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失磁保护
发电机失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护,由发电机定子阻抗作为主判据,结合发电机励磁低电压和系统低电压作为辅助判据,并具备TV断线闭锁功能,TV断线发告警信号。
其动作逻辑如下:
系统低电压〈定值
& t3/0 发信或发信且停机
阻抗圆满足
& t/0 + t1/0 发信或发信且切换励磁
PT断线
& t2/0 发信或发信且停机
Ufd转子低电压〈
转子低电压动作判据方程为:
Kf×Vfd/125 < (P-Pt)/866
3.5 过负荷保护
发电机过负荷保护反应发电机定子绕组过负荷或故障引起的定子绕组过流而导致绕组过热,保护判别发电机绕组B相电流的大小,当电流大于整定值时经延时发告警信号。
3.6 复合电压过电流保护
发电机复合电压过流保护是作为发电机对称和不对称短路故障的后备保护,保护判别发电机三相电流、AC相线电压和负序电压,当任一相电流大于定值,且AC相线电压小于定值或负序电压大于定值时出口,保护设置有两段延时,一段动作于解列或解列灭磁,二断动作于停机,保护可选择带电流记忆功能。
3.7 反时限过电流保护
发电机反时限过流保护反应发电机定子绕组电流大小,保护绕组因电流过大而导致定子绕组过热,保护判别发电机三相电流大小,由三个部分组成:
下限定时限:当三相电流任一相电流大于下限定值但不满足反时限启动值时,按下限延时动作于告警信号;
反时限:当三相电流任一相电流大于反时限启动值时,按反时限动作方程 (I2-1)t≥K动作, 式中:I--为发电机电流标么值,K—发电机定子绕组允许发热时间的常数;
上限定时限:当三相电流任一相电流大于上限定值,按上限延时动作于出口跳闸。
3.8 横差保护
发电机横差保护通常用于反应发电机定子绕组的匝间短路和某一并联绕组的开焊,保护取自发电机中性点双分支间的不平衡基波电流,但电流大于定值时经整定延时动作于告警或跳闸。
3.9 反时限负序过流保护
电力系统中发生不对称短路或三相负荷不平衡时可能在发电机定子绕组中流过负序电流,并在转子中产生倍频电流,引起转子表层过热,发电机反时限负序过流保护保护转子在上述情况下不长期过热使转子绝缘降低而导致发电机损坏,保护判别发电机定子负序电流大小,由三个部分组成:
下限定时限:当负序电流大于下限定值但不满足反时限启动值时,按下限延时动作于告警信号;
反时限:当负序电流大于反时限启动值时,按反时限动作方程(I22-K)t≥A动作,式中:I2--为发电机负序电流标么值,K—发电机长期运行运行负序电流的标么值,A—发电机转子表层承受负序电流能力的常数;;
上限定时限:当负序电流大于上限定值,按上限延时动作于出口跳闸。
3.10 定子过电压保护
对于发电机,尤其是水轮发电机,在甩负荷后由于调速系统调速跟不上,容易出现定子电压**出允许范围的过电压现象;此时一般需配备过电压保护,保护取自发电机机端线电压,当任一相大于整定值时经整定的延时动作于停机。
3.11 定子接地保护
发电机定子接地保护可用于发电机中性点不接地或经消弧线圈接地的接地方式,保护取自发电机机端开口△绕组电压,当开口△绕组电压大于整定值时经整定延时出口。
3.12 转子一点接地保护
对于水轮发电机多应装设转子一点接地保护,保护动作于信号,保护采用新型叠加直流原理,利用微机智能化测量技术克服传统保护中两较灵敏度不均匀的缺点,能准确计算出转子对地的绝缘电阻值,保证转子任一点对地接地的灵敏度,同时在不起励时也能发现转子一点接地故障,保护根据计算出的转子对地电阻,当电阻小于整定值时经整定延时发告警信号。
TùJ
本装置可设置四种同期点类型,机组型、线路型、线路转机组方式1、线路转机组方式2。机组型与线路型如上,方式1及方式2实时检测关联的同期点位置,根据运行方式判断该同期点是线路型还是机组型。下面介绍另外两种同期点类型的设置及应用:
(1)线路型转机组型方式1(三圈发变组模式):(目前备用)
对于三圈变-发电机接线方式,如下图,变压器高、中压两侧断路器(1DL,2DL) 按照一般微机同期装置均应设为线路型同期点。但当高压侧断路器1DL未运行而中压侧断路器2DL需同期合闸时,实际上中压侧断路器2DL已变为机组型同期点。此时若以线路型同期点合闸,一种可能是合不上,另一种可能是合闸时产生较大的冲击电流。在这样的情况下,若要改善合闸条件,一是倒换运行方式,先断开3DL,然后用无压方式将2DL合闸,再将3DL同期并网,这样势必会加长并网时间且需要运行人员进行方式倒换,不灵活;二是采用手动并网的方式,这就使自动同期装置失去了作用。
在采用本智能同期装置的情况下,将此同期点(2DL)设为机组型转线路型方式1,装置在检测到高压侧断路器1DL在合位时,按照线路型同期点执行并网;装置在检测到高压侧断路器1DL在分位时,自动将同期类型转换为机组型并可自动选择投入机组调节,大大节省了运行人员工作时间,并可将冲击电流降到很小,非常有利于运行方式的快速恢复。