非全相运行的分析和处理方法研究
非全相保护运行及校验问题探讨

1.跳闸回路不经远方就地把手接点
为了防止控制回路发生断线,断路器跳闸回路不应经过汇控柜远方就地把手接点。采用该设计时,各专业人员务必注意在开关检修状态操作断路器本体时配合默契,因为特别是在保护小间对保护装置进行回路传动时,很可能发生意外而对就地操作人员造成人身伤害。
2.防跳回路的选择
其后,在对某条线路保护做整组传动试验,模拟三相短路故障时,由于调试人员漏投上了“ABC相跳闸出口”压板中的A相跳闸出口压板,结果保护动作出口只跳开了BC相开关。此时,应该由三相不一致保护动作跳开A相开关,由于三相不一致使用的是开关机构的,所以调试人员到机构检查三相不一致动作时间继电器47T,发现该继电器没有动作。随后,调试人员按照上面的方法重新传了一次非全相保护,均没有问题。最后,对照图纸检查端子排接线,发现断路器A相合闸位置常开接点A52a一端没有接入非全相回路,如图(2)所示。
非全相保护运行及校验问题探讨
摘要:本文介绍了非全相保护的原理、隐患分析、完善方法,及非全相保护在校验过程中存在的问题及解决方法。
关键词:三相不一致保护;非全相运行;传动;校验
前言
根据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》要求,220kV及以上电压等级的断路器均应配置断路器本体的三相位置不一致保护。当断路器只有一相或两相在合闸位置时,称之为非全相运行,这是一种非正常运行方式。电力系统发生一相断线、两相断线等非对称性故障或者发生单相接地、两相短路、两相接地短路时,而重合闸出现问题重合不上时都会出现非全相运行。非全相运行会产生零序分量和负序分量,它们对发电机、电动机造成危害,对通信系统产生干扰,同时也影响保护装置的正确动作,所以电力系统不允许长时间地非全相运行。为此在分相操作的断路器本体上安装非全相保护,当系统在非全相运行方式时,达到一定时间就跳开运行相。
断路器非全相运行分析与处理

1 故 障概 述
某2 2 0 k V 甲变 电站将 仙 尧 2 5 6 4开关 由冷 备 用 改 为 运
2 情 况 分 析
( 1 ) 假设仙尧 2 5 6 4 线路在运行 ,两侧开关都合上 。 情况一 :线路上发生 A相永久性故障,假设乙变电站侧
2 5 6 4 开关 正常动 作 , 甲变 电站侧 2 5 6 4 开 关 A 相拒 动 。 乙变
2 5 6 4开关 未 合 ,甲变 电站 2 5 6 4开 关 转 运 行 为无 电 操 作 。
电站侧 2 5 6 4 开关 A相跳闸后重合 ,重合不成功跳三相 , B C
相 开关分开 。甲变 电站侧 2 5 6 4 开关 A相拒动 ,因故 障电流存 在 ,满足失 灵启动条 件 ,失 灵保 护 延 时元件 按 大 于断 路器 的 跳闸时 间与保护装置 的返 回时间之 和再 考 虑一 定 裕度 整 定为
0 . 6 s ,而三相不一致强跳整定时间要大于重合闸动作时间加 1 s ,故将其整定为 2 . 5 s 。这样失灵保 护必定先动作启动母差
跳开母联开 关及该段 母线 所有 开关 ,同时 闭锁 重 合 闸不再 重 合一 次 A相 断路器 。若 甲变 电站 侧 2 5 6 4 开 关 A相第 一 次正
关 B相 不 跳 闸 ,也 不 会 有 故 障 电 流 ,故 甲 变 电站 侧 2 5 6 4 开 关 失灵 保 护 不会 动 作 。而 乙变 电 站侧 三相 都 已跳 开 ,甲
( 1 ) 线 路 开关 8台 ,无 三 相 不 一 致 强 跳 功 能 ,其 配 置 的R C S 9 0 1 +P S L 6 0 2 +R C S 6 3 1 A 保 护 中非 全相 保 护 不投 。 ( 2 ) 主 变 开 关 2台 ,开 关 本 体 无 三 相 不 一 致 强 跳 功 能 ,但 其配 置 的 R C S 9 7 8 +9 7 4保 护 中作 为 非 电量 保 护 的 9 7 4 保 护 具备 非 全 相跳 闸功 能 ,定 值 为非 全相 1时 限 0 . 5 s 跳 本 侧 ,2时 限 1 . 0 s 跳三 侧 。 ( 3 ) 母 联 开 关 1台 ,开 关 本 体 无 三 相 不 一 致 强 跳 功
汽轮发电机_变压器组非全相运行故障分析和处理_白国钢

215 *作者简介:白国钢,男,华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂,助理工程师。
汽轮发电机—变压器组非全相运行故障分析和处理白国钢*(华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂,黑龙江 牡丹江 157015)摘 要:本文将主要从发电机—变压器组非全相运行工况的变化规律、危害,主断路器非全相断开的原因、发电机—变压器组非全相运行的故障分析及检查、处理及所应采取的防范措施等方面加以论述,谨作参考。
关键词:发电机;变压器;非全相;故障分析 牡丹江第二发电厂#1发电机在某次并列时,由于主断路器A 相液压操作机构故障,造成发电机非全相并列,并使在同一条220k V 母线上运行的变压器中性点直接接地的#6发电机由于主变零序过流保护动作而误跳闸。
据国内外的统计资料表明,因主断路器的故障造成发电机—变压器组非全相运行(事故)占发电机—变压器组非全相运行(事故)的50%,发电机—变压器组非全相运行产生较大的负序电流,将引起发电机转子烧损事故,给国民经济造成很大的损失。
只要我们在实际工作中能够正确地运用、分析、判断,并从以往这类故障中吸取经验教训,提高运行管理水平,就完全可以避免发电机—变压器组非全相运行烧损转子的事故。
一、非全相运行故障1.非全相运行故障的几个共同点(1)结线方式:发电机—变压器组。
(2)变压器组别:Y /■-11。
变压器中性点:直接接地。
(3)牡二厂#1发电机—变压器组主断路器型号S W 2-220I 型配有一台C Y 3-Ⅱ液压操作机构,主断路器分相操作。
2.非全相故障时机组运行工况的主要现象(1)主断路器指示灯故障闪烁。
(2)发电机定子电流指示严重不对称,电流幅值的变化规律是:1)主断路器一相未断开:比故障相滞后的一相电流为零,其它两相电流基本相等。
2)主断路器一相未合上:比故障相滞后的一相电流最大,其他两相电流基本相等,且为前者电流的一半。
(3)如负序电流较小时,发“负序过负荷”光字牌。
根据功角仪指示负序电流的大小。
【理论知识】发电机非全相运行讲解(干货)

【理论知识】发电机非全相运行讲解(干货)发电机非全相运行讲解发电机非全相运行是三相机构分相操作发电机主开关在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使定子三相电流严重不平衡的一种故障现象。
一、发电机非全相运行的危害:(1)负序电流增加使发电机转子过热损坏;(2)机组产生强烈的倍频振动;(3)系统单相负荷加剧,可能导致发电机、系统单相过载,并引发过热;(4)带厂用时非全相,厂用负荷可能全部出现缺相运行工况,引起厂用辅机故障或出力下降;(5)主变压器如中性点接地刀闸未合时,可导致中性点过电压损坏;(6)事故跳闸时非全相,导致事故后果加剧,设备损坏严重;(7)破坏系统运行的稳定性,造成系统解列甚至瓦解;二、发电机非全相运行的现象:(1)警铃响,对应开关非全相运行光字发出;(2)失灵保护动作发电机越级解列;(3)主变中性点接地刀闸在合闸状态下,有一相未断开时,发电机侧两相电流表有指示,且相近或相等,主变中刀闸在断开位置时,一相未断开,三相电流均为零;(4)两相未断开时,三相电流均有指示,对于YN11接线的主变压器,按照A、B、C的顺序,未断开相中后面一相较大,其余两相基本一致;(5)负序电流表增大较多,不对称过负荷可能报警;(6)转子温度上升很多;(7)机组振动加剧;三、发电机非全相运行的处理:(1)当判明发电机非全相运行时,禁止拉开灭磁开关及关闭汽机主汽门,应在NCS内对该发变组开关再手动分闸一次,若不成功,则应迅速降低发电机有功、无功负荷至零。
(2)若发电机灭磁开关未跳闸,汽机主汽门未关闭,则禁止手动断开灭磁开关,应严密监视发电机定子电流,并根据电流表指示调节励磁电流,使三相定子电流接近于零,立即拉开串接在同一回路的开关,且汇报给调度通知对侧拉开开关,使发变组与系统解列;处理过程中应严密监视发电机各部分温度不超过允许值。
(3)若发电机灭磁开关已跳闸,但汽机主汽门未关闭,发电机已进入异步不对称运行状态,则可合上灭磁开关增加励磁电流,使发电机重新拉入同步,然后再调节励磁电流至空载额定值,使三相定子电流接近于零。
电力系统非全相运行的分析

电力系统非全相运行的分析电力系统的运行主要是通过电力设备之间的相互配合和协同工作来实现的,通常情况下,电力系统是以全相运行为基础的。
全相运行指的是电力设备中的电流、电压以及功率因数等参数都是同相进行变化的。
但是,有时候电力系统中的一些设备可能会因为各种原因导致非全相运行,这会给电力系统带来一些问题和挑战。
本文将对电力系统非全相运行的情况进行详细的分析。
电力系统的非全相运行主要表现为以下几个方面:1.不同相序:电力系统通常以三相为基础,即三相交流电。
然而,在一些特殊情况下,电力系统可能会遇到不同相序的问题。
不同相序指的是三相交流电中的相序不同,即电流的顺序不同。
这会导致在电力设备中产生不平衡,并且影响到电力设备的正常运行。
2.相位差异:电力系统中不同设备的电流和电压可能会存在相位差异。
相位差异指的是不同设备之间电流和电压的相位发生偏移的现象。
这会导致电力系统中产生相位差,进而影响到设备之间的电能传输和电力负荷的平衡。
3.功率因数的不一致:功率因数是电力系统运行中的一个重要参数,它反映了电力系统中有用电能的利用效率。
然而,在实际运行中,由于电力负荷的变化和电力设备的不同特性,功率因数可能存在不一致的情况。
功率因数的不一致会导致电力系统中出现无功功率的浪费和损失,从而降低了电力系统的整体效率。
1.电力设备的寿命下降:非全相运行会导致电力设备中出现不平衡和不协调的状态,这会增加设备的损耗和负荷,从而降低了设备的寿命。
特别是电动机等重要设备在非全相运行下容易出现过热、损坏等问题,降低了设备的可靠性和使用寿命。
2.能效降低:电力系统非全相运行会导致电能的浪费和损失,特别是在功率因数不一致的情况下,会产生大量的无功功率,降低了电力系统的整体能效。
这对于电力系统来说是非常不利的,会增加了运行成本和能源消耗。
3.能源浪费:电力系统中出现非全相运行会导致能源的不合理使用和浪费,特别是在功率因数不一致和相位差异的情况下,会导致电力的不平衡,并且增加了能源的损耗和浪费。
一起非全相运行引起母线全停的分析与探讨

一起非全相运行引起母线全停的分析与探讨摘要: 文章介绍了一起发变组GIS断路器C相跳圈烧坏故障引起的非全相运行,分析了事件中保护的动作行为,找出了因设计存在缺陷导致220kV母线全停的事件,提出了处理方案和防范措施。
关键词: 非全相母线全停防范措施0 引言某电厂装设2×680MW超超临界燃煤机组,两台机组均采用发变组单元接线,以220kV级电压接入电力系统,电气主接线为双母线接线,厂内设置220kV GIS组合电器,由于是GIS早期产品,发变组单元没有三相机械联动机构,而是三相分相机构电气联动。
其中#3发变组(塞222)和#4发变组(塞228断路器)间隔通过电气控制回路实现三相电气联动。
220kV系统共有4回出线,分别为塞泥一回(塞221)、塞泥二回(塞223)、塞磁一回(塞227)、塞磁二回(塞229);220kV系统装设有国电南自生产的SGB750母差保护、南瑞继保生产的RCS915AB-HB母差保护。
1 故障现象1.1故障前运行方式事件发生前,该电厂为双机双母线合环运行,母联塞224开关合闸位,其中#3机组功率415MW,与塞泥一回线(塞221开关)、塞磁一回线(塞227开关)在#4母运行;#4机组有功44MW(按调度令准备停机)、与塞泥二回线(塞223开关)、塞磁二回线(塞229开关)在#5母运行。
1.2故障经过7月12日18 时03分11秒,#4机按调度令停机,降负荷至44MW,汽机手动打闸,发变组保护屏“程跳逆功率”保护动作,#4发变组(塞228开关)与系统解列,但母联224开关跳闸,#4母线失压(塞泥II回线、塞磁I回线对侧开关跳闸了)。
运行人员就地检查发现:塞228开关C相未跳闸(机构箱有烧焦糊味,后检查系跳闸线圈烧坏),母联224开关确已跳闸,网控保护室发“II母失灵跳母联”信号。
汇报调度后依令断开塞泥II回线塞223开关和塞磁I回线塞229开关,并断开#4发变组的塞2282刀闸。
发电机变压器组主开关发生非全相运行时的处理方法探讨
发电机变压器组主开关发生非全相运行时的处理方法探讨发表时间:2015-12-04T16:47:42.137Z 来源:《电力设备》2015年4期供稿作者:范志国[导读] 国网日照供电公司随着国家经济的飞速发展,我国的电力事业也上升到了一个新的阶段。
范志国(宁夏宁鲁煤电有限责任公司灵州电宁夏银川 750411)摘要:目前我国已经颁布了关于汽轮发电机运行相关规程制度,其中对于发电机变压器组的主开关出现非全相运行进行了明确规定,指出在断路器产生非全相运行状态的时候,为了防止发电机损毁,需要及时启动失灵保护以及断开电源。
本文将就其危害展开探究,总结在事故状态下以及正常操作状态下主开关产生了非全相运行状态对应的处理办法。
关键词:发电机变压器组;主开关;非全相运行;处理目前,在已经建设完成的电力厂实际投入运行的设备当中,有越来越多的发电机组,特别是一些大型的机组当中采用的都是单元接线,在发电机变压器组的主开关当中使用的都是分相操作法,一般情况下多断口的开关在任何一个断口当中都会存在一个或者是几个跳闸、合闸的线圈,因此在运行的过程当中,开关发生状态的变化时会产生非全相运行的概率也开始增加,比如在发电机运行的过程当中出现了触发保护装置的动作而产生跳闸或者并列解列的时候均可能会造成非全相运行的状态,目前我国已经有了相关的处理规定,保证运行人员对其进行正确的故障处理,它具有一定程度上的理论支持的作用。
一、何为“非全相运行状态”所谓“非全相运行”,在电力行业的专业解释当中指的是:在三相机构的分相操作发电机当中主开关的部分在进行合闸和跳闸的具体工作过程当中,因为某种原因(包括事故、设备老化、运行不畅在内等多种不同的原因都有可能造成这一状态的出现)而造成的一相开关或者两相开关没有完全合好或者没有完全地跳开,最终导致在定子三相电流当中出现了非常严重的不平衡状态,进而形成的一种设备故障的常见现象。
如果在电厂当中处于长时间的非全相运行状态,其产生的强大的负序电流很可能会对发电机当中的定子线圈产生比较严重的损坏,甚至严重的时候可能会将转子线圈完全烧毁造成破坏,最终可能会折断大轴。
发变组非全相运行分析和处理
发变组非全相运行分析和处理在电力系统主接线为发电机-变压器接线方式中,汽轮发电机曾多次因主开关非全相断开或非全相合上,造成发电机定子电流严重不对称运行,负序电流烧坏发电机转子的故障。
为了从这类故障中吸取有益的教训,提高运行管理水平,杜绝类似事故的重复发生,现将该故障有关的几个问题做了探讨。
一、非全相运行时发电机运行工况的主要变化1、当发电机主开关一相在合闸状态,发电机定子电流将出现严重的不平衡。
2、汽轮机打闸后解列,由于发变组处于非全相及失磁状态,将处于异步电动机不对称运行,发电机的转速基本没有下降的变化趋势。
3、系统电压及发电机出口电压将出现明显的下降。
全相运行时负序电流产生的负序磁场在转子上产生2倍频率的脉动转矩,使发电机产生很大的振动4、非全相运行时,负序电流在某些部件上和各部件的接触处产生很大的附加损耗和温升,产生局部过热。
负序电流过大将烧坏发电机转子齿部、槽楔和护环嵌装面烧熔和产生裂纹。
二、发变组产生非全相运行的原因1、电气方面故障的原因:二次回路绝缘不良、转换接点接触不良、压力不够变位等使分合闸回路不通,断路器密度继电器闭锁操作回路、继电保护设置不完善或拒动等。
2、机械方面故障的原因:机械部分故障主要是断路器操作机构失灵、传动部分故障和断路器本体的故障。
其中操作机构方面主要机构脱扣,铁芯卡死等。
传动部分的故障主要有系统所用元件的材料性能不好行程不够、偏卡传动机构连接部分脱销,连接松动、断裂等。
断路器本体主要故障可能是动静触头松动,接触不好,行程调整不好,检修时一元件装反而拒动,使自动、手动均不能断开等。
三、非全相运行故障处理的要点1、解列应遵守的操作顺序是:(1)降低发电机的有功功率和无功功率,当定子三相电流为0即发电机有功为0时,拉开主开关。
(2)在拉开MK时定子电流反而升高,且三相电流值严重不平衡,说明主开关非全相断开,这是应迅速合上MK,提高定子电压,使三相定子不平衡电流控制在最小。
发电机非全相运行分析及处理
组 不对 称 的三 相 电流 ( 电压 )A I c 或 I 、趴I 分解 成 正
理方法。
关 键 词 : 电机 组 ; 全 相 ; 发 非 对称 分量 法 ; 害 ; 理 危 处
中图 分 类 号 : M3 6 T 0 文 献 标 识 码 : A
Ab t a t h e e ao o — o e p a e o ea in w l e d n e h a ey o e g n r tr a d p we y tm e o sy sr c : e g n rt rn n wh l h s p r t i n a g r te s f t ft e e ao n o rs s T o l h e s r u l i i o rp a t Usn h y n p we ln . ig t e s mme r o o e t y t i a e n l s d t e p a ec n e t n b t e i r n fr r s t c mp n n y wa ,h sp p ra a y e h h s o n c i ewe n man t so me ’ o a h g r su e s e a d lw p e s r i e o h i so e g n r t r i r n fr e ’ xts t h n n w oe p a e o — ih D e s r i n o r su e sd n t e c r f h e e a o n t s m r se i wi o — h l h s p d c t ma a o c e ai n. u d t e c re ai n o e g n r tr sao ’ e h s u r n ,n ls d t e p e o n , n a m n t e f c rt o f n h o r lt ft e e ao t tr s p r p a e c re t a ay e h h n me a a d h r i h a t o o h c r sa d l s r u h o w r h o e p n i g ds o a a u e n . i n a tb o g t r a d t e c r s o d n ip s l c f me s r me t
发变组非全相运行的处理
发变组非全相运行
1、发“开关三相位置不一致”信号,发电机非全相保护、负序过负荷保护应发信、动作。
如保护拒动或动作不正常,应按以下原则处理。
2、当发变组出现非全相运行时,应特别注意,此时不得随意断开灭磁开关,汽轮机不得关闭主汽门,不得盲目使用发电机紧急跳闸断路器按钮。
3、如灭磁开关未跳闸,汽轮机主汽门也未关闭,应尽可能将发电机有功降至0,保持汽机转速与系统一致;并调节励磁,将励磁电流调整至接近空载值,定子电流接近于0,再断开发变组开关(远方、就地),如不能断开,可通过倒闸操作转移与发变组开关同一母线上的其它负荷,然后通过母联开关解列。
(把有、无功先减到零)
4、如灭磁开关已跳闸,汽轮机主汽门未关闭,发电机进入异步不对称运行,应立即合上灭磁开关,增加励磁,使发电机拉入同步;然后再调节励磁,使励磁电流接近至空载值,定子电流接近于0。
若灭磁开关合不上,发电机不能拉入同步,应立即再断开发变组开关(远方、就地)解列,如不能断开,可通过倒闸操作转移与发变组开关同一母线上的其它负荷,然后通过母联开关解列。
5、如灭磁开关已跳闸,汽轮机主汽门已关闭,发电机进入异步不对称运行,应立即再断开发变组开关(远方、就地)解列,如不能断开,可通过倒闸操作转移与发变组开关同一母线上的其它负荷,然后通过母联开关解列。
6、发电机解列前要现将汽机主汽门、调门关闭,并将有功减到0以
下、将无功减到零。
7、处理过程中要严密减少发电机定、转子各点温度。
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非全相运行的分析和处理方法研究
作者:胡茂
来源:《硅谷》2011年第09期
摘要:介绍发电机非全相运行的危害和现场的发电机非全相故障发生后的处理过程和原因分析,从现场实践上阐明防止非全相的对策和处理非全相运行的注意事项,为电厂运行人员在处理发电机非全相运行事故时保证发电机转子和系统的安全带来帮助。
关键词:发电机;非全相;处理;对策
中图分类号:TM31文献标识码:A文章编号:1671-7597(2011)0510072-01
0 引言
发变组高压侧220KV 及以上的断路器大都为分相操作,常常由于机械、电气、误操作、偷跳等原因三相不能同时分闸或合闸造成非全相运行。
当发电机非全相运行时[1]:1)负序磁场对于转子以两倍同步转速相对运动,它在转子铁芯和金属构件中感应出倍频电流。
由于集肤效应在转子表面产生高达300-700℃的局部过热,造成发电机转子烧损事故。
华北电网某发电厂曾因负序电流导致转子两端部铝槽楔全部熔化甩出、靠近大齿的四个槽的槽楔基本熔化轴向甩出。
2)反转磁场会对转子产生附加转矩及振动,破坏发电机机械结构。
3)出现一系列奇次谐波电流对附近弱电通讯产生干扰。
1 非全相运行的处理
某电厂2号发电机为上海电机厂生产的125 MW水冷发电机,主接线为发变线路组。
2008年11月20日12时,2号机组正常运行,机组负荷104MW,各运行参数正常。
12点08左右2号机电气中央信号盘发“第一组、第二组控制回路断线”信号,更换熔丝即爆,同时2号机中央信号盘发“主变零序电流”、“发电机转子表层过负荷”及“主开关C相跳闸”等信号,发电机非全相运行。
零序电流保护启动热控“汽机甩负荷保护”动作,机组负荷由104MW降至24MW至0,时间约1分钟。
12点14分对侧变电所线路开关拉开,机组与系统解列。
运行处理过程:当2号机发跳闸信号时,运行人员发现发电机电流表A相指示正常,B、C相电流偏低,(约为A相的一半),有功表计指示下降,励磁回路电压、电流指示正常,立即到现场对主开关本体检查,发现C相开关断开,A、B两相未断。
因操作熔丝熔断,立即向值长汇报要求拉开对侧变电所的开关,并切换厂用电,降低有功、无功至最低。
(到12点14分调度通知对侧开关已断开)。
处理過程中机组热控的“汽机甩负荷保护”动作,负荷由104MW降至24MW,主蒸汽压力升至15.8Mpa锅炉安全门动作,汽包水位、汽温无法维持,12点10分锅炉值班人员手动MFT,紧急停炉、停机,负荷降到0。
运行人员发现主开关未全跳,汽机转速不下降,在联系拉对侧开关的同时,解除机组横向保护,重新开启主汽门(当时汽压12.3Mpa,汽温508度),维持机组3000转/分。
12点14分得对侧开关已拉开,尽量减励磁到零后汽轮机拍保险停机。
检修人员对主开关二次回路检查发现操作回路串有直流120V的正电源,进一步检查发现该电源为开关贮能电源所至,贮能电源与操作回路共用一根24×1.5平方毫米的控制电缆。
用1000V摇表测绝缘发现该控制电缆中有四根芯线短路,导致直流220V贮能电源的正电源窜入到主开关C相跳闸回路造成C相单相跳闸。
跳闸电流使各芯线绝缘进一步受损,造成主开关失去操作电源,从而不能跳其它两相。
由于运行人员处理方法正确,事后计算负序电流值I2*2t在发电机制造单位允许的范围内。
进一步对电气有关设备检查、试验后,发现发电机未造成较大损害,可并网运行。
2 防止发电机非全相运行的对策
采取积极措施,从断路器上、从电气二次回路上杜绝种种可能造成的发电机非全相运行事故[2]。
1)认真执行国电公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中“防止发电机非全相运行”要求,对发变组的高压侧断路器采用三相联动机构;电气二次回路保护应装设断路器失灵保护。
2)检查发变组电气二次回路,做到直流操作电源与动力电源绝对分开;二组操作电源分开;确保操作电源回路对地的绝缘;确保二次回路中无耦合回路的存在。
3)在继电保护方面要研究切实可行方案,保证非全相、失灵等保护定值的正确灵敏。
在机组非全相运行时迅速将发电机与系统解列。
4)当发生非全相运行时,运行人员果断迅速是防止事故扩大的必要保证。
故障时迅速降低负荷是减小负序电流危害的最佳处理方案。
5)提供给保护装置的断路器三相辅助接点要可靠、直流电源回路对地绝缘一定要保证良好的监视。
3 处理发电机非全相运行的注意事项
1)当发电机运行中非全相:主汽门未关闭,应立即降负荷,使不平衡值降至允许范围内。
在调节过程中应注意机组的功率因数不得超过允许值。
并在确认开关无故障情况下近控将开关断开(断路器要有机械联跳功能),不成功则联系对侧拉开关。
2)发电机并列时非全相:应立即检查开关的合闸位置指示。
若开关一相未合上,可重新发出合闸脉冲,如无效应立即降低发电机负荷至零将机组解列;若开关两相未合上,应尽快将合上的一相开关拉开。
发电机并列后应缓慢增加负荷,特别要注意定子三相电流是否平衡,确认无误后再增加负荷。
3)发电机解列后非全相:降低发电机电压时如发现定子电流出现指示且不平衡,此时不允许拉开灭磁开关,应维持发电机转速3000转/分,联系对侧变电所拉开关将发电机解列。
发变组非全相运行属于异常运行状态,非全相造成发电机的损坏是一个由电到热的积累过程,只要现场运行人员措施及时、处理方法得当,完全可以避免发电机的损坏和扩大为系统事故。
参考文献:
[1]杨元会、骆坚强,对发电机非全相运行的思考[J].继电器,2005.05.
[2]江红军,发电机非全相运行的危害与预防策略[J].电力科学与工程,2008.06.。