硗碛电站机组失磁发电机保护拒动原因分析及改进_杨胜利
发电机失磁保护判据分析及改进措施

发电机失磁后 , 从系统吸收无功功率 ,引起系统 电网电压 下降 , 相邻机 组 励磁 自动调 节 , 增 大 自身无功 功率 , 引起 发变 组 、
线路过 电流 、 导致系 统 电网事 故扩大 。
所 以说 , 大 型发 电机 必须 配 备完 善 的失 磁 保 护判 据 。 当发 生 失磁 运行 时 , 失 磁 保护 能 可靠 动作 。一旦 发 生 失磁 保护 拒 动 时, 应 立 即将 厂 用 电源 切 至备用 电源 , 将机 组与 系统 电网解列 , 以保护 发 电机 自身及 系统 的安 全运行 。
回高压输 电线 路 , 与 电 网系 统联系 紧密 。 电网 中单 台发 电机 失磁 , 附件其 他机组 励磁 调节 器能快 速 自动调 节 , 补偿 无功 功率缺 额 , 导 致 系 统母 线 电压 下 降不 明 显 , 但 失 磁 的发 电机 端 电 压 下 降 较快。 因此 , 对 于大 部 分 电厂 而 言 , 发 电机 失磁 后 电厂 的 高压 侧 母 线 电压 一般 不会 低于 0 . 9 U ( u 为 正常运 行 母线 电压 ) 。若 只 采 用 系统 低 电压 判 据 , 而未 考 虑将 发 电机 端 电压 低 作 为是 失 磁 保 护主 判 据 时 , 将 会 导 致失 磁 保护 不 能 可靠 动作 和 拒 动 , 就 如
2 失磁保 护 判据 分析
目前 国 内各 电厂发 电机 失磁 保护 主 要分 为 阻抗 原 理和 逆 无 功原理 , 多 数 电厂 采用 阻抗 原理 判据 。 阻抗 型 失磁 保 护使 用 最
多 的是采 用 三至 四个 主判 据 进行 “ 与 ”的关 系 来判 断 发 电机 是 否失 磁运 行 。参 考 部分 电厂 的失 磁判 据 设计 , 通 常 是 采用 定 子
发电机失磁跳闸原因分析及防止对策(最新版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改发电机失磁跳闸原因分析及防止对策(最新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes发电机失磁跳闸原因分析及防止对策(最新版)〔摘要〕叙述了大武口发电厂相继投入运行的JLQ-500-3000型交流励磁机(主励磁机)、YJL-100-3000交流永磁机(付励磁机)和GLT-S型励磁调节器,在运行期间,其发电机低励磁失磁保护先后动作跳闸了11次,严重危及西北电网及宁夏电网的稳定运行的情况,分析了失磁保护动作的原因,制定了相应的防止对策。
1发电机失磁跳闸的典型事例(1)1987年9月14日19:23,发现3号机主励磁机炭刷冒火,电气运行值班人员在处理过程中,由于维护经验不足,调整电刷弹簧压力时将正、负极同时提起,使运行中的发电机励磁电流中断,造成失磁保护动作,3号机出口208开关跳闸。
(2)1987年11月28日,全厂2,3,4号机组运行,1号机组停运,总负荷280MW,4号机组带80MW负荷运行。
8:15,4号机励磁系统各表计指示摆动,随之出现“励磁异常”、“强励限制”、“保护动作”等光字。
4号机210开关跳闸,励磁调节B柜DZB开关联动,经查低励失步保护动作,励磁回路未发现异常情况。
8:21,将4号机并入系统,当负荷加至80MW时,4号机再次出现上述现象,210开关跳闸。
经分析认为励磁调节器有隐蔽性故障,故启动备用励磁机运行。
4号机励磁调节柜停运后,经检查发现A柜综合放大器和电压反馈的R15电阻、C3滤波电容焊点孔位偏移,接头开焊脱落引起反馈电压波形畸变,导致励磁运行参数摆动,造成瞬间失磁。
柴油发电机组无刷励磁发电机失磁原因的分析与处理

第20期2019年7月No.20July ,2019柴油发电机组无刷励磁发电机失磁原因的分析与处理卞春兵(江苏省灌溉总渠管理处,江苏淮安223200)摘要:为确保水闸备用电源柴油发电机组的完好,除每月进行试运行外,每年汛前还需对其柴油机部分进行保养,对发电机部分进行预防性试验。
文章阐述了一次对柴油发电机组无刷励磁发电机进行预防性试验后造成励磁机定子和发电机转子失磁,机组转速达到额值时,电压无法建立的原因分析和处理方法,以及有刷励磁与无刷励磁的优缺点分析和试验时的注意事项。
关键词:无刷励磁;发电机;试验方法;失磁;分析与处理中图分类号:TV66,TM07文献标志码:A 江苏科技信息Jiangsu Science &Technology Information作者简介:卞春兵(1976—),男,江苏淮安人,高级技师,本科;研究方向:水利水电工程,机电设备。
引言柴油发电机组作为水闸的备用电源,属水闸的重要电气设备之一,当水闸主进线回路或变配电设备出现故障以及电网停电时,其应能及时投入运行,提供可靠电源,确保水闸各类设备特别是启闭设备的正常运行。
故每年汛前需对柴油发电机组发电机部分进行预防性试验。
随着时间和技术的发展,水闸的柴油发电机组发电机已从自励恒压(有刷励磁)手动电压调节的时代进入了他励(无刷励磁)AVR (Auto Voltage Regulator )自动电压调节的时代,更有很多柴油发电机组已经实现自动启动、自动转速调节、自动电压调节、自动停机等功能,实现了全自动化运行。
无刷励磁发电机[1],主要预防性试验项目是发电机及励磁机的定、转子绕组的直流电阻及绝缘电阻试验。
通过直流电阻试验测得的直流电阻值是否平衡并与出厂值或往年的试验值进行比较,判断绕组是否存在匝间短路现象。
通过绝缘电阻试验判断绕组的绝缘是否有破损击穿等现象,能否满足安全运行的要求。
1无刷励磁发电机组成本次试验的对象为南通飞鲸发电设备有限公司2010年7月生产的型号100GF 型100kW 柴油发电机组,配套广州英格发电机有限公司生产ENGGA (英格)型号EG225L-100N 型100kW 无刷励磁发电机。
一次发电机失磁保护拒动事故的分析

一
次发 电机 失磁 保护拒动事故的分析
文/ 徐金 仇 孝 国
本文 对某 电厂 在发 电机 失磁 事故 后 失磁保 护 拒动 的案 例进 行 了详 细分 析 ,分析 了失磁保 护 拒 动 的原 因,进 一 步分析 了失磁 保 护转 子低 电压 判 据 的应用 注 意事 项 , 对 于 失 磁 保 护 转 子 低 电压 判 据 的 整 定 以及 转 子 电 压 回 路 接 线 情况具有指导意义。
一
是在 灭磁 开关分开以后,两者可能并不相 同。
如果转子 电压接 线是接在 转子绕组两端,则在 灭磁开关 分开以后 ,失 磁保护测量的转子 电压 应该是先是 比较大 的负值 的励 磁电压,之后快
速衰 减到 0 , 失 磁 保 护 的 转 子 低 电压 判 据 可 靠
2 0 1 5年 ,某 水电厂 # 3机组准备停 机,运 行人员将负荷 降低 2 0 0 0 KW ( 约5 %额定有 功) , 3转子低 电压判据不满 足原 因分析 监控 上位机 发 “ 停 机”令后 , 由于 # 3机 组现 地L C U开 入模块 未正确 反映机 端断路 器 ( 以 下称 GC B)处 于合 闸位置 ,监控 误判 为 G CB 已分 闸,未执 行 GC B跳 闸令 ,监 控直接 将灭
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发电机失磁保护误动作分析处理

发电机失磁保护误动作分析处理由发电机失磁故障引发系统性生产事故,一旦发生失磁,發电机组必须尽快解列切除,确保供电系统安全运行。
另发电机组突然解列跳机,对于水轮发电机,由于平均异步转矩最大值小,以及转子在纵轴和横轴方面不对称,在重负荷下失磁运行时,也将出现类似情况,这种情况下将有很大甚至超过额定值的电机转矩周期性地作用到发电机的轴系上,并通过定子传递到机座上,此时,转差也作周期性变化,其最大值可能达到4%~5%,发电机周期性地严重超速。
这些情况,都直接威胁着机组的安全。
对火电机组,又会严重危及锅炉系统、汽轮机系统和煤气系统的安全运行。
本文针对发电机失磁保护误动作分析处理开展分析。
标签:失磁保护;失磁故障;发电机运行1、失磁保护动作情况说明发电机在失磁保护动作后,电气检修人员立即到现场对失磁跳闸原因进行检查,发变组保护装置、励磁系统及其他电气设备无故障情况发生,发电机确实失磁,保护动作正确。
调取了故障录波器故障波形,进一步分析失磁原因,具体波形见图1:图1 故障滤波图通过故障录波器我们可以看出,在发电机失磁t2t3保护动作前1.763秒,励磁电流突然下降,随之励磁电压也随之下降,在失磁保护动作后2.5秒,发电机出口断路器断开。
检查DCS后台记录,在励磁电压和电流降低时,发电机各项指标正常,发电机有功和无功功率也正常,并无异常波动,在发电机保护去断开发电机出口断路器的同时,灭磁开关也同时断开。
2、失磁动作原因的初步分析与排除发电机失磁指发电机正常运行下,励磁系统调节异常或故障使励磁电压异常降低或消失,从而导致发电机与系统间失步。
根据现场运行情况,可能出现失磁原因有以下4 种。
(1)发电机转子清扫后,发电机振动增大引起碳刷打火,碳刷夹多处频繁断裂。
(2)定值变更后,定值计算错误。
(3)励磁调节系统已使用多年,存在一定故障的可能性。
(4)微机继电保护装置已使用多年,存在一定故障的可能性。
基于上述原因,通过改善发电机振动,减少碳刷打火、碳刷夹断裂情况,请设计院重新计算保护定值、励磁系统进行各项运行检查试验、微机继电保护装置进行试验后,失磁动作仍然未消除。
发电机组失磁故障分析

发电机组失磁故障来源:网经新闻时间:2011-05-11 11:15 作者:海兴发电机组『失磁』「现象」发电机组运行过程中,由于励磁回路开路、短路、励磁电流小时或转子回路故障所引起的发电机失磁后,发电机及励磁系统的相关表记反应如下:1、转子电流表、电压表指示零或接近于零;2、定子电压表指示显著降低;3、电子电流表指示升高并晃动;4、发电机有功功率表的指示降低并摆动;5、发电机有功功率表的指示负值。
发电机在运行中失去励磁电流,使转子的磁场消失,这种可能是由于励磁开关误跳闸,励磁机或半导体励磁系统发生故障,转子回路断线等原因引起。
当失磁发生后,转子磁场消失了,电磁力矩减少,出现过剩力矩,脱离同步,转子与定子有相对速度,定子磁场以转差速度切割转子表面,使转子表面感应出电流来。
这个电流与钉子旋转磁场作用就产生了一个力矩,常称为异步力矩,这个异步力矩在这里也是个阻力矩,它起制动作用,发电机转子便在克服这个力矩的过程中做了功,使机械能变成电能,可继续向系统送出无功,发电机的转速不会无限制升高的,因为转速越高,这个异步力矩越大。
这样,同步发电机就相当于变成了异步发电机。
在异步状态下,电机从系统吸收无功,供定子而后转子产生磁场,向系统送出无功,如果这台电机在很小的转差下就能产生很大的异步力矩,那么失磁状态下还能带较大的负荷,甚至所带负荷不变。
这种状态要注意两点:一是定子电流不能超过额定值;二是转子部分温度不能超过允许值。
「影响」发电机组失磁后有何不良影响呢?这个问题要分为两方面来阐述:一是对本身发电机的影响,二是对系统的危害。
其一、对发电机的危害,主要表现在以下几个方面:1、由于转差的出现,在转子表面将感应出差频电流。
差频电流在转子回路中产生附加损耗,使转子发热加大,严重时可使转子烧损。
特别是直接冷却高利用率的大型机组,其热容量裕度相对降低,转子容易过热;2、失磁发电机转入异步运行后,发电机的等效电抗降低,由系统向发电机送出的无功功率增大。
发电机失磁保护判据分析及改进措施

发电机失磁保护判据分析及改进措施作者:芦玉柱任玉宝成玉峰来源:《硅谷》2014年第20期摘要研究了某电厂发电机失磁保护判据出现拒动的问题,发电机失磁对设备本身和电力系统造成影响。
介绍了发电机失磁保护判据的现状,提出了失磁保护配置改进方案和防范措施。
关键词发电机;失磁保护;措施中图分类号:TM716 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)20-0146-02某电厂2012年5月,发电机励磁整流柜及AVR调节柜主控板进水严重,造成励磁调节器通讯故障及数据自动丢失,发电机励磁电压瞬间降为零,无功功率为负值,发电机进入失磁运行。
该电厂失磁保护判据自调试以来一直采用阻抗判据+转子电压低判据+系统电压低判据方式。
发电机失磁后,由于此时系统电压未低于设计动作值,失磁保护未可靠动作,发电机开始进相运行,一方面从系统电网吸收部分无功功率,另一方面发电机端电压突降,定子电流突升,厂用电压下降较快,对机组的安全运行直接造成威胁。
以上事件说明,该厂发电机失磁后由于电网系统有充足的无功储备,失磁对电网安全影响较小,系统电压未低于动作值,失磁保护拒动后系统电网电压下降,厂用母线电压下降较多,造成发电机组和电网线路事故扩大化。
1 发电机失磁的影响正常运行的发电机发生失磁现象后,会对发电设备本身、机组厂用设备的运行造成威胁,同时将会破坏系统电网的稳定运行甚至扩大事故。
发电机失磁后,由滞相运行方式变为异步运行,等效电抗降低,定子电流增大,发电机定子绕组、转子部分会出现过热现象,一旦发生局部超温,将会破坏设备绝缘。
同时发电机端电压下降,造成厂用电压下降过多。
发电机失磁后,从系统吸收无功功率,引起系统电网电压下降,相邻机组励磁自动调节,增大自身无功功率,引起发变组、线路过电流、导致系统电网事故扩大。
所以说,大型发电机必须配备完善的失磁保护判据。
当发生失磁运行时,失磁保护能可靠动作。
一旦发生失磁保护拒动时,应立即将厂用电源切至备用电源,将机组与系统电网解列,以保护发电机自身及系统的安全运行。
关于硗碛水电站失磁保护拒动的分析及处理

收稿日期:2015-04-30作者简介:谢建荣(1966-),男,高级技师,主要研究方向:水电站电气系统运行与管理。
关于硗碛水电站失磁保护拒动的分析及处理谢建荣1,邓丛林2(1.四川华能宝兴河水电有限责任公司,四川雅安625000;2.中国水电顾问集团成都院,四川成都610072)摘要:对硗碛水电站3号机9.27励磁事故进行了情况介绍,对事故原因进行了分析,并提出了处理意见,对今后发电机失磁保护定值整定具有一定的借鉴意义。
关键词:发电机;继电保护;失磁保护中图分类号:TM307文献标识码:B文章编号:1672-5387(2015)07-0060-02DOI:10.13599/ki.11-5130.2015.07.017第38卷第7期水电站机电技术Vol.38No.72015年07月Mechanical &Electrical Technique of Hydropower StationJul.20150前言硗碛水电站位于四川省宝兴县境内青衣江主源宝兴河上游,为高坝引水式的电站,是宝兴河流域梯级滚动开发规划“一库八级”的龙头水库电站,工程枢纽由拦河大坝、泄洪洞、放空洞、引水隧洞、调压井、压力管道和地下厂房等建筑物组成。
电站共装机3台,机端电压为13.8kV,单机容量80MW,总装机容量240MW。
工程主要任务为单一发电,无航运、漂木、防洪、灌溉等综合利用要求。
电站3台机组采用发变组单元接线形式,设发电机出口断路器,经3台220kV 主变压器升压至开关站,开关站为单母线,含三回进线和两回出线,一回至民治电站,一回备用。
发电机采用自并励励磁系统,机端电压经励磁变压器降压至功率柜,经整流后为转子绕组供电。
1励磁事故过程情况2009年9月27日11∶14,3号机组开机,11∶20并网,随后开始增负荷。
根据许继电气股份有限公司的分析报告,在增加负荷的过程中有如下现象:(1)转子回路打火;(2)根据转子电压录波文件来看,从11∶22左右开始到11∶25∶20时间内发生多次间歇性的波形畸变;在11:25∶20之前的时间里励磁电压基本保持在110V 到160V 之间的值,在11∶25∶23左右的时候,励磁电压突然增大了一倍达到280V,在11∶25∶20到11∶25∶35时间内励磁电压激烈的大幅度波动;(3)11∶25之后机组的无功功率持续下降,在11∶25∶20开始无功功率急剧下降,在5s 内下降到-65MV,发电机做深度进相运行;(4)励磁电流是阶段性的增大,说明这个过程是阶段性增负荷的过程,在每个负荷值的阶段里励磁电流是稳定的;(5)定子电流阶段性升高,11∶25∶20开始定子电流急剧增大,11∶25∶30达到最大4900多A,在11∶25∶27左右达到4100A 二次值达到4.1A;(6)发电机机端电压非常稳定,从11∶19∶05到11∶25∶55时间内保持在13.6~14kV 之间;(7)励磁回路碳刷到转子之间的继电环有严重的灼烧现象(见图1);(8)11∶25∶20主变A 套“一侧过流保护”动作;11∶25∶30主变B 套“一侧过流保护”动作跳开主变断路器;图1转子回路引线到滑环的铜排烧断(9)发电机保护没有动作;(10)11∶26∶30手动紧急停机。
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流急剧增大,11点25分27秒左右达到4.1A,11点25分30秒 达到4.9A(发电机定子额定电流为3.7A),3#主变压器高 压侧过流保护动作跳开主变高压侧,机组事故停机,发电 机失磁保护和其它保护均未动作。在此期间发电机机端电 压在13.6-14.0KV(二次线电压为98.55-101.45V)之间运行。 发电机转子磁极引线断裂图片(如图1)。
2 发电机保护拒动及变压器保护越级动作原 因分析
硗碛电站配置两套许继电气股份有限公司的WFB801/F型发变组成套保护装置作为发电机保护,其保护配 置为:发电机比率制动式纵差保护、发电机单元件高灵敏 横差保护、发电机基波定子接地保护、发电机三次谐波定
1 事故简要介绍
2009年9月27日11点25分20秒,硗碛电站3F机组励磁 转子磁极正极引线到滑环的铜排接头因接触不良过热被烧 断,造成3F发电机组失磁运行,发电机深度进相,定子电
图2 发电机失磁保护逻辑图
参考文献: [1] 许继电气股份有限公司 WFB-800系列微机发电机变压器组成套保护装置技术说明书. [2] 南京南瑞继保电气有限公司 RCS-978型变压器成套保护装置技术和使用说明书.
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故时定子电流最大值4.9A计算,其动作延时为134.4秒,实 际的过流时间远未达到,所以未动作。 表1 发电机对称过负荷保护定值 定值名称 整定值 动作结果 额定电流 3.700A 过负荷常数K 100 预告信号启动 4.100A 预告信号延时 5.00S 停机、灭磁 反时限启动 4.300A 反时限延时上限 0.40S 反时限延时下限 428S 散热常数 0.01 3)机组失磁后,最大定子电流为4.9A,最低定子线电 压二次值为98.55V,根据表2,发电机低压过流保护的电流 和电压定值均不满足,所以未动作。 表2 发电机低压过流保护定值 定值名称 整定值 动作结果 动作电压 70.00V 动作电流 5.00A 延时时间t1 2.00S 停机、灭磁 延时时间t2 2.50S 记忆功能投退 1
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电工文摘/设备检修
子接地保护、发电机转子一点接地保护、发电机对称过负 荷保护、发电机负序反时限过流保护、发电机低励失磁保 护、发电机过电压保护、发电机低压过流保护、发电机轴 电流保护等。 硗碛电站配置两套南京南瑞继保电气有限公司的 RCS-978E变压器保护装置作为变压器保护,其保护配置 为:主变比率差动保护、主变差流速断保护、主变高压侧 过流保护、主变零序电流保护、主变间隙接地零序过流过 压保护、主变瓦斯保护、主变压力释放保护、变压器非全 相运行保护等。 通过对硗碛电站3F机组故障时的励磁电流、励磁电 压、机组无功、定子电压、定子电流、主变保护动作报 告、励磁系统故障信息的运行数据、录波文件及动作报告 分析,机组失磁后发电机保护拒动而主变后备保护动作原 因分析如下: 1)机组失磁后,根据保护原理分析发电机比率制动 式纵差保护、发电机单元件高灵敏横差保护、发电机基波 定子接地保护、发电机三次谐波定子接地保护、发电机转 子一点接地保护、发电机负序反时限过流保护、发电机过 电压保护、发电机轴电流保护均不可能动作。 2)机组失磁后,发电机对称过负荷保护启动,但 因对称过负荷保护动作曲线是反时限,其动作曲线为:
0 引言
硗碛水电站是宝兴河流域梯级开发的龙头水库电站, 电站位于雅安地区宝兴县境内的石门坎。本电站为引水式 电站,地下厂房;电站总装机容量240MW,装设3台单机 容量为80MW的混流式水轮发电机组;主接线形式为一台 发电机组连接一台容量为90MVA的双线圈升压变压器组成 单元接线。 图1 发电机转子磁极引线断裂图片
电工文摘/设备检修
硗碛电站机组失磁发电机保护 拒动原因分析及改进
四川华能宝兴河水电有限责任公司 杨胜利 摘要:本文针对一起发电机失磁事故,分析了发电机保护拒动和主变压器保护越级动作的原因,并有针对性的提出了解决 方案。对于预防同类型的保护不正确动作有一定的借鉴作用。 关键词:失磁 失磁保护 发电机 越级动作 保护拒动
表5 发电机低励失磁保护定值(改进后) 定值名称 整定值 动作结果 动作阻抗Z1 3.33Ω 动作阻抗Z2 13.49Ω 系统低电压 90.00V 励磁低电压 101.50V 凸极功率 99.20W 停机 ULP斜率 0.283 TV短线闭锁投退 1 延时t1 0.50S 延时t2 1.00S 延时t3 2.00S
t K I ()硗碛电站发电机低励失磁保护逻辑(如图2)。 机组失磁后,保护计算的机端阻抗幅值为12.66欧,根 据表3,发电机低励失磁保护的静稳阻抗元件Z1动作值为 11.61欧,故不能动作,系统电压也不能降低到定值80V, 由于断线发生在转子侧,保护装置测量到的励磁电压也没 有明显降低,不满足低励失磁保护动作的任一条件,低励 失磁保护不动作。
3 改进方案
根据以上分析,对发电机和变压器保护的改进方案主 要集中在解决发电机失磁保护拒动和主变高压侧过流保护 越级动作的问题。为此提出如下改进方案: 1)主变高压侧过流保护加入复合电压和方向元件闭 锁,通过电压和方向元件闭锁防止发电机组进相过流时主 变过流保护越级跳闸,改进后的主变高压侧过流保护定值( 如表4)。 表4 主变高压侧过流保护定值 定值名称 整定值 动作结果 动作电流 4.7A 动作时限 0.7s 保护动作于跳 复压闭锁负序电压 6V 变压器 复压闭锁相间低电压 90V 指向主变压器 高压侧断路器 方向 低压侧 2)调整发电机失磁保护动作时限以及机端低电压定 值。将静稳阻抗圆经系统电压闭锁段延时t1由1s改为0.5s,
表3 发电机低励失磁保护定值 定值名称 整定值 动作结果 动作阻抗Z1 3.33Ω 动作阻抗Z2 11.61Ω 系统低电压 80.00V 励磁低电压 101.50V 停机 凸极功率 99.20W ULP斜率 0.283 TV短线闭锁投退 1 延时t1 1.00S 延时t2 2.50S 5)机组失磁后,根据保护原理可知,主变保护的主 变比率差动保护、主变差流速断保护、主变零序电流保 护、主变间隙接地零序过流过压保护、主变瓦斯保护、主 变压力释放保护、变压器非全相运行保护均不可能动作。 6)机组失磁后,主变高压侧过流保护电流定值为 4.7A,延时为0.7S,未启用母线电压及方向元件闭锁,满 足动作条件,主变高压侧过流保护越级动作跳闸,机组事 故停机。
DGWZ/22013.04/25
电工文摘/设备检修
将静稳阻抗圆经励磁电压闭锁段延时t2由2.5s改为1s。由于 大电网系统运行条件下,发电机励磁回路断线失磁时励磁 低电压和机端低电压判据很难满足,为了让发电机失磁保 护能可靠动作,考虑在原有失磁判据基础上静稳阻抗圆判 据增加一个长延时段(带TV断线闭锁),经长延时后动 作于跳闸,长延时时间t3为2s。将静稳阻抗圆下圆定值Z2 由11.61欧改为13.49欧,将系统低电压整定值由80V改为 90V,改进后的发电机低励失磁保护定值(如表5)。