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發電機出口斷路器失靈保護方案

來源:網絡|發布時間:2021-04-08|瀏覽次數:
發電機出口斷路器失靈保護方案 摘要:為了有效保障電網運行的穩定性,無論是大型水輪機組,或是機電機組往往會安裝發電機出口斷路器。但由于保護系統錯誤判讀斷路器失靈,潔凈室www.hrjhgs.com,進而造成斷路器失靈錯誤運作,從而對電網系統造成了不利影響。因此,本文基于發電機出口斷路器的失靈保護現狀,重點分析了發電機出口斷路器失靈保護的改進方案。

關鍵詞:發電機;斷路器;失靈保護

現階段,絕大多數的出口斷路器生產廠商的設計原理均為借助相電流和負序電流實現關閉和封鎖,進而在發電機發生較為嚴重的故障時,出口斷路器就可憑借可靠動作實施保護,但該種設計并未考慮到單相失靈或者定子接地等多種情況。因此,本課題對于發電機出口斷路器失靈保護改進方案的研究具有現實意義。

1發電機出口斷路器的失靈保護現狀

現階段,出口斷路器的失靈判斷依據一般取用的是三相斷路器的輔助接點并入,以此來推斷斷路器的具體位置,通過保護動作并入和電流與門對斷路器的失靈狀況進行判斷。根據相關計算規范可知,正序電流表現為1.2-1.3倍的額定電流,負序電流表現為0.1-0.2倍的額定電流。依據電廠的實際反饋可知,若出口斷路器發生跳閘問題,例如,定子接地、勵磁故障或者單相拒動時,出口斷路器極有可能無法實現失靈保護,而對于其它一些故障問題造成某相機制發生拒動問題時,若故障電流小于額定的失靈相電流,那么此時出口斷路器也無法發揮保護作用[1]。

2發電機出口斷路器的失靈保護改進

基于現階段出口斷路器保護的改進設計,筆者重點對出口斷路器失靈保護的內部邏輯進行了改善,以此來改進其在應對勵磁故障、定子接地以及轉子觸地等多種保護動作下的失靈狀況。

2.1三相失靈判斷

相較于傳統的出口斷路器失靈判斷,完成改進設計的斷路器失靈保護邏輯指的是避免因斷路器電纜連接線松動或者輔助接點動作不穩定而造成斷路器中斷,進而對運行情況作出錯誤判斷,即其仍保持合位狀態,以三相失靈判斷取代出口斷路器的輔助接點并入,增設直流光耦監控并入。若保護動作節點處置入“1”、出口斷路器兩端三相失靈判斷滿足、保護軟硬壓板和把控開入且直流電源正常運行時,也就是指當發電機兩端電流的最大相超過失靈相電流最低額或者發電機兩側電流超過N倍的正序電流時,借助延時來實現失靈保護的啟動。對于某些失靈相電流低于預定電流的故障情況,例如,凈化工程www.schrjh.com,發電機定子繞組的匝間短路或者單相接地等,若斷路器發生失靈情況,為了確保相電流部件動作的可靠性,失靈相電流的最低額應依據低于發電機組正常運行時最低的負荷電流進行估算,同時為了保證機組的安全性和可靠性,相電流部件可應用雙重化與門進行判斷,以0.8倍的最低負荷電流為依據,通常情況下大型發電機組的最低負荷電流應低于0.5倍的額定電流,因而本課題選取了0.2-0.4倍的額定電流。若機組發生故障或者異常情況,發電機出口斷路器的保護方式有兩種,分別是全停跳閘和程序跳閘,當三項開關出現失靈時,最后會發生發電機進相情況,此時失靈相電流的最低額必須在發電機實現安全進相測試時發出可靠動作。

2.2非全相失靈判斷

一般情況下,潔凈室www.hrjhgs.com,出口斷路器由于機械或者電氣聯動情況而出現判斷失誤問題,此時不會對非全相運行狀況進行考慮,但在實際的運作過程中,往往會出現因機械連桿破損而造成出口斷路器非全相的現象。由于發電及兩側是小接地電流系統,當出現單向拒動情況時,失靈相電流就無法有效啟動出口斷路器的失靈保護功能,因此,對于該種情況導致出口斷路器失靈的大型發電機組,通常會在機組兩端斷路器的上下兩側安裝三相TV。通過對比機組兩側三項TV的自發零序電壓大小,并以此為依據對出口斷路器的單相或兩相失靈問題進行判斷。當出口斷路器位于合位t1時,對投入的一致情況進行判斷,并保證斷路器在分位狀態下可順利推出。若投入不一致,那么此時的開放時間為t2,即若開放時間t2余失靈保護時間相符合即可,其中,出口斷路器兩側的3Ua高于aUa,可用來評斷三相不一致是否確實存在,進而造成單相或兩相的失靈問題。由于需憑借出口斷路器兩側的三相TV對零序電壓的一致性進行判斷,若檢測出機組兩端的三相TV發生斷線問題時,此時這一判斷依據就應退出,此外,由于機組兩端三相TV被判定自身帶有延時,因而該處不安設延時[2]。與此同時,對機組兩側的三相TV閉鎖出口斷路器兩端的3Ua高于aUa進行判斷,增設中心零序電壓充當補充開放失靈保護。若機組兩側發生單相或者兩相失靈問題,保護動作將自動實現接點并入,中性零序電壓高于正常狀態下的不平衡電壓,出口斷路器將實施失靈保護。綜上所述,本文基于發電機斷路器的失靈類型,提出了以電流電壓為根據對的全新設計,在保護動作實現接點后,通過評判和明確三相失靈情況,減小電流保護定額,以此來實現三相失靈保護的可靠性。隨著科學技術的不斷發展進步,這一全新保護方法必將得到日益廣泛的應用,從而不斷完善出口斷路器失靈保護。

參考文獻:

[1]周榮斌,余冬,張武洋.發電機出口斷路器失靈保護方案改進研究[J].東北電力技術,2015,36(11):49-51.

[2]姚鐵兵,鄭海龍,夏曉磊.海陽核電發電機出口斷路器失靈保護設計方案淺析[J].電氣應用,2014,33(23):68-71.

作者:李永超 單位:中國華電集團哈爾濱發電有限公司 在线看日本免费不卡资源,日本免费网址大全在线观看,日本不卡免费一区二区

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