发变组各保护的具体意义

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起动非全相失灵保护动作
4801和4802均为三相联动,所以此保护不投。

18
发电机差动保护
用来反映发电机定子绕组和引出线相间短路故障,瞬时动作于全停I、II。

19
发电机匝间保护
单元件横差启动:当横差电流大于横差保护整定值时,启动元件动作。
零序电压匝间保护启动:当纵向零序电压大于纵向零序电压整定值时,启动元件动作。
题目
提问值
一值
发变组保护有哪些?各保护的投退要求及具体含义?#1机组发变组保护和#2机组发变组保护有什么区别?
提问时间
03.02
答复值
四值
答复期限
03.15
所属专业
电气
发变组保护有哪些
各保护的投退要求及具体含义
#1机、#2机区别
1
跳灭磁开关
在发生机组跳闸等故障时(如发电机保护动作),励磁系统自动切除,同时灭磁开关分闸。

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定子过负荷保护
作为发电机对称过负荷保护,分定时限和反时限,延时动作于信号。

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负序过负荷保护
作为发电机不对称过负荷保护,延时动作于信号。

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失磁保护
在发电机失磁运行时,保护发电机的安全及电力系统的稳定运行
装置设由四段失磁保护功能,失磁保护Ⅰ段动作于减出力,Ⅱ段经母线电压低动作于跳闸,Ⅲ段可动作于信号或跳闸,Ⅳ段经较长延时动作于跳闸。

26
失步保护
是反映发电机失步状态的,失步保护应满足:
(1)正确区分系统短路与振荡;
(2)正确判定失步振荡与稳定振荡。
利用两个阻抗继电器先后动作顺序反映发电机端测量阻抗的变化。
本保护靠正序阻抗轨迹穿越外圆和中圆的时间段的长短,来区分系统短路与振荡;靠阻抗轨迹穿越外圆和中圆的时间段和穿越中圆和外圆的时间段的长短来区分失步振荡与稳定振荡。
闭锁6KV工作2B段快切装置切换

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解除失灵电压闭锁
考虑到主变低压侧故障高压侧开关失灵时,高压侧母线的电压闭锁元件灵敏度有可能不够,为防止该情况下失灵保护拒动。
#1机无
16
起动断路器失灵
断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。断路器拒动是电网故障情况下又叠加断路器操作失灵的双重故障,允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则。
发电机与系统并列之前,由于操作错误,误加大励磁电流引起激磁,如由于发电机PT断线造成误判断。
发电机启动过程中,发电机随同汽轮机转子低速暖机,若误将电压升至额定值,则因发电机低频运行而导致过励磁。
在切除机组的过程中,主汽门关闭,出口开关断开,而灭磁开关拒动。此时汽轮机惰走转速下降,自动励磁调节器力求保持机端电压等于额定值,使发电机遭受过励磁。
出口方式:当判断为减速失步时发减速脉冲,当判断为加速失步时发加速脉冲,加速或减速脉冲作用于降低或提高原动机出力,经过处理仍处于失步状态时,动作于程跳。

27
过电压保护
防止发电机定子绕组过电压,延时动作于全停I、II。

28
过励磁保护
由于发电机或变压器发生过励磁故障时并非每次都造成设备的明显破坏,往往容易被人忽视,但是多次反复过励磁,将因过热而使绝缘老化,降低设备的使用寿命。
工频变化量方向匝间保护启动:当发电机负序电压、负序电流及负序功率工频变化量大于启动门槛时,启动元件动作。

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95%定子接地保护
95%定子接地保护主要反映发电机机端的基波零序电压的大小,当达到动作定值时,动作于全停I、II。

21
100%定子接地保护
采用基波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。

22
转子接地保护
于静止励磁的发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容。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,最常见的是一点接地故障。发生一点接地故障时,由于没有形成电流回路,对发电机没有直接影响,但一点接地后,励磁回路对地电压升高,在某些情况下,会诱发第二点接地。当发生第二点接地故障时,由于故障点流过很大的短路电流,会烧伤转子,由于部分绕组被短接,气隙磁通将失去平衡,会引起机组剧烈振动。此外,还可能使轴系和汽轮机汽缸磁化。因此需要装设一点、两点接地保护。一点接地保护动作于发信号,一点接地保护动作发出信号后,及时投入两点接地保护,两点接地保护动作后动作于全停I、II。

2
关主汽门
发信号至ETS跳汽轮机,关闭主汽门

3
减出力
发电机减少向电网输出的有功功率

4
减励磁
用减少励磁电压,减少励磁电流来发出容性无功

5
跳高压侧I
跳闸出口压板,跳4802开关跳闸线圈Ⅰ

6
跳高压侧II
跳闸出口压板,跳4802开关跳闸线圈Ⅱ

7
跳母联I
跳闸出口压板,跳4800开关跳闸线圈Ⅰ

8
跳母联II
发电机出口开关跳闸后,若自动励磁调节装置手动运行或自动失灵,则电压与频率均会升高,但因频率升高较慢引起发电机过激磁。
发电机的允许过激磁倍数一般低于变压器过激磁倍数,更易遭受过激磁的危害,因此,大型发电机需装设性完善的过激磁保护。对于发电机出口装设开关的发电机变压器组,为了在各种运行方式下二者都不失去保护,发电机和变压器的过激磁保护应分开设置。
跳闸出口压板,跳4800开关跳闸线圈Ⅱ

9
跳ABaidu Nhomakorabea变A1分支
跳高厂变6201开关

10
跳A厂变A2分支
跳高厂变6202开关

11
启动A厂变A1分支切换
启动6KV工作2A段快切装置

12
启动A厂变A2分支切换
启动6KV工作2B段快切装置

13
闭锁A厂变A1分支切换
闭锁6KV工作2A段快切装置切换

14
闭锁A厂变A2分支
发电机和变压器都由铁芯绕组组成,设绕组外加电压为U,匝数为W,铁芯截面为S,磁密为B,则有: ,因为W、S均为定数,故可写成: ,式中 ,对每一特定的发电机或变压器,K为定数。由式 可知:电压的升高和频率的降低均可导致磁密B的增大。
对于发电机,当过励倍数 >1时,要遭受过励磁的危害,主要表现在发电机定子铁芯背部漏磁场增强,在定子铁芯的定位筋中感应电势,并通过定子铁芯构成闭路,流过电流,不仅造成严重过热,还可能在定位筋和定子铁芯接触面造成火花放电,这对氢冷发电机组十分不利。发电机运行中,可能因以下原因造成过激磁:
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