关于大机组继电保护配置若干问题的讨论
电力系统企业继电保护常见问题与措施

电力系统企业继电保护常见问题与措施【摘要】电力系统中的继电保护是保障电网安全稳定运行的重要环节。
企业在继电保护过程中常常面临一些问题,例如参数设置不当导致的误动作等。
本文针对电力系统企业在继电保护中常见的问题及解决措施进行了探讨。
首先介绍了继电保护的重要性,然后分析了常见问题及原因,例如继电保护装置的故障或误操作。
随后提出了问题解决措施,例如完善装置维护和定期检测。
同时也针对参数设置不当问题提出了相应的解决措施。
结论部分强调了继电保护的重要性以及应对措施的必要性,强调了企业在继电保护工作中应当高度重视问题的排查与解决,以保障电网运行的安全性和可靠性。
通过本文的研究,希望能为电力系统企业提供参考和指导,确保继电保护工作的顺利进行。
【关键词】电力系统企业,继电保护,常见问题,措施,参数设置,重要性,研究背景,研究意义,解决措施,应对措施,问题原因,结论,同类型问题,防范措施1. 引言1.1 研究背景当前,随着电力系统规模的不断扩大和电力设备的日益复杂化,继电保护在电力系统中的作用变得愈发重要。
继电保护作为电力系统中的安全保障装置,其性能的稳定与否直接关系到电力系统的安全稳定运行。
随着电力系统的发展,继电保护在实际运行中常常会出现一些问题,给电力系统安全运行带来一定的隐患。
针对继电保护在电力系统中的常见问题以及解决措施,需要进行深入研究和探讨。
只有加强对继电保护问题的研究,找出问题产生的原因并加以解决,才能更好地保障电力系统的安全运行。
本文将针对继电保护在电力系统中常见问题进行分析,并提出相应的解决措施,以期为电力系统的安全稳定运行提供有力支持。
1.2 研究意义继电保护在电力系统中扮演着至关重要的角色,能够有效保护电力系统的安全稳定运行。
在实际应用中,继电保护系统常常面临各种常见问题,如误动、漏动等,这些问题可能导致设备损坏甚至整个系统的瘫痪。
研究继电保护常见问题及相应的解决措施具有重要意义。
通过深入研究继电保护的重要性,可以更好地认识到其在电力系统中的作用和意义。
继电保护工作中出现的问题及解决对策

继电保护工作中出现的问题及解决对策摘要:随着社会经济的迅速发展,生产和生活活动越来越依赖于电力,对电力需求不断增大的同时也对电力供应的质量和效率提出了更高的要求。
想要有一个稳定的电力系统,前提是要确保继电保护系统的稳定。
因此,可以看出继电保护在电力系统中的重要位置。
它不仅仅是城市供电系统的基础同时也是规避电力系统停电事故的重要技术手段。
因此,通过对继电保护基本要求、常出问题环节进行分析,提出了相应的对策,为电力系统的稳定运行提供了借鉴。
标签:供电系统;继电保护;运行;1继电保护的基本要求电力系统继电保护具有选择性和快速行动的两个基本要求,即,当电力系统发生故障,当故障线路被选择性切断,必须在保证可靠性和稳定性的前提下快速执行,以便控制故障造成的损失。
当电流瞬间增加时工作的电流保护是电流极快的断开保护。
当确定一个常规的快速断开装置的设定值,则通常假设的离线工作状态中,短路也会相应发生并进行隔断,以确保该设备的设定值快速断开。
此外,装置需要根据所设定的值来执行保护动作。
然而,现有电网的结构和规模发生了很大的变化,这也使得电源系统的故障更加多元化。
传统的快速保护装置具有缺陷,例如设定值和实际的运行状态之间有偏差,那么所述保护装置也将在电力系统继电保护机制中始终处于最佳操作状态。
而最大运行模式在其他运行模式下可能失效。
关于这一问题,需要自适应电流速断保护,并应用于电力系统。
目的是根据电力系统的运行模式和故障状态,来实时改变电力的保护性能和设定值,传统的速断器的缺点也能够得到有效解决。
它集成了实时信息采集、信号处理和计算机继电保护等技术,有效地保证了电力系统故障时的及时动作。
2电力设备继电保护安全运行中出现的问题2.1设备因素造成的供电系统故障电力系统的构成中包括硬件设备与软件设备两个方面。
首先,硬件设备。
继电保护装置本身亦属于硬件设备的范畴。
除此之外,其他多种硬件设备,如二次回路、装置通信设备以及断路器等,无论哪一项硬件设备发生故障或问题,都可能影响着电力系统的稳定运行,甚至是造成安全事故。
探讨电力系统继电保护问题及解决措施

探讨电力系统继电保护问题及解决措施【摘要】电力系统继电保护是保障电网安全稳定运行的重要环节。
在实际应用中,继电保护系统存在诸多问题,如误动、漏动等,威胁着电网的安全性。
本文旨在探讨继电保护系统的基本原理及常见问题,并提出优化方法,探讨智能化技术和远程通信技术在继电保护中的应用。
结合探讨的问题及解决措施,展望未来继电保护技术的发展方向,强调电力系统安全稳定运行的重要性。
通过深入分析和研究,希望为电力系统继电保护问题的解决提供新的思路和方法,推动电力系统的进一步发展与完善。
【关键词】。
1. 引言1.1 电力系统继电保护的重要性电力系统继电保护是保障电力系统安全稳定运行的重要组成部分。
在现代电力系统中,各种设备和元件之间复杂的互联关系使得系统的故障可能性不可避免。
而继电保护系统的作用就是在发生故障时及时准确地保护系统设备,防止故障扩大,最大限度地减少故障对系统造成的影响,确保系统的正常运行。
电力系统继电保护的重要性不仅在于它的技术含量和功能,更在于它对整个电力系统的稳定性和安全性的保障作用。
只有不断完善和提升继电保护系统,才能更好地应对各种突发情况,确保电力系统的安全运行。
1.2 继电保护存在的问题电力系统继电保护在保障电网安全稳定运行中起着至关重要的作用,然而在实际应用中,继电保护系统也存在一些问题。
传统的继电保护系统存在着盲区和死区现象,即在某些情况下无法正确识别故障或误操作的区域,导致电网无法及时稳定运行。
继电保护系统的灵敏度和可靠性也面临一定挑战,因为电力系统的复杂性和变化性使得准确判断故障点变得更加困难。
继电保护系统的通信和信息集成能力也亟待提升,以便更好地与其他智能设备进行协同工作,提高整个电力系统的运行效率。
随着电力系统的不断发展和更新换代,现有的继电保护系统往往无法适应新的技术需求和环境变化。
如何实现继电保护系统的智能化和自适应化,成为当前亟待解决的问题。
继电保护系统的故障诊断和处理也需要更加快速和精准,以确保电力系统的安全稳定运行。
继电保护工作中出现的问题及解决对策

继电保护工作中出现的问题及解决对策杜绝继电保护危害因素的发生。
下面我们就针对继电保护工作中出现的问题来进行分析,找出解决策略。
引言随着市场经济的日益发展,国民生活越来越依靠于能源的补给和支持,它们的的重要地位不言而喻。
电力系统作为国家最重要的民生资源之一,对国民经济的生活起到了基本保障的作用。
而随着现代经济及科学的不断发展变化,电力系统也随之不断的演变发展,直至成熟,它主要由电能的产出、输出、分配及用电环节所组成,而越来越多的电力需求及设备投入也对继电保护装置提出了更高的要求。
近些年来,由于电子技术及通信信息技术的飞速发展,继电保护技术已经进入了计算机保护的时代,确保计算机继电保护装置的安全运作管理成为当务之急,正确使用继电保护技术来克制电气故障,提高电力系统的运行效率及运行质量已成为当今社会迫切需要解决的技术问题。
1、继电保护的定义和作用所谓的继电保护就是主要利用电力系统中元件发生短路故障或异常情况时电气量(电流、电压、功率等)的变化来构成继电保护动作。
所有相关于继电保护动作的相关设备设施均称之为继电保护装置,继电保护装置主要有三方面的作用:(1)供电系统在正常运行时,对电力设备所起到的主要是监督检视的作用,进而提高为工作人员提供数据的完整性和可靠性;(2)供电系统在发生故障时,我们能够在最短的时间内准确的及选择性的借助断路器跳闸将存在的故障进行彻底根除,以防故障设备的进一步破坏,从而保障非故障设备的安全可靠运行;(3)当供电系统中出现异常运行工作状况时,它应能及时准确地发出信号或警报,通知值班人员尽快做出调整和处理。
通过上述一系列的动作,继电保护装置实现了对设备的安全保护,它是保证电网安全运行不可缺少的一部分,同时也是确保人身安全及财产安全的重要组成元素。
2、电力设备继电保护安全运行出现的问题分析2.1设备因素造成的供电系统不安全性。
(1)硬件方面。
电力系统是又无数个硬件设备而组成的,而继电保护装置是这个庞大硬件系统中的重要一员,继电保护装置、二次回路、装置通信设备、断路器及继电保护辅助装置等等都是组成继电保护装置中的一份子,只要其中之一存在安全隐患,它将直接关系到整个电力系统的可靠性;(2)软件方面。
探讨大型变电设备继电保护存在的常见问题

探讨大型变电设备继电保护存在的常见问题摘要:经济的发展带动的电力系统建设的步伐,电力系统中有大量的设备,其中包括大型的变电设备。
这些变电设备往往会引发故障,而且后果比较严重。
本文对大型变电设备继电进行研究,对目前的继电保护方案进行研究,分析其存在的一些问题。
在此过程中会结合大型变电设备的特点。
希望这些探索可以将大型变电设备继电保护加以提高,为相关的工作人员提供借鉴。
关健词:变电设备;继电保护;零序电流保护;横差保护大型发电机、变压器的造价高昂,结构复杂,一旦发生故障遭到破坏,其检修难度大,检修时间长,要造成很大的经济损失。
微机保护装置作为电力系统的二次设备,它担负着电力系统一次设备的安全保卫工作,它的可靠性定义是指该保护装置在规定的范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作;而在任何其它保护不应该动作的情况下,它不应错误地动作,所以说可靠性包括可信赖性和安全性。
目前对于大型发电、变电设备实施的继电保护,都是依靠微机保护装置来实现的,针对大型变电设备的一些特殊特点,现有的微机继电保护装置或方案都或多或少的存在一些问题,本论文就主要结合其中存在的问题进行分析,以期找到可供指导或借鉴的解决方案,并和广大同行分享。
一、继电保护在变电设备的重要作用继电保护是预防事故,减少经济损失的一种自动切断装置,对保护变电站的安全起到关键性的作用。
对电网和变电站的运行状况进行分析,选择合理的继电保护装置。
继电保护是通过触点的继电保护器来实现,超过其额定值,自动切换,避免系统其他元件损坏,减小故障带来的大面积元件损坏。
它具有速动性和和选择性特点。
故障发生后能够第一时间采取措施,将故障元件分离出运行系统,减少故障元件带来的影响,控制故障点,避免造成扩散。
由此可见对保护电网安全具有重大意义。
二、大型变电设备继电保护现状2.1现有保护方案分析对于大型变电设备的继电保护装置,这里以变压器为例进行分析,对于变压器的继电保护,多数保护方案是以微机控制系统为核心的接地保护系统作为变压器设备的继电保护系统,下面就以变压器为例,简单分析现有的接地继电保护方案。
有关继电保护的相关问题及对策分析

有关继电保护的相关问题及对策分析摘要:本文就电力系统继电保护问题及其解决措施进行重点叙述,以期能够为相关工作者提供借鉴。
关键词:继电保护;问题;措施中图分类号:TV 文献标识码:A前言目前,在社会的发展中电力是最主要的生产动力,是保证人民正常生活生产的重要能源。
而随着当前我国经济的不断发展,各种电力负荷、设备容量的不断增加,这无疑更加要求继电保护装置有效运行,而对电力系统继电保护问题进行研究,并找出一些针对性的策略,对于维护电力系统稳定及防控事故发生等方面均意义重大。
一、继电保护装置在电力系统的重要有意义随着当前我国电力网络的不断建设发展,电力系统对继电保护装置的要求有了更进一步的提高,而就归纳来说,主要包括以下一些要求:(1)可靠性。
继电保护装置的可靠性是指一旦电力保护装置出现故障,继电保护装置必须要可靠的进行处理,以降低故障危害。
(2)快速性。
继电保护装置的快速性是指一旦故障出现时,继电保护装置能够在第一时间进行动作,这是因为电力系统故障必然会随着时间延长而导致危害性加大,因此一旦出现故障,必须要第一时间予以处理。
(3)灵敏性。
对于灵敏性来说,主要指的是继电保护装置对于故障的处理必须要快速而灵敏,并且范围要准确,以尽可能控制电力系统故障范围。
(4)选择性。
对于选择性来说,是指继电保护装置不能出现一些误动。
因此继电保护装置的可靠性、快速性、灵敏性、选择性等缺一不可,这些特性的集合,最终促进电力系统稳定安全运行。
二、电力系统继电保护装置实际运行流程虽然当前变电站中继电保护装置有很多,但是归纳来说,其动作主要分为三个流程:(1)启动。
通常情况下,电力系统中出口回路中其启动元件为闭锁状态,而对于电力故障中显示的一些特征,这些特征必然作为继电保护装置的启动条件;(2)判断。
当符合元件启动的条件之后,继电保护装置还要求对元件启动条件进行判断,而通常情况下定值就是继电保护装置的评判标准。
(3)闭锁。
当继电保护装置满足定值要求之后,就会发出跳闸命令,而保护装置则去执行,最终实现对故障问题的防控。
论电网继电保护配置存在问题及改进措施

2 . 2需解 决的两个关键问题
221相 位 问 题 ..
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备 注 : 接 线 适 用 于 相 间 距 离 保 护 , 它 接 线 根 据 具 体 情 本 其
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继 电保 护 装 置 是 电力 系统 的 重 要 组 成 部 分 。 保 护 系 统 安 是 全 和 事 故 发 生 时 迅 速 切 除 故 障 的一 种 设 备 。 者 根 据 自 己的 工 作 作 实 践 , 近 年 来 电力 系 统 保 护 动 作 情 况 , 出 了 继 电保 护 配 对 找
验 。将 室 内测 试 仪 调 到 故 障 前 状 态 , 外 大 电流 发 生器 升 流 至 室 故 障 电 流 断 开 电 源 , 过 对 讲 机 喊话 同 时 加 入 故 障 量 。通 过 现 通 场 试 验 , 电流 发 生 器 与 继 电 保 护 测 试 仪 配 合 , 够 实 现 距 离 大 能 及 零序 方 向 保护 从 一 次加 电 流 二 次 加 电压 进 行 整 组 传 动 试 验 。 但 时 间 配合 实现 同 步 确 实 困难 , 行 了 2 试 验 , 有 2次 成 进 0次 只 功 , 功 率 为 1%, 种 方 案 工 作 效 率 太 低 不 可 取 。 成 0 这 () 法 二 : 用 刀 闸及 接 触 器 控 制 回 路 实 现 同步 配 合 , 2方 利 进
电力系统继电保护问题及解决措施的分析

电力系统继电保护问题及解决措施的分析继电保护装置是整个电力系统的核心装置,在保护电力系统的安全方面具有重要的意义。
不论继电保护装置出于何种状态下,相关工作人员都应该保证该装置能够正常的工作,将安全隐患扼杀在摇篮里。
本文主要分析了电力系统继电保护的相关问题,并针对这些问题做了相关的研究和实验,进而提出了相关的解决措施,以保证继电保护工作的顺利进行。
标签:电力系统;继电保护;问题;措施0 引言作为电力系统重要的设备之一,继电保护在整个电力系统中,具有维护系統安全的重要职责。
随着我国经济发展的步伐不断加快,经济发展的多样性不断增强,导致对电力的需求越来越大。
这就对继电保护装置提出了更高的任务要求,必须严格要求继电保护装置的安全性、稳定性以及可靠性。
本文对电力系统继电保护问题进行了深入的分析研究,提出了相关的解决措施,这对于维持电力系统的稳定以及国民经济平稳发展具有重要的现实性意义。
1 电力系统继电保护的问题一般情况下,电力系统继电保护出现的问题可分为两种:人为问题和设备本身的问题,具体情况可分为以下几种:1.1 人为问题由于电力系统继电保护需要工作人员具有严谨细致的工作态度,而在实际操作中,经常会有工作人员因为工作态度不端正、经验不足、实际动手能力不强而导致的系统故障。
资历较深的老员工经过长时间的工作已经积累了一定的工作经验,但是却拥有莫名的过于自信,导致他们在工作仅凭经验办事,不能根据具体情况具体分析,也不能虚心听取别人的意见,因而会有判断失误造成继电保护问题的现象。
有一部分员工尤其是新手,掌握的基础知识并不是十分牢固,在实际运用中并不熟练;或者已经掌握了熟练基础知识的员工,由于缺乏技能训练,导致实际操作能力低下,进而产生一系列的继电保护问题。
尤其当继电保护系统出现问题的时候,缺乏知识技能的工作人员不能及时的判断和识别,进而错过维修世纪,造成巨大的损失。
在电力系统工作的相关人员并不能端正其工作态度,对其工作认识存在严重的误区。
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关于大机组继电保护配置若干问题的讨论1 《反措》对发电机变压器组保护配置的主要规定(1)双重化配置的2套保护系统之间不应有任何电气联系。
(2)每套保护系统的交流电压、交流电流应分别取自电压互感器和电流互感器相互独立的绕组,其保护范围应交叉重叠,避免死区。
(3)每套保护均应含完整的差动及后备保护,能反应被保护设备的各种故障运行状态。
(4)发电机变压器组非电量保护设置独立的电源回路(包括直流小型空气开关及其直流电源监视回路),出口跳闸回路应完全独立,在保护柜上的安装位置也应相对独立。
(5)2套完整的电气量和非电气量保护的跳闸回路,应同时作用于断路器的2个跳闸线圈。
断路器与保护配合的相关回路,如断路器、隔离开关辅助触点等,均应遵循相互独立的原则,按双重化配置。
(6)保护装置双重化配置,还应充分考虑运行和检修时的安全性,当运行中一套保护因异常需要退出或需要检修时,应不影响另一套保护正常运行。
2 对保护双重化的理解自《反措》颁发以来,对保护双重化的含义,曾一度引起不少争论。
例如:《反措》强调保护装置的双重化;而现行国家标准则强调的是保护范围的双重化,要求在保护范围内任一点发生各种故障,均有双重或多重主保护,故障有选择的、快速的、灵敏的被切除,使机组受到的损害最轻、对电力系统的影响最小。
由于对“保护双重化”概念的理解不同,在设计、保护配置、设备选型等方面,对如何执行标准和《反措》产生了困惑。
目前,华东电力设计院设计的300 MW及以上机组的电气量保护,基本上根据《反措》要求,按保护装置双重化配置,即装设2套完整的电气量保护,而非电气量保护除外。
也就是说,将“双重化”理解为2套完整的电气量保护装置,而每套保护装置均包括“主保护+后备保护”。
2.1 保护双重化配置范围2.1.1 美国EBASCO和S&L公司对发电机变压器组保护双重化的主要原则(1)对所有主要的电气故障,应设置2套主保护,构成双重化,其相应的直流供电回路也应分开。
(2)双重的继电器应由分开的电压互感器和电流互感器供电,并装在分开的屏上,其相应的接线和电缆,相互之间应最大限度的分开布置。
(3)由于次要电气故障而要切除发电机的继电器接线,或其他装置动作于第三个跳闸通道(指程序跳闸)出口继电器,这些回路设有相应的双重回路。
(4)一般来说,所有的电气故障,除极少数外,应动作于锅炉、汽轮机、发电机和励磁机同时跳闸。
机械故障和次要电气故障,应首先切除汽轮机,只有在经汽轮机阀门的限位开关和逆功率继电器证实已经没有蒸汽流经汽轮机时,再切除发电机和励磁机。
十分明显,上述双重化的含义主要指保护范围的双重化。
同时,下列装置一般不考虑双重化:①本机的断路器失灵保护;②第二线或第三线保护,如厂用变压器过电流保护;③需要一个锁定继电器跳闸的中压系统保护;④励磁机组件保护继电器;⑤不需要立即跳闸的装置,除非这些装置价格不贵且易于双重化;⑥汽轮机和机械故障跳闸。
以上这些装置,应接入1个或2个独立的锁定继电器,并由2组蓄电池通过二极管同时供电。
这样,就可以保证当其中一组蓄电池或其配电网络故障时,仍能连续供电。
2.1.2 《反措》中对保护双重化配置的要求《反措》中明确保护双重化配置的电气主设备有:发电机、主变压器、启动变压器保护宜采用保护完全双重化配置。
但是,对高压厂用变压器和励磁变压器保护是否采用双重化配置,没有明确规定。
2.2 关于高压厂用变压器保护高压厂用变压器的运行时间远大于启动变压器,其重要性也不亚于启动变压器。
因此,如同《反措》中对启动变压器的要求一样,对大机组的高压厂用变压器保护,应按完全双重化配置。
但由于高压厂用变压器高压侧套管TA数量(要求5组)的限制,国内变压器制造厂一般只同意装4组TA(如嘉兴二期,合肥ABB),无法对双重化保护提供独立TA。
工程设计中,可将高压厂用变压器差动保护与主变差动保护共用TA,如果可能的话,甚至可将主变压器差动接入高压厂用变压器低压侧TA(如GE公司中压柜),以满足2套保护装置引自不同TA、相互独立的基本要求。
2.3 关于励磁变压器保护继电保护规程中,没有明确规定励磁变压器的保护要求。
以往工程设计中,多半按励磁变压器的容量,并参照高压厂用变压器的要求来考虑其保护的。
工程计算实例表明,对600MW 机组,无论是发电机差动,还是主变压器差动,均不能保护励磁变压器的全部,只能保护励磁变压器部分(约20%~40%)的高压绕组。
因此,600MW机组的励磁变压器,其额定容量约为6000~9000kVA,视机组型式和制造厂而异,建议装设差动保护。
励磁变压器支接于发电机主引出线回路,处于十分重要的位置。
因此,对600MW及以上机组的励磁变压器,如果其高、低压侧装设TA的数量,可以满足保护双重化配置需要的话(高压侧3组、低压侧2组TA),则如同高压厂用变压器一样,建议其保护按双重化配置。
3 保护双重化对TA、TV保护出口及其他二次线方面的基本要求3.1 TA配置基本原则TA和TV的配置要满足继电保护规程和《反措》要求,同时需兼顾测量、计费、励磁、同期以及发电机故障录波器等引接需要,合理配置电流互感器和电压互感器的数量。
通常,发电机中性点侧和引出线端,各装设4组套管TA。
在中性点侧:1组用于第1套保护,1组用于第2套保护,1组用于测量和AVR(1通道),1组用于故障录波器;在引出线端:1组用于第1套保护,1组用于第2套保护,1组用于AVR(2通道),1组用于测量。
其中用于保护的TA最好选用TPY型,次级额定电流为1A。
但是,最近几个600MW机组工程发电机招投标中,国内三大电机厂均表示供货困难,且由于其体积加大,安装位置也有问题,因此仍然采用5P20、5A、200VA的TA(相当于美国ANSI标准C800)。
3.2 TV配置基本原则2套保护系统必须分别从不同的TV上引接。
同时,还要考虑励磁系统AVR、计费系统等电压回路的需要。
当电压回路出现TV二次绕组不够分配时,可在就地端子箱装设分路、独立小型空气断路器,采用单独电缆引出,以尽量减少单一故障的影响范围;也可选用具有3个次级绕组的TV。
3.3 直流电源配置基本原则对于单机容量为300MW及以上的大容量机组,每台机组设置2组独立的用于控制/保护的110V蓄电池组,通常采用主配电屏—分配电屏配电体制,采用辐射状供电方式。
直流主屏至直流分电屏应以双路馈线供电,直流分电屏对直流负荷分别设置馈线供电。
双重化保护安装单位的双重化回路分别由2组蓄电池直流系统供电。
对发电机或变压器的非电量保护,应设置独立的电源回路,包括直流空气小开关、直流电源监视回路和出口跳闸回路,且必须与电气量保护完全分开,在保护柜上的安装位置也应相对独立。
4 保护跳闸方式和出口继电器配置保护跳闸方式与电气主接线有关,如采用双母线、3/2接线、有无发电机出口断路器;与机组的性能和运行方式有关,如是否具有带厂用电运行(FCB)的能力;与电力系统运行方式、运行经验等因素有关。
4.1 美国EBASCO、S&L公司设计的保护跳闸方式美国EBASCO、S&L公司设计的电站中,发电机出口不装设断路器、主变压器高压侧系统为3/2接线时的保护跳闸方式,如表1~表3所示。
国内北仑港电厂、扬州第二发电厂、石洞口二厂等引进机组,采用的保护跳闸方式与此基本相同。
表1 跳闸通道1保护代号保护名称跳闸通道序号跳闸对象40L1 磁场故障(高定值)跳闸通道1(86-1)(汽轮机和发电机同时跳闸通道)发电机QF1跳闸(跳线圈1)40S 磁场故障(低定值)闭锁发电机QF1合闸46-1 负序过流发电机QF2跳闸(跳线圈1)95H V/Hz高闭锁发电机QF2合闸95L1 V/Hz低发电机磁场断路器跳闸87G 发电机差动闭锁发电机磁场断路器合闸87B 母线差动通过电压调节器启动灭磁87MT 主变压器差动汽轮机跳闸87HVL 高压引线差动锅炉跳闸(可选择项)87-1A 1号厂用变压器差动停定子冷却水泵87-1B 2号厂用变压器差动高压厂用变压器二次断路器跳闸51-1A 1号厂用变压器过流闭锁高压厂用变压器二次断路器合闸51-1B 2号厂用变压器过流启动厂用电源切换(合备用电源) 1号高压断路器失灵保护启动发电机QF1失灵保护表2 跳闸通道2保护代号保护名称跳闸通道序号跳闸对象50N-MT 主变压器接地跳闸通道1(86-1)(汽轮机和发电机同时跳闸通道)发电机QT1跳闸(跳线圈2)87-GMT 大差动闭锁发电机QF1合闸95L2 V/Hz低定值发电机QF2跳闸(跳线圈2)41 励磁机磁场QF断开+主变压器进线QS闭合+ (发电机QF1或QF2闭合)闭锁发电机QF2合闸63-MT 主变压器突然压力升高发电机磁场断路器跳闸63-1A 1号厂用变压器突然压力升高闭锁发电机磁场断路器合闸63-1B 2号厂用变压器突然压力升高通过电压调节器启动灭磁50-1A 1号厂用变压器瞬时过流汽轮机跳闸50-1B 2号厂用变压器瞬时过流锅炉跳闸(可选择项)40L2 失磁(高定值)蒸汽旁路至凝汽器46-2 负序过流高压厂用变压器二次断路器跳闸59-LS 发电机接地闭锁高压厂用变压器二次断路器合闸 2号高压断路器失灵保护启动厂用电源切换(合备用电源)启动发电机QF2失灵保护表3 跳闸通道3(即程序跳闸通道,非双重化)保护代号保护名称跳闸通道序号跳闸对象37-1经延时或37-2经延时跳汽机跳汽机37-1 发电机电流极大+发电机冷却故障调速器返回调速器返回37-2 发电机电流过高+发电机冷却故障64F 励磁机接地经延时+励磁机QF闭合CS-N 发电机正常跳闸32 主汽门关闭和逆功率动作经60s延时跳闸通道3(86-3)(程序跳闸通道,非双重化)发电机QF1跳闸(跳线圈1)主汽门关闭或逆功率动作后,经程序跳闸的保护内容如下:64F 励磁机接地经延时+励磁机QF闭合发电机QF1跳闸(跳线圈2)发电机QF2跳闸(跳线圈1)发电机QF2跳闸(跳线圈2)59-GS 50GS 发电机QF2打开+QF1打开+(发电机次同步接地59-GS或发电机次同步过流50-GS)闭锁发电机QF1合闸59G 发电机接地闭锁发电机QF2合闸50N-MT 主变压器接地发电机磁场断路器跳闸51N-1A 1号厂用变压器母线接地过流闭锁发电机磁场断路器合闸51-2-1A 1号厂用变压器母线过流通过电压调节器启动灭磁51N-1B 2号厂用变压器母线接地过流汽轮机跳闸51-2-1B 2号厂用变压器母线过流锅炉跳闸(可选择项)60E 励磁机电压不平衡高压厂用变压器二次断路器跳闸其他非电气量保护,如:凝汽器低真空推力轴承故障轴承油压过低闭锁高压厂用变压器二次断路器合闸启动厂用电源切换(合备用电源)启动发电机QF1失灵保护启动发电机QF2失灵保护从表1~3可见,一般设置3个跳闸通道,第1和第2个通道为汽轮机和发电机同时跳闸通道,第3个通道为程序跳闸通道。