继电保护专业技术交流
继电保护中保护死区的学习与交流

死区的分类
对单母线、双母线等接线方式 线路断路器与TA之间的死区 母联断路器与母联TA之间的死区
死区的分类
对3/2接线方式 母线断路器与TA之间的死区 中间联络断路器与TA之间的死区
死区保护的配置
1、母线保护(单、双母线) RCS-915、BP-2A(B\C)
2、断路器保护(3/2接线) RCS-921
母I
母线 1PT
1DL K1
死区Ⅲ
2DL
母线 2PT 3 DL
I母I
线路 3PT
线路 1
线路 2 线路 3 PT
返回
中间联络断路器与TA之间的死区
母I
1DL 母线
1PT
母线 2PT
K2 2DL
死区Ⅳ
3 DL
I母I
线路 3PT
线路 1
线路 2 线路 3 PT
返回
谢谢观看! 2020
线路 3PT 1
线路 L1
2 线路 L2
3 线路 4PT
返回
双母线线路断路器与TA之间短路故障时:
III
L1
L2
起动死区保护
1
2
I
i
3
返回
II
断路器死区保护
母I
母线 1PT
母线 2PT
I母I
线路 3PT
1DL
线路 1 K1
2DL K2
3 D切除故障点 死区保护动作时间更快
或发信 母联断路器与母联TA之间的死区:母线保护中的死区
保护 (2)对3/2接线方式 母线断路器与TA之间的死区和中间联络断路器与TA之
间的死区:断路器保护中的死区保护
保护死区的解决方法
(1)对双母线接线方式 线路断路器与TA之间的死区:母线保护动作跳闸停信
继电保护小课程心得体会(2篇)

第1篇在电气工程领域,继电保护技术是一项至关重要的技术。
通过对电力系统的实时监测和保护,继电保护技术可以有效防止电力设备故障扩大,保障电力系统的安全稳定运行。
近期,我有幸参加了一次继电保护的小课程,通过这段时间的学习,我对继电保护有了更加深入的了解,以下是我的一些心得体会。
一、继电保护的基本概念继电保护是利用继电器等电气元件对电力系统进行监控和保护的一种技术。
它通过检测电力系统中的电流、电压、频率等参数,对异常情况进行判断和处理,以实现电力设备的自动保护。
继电保护系统主要由继电器、信号传输线路、控制装置和执行机构等组成。
二、继电保护的分类1. 按保护对象分类:按保护对象的不同,继电保护可以分为线路保护、变压器保护、发电机保护、母线保护等。
2. 按保护原理分类:按保护原理的不同,继电保护可以分为电流保护、电压保护、频率保护、差动保护等。
3. 按保护范围分类:按保护范围的不同,继电保护可以分为局部保护、区域保护、全网保护等。
三、继电保护的基本原理1. 电流保护:根据电力系统中的电流变化,实现对电力设备的保护。
当电流超过规定值时,继电保护装置会发出信号,切断故障电路,防止故障扩大。
2. 电压保护:根据电力系统中的电压变化,实现对电力设备的保护。
当电压超过规定值时,继电保护装置会发出信号,切断故障电路,防止故障扩大。
3. 频率保护:根据电力系统中的频率变化,实现对电力设备的保护。
当频率低于或高于规定值时,继电保护装置会发出信号,切断故障电路,防止故障扩大。
4. 差动保护:通过检测电力系统中两个相位的电流差异,实现对电力设备的保护。
当电流差异超过规定值时,继电保护装置会发出信号,切断故障电路,防止故障扩大。
四、继电保护在实际应用中的重要性1. 提高电力系统的安全稳定性:继电保护技术可以有效防止电力设备故障扩大,降低电力系统的故障风险,提高电力系统的安全稳定性。
2. 保障电力设备的正常运行:继电保护技术可以及时发现并处理电力设备故障,避免设备损坏,延长设备使用寿命。
继电保护防止“三误”工作规定(5篇)

继电保护防止“三误”工作规定1目的为了防止继电保护“三误”事件,杜绝工作中因措施不全造成人为不安全事件的发生,保证设备安全稳定运行,结合我厂实际情况,特制定《继电保护防止“三误”工作规定》。
2适用范围本规定适用于____水力发电厂。
3安全生产职责3.1防止三误工作要求3.1.1班组员工进行设备的维护工作时,必须严格执行工作票制度,严格按照执行《____水电厂工作票、操作票管理规定》,实行标准化作业,并严格执行工作监护制度。
3.1.2继电保护工作前还要按照《继电保护及安全自动装置检定规程》以及所在电网的要求执行《继电保护安全措施票》,并制定相应的工作安全措施。
3.1.3工作中涉及到微机管理系统上的工作,在工作票中必须列出微机系统的工作地点和工作内容。
3.1.4继电保护信息管理子站系统不得随意接入其他设备,与系统联网实现监视、数据采集等功能时,必须做好可靠隔离措施。
3.1.5在保护管理机、工程师站等重要微机设备上不能从事与工作无关的工作,要作好防病毒工作。
3.1.6现场继电保护装置的端子排、继电器、压板等设备要有明确的文字标注或数字编号。
3.1.7涉及继电保护工作的人员必须经过培训考核;要从计算机程序管理上严格界定个人的工作权限;每个工作人员要有单独的进入口令;系统要自动记录工作人员的登录信息。
3.1.8机组检修中,在继电保护二次回路上的工作,涉及到其它机组保护、测量、控制、自动回路时,必须制定相应的技术措施。
3.1.9设立继电保护设备台帐、运行维护、事故分析、定期校验、缺陷处理、反事故执行情况档案。
3.1.10设立继电保护设备台帐、缺陷处理台帐、反措执行台帐、图纸、定值整定及定值管理。
3.2防止误整定3.2.1要做好保护定值,参数的管理工作,相关参数修改后,必须进行传动试验,合格后方可投入运行。
3.2.2继电保护计算应根据《220-500KV继电保护装置运行整定规程》、《大型发电机变压器组继电保护整定计算导则》等计算文件。
继电保护实习心得体会

继电保护是电力系统的重要组成部分,是电安全稳定的第一道路防线,对保证电力系统的安全、经济、稳定运行,防止事故发生和扩大起到关键性的作用。
下面是继电保护实习心得体会,供你参考!机大修期间,根据部门的安排,我有幸来到电气二次学习,在这两个月的时间内,和二次师傅们一起,参与完成了发变组保护校验,发电机零功率保护安装校验,6 厂用电快切装置校验,变压器及发电机电流互感器性能测试,#4机同期装置改造,发变组故障录波器改造等多个项目。
通过这些项目,我不仅从技术能力方面有了显著的提高,而且自己的工作思想、经验意识方面得到了全方位的改善,同时我更加清醒的认识到自己在工作中的许多短板,思维、见识需要进一步开拓。
总的来说,这次学习对我来说是一次十分难得的锻炼学习机会。
现将大修的学习体会分享如下:一、善于观察、学习,时刻提高自己的技术水平在这次大修期间,通过观看师傅们和检修队伍的工作,我受益匪浅,我的技术水平得到迅速提升。
我在工作当中时刻保持着学习的劲头,善于观察、勤于观察,用心去学习师傅们在操作中的一举一动,因为师傅们所拥有的经验、技术都会在实践当中毫无保留的展现在我们的眼前,同时我经常在自己的心中多问几个为什么,为什么要这样做?换一种方法可不可以?理论联系实际,在工作中思考,虽不是亲自动手,但也会得到很大的提高。
二、高意识,高标准,保持严谨的工作态度电气二次是保护设备生命的最后一道防线,一旦出现问题就会对设备和系统造成严重的危害,要杜绝这种情况的发生,就必须自主提高自己的工作意识,提高自己的工作标准,保持严谨的工作态度,因为只有对工作有清醒、理智的认知,才能从源头制定目标,提高自己的工作标准,充分考虑到实际操作中存在的各种隐患,才能做好危险点预控,将一切隐患扼杀在摇篮中。
在实际的工作当中,哪怕是包线头这种简单的事情,都要认真去做,要确保备用芯的可靠隔离,时刻保持严谨的工作态度,给自己树立一个目标,按照这个目标步步为营,有些事情看似简单,大家都去做了,但是有的稍有不慎就会引发一场事故,这是为什么?就是因为标准不同,因为目标不同。
继电保护用电压互感器的交流电压回路

继电保护用电压互感器的交流电压回路继电保护用电压互感器的交流电压回路是电力系统中的重要组成部分,其主要作用是为继电保护装置提供电压信号。
以下是对其交流电压回路的简要介绍:
1.交流电压回路的工作原理:通过电压互感器将高电压转换为低电压,再通过电缆传输到继电保护装置。
在正常工作时,交流电压回路提供持续的电压信号给继电保护装置,用于监测电力系统的正常运行状态。
2.交流电压回路的组成:交流电压回路主要包括电压互感器、电缆、继电保护装置等部分。
其中,电压互感器负责将高电压转换为低电压,电缆用于传输电压信号,继电保护装置则根据接收到的电压信号执行相应的保护动作。
3.交流电压回路的特点:为了保证继电保护装置的准确性和可靠性,交流电压回路应具有高精度、低误差、抗干扰能力强等特点。
同时,为了适应电力系统的不同运行状态,交流电压回路还应具有一定的灵活性和可调性。
4.交流电压回路的维护:在日常运行中,应对交流电压回路进行定期检查和维护,以确保其正常工作。
例如,检查电缆是否完好、检查电压互感器的运行状态等。
同时,应加强与调度部门的沟通协调,及时了解电力系统的运行情况,并根据需要进行相应的调整和优化。
总之,继电保护用电压互感器的交流电压回路是保障电力系统安全稳定运行的重要环节之一。
了解其工作原理、组成、特点及维护方法有助于更好地维护和管理电力系统。
继电保护技术

继电保护技术第一节继电保护装置一、继电保护装置的任务和基本要求1、继电保护装置的任务为了快速、准确、有选择地切除故障,在高压断路器跳闸回路中采用继电保护,来保护被保护元件。
1.1、通过高压测量来监视发输变配用电等环节的电气元件的状态。
1.2、报警:当电力系统出现异常时,继电保护可靠动作,瞬时或延时发出预告信号。
1.3、切除故障。
当电力系统发生故障,继电保护可靠动作,使故障元件的断路器跳闸,切除故障。
1.4、自动重合闸、备用电源自动投入和按周波自动减负荷。
1.5、远动化,遥讯、遥测、遥控。
2、对继电保护装置的基本要求2.1、选择性2.2、速动性。
2.3、灵敏性。
2.4、可靠性。
二、10KV变(配)电所常用的保护继电器主要有:电流、电压、时间、中间、信号、瓦斯继电器。
1、GL型过电流继电器1.1、组成:电流速断元件、感应过电流元件、时间元件、信号掉牌元件。
四个电气元件。
电流速断元件的动作电流一般整定在感应元件动作电流2~8倍之间,动作时间一般为0.05~0.1s。
继电器的电流线圈,设有七个抽头,二个调节螺杆,改变后可改变继电器的整定值。
1.2、GL型过电流继电器按动作电流分有5A和10A最大动作电流两种。
2、DL系列电磁型电流继电器有两个电流线圈,可并联或串联使用,当串联改并联后,动作电流增大一倍。
粗调:线圈的串并联细调:改变螺旋弹簧的松紧力。
3、DJ系列电磁型电压继电器与DL相同,只是电流线圈变成了电压线圈。
DJ系列电压继电器分为过电压继电器和低电压继电器。
4、DS系列电磁型时间继电器有交直流之分。
DS-110系列用于直流操作继电保护回路DS-120系列用于交流操作继电保护回路。
5、DZ系列电磁型中间继电器主要用来扩大接点容量和接点数量6、DX系列电磁型信号继电器两个作用:机械记忆,发出事故预告或灯光信号。
种类:电流型和电压型7、QJ1-80型瓦斯继电器800KV·A及以上的油浸式变压器、400KV·A及以上的车间变(配)电所油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。
铁路供电继电保护-交流牵引网保护和电容补偿装置保护

①距离Ⅰ段保护整定计算
ZsetAB
0.85L
X1
0.85 1.15
Xm
距离Ⅰ段保护的动作时限t与电力机车保护动作时限配合,一般取
0.1s。
②距离Ⅱ段保护的整定计算
ZsetAB KREL 2L X1
距离Ⅱ段保护动作时限t与分区所SP处的3QF处的保护时限配合,可 取0.5s左右。
③电流速断保护的整定计算
③AT经电动隔离开关接到接触线(T)和正馈线(F)上。当AT内部发生故障时,必须 将故障信息传递给相应的牵引变电所馈线保护,由牵引变电所馈线保护跳闸。在无 电间隙,断开电动隔离开关,切除故障点,然后由牵引变电所馈线保护重合闸。
④与AT绕组并联接入短接开关。当AT故障时,AT保护动作使短接开关闭合,造成接触 线(T)和正馈线(F)之间短路,使相应的牵引变电所馈线保护跳闸。在无电间隙, 电动隔离开关切除故障点,然后又使牵引变电所馈线重合闸。
U (2L Lk)Z1I1 LkZmI2 2(2L - Lk)ZmI1
I I1 I2
ZⅠ (2L Lk )Z1
ZⅡ Lk Z1
I1
Lk 2L
I
I2
2L Lk 2L
I
(2)牵引变电所馈线保护配置
复线供电方式下,牵引变电所SS1中馈线断路器1QF和2QF配置距离Ⅰ 段保护、距离Ⅱ段保护、电流速断保护,可选配电流增量保护。
负荷阻抗:
ZsetAB KREL ZKmax
ZsetBC
ZLmin KREL KR
距离保护的动作时限t与电力机车保护动作时限相配合,一般取0.1s。
(2)电流速断保护
IACT KREL ILmax
电流速断保护的动作时限t与电力机车保护动作时限配合, 一般取0.1 s。
继电保护交流发言材料范文

继电保护交流发言材料范文继电保护交流发言材料尊敬的各位领导、专家、来宾,大家好!我特别荣幸能够站在这里发表今天的演讲,今天我将和大家分享关于继电保护交流方面的主题。
随着电力系统的不断发展,电力设备的容量和复杂性不断增加,特别是在大规模的电网和电厂中,保护系统显得尤为重要。
而继电保护作为电力系统中不可或缺的一个环节,起着检测、判决和控制的重要作用。
首先,我想介绍一下继电保护的基本原理。
继电保护是通过电气装置中的继电器来实现的,它通过检测电力系统中的异常情况,如短路、过流、过压、欠频等,然后根据预先设定好的逻辑和参数进行判断,并采取相应的措施,如闸刀合闸、跳闸等。
继电保护的作用是尽快地将电力系统中的故障隔离,保护设备不受损害,并确保整个系统的安全运行。
继电保护交流是继电保护领域内的一个重要议题。
随着电力系统的多样化发展,电力设备的增多和复杂性的提高,继电保护交流成为了电力系统工程师必不可少的知识点。
它不仅仅是继电保护工程师之间的交流,也包括与其他领域的专家、设备制造商、供应商等之间的交流。
这种交流可以促进各方共同解决问题,提高电力系统的可靠性和安全性。
那么,继电保护交流有哪些方式呢?首先,我们可以通过学术交流会议来进行继电保护领域内的知识分享。
学术交流会议汇集了来自全国各地的专家学者,他们在继电保护领域具有丰富的经验和深厚的理论基础。
通过这样的交流会议,可以学习到最新的技术和研究成果,拓宽我们的眼界,并且可以与其他从业者进行面对面的交流。
其次,我们还可以通过专题研讨会的形式进行交流。
专题研讨会更加注重实践,通过案例分析和经验分享的方式,可以更直观地理解和掌握继电保护交流的知识。
而且,专题研讨会还可以提供实际问题的解决方案,并与工程师们深入交流,以增进彼此的了解。
此外,近年来,随着网络技术的发展,我们还可以通过网络平台进行继电保护交流。
比如,论坛、社交媒体等平台,可以方便快捷地与各地的专家和同行交流、分享问题和经验,借此广泛获取信息、解决问题。
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1、请问各位同仁:励磁变差动保护确定只投信号,不允许投跳闸吗?有相关的支持性文件吗?我看到的文件中,描述为“励磁变宜采用速断做主保护,过流做后备保护”,并没有提差动保护!鉴于以下原因,不采用差动保护,而采用最简单的电流速断+过流保护:·励磁变电流中谐波成分大,谐波制动式差动保护特性恶化;·差动保护要求两侧CT暂态特性一致,但通常只用5P型,且两侧CT 参数不同;励磁变容量小,阻抗大(13.048,),采用电流速断+过流保护灵敏度和可靠性高我们的定值是王维检教授计算,基于前述原因建议不投励磁变差动。
我们计算时是2005年。
当时旧版规程规定励磁变在应投差动的范围内,也有过争议,但是我们还是采纳了王教授的建议。
新版规程放宽了应投差动不好的变压器容量范围,励磁变在容量上讲可以不投差动,但是从电压等级上讲还在投差动的范围内。
据我了解,国内励磁变差动有投有不投,也没有听说投入后误动的事件。
但是我们有励磁变电流的录波图,波形非常不好,谐波成分在15%以上。
所以若在校核灵敏度足够的情况下,建议还是不投差动。
2、针对宁夏大坝电厂南自高频保护误动情况,我发表一点个人看法,南自电压量保护大多都存在该种误动可能,如过电压保护取AC相电压,过激磁保护取AC相电压,频率保护取AB相电压,且该三个保护均没有TV断线闭锁,也没有滤除谐波电压的措施,本来该类保护应该只反映正序量,不应受谐波量的影响的。
如南瑞继保的该类保护就只反映正序量。
而且,南自过激磁保护以前也出现过因TV二次断线误动的情况。
希望大家共同要求南自完善保护逻辑,防患于未然。
另外,南自保护在我厂曾出现过运行当中电源输入端电容击穿的情况,还有插件通讯异常造成报警等异常。
大家以后在新厂招标或改造时还是杜绝其入围为好。
不投跳闸的电厂是否也要做升级呢?正如刘建平所说,频率保护升级在其次,重要的是其它有电压量参与计算的保护。
若只升级频率保护对不投跳闸的厂实在没有必要。
升级后需要全校的。
注意安稳和高周切机,也该试一下3、发变组保护起失灵的负序电流定值要求与发电机负序过流定值配合,即起失灵略小于发电机负序。
此要求提出后多年未得到解决。
2个原因:1、发电机负序使用的是发电机CT,失灵判据使用的是500kV开关CT。
发电机负序定值折算到500kV侧约为20mA,超出保护装置整定范围。
2、即便有的保护可以整到如此小,但并无实际意义。
该值在CT二次额定电流的2%左右,并不在CT的良好线性工作区,精度和稳定度都不能保证。
另外如此小的电流很易受到干扰。
就2个问题请大家发表看法,共同探讨解决办法:为什么要求失灵负序定值与发电机负序过流配合?怎样实际实施?按躲过正常不平衡电流整定。
无法与发电机负序电流配合。
4、发电机出口PT一次保险熔断,请大家分析原因是不是湿度大的时候熔断的有可能封闭母线受潮,瞬间放电产生过电压。
母线装有轴流风机,作用之一就是防潮。
检查轴流风机还真查不出来原因,我厂3号机就发生过多次Pt一次保险熔断,几乎每个PT、PT每相都发生过,现场发生的比较少了,其他机组的就没有发生过,一直找不到原因5、当发电机停机时发生下述情况:发电机单相出口开关未跳开(其他两相跳开),非全相动作也未使开关该相跳开。
请问:保护该如何动作?对系统有何影响?通过发电机定子、主变压器、系统是否构成回路?如果主汽门未关闭,发电机3000R/min会产生什么后果?注:1、发电机中性点经过电阻接地;2、装有断路器失灵保护;3、主变压器发电机侧角接,高压侧星接且中性点经过电阻接地。
以下结论的基础:主变压器发电机侧角接,发电机中性点经过电阻接地。
1、停机时的运行方式:发电机出口开关跳闸,灭磁,关主汽门。
2、如果发电机出口开关单相未跳开(其他两相跳开),例如A相未断开,相当于主变低压侧A相发生接地故障,如果在主变低压侧PT二次回路接有零序过电压或负序过电压保护,则保护动作,该保护动作行为:启动发变组全停回路,跳开主变高压侧开关、高厂变低压侧开关、启动厂用电切换、启动主变高压侧开关失灵保护。
发电机出口装设断路器的应装设主变低压侧零序过电压保护。
3、主变低压侧电压情况:UA:0V,UB:100V,UC:100V,UAB=UBC=UCA=100V。
对主变高压侧无影响,对厂用电无影响。
4、如果主汽门未关闭已灭磁,UA不为0V,为发电机旋转时产生的感应电动势,主变低压侧零序过电压保护是否动作不确定,取决于A相感应电动势的大小。
我厂发电机、变压器之间没有开关,我的问题是指在主变高压侧(发电机接到主变的是低压侧)的开关发生一相没断开如果是本体非全相保护动作未跳开故障相那只有等发电机负序保护动作启动失灵了,主变失灵保护动作需解除母差复合电压闭锁否则失灵保护动作只会跳母联,保护动作主汽门没关,很容易超速,我觉得对发电机没有什么影响情况一:发电机变压器组接线方式、主汽门关闭、已灭磁。
主变压器低压侧为角接。
分析:等同于主变低压侧发生相间短路。
保护动作情况:主变负序过流动作(如果装设);主变零序过流动作;发电机负序过流动作;发电机相过流动作;发电机逆功率动作;发电机失磁保护动作;起动断路器失灵保护。
(上述保护能否动作出口取决于延时)断路器失灵保护:能动作,跳开相邻断路器。
对系统影响:相当于发生经过渡电阻单相接地故障。
对主变影响:可能会发生变形。
对发电机影响:烧损发电机端部接线和转子。
情况二:发电机变压器组接线方式、主汽门未关闭3000转、已灭磁。
主变压器低压侧为角接。
分析:等同于发电机失磁。
保护动作情况:发电机失磁保护动作;起动断路器失灵保护。
断路器失灵保护:电流判据无法满足,不能动作。
对系统影响:存在零序电流,可忽略。
对主变影响:无对发电机影响:发电机端部过热。
情况三:发电机变压器组接线方式、主汽门未关闭3000转、未灭磁。
主变压器低压侧为角接。
无影响,保护无动作。
单相无法断开,首先是发电机负序电流保护动作,其失磁保护及逆功率保护不可能动作,变压器零序电流保护也不一定会动作因为零序电流保护的整定是和相邻线路相配合的,其负荷电流不一定会动作,负序电流对发电机转子是有危害的,若是电气量保护动作跳的开关,会启动失灵隔离故障。
若是停机时拉开关未拉开,停机时电流会很小,分解的正序、负序、零序都不会引起设备损坏的。
若是满负荷时拉开关(甩负荷)未拉开,主变的零序电流、零序电压保护和发电机的负序电流保护都应该动作后启动失灵。
若停机状态误合断路器,发电机的大轴会拧坏的。
5、发表时间:2009-06-03 15:44:40.060万机自并励系统励磁设备发热量很高,励磁小间空调负荷很大。
我们厂在励磁小间内装了3台10匹空调,夏季最热时3台同时连续24小时运行勉强可将室温控制在25°C左右。
由于空调负荷大经常故障,主要原因是室外机放置于汽机厂房内,温度高。
空调故障后室温急剧上升,搞得运行和维护人员都很紧张。
投产3年多这件事一直困扰保护室。
2009年我们制定了一个方案,将一台空调室外机移至室外,另外两台由于空间关系移至室外管路过长(超过40米),就将这两台室外机单独扎一个小间与汽机厂房隔离,将扎间内北墙全部拆除安装百叶窗,并安装了轴流风机加强空气流通。
目前来看效果明显。
下一步还计划再加装一台空调备用。
不知兄弟单位可有其它先进经验也给我们提供一些。
发表时间:2009-06-05 13:43:04.0我厂励磁小间空调设计:每台励磁小间设置两台中央空调,每台电机3KW,空调主机设计在励磁小间下方6.9米层,夏季中央空调通凉水,室内空气靠凉水循环冷却,达到降温目的,冬季将凉水门关闭,打开室外通风挡板(在6.9米空调主机处),让室内外空气交换,达到冷却效果。
另外,我们又在每台机的小间内安装两台10P空调,作为备用。
正常情况下冷却效果良好。
7、反措有要求二十五项反措还是18项重点反措和最新技术规程有规定电流互感器的二次回路必须有且只能有一点接地,一般在端子箱经端子排接地。
但对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,如母差保护、各种双断路器主接线的保护等,则应在保护屏上经端子排接地。
电压互感器的二次回路只允许有一点接地,接地点宜设在控制室内。
独立的、与其他互感器无电联系的电压互感器也可在开关场实现一点接地。
为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。
来自电压互感器二次的四根开关场引出线中的零线和电压互感器三次的两根开关场引出线中的N线必须分开,不得共用。
8、目前大型机组励磁调节器及整流柜为满足其环境和温度的要求(保证正常性能和运行寿命),均设置封闭的励磁小间并装设空调,但受空调长期运行会出现故障停机或电源断电停机等影响,励磁小间温度会快速上升,易造成整流桥超温报警甚至跳闸,影响机组安全运行。
另由于点检和运行检查均为定期检查,不能及时发现空调损坏及励磁小间环境恶化情况。
由此建议在励磁小间安装温度测点并上传到DCS励磁系统监视画面并能高温异常报警,便于运行人员随时监视小间温度,一旦发现温度异常,能及时检查和处理故障,防止因小间温度异常影响机组安全稳定运行事件的发生。
就是加一个温度传感器,上传至DCS显示,报警值我觉得35左右比较合适找热控专业要一个温度表,装在墙上(远离空调),设置30~35度报警,引导DCS,就这么简单!9、请教各位:1、基波零序过电压保护跳闸动作时间整定原则?按照系统接地后备时间+一定延时(见整定计算导则)?还是按主保护0.5S整定?2、一般基波零序过电压动作值整定范围?按照85%?、在采用电磁继电器的时,零序电压整定15V,这是因为它不能滤掉三次谐波,目前微机保护为基波零序,可以整定10V,这也是经验值,在主变高压侧和厂用低压侧接地时,因电磁耦合,能否保证其不误动,还需要时间配合。
因而我认为0.5秒有误动的几率。
如果采用主变高压侧和厂用低压侧接地保护动作后,瞬时闭锁定子接地保护,整定0.5秒可以考虑。
、整定时注意PT变比2、微机保护要在起机后查看开口三角电压采样3、时间整定完全同意武工所讲,不选用0.5S,易误动4、PT断线必须闭锁保护动作5、注意发电机的中性点接地方式以上针对发电机基波电压保护的几点说明注意整定值应该是10%或15%,而不是一定就是10V或15V,要看采用的PT变比,尤其是用中性点PT,还要看接地变压器二次抽头位置,一次侧一般没有根号3,二次侧不一定是100V,要注意!很大一部分原因就是中心点接地变的一二次抽头没有试验数据,不管是基波还是3次谐波都受影响,这也是很多机组3次谐波误发信或误动作的原因。