发变组保护系列问答题总汇
发变组保护系列问答题总汇1发变组有哪些保护及动作范围?1. 发电机差动保护:用来反映发电机定子绕组和引出线相间短路故障,瞬时动作于全停I、II。
2. 主变压器差动保护:主变压器差动保护通常为三侧电流,其主变压器差动保护范围为三侧电流互感器所限定的区域(即主变压器本体、发电机至主变压器和厂用变压器的引线以及主变压器高压侧至高压断路器的引线),可以反映该区域内的相间短路,瞬时动作于全停I、II 03•高厂变差动保护:保护范围包括变压器本体及套管引出线,能够反映保护范围内的各种相间、接地及匝间短路故障,瞬时动作于全停I、II 04. 励磁回路一点接地、两点接地保护:对于静止励磁的发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容。
当励磁绕组绝缘严重下降或损坏时,会引起励磁回路的接地故障,最常见的是一点接地故障。
发生一点接地故障时,由于没有形成电流回路,对发电机没有直接影响,但一点接地后,励磁回路对地电压升高,在某些情况下,会诱发第二点接地。
当发生第二点接地故障时,由于故障点流过很大的短路电流,会烧伤转子,由于部分绕组被短接,气隙磁通将失去平衡,会引起机组剧烈振动。
此外,还可能使轴系和汽轮机汽缸磁化。
因此需要装设一点、两点接地保护。
一点接地保护动作于发信号,一点接地保护动作发出信号后,及时投入两点接地保护,两点接地保护动作后动作于全停I、II。
5. 发电机定子接地保护:采用基波零序电压保护和三次谐波定子接地保护,可构成100%定子接地保护。
95%定子接地保护主要反映发电机机端的基波零序电压的大小,当达到动作定值时,动作于全停I、II。
15%定子接地保护主要反映发电机机端的三次谐波电压的大小,当达到动作定值时,动作于发信号。
6. 发电机复合电压过流保护:从发电机出口PT取电压量,从发电机中性点CT取电流量,电压判据由低电压和负序电压组成或条件,动作于全停I、II。
7. 发电机负序过负荷保护:作为发电机不对称过负荷保护,延时动作于信号。
8. 发电机定子过负荷保护:作为发电机对称过负荷保护,分定时限和反时限,延时动作于信号。
9. 主变压器零序保护:由主变零序过流保护和主变间隙零序电压电流保护组成。
主变零序过流保护用于中性点直接接地变压器,该保护反映变压器零序电流大小,反映接地故障,仅在变压器中性点直接接地时起作用,零序电流取自变压器中性点CT电流。
该保护分二段,与出线零序保护配合,保护以短延时跳母联,以长延时变压器两侧跳断路器。
主变间隙零序电压电流保护:能反映主变间隙零序电流大小和零序电压大小,该保护可在变压器中性点不接地时投入。
由接地刀闸的辅助触点来控制,间隙零序电流取自变压器中性点间隙CT电流,即测量中性点间隙击穿后的电流。
零序电压取自变压器高压侧PT开口三角的零序电压。
出口方式:解列灭磁,启动快切,启动失灵。
10. 主变压器过励磁保护:反应主变过励磁状态的保护,分定时限和反时限,定时限动作于信号,反时限动作于全停I、II。
11•励磁绕组定时限过负荷保护:动作于发信号。
12•励磁绕组反时限过负荷保护:动作于程跳。
13. 励磁变压器过流保护:动作于程跳。
14. 高压厂用变压器复压过流保护:高厂变复压过流保护是高厂变的后备保护,作为高厂变高压侧套管及引出线、高厂变本体、6KV进线分支及厂用母线相间短路的后备保护。
从高厂变高压侧CT取电流量,从高厂变低压侧PT取电压量,电压判据由低电压和负序电压组成或条件,动作于解列灭磁、跳分支、闭锁快切。
15. 高压厂用变压器低压分支过流保护:作为6KV厂用母线及所接元件相间短路的后备保护:动作于跳分支、闭锁快切。
16. 发电机失步保护:是反映发电机失步状态的,失步保护应满足:(1)正确区分系统短路与振荡;(2)正确判定失步振荡与稳定振荡。
利用两个阻抗继电器先后动作顺序反映发电机端测量阻抗的变化。
本保护靠正序阻抗轨迹穿越外圆和中圆的时间段的长短,来区分系统短路与振荡;靠阻抗轨迹穿越外圆和中圆的时间段和穿越中圆和外圆的时间段的长短来区分失步振荡与稳定振荡。
出口方式:当判断为减速失步时发减速脉冲,当判断为加速失步时发加速脉冲,加速或减速脉冲作用于降低或提高原动机出力,经过处理仍处于失步状态时,动作于程跳。
17. 发电机过电压保护:防止发电机定子绕组过电压,延时动作于全停I、II。
18. 发电机匝间保护:作为发电机定子绕组匝间短路的主保护。
按照反映发电机机端对中性点零序电压原理构成。
逻辑关系:零序电压元件动作,负序功率方向元件不动作,PT断线判别元件不动作,则保护动作。
出口方式:动作于全停I、II 019. 发电机逆功率保护:主要用于保护汽轮机叶片不受损坏。
构成原理:反映发电机有功功率大小和方向。
出口方式:以t1 (1.5秒)动作于发信号,以t2(120秒)动作于动作于解列灭磁、启动快切、启动断路器失灵。
程跳逆功率保护:发电机的逆功率保护除保护汽轮机以外,还作为发电机组程序跳闸的启动元件,这种逆功率保护称为程跳逆功率保护。
出口方式:当主汽门关闭后,并且发电机的逆功率保护动作,则经短延时(1.5秒)去启动机组程序跳闸。
(程序跳闸:首先关闭主汽门,待功率继电器动作后,再跳开发电机断路器并灭磁。
)20. 发电机低频保护:主要用于保护汽轮机不受低频共振的影响。
低频运行对于汽轮机而言是个疲劳过程,一般汽轮机疲劳运行累计达一定时间,汽轮机将达到疲劳寿命。
因此,低频运行的时间是个积累的过程,而且不同的低频有不同的积累速度。
保护装置停运不影响“低频运行的时间”积累值。
如果I段时间积累频率范围内,达到I段时间t1 ; II段时间积累频率范围内,达到II段时间t2 ; III 段时间积累频率范围内,达到III段时间t3 ;则发出信号或跳闸。
低频保护反映系统频率的降低,受出口断路器辅助触点闭锁,即发电机退出时低频保护也自动退出。
21 •发电机失磁保护:失磁后机端测量阻抗的变化过程为机端测量阻抗末端轨迹沿等有功圆由第一象限进入第四象限,机端测量阻抗进入第四象限后,进一步跨越静态阻抗边界阻抗圆,最后进入异步阻抗圆,表明发电机已进入异步运行状态。
失磁保护的主要判据和辅助判据:主要判据:a.检测无功功率方向。
b.检测机端测量阻抗变化。
辅助判据:a.转子电压下降。
b.有负序分量。
c.延时各测量元件判据:阻抗元件:机端测量阻抗进入圆内,动作。
系统低电压元件:低于85% UN时,动作。
机端低电压元件:低于75% UN时,动作。
转子低电压元件:低于(0.6 —0.8 )发电机空载励磁电压时,动作。
发电机过功率元件:失磁以后异步运行时,发电机异步功率大于(0.4 —0.5 )额定功率时动作。
保护动作情况:(1)发电机失磁阻抗元件动作,并且PT二次没断线,励磁低电压元件动作,过功率元件动作,则保护经延时发信号,同时作用于减负荷。
(2)发电机失磁阻抗元件动作,并且PT二次没断线,励磁低电压元件动作,机端低电压元件动作,则保护经延时发信号,并动作于解列灭磁、启动快切、启动断路器失灵。
(3)发电机失磁阻抗元件动作,并且PT二次没断线,励磁低电压元件动作,系统低电压元件动作,则保护经延时发信号,并动作于解列灭磁、启动快切、启动断路器失灵。
22. 发电机过激磁保护:过激磁保护由定时限和反时限过激磁保护组成。
定时限动作于发信号。
反时限动作于全停。
23. 发电机启停机保护:在启停机过程中,有励磁电流流过励磁绕组,此时定子电压的频率很低,许多保护在低频下不起作用,通常要装设反应定子接地和相间短路故障的保护装置,这种保护称为启停机保护。
该保护只作为低频工况下的辅助保护,在正常工频运行时应退出。
保护出口电路受低频继电器触点控制。
保护动作于解列灭磁。
24. 发电机突加电压保护:发电机突加电压保护主要用于保护发电机在盘车和减速过程中发生的误合闸,保护动作于全停。
25.220kV断路器断口闪络保护:如果断路器未合闸,断路器触点断开,而发电机定子有电流,则认为断路器发生闪络。
保护先动作于解列灭磁,无效再启动失灵保护。
26.220kV断路器失灵保护起动:断路器有保护动作需要跳闸,但仍有电流流过断路器,则可判断为断路器失灵,经延时启动失灵保护。
(失灵保护由开关本体实现,在发变组保护中不用)27.220kV断路器非全相保护:是反应断路器非全相状态的保护。
由三相断路器位置不对应辅助接点和负序电流启动保护。
出口方式:当三相断路器处于非全相状态时,并且负序电流元件动作,则延时动作于解列、启动失灵。
(断路器非全相保护由开关本体实现,在发变组保护中不用)28. 发电机断水保护:由热工保护整定。
29. 主变压器瓦斯保护:用来反应主变压器油箱内部各种短路故障及油面降低,是油浸式变压器的主保护。
它反应油箱内部所产生的气体或油流而动作。
轻瓦斯动作于信号。
重瓦斯动作于全停。
(不启动失灵)30. 主变压器压力释放:避免主变压器内部严重故障时,油箱内压力过大,而导致油箱爆炸。
动作于发信号。
31. 主变压器油温度保护:变压器温度保护,动作于发信号。
32. 主变压器绕组温度保护:变压器温度保护,动作于发信号。
33. 主变压器通风起动:变压器温度保护,动作于发信号。
34. 主变压器消防保护:主变消防装置动作后,启动主保护。
35. 高压厂用变压器瓦斯保护:用来反应高压厂用变压器油箱内部各种短路故障及油面降低,是油浸式变压器的主保护。
它反应油箱内部所产生的气体或油流而动作。
轻瓦斯动作于信号。
重瓦斯动作于全停。
(不启动失灵)36. 高压厂用变压器压力释放:避免高压厂用变压器内部严重故障时,油箱内压力过大,而导致油箱爆炸。
动作于发信号。
37. 高压厂用变压器油温度保护:变压器温度保护,动作于发信号。
38. 高压厂用变压器通风起动:变压器温度保护,动作于发信号。
39. 高压厂用变压器消防保护:高压厂用变消防装置动作后,启动主保护。
2、我厂直流系统分哪几个电压等级、运行方式如何?1. 直流系统分为110V和220V两个电压等级。
2. 每台机组的110V直流系统采用2段单母线接线,每段单母线设有充电母线和配电母线,充电母线用于蓄电池的均充电和放电试验。
蓄电池接到充电母线上;直流馈线接到配电母线上。
充电器既接到充电母线上,也接到配电母线上,浮充电通过配电母线经蓄电池出线开关进行。
3. 每台机组220V直流系统采用单母线接线。
每台机组的220V直流系统设有充电母线和配电母线,充电母线用于蓄电池的均充电和放电试验。
蓄电池接到充电母线上;直流馈线接到配电母线上。
充电器既接到充电母线上,也接到配电母线上,浮充电通过配电母线经蓄电池出线开关进行3. 直流系统接地的危害?1. 当另一极所连接的回路上再发生一点接地时造成短路,使供电的该段线路失去直流电源;2. 能使继电保护装置、信号设备及操作机构等拒动作或误动作;所以绝缘不良的直流系统应视为事故状态应尽可能迅速设法消除。
变电站技术问答300题
1、油浸变压器有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。
3、变压器在电力系统中的主要作用是什么?答:变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输.电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。
而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要.4、套管裂纹有什么危害性?答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。
裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。
可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。
5、高压断路器有什么作用?答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。
7、电流互感器有什么作用?答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。
它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。
8、电流互感器有哪几种接线方式?答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线.9、电力系统中的无功电源有几种?答:电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器.13、中央信号装置有什么作用?答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,保证设备的安全运行。
14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电?答电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差。
若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电.因此必须经过充分放电,验电无电后,方可装设接地线。
发变组保护知识点
第一部分 发变组保护1. 差动保护1.1 CSC-306只有一相差流时为何不动作?答:为了防止一点在区内、一点区外的两点接地故障,装置设有机端负序电压和线电压元件。
为了提高保护的可靠性,在差动保护仅有一相满足动作条件时,除增加计算次数和TA 异常判断次数外,同时机端负序电压大于8V 或机端线电压小于8V 时,保护才出口。
1.2 发变组变压器差动保护的平衡系数是怎样计算的?答:发变组变压器差动保护的平衡系数计算如下:变压器中、低压侧平衡系数:TAH TAM nH nM TAH TAM nM n nH n TAM nM TAH nH nM nH phM n n U U n n U S U S n I n I I I K ⋅=⋅===111111223/3///TAH TAL nH nL phL n n U U K ⋅=11a)软件校正:高压侧为基准侧且平衡系数为1,低压侧平衡系数为(高压侧二次计算额定电流)/(低压侧二次计算额定电流). b) 外部校正:高压侧还是为基准侧,但平衡系数有变化,如果高压侧为角接,则高压侧平衡系数为1,如果是星接,则高压侧平衡系数为0.577。
低压侧平衡系数为:如果角接(高压侧二次计算额定电流)/(低压侧二次计算额定电流);如果是星接0.577*(高压侧二次计算额定电流)/(低压侧二次计算额定电流)。
1.3 CSC-316M 大差保护注意事项?答:CSC-316M 的大差保护,配置控制字中无论有无高厂变必须置1(高厂变高TA 接入发变组差动),否则在无高厂变情况下的制动电流计算会出错!2. 发电机匝间保护2.1 负序方向闭锁纵向零压匝间保护试验时需要注意?答:做纵向零压保护出口试验时,注意纵向零压保护控制字的D2(置1时,表示负序方向取机端TA ,置0时,表示负序方向取中性点TA),电压取的是机端TV ,装置说明书中逻辑图负序方向元件动作的负序电流和负序电压是内部固定,其值的大小可以用CSPC 在装置参数中查看且可以修改,负序方向的判据条件是负序电压超前负序电流0°~165°。
发变组保护问100题
发变组保护有关问题100问一、基础知识问答 (6)1.大机组与小机组比较,有那些差别? (6)2.大机组与小机组保护配置有何不同? (6)3.水轮发电机与汽轮发电机相比,保护方案有何区别? (6)4.如何实现发电机内部故障的保护? (7)5.RCS-985装置纵差保护特点? (7)6.RCS-985装置单元件高灵敏横差特点? (7)7.RCS-985装置纵向零序电压匝间保护特点? (7)5.大型发电机有无同槽同相?同槽同相同一分支? (7)8.RCS-985装置发变组差动、变压器差动特点? (8)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? (8)10.定子接地如何分析? (8)11.定子接地保护有那些方案? (8)12.RCS-985定子接地保护方案特点? (8)13.发电机转子(励磁回路)接地种类和后果? (9)14.RCS-985大机组转子接地保护方案? (9)15.发电机失磁有哪些类型? (9)16.发电机失磁对系统有哪些危害? (9)17.发电机失磁对发电机有哪些危害? (10)18.发电机失磁时,各种电气量如何变化? (10)19.RCS-985失磁保护判据,推荐方案? (10)20.为何要安装失步保护? (10)21.RCS-985失步保护特点? (11)22. 发电机在何种情况下会发生逆功率运行及危害? (11)23. 逆功率保护继电器有哪些要求,如何实现? (11)24. 程序逆功率如何实现? (11)25.发电机频率保护有何危害? (11)26. RCS-985频率保护如何配置? (12)27. 过负荷的功效和配置? (12)28.转子表层负序过负荷功效和配置? (12)29.反时限方程与转子烧损不匹配? (12)30. 过励磁保护的起因? (13)31.过励磁能力及RCS-985过励磁保护实现方法? (13)32.RCS-985过电压保护特点? (13)33.启停机过程中如何保护发电机? (13)34.误上电及保护如何实现? (14)35.轴电流产生及对发电机的影响? (14)36.大机组保护功能分类及要求? (14)二、保护功能特点问答 (16)1. 工频变化量反应匝间短路的灵敏度 (16)2.为何要采用变斜率比率差动原理? (16)3. 差动保护采用何种原理防止励磁涌流时误动? (16)4. 变压器差动保护对YD变压器电流的幅值和相位如何调整? (16)5.定子匝间保护如何实现? (16)6、发电机是否具备“低电压保持记忆过流保护”,作为自并励机组的后备保护? (17)7.定子接地缓慢变化如何解决?机组出口开关,开关两侧电容,合跳如何解决? (17)8. 发电机中性点经配电变压器接地,这种方式下100%定子接地保护需要投入跳闸运行,RCS-985装置如何考虑? (17)9. 外加电源定子接地保护灵敏度如何?如何实现? (17)10.100%定子接地保护采用什么原理? (18)11. 转子一点接地和转子两点接地保护的原理方案? (18)12.转子一点接地保护为何双配置、单套运行? (18)13.转子接地如有其他原理的如何配合? (19)14.转子从一点接地转变为两点接地时保护判据如何转变的? (19)15.简述转子一点接地保护能否满足无励磁状态下测量功能 (19)16、发电机失磁保护系统母线电压闭锁,是否方便改为机端电压闭锁? (19)17.失磁保护有无无功判据? (19)18.失磁保护为何种逻辑,如何防止PT断线? (20)19.除了失磁以外,什么运行情况下转子低电压元件可能动作? (20)20.发电机失步保护判据 (20)21. 多台发电机在同一母线上时,是否同时失步,和在出现失步情况下如何分析? (21)22. 主变和发电机反时限过励磁保护如何整定(即是否方便拟合特性曲线)? (22)23.过激磁保护在起停机时是否应退出运行? (22)24、国外一般提供多种曲线可选择,RCS-985过励磁曲线是什么样的? (22)25.起停机保护由哪几种功能构成? (22)26.简述发电机断口闪络保护的判据及投退方式 (23)27.励磁变保护包括哪些功能? (23)28.励磁绕组过负荷保护如何配置? (23)29.说明一下如何实现我厂220KV、110KV侧的零序电流和零序电压保护。
继电保护基础问答题
继电保护基础问答题1.对继电保护装置的基本要求是什么?(1)快速性.(2)灵敏性.(3)选择性.(4)可靠性.2.200MW发变组装有哪些保护?(1)发电机差动保护.(2)发变组差动保护.(3)发变组差动速断保护.(4)主变瓦斯保护.(5)发电机匝间保护.(只投信号)(6)限时电流速断保护.(7)负序电流速断保护.(未投入)(8)励磁回路两点接地保护.(发生一点接地后方可投入)(9)发电机低电压闭锁过流保护.(10)负序定时限过流保护.(11)负序反时限过流保护.(12)主变零序电流一段保护.(未投入)(13)主变零序电流二段保护.(14)主变间隙过流过电压保护.(15)发电机失磁保护.(16)灭磁联动保护.(17)发电机断水保护.(18)发电机过电压保护.(19)主油开关失灵保护.(20)发电机定子接地保护.(21)发电机定子过负荷保护.(22)发电机励磁回路一点接地保护.(23)主励磁机过负荷保护.(24)付励磁机过电压保护.3.600MW发变组装有哪些保护?与200MW发变组保护相比有哪些优缺点? 600MW发变组配有下列保护:(1)发变组差动保护;(2)发电机纵差动保护;(3)主变差动保护;(4)发电机失磁保护;(5)发电机失步保护;(6)发电机逆功率保护;(7)发电机低频保护;(8)过励磁保护;(9)发电机定子95%接地保护;(10)发电机定子100%接地保护;(11)发电机过流保护;(12)发电机反时限负序过流保护;(13)发电机定子过负荷保护;(14)发电机断水保护;(15)主变中性点零序电流保护;(16)主变瓦斯保护;(17)主变压力释放保护;同200MW机组相比的优点:功能完善,准确迅速,设备可靠;抗干扰性能好,动作速度快;主保护双重化,出口及电流部分相互独立,互不干扰.同200MW机组相比的缺点:造价较高,经济性较差.4.主变差动与瓦斯保护的作用有哪些区别?如变压器内部故障时两种保护是否都能反映出来?(1)差动保护为变压器的主保护;瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护;(2)差动保护的保护范围为主变各侧差动电流互感器之间的一次电气部分,包括:a:主变引出线及变压器线圈发生多相短路;b:单相严重的匝间短路;c:在大电流接地系统中线圈及引出线上的接地故障.(3)瓦斯保护范围是:a:变压器内部多相短路;b:匝间短路,匝间与铁芯或外皮短路;c:铁芯故障(发热烧损);d:油面下降或漏油;e:分接开关接触不良或导线焊接不良.(4)差动保护可装在变压器,发电机,分段母线,线路上,而瓦斯保护为变压器独有的保护.变压器内部故障时(除不严重的匝间短路),差动和瓦斯都能反映出来,因为变压器内部故障时,油的流速和反映于一次电流的增加,有可能使两种保护启动.致于哪种保护先动,还须看故障性质来决定5.主变压器中性点零序过流、间隙过流和零序过压各保护什么类型故障?保护整定原则是什么?主变220KV侧单相接地时,保护如何动作切除故障?主变压器中性点零序过流、间隙过流和零序过压,是保护设备本身引出线上的接地短路故障的,一般是作为变压器高压侧110--220千伏系统接地故障的后备保护.零序电流保护,是变压器中性点接地运行时的零序保护;而零序电压保护是变压器中性点不接地运行时的零序保护;间隙过流则是用于变压器中性点经放电间隙接地的运行方式中.零序过流保护,一次启动电流很小,一般在100安左右,时间约0.2秒.零序过压保护,按经验整定为二倍额定相电压,为躲过单相接地的暂态过压,时间通常整定为0.1--0.2秒.变压器220KV侧中性点放电间隙的长度,一般为325毫米,击穿电压的有效值为127.3千伏,当中性点的电压超过击穿电压时,间隙被击穿,零序电流通过中性点,保护时间整定为0.2秒.在发生单相接地故障时,接在电流互感器上的单相接地电流继电器和零序电压继电器动作,启动时间继电器,时间继电器以整定的时限,通过信号继电器,发出信号和断开接地变压器各侧断路器..6.600MW发电机无刷励磁系统有哪些保护、限制?600MW发电机无刷励磁系统设有下列保护与限制:(1)瞬时电流限制器;(2)最大励磁限制器;(3)过励磁保护;(4)最小励磁限制;(5)V/HZ限制器;(6)V/HZ保护;7.200MW机组高压厂用工作变装有哪些保护?(1)高厂变差动保护;(2)高厂变差动速断保护;(3)高厂变瓦斯保护;(4)高厂变低电压闭锁过流保护;(5)高厂变低压分支过流保护;8.600MW机组高厂变装有哪些保护?(1)高厂变差动保护;(2)高厂变过流保护;(3)高厂变低压分支过流保护;(4)高厂变瓦斯保护;9.200MW机组高备变装有哪些保护?(1)高备变差动保护;(2)高备变差动速断保护;(3)高备变瓦斯保护;(4)高备变有载调压瓦斯保护;(5)高备变复合电压闭锁过流保护;(6)高备变零序电流保护;(7)高备变低压分支过流保护;10.600MW机组2BA.2BB高备变装有哪些保护?(1)高备变差动保护;(2)高备变瓦斯保护;(3)高备变有载调压瓦斯保护;(4)高备变低电压分支过流;(5)高备变零序电流保护;(6)高备变低压分支过流保护;11.200MW机组低压变装有哪些保护?(1)速断保护;(2)零序电流保护;(3)过电流保护;(4)瓦斯保护;12.600MW机组干式变装有哪些保护?(1)速断保护;(2)零序电流保护;(3)过电流保护;13.变压器瓦斯保护的使用有哪些规定?变压器瓦斯保护的使用规定如下:(1)变压器投入前重瓦斯保护应作用于跳闸,轻瓦斯保护应作用于信号.(2)运行和备用中的变压器,重瓦斯保护应投入跳闸位置,轻瓦斯保护应投入信号位置,重瓦斯和差动保护不许同时停用.(3)变压器运行中进行滤油,加油,更换硅胶及处理呼吸器时,应先将重瓦斯保护改投信号,此时变压器的其他保护仍应投入跳闸位置.工作完毕,变压器空气放尽后方可将重瓦斯保护重新投入跳闸.(4)当变压器油位异常升高或油路系统有异常现象时,为查明其原因,需要打开各放气或放油塞子,阀门,检查吸湿器或进行其他工作时,必须先将重瓦斯保护改投信号,然后才能开始工作,工作结束后即可将重瓦斯保护重新投入跳闸.(5)变压器大量漏油致使油位迅速下降,禁止将重瓦斯保护改投信号.(6)变压器轻瓦斯信号动作,若因油中剩余空气逸出或强油循环系统吸入空气引起,而且信号动作间隔时间逐次缩短,将造成跳闸时,如无备用变压器,则应将瓦斯保护改投信号,同时应立即查明原因加以消除.但如有备用变压器时,则应切换至备用变压器,而不准使运行中变压器的重瓦斯保护改投信号.14.变压器瓦斯保护装置动作的应如何处理?(1)瓦斯保护信号动作时,应立即对变压器进行检查,查明动作的原因,如瓦斯继电器内存在气体时,应记录气量,必要时通知化学取样分析.(2)若瓦斯继电器内的气体为空气,则变压器可继续运行,将瓦斯保护改投信号,同时应立即查明原因加以消除.(3)若气体是可燃的,色谱分析其含量超过正常值,经常规化验并综合判断.如说明变压器内部已有故障,应做相应的检查、试验.(4)瓦斯保护信号与跳闸同时动作,并经检查是可燃性气体,则变压器未经检查及试验合格前不许再投入运行.15.高压厂用母线为什么装设低电压保护?保护分几段?各段时限,定值及跳哪些开关?一般高压厂用母线都装设低电压保护,实际上这是高压电动机的低电压保护.当电源电压短时降低或中断后的恢复过程中,为了保证重要电动机的自启动,通常应将一部分不重要的电动机利用低电压保护装置将其切除;另外,对于某些负荷根据生产过程和技术安全等要求而不允许自启动的电动机也利用低电压保护将其切除.低电压保护一般设置两段.第Ⅰ段的动作时限为0.5秒;第Ⅱ段的动作时限为9秒.第Ⅰ段的动作电压一般整定为Udj=(0.7-0.75)Ue;第Ⅱ段的动作电压一般整定为Udj=0.45Ue(Ue为电动机的额定线电压).低电压保护的第Ⅰ段动作后一般应跳开不重要的电动机.如锅炉的磨煤机,除灰系统及输煤系统的高压电动机;低电压保护的第Ⅱ段动作后一般应跳开锅炉的送风机,排粉风机,汽机的凝结水泵,给水泵和高压射水泵.为了保证锅炉本体的安全和对汽机系统的继续冷却,一般不应跳开吸风机和循环水泵电动机,以保证在电压恢复时的自启动,但电压中断时间超过规定应由各专责人员将上述两种电动机拉开,以避免厂用电重新送电时,电动机启动电流过大使厂用电开关跳闸.16.200MW.600MW机组高低压电动机一般都装有哪些主保护?200MW机组:除给水泵电机装有差动保护外,其它电机的主保护均为速断保护.600MW机组:除电泵电机、引风机电机、循环水泵电机装有差动保护外,其它电机的主保护均为速断保护.17.200MW.600MW机组高压电动机为什么装设低电压保护?基本要求是什么?高压电动机装设低电压保护的作用是当电源电压短时降低或中断后的恢复过程中,为保证重要电动机的自启动,通常应将一部分不重要的电动机利用低电压保护装置将其切除.基本要求:(1)当电压互感器一次侧或二次侧断线时,保护装置不应误动,只发信号.但在电压回路断线期间,若母线真正失去电压(或电压下降至规定值),保护装置应正确动作.(2)当电压互感器一次侧隔离开关因操作被断开时,保护装置不应误动作.(3)0.5秒和9秒的低电压保护的动作电压应分别整定.(4)接线中应采用能长期承受电压的时间继电器.18.220KV母差保护的作用如何?母差保护动作后应闭锁哪些保护?母差保护作用:能快速.有选择性地切除母线故障,将故障控制在最小范围内,从而提高系统运行的稳定性和供电的可靠性.母差保护动作应闭锁下列保护:(1)当母线不采用重合闸时,母差保护动作后应解除线路重合闸,以防线路重合闸动作,使线路重合于故障母线上.(2)双母线结线的母差保护动作后,应闭锁平行双回线路,分别连接在两母线上的横联差动方向保护和电流平衡保护,以防将连接在另一正常母线上的线路误跳闸.(3)母差保护动作后,应闭锁线路本侧高频保护,使其停止发讯,从而在线路断路器和电流互感器之间故障时,加速线路对侧断路器跳闸切除故障,但那些线路上分支接有变压器负荷除外.19.220KV母差保护运行时应注意什么?(1)电流互感器回路正常,检查毫安表指示应与平时无大变化;(2)电压互感器回路各压板应投停正确,无电压断线信号;(3)直流回路正常,无断线信号;(4)双母线及母联开关运行时,两组母线上均有电源开关;母联开关.母差电流互感器端子应放在"正常"(中间)位置;投入母联的母差跳闸出口压板.(5)无论哪种运行方式,线路和主变的跳闸压板均要与所连接的母线位置相对应.(6)下列情况应退出母差保护,将母差各路跳闸压板断开:a:母差保护回路有工作(包括电压互感器回路.电流互感器回路上工作)b:母差电流.电压互感器回路出现异常时.20.220KV A场母联开关装有什么保护?三相不一致保护.21.220KV线路装有哪些保护?并答出重合闸的运行方式?A场:除三江线和三康乙线装有常规的保护外,其它线路均装设WXB-11型双套性能完全一致的微机保护.但旁路开关装设单套微机保护.B场:各线路均装设WXB-11A型双套性能完全一致的微机保护.下面分述如下:220KV三江线和三康乙线装有下列保护(1)距离保护;(2)零序电流保护;(3)相电流速断保护;以上两线路重合闸的投入方式为故障鉴别方式.A、B场线路微机保护:(1)方向高频保护;(2)距离保护;(3)零序电流保护;装有微机保护的各线路重合闸投入方式为单相重合闸.开关保护:A场:失灵保护;B场:短引线保护;失灵保护;三相不一致保护.22.220KV A场采用WXB-11型微机保护与B场WXB-11A型微机保护有何不同之处?A场:CPU1.CPU2.CPU3.CPU4.四个插件全部投入运行.B场:CPU1.CPU2.CPU3.三个插件全部投入运行,CPU4未投入运行.而在操作屏单设有重合闸装置.23.220KV线路微机保护是怎样出口的?微机保护中的高频.距离.零序电流保护采用3/2的方式实现出口的.特殊情况下可由继电采取1/1的运行方式.24.220KV线路保护的特点是什么?因220KV线路电压较高,输送功率较大,为了满足系统稳定性要求,故障切除的时间要短,所以,除装有零序保护,距离保护以外,还装有高频保护.220KV线路是中性点直接接地系统.因系统单相接地故障最多,所以线路开关都装有分相操作机构,当单相接地时,保护动作时跳开故障相的线路两侧开关,没有故障的那两相不跳闸.当相间故障时,保护动作同时跳开线路两侧三相开关.这样对用户的可靠供电,提高系统的稳定性,防止过电压等均有好处.单相跳闸重合闸要进行单相重合,三相故障要进行三相重合,这种重合闸叫综合重合闸.为了找出故障相,综合重合闸装有选相元件,即每相装有单独的选择故障相的保护.25.距离保护的一.二.三段的保护范围是怎样划分的?在一般情况下,距离保护的第一段只能保护本线路全长的80-85%;第二段的保护范围为本线路的全长并延伸至下一段线路的一部分,它为第一段保护的后备段;第三段为一.二段的后备段,它能保护本线路和下一段线路和全长并延伸至再下段线路的一部分.26.零序保护一.二,三.四段的保护范围是怎样划分的?零序第一段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护本线路的全长.零序保护第二段是与保护安装处的相邻线路零序保护第一段相配合,一般它能保护本线路全长并延伸到相邻线路中去.零序保护第三段是与相邻线路零序保护第二段相配合的,它是一.二段的后备保护.零序保护的第四段一般是作为第三段保护的后备段.27.综合重合闸具有哪四种方式?各方式具有哪些功能?综合重合闸由QK切换开关能实现如下四种重合方式:(1)综合重合闸方式:单相接地故障,仅跳开故障相断路器然后重合,若重合于永久性故障后,跳开三相断路器;相间故障跳三相,三相重合(检查同期.线路无电压或有电压),重合于永久性故障跳三相.(2)三相重合闸方式:任何类型故障跳三相,三相重合(检查同期或无压),永久性故障跳三相.(3)单相重合闸方式:单相故障,单相重合;相间故障,三相跳闸后不重合.(4)停用方式:任何故障跳三相,不重合.28.故障鉴别重合闸具有哪些功能?当线路发生单相接地故障时,保护动作跳三相,进行三相重合.如重合到永久性故障跳开三相.当线路发生相间故障时,保护动作跳开三相不进行重合.。
发变组各项保护
发变组各项保护2.1 发变组比率制动差动保护2.1.1 保护采用三侧差动保护(作为发电机定子绕组、主变压器高压侧绕组、套管、高厂变低压侧之间故障的主保护。
2.1.2 保护元件电流取自主变高压侧,高厂变低压侧、发电机中性点。
2.2 发电机主变压器保护2.2.1发电机差动保护(1)采用比率制动原理构成,是发电机内部相间故障的主保护(2)差动保护动作条件:三相任一相比率差动动作;软压板和硬压板均在投入位置;差动启动元件动作;TA断线闭锁控制为不闭锁状态(0).2.2.2发电机定子接地保护作为发电机定子回路单相接地故障保护,当发电机定子绕组任一点发生单相接地时,该保护按要求的时限动作于信号或跳闸。
(1)保护原理:由基波零序电压保护发电机从机端算起的85%~95%的定子绕组单相接地;三次谐波电压保护发电机中性点附近定子绕组的单相接地。
(2)基波零序电压取自发电机端部,三次谐波零序电压保护是检测发电机端部对地与中性点对地零序三次谐波电压比值的变比;工作电压取自发电机端部电压互感器和发电机中性点侧PT。
(3)基波零序电压保护动作后跳发变组出口开关1DL、MK、厂用A、B分支、启动A、B分支快切、关主汽门、启动失灵保护。
(4)三次谐波零序电压保护动作于发信号。
2.2.3发电机匝间保护发电机匝间保护采用DP2+3U0和DP2两种保护方式。
不仅可以作为发电机内部匝间短路的主保护,还可以作为发电机内部相间短路及定子绕组开焊的保护。
(1)动作条件:在正常运行时,匝间保护软压板和硬压板投入;启动元件动作;故障分量负序方向和纵向零序电压动作.在并网前,由纵向零序电压和电流小于0.06Iset作为判据,且匝间保护软压板和硬压板投入;启动元件动作.(2)保护用电流量取自发电机尾. 电压2.2.4转子一点接地(1)采用乒乓开关切换原理,作为监视发电机励磁回路对地绝缘的保护。
(2)保护电压取自转子电压:601、602及大轴。
(3)转子一点接地保护动作情况:经延时动作于信号。
发变组各项保护
2.1 发变组比率制动差动保护2.1.1 保护采用三侧差动保护(作为发电机定子绕组、主变压器高压侧绕组、套管、高厂变低压侧之间故障的主保护。
2.1.2 保护元件电流取自主变高压侧,高厂变低压侧、发电机中性点。
2.2 发电机主变压器保护2.2.1发电机差动保护(1)采用比率制动原理构成,是发电机内部相间故障的主保护(2)差动保护动作条件:三相任一相比率差动动作;软压板和硬压板均在投入位置;差动启动元件动作;TA断线闭锁控制为不闭锁状态(0).2.2.2发电机定子接地保护作为发电机定子回路单相接地故障保护,当发电机定子绕组任一点发生单相接地时,该保护按要求的时限动作于信号或跳闸。
(1)保护原理:由基波零序电压保护发电机从机端算起的85%~95%的定子绕组单相接地;三次谐波电压保护发电机中性点附近定子绕组的单相接地。
(2)基波零序电压取自发电机端部,三次谐波零序电压保护是检测发电机端部对地与中性点对地零序三次谐波电压比值的变比;工作电压取自发电机端部电压互感器和发电机中性点侧PT。
(3)基波零序电压保护动作后跳发变组出口开关1DL、MK、厂用A、B分支、启动A、B分支快切、关主汽门、启动失灵保护。
(4)三次谐波零序电压保护动作于发信号。
2.2.3发电机匝间保护发电机匝间保护采用DP2+3U0和DP2两种保护方式。
不仅可以作为发电机内部匝间短路的主保护,还可以作为发电机内部相间短路及定子绕组开焊的保护。
(1)动作条件:在正常运行时,匝间保护软压板和硬压板投入;启动元件动作;故障分量负序方向和纵向零序电压动作.在并网前,由纵向零序电压和电流小于0.06Iset作为判据,且匝间保护软压板和硬压板投入;启动元件动作.(2)保护用电流量取自发电机尾. 电压2.2.4转子一点接地(1)采用乒乓开关切换原理,作为监视发电机励磁回路对地绝缘的保护。
(2)保护电压取自转子电压:601、602及大轴。
(3)转子一点接地保护动作情况:经延时动作于信号。
12经典电气保护问答
一、解答题1、发电机中性点一般有哪几种接地方式?答:发电机的中性点主要采用不接地、经消弧线圈接地、经电阻或直接接地三种方式。
2、发电机一般为什么要接成星型?答:接成星型有两点好处。
一是消除高次谐波的存在;二是如果接成三角形的话,当内部故障或绕组接错造成三相不对称,此时就会产生环流,而将发电机烧毁。
3、发电机定子、转子主要由哪些部分组成?答:1)发电机定子主要由定子绕组、定子铁芯、机座和端盖等部分组成;2)发电机转子主要由转子铁芯、励磁绕组、护环、中心环、风扇、滑环以及引线等部分组成。
4、发电机升压过程中为什么要监视转子电流、定子电流?答:1)监视转子电流和与之对应的定子电压,可以发现励磁回路有无短路。
2)额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增加时,可以发现转子有匝间短路和定子铁芯有局部短路。
3)电压回路断线或电压表卡涩时,防止发电机电压升高,威胁绝缘。
4)发电机启动升压过程中,监视定子电流是为了判断发电机出口及变压器高压侧有无短路。
5、发电机并解列时为什么必须先投上主变中性点接地刀闸?答:防止开关分、合时,由于分、合闸过程中可能会出现开关的非全相的情况,这样会在主变中性点产生很高的零序电压,可能危胁到变压器中性点附近的绕组绝缘,所以投入中性点刀闸是为了保护变压器中性点分级绝缘。
6、发电机运行中调节无功要注意什么?答:1)无功增加时,定子电流、转子电流不要超出规定值,也就是不要功率因数太低。
功率因数太低,说明无功过多,即励磁电流过大,转子绕组就可能过热。
2)由于发电机的额定容量、定子电流、功率因数都是对应的,若要维持励磁电流为额定值,又要降低功率因数运行,则必须降低有功出力,不然容量就会超过额定值。
3)无功减少时,要注意不可使功率因数进相。
7、何谓发电机进相运行?发电机进相运行时应注意什么?答:所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而向系统吸收部分无功的稳定运行状态。
发电机进相运行时,主要应注意四个问题:1)静态稳定性降低;2)端部漏磁引起定子端部温度升高;3)厂用电电压降低;4)由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。
发变组保护调考试1(答案)
发变组保护调考试卷(答案)值单元岗位姓名得分说明:考试过程中发现诸如主汽门全关试验应退保护没有考虑到三单元,高厂变冷却器全停是发信号还是跳闸没有考虑到I 单元等,以及其它一些问题,在此向大家表示歉意。
有些答案不一定十分准确,可以商量。
上述出错的题按所在单元情况,不进行扣分。
一、填空(每空1分,共20分)1、发电机定子接地保护定值单分基波零序电压和(三次谐波电压)电压两部分。
2、在发变组保护中配置的差动保护有(发电机差动保护)、(主变差动保护)、(发变组差动保护)和高厂变差动保护或励磁机差动保护或引线差动保护等。
3、(任选1题,共1分)(1)1号发电机逆功率保护当逆功率数值达1.5%Pe时,经( 1.5 )秒的延时,发出预告信号. (2)3号发电机逆功率保护当逆功率数值达2%Pe且主汽门关闭时,经(5)秒的延时将发电机解列灭磁。
(3)5号发电机逆功率保护当逆功率数值达到动作值且主汽门已关闭时,经(5 )秒的延时将发电机解列灭磁。
4、发变组过激磁保护是按(电压(或填U))除以(频率(或填f))的原理构成的。
5、(任选1题,共1分)1)2号发变组过激磁保护定值为I 段N=1.2, T=( 5)秒.2)3号发变组过激磁保护定值为上限定时限N=1.25 ,T=(5)秒。
3)5号发变组过激磁保护定值定时限启动倍数达1.07倍时,将延时(5)秒发信号。
6、(任选1题,共2分)1)2号发电机过电压保护定值二次动作电压为(130 )V,动作时间(0.5)秒。
2)3号发电机定子接地保护动作后将延时1.5秒发(信号),延时( 5)秒跳闸.3)5号发电机过电压保护定值二次动作电压为(130)V,动作时间(0.5)秒。
7、(任选1题,共2分)1)1号机真空低I值定值为(-80)KPa,联启(备用射水)泵。
2)3号机真空低Ⅱ值定值为(-68)KPa,作用于(停机)。
3)5号机真空低于(-79.66或-80 )Kpa时,联启(备用射水)泵。
发变组保护系列问答题总汇
发变组保护系列问答题总汇1、发变组有哪些保护及动作范围?1.发电机差动保护:用来反映发电机定子绕组和引出线相间短路故障,瞬时动作于全停I、II。
2. 主变压器差动保护:主变压器差动保护通常为三侧电流,其主变压器差动保护范围为三侧电流互感器所限定的区域(即主变压器本体、发电机至主变压器和厂用变压器的引线以及主变压器高压侧至高压断路器的引线),可以反映该区域内的相间短路,瞬时动作于全停I、II。
3.高厂变差动保护:保护范围包括变压器本体及套管引出线,能够反映保护范围内的各种相间、接地及匝间短路故障,瞬时动作于全停I、II。
4.励磁回路一点接地、两点接地保护:对于静止励磁的发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容。
当励磁绕组绝缘严重下降或损坏时,会引起励磁回路的接地故障,最常见的是一点接地故障。
发生一点接地故障时,由于没有形成电流回路,对发电机没有直接影响,但一点接地后,励磁回路对地电压升高,在某些情况下,会诱发第二点接地。
当发生第二点接地故障时,由于故障点流过很大的短路电流,会烧伤转子,由于部分绕组被短接,气隙磁通将失去平衡,会引起机组剧烈振动。
此外,还可能使轴系和汽轮机汽缸磁化。
因此需要装设一点、两点接地保护。
一点接地保护动作于发信号,一点接地保护动作发出信号后,及时投入两点接地保护,两点接地保护动作后动作于全停I、II。
5. 发电机定子接地保护:采用基波零序电压保护和三次谐波定子接地保护,可构成100%定子接地保护。
95%定子接地保护主要反映发电机机端的基波零序电压的大小,当达到动作定值时,动作于全停I、II。
15%定子接地保护主要反映发电机机端的三次谐波电压的大小,当达到动作定值时,动作于发信号。
6.发电机复合电压过流保护:从发电机出口PT取电压量,从发电机中性点CT 取电流量,电压判据由低电压和负序电压组成或条件,动作于全停I、II。
7. 发电机负序过负荷保护:作为发电机不对称过负荷保护,延时动作于信号。
发变组保护检验遇到的问题汇总
三次谐波定子接地保护
三次谐波电压比:
Ut3 U n3
K 31
I
m
a
x
20
%
IGe
检验:1.可退出E3变化大控制字。(我厂已固化,无法退出。) 2.状态序列:机端三次谐波电压增加;中性点电压减小。
注:1.保证电压变化前后机端、中性点三次谐波电压之和变化不大。 2.电压变化量要大于20%初始电压值。
机端、中 性点电流
启停机保护
起停机保护投入 Un0>UQ0 断路器断开 f<fdz
起停机保护投入 IGCD>IGQ 断路器断开 f<fdz
&
TQU
起停机零序过压出口
起停机发电机纵差出口 &
过激磁反时限:
过激磁保护
•
n0过激磁反时限上限;
•
n7过激磁反时限下限。
•
n0—n7均分即过激磁保护反时限曲线上的的八个点。
频率保护 连接装置—用户界面--系统设置—清除频率累计时间
பைடு நூலகம்上电保护
误上电保护
误上电保护投入 Imax>
断路器触点断开
0/1.0s
&
0.2s
U<
≥1
0/0.5s
F<
•
过流定值一般整定为:0.5IGe
•
低电压元件内部固定为:0.5UGe ;
•
低频元件内部固定为:48Hz 。
误上电出口
中性点侧 零序TV
状态序列,状态切换时主 变高压侧电流会有变化; 应固定电流1A,根据ZA、 ZB、ZC计算电压值,固定 该电压值,改变电压电流 相角验证
PT断线
一.机端加电流:PT断线不动作 二.中性点加电流:发电机机端PT断线。 三.TV1加两相额定电压:发电机机端PT断线。 四.TV2加两相额定电压:PT断线不动作。
