发电厂保护种类介绍
变电站设备保护种类

变电站设备保护种类1.励磁保护:励磁保护是保护发电机励磁系统的一种保护。
它主要用于检测发电机励磁系统的故障,如励磁电流过大或过小、励磁电压异常等,以及与发电机励磁系统相关的其他故障。
2.发电机保护:发电机保护是保护发电机的一种保护。
它主要包括过流保护、欠频保护、过频保护、差动保护、定子电流保护等。
发电机保护能够快速检测并切除故障电路,防止发电机因故障而受损,保证发电机安全运行。
3.变压器保护:变压器保护是保护变压器的一种保护。
它主要包括差动保护、油温保护、油位保护、气体保护等。
变压器保护通过监测变压器的运行参数,及时发现故障并采取保护措施,防止变压器损坏。
4.电缆保护:电缆保护是保护电力系统中电缆的一种保护。
它主要包括电流保护、电压保护、接地保护等。
电缆保护能够及时检测电缆的故障,如短路、接地等,防止电缆故障扩大,保护电力系统的稳定运行。
5.母线保护:母线保护是保护电力系统中母线的一种保护。
它主要包括过流保护、差动保护、接地保护等。
母线保护能够快速切除故障电路,保护电力系统中的母线安全运行。
6.过电压保护:过电压保护是保护电力系统设备的一种保护。
它主要包括过电压保护、失压保护、欠电压保护等。
过电压保护能够保护设备免受过高或过低电压的影响,防止设备损坏。
7.地电流保护:地电流保护是保护电力系统中设备的一种保护。
它主要用于检测接地网的电流,判断是否存在接地故障,并及时采取措施保护设备。
8.风偏保护:风偏保护是保护风力发电机组的一种保护。
它主要用于检测风力发电机组的转子叶片是否偏斜,当发现转子叶片偏斜时,及时切断电力输出,防止设备受到损坏。
除了上述介绍的保护之外,还有很多其他类型的设备保护,如线路保护、断路器保护、电容器保护、电动机保护等。
不同的设备有其特定的保护要求,保护的种类也会有所不同。
在实际应用中,根据设备的不同,会选择相应的设备保护方案,以保证设备的安全运行。
发电厂电气主系统设备介绍

电气主系统的设备配置
发电机:将机 械能转换为电 能的核心设备
变压器:升高 或降低电压, 实现电能传输
和分配
开关柜:控制 和保护电气系
统中的设备
要点。
互感器:阐述 互感器的作用、 运行条件及维
护要求。
电抗器:说明 电抗器的功能、 运行注意事项 及维护措施。
电气主系统的安全措施
继电保护:对电 气设备和线路进 行保护,防止故 障扩大
自动重合闸:在 断路器跳闸后自 动重新合闸,提 高供电可靠性
备用电源自动投 入:在主电源故 障时自动切换到 备用电源,保障 连续供电
单击添加标题 发电机组 开关设备
发电厂电气主系 统概述 变压器
其他设备
发电厂电气主系统的构成
发电机:将机械能转换为电能的 核心设备
开关柜:控制和保护电气回路, 确保安全运行
添加标题
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变压器:升高或降低电压,实现 电能传输和分配
电缆:传输电能,连接各设备, 保障电力输送
电气主系统在发电厂中的作用
变压器的类型和特点
变压器的类型: 油浸式变压器、 干式变压器、组 合式变压器等
变压器的主要特 点:电压转换、 电流转换、阻抗 变换等
变压器的应用场 景:电力系统、 工业自动化、轨 道交通等
变压器的性能指 标:额定容量、 额定电压、额定 电流等
变压器的运行和维护
变压器的维护要求:定期检 查、清扫、紧固、测量和试 验等
负荷开关
定义:用于接通或断开电路中的负荷电流,具有过载保护功能的开关设备。
发电厂电气保护概括

330KV电气设备保护一、继电保护简介:当电力系统中的电力元件如发电机、线路等或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护基础装置.继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无继电保护的状态下运行;电力系统安全自动装置则用以快速恢复电力系统的完整性,防止发生和终止已开始发生的足以引起电力系统长期大面积停电的重大系统事故,如失去电力系统稳定、频率崩溃和电压崩溃等.一、电力系统的运行状态(一)正常运行状态(二)不正常运行状态:系统的正常工作受到干扰,是运行参数偏离正常值,如一些设备过负荷,系统频率异常,电压异常,系统振荡等.(三)故障状态:常见的故障有断线故障,短路故障.其中最常见,危害最大的是各种类型的短路故障.二、继电保护在电力系统中的任务(一)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求如保持电力系统的暂态稳定性等.(二)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同例如有无经常值班人员发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除.反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作.三、电力系统对继电保护的基本要求继电保护装置应满足可行性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一.(一)可靠性是指保护该动体时应可靠动作.不该动作时应可靠不动作.可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求.(二)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障.为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合.(三)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定.选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现.(四)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等.一般从装设速动保护如高频保护、差动保护、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性.五、继电保护双重化配置防止因保护装置拒动而导致系统事故的有效措施,同时又可大大减少由于保护装置异常、检修等原因造成的一次设备停运现象,但继电保护的双重化配置也增加了保护误动的机率.因此,在考虑保护双重化配置时,应选用安全性高的继电保护装置,并遵循相互独立的原则,注意做到:(一)双重化配置的保护装置之间不应有任何电气联系.(二)每套保护装置的交流电压、交流电流应分别取自电压互感器和电流互感器互相独立的绕组,其保护范围应交叉重迭,避免死区.(三)保护装置双重化配置还应充分考虑到运行和检修时的安全性,当运行中的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.(四)为与保护装置双重化配置相适应,应优先选用具备双跳闸线圈机构的断路器,断路器与保护配合的相关回路如断路器、隔离刀闸的辅助接点等,均应遵循相互独立的原则按双重化配置.六、电力系统故障状态的基本特征对正常情况与故障情况比较可得出,电力系统故障时的基本特性(一)电流增大,即连接短路点与电源的电气设备中的电流增大.(二)电压下降,即故障点附近电气设备上的电压降低,而且距故障点的电气距离越近,电压下降越严重,甚至降为零.(三)线路始端电压、电流间的相位差及比值将发生变化,即测量阻抗发生变化.正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗,数值较大;而故障时,测量阻抗数值较小.(四)对于不对称故障,将出现负序分量,而对于接地故障则可能出现零序分量.(五)电流方向发生变化.七、主要继电保护装置的基本原理用于继电保护状态判别的故障量,随被保护对象而异,也随所处电力系统的周围条件而异.使用得最为普遍的是工频电气量.最基本的是通过电力元件的电流和所在母线的电压,以及由这些量演绎出来的其他量,如功率、相序量、阻抗、频率等,从而构成电流保护、电压保护、阻抗保护、频率保护等.八、继电保护的分类(一)按照保护原理分类: 过电流保护、低电压保护、高过电压保护、功率方向保护、阻抗距离保护、差动保护、暂态分量保护、非电气量保护(二)按照故障类型分类:相间故障保护、接地故障保护、匝间短路保护、非全相运行保护(三)按照保护的范围分类:主保护、后备保护近后备、远后备、辅助保护(四)按被保护设备分类:线路保护、发电机变压器组保护、变压器保护、母线保护、断路器失灵保护、电动机保护、电抗器保护(五)按照保护的硬件结构分类:电磁型保护、晶体管型保护、集成电路型保护、微机型保护(六)保护的其他分类:单端采样保护阶段式保护、多端采样保护、序分量保护、基波分量保护、谐波分量保护、高频保护、过量保护、欠量保护、工频稳态量、工频变化量、电气量、非电气量。
电力系统保护的基本组成

电力系统保护的基本组成电力系统保护是一个保障电力系统安全运行的重要环节,它的基本组成包括:一、发电厂保护发电厂保护是针对发电厂设备的一种保护形式,包括机组保护、变压器保护、发电机保护、汽轮机保护、水泵保护等。
它们都是在发生故障时,能够快速准确的判断故障的位置,并及时采取应急措施,以免造成更大的损失。
1.机组保护机组保护是针对发电机组的一种保护形式,主要保护目的是防止发电机组在运行中发生故障所带来的不良影响。
机组保护包括相间短路保护、过流保护、空载保护、支路保护、短路合闸保护等。
2.变压器保护变压器保护是针对变压器的一种保护形式,主要保护目的是防止变压器在运行中发生故障所带来的不良影响。
变压器保护包括过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、热故障保护等。
3.发电机保护发电机保护是针对发电机的一种保护形式,主要保护目的是防止发电机在运行中发生故障所带来的不良影响。
发电机保护包括停机保护、过载保护、重启保护、短路保护、欠压保护等。
4.汽轮机保护汽轮机保护是针对汽轮机的一种保护形式,主要保护目的是防止汽轮机在运行中发生故障所带来的不良影响。
汽轮机保护包括运行保护、过载保护、欠压保护、热故障保护等。
5.水泵保护水泵保护是针对水泵的一种保护形式,主要保护目的是防止水泵在运行中发生故障所带来的不良影响。
水泵保护包括水位保护、过载保护、欠压保护、热故障保护等。
二、线路保护线路保护是针对电力系统输电线路的一种保护形式,主要保护目的是防止线路在运行中发生故障所带来的不良影响。
线路保护包括短路保护、过载保护、欠压保护、相间短路保护、零序流保护、跳闸保护等。
1.短路保护短路保护是针对线路发生短路故障时的一种保护形式,主要保护目的是防止线路发生短路故障时造成的不良影响。
短路保护包括跳闸保护、延时跳闸保护、断流跳闸保护等。
2.过载保护过载保护是针对线路发生过载故障时的一种保护形式,主要保护目的是防止线路发生过载故障时造成的不良影响。
发电厂电气部分

发电厂电气部分一、名词解释:1.一次设备:直接生产、转换和输配电能的设备。
2.二次设备:对一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节的辅助设备。
3.电气主接线:一次设备按预期的生产流程所连成的电路,称为电气主接线。
4.最高允许温度:为了保证导体可靠工作,规定了导体长期工作发热和短路时发热的温度限制,称最高允许温度。
5.厂用电率:厂用电耗电量占发电厂总发电量的百分数,称为该时间段的厂用电率。
6电力网:是将各电压等级的输配电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。
7.发电机—变压器单元接线:发电机和主变压器直接连成一个单元,再经断路器接至高压系统,发电机出口处除厂用分支外不再装设母线,这种接线称为发电机—变压器单元接线。
8.电气主接线:是由电气设备通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。
9.最小安全净距:指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外部过电压时,都不致使空气间隙被击穿。
10.配电装置:是根据电气主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器、母线和必要的辅助设备组成的总体装置。
11.接触电压:人站在地面上离设备水平距离为0.8m处,手触到设备外客、构架离地面垂直距离为1.8m处时,加于人手与脚之间的电压。
12.跨步电压:人在分布电位区域内沿地中电流的散流方向行走,步距为0.8m时,两脚之间所受到的电压。
13.工作接地:在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地。
14.保护接地:为保护人身和设备安全,将电气装置正常不带电而由于绝缘损坏有可能带电的金属部分接地。
二、填空:1.发电厂的类型有火电厂、水电厂、核电厂和新能源发电。
2.限流电器包括串联在电路中的普通电抗器和分裂电抗器,其作用是限制短路电流。
3.母线是用来汇集和分配电能的,并把发电机、变压器与配电装置连接,有敞露母线和封闭母线之分。
4.电能的发展方向:大容量、超高压、远距离。
电厂发电机的主要保护

(1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。
(2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。
只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。
(3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。
(4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。
(5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。
(6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。
中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。
(7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。
(8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。
(9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内
,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。
(10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。
(11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。
发电厂保护种类介绍

发电一厂保护种类及剖析一.主变保护1.主变差动保护为了保证变压器的靠谱运转,以及当变压器自己发生电气方面的故障(如层间、相间短路)时赶快将其退出运转,进而减少事故状况下变压器破坏的程度,对大容量的变压器均应设置差动保护装置。
与瓦斯保护同样之处,是这两种保护动作都敏捷、快速,都是变压器自己的主要保护;与瓦斯保护不一样之处,瓦斯保护主假如反应纵差保护范围内的电气故障。
主变压器瓦斯、差动保护动作,变压器各侧的断路器同时跳闸。
若差动保护动作,惹起断路器跳闸,运转人员应采纳以下举措:(1)向调动及上司主管领导报告、并复归事故音响信号。
(2)立刻停用潜油泵的运转(防止把内部故障部位产生的炭粒扩散到各处,增添修复难度)。
(3)对差动保护范围内全部一、二次设施进行检查,即变压器各侧全部设施、引线、电流互感器、穿墙套管以及二次差动保护回路等有无短路和放电现象。
(4)对变压器丈量绝缘电阻,检查有无内部故障。
(5)检查直流系统有无接地现象。
经过上述检查后,如判断确认差动保护是因为外面原由,如保护误动、保护范围内的其余设施故障等惹起动作(瓦斯保护未动作),则变压器可不经内部检查而从头投入运转。
如不可以判断为外面原由时,则应付变压器作进一步的丈量、检查剖析,以确认故障性质及差动保护动作原由,必需时进行吊壳检查。
(二)、瓦斯保护动作后的办理变压器运转中如发生局部过热,在好多状况下,当还没有表现为电气方面的异样时,第一表现出的是油气分解的异样,即油在局部高温下分解为气体,气体渐渐集聚在变压器顶盖上端及瓦斯继电器内,惹起瓦斯保护动作。
因为故障性质和危险程度的不一样,产气的速度和产肚量的多少不一样,按故障办理轻重缓急的要求不一样。
瓦斯保护分别设有轻瓦斯和重瓦斯两种,轻瓦斯保护动作发出信号,重瓦斯保护动作主变压器各侧断路器自动跳闸,将故障变压器退出运转。
为差别故障性质,应实时采集瓦斯继电器内的气体,并依据气体多少、颜色、气味、可燃性等来判断其性质:(1)无色、无味、不行燃的气体是空气。
继电保护种类

继电保护种类
1、按被保护对象分类,有输电线保护和主设备保护(如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等保护)。
2、按保护功能分类,有短路故障保护和异常运行保护。
前者又可分为主保护、后备保护和辅助保护;后者又可分为过负荷保护、失磁保护、失步保护、低频保护、非全相运行保护等。
3、按保护装置进行比较和运算处理的信号量分类,有模拟式保护和数字式保护。
一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)保护装置,它们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式保护;采用微处理机和微型计算机的保护装置,它们反应的是将模拟量经采样和模/数转换后的离散数字量,这是数字式保护。
4、按保护动作原理分类,有过电流保护、低电压保护、过电压保护、功率方向保护、距离保护、差动保护、纵联保护、瓦斯保护等。
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发电一厂保护种类及分析一.主变保护1.主变差动保护为了保证变压器的可靠运行,以及当变压器本身发生电气方面的故障(如层间、相间短路)时尽快将其退出运行,从而减少事故情况下变压器损坏的程度,对大容量的变压器均应设置差动保护装置。
与瓦斯保护相同之处,是这两种保护动作都灵敏、迅速,都是变压器本身的主要保护;与瓦斯保护不同之处,瓦斯保护主要是反映纵差保护范围内的电气故障。
主变压器瓦斯、差动保护动作,变压器各侧的断路器同时跳闸。
若差动保护动作,引起断路器跳闸,运行人员应采取以下措施:(1)向调度及上级主管领导汇报、并复归事故音响信号。
(2)立即停用潜油泵的运行(避免把内部故障部位产生的炭粒扩散到各处,增加修复难度)。
(3)对差动保护范围内所有一、二次设备进行检查,即变压器各侧所有设备、引线、电流互感器、穿墙套管以及二次差动保护回路等有无短路和放电现象。
(4)对变压器测量绝缘电阻,检查有无内部故障。
(5)检查直流系统有无接地现象。
经过上述检查后,如判断确认差动保护是由于外部原因,如保护误动、保护范围内的其他设备故障等引起动作(瓦斯保护未动作),则变压器可不经内部检查而重新投入运行。
如不能判断为外部原因时,则应对变压器作进一步的测量、检查分析,以确认故障性质及差动保护动作原因,必要时进行吊壳检查。
(二)、瓦斯保护动作后的处理变压器运行中如发生局部过热,在很多情况下,当还没有表现为电气方面的异常时,首先表现出的是油气分解的异常,即油在局部高温下分解为气体,气体逐渐集聚在变压器顶盖上端及瓦斯继电器内,引起瓦斯保护动作。
由于故障性质和危险程度的不同,产气的速度和产气量的多少不同,按故障处理轻重缓急的要求不同。
瓦斯保护分别设有轻瓦斯和重瓦斯两种,轻瓦斯保护动作发出信号,重瓦斯保护动作主变压器各侧断路器自动跳闸,将故障变压器退出运行。
为区别故障性质,应及时收集瓦斯继电器内的气体,并根据气体多少、颜色、气味、可燃性等来判断其性质:(1)无色、无味、不可燃的气体是空气。
(2)黄色、不可燃的是木质或纸班故障。
(3)灰白色、有强烈臭味,可燃的是油质故障。
为了进一步判明变压器内部故障性质,应立即取气(或油)样进行气相色谱、电试分析。
主变发生重瓦斯动作跳闸后,不经详细检查,原因不明不得投入运行。
1、轻瓦斯保护动作后的处理轻瓦斯保护动作发出信号后,值班人员首先停止音响信号并观察瓦斯继电器动作的次数、间隔时间的长短、气量的多少,检查气体的性质,从颜色,气体,可燃性等方面判断变压器是否发生内部故障。
轻瓦斯保护动作,通常有下列原因:(1)非变压器故障原因,例如:因进行滤油、加油或检修工作或冷却系统不密封等使空气进入变压器;因温度下降或漏油使油面很低;因外部穿越性短路电流的影响;因油枕与空气不畅通;因直流回路绝缘破坏或继电器触点劣化引起的误动作。
如确定为外部原因引起的动作,变压器可继续运行。
(2)通过气体性质及气相色谱分析检查,确认是由于变压器内部轻微故障而产生的气体时,则应考虑该变压器能否继续运行。
2.重瓦斯动作后的处理(1)重瓦斯保护动作的原因。
运行中的变压器发生重瓦斯保护动作跳闸,其原因有:(1)变压器内部发生故障;(2)保护装置二次回路。
若轻瓦斯发信号和重瓦斯跳闸同时出现,往往反映是变压器内部发生故障。
1)瓦斯气体的判别及故障处理。
气体颜色、可燃性鉴别或送样化验必须迅速进行。
因为有色物质会沉淀,经一段时间会消失。
点火检查是否可燃:气体若有色、有味、可燃说明内部有故障。
瓦斯继电器内气体的可燃成分,占总容积的20%~25%以上时,气体即可点燃。
检查气体性质是否可燃时,须特别小心,取气后应远离变压器点火检查。
气体的可燃性和油的闪光点降低,可直接判断变压器内部故障。
2)根据其数量、颜色、可燃性等,可鉴定瓦斯继电器动作的原因和性质。
(五)、电流速断保护动作跳闸时其处理过程参照差动保护动作的处理:定时过电流保护动作的处理定时过电流保护为后备保护,可作下属线路保护的后备,或作下属母线保护的后备,或作变压器主保护的后备。
所以,过电流保护动作跳闸,应根据其保护范围,保护信号动作情况,相应断路器跳闸情况等予以综合分析判断,然后再分别进行处理。
据统计分析,引起过流保护动作跳闸,最常见的原因是下属线路故障拒跳而造成的越级跳闸;其次是下属母线设备故障(主要在110kV及以下变电所内)造成的跳闸。
(1)由于下属线路设备发生故障,未能即使切除,而越级跳主变压器侧相应断路器,造成母线失电。
(2)检查失电母线上各线路保护信号动作情况,若有线路保护信号动作的,属线路故障,保护动作断路器未跳闸造成的越级,则应拉开拒跳的线路断路器,切除故障线路后,将变压器重新投入运行,同时,恢复向其余线路送电。
(3)经检查,若无线路保护动作信号,可能属线路故障,因保护未动作断路器不能跳闸造成的越级。
则应拉开母线上所有的断路器,将变压器重新投入运行,再逐路试送各线路断路器,当合上某一路断路器又引起主变压器跳闸时,则应将该线路断路器改冷备用后,再恢复变压器和其余线路的送电。
上述故障线路未经查明原因、在处理前不得送电。
(4)由于下属母线设备发生故障,主变压器侧断路器跳闸造成母线失电。
110kV及以下变电所各电压等级的母线,一般都没有单独的母线保护,由过流保护兼作母线保护,若母线上的设备发生故障,紧靠过流保护动作跳闸,因此,当过流保护动作跳闸后,需检查母线及所属母线设备,检查中发现某侧母线或所属母线设备有明显的故障特征时,则应切除故障母线后再恢复送电。
过流保护动作跳闸,主变压器主保护如瓦斯也有动作反映,则应对变压器本体进行检查,若发现有明显的故障特征时,不可送电。
索拉机组发电机保护1.值班人员要牢记所有的事故报警和停车值,并做好详细记录。
2.当出现异常情况时,迅速作出判断,所显示的参数是否超过报警值或停车值。
一、发电机发生功率振荡、电压振荡的现象1.定子电流来回剧烈摆动,并有超过正常值的情况。
2.有功表的指针大幅度摆动。
二、发电机发生功率振荡,电压振荡时的处理方法1.在失去同期时,任其自动电压调节器调节,应降低发电机有功负荷,发电机易于获得同步。
2.当发电机处于就地控制方式或手动控制时,应升高励磁电流,同时降低发电机有功,促使其与系统同步。
3.如上述措施仍不能恢复同期,经过一定时间将发电机与系统解列。
三、当发电机运行过程中,发电机电压突然消失处理发电机不要解列,不要调整发电机负荷和电压,通知维护人员排除故障。
四、发电机不能建立电压时通知维护人员来检查处理。
五、机持续不平衡电流在额定负荷连续运行时,三相电流差不得超过额定电流的10%,在低于额定负荷下运行时,各相电流差可以大于10%。
4、发电机保护:1)、 LOSS OF FIELD 40失磁保护:发电机励磁系统故障。
Def2)、 NEG SEQ CURRENT DEF 46DTNEG SEQ CURRENT INV 46IT负相序过电流保护:发电机定子线圈三相电流输出的不平衡3)、 NEUTRAL OVER VOLTAGE 59N发电机低电压过电流保护(单相接地):发电机单相接地故障4)、 ASE DIFF CURRENT 87GND DIFF CURRENT 87GD差动保护:发电机内部及中性点到发电机出线断路器这一范围内的相间断路故障。
5)、 PHASE UNDER VOLTAGE 27低电压保护:发电机相电压降到额定电压的90%时,低电压保护动作6)、 PHASE OVER VOLTAGE 59过电压保护:发电机相电压超过额定电压的10%时,过电压保护动作。
7)、 FREQUENCY 81 1# FREQUENCY 81 2#超/低频率保护:发电机频率超出标称50Hz的5%或低于5%范围且持续3秒,发电机出口断路器跳闸。
8)、 DIRECTIONAL POWER 32功率方向保护(逆功功率保护):系统向发电机反送电9)、 PT FUSE LOSS 60FLPT保险熔断保护10)、 PHASE OVER CURRENT 50PHASE OVER CURRENT 51N三相过电流保护:发电机定子线圈过电流。
(这个保护反应发电机外部短路所引起的过电流)11)、 BREAKER FAILURE断路器故障:断路器不正常状态发出信号。
12)、 GND DIR OVER CURRENT 67N发电机定子接地保护:发电机定子线圈接地。
13)、 NEUTRAL OVER CURRENT 51NNEUTRAL OVER CURRENT 50N发电机零序电流速断保护一、发电机保护的主要类型以及动作现象(1)差动保护:纵联差动保护:定子绕组及其引出线相间短路保护横联差动保护:定子绕组一相匝间短路保护。
只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该保护。
瞬时动作停机(2)单相接地保护:发电机定子(转子)的单相接地保护发电机转子有一处接地不会对发电机产生严重的损害,但是如果发电机转子上继续出现第二个接地故障点的话会对发电机造成严重的损害,因此,在发电机出现第二点接地故障是应立即停机并尽快找出原因进行恢复。
接地故障采用接地故障监视装置,包括一个变送器,变送器电源的正极与发电机转子的负极连接,负极可靠接地。
正常情况下,变送器产生一个高频信号。
信号装置接受高频信号,表明情况正常。
在发生单相接地故障的情况下,变送器不自产生高频信号,接受装置检测不到高频信号,说明发电机存在单相接地故障。
接地故障被检测到以后,经过一个延时后继电器动作,发出报警信号。
(3)励磁回路接地保护:历次回路的接地故障保护。
分为一点接地保护和两点接地保护。
励磁回路一点接地故障,由于无法构成回路,对发电机不会造成直接的危害;但是由于一点接地故障后,励磁回路对地电压有所提高,造成发生第二点接地的可能性增加,有可能出现第二个接地点。
发电机励磁回路两点接地后会出现以下故障:(a)转子一部分短路,另外一部分绕组电流增大,破坏了电气间隙磁场的对称性,会引起发电机的剧烈振动,同时发电机出力下降。
(b)转子电流通过转子本体,如果电流较大,就可能烧坏转子,有时候还可能造成动力部分转子和叶片的磁化。
(c)由于专著本体通过电流,有可能造成局部发热,使转子缓慢变形而形成偏心从而引起振动增大。
(4)低励、失磁保护:为防止发电机低励或者失去励磁以后从系统吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,一般装设在100MW及以上容量发电机中。
跳出口断路器,解列。
(5)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷时作用于信号的保护。
中小型发电机只装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。
延时发信号。
(6)定子绕组过电流保护:发电机纵差保护范围之外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,为了可靠切除故障,则应该装设反映外部短路的过电流保护。