浅谈300MW发变组保护改造保护配置-跳闸矩阵及操作回路设计
300 MW发电机变压器组保护改造

300 MW发电机变压器组保护改造
张平
【期刊名称】《电力科学与工程》
【年(卷),期】2008(24)5
【摘要】根据<"防止电力生产重大事故的二十五项重点要求"继电保护实施细则>,制定了湘潭发电有限责任公司1号、2号机组发电及变压器组保护双重化改造方案.每台机组A,B柜为双重化的保护柜,C柜为非电量保护、非全相保护.每套保护均含有完整的主保护、后备保护和异常运行保护,均能反映被保护设备的各种故障及异常状态,并能动作于跳闸或给出信号.电流回路、工作电源、出口回路互相独立.对发电机转子接地保护、发电机失磁保护、发电机定子接地保护在实际运行中存在的影响机组安全稳定运行问题进行了分析,并提出相应的改进措施.实践运行表明,双重化改造后的机组是安全可靠的.
【总页数】4页(P68-71)
【作者】张平
【作者单位】大唐湘潭发电有限责任公司,湖南,湘潭,411102
【正文语种】中文
【中图分类】TM772
【相关文献】
1.300MW火力机组发变组保护改造研究 [J], 杜宇
2.300MW发电机转子接地保护改造 [J], 朱文杰;刘恒
3.300MW汽轮发电机继电保护双重化改造 [J], 张亚松
4.国产200MW发电机变压器组保护微机化改造 [J], 黄明远;黄海波
5.300MW机组发变组保护改造探讨 [J], 陈国峰
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300MW发电机变压器组保护改造

收 稿 日期 :2 0 —4 1 . 0 80 — 5
作 者 简 介 :张 平 (9 4一) 17 ,男,大唐 湘 潭 发 电有 限责 任 公 司工 程 师
维普资讯
第 5期
张Байду номын сангаас
平
3 0 w 发 电机 变 压 器 组保 护 改造 0 M
6 9
方法一 为采 用高 厂变 高压侧 小变 比 T A,但 是 ,小 风起 动 回路 共用 一根 电缆 ,经查 证 为交直 流共 用 , T 的伏安 特性 低 ,可 能造 成 区外 故障 ,该 T 饱 不符 合反措 要求 。原主变冷 却器全 停 电缆与主 变通 A I A 和 则可造 成 保 护 误 。方 法 二 为采 用 高 厂 变低 压 侧 风启 动共用 电缆 ,属 于交直 流共用 ,变 更为现 有至 T A,则可 能造成 主变 差动保 护 区 内故障 不能 启动 , 两台 高厂变端子 箱两根 电缆单 纯作为 非 电量保 护使 但 该保护 与 高厂变 差动保 护 范 围重 叠 。 法三 为在 用 。另外 在两高 厂变变 压器 本体处 敷设 电缆至主 变 方 高厂变 高压侧加 装 一组大 变 比 T A,但 由于高厂 变 端 子箱 , 原主 变冷 却器控 制箱 至集控 室 C柜启动 将 高 压侧套 管升 高座 高度不 够 , 无法 安装 一 组大变 比 通 风 电缆 移至 主变 端子 箱 ,用 于 高厂变 通风 启动 、
3 0MW 发 电机 变压 器 组保 护 改造 0
张 平
( 唐 湘 潭发 电有 限责 任 公 司 ,湖 南 湘 潭 4 10 ) 大 112
摘要 :根据 (防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继 电保护实施细则》 ( “ ,制定 了湘潭发电有 限责
300MW发变组保护原理

发变组保护原理1.高压侧断路器失灵启动保护:1)保护原理构成:断路器有保护动作需跳闸,但仍有电流流过断路器,且断路器仍然为闭合状态,则判断为断路器失灵而拒跳,去启动失灵保护。
断路器失灵启动主要有以下判据:相电流判据、零序电流判据、断路器辅助接点及保护出口继电器常开接点。
2)断路器失灵启动逻辑框图:保护的输入电流为断路器侧TA二次三相电流,有时还引入零序TA的二次电流。
信号失灵启动保护逻辑框图图中:Ia、Ib、Ic、3Io——断路器侧TA二次三相电流和零序电流;K1——断路器辅助接点;K2——保护出口继电器辅助接点。
Ig、3I0g、t1、t2——失灵启动保护整定值。
为什么要解除失灵复压闭锁?(1)早期的失灵保护装置回路没有复合电压闭锁,失灵保护经常误动。
在失灵保护回路加装了复合电压闭锁,可有效防止失灵保护误动.(2) 发变组保护、起备变保护启动失灵时解除电压闭锁,主要是考虑到变压器低压侧故障,变压器存在内部阻抗引起高压侧残压过高,失灵保护本身是经电压闭锁的,这样高压侧失灵不能出口。
而线路不存在此问题,所以线路不考虑失灵解除复压闭锁。
线路(或主变)失灵启动母差失灵出口回路,母差失灵出口回路会根据相应开关母线闸刀所在位置自动判别开关所在母线,再经相应母线的复合电压闭锁,第一延时跳母联开关,第二延时跳相应母线上所有设备。
只是对于主变220kV侧开关,失灵启动开入的同时,往往会开放母差保护的复合电压闭锁。
对于主变开关(220kV侧)失灵保护,除主变电气量保护动作启动外,还有母线差动保护动作启动,经主变220kV侧失灵电流继电器判别,第一延时跳本开关,以避免测试时的不慎引起误动而导致相邻开关的误跳,第二延时则是失灵出口启动,此时又可分两种情况:若为主变电气量保护启动,则失灵将启动母差失灵出口回路(同线路开关的失灵逻辑),若为母线差动保护动作启动的,则直接启动跳主变其他侧开关。
对于母联(分段)开关的失灵保护,由母线差动保护或充电保护启动,经母联失灵电流判别,延时封母联TA,继而母差保护动作跳相应母线上所有设备。
毕业设计--300MW火力发电厂高备变继电保护设计

摘要电力系统是发展国民经济不可缺少的一种宝贵能源,它在各个领域中已获得了广泛的应用,离开了电力,要想实现人类社会的物质文明和精神文明是根本不可能的,要实现国家的现代化也是办不到的。
因此电力系统的安全运行,及合理建设方式,涉及到国家经济和文化的发展。
毕业设计也是大学的最后一个教学环节,通过设计可以巩固所学到的专业理论知识,包括设计原则,设计步骤,和设计方法。
由于本人将要到电力系统工作,为更好的熟悉设备及掌握继电方面的知识,因此毕业设计选择方向为火力发电厂继电保护。
本次设计要完成2×300MW火力发电厂高备变继电保护设计主要包括电厂运行方式分析、短路电流计算、电厂各设备继电保护配置、整定计算(选择不同的设备进行),绘制的图纸主要由全厂主接线图、保护配置图、保护交流回路展开图、保护直流回路展开图,在内容上力求清楚、层次分明。
我的这次设计主要采用的保护有瓦斯保护、变压器差动保护、复合电压启动的过电流保护、过负荷保护等其他保护。
本次设计是我们在校期间进行的最后一个非常重要的综合性实践教学环节,也是我们学生全面运用所学基础理论、专业知识对实际问题进行设计(或研究)的综合性训练,同时还是我们将来走向工作岗位而奠定的基本实践。
通过本次设计可以增强我们运用所学知识解释实际问题的能力和创新能力,以便更好地适应工作的需要。
电力系统继电保护的设计与配置是否合理,直接影响电力系统的安全运行,故选择保护方式时,满足继电保护的基本要求。
选择保护方式和正确的整定计算,以保证电力系统的安全运行。
关键词电力系统,继电保护,高备变AbstractThe electrical power system develops the national economy essential one kind of precious energy, it has obtained the widespread application in each domain, left the electric power, if wants to realize human society's material civilization and the spiritual civilization is simply impossible, must accomplish the national modernization also not to be able to accomplish. Therefore the electric power series's safe operation, and the reasonable construction way, involves to the state economy and the cultural development.Graduated from the University of the final design is also a teaching aspect, through the design can be learned from the consolidation of major theoretical knowledge, including design principles, design steps and design methods. I want to because of the power system will work for a better familiar with the equipment and the knowledge master relay, so select the direction of graduate design of relay protection for the coal-fired power plants.This design must complete 2*300MW Thermal power plant Gao Beibian the relay protection design mainly to include the power plant movement way analysis, the short-circuit current computation, the power plant various equipment relay protection disposition, the installation computation (choice different equipment to carry on), the plan blueprint mainly by the entire factory owner wiring diagram, the protection disposition chart, the protection exchange return route developed view, the protection cocurrent return route developed view, makes every effort in the content to be clear, to be each level clearly demarcated.My this design mainly uses the protection has the gas to protect, the transformer differential motion protection, the compound voltage to start the current protection, the load protection and so on other protections.This design is we in school period carries on last very important comprehensive practice teaching link, is also our student utilizes comprehensively studies the basic theory, the specialized knowledge carries on the design to the actual problem (or research) the comprehensive training, simultaneously we in the future will move toward the basic practice which the operating post will establish. May strengthen us through this design to utilize studies the knowledge explanation actual problem ability and innovation ability, with the aim of meeting the work need well.The electrical power system relay protection's design and disposes whether reasonably, immediate influence electrical power system's safe operation, when choice guard mode, satisfies the relay protection the essential requirements. The choice guard mode and the correct installation computation, guarantee electrical power system's safe operation.Key Words electrical power system, relay protection, Gao Beibian目录摘要 (I)ABSTRACT (II)引言 (1)第1章电气主接线 (2)1.1电气主接线 (2)1.2电气主接线的原则 (2)1.2.1电气主接线的基本要求:........................................................................................ - 2 -1.2.2 电气主接线的选择 (3)第2章运行方式...................................................................................................................... - 4 -第3章保护配置 (6)3.1发电机保护配置方案 (6)3.1.1 发电机的故障及不正常运行状态 (6)3.1.2 发电机的保护配置 (7)3.2主变压器的保护配置方案 (8)3.2.1 变压器故障分析 (8)3.2.2 变压器保护配置 (8)3.3母线保护配置方案 (10)3.3.1 母线故障类型......................................................................................................... - 10 -3.3.2 母线保护配置......................................................................................................... - 10 -3.4高备变保护配置. (10)3.4.1 高备变保护配置..................................................................................................... - 10 -3.4.2 变压器保护原理说明............................................................................................. - 12 -第4章短路电流计算............................................................................................................ - 20 -4.1参数计算. (20)4.2短路计算 (20)4.3保护整定计算 (22)4.3.1 变压器差动保护计算整定..................................................................................... - 22 -4.3.2 复合电压起动的过电流保护的整定计算............................................................. - 24 -4.3.3 过负荷保护的整定计算......................................................................................... - 24 -结论........................................................................................................................................ - 25 -致谢........................................................................................................................................ - 26 -参考文献.................................................................................................................................. - 27 -附录........................................................................................................................................ - 28 -(A1.1)一次主接线图 . (28)(A1.2)厂用备用变保护配置图 (28)(A1.3)厂用备用变保护交流回路展开图 (28)(A1.4)厂用备用变保护直流回来展开图 (28)引言本次设计要完成2×300MW火力发电厂继电保护及自动装置设计主要包括电厂运行方式分析、短路电流计算、电厂各设备继电保护及自动装置的配置、整定计算(选择不同的设备进行),绘制图纸等内容。
浅谈300MW汽轮机的控制与保护系统

浅谈300MW汽轮机的控制与保护系统石擎涛工程管理部摘要:随着我国300MW以上大型机组的运行和发展,控制系统也在飞速发展,从20世纪70年代开始,我国由引进到自行设计制造的300MW火电机组如雨后春笋,在全国各地陆续建成投产发电。
经过安装调试后的这些机组,给电力生产注入了新的活力。
根据自己的工作经验本文主要介绍了300MW汽轮机数字电业调节系统(DEH)和汽轮机监视保护系统的功能和原理。
关键词:300MW汽轮机控制系统DEH ETS TSI1 汽轮机数字电液调节系统(DEH)DEH系统一般有控制机柜、操作盘(操作站)、图像站、伺服机构、液压油系统(EH油系统)等组成,控制机柜的核心是双机容错配置的控制计算机、输入输出卡件、阀位控制卡。
操作盘和图像站,作为人—机接口供运行人员进行操作和对机组运行状况进行监视。
汽轮机数字电液调节系统(DEH)应具有以下基本功能:(1)对机组的控制功能系统应具有汽轮机全自动控制、操作员自动、远方控制盒手动等四种运行方式,实现对机组启动、升速、暖机、冲临界转速、并网、负荷控制、停机等各种情况下的有效控制,并能根据要求和机组的应力条件控制其升速率和负荷变化率;能适应冷态、温态、热态下的启动;能适应定压和滑压下的运行方式,系统具有“阀门管理”功能,可实现单阀控制和顺序阀控制方式并做到无扰切换;具有阀位限制和阀门试验功能,以适应机组在不同运行条件下对安全经济的要求;系统能与CCS系统结合实现机组的机跟炉、炉跟机和机炉协调控制方式。
(2)对机组的监视保护功能具有专门的终端,设有汽轮机运行的CRT和打印机,可连续显示各种工况参数、画面显示、报警状态、数字和模拟量趋势显示,打印机可以进行随机打印,定期打印和事故追忆打印,已取得运行记录数据,对机组运行状况和事故原因进行分析。
DEH具有超速防护功能(OPC),当汽轮机转速超过额定转速的103%时,迅速关闭高、中压调节汽门,延时一定时间后,再开启调节汽门,防止汽轮机超速。
300MW汽轮发电机发变组保护改造的可行性研究报告

#1发变组保护改造的可行性研究报告一、前言(一)项目名称:#1发变组保护改造(二)项目性质:技术改造(三)可研编制人:(四)项目负责部门:控制部(五)项目负责人:二、项目提出的背景及改造的必要性(一)承担可行性研究的单位:湖南省XXXX电厂控制部(二)项目提出的背景:原保护装置运行有8年,接近寿命期、抗干扰性能差,转子一点接地保护误发信号。
(三)进行的必要性:#1发变组目前所配的保护装置系国电南京电力自动化设备厂引进瑞士西门子技术生产的集成电路保护,从8年来的运行情况来看,该保护装置动作的可靠性较低,调试维护工作量又大,不改造将不利于#1机组的安全运行。
(四)保护装置基本情况:1、装置名称:集成电路主设备继电保护装置2、制造商:南京电力自动化设备厂。
3、技术参数:额定交流电压:100V额定交流电流:5A逆变稳压电源直流电压:220V/110V逻辑回路直流电压:+ 15V出口信号回路直流电压:+24V4、投产日期:1995年7月5、运行简历:运行8年来,#1发变组保护共动作10次,正确动作6次,误动4次。
(五)存在的问题今年的调试情况已反应出一些保护插件的元器件电气特性变差。
这种隐患将严重影响着保护装置的正确动作。
(六)需要通过技术改造解决的问题:1、保护装置的抗干扰问题。
2、装置调试工作量大。
3、保护可靠性。
三、方案论证:(一)、方案描述:拆除原有发变组集成电路保护,改造更换为微机保护。
(二)、预期达到的效果:1、增强保护的抗干扰能力。
2、减少维护调试的工作量。
3、提高保护动作的可靠性。
(三)、可能的设计方案:南京南瑞公司的微机保护(推荐)、国电南自的微机保护、许继公司的微机保护、GE公司的微机保护(推荐)。
(四)、施工方案:拆除原有发变组集成电路保护后,改造更换为新的微机保护。
(五)、是否需要停机停炉或结合机组大、小修等;需要结合机组大小修进行。
(六)、从技术、效果、经济等方面论证其实施可行性、合理性、存在问题和解决办法;微机保护技术经过多年的发展,目前已处于成熟期;更换为微机保护后,将会提高保护动作可靠性,使机组非计划停运及设备损坏的可能性大为降低,使保护的维护调试时间缩短,从而使机组的检修时间可能缩短,因而使经济效益提高。
300MW机组发变组保护改造探讨

( 中国 南 方 电 网超 高 压输 电公 司安 宁局 , 南 昆 明 60 1 ) 云 5 2 7
摘
要: 原机组发 变组保护装置不符合 国家电力公 司《 防止 电力生产重 大事故 的二 十五 项重点要 求》 的规 定 , 改造
后 的 发 变 组保 护 装 置 是 双 重 化 配 置 即 双套 主保 护 、 套 后 备 保 护 、 套 异 常 运 行 保 护 配 置 。 双 双
3 改造 方 案
本次 发 变组 保 护 改造 , 护 的配 置充 分 考 虑 了 保
30 0 MW 机 组 价格 昂贵 、 修 复 杂 、 机 造 成 的 损 失 检 停 较大 等特点 。强 调最 大可 能地保 证机 组 安全 和最 大
问保 护 、 子两 点接地 保护 。后 备保护 包括 : 转 阻抗 保 护 、 厂变 复合 过流 、 厂 变 A分 支 过 流 、 厂变 B 高 高 高 分支 过流 、 主变零 序 。异 常运 行 保护 :对 称过 负 荷 保护 、 负序 过 负荷 保 护 、 功 率 保 护 、失 磁 保 护 、 逆 过
1 机组配 置两 套 R S一 8 A 保 护装 置 , 号 C 95 实现 了主保 护 、 常运 行 保 护 、 备 保 护 的 全套 双 重 化 , 异 后
操 作 回路和 非 电量保 护装 置独立 组屏 。两 套 R S一 C
95 8 A取 不 同组 T 电流互感 器 ) 主保 护 、 备保护 A( , 后
共用 一 组 T 电 流 互 感 器 ) A( 。实 现 了 大 型 3 0 W 0M
2 原 发 变 组保 护 的缺 点
( ) 组投运 多年 , 护 组件 日趋 老化 陈 旧 , 1机 保 备 品备件 严 重缺 乏 , 购 困难 。设 备 问题 引起 保 护 动 采
300MW机组发变组保护改造探讨

300MW机组发变组保护改造探讨随着电力行业的发展,电网规模不断扩大,发电机组扮演着供电系统的重要角色。
在发电过程中,发变组作为发电机和电网之间的重要连接,发挥着将发电机产生的电能输送到电网的关键作用。
因此,发变组的保护对于确保供电的可靠性和安全性至关重要。
在现有的300MW机组中,发变组保护系统是一个必不可少的组成部分。
发变组保护主要负责监测发变组的运行状态和保护发变组在故障发生时的安全。
保护系统通常包括过电流保护、差动保护、欠电流保护、过温保护、定子接地保护等功能。
然而,随着技术的进步和需求的变化,现有的发变组保护系统存在一些问题和局限性,需要进行改造和升级。
首先,现有的发变组保护系统可能存在不足之处。
随着电网的规模扩大,发变组的负荷和故障电流也呈现出不断增长的趋势。
然而,现有的过电流保护和差动保护系统很难满足这种需求。
因此,改造发变组保护系统,增强其过电流保护和差动保护功能,是十分必要的。
其次,现有的发变组保护系统可能存在技术老化问题。
随着科技的进步,保护系统的技术也在不断更新和发展,新的保护技术和算法也在不断涌现。
然而,现有的发变组保护系统往往无法及时跟上技术的进步。
因此,改造发变组保护系统,引入新的保护技术和算法,能够提高保护的精度和可靠性。
此外,发变组保护系统的依赖性和独立性也是需要考虑的因素。
在现有的300MW机组中,保护系统通常是以硬件的形式存在,与其他电力设备紧密耦合。
这种紧密耦合可能导致保护系统的依赖性过高,一旦发生故障会对整个发电系统产生较大影响。
因此,改造发变组保护系统,提高其独立性和完整性,能够降低发生故障的风险。
总的来说,对于现有的300MW机组发变组保护系统,需要进行改造和升级,以满足电网规模扩大和技术进步的需求。
改造可以包括增强过电流保护和差动保护功能、引入新的保护技术和算法,以及提高保护系统的独立性和完整性等方面。
通过这些改造措施,可以提高发变组保护的精度、可靠性和安全性,确保发电机组和供电系统的正常运行。
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浅谈300MW发变组保护改造保护配置\跳闸矩阵及操作回路设计
摘要:通过我厂机组发变组保护改造,完善保护系统出口设置和跳闸矩阵设计,分析了增设发变组保护直接跳母联开关回路的原因,解决了特殊运行方式下发变组保护直接跳母联开关的问题。
关键词:发变组保护改造;出口距阵;特殊运行方式;跳母联
Abstract: Through my factory unit generator-transformer group protection reform, perfect protection system export settings and tripping matrix design, this paper analyze the reasons of the addition generator-transformer protection jump bus-tie switch circuit, and solves generator-transformer protection jump bus-tie switch problem in the special operating mode.
Key words: generator-transformer group protection transformation; export matrix; special operation mode; jump bus bar
1 保护组屏及配置方案
我厂机组在此次大修中将发变组原电磁式保护改造为微机式保护,将高厂变保护屏取消,高厂变保护并入发变组保护。
保护配置根据《大型机组继电保护整定计算导则》、《继电保护和安全自动装置技术规程》、《二十五项反措继电保护实措细则》中的规定和要求实现了双重化配置。
改造后发变组微机保护由三个柜组成,A、B柜为电气量保护,C柜为非电气量保护。
A、B柜电气量保护实现了双重化配置且分别独立,每套保护均能独立完成发变组保护的所有功能。
当其中一套保护故障时,不会影响其他柜保护的正常工作。
新增了主变差动、过激磁保护、匝间保护、逆功率、转子交流过负荷等保护。
2出口设置和跳闸矩阵设计方案
跳闸矩阵设计依据机组原始设计和《大型机组继电保护整定导则》(DL/T684—1999)、《继电保护和安全自动装置技术规程》(DL400-91)、《二十五项反措继电保护实措细则》进行。
发电机差动、发变组差动、主变差动、高厂变差动、发电机定子95%接地、发电机转子两点接地、主变重瓦斯、高厂变重瓦斯、主变间隙电压、主变间隙电流保护均作用于全停。
发电机失磁、发电机定子过电流、发电机负序过电流、转子绕组过电流、发电机转子一点接地保护、过激磁、逆功率、高厂变过电流等后备或异常保护按照跳闸矩阵出口方式设定,不同的保护采用不同的跳闸矩阵出口方式。
两套电气量保护跳闸矩阵出口设置为:断开发变组3301出口断路器A相、B相、C相,发电机MK磁场开关、跳高厂变低压侧A分支6101开关、跳高厂变低压侧B分支6102开关、失磁动作切换厂用电、失磁动作减出力、关闭主汽门、停炉、起动失灵保护、跳母联断路器、跳备励、启动备自投、两路备用出口等。
所有出口有硬压板控制。
非电气量保护应单独出口,应设单独的出口硬压板。
不启动失灵保护。
非电气量保护跳闸矩阵出口设置为:断开发变组3301出口断路器A相、B 相、C相,发电机MK磁场开关、跳高厂变低压侧A分支6101开关、跳高厂变低压侧B分支6102开关、关闭主汽门、停炉、跳母联断路器、跳备励、启动备自投、两路备用出口等。
跳闸矩阵说明如下:
2.1新增母联带送发变组方式跳母联出口回路,在机组正常运行时压板退出。
这样在3301开关气压低不能操作,机组由母联开关代出时,将此压板投入,发变组保护可直接作用于母联开关。
2.2新增主保护至备自投的快切启动出口两路。
确保机组跳闸后厂用电的快速切换。
2.3按反措要求,新增与一期母差保护配合的失灵解除母差电压闭锁出口和失灵启动母差保护出口。
在失灵保护启动母差保护同时发跳汽机和锅炉命令。
2.4转子一点接地保护直接启动投入转子两点接地,并发信号。
2.5失磁保护失磁后启动热工减速负荷,目前按照厂部要求退出运行同时在系统电压低时跳闸;在机端电压低时切换厂用电。
非电量保护不再启动失灵保护。
并设单独的非电量跳闸矩阵。
2.6新增发变组保护跳备励出口,将低电压启动备励出口、主变通风出口、高厂变通风出口做入跳闸矩阵。
3 增设特殊运行方式下,发变组保护直接跳母联开关回路
改进原因:
当我厂#3301断路器在运行中由于机构泄压造成断路器禁止跳闸或禁止操作时,按照调度规程,应当将3301断路器所在I母线上的其他设备断路器倒至II母线上运行,3301断路器单独送至I母线,通过母联断路器与II母线相连,330KV母差保护投无选择性刀闸,此时,由于所有发变组保护启动跳闸出口STJ 继电器的回路均已被压力降低禁止跳闸2YJJ或压力降低禁止操作3YJJ继电器的
常闭接点断开,造成3301断路器已经是死开关,如果发变组发生故障,只能通过发变组断路器失灵保护去跳母联断路器将机组解列,但这种状况下,发变组断路器失灵保护去跳母联断路器回路在某些运行方式下存在以下几种严重缺陷:
3.1发变组断路器失灵保护中串有相电流闭锁判据LJA、LJB、LJC继电器接点,其定值为1.8A,从主变高压侧第十组CT二次取来,如果按照机组有功功率折算,机组必须带到18万KW负荷,LJA、LJB、LJC继电器才会励磁。
当然,即便机组在18万KW负荷以下,如果机组内部或外部发生相间短路故障,由于短路电流很大,LJA、LJB、LJC均会励磁,接通发变组断路器失灵保护启动回路。
但是,如果机组带18万KW负荷以下,当发电机出现定子过电压、主变瓦斯、高厂变瓦斯、主变冷却器全停、发电机定子断水等非短路性质故障或非电气量保护动作等,反映到主变高压侧的电流不会有太大的变化,LJA、LJB、LJC 继电器不会励磁。
另外,由于发电机是采用中性点经电压互感器接地,即便是发电机发生定子单相接地故障,故障电流也只是发电机三相对地电容电流之和,反映到主变高压侧的电流也不会有太大的变化。
如果发电机励磁回路两点发生接地故障,也只是烧伤发电机转子或使轴系和汽机磁化及发电机振动加大,反映到主变高压侧的电流也不会有太大的变化。
如果3301断路器在运行中由于机构泄压造成断路器禁止跳闸或禁止操作时,运行方式变为通过母联断路器送出时,发电机发生上述故障造成保护动作后,虽然这些保护会启动跳闸中间继电器,但是由于主变高压侧的电流达不到LJA、LJB、LJC继电器的1.8A定值,发变组断路器失灵保护不会启动去跳母联断路器,这对机组的安全而言是相当危险的。
3.2在发变组通过母联开关送电的特殊运行方式下,如果由于检修泄压故障时误碰机构的原因或其他意外的原因造成3301断路器非全相,即便发电机非全相保护动作,也只能通过启动跳闸出口STJ继电器发跳令,但是由于启动STJ 回路已经被压力降低禁止跳闸2YJJ或压力降低禁止操作3YJJ继电器的常闭接点断开,3301断路器已经是死开关,这时,虽然母联CT二次会有零序电流产生,但母联断路器自身仍旧是三相运行,它没有发生非全相,不会启动三相位置不一致继电器ZWJ,由于母联ZWJ接点与LJ0接点串接去启动母联非全相保护,使得母联断路器自身非全相保护根本不会动作,只能由网控运行人员手拉母联断路器来消除机组的非全相故障。
如果单控、网控由于处理事故不当或联络时间过长,将造成机组长时间非全相运行,产生较大的负序电流,将会烧损发电机转子
综上所述,在这种特殊运行方式下的保护回路,当机组真正发生故障时,保护根本满足不了能够可靠与快速动作的要求,如果发生保护拒动或经较长的延时动作,都将对发电机组的设备安全带来严重威胁。
针对上述运行方式下保护存在的缺陷,提出如下改进回路:
在发变组3302断路器由于压力异常不能进行任何操作且空出一条330KV母线由母联断路器和3302断路器串联进行送电时,330KV继自装置规程要求发变组保护动作应直接作用于跳母联断路器。
两套电气量保护和非电气量保护动作后再通过操作屏上压板出口。
为此,在操作屏上设置这种特殊运行方式下的一个出口跳母联压板,机组正常运行时解除这个压板,母联断路器带送机组时投入这个
压板。
技术依据:青海省330KV电力网继电保护装置运行管理规程:用旁路或母联断路器代送主变时,旁路或母联断路器投代主变定值,主变保护改跳旁路或母联断路器,旁路或母联断路器重合闸停用,母差、失灵保护跳旁路或母联断路器压板投入。
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