2,KQD3开关,判断接地是否在主整流柜某处.3) 检查转子碳刷,滑环等.若因滑环或励磁回路积污引起,可用低于0.294MPa的干燥空气进行吹扫,以恢复绝缘,并停止励磁回路导电部分的工作.处理过程中如果有失磁或失步时,应停机处理.4) 当转子绕组因匝间短路引起不允许的振动或转子电流明显增大(变化达10%以上),应减少负荷,使振动和转子电流减少至允许的范围内,并尽快申请停机检查处理.三,投入"发电机转子两点接地"保护前后应注意的事项:1, 投入"转子两点接地保护"应征求总工同意.2, 投入前必须确认接地点在转子上,否则在调整励磁电流时可能会引起电桥不平衡,造成误动.3, 投入前必须确认故障点是稳定的金属性接地,否则接地电阻的不稳定也可能造成保护误动.4, 转子两点接地保护投入后,电桥桥臂一经调整平衡,不得随意乱动,以免引起保护误动,如需再调整,应先退出保护的跳闸压板.保护投入后,应禁止人员在故障机组的励磁回路上工作,防止人为引起第二点接地,造成保护动作跳闸.5, 由电桥原理构成的转子两点接地保护,当第一点接地发生在转子绕组的正极或负极端,电桥将失去作用,这样无论第二点发生在转子绕组何处,保护将拒动.另外,由于两点接地保护只能在转子一点接地后投入,所以当发生两点同时或紧接着接地的情形,保护装置将不能反应.所以,当励磁回路发生两点接地,若未投入两点接地保护或保护由于各种原因拒动,此时应立即解列发电机,并切断励磁。

发电机转子接地保护整定值调试简单方法

发电机转子接地保护整定值调试简单方法

发电机转子接地保护整定值调试简单方法最近调试一台金山热联电厂12MW发电机组保护,其中转子一点接地保护动作整定值和二点接地压比整定值的测试方法供同仁参考。

转子接地保护采用南京磐能DMP3380的微机保护。

一、保护整定值:1、一点接地Rs1—30KΩ、Tset1—4秒报警2、二点接地U2xb—2V、压比—8%、Tset3—0.5秒跳发电机开关,灭磁开关、关主汽门二、接地保护原理:S1和S2两个电子开关的状态受单元时钟脉冲所控制,当S1闭合时则S2会打开,当S1打开时则S2会闭合,两个开关通过打开和闭合的循环实现交替运行,由于其过程与打乒乓球的过程相类似,因而被称为乒乓式转子接地保护。

当转子线圈第1点发生接地,电阻小于保护整定值这一判据时,转子一点接地保护启动,一点接地保护动作后报警,并将数据进行存储。

当转子线圈发生第2点接地时,且距离第1点接地点位置﹥转子线圈总匝数8%时,转子二点接地保护动作跳闸。

三、测试方法:1、准备1台500Ω0.5A滑线电阻。

2、准备1只47kΩ电位器0.05w(100v)。

3、发电机停用状态,防止倒回到发电机转子,拆开发电机转子过来到DMP3380的二根﹢、﹣电压线及E(大轴接地电刷过来的接地线)。

4、外加稳定直流50V接到DMP3380对应转子电压﹢、﹣端子。

5、﹢、﹣电压之间,并联1只500Ω滑线电阻(模拟转子线圈)。

6、将47kΩ电位器滑到最大电阻值,电位器一头接地(即接大轴E线),另一头接500Ω滑线电阻的﹢极。

7、将转子一点接地报警延时临时改零秒,缓慢减小47kΩ电位器电阻值,直至一点接地报警,检查DMP338 0面板液晶显示一点接地的欧姆数与整定值及电位器电阻值一致。

8、将500Ω滑线电阻滑动臂靠足到﹢极,并将滑动臂接E(大轴)。

9、将滑线电阻滑动臂向﹣极缓慢滑动,直至二点接地保护动作。

10、测量滑动臂与﹢极的电压4V,与整定值压比8%符合。

上海新光工程技术有限公司张耀龙2020年4月。

转子接地保护

转子接地保护

Kd和Kq为可靠系数,建议前者取1~1.2,后者取0.8~1;
Uef、Ief为发电机额定线电压和额定电流
nTA、nTV为电流互感器和电压互感器的变比。
很多情况下XA的整定不使用Xq*而使用纵轴瞬态电抗Xd*’,根据稳态异步边界条件整定,阻抗圆的XA取0.5 Xd*’,XB通常取1.2 Xd*。
保护判据为:
辅助判据为负序电压元件、延时和PT断线闭锁,利用负序分量可以鉴别失磁故障与短路故障或伴随短路的振荡,使用负序分量闭锁失磁保护;延时可以躲过振荡的影响;电压回路断线时应闭锁失磁保护。
失磁保护阻抗圆的整定公式:
式中: Xd*和Xq*为发电机的纵轴同步电抗(标么值)和发电机的横轴同步电抗(标么值)
◆ 转子两点接地保护
转子两点接地是以一点接地为基础的,当测量到一点接地后,继续计算,发生两点接地后α会发生变化,当α的变化量Δα超过ห้องสมุดไป่ตู้值后发电机跳闸,判据为:
αSET 为转子两点接地保护定值
◆ 失磁保护
发电机励磁系统故障会导致发电机与系统失步,对机组和系统都会造成重大危害。本装置采用00接线方式(Uab,ab),动作曲线采用异步阻抗特性曲线,如下图所示:
转子一点接地保护
该保护主要反映转子回路一点接地故障,保护采用乒乓切换原理,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阻值和位置。原理如下图:
图中S1、S2是由微机控制的电子开关,Rg为接地电阻,α为接地点位置,E为转子电压,R为降压电阻,R1为测量电阻。通过切换S1、S2的导通,测量到R1的不同压降,可以测量到Rg;测量到接地电阻及位置,并记忆,为判断转子两点接地准备。

转子一点接地保护和转子两点接地保护的作用及发生的原因和处理

转子一点接地保护和转子两点接地保护的作用及发生的原因和处理

转子一点接地保护和转子两点接地保护的作用及发生的原因和处理转子一点接地保护:作用:用于监视发电机转子励磁回路绝缘(即发生接地或某处绝缘下降时报警)发生的原因:滑环绝缘环,转子槽口绝缘损坏,引线绝缘损坏,转子铜线严重变形和端部严重积灰如何判断:检查励磁回路电压检测开关,通过切换开关测量正,负对地电压,若发现某极对地电压降为0,另一级对地电压升至全电压(正,负极之间的电压值)说明发生接地。

处理:1:检查励磁回路是否有人工作,如由于工作人员引起,纠正。

2: 检查励磁回路,各部位有无明显损伤或脏污,若是脏污引起接地应吹扫。

3:检查接地点是在转子回路(测量保护回路),还是在励磁回路。

4:对有关回路进行详细外观检查,辨明是否由于整流柜直流回路接地引起。

5:若转子接地为一点稳定金属接地,因无法查明故障点,除加强监视机组运行外,在取得领导同意后,将两点接地投入。

6:转子带一点接地运行时,若机组发生欠励磁或失步,一般可以认为转子已发展为两点接地,这时转子两点接地应动作跳闸,否则应人为停机。

两点接地保护是否投入的判断:1:发电机转子的滑环至绕组的引接线与转轴相碰而发生的一点接地,(绕组两端正极或负极接地)时则转子两点接地不须投入。

2:是励磁机的励磁绕组回路不能投入。

3:是励磁电枢回路,而不是正,负极处,可以投入。

转子两点接地保护发生的危害及现象和处理:危害:一部分励磁线圈被短接,与发电机所对应的磁极的磁动势均衡遭到破坏,使转子产生强烈震荡,损坏发电机及其设施,甚至引起火灾。

现象:1:电气停机报警监视中出现转子回路两点接地信号。

2:转子电流剧烈增加。

3:发电机无功负荷降低,功率因数可能进相。

4:发电机发生强烈震动。

处理:1:若投入两点接地保护,保护装置动作,应自动跳闸,此时应按发电机自动跳闸处理方法处理。

2:若未投入两点接地或保护未动作,应立即按紧急停机进行解列发电机转子一点接地,和两点接地都是点什么保护。

具体保护的方式,和动作的条件。

发电机转子一点接地故障的分析、查找与处理

发电机转子一点接地故障的分析、查找与处理

发电机转子一点接地故障的分析、查找与处理发电机是水电厂的主要设备,当发电机发生一点接地故障后,要及时排查处理,以免扩大发生转子两点接地故障,造成发电机损坏,给企业造成经济损失,同时也影响到电网的稳定和电能质量。

文章介绍了一点接地的危害,转子一点接地保护原理,发生一点接地时的判断分析。

结合某水力发电厂发电机组发生的转子一点接地故障,介绍了故障查找思路,分析其原因,提出处理办法。

标签:发电机;转子;一点接地;动态;原因分析1、转子接地危害发电机正常运行时,发电机转子电压(直流电压)有几百伏左右,励磁回路对地电压约为励磁电压的一半,机组正常运行时转子对地电压为约为110V左右,转子绕组及励磁系统对地是绝缘的。

因此,当转子绕组或励磁回路发生一点接地时,不会构成对发电机的危害。

但转子发生一点接地后更容易发生两点接地。

因为发电机转子一点接地后励磁回路对地电压将有所升高。

如当励磁回路的一端发生金属性接地故障时,另一端对地电压将升高为全部励磁电压值,即比正常电压值高出一倍。

在发生转子一点接地故障时运行,当切断励磁回路中的开关或一次回路的主断路器时,将在励磁回路中产生暂态过电压,在过电压作用下,可能将励磁回路中绝缘薄弱的部位击穿,从而出现第二个接地点。

当发电机转子绕组出现不同位置的两点接地或匝间短路时,会产生很大的短路电流,极有可能损伤转子本体;另外,由于部分转子被短路,使气隙磁场变得不均匀或发生畸变,从而使发电机转动时所受的电磁转矩不均匀并造成发电机振动,损坏发电机。

发生两点接地导致机组甩负荷停机,造成非正常停机事故,影响电网的稳定和电能的质量,造成经济损失,而企业则将面临上级部门较为严厉的考核。

2、转子一点接地保护原理以某水电厂采用的北京四方CSC300保护装置为例。

转子一点接地保护反应转子对大轴绝緣电阻的下降。

采用“乒乓式”变电桥原理,其设计思想是:通过电子开关S1、S2轮流切换,改变电桥两臂电阻值的大小。

发电机转子接地保护原理综述综述0824

发电机转子接地保护原理综述综述0824

发电机转子接地保护原理综述发电机转子绝缘损坏时引起的励磁回路接地故障是常见的故障,据统计,1999年全国100MW及以上发电机发生转子接地故障九次,占发电机本体故障的30%,可见转子接地保护对于保护发电机本体遭受更大的损害有非常重要的意义。

在研制保护装置之前,首先要了解发电机转子接地保护原理。

发电机转子接地保护分为一点接地保护和两点接地保护两种。

本文主要分析了各种保护的基本原理,它们的优缺点以及改进。

一、转子一点接地保护发电机转子一点接地保护方法主要有电桥法,叠加直流电压法,叠加交流电压法(主要是导纳法),乒乓法。

下面分别介绍他们的工作原理及优缺点。

(一)电桥法图1-1电桥式一点接地保护原理图 (a)正常情况下;(b )经过渡电阻一点接地利用电桥原理构成的一点接地保护,其原理图如图1-1所示。

(a),(b)分别是正常情况和一点接地情况下的原理图。

集中电阻y R 表示绕组对地绝缘分布电阻。

励磁绕组LE 的电阻构成构成电桥的两个臂,外接电阻R1和R2 构成另外两个臂。

正常情况下,调节电阻R1和R2,使流过继电器J 的不平衡电流最小,使继电器的动作电流大于这一不平衡电流。

当一点经过渡电阻接地后,电桥失去平衡,此时继电器的动作。

电流的大小决定于k 点的位置以及过渡电阻Rf 的大小。

当电流大于继电器J 的动作电流时,继电器动作。

当励磁绕组的正端或负端发生接地故障时,这种保护装置的灵敏度很高,然而,当故障点位于励磁绕组中点附近时,即使是金属性接地,保护装置也不能动作。

这是电桥法的根本缺陷。

为了消除这一缺陷,在电桥的1R 臂中串接一只非线性电阻f R 。

非线性电阻0f R u i α-=,其中α是常数,当电压0u 升高,电流i 非线性地增加,电阻f R 下降;反之,则f R 上升。

因此,串接这个非线性电阻后,电桥的平衡条件会随着励磁电压的改变而变化。

在某一电压下的死区,在另一电压下变为动作区,从而减小了拒动的几率。

发电机转子接地有一点接地和两点接地的现象及其处理

发电机转子接地有一点接地和两点接地的现象及其处理

发电机转子接地有一点接地和两点接地的现象及其处理发电机转子接地有一点接地和两点接地,另外还会发生转子层间和匝间短路故障。

转子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,也有内部接地和外部接地,金属性接地和电阻性接地之分。

1.转子接地的原因:1) 工作人员在励磁回路上工作,因不慎误碰或其他原因造成转子接地。

2) 转子滑环绝缘损坏、转子槽口绝缘损坏、转子槽绝缘和端部绝缘损坏、转子引线绝缘损坏等引起接地。

3) 长期运行绝缘老化、因杂物或振动使转子部分匝间绝缘垫片位移,将转子通风孔局部堵塞,使转子绕组绝缘局部过热老化引起转子接地。

4) 鼠类等小动物窜入励磁回路,定子进出水之路绝缘引水管破裂漏水,励磁回路脏污等引起转子接地。

2.转子接地的现象:转子回路一点接地时,因一点接地形不成电流回路,故障点无电流通过,励磁系统仍保持正常状态,不影响机组的正常运行。

看转子接地信号能否复归,若能复归则为瞬时接地,若不能复归,则用万用表测量转子正负极对地电压,如发现某极对地电压降为零,另一极对地电压升至全电压,说明确实发生了一点接地。

3.转子接地的处理:1) 检查励磁回路是否有人工作,如系工作人员引起,应予纠正。

2) 检查励磁回路各部位有无明显损伤或因脏污接地,若因脏污接地应进行吹扫。

3) 对有关回路进行详细外部检查,必要时轮流停用整流柜,以判明是否由于整流柜直流回路接地引起。

4) 检查区分接地是在励磁回路还是在测量保护回路。

5) 若转子接地为一点稳定金属性接地,且无法查明故障点,除加强监视机组运行外,在取得调度同意后,将转子两点接地保护作用于跳闸,并申请尽快停机处理。

6) 转子带一点接地运行,若机组又发生欠励磁或失步,一般可认为转子接地已发展为两点接地,这时转子两点接地保护动作跳闸,否则应立即人为停机。

对于双水内冷机组,在转子一点接地时又发生漏水,应立停机。

转子两点接地或转子层间短路的现象及处理:当转子发生两点接地时,转子电流表指示剧增,转子和定子电压表指示降低,无功功率表指示明显降低,功率因数提高甚至进相,“转子一点接地”光字牌亮,警铃响,机组振动教大。

转子接地保护原理

转子接地保护原理

发电机转子接地保护原理发电机正常运行时,转子的转速很高,离心力极大,承受的电负荷又重,一次励磁绕组绝缘容易破坏。

绕组导线碰接铁芯,就会造成转子一点接地故障。

发电机励磁回路的一点接地是比较常见的故障,由于不会形成电流通路,所以对发电机无直接危害,因此发电机可继续运行。

但发生一点接地以后,励磁回路对地电压会有所升高,例如当负极接地,励磁绕组正极对地电压即增加到工作励磁电压值;正极接地,励磁绕组负极对地电压也增加到工作励磁电压值。

因此当转子发生一点接地后,如发电机仍然继续运行,遇上励磁绕组其他点绝缘水平降低时,就有可能发生转子回路的第二点接地。

励磁回路两点接地后构成短路电流通路,可能烧坏转子绕组和铁芯。

由于部分励磁绕组被短接,破坏了气隙磁场的对称性,引起机组振动,特别是多机组振动更严重。

此外,转子两点接地还可能使汽轮发电机组的轴系统和汽缸磁化。

因此,转子一点接地以后,应该对励磁回路进行认真检查.同时是否会有保护误动作:根据某些保护构成原理,检查是不是因为炭刷接触不良所引起.此外,还可以倒换备用励磁以找出接地范围.如果一旦确认转子一点接地,应该投入转子2点接地保护,这时候,严禁在励磁回路上工作,以防保护误动作。

需要指出的是,在转子一点接地的同时,若发电机出现振动,则应该立即解列停机。

一.转子一点接地保护1.绝缘检测装置用一个电压表定期测量励磁回路正负极对地电压,其接线如下图所示。

图中元件1为励磁绕组,元件2为接地炭刷。

励磁绕组对地存在着绝缘电阻,设这些绝缘电阻对地均匀分布,如图中的r1,r2,…,r n-1,r n。

当励磁绕组绝缘良好时,所测得的正极对地电压和于负极对地电压。

如果正极接地,则负极对地电压为工作励磁电压;如果负极接地,则正极对地电压为工作励磁电压。

如果励磁绕组其他点接地,一般情况下,正极对地电压不等于负极电压,而且所测得的电压低于工作励磁电压。

但是如果励磁绕组中部接地,则所测得的正极对地电压将等于负极对地电压,且为工作励磁电压的一半。

rcs985事故保护分析案例

rcs985事故保护分析案例

rcs985事故保护分析案例#1机转子两点接地保护动作情况分析一、概述********分,#1机发变组保护a柜发出“转子一点接地”报警信号(只投入a柜中的转子一点接地保护),为进一步区分故障信号原因,21时15分联系运行退出a柜转子一点接地保护,投入b柜转子一点接地保护,同样发出“转子一点接地”报警。

21时40分投入转子两点接地保护,22时20分发变组保护b柜转子两点接地保护动作,发电机开关跳闸。

二、维护动作情况经过#1机a柜发出“转子一点接地”报警后,对保护和转子对地电压进行了检查测量,转子正、负对地电压对称,分别为±107v,保护a柜上显示转子接地发生在50%处,接地电阻为0kω,装置的电压、接地位置和接地电阻显示值较稳定。

为防止保护a柜误发转子一点接地信号,联系运行将a柜的转子一点接地保护退出,投入b柜的转子接地保护,保护b柜同样发出转子一点接地信号,测量值与a柜完全相同,根据报警现象分析一次系统存在故障点,马上联系#1机进行停机检查。

联系保护厂家设计人员对转子接地恰好发生在50%处的情况进行分析,根据厂家处理现场事故经验和我厂自并励的励磁方式分析,故障点发生在励磁变一次侧中性点和励磁变低压侧(即交流侧)的可能性较大。

由于装置的故障测量值较稳定,为防止一次系统事故扩大,运行人员将b柜中转子两点接地保护投入,由于此时#1机正在减负荷停机,发电机励磁电压发生变化,通过保护b柜显示屏观察,转子正、负对地电压降为±90v,保护b柜上显示转子接地点变化为47%处,此时接地电阻在0-1.7kω间有波动,22时20分发变组保护b柜转子两点接地保护动作,发电机开关跳闸。

四、维护动作分析1、保护动作定值:转子一点接地灵敏段定值为20kω,延时9秒发信号,转子一点接地保护动作值为2.5kω;转子两点接地定值为装置固化值,为一点接地时的3%偏移,即装置通过测量转子对地电压计算出接地位置,当测量值反映的接地位置与一点接地时位置偏差在3%时,转子两点接地保护动作延时1秒跳闸。

转子一点接地保护原理

转子一点接地保护原理

转子一点接地保护原理
转子一点接地保护是电气系统中常见的一种保护措施,它能有效地防止电机转
子绝缘击穿,保护设备和人身安全。

本文将从转子一点接地保护的原理入手,为大家详细介绍其工作原理及应用。

转子一点接地保护的原理是利用接地装置将电机转子的一点接地,使得在发生
绝缘击穿时,电流能够通过接地装置迅速地排除,从而保护设备和人身安全。

在正常情况下,电机转子是绝缘的,不会与地线接触。

但是在出现绝缘故障时,如果没有合适的保护措施,电流就会通过绝缘故障点流向地线,造成设备损坏甚至人身伤害。

转子一点接地保护的原理可以简单概括为“发现故障、接地保护、排除故障”。

当电机转子发生绝缘故障时,接地装置会立即感知到故障信号,并将转子一点接地,使得故障电流迅速地通过接地线排除,保护设备和人身安全。

这种保护原理能够快速、准确地发现和处理故障,大大提高了电气系统的安全性和可靠性。

在实际应用中,转子一点接地保护通常与其他保护装置相结合,形成完善的保
护系统。

比如,它可以与绝缘监测装置、过流保护装置、接地保护装置等相结合,共同保护电气设备的安全运行。

这种多重保护措施能够有效地提高电气系统的安全性,减少故障损失,保障生产和人身安全。

总之,转子一点接地保护是一种重要的电气系统保护措施,它通过接地装置将
电机转子的一点接地,快速排除绝缘故障电流,保护设备和人身安全。

在实际应用中,它通常与其他保护装置相结合,形成完善的保护系统,提高了电气系统的安全性和可靠性。

希望本文能够对大家对转子一点接地保护的原理有所了解,并在实际工作中加以应用。

转子两点接地保护误动问题

转子两点接地保护误动问题

转子一点接地正确动作后转子两点接地保护误动的分析及对策一、方案提出背景:本方案的提出主要针对,在一点接地保护动作还未返回时(持续时间长短不一),转子两点接地保护误动问题。

1、现场问题基本情况:A、转子一点接地动作后,在查找问题过程中两点误动。

B、转子一点接地动作后,在机组运行对外工况变动过程(如减负荷等操作)中两点误动。

C、在有录波记录的报告中,两点接地保护一般动作时间很短(小于0.5S)就会返回,励磁回路还未退出工作,即属于不可靠动作。

二、改进方案思路:1、增加两点接地保护的计算判别次数,提高计算值的可靠性。

由于通常转子两点接地保护的动作延时整定为1S,所以实际计算接地位子变化的次数只有两次,可靠性很差,延时实际作用很小,是假延时(因为差不多就是算完一次就会出口了)。

2、根据转子一点接地保护的回路模型和计算方法,考虑到实际转子接地时存在不可靠接地(抖动过程)到可靠的过程。

所以短时间内接地位置的通常变化都较大(两点接地定值一般在5%左右)波动5%左右很正常,并且接地电阻也是波动的。

3、根据上面分析主要需要实现两个目标:A、增加计算次数,防止偶尔抖动时,两点就会误动的情况。

通过减小乒乓开关切换时间、增加保护固有延时来实现,具体门槛通过摸底试验确定。

B、根据从一点接地到两点接地的回路变化设定部分闭锁条件。

但由于转子一点接地后的接地电阻和接地位置的大小变化是相对无序的,而且一点接地后机组还可能长时间运行,接地电阻和接地位置的大小变化的记忆和比较工作很难有实际效果,如果设定的门槛不合适很可能两点接地拒动。

当然,对于在静态测试中闭锁条件的设定是比较容易实现,主要是设定接地电阻是否变小、转子电压变化是否过大等。

以上的改进措施由于以前无类似的试验和经验,最后方案是否理想还需试验进一步验证。

其中上述的改进方法和各门槛值在试验过程中随时会有相应的变化,当然会有相应说明。

程序改动有刘志文完成,方案由郭宝甫、徐立明、刘志文讨论后确定。

发电机转子一点接地保护原理

发电机转子一点接地保护原理

发电机转子一点接地保护原理
发电机转子一点接地保护原理是指通过将发电机的转子中的一点与地连接,从而形成一条低阻抗的回路,使得转子上的任何电势发生偏移时,能够迅速将电流通过接地回路释放,减少电流通过机壳等重要部分的可能性,保护设备和人员的安全。

具体原理如下:
1. 在正常工作状态下,发电机转子的电势与地电势相等,并且电阻非常高,几乎没有电流通过。

2. 当转子发生故障或电势偏离时,如出现绝缘击穿或转子上有电势泄漏等情况,会导致电势到达接地点,形成回路。

3. 通过接地回路,电流会尽快通过接地装置释放到地中,减少电流通过机壳等重要部分的可能性。

4. 同时,接地回路的存在也能迅速引导电势泄漏的故障信号,使系统能够及时切断功率,保护设备和人员的安全。

总之,发电机转子一点接地保护原理通过将转子中的一点与地连接,形成回路,使电势偏离能够迅速释放。

这种保护措施可以保护设备和人员的安全,防止电势泄漏对系统造成损害。

发电机转子一点接地保护原理图附案例!

发电机转子一点接地保护原理图附案例!

发电机转子一点接地保护原理图附案例!一、某厂发电机组及励磁系统概述某厂一台发电机是由东莞电机厂有限责任公司生产的QFSN-660-2型三相同步汽轮发电机,采用水氢氢冷却方式,励磁方式采用静态励磁。

发电机为三相交流隐极式同步发电机,采用整体全封闭、内部氢气循环、定子绕组水内冷、定子铁心及端部结构件氢气表面冷却、转子绕组气隙取气氢内冷的冷却方式。

发电机定、转子绕组均采用F级绝缘。

发电机组于2009年9月正式投产。

二、发电机转子接地保护装置原理简述发电机转子一点接地保护装置为南京南瑞RCS-985RE保护装置,该装置采用注入式转子接地保护原理,在转子绕组的正负两端或其中一端(通常选择负端)与大轴之间注入一个48V电压,通过装置内部电子开关定时切换,实时求解转子对地绝缘电阻值,注入电压由保护装置自产,保护反映发电机转子对大轴绝缘电阻的下降。

转子一点接地保护。

可根据现场转子绕组的引出方式,选择双端注入式或单端注入式转子接地保护原理,在转子绕组的正负两端(或负端)与大轴之间注入一个48V电压,通过装置内部电子开关定时切换,使得外加电源模块输出偏移方波电压,实时求解转子一点接地电阻,保护反应发电机转子对大轴绝缘电阻的下降。

双端注入式和单端注入式转子接地保护的工作电路如图1和图2所示,图中Rx为测量回路电阻,Ry为注入大功率电阻,Us为注入电源模块,Rg为转子绕组对大轴的绝缘电阻。

一点接地设有两段动作值,灵敏段动作于报警,普通段可动作于信号也可动作于跳闸。

图1:双端注入式转子接地保护原理发电机转子一点接地保护原理图附案例!图2:单端注入式转子接地保护原理发电机转子一点接地保护原理图附案例!转子两点接地保护。

若转子一点接地保护动作于报瞥方式,当转子接地电阻Rg小于普通段整定值,转子一点接地保护动作后,经延时自动投人转子两点接地保护,当接地位置α改变达一定值时判为转子两点接地,动作于跳闸。

三、环球电机分析发电机转子一点接地保护报替原因1、故障现象及现场检查情况2013年某日,该机组DCS系统发“发电机转子一点接地’’报警信号,专业人员到设备就地进行检査,转子接地保护装置检测到接地电阻值在0.3K到300K之间波动,装置一点接地报警持续发出。

转子一点接地保护

转子一点接地保护

转子一点接地保护一、发电机励磁回路接地故障的危害发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。

当转子绝缘损坏时,就可能引起励磁回路接地故障,常见的是一点接地故障,如不及时处理,还可能接着发生两点接地故障。

励磁回路的一点接地故障,由于构不成电流通路,对发电机不会构成直接的危害。

那么对于励磁回路一点接地故障的危害,主要是担心再发生第二点接地故障,因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压将有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点。

发电机励磁回路发生两点接地故障的危害表现为:(1)转子绕组的一部分被短路,另一部分绕组的电流增加,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动,同时无功出力降低。

(2)转子电流通过转子本体,如果转子电流比较大(通常以1500A为界限),就可能烧损转子,有时还造成转子和汽轮机叶片等部件被磁化。

(3)由于转子本体局部通过转子电流,引起局部发热,使转子发生缓慢变形而形成偏心,进一步加剧振动。

二、直流电桥原理构成的励磁绕组两点接地保护的工作原理1、原理按直流电桥原理构成的励磁绕组两点接地保护如图7-10所示。

可调电阻只接于励磁绕组的两端。

当发现励磁绕组一点(例如K1点)接地后,励磁绕组的直流电阻被分成r1和r2两部分,这时运行人员接通按钮SB,并调节电阻R,以改变r3和r4,使电桥平衡(r1/r2=r3/r4),此时毫伏表mV的指示最小(理论上为零)。

然后,断开SB而将连接片XB接通,投入励磁绕组两点接地保护。

这时由于电桥平衡,故继电器K内因无电流或流有很小的不平衡电流而不动作。

当励磁绕组再有一点(例如K2点)接地时,已调整好的电桥平衡关系被破坏,继电器K内将有电流流过,其大小与K2点离K1点的距离有关。

K2与K1间的距离愈大,电桥愈不平衡,继电器K中的电流愈大,只要这个电流大于K的整定电流,它就动作,跳开发电机。

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。

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正常运行时,电压表V1,V2的读数相等。当 励磁回路对地绝缘水平下降时,V1与V2的读 数不相等。
2)直流电桥式一点接地保护
正常时电桥处于平衡状 态;当励磁绕组发生一 点接地时,电桥失去平 衡。 接地点靠近励磁回路两极时保护 缺点 灵敏度高,而接地点靠近中点 M时,存在死区。
措施: 1)在电阻R1的桥臂中串接非线性元件稳压管, 2)转子偏心和磁路不对称等原因,使转子 其阻值随外加励磁电压的大小而变化,因此, 绕组中点对地电压不保持为零,而是在一 保护装置的死区随励磁电压改变而移动位置。 定范围内波动。利用此电压来消除保护死区。 这样在某一电压下的死区,在另一电压下则 变为动作区,从而减小了保护拒动的机率。
U s2 其圆心座标: , Xs来自2PU s2 圆半径: 2P
2)临界失步点
2 E aU S US U s2 Q= cos δ − =− XΣ XΣ XΣ
表示发电机从系统吸收无功,且为常数。
2 2 US U S jϕ Zm = j( + Xs) − j e 2Q 2Q
测量阻抗:
简化后测量阻抗为:
1 1 Z m = − j ( X s − X d ) + j ( X S + X d ) e jϕ 2 2
圆内为失步区,圆外为稳定区。
3)失步后异步运行阶段
等值电路
机端测量阻抗:
R′ ⎡ ⎤ ′ jX ad ( 2 + jX 2 ) ⎥ ⎢ s Z m = − ⎢ X 1σ + ⎥ ′ R2 ⎢ ′ + j ( X ad + X 2 ) ⎥ ⎢ ⎥ s ⎣ ⎦
3、失磁保护的构成
发电机的失磁故障可采用无功功率改变方 向、机端测量阻抗超越静稳边界圆的边界、 机端测量阻抗进入异步静稳边界阻抗圆为主 要判据,来检测失磁故障。 为防止误动还需要用非正常运行状态下 的某些特征作为失磁保护和辅助判据。例如 励磁电压的下降,系统电压的降低均可用作 失磁保护辅助判据。
7.7 发电机负序电流保护 电力系统发生不对称短路,或三相负荷不 对称时,将有负序电流流过发电机的定子绕 组,该电流在气隙中建立起负序旋转磁场,以 同步速朝与转子转动方向相反的方向旋转,并 在转子绕组中产生100Hz的电流。 发电机承受负序电流的能力,是负序电流保 护的整定依据之一。 短时出现负序电流发信号。 负序电流持续时间达到规定时间时,负序电 流仍存在,则动作于切除发电机。
异步边界阻抗圆:
最大、最小测量阻抗
Z m. max = − j ( X 1 + X ad ) = − jX d
′ ⎛ X 2 X ad Z m. min = − j ⎜ X 1 + ⎜ ′ X 2 + X ad ⎝ ⎞ ⎟ = − jX d ′ ⎟ ⎠
失磁后其机端测量阻抗沿等有功圆向第四象限 变化。临界失步时达到等无功阻抗圆的b点。 异步运行后,便进入等无功阻抗圆,稳定在c 点附近。
2、发电机失磁后机端测量阻抗的变化规律
测量 指从发电机端向系统方向所看到的阻抗。 阻抗 失磁后机端测量阻抗的变化是失磁保护的重 要判据。 以发电机与无穷大系统并列运行为例进行 讨论:
失磁进 入稳态 异步运 行三个 阶段
失磁后到失步前 临界失步点 失步后
1)失磁后到失步前的阶段 失磁后到失步前,由于发电机转子存在惯 性,失步前的失磁发电机滑差很小,发电机 输出的有功功率基本上保持失磁前输出的有 功功率值,可近似看作恒定,而无功功率则 从正值变为负值。
t
保护动作时限具有反时限特性
7.5 发电机励磁回路接地保护
1、励磁回路一点接地保护 当励磁绕组绝缘严重下降或损坏时, 会引起励磁回路的接地故障,最常见的是 励磁回路一点接地故障。发生一点接地故 障后,励磁回路对地电压将升高,在某些 条件下会诱发第二点接地,励磁回路发生 两点接地故障将严重损坏发电机。
1)绝缘检查装置
缺点: 中点附近接地时, 存在动作死区。
发电机能长期承受的负序电流值由转子各部件能承 受的温度决定,通常为额定电流的4%到10%。 发电机承受负序电流的能力,与负序电流通过的 时间有关 。
A t= 2 发电机短时承受负序电流的能力 : I ∗2
发电机在任意时间内承受负序电流的能力 :
A t= 2 I ∗2 − α
1、定时限负序电流保护 两段式定时限特性曲线
2 US P + jQ = (1 + ) + jX S P − jQ 2P
ϕ = 2tg −1
Q P
2 2 US U S jϕ = + jX S + e 2P 2P
结论:因系统电抗、电压、发电机输出 有功不变,测量阻抗变化轨迹是圆。
2 2 U S jϕ US + jX S + e Zm = 2P 2P
2)若第一个接地点K1点发生在转子绕组的正极或负极端,
则因电桥失去作用,不论第二点接地发生在何处,保护装置将 拒动,死区达100%。
3)由于两点接地保护只能在转子绕组一点接地后投入,所以对于
发生两点同时接地,或者第一点接地后紧接着发生第二点接地的故 障,保护均不能反映。
7.6 发电机的失磁保护
1、发电机失磁及原因 低励故障或完全失磁:造成低励故障的原 因通常是由于主励磁机或副励磁机故障;励磁 系统有些整流元件损坏或自动调节系统不正确 动作及操作上的错误。完全失磁通常是由于自 动灭磁开关误跳闸,励磁调节器整流装置中自 动开关误跳闸,励磁绕组断线或端口短路以及 副励磁机励磁电源消失等。
2、励磁回路两点接地保护 两点接地,故障点流过很大短路电流,电弧 可能烧伤转子。转子磁场发生畸变,力矩不 平衡,致使机组振动 。可能使汽缸磁化。 工作原理:当励磁回路K1点 发生接地后,投入刀闸S1并 按下按钮SB,调节的滑动触 点,使电桥平衡。
调整平衡后,合上S2,将保护投入工作。 当励磁回路第二点发生 接地时,电桥平衡遭到 破坏,电流继电器中有 电流通过,若电流大于 继电器的动作电流,保 护动作,断开发电机出 口断路器。 缺点:1)若故障点K2点离第一个故障点K1点较 远,则保护的灵敏度较好;反之,若K2点离K1点 很近,保护将拒动,因此保护存在死区,死区范围 在10%左右。
2 Eα U S US cos δ − Q= XΣ XΣ
& & & U G = U S + jI S X s
Eα U S sin δ P= XΣ
& Ed
& UG
& jIX d
& j IX s
δ
& Us
ϕ
& I
测量阻抗:
& & & U G U s + jIX s U s2 Zm = = = + jX s & & P − jQ I I
I *2
a
2.5 2.0 1.5
在曲线 ab段内 , 保护动作时间大于允许 的时间 。
b
两段负序电流保护时限 特性
c
d
e
1.0
4
10 16
t (s )
在曲线 bc段内 , 保护动作小于允许时间 。
2、反时限负序电流保护
保护判据: t =
I *2
保护装置动作特性曲线
A I *2 − a
A t= I *2
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