RCS985发变组保护有关问题问答

合集下载

RCS-985发变组保护装置的补偿计算和调试

RCS-985发变组保护装置的补偿计算和调试
浙 江 电 力

21 0 2年 第 8期
ZHEJANG EL T C OW ER I EC RI P
4 9
R S 95 C 一 8 发变组保护装置的补偿计算和调试
程 言 忠 , 彭 峻 ‘ ,唐 爱 玉 ,干 建 丽
(. 江 浙 能 水 电管 理 有 限公 司 ,杭 州 3 0 0 ;2 浙 江 省 水 利 水 电投 资 集 团 ,杭 州 3 0 2 ) 1浙 10 9 . 10 0
i 6。 i i r
式 对 保 护 调 试 和 差 动 T 二 次 接 线 提 出 了特 殊 要 A 求 , 为 继 电保 护面 临 的技 术 难 题 。 成
注 :i为 差 动 电 流 , 为 制 动 电流 ,i为 额 定 电 流 。 d
图 1 比 率差 动保 护动 作 特 性 曲线
1 RCS 9 5主 变 压 器 比 率差 动保 护 原 理 一8
在 电 力 系 统 中 , 高 压 、大 容 量 主变 压 器 的 超
接 线 均 采 用 YN d方 式 .流 人 变 压 器 的 电 流 与 流
出变 压 器 的 电 流相 位 不 可 能 相 同 .要 实 现 主 变 压 器 纵 联 差 动 保 护 .首 先 应 对 某 一 侧 差 动 T 二 次 A
C HENG Y h z o g ,P NG u ANG Ai u ,GAN in l a —h n 。 E J n ,T — y Ja —i
(. hj n nryH doo e n gm n o, t, aghu30 0 , hn ; 1 Z ei gE eg yrpw r a Maae et . Ld H nzo 0 9 C ia C 1
Co p n a i n Ca c l t n a d Co m iso i g o CS 9 5 m e s to lu a i n m o s i n n fR - 8

浅析RCS-985发电机乒乓式转子接地保护

浅析RCS-985发电机乒乓式转子接地保护

浅析RCS-985中的发电机乒乓式转子接地保护摘要:针对我厂使用的RCS-985发电机-变压器组保护中的乒乓式转子接地保护,从转子接地的故障危害、乒乓式转子接地保护优缺点、基本原理、调试和转子一点接地和两点接地的现象和处理方法各个方面对乒乓式转子接地保护进行浅析。

关键词:乒乓式转子接地保护;转子一点接地;转子两点接地1、前言发电机在长期运行过程中,由于转子内部受潮、冷却介质泄漏、绝缘老化以及机械振动等诸多方面的原因,容易造成转子对地绝缘水平的降低进而引发转子接地故障。

当转子发生一点接地故障时,虽然不会对发电机本身造成直接的危害,但若再相继发生两点接地,则将严重威胁发电机的安全。

针对发电机转子接地故障,我厂装设的保护为发电机乒乓式转子接地保护(RCS-985发电机-变压器组保护),正常运行情况下一点接地保护投入,而两点接地保护退出。

2、发电机转子接地故障的危害2.1 转子一点接地的危害发电机转子一点接地故障是常见的故障形式之一,发生一点接地故障时励磁绕组与地之间尚未形成电气回路,转子的励磁电压和流过转子的转子电流受到的影响很小,所以并不对发电机造成危害,此时可通过转移负荷,平稳停机后再检查故障。

2.2 转子两点接地的危害(1)破坏发电机气隙磁场的对称性,使气隙磁场发生畸变,气隙磁通失去平衡,引起发电机剧烈振动,使电机损坏、无功出力降低。

汽轮发电机励磁回路两点接地还可引起轴系和汽机磁化,后果严重。

若装有横差保护,还会引起其误动,因此,转子一点接地保护动作后要将横差保护加上一个短的延时,防止误动。

(2)两点接地造成非短路的绕组电流增大,如果流过转子本体的短路电流大(通常以l 500 A为界限),热效应烧损转子的同时还会使转子发生缓慢变形,造成偏心,加剧振动。

另外,还可能损坏其他励磁装臵,导致失磁故障,危及发电机和系统的安全。

为确保发电机的安全运行,当发电机转子绕组发生一点接地时,应发出信号,运行人员立刻进行处理;若发生两点接地应立即停止发电机的运行。

RCS-985A发变组保护整定计算方案

RCS-985A发变组保护整定计算方案

发变组RCS-985A保护整定计算方案一、发变组保护配置(一)发电机保护1.发电机差动保护2.发电机匝间保护---纵向零序电压保护3.发电机定子绕组接地保护发电机基波零序电压型定子接地保护发电机三次谐波电压型定子接地保护4.发电机转子接地保护发电机转子一点接地保护发电机转子二点接地保护5. 发电机定子过负荷保护定时限、反时限6.发电机负序过负荷保护定时限、反时限7. 发电机失磁保护8.发电机失步保护9. 发电机定子过电压保护10. 发电机过激磁保护定时限、反时限11. 发电机功率保护发电机逆功率保护发电机程序逆功率保护12. 发电机频率保护低频率保护电超速保护13.发电机起停机保护14.发电机误上电保护15.发电机励磁绕组过负荷保护定时限、反时限(二)主变压器保护1.主变差动保护2.主变瓦斯保护3.主变零序电流保护4.主变间隙零序电流、零序电压保护5.阻抗保护6.主变通风启动保护7.主变断路器失灵保护(C柜)(三)高厂变保护整定1.高厂变比率制动式纵差保护2.高厂变瓦斯保护3.高厂变复合电压过流保护4.高厂变通风启动保护5.高厂变过负荷保护6.高厂变A分支低压过流保护7.高厂变B分支低压过流保护8.高厂变A分支限时速断保护9.高厂变B分支限时速断保护10.高厂变A分支过负荷保护11.高厂变B分支过负荷保护(四)发电机—变压器组保护1.发变组差动保护(五)非电量保护(需整定定值的) 主变冷却器全停保护发电机断水保护...一、发电机保护整定1.发电机差动保护发电机中性点CT :2LH 12000/5 5P Y 接线 发电机机端CT :7LH 12000/5 5P Y 接线 1.1发电机稳态比率差动保护1.1.1发电机一次额定电流为I f1n =11207A 1.1.2 发电机二次额定电流计算:I f2n =I f1n /n CT =11207/(12000/5)=4.67(A ) 1.1.3差动电流起动定值I cdqd 整定保护的最小动作电流按躲过正常发电机额定负载时的最大不平衡电流整定。

南瑞985发变组实操题(DOC)

南瑞985发变组实操题(DOC)

一发电机差动保护检查试验1 定值单2 试验项目2.1 按定值单输入定值2.2 验证启动定值(A、B、C三相都作)2.3 验证比率特性: 分别验证制动电流为1.2Ie和制动电流为1.8Ie时的动作电流。

2.4 验证保护动作后跳高压侧I接点3 故障设置3.1 定值输入异常3.2 机端CT极性改变(插件内部)3.3 跳闸控制字不投3.4 1ND1与1ND3对调二:发变组差动2:试验项目1:输入定值2:验证启动值3:当Ir=1.2Ie和Ir=1.8Ie时,验证Id数值。

要求:用单相法试验,只做A相,在高压侧和发电机侧通电。

4:TA断线闭锁试验3 故障1:改变接口波特率2:高压侧CT A、B调换3:软件改变CT极性和CT变比4:1LP2-1与1LP2对调三:发电机负序过负荷2:试验项目1:输入定值2:验证定时限报警定值(机端和中性点均验证)3:验证反时限动作曲线,要求:作5点,每点作两次4:验证负序过负荷发中央信号光子接点故障1:通信故障2:CT A、B相对对调3:1XD42与1XD43对调4:改变比为1四:发电机差动2:试验项目1:输入定值2:验证启动值3:验证Id=1.1Ie和Id=0.7Ie时的Ir4:验证TA断线5:验证保护动作后关主汽门接点故障1:通信故障2:电流三相短接3:改变变比4:1ND1线虚接5:功能压板,正电公共端断开,把5B3(1LP9-1缠胶带)五:发变组差动2:试验项目1:输入定值2:验证启动值,要求:三侧、三相均作3:验证Id=1.1Ie和Id=1.3Ie时的Ir4:验证谐波系数:要求:三侧、三相均作故障1:装置故障2:改变CT变比3:高压侧A、C相对调4:1LP3-1与1LP3-2对调六:失磁保护2:试验项目1:输入定值2:验证矢磁保护动作阻抗园,要求:至少做8点3:验证灵敏角4:验证动作区故障1:装置故障2:A、B相电流对调3:A相电压虚接4:1LP8-1与1LP8-2对调七:发电机差动2:试验项目1:输入定值2:验证启动值,要求:用单相法试验,机端,中性点均试验3:验证比率,要求:Ir在0—Ie之间作2点,Ir在Ie—nIe之间作2点,Ir在nIe 之上作2点4:验证CT断线闭锁功能及CT断线动作条件故障1:改变通信控制字2:1LP4-1与1LP4-2调换3:改变CT变比(机端)4:中性点CT A、B对调八:发电机负序过负荷2:试验项目1:输入定值2:验证定时限报警启动值,机端和中性点均作,3:验证反时限启动值4:验证反时限动作曲线,要求:作五点,每点作2次故障1:装置故障2:只给一组试验线3:改变CT极性4:1LP5-1与1LP5-2对调九:程序逆功率保护2:试验项目1:输入定值2:在额定电流下验证程序逆功率定值3:验证程序逆功率最大灵敏角4:验证程序逆功率动作区故障1:装置故障2:改变CT极性3:发电机功率改为30MW,一次额定电压改为1KV 4:1LP13-1与1LP13-2对调(断开硬压板)十:发变组差动2:试验项目1:输入定值2:验证启动值3:验证比率差动4:验证高值比率系数5:验证发变组差动跳闸时中央信号接点故障1:通信故障2:改变极性、变比3:1LP3-1与1LP3-2对调4:1XD15与1XD16对调十一:厂变复合电压过流一、定值1实验2:试验项目1:输入定值2:试验过流一段定值3:试验复合电压定值4:试验TV断线闭锁逻辑故障1:定值不能改变2:改变电流变比3:电流回路短接4:1LP2-1与1LP2-2对调一、定值2实验2:试验项目1:输入定值2:试验过流一段定值3:试验复合电压定值4:试验TV断线闭锁逻辑故障1:控制字177E十二:失磁保护2:试验项目1:输入定值2:验证动作阻抗园,20度一点3:试验最大灵敏角4:试验动作区故障1:通信故障2:电流回路短接3:电压A、B相调换4:改变电流变比600/5十三:厂变差动保护2:试验项目2.1:输入定值2.2:验证启动值2.3:验证比率系数2.4:验证TA饱和比率系数3:故障设置3.1:通信故障3.2:高压侧TA与低压侧TA调换3.3:高压侧TA变比改为700/53.4:1LP2-1与1LP2-2对调十四:程序逆功率2:试验项目2.1:输入定值2.2:试验程序逆功率动作值,要求:三相法验证2.3:验证程序逆功率最大灵敏角2.3:验证程序逆功率动作区3:故障设置3.1:通信故障3.2:改变发电机参数:功率:30MW,一次额定电压:1KV 3.3:电压A、B相对调3.4:1LP6-1与1LP6-2对调一、定值2实验2:试验项目2.1:输入定值2.2:分别用三相和单相校验定值3:故障设置3.1:将5A22(1ZD-12)与5A23(1ZD-13)对调3.2:将5A25(1ZD-15)与5A26(1ZD-16)对调3.3:将CT接地线1ID4接至1ID9十五:启停机保护2:试验项目2.1:输入定值2.2:验证频率定值2.3:验证差动定值2.4:验证零序电压定值3:故障设置3.1:1ZD4与1ZD3调换3.2:1LP11-1与1LP11-2调换3.3:通信故障3.4:TA短接,1UD 13虚接六:厂变复压过流2:试验项目2.1:输入定值2.2:过流一段定值试验2.3:负序电压和低电压定值试验,要求:分别用单相法和三相法验证2.4:TV断线闭锁逻辑验证3:故障设置3.1:定值输入异常3.2:改变TA变比3.3:控制字不投入本保护3.4:电压A、B相调换十七:厂变差动2:试验项目2.1:输入定值2.2:验证启动值,要求:用单相法和三相法分别试验,三侧均验证2.3:求证Ir=1.5Ie、Ir=3Ie、Ir=3.5Ie时的Id2.4:验证TA断线闭锁功能3:故障设置3.1:通信故障3.2:高压侧TA A、B对调3.3:1ZD4改置1ZD33.4:1LP2-1与1LP2-2调换十八:失步保护一、定值1实验2:试验项目1:输入定值2:验证区外定值3:验证区内定值4:验证跳闸允许电流故障1:通信故障2:电压,电流A、B相调换3:TA变比为14:1LP4-1与1LP4-2调换一、定值2实验2:试验项目1:输入定值2:验证区外定值3:验证区内定值4:验证出口故障1:将出口接点拆下1ND-9(1LP5)缠胶带十九:发电机复压过流2:试验项目1:输入定值2:验证过流一段定值,要求:中性点和机端两侧均验证3:验证复合电压定值,要求:用单相法和三相法分别验证4:验证TV断线闭锁功能5:验证TV断线动作条件故障1:装置故障2:中性点TA变比为13:电压A、B相调换4:拆硬压板线二十:低频保护一、定值1实验2:试验项目1:输入定值2:验证低频一段定值,累加时间特性(两次累加,时间作2次,取平均值)3:验证低频二段定值,做两次4:验证低频三段定值,做两次故障1:通信故障2:发电机容量:300MW,电压:1KV,TA变比600/53:基端电流三相短路4:1LP7-1与1LP7-2调换一、定值2实验2:试验项目1:输入定值2:验证定值3:验证出口跳闸故障1:闭锁条件故障1ZD4和13短接2:将出口接点拆下1PD--9二十一:主变复压过流2:试验项目1:输入定值2:验证过流一段定值3:验证复合电压定值4:验证TV断线闭锁功能故障1:电流三相短路2:阻抗一段正反向定值为503:定值单中“经低压侧复合电压闭锁”投入4:通信故障二十二:匝间保护2:试验项目1:输入定值2:验证工频变化量方向保护灵敏角3:验证工频变化量方向保护动作区4:验证负序电压、负序电流、负序功率定值故障1:保护装置故障2:电压线A、B对调3:改变TA极性,变比4:1LP4-1与1LP4-2对调阻抗保护(主变高压侧)阻抗一段正向20Ω阻抗一段反向20Ω阻抗一段时限1S阻抗一段跳闸控制字offff一段经复压闭锁TV断线闭锁要求:1、定值输入2、描述阻抗圆3、TV断线闭锁功能测试。

南瑞RCS—985与许继WFB—800发变组保护的异同

南瑞RCS—985与许继WFB—800发变组保护的异同

南瑞RCS—985与许继WFB—800发变组保护的异同0.前言南瑞RCS-985发变组保护与许继WFB-800发变组保护是目前在国内火电厂中使用较多的发变组保护设备,也是在国内300MW及以下机组中性能比较稳定,保护动作可靠,灵敏性较高,用户使用比较满意的发变组保护产品。

因此对这两套设备的比较,从而发现他们之间的异同。

1.RCS-985 与WFB-800的概述1.1 RCS-985基本介绍RCS-985采用了高性能数字信号处理器DSP芯片为基础的硬件系统,并配以32位CPU用作辅助功能处理。

是真正的数字式发电机变压器保护装置。

RCS-985为数字式发电机变压器保护装置,适用于大型汽轮发电机、水轮发电机、燃汽轮发电机、抽水蓄能机组等类型的发电机变压器组单元接线及其他机组接线方式,并能满足发电厂电气监控自动化系统的要求。

RCS-985提供一个发电机变压器单元所需要的全部电量保护,保护范围:主变压器、发电机、高厂变、励磁变(励磁机)。

根据实际工程需要,配置相应的保护功能。

1.2 WFB-800基本介绍WFB-800系列微机发—变组成套保护装置主要适用于电力系统主设备的保护。

WFB-80装置集成了一台发电机的全部电气量保护,WFB-802装置集成了一台主变压器的全部电气量保护,WFB-803装置集成了一台高厂变和励磁变(励磁机)的全部电气量保护,WFB-804 装置集成了一台主变压器及高厂变的全部非电量类保护。

可满足大型发—变组双套主保护、双套后备保护、非电量类保护完全独立的配置要求。

同时,该系列保护也能直接与电厂综合自动化系统联接。

2.主要保护的异同2.1差动保护:比率差动2.1.1 RCS-985比率差动动作特性比率差动保护动作方程如下:Id>Kb1×Ir+IcdqdKb1=Kb11+Kb1r×(Ir/Ie)(IrKb12×(Ir-n Ie)+b+Icdqd (Ir≧nIe)Kb1r=(Kb12- Kb11)/(2×n)b=(Kb11+Kb1r×n)×n IeIr=(|I1|+|I2|+|I3|+|I4|+|I5|)/2Id=|I1|+|I2|+|I3|+|I4|+|I5|式中Id为差动电流,Ir为制动电流,Icdqd为差动电流起动定值,Ie为发电机额定电流两侧电流的定义:对于发电机差动,其中I1、I2分别为机端、中性点侧电流。

RCS-985系列发变组保护基本配置与典型方案

RCS-985系列发变组保护基本配置与典型方案
RCS-985系列发变组保护 基本配置与典型方案
2013-11-15
工程设计中心 电厂综合部 2008年3月
1
目录 一、电厂机组简介 二、RCS-985系列发变组保护技术特点 三、机组保护的配置原则 四、机组保护的典型配置方案 五、机组设计的注意事项 附1、大型火电机组业绩 附2、大型水轮机组业绩
2013-11-15 27
国网十八条反措的规定
国家电网生技【2005】400号《国家电网公司十八项电网 重大反事故措施》 • 14.2.6条明确规定:“100MW及以上容量发电机变压器组 按双重化原则配置微机保护(非电气量保护除外)。大 型发电机组和重要发电厂的启动变保护宜采用双重化配 置。每套保护均应含有完整的主、后备保护,能反应被 保护设备的各种故障及异常状态,并能作用于跳闸或给 出信号。”
2013-11-15
31
国网公司元件保护标准化设计会议精神
2007年10月国家电网元件保护标准化设计送审稿 • 在《总则》部分明确提出“两个优先”的设计指导思想 • “优先通过继电保护装置自身实现相关保护功能,尽可 能减少外部输入量,以降低对相关回路和设备的依赖。” • “优化回路设计,在确保可靠实现继电保护功能的前提 下,尽可能减少屏(柜)内装置间以及屏(柜)间的连 线。” ◆ 解读:对于100MW及以上容量机组保护采用双重化保护、 单套保护“主后一体”来实现,以减少装置数量、简化 二次回路,提高装置的可靠性,这无疑是对会议精神的 最好的践行。
2013-11-15
28
国网十八条反措的规定
国家电网生技[2005]400号《国家电网公司十八项电网重 大反事故措施》 • 14.3.1条明确规定:“采用双重化配置的两套保护装置应 安装在各自保护柜内,并应充分考虑运行和检修时的安 全性。 ” ◆ 解读:对于100MW及以上容量的机组,必须双重化配置, 要求采用“主后一体”的装置;双重化配置的保护装置 必须独立组柜。

大板厂RCS-985中的发电机乒乓式转子接地保护

大板厂RCS-985中的发电机乒乓式转子接地保护

浅析RCS-985中的发电机乒乓式转子接地保护摘要:针对我厂使用的RCS-985发电机-变压器组保护中的乒乓式转子接地保护,从转子接地的故障危害、乒乓式转子接地保护优缺点、基本原理、调试和转子一点接地和两点接地的现象和处理方法各个方面对乒乓式转子接地保护进行浅析。

关键词:乒乓式转子接地保护;转子一点接地;转子两点接地1、前言发电机在长期运行过程中,由于转子内部受潮、冷却介质泄漏、绝缘老化以及机械振动等诸多方面的原因,容易造成转子对地绝缘水平的降低进而引发转子接地故障。

当转子发生一点接地故障时,虽然不会对发电机本身造成直接的危害,但若再相继发生两点接地,则将严重威胁发电机的安全。

针对发电机转子接地故障,我厂装设的保护为发电机乒乓式转子接地保护(RCS-985发电机-变压器组保护),正常运行情况下一点接地保护投入,而两点接地保护退出。

2、发电机转子接地故障的危害2.1 转子一点接地的危害发电机转子一点接地故障是常见的故障形式之一,发生一点接地故障时励磁绕组与地之间尚未形成电气回路,转子的励磁电压和流过转子的转子电流受到的影响很小,所以并不对发电机造成危害,此时可通过转移负荷,平稳停机后再检查故障。

2.2 转子两点接地的危害(1)破坏发电机气隙磁场的对称性,使气隙磁场发生畸变,气隙磁通失去平衡,引起发电机剧烈振动,使电机损坏、无功出力降低。

汽轮发电机励磁回路两点接地还可引起轴系和汽机磁化,后果严重。

若装有横差保护,还会引起其误动,因此,转子一点接地保护动作后要将横差保护加上一个短的延时,防止误动。

(2)两点接地造成非短路的绕组电流增大,如果流过转子本体的短路电流大(通常以l 500 A为界限),热效应烧损转子的同时还会使转子发生缓慢变形,造成偏心,加剧振动。

另外,还可能损坏其他励磁装臵,导致失磁故障,危及发电机和系统的安全。

为确保发电机的安全运行,当发电机转子绕组发生一点接地时,应发出信号,运行人员立刻进行处理;若发生两点接地应立即停止发电机的运行。

南瑞继保RCS985A保护整定注意事项

南瑞继保RCS985A保护整定注意事项

135MW发变组保护定值建议
1、主变差动保护
谐波制动系数0.2,建议整定为0.15,厂家经验值
2、主变相间后备保护
过流I段:3.8A,1S 过流II段:4.7A,1.5S
建议整定I段电流动作值大,动作时间短;II段电流动作值小,动作时间长。

过负荷定值:4.1A,2S,建议整定1.05Ie,不应大于过流I段3.8A 3、主变间隙保护
间隙过压定值130V,建议整定√3Ue,取180V,经验值
4、发电机匝间保护
“工频变化量方向保护投入”控制字投1
建议控制字投0,此项是专为没有匝间保护PT而设立的。

5、发电机转子接地保护
“两点接地二次谐波电压投入”控制字投1
建议控制字投0,次项是南瑞继保借鉴南自发变组保护配置而设立的,并未做深入论证,厂家建议不投
6、发电机定子过负荷保护
报警:4.8A,1.5S,跳闸(切换厂用电):4.8A,2.5S
建议整定报警电流值小于跳闸电流值。

7、发电机失磁保护
无功反向定值20%,建议整定10%,厂家经验值
转子空载电压定值400V,根据发电机出厂报告为109V。

8、建议投误上电保护(并网后自动退出),做非同期合闸时保护
发变组非同期合闸的情况下,发电机差动保护不会动,复压过流动作时间长,广东某电厂一台300MW机组曾因未投误上电保护,在启机过程中,误非同期合闸,虽然复压过流保护动作了,但仍导致发电机烧毁。

9、两套主变差动保护,可以不必投两种不同原理的闭锁(励磁涌流)
判据,如果一套闭锁不住,另一套即使闭锁住了,但那一套保护也已经出口跳闸了。

邹平三电电气
2007年2月3日。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

RCS-985型发电机变压器组成套保护装置问题问答南京南瑞继保电气有限公司二○○二年二月前言RCS-985装置问题问答包括三部分内容:(1)保护基本知识与RCS-985相关配置或如何实现;(2)RCS-985辅助功能相关问题;(3)原理性问题。

目录发变组保护有关问题 (5)1.大机组与小机组比较,有那些差别? (5)2.大机组与小机组保护配置有何不同? (5)3.水轮发电机与汽轮发电机相比,保护方案有何区别? (5)4.如何实现发电机内部故障的保护? (6)5.RCS-985装置发电机纵差保护特点? (6)6.RCS-985装置单元件高灵敏横差特点? (6)7.RCS-985装置纵向零序电压匝间保护特点? (6)8.RCS-985装置发变组差动、变压器差动特点? (6)9.中性点定子接地如何发生,中性点不同接地方式有何影响? (6)10.定子接地如何分析? (7)11.定子接地保护有那些方案? (7)12.RCS-985定子接地保护方案特点? (7)13.发电机转子(励磁回路)接地种类和后果? (7)14.RCS-985大机组转子接地保护方案? (7)15.发电机失磁有哪些类型? (8)16.发电机失磁对系统有哪些危害? (8)17.发电机失磁对发电机有哪些危害? (8)18.发电机失磁时,各种电气量如何变化? (8)19.RCS-985失磁保护判据,推荐方案? (8)20.为何要安装失步保护? (9)21.RCS-985失步保护特点? (9)22. 发电机在何种情况下会发生逆功率运行及危害? (9)23. 逆功率保护继电器有哪些要求,如何实现? (9)24. 程序逆功率如何实现? (9)25.发电机频率保护有何危害? (9)26. RCS-985频率保护如何配置? (9)27. 过负荷的功效和配置? (10)28.转子表层负序过负荷功效和配置? (10)29.反时限方程与转子烧损不匹配? (10)30. 过励磁保护的起因? (10)31.过励磁能力及RCS-985过励磁保护实现方法? (11)32.RCS-985过电压保护特点? (11)33.启停机过程中如何保护发电机? (11)34.误上电及保护如何实现? (11)35.轴电流产生及对发电机的影响? (11)36.大机组保护功能分类及要求? (12)发变组保护辅助功能有关问题 (13)1.RCS-985装置如何实现抗干扰? (13)2.RCS-985装置的录波功能如何? (13)3.RCS-985装置的报文记录? (13)4.RCS-985装置显示内容? (13)5.RCS-985装置如何打印? (14)6. 定值如何整定? (14)7.RCS-985装置硬件可靠性体现在何处? (14)8.RCS-985装置并行实时计算的优点? (14)10.TA和TV如何配置? (14)11.起动断路器失灵保护和三相不一致保护的电流判据是否可含有I0和I2判据?. 15 12.交直流电源发生故障后,特别是装置的工作电源(如24V、5V)电压降低导致装置不能正常工作时,是否能发出告警信号? (15)其他问题回答 (16)1.定子接地缓慢变化如何解决?发电机、发变组出口开关,开关两侧电容,合跳如何解决? (16)2.定子匝间保护如何整定? (16)3.为何主变差动(发变组差动)TA饱和最短允许5ms,发电机差动TA饱和最短允许10ms? (16)4.除了失磁以外,什么运行情况下转子低电压元件可能动作? (16)5.大型发电机有无同槽同相?同槽同相同一分支? (16)6.《反措二十五条》机组保护配置如何规定? (17)7.《反措二十五条》机组保护其他如何规定? (17)8.工频变化量差动拐点设置的理由? (17)9.为何要采用变斜率比率差动原理? (17)10.变斜率比率差动如何整定? (18)发变组保护有关问题1.大机组与小机组比较,有那些差别?答:(1)大机组单位造价和发电成本低。

(2)短路比减小,电抗增大,短路水平低,对保护不利;平均异步转矩降低,失磁后滑差增大,从系统中吸取更多的无功,对系统不利;(3)时间常数增大,非周期分量电流衰减慢。

断路器断开条件恶化,持续的非周期分量电流易使TA饱和;(4)惯性时间常数降低,机组易于发生振荡。

(5)热容量降低。

600MW机组A值为4,中小机组为30。

2.大机组与小机组保护配置有何不同?答:(1)大机组一般为发变组单元,配置发变组差动,变压器部分保护。

小机组也有发变组接线方式(2)小机组配置:a.差动保护;b.匝间保护;c.复合电压过流保护;d.95%(5万kW以上机组100%)定子接地保护;e.转子一点接地、两点接地;f.失磁保护;g.过电压保护;h.过负荷保护(5万kW以上机组需反时限);i.负序过负荷保护(5万kW以上机组需反时限);(3)大机组配置,除了以上配置,还需配置:a. 过励磁保护;b.失步保护;c.逆功率保护、程序逆功率;d.频率保护;e.启停机保护f.误上电保护g.励磁绕组过负荷;3.水轮发电机与汽轮发电机相比,保护方案有何区别?答:(1)水轮发电机,只配转子一点接地保护,无两点接地保护;(2)失磁保护:水轮发电机动作于解列灭磁,汽轮发电机可先减出力,后动作于解列灭磁;(3)水轮机组,一般不装设转子两点接地保护、低频保护、反时限负序电流保护;(4)三次谐波匝电势分布不同于汽轮发电机,三次谐波电压定子接地保护灵敏度较低。

4.如何实现发电机内部故障的保护?答:(1)发电机纵差:可保护发电机内部全部相间故障;(2)发电机裂相横差、不完全差动:可保护发电机内部大部分相间、匝间故障;(3)发电机单元件横差:可保护发电机内部大部分相间、匝间故障;(4)纵向零序电压匝间保护:可保护发电机内部匝间故障、部分相间故障;前三种方案结合或(1)、(2)、(4)三种方案结合,可以实现发电机内部故障多重主保护,对相间故障、大部分匝间故障,至少有两套以上保护动作。

5.RCS-985装置发电机纵差保护特点?答:(1)变斜率比例制动原理,提高内部故障灵敏度,区外故障安全性;(2)工频变化量差动:提高满载时轻微匝间故障保护灵敏度;(3)“异步法”饱和判据,允许TA饱和最快10ms;(4)高灵敏比率制动差流报警:0.01Ie~0.03Ie;6.RCS-985装置单元件高灵敏横差特点?答:(1)相电流制动原理,区外故障可靠制动,区内故障灵敏动作;(2)浮动门槛,躲过正常运行时不平衡电流;(3)相当于传统横差的高定值段,不带任何制动;7.RCS-985装置纵向零序电压匝间保护特点?答:(1)相电流制动原理,区外故障可靠制动,区内故障灵敏动作;(2)浮动门槛,躲过正常运行时不平衡零序电压;(3)匝间保护高定值段,不带任何制动;8.RCS-985装置发变组差动、变压器差动特点?答:(1)内部相位、幅值校正,TA全星形接入;(2)变斜率比例制动原理,提高内部故障灵敏度,区外故障安全性;(3)涌流闭锁:二次谐波原理、波形判别原理可选;(4)变压器工频变化量差动:提高满载时轻微匝间故障保护灵敏度;(5)比率制动差流报警:0.05Ie~0.10Ie;9.中性点定子接地如何发生,中性点不同接地方式有何影响?答:(1)中性点附近水渗漏引起绝缘老化,虽未击穿,如其他靠近机端处一点接地,导致中性点电压升高,绝缘击穿,造成两点接地故障;(2)定子绕组的机械振动也会导致绝缘的逐步损坏;(3)中性点消弧线圈接地,电容电流小于允许值,高电阻接地(配电变),人为增大故障电流。

按欠补偿运行,暂态过电压可被限制。

10.定子接地如何分析?答:(1)求出机端、中性点三次谐波等值容抗,求出正常运行时三次谐波电压定子地电位点;(2)假设中性点α位置一点接地,可求出机端、中性点三次谐波电压。

11.定子接地保护有那些方案?答:(1)基波零序电压判据,可取发电机机端、中性点;(2)三次谐波电压判据1:|Ut|-k*|Un|≧0,灵敏度低。

(3)三次谐波电压判据2:|Ut+k1*Un|-k2*|Un|≧0,灵敏度高,但现场调试困难。

(4)外加直流法,灵敏度高,需在中性点加绝缘电容,直流电压需加50HZ阻波器。

(5)外加低频法,灵敏度较高,需外加电源和耦合TV。

12.RCS-985定子接地保护方案特点?答:(1)基波零序电压低定值,同时取机端、中性点零序电压与门出口,高定值取中性点零序电压;(2)三次谐波电压比率判据,只保护25%中性点定子接地,自动适应发电机并网前后,机端、中性点三次谐波电压分配变化;(3)三次谐波电压差动,自动调整差电压为0,高灵敏度,在机组负荷大于0.2In时自动投入,TV断线、区外故障时闭锁。

13.发电机转子(励磁回路)接地种类和后果?答:(1)各种原因造成的转子绕组绝缘下降:a. 转子绕组匝间短路;b. 励磁回路一点接地;c. 励磁回路两点接地;(2)转子一点接地,对发电机并未造成危害,但如再发生两点接地,威胁发电机安全:a. 故障点流过电流,烧伤转子本体;b. 励磁绕组过流,导致过热而烧伤;c. 气隙磁通失去平衡,引起振动;d. 两点接地,使轴系和汽机磁化;14.RCS-985大机组转子接地保护方案?答:(1)转子接地保护采用乒乓式原理实现,测量精度高。

(2)转子一点接地设有两段定值,I段为灵敏段,动作于信号,II段转子一点接地保护可动作于信号,也可动作于跳闸。

(3)如II段转子一点接地动作于信号,保护动作后,延时自动投入转子两点接地。

15.发电机失磁有哪些类型?答:(1)励磁绕组短接造成失磁;(2)消弧珊式灭磁开关误跳造成失磁;(3)对常数电阻放电的灭磁开关误跳造成失磁;(4)励磁绕组经整流器闭合短路;(5)励磁调节器电源消失;(6)励磁电压过低。

16.发电机失磁对系统有哪些危害?答:(1)吸收无功,导致母线电压降低,易使系统电压崩溃;(2)引起其他发电机过载;(3)由于有功摆动,可能导致振荡;17.发电机失磁对发电机有哪些危害?答:(1)出现滑差,使转子过热;(2)电流增大,定子过热,定子端部漏磁增强,使端部的部件等过热;(3)有功无功剧烈摆动,发电机周期性超速,威胁机组安全。

18.发电机失磁时,各种电气量如何变化?答:(1)失磁初始阶段:励磁电压Ufd突然减小,定子电势E0减小,定子端电压U、定子电流I较小,滑差s和功角δ变化很小;P基本不变,Q下降。

(2)失去静稳以前:U下降,δ上升,Q减小并反向;s缓慢增加,定子电流增大;P有所波动。

(3)静稳极限点:P=E0*US/Xd;Q=-Us*Us/Xd。

(4)90º<δ<180º期间Ps仍保持基本不变,Qs反向且不断增大,定子电流明显上升,定子电压明显下降;E0=0,同步功率消失,滑差增大,发电机等值电抗减小。

相关文档
最新文档