发电机出口断路器的系统设计和应用

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发电机出口断路器选型

发电机出口断路器选型

发电机出⼝断路器选型发电机出⼝真空断路器的选型近⼏年来, 真空断路器在中压输配电领域得到了飞速发展, 占据了该领域的绝对市场优势. 同时针对于发电机出⼝应⽤场合, 也有了长⾜的进步, 特别是近年来国内中⼩型⽔电站 (发电机组单机容量<=100MW) 原有少油出⼝断路器SN4改造项⽬, 真空断路器以压倒性的优势取代了SF6断路器. 综合其原因主要有以下⼏点:1. 可靠安全的机械和电⽓性能2. 较长的机械和电⽓操作寿命3. 最⾼的经济性,节省投资4. 节省空间,电⽹改造的最佳⽅案5. 彻底免维护6. 较短的交货期7. ⽆潜在的腐蚀和有毒的⽓体分解物德国西门⼦公司于1988年向国内提供了⾸例应⽤, 安装于云南卢布⾰⽔电站, 型号为3AH3, 额定容量为12kV/6,300A/40kA.但发电机出⼝场合不同于⼀般的中压配电应⽤, 就断路器型式试验⽽⾔, 国内试验站⽆论是西⾼所, 沈⾼所,以及北京电科院, 由于受到试验设备限制, 所执⾏的标准均为GB1984或者DL402. ⽆法对国际通⽤的IEEE/ANSI std C37.013?以对称电流为基础的交流⾼压发电机断路器标准?规定的试验项⽬进⾏验证, 就国内相应标准⽽⾔, 则为DL427以及GB/T14824. 以下列举其与GB1984/DL402的主要区别;1. 主触头极限温升2.ANSI/IEEE C37.013触头表⾯允许温升 K 温度极限值 oC银, 银合⾦或等同物65 105铜30 70GB1984/DL402触头表⾯允许温升 K 温度极限值 oC银, 银合⾦或等同物75 115铜35 753. 额定电流下导电连接处的极限温升ANSI/IEEE C37.013触头表⾯允许温升 K 温度极限值 oC银, 银合⾦或等同物65 105铜30 70GB1984/DL402- 1 -触头表⾯允许温升 K 温度极限值 oC银, 银合⾦或等同物75 115铜50 904. 多相短路⾮对称开断能⼒ANSI/IEEE C37.013当X/R=50,发电机断路器主触头分离时间为4周波时,⾮对称开断能⼒与对称开断能⼒的⽐值保守估计为1.32, 系统源故障时, 直流分量保守值为50%; 发电机源侧短路时则可超过100%.GB1984/DL402以分闸时间为3周波计算, 则直流分量试验值通常为30%左右5. 额定固有暂态恢复电压 (TRV) 及上升速率 (RRRV)ANSI/IEEE C37.013系统源故障变压器额定容量 (MVA) TRV (kV) RRRV (kV/us)<100 1.84U 3.5101~200 1.84U 4.0202~400 1.84U 4.5发电机源故障发电机额定容量 (MVA) TRV (kV) RRRV (kV/us)<100 1.84U 1.6101~200 1.84U 1.8202~400 1.84U 2.0失步开断变压器额定容量 (MVA) TRV (kV) RRRV (kV/us)<100 2.6U 3.3101~200 2.6U 4.1202~400 2.6U 4.7U----发电机断路器额定最⾼电压变压器额定容量 (MVA) TRV (kV) RRRV (kV/us)<100 2.6U 3.3101~200 2.6U 4.1202~400 2.6U 4.7GB1984/DL402额定电压试验⽅式TRV (kV) RRRV (kV/us)19.7 0.24(100%Isc)7.2kV 411.8 0.34(100%Isc)12 4纵观⽬前国内应⽤的国际知名品牌以及国产真空断路器, 就发电机应⽤场合来说, 基本情况如下:ABB公司由于其真空断路器受到额定容量限制 (最⼤⾄50kA/3150A), 很少涉⾜于此领域;ALSTOM公司由于其真空断路器技术参数存在缺陷 (如直流分量仅为20%, 分闸时间较长等), ⽆法满⾜应⽤要求;国产品牌如北开, 天⽔等, 其发电机出⼝断路器为新开发产品, 产品技术稳定性有待考验, 试验标准⽆法满⾜ANSI/IEEE标准要求参数, 国内使⽤业绩鲜见, 在此类极具重要性的场合, ⽬前不推荐作为使⽤产品;西门⼦公司于80年代末向全球市场推⼴发电机出⼝真空断路器以来, ⾄今已有超过1,500台在全世界范围内安全运⾏.国内业绩⾃1995年后不完全统计已经达到234台, 其中⼤部分运⾏于⽔电⼚, 其成熟性和稳定性得到了⼀致公认.3AH系列真空断路器是西门⼦公司90年代中期推向全球市场的新型产品. 它以原有3AF真空断路器 (机电寿命30,000次)为原形, 在其基础上采⽤了新型的真空灭弧室 (截流值标准从5A控制到了3A以内为重要特征之⼀), 并且对原有弹簧操作机构作了进⼀步精简 ,提⾼了零部件配合加⼯和配合精度以及采⽤了新型的耐磨损材料. 保留了其⼀贯动作可靠的特点, 并且⾸先在全球对真空断路器提出了免维护概念. 免维护概念的倡导是西门⼦公司作为在中压开关领域领导者的⼀个重要标志. 其主要特点如下:1. 世界领先的截流值⽔平 <3A对于真空断路器⽽⾔, 截流值是体现其性能⽔平的重要标志之⼀. 它直接影响真空断路器对于开断⼩电感电流负载的过电压⽔平 (截流过电压U=k*I*rootL/C, 其中k为衰减系数, rootL/C为系统波阻抗, I为截流值, 前⾯两项参数由系统本⾝所决定, ⽽截流值I则取决于不同制造⽔平的真空断路器).西门⼦承偌在切合空载变压器等⼩电感电流负荷情况下, 过电压倍数可限制在2.1p.u以下, 从⽽保证不会产⽣危害其他电⽓设备的危险过电压.附:试验报告TVS 2448 及总结陈述.2. 可满⾜极⾼的RRRV试验报告TVM2/2867E清楚表明了西门⼦真空断路器17.5KkV/63kA成功通过了TRV (<=30kV), RRRV(11kV/us), 短路电流50kA以及 TRV (>30kV), RRRV(18kV/us), 短路电流63kA的型式试验, 试验标准为IEEE C37.013-1989.由于采⽤相同的触头材料, 所以以上试验报告中RRRV值适⽤于其他型号所有西门⼦真空断路器.瞬态恢复电压上升率 (RRRV)同样具有重要意义, 当介质强度恢复速度低于瞬态恢复电压上升速率时, 断路器断⼝就会发⽣复燃. 尤其在发电机出⼝短路等场合开断时, RRRV值可达4.0kV/us, 若此时断路器断⼝介质恢复不能满⾜RRRV的要求, 断路器就有可能发⽣⾼频重燃, 以致产⽣危害极⼤的⾼频重燃过电压.3. 可满⾜对于直流分量的要求西门⼦3AH38 (17.5/63kA)型真空断路器在开断额定短路电流63kA时, 直流分量可达76%;3AH3AH3028/3128/3178/3228型真空断路器在开断额定短路电流63kA时, 直流分量可达60%;3AH3057/3117/3167/3217型真空断路器在开断额定短路电流50kA时, 直流分量可达60%;3AH1116//1166/1216型真空断路器在开断额定短路电流40kA时, 直流分量可达60%;以上断路器完全能满⾜此类应⽤场合的要求.4. 极⾼的额定短路开断次数西门⼦3AH38 (17.5/63kA)/3228型真空断路器在开断额定短路电流63kA时, 开断次数达30次;3AH3AH3028/3128/3178型真空断路器在开断额定短路电流63kA时, 开断次数达50次;3AH3057/3117/3167/3217型真空断路器在开断额定短路电流50kA时, 开断次数达50次;3AH1116//1166/1216型真空断路器在开断额定短路电流40kA时, 开断次数达50次;以上所有断路器机电寿命均为10,000次5. ⼴泛⽽可靠的运⾏业绩⽆论是起始于80年代末90年代初的初期应⽤ (东北电⽹红⽯⽔电站等), 还是最近⼏年在⼴西, ⼴东, 福建, 四川等地⼤量的⽔电站运⾏业绩, 都表明了西门⼦3AH真空断路器性能是极其可靠⽽出⾊.6. 完善的售后服务体系.西门⼦(中国)有限公司在上海设有输配电集团中压开关元件技术⽀持部, 经德国总部多次培训的资深专业⼯程师可随时向⽤户提供⼀流的服务, ⼀旦应⽤户需要, 可在最短时间内赶赴⾄现场解决问题.售后服务热线:021-********综上所述, 作为及其重要的发电机出⼝场合, 产品选型必须极其谨慎, 否则, ⼀旦出现机组停机现象, 损失将不可估量. 西门⼦真空断路器以其卓越的性能, 能够完全胜任其应⽤.附:1. 直流分量浅析对于断路器开断短路电流的考核, 严格意义上应分为对称短路电流以及⾮对称短路电流. 对称短路电流仅局限于短路电流的周期分量, ⾮对称短路电流为周期分量以及直流分量之和.GB1984以及DL403标准针对断路器型式短路开断试验有如下要求:试验⽅式1~4 (主要考核对称短路电流开断能⼒)中, 开断电流的直流分量不得超过20%.原因如下:在开断电流周期分量相等的情况下, ⾮周期分量 (直流分量)的存在, 虽然有可能提⾼触头分离瞬间的短路电流瞬间值, 但它在某种程度上却有利于的开断. 这是因为, 当短路电流中存在⾮周期分量时, 不管是电弧在⼤半波过零或⼩半波过零时熄灭, 断⼝所受的瞬态⼯频恢复电压均⽐⽆周期分量时要⼩.电⼒系统三相短路电流, 最严酷情况下冲击电流计算结果如下:ia= -Ipmcosωt + Ipme-t/Ta根据短路电流波形, 短路电流的最⼤值即短路冲击电流将在短路发⽣后半波时出现, 当f=50Hz时, 其值为0.01秒, 可得冲击电流计算式为:(1+e-0.01/Ta) Ipm=kim Ipm通常情况下, 当短路发⽣于发电机出⼝时, 取kim= 1.9; 于电⼚电站中⼼时, 取kim= 1.85; 于其他地点短路时, 取kim= 1.8, 此时峰值电流为1.8*Root2*Isc=2.55Isc.其中Ta=L/R, 电⽹固定参数;由以上⽅程式可得, 三相短路电流的全电流取决于周期分量以及⾮周期分量, 其中⾮周期分量⼜取决于触头分离时刻以及电⽹固定参数 Ta因此1. GB1984以及DL402⼜有如下规定:对于时间间隔τ (断路器最⼩分闸时间+10ms)不⼤于70ms的断路器必须进⾏⽅式5试验 (包括⽅式1~4).试验⽅式5应以100%的额定短路电流, 直流分量等于τ值所对应的规定值.对于⽤在直流分量可能⼤于 GB1984以及DL402中相应规定值的场合 (如发电机出⼝以及发电站中⼼附近) 的断路器, 试验应由制造⼚协商.2. TRV及RRRV浅析断路器⽤以开断短路电流时, 开断过程中出现的电弧可能在交流电流过零时⾃然熄灭. 由于电弧⼀经形成,断⼝间的介质就会因电弧放电⽽强烈游离, 因此在电流过零电弧⾃然熄灭后, 断⼝间的绝缘不能⽴即恢复.当断⼝恢复电压⾼于介质强度时, 电弧就会复燃.电流过零后断⼝绝缘性能即介质强度的恢复, 以及在断⼝两端出现的外施电压即恢复电压是影响断路器开断性能的两个重要因素.短路故障电路⼤多为电感电阻性电路, 电流过零时电路中断, 电源电压全部加在触头 (弧隙) 两端, 弧隙上的电压恢复过程将是由电弧电压上升到电源电压的这样⼀个过渡过程. 在实际电路中, 弧隙间总有电容的存在, 弧隙电压不可能突变, 电压恢复过程将是是带有周期性的振荡过程.电压恢复过程中, ⾸先出现在弧隙两端的是具有瞬态特性的电压, 称为瞬态恢复电压, 瞬态恢复电压存在的时间很短, 通常为⼏⼗微秒⾄⼏毫秒. 瞬态恢复电压消失后, 弧隙两端出现的是由⼯频电源决定的电压, 即⼯频恢复电压. 从灭弧⾓度看, 瞬态恢复电压具有决定性的意义. 其电压变化取决于:⼯频恢复电压⼤⼩;电路中电感, 电容和电阻的数值以及它们的分布情况;断路器的电弧特性, 即断路器弧后的断⼝电阻;瞬态恢复电压中含有⾼频振荡, 其振荡频率取决于线路电感及电源侧对地电容, 其电压幅值最⼤可达⼯频恢复电压的1.4~1.5倍, 即所谓的振幅系数.当断路器开断三相接地故障时, 还必须考虑⾸开相系数的影响, 通常情况下, 取⾸开相系数为1.5.因此额定瞬态恢复电压(TRV)计算如下:Uc=1.4x1.5x(root2/root3)xUn;1.4------振幅系数1.5-----⾸开相系数Un-----断路器额定电压瞬态恢复电压上升率 (RRRV)同样具有重要意义, 当介质强度恢复速度低于瞬态恢复电压上升速率时, 断路器断⼝就会发⽣复燃. 尤其在发电机出⼝短路等场合开断时, RRRV值可达4.0kV/us, 若此时断路器断⼝介质恢复不能满⾜RRRV的要求, 断路器就有可能发⽣⾼频重燃, 以致产⽣危害极⼤的⾼频重燃过电压.额定电压⼀定时, RRRV值取决于系统固有振荡频率.。

发电机出口断路器的改造

发电机出口断路器的改造

( )少 油断路 器 的大修 周期 为 2-3年 ,检修 6 - - 频繁 ,检修 工 艺复 杂 ,断路器 的调 整很难 达 到规程
要求 的范 围 内,只 能超 标准运 行 。
( )少油 断路器 系沈 阳高 开关厂 生产 ,属淘 7 汰 产 品 ,现 已无厂 家生产 ,断路器 一旦零 部 件损 毁 无备 品更 换 。
1k V少油断路 器主要参数与运行情况 O
表1 Βιβλιοθήκη 1 3 1k . O V断路 器改 造原 因
缘 老化 ,跳 闸线 圈烧 坏及 拒 合现象 时有 发 生 。机构 脱 扣压板 压力 不足 ,断 路器 拒合现 象经 常 出现 。经
lk 油断路 器均 为我 国 2 OV少 0世纪 6 年代 初产 0
行 改造 。
该发电厂共有 6 台发 电机,发电机与变压器之
间采 用扩 大 单 元接 线 。发 电机 出 口额 定 电压 为 1. k ,额定 电流为 22A -6 0 5V 90 。1  ̄ 号发 电机出口断 -
路器 安装 均为 S 广 l 内少 油式 结构 ,其额定 电 N 0户
12 1K 少油断路器参数及投运情况统计 ( 1 . 0 Y 表 )
维普资讯






发 电机 出 口断路器 的改造
岳 强
( 兰州电力技术学院 甘肃省兰州市 7 04 ) 3 06
【 要】 介绍了发 电机 出口断路器改造前应用的 S 1 户内少油式的运行状况、技术参数 、改造 摘 N- 0
原 因,以及断路器改造后应用的 3H 18 8 A 32- 真空断路器技术参数 、检修、试验及运行维护情况。
14 1k . Y少油 断路 器现场 运 行 中采 取 的措 施 O

12kV电压等级6300A发电机出口断路器柜的动热稳定校核计算探讨

12kV电压等级6300A发电机出口断路器柜的动热稳定校核计算探讨

12kV电压等级6300A发电机出口断路器柜的动热稳定校核计算探讨发布时间:2022-03-29T07:50:47.390Z 来源:《当代电力文化》2021年第33期作者:王鹏程[导读] 12kV发电机出口断器柜在产品研发和工程应用时,对母线系统的动稳定、热稳定进行校核,对绝缘子、穿墙套管等关键支撑件的稳定性进行校核,可加快研发进度、减少经费投入。

王鹏程(正泰电气股份有限公司,上海201614)摘要: 12kV发电机出口断器柜在产品研发和工程应用时,对母线系统的动稳定、热稳定进行校核,对绝缘子、穿墙套管等关键支撑件的稳定性进行校核,可加快研发进度、减少经费投入。

关键词:发电机出口断路器柜;动稳定校核;热稳定校核;绝缘子及穿墙套管稳定性 1 引言根据《火力发电厂设计技术规程》相关规定:一般情况下发电机出口侧是不宜或不应加装出口断路器的,当机组主接线设计为扩大单元或两组发电机双绕组变压器作联合单元连接等情况时才会加装出口断路器。

但是,在几年发电厂电力系统的设计过程中,对发电厂输配电系统技术经济合理性全面分析的基础上, 出口断路器柜在设计中才得到广泛的应用。

在某水力发电站实际应用过程中,发电侧使用容量为80MW的三相凸极同步发电机,主变压器采用100MV A三相双绕组强迫油循环水冷无励磁调压升压型电力变压器,在两者之间是通过12kV的发电机出口断路柜等开关单元完成电能输送、线路或主元件的正常保护,其额定电流6300A、额定短路开断电流80kA,额定峰值耐受电流224kA,整体结构形式采用XGN型箱型固定式开关柜。

发电机出口断路器柜(以下简称“断路器柜”)是本发电系统的关键开关单元之一,在正常运行过程中执行解列或并列操作,或者在事故状态下的动作保护,如发生断路器拒动、误动或断口绝缘击穿而导致非全相分闸、合闸状态时,则电网的安全稳定运行将会受到严重的威胁,极有可能因非全相运行而造成变压器绝缘损坏甚至起火烧毁,发电机转子因负序电流的作用而使绝缘破坏甚至起火烧毁,可能造成电厂大面积停电等重大事故的发生,其主要原因是高压断路器的操作机构和控制回路故障,以及运行人员处理不当等引发的重大事故。

真空发电机出口断路器及成套设备

真空发电机出口断路器及成套设备

图1 发电机系统短路故障发电机真空断路器开关柜有如下好处:(1)安全性无需处理开关气体,也不需要高、低气压的监控,空气作为绝缘介质,始终可用符合IEC 62271-200的工厂组装,经过类型测试的开关柜;使用免维护,通过型式试验的真空断路器,在额定电流下可运行10000个操作循环;由于真空断路器内部的活动部件数量少,因此真空断路器的可靠性很高;具有高压开关柜标准规定的安全要求:所有操作均关闭高压门进行,IAC A FLR的内部电弧试验开关设备,抵抗内部故障,通过管道集中泄压,服务连续性类别LSC 2B,隔墙等级PM(抗压设计的金属覆层),标准防护等级IP4X,逻辑机械联锁系统。

(2)环境友好性开关设备和所有组件的使用寿命长(超过20年);空气作为绝缘介质,对环境无害;真空开关技术,每隔几年不充气;切换电弧或内部电弧时,无毒物分解产物;无需压力监测;所使用的材料无需特殊知识即可完全回收。

图3 发电机真空断路器开关柜布置对于5000A以上的更多隔离开关加固定式断路器水平布置结构,如图4所示,按单线图依次布置元器件,属于金属封闭式开关柜结构,没有金属板隔室分隔。

这种结构散热条件好,有利于大电流温升 ,同样安装维护方便。

图2 典型发电机断路器开关柜一次系统图图4 发电机真空断路器开关柜水平布置3)车载发电机出口开关柜。

以GE TM2500车载真空发电机断路器开关柜为例,介绍车载发电机出口开关柜。

由于应用于发电机出口,直接与发电机相连,首先需要满足系统要求,即选用50kA发电机出口断路器作为主开关,两侧压变、CT配备,还需要发电机中性点CT及中性点接地变压器;由于安装在拖车上,因此需要重量轻,尺寸小;环境要求,户外安装,需要满足NEMA 3R (IP24)要求;户外使用,所有连密封,表面处理满足ISO 12944C5 I/M,15年使用寿命要求;高低温要求-39℃到55℃;车载运输,满足震动要求;快速反应,需要快速插拔,一次电缆和二次控制系统;全球应用,50/60Hz,转换开关选择,配备具有关合能力的图5 车载发电机真空断路器开关柜单线图真空断路器体积小,重量轻,用于小型发电机的出口保护可以灵活配置,现有发电机真空断路器的最大额定电流可达6700A,开断电流75kA,可用于最大到170MW的发电机;随着真空开断技术的不断进步,开断电流越来越大的真空断路器将研发出来,从而可以进一步发挥发电机真空开关柜的安全性、环保性、灵活性等特点,可广泛应用于清洁能源、调峰电站等小型燃气发电机、水轮发电机设备中;如车载燃气发电具有灵活性、快速性,从运输到供电前后仅需两周时图6 车载发电机真空断路器开关柜布置示意图间,而搭建一座传统发电站并投运则需要三到六个月,对于救急抢险、灾后重建等临时供电保证起到重要作用。

1000MW机组装设发电机出口断路器的探讨

1000MW机组装设发电机出口断路器的探讨

引 起 变 压 器 内 部 压 力 的 升 高 , 导 致 变 压 器 油 箱 破 裂 或 爆 炸 。 变 压 器 将 电 机组 是 否 需 要 装 设 出 口断 路器 ( B 进行 探 讨 。 GC ) 该发 电厂 本 期 新 建 2 10 MW 超 超 』  ̄ 00 临界燃 煤机 组 ,最 终 规 划 4 内 部 故 障 电 弧 电流 由系 统 和 发 电机 共 同提 供 。 统 提 供 的 电弧 电流 由 × 系 10 MW 机 组 。 址 位 于珠 江 三 角 洲 负 荷 中心 , 电 机 出 口 电压 采 用 装 在 主 变压 器 高 压 侧 的 断 路 器 切断 , 断 时 间 大 约 4 ms 00 厂 发 切 0 。高 压 系 统 断
面进 行 比较 , 分析 了装 设 发 电机 出 口断路 器( B 的必 要 性 , 百 万级 发 电机 出 口是 否 装设 断路 器 问题 进 行探 讨 , 工程 设 计 参 考 。 GC ) 对 供
【 关键词 】 百万级发 电机组 ; 发电机 出口断路器( GCB)技术分析; ; 经济比较 ; 容量 电费
2 k 每 台 机组 均 以发 电机一 主 变压 器 组 单 元 接 线 接 人 本 厂 50 V 配 开 后 ’ 电机 在 灭 磁 前 仍 连 续 不 断 的提 供 电弧 电流 , 油 箱 内部 压 力 继 7 V。 0k 发 使 电 装 置,0 k 5 0 V配 电装 置 为 一 个 半 断路 器 接 线 , 用 屋 内 G S 本 期 为 2 续 上 升 , 电机 转 子 灭 磁 及 定 子 电 流衰 减 时 间通 常 长 达 数 秒 , 采 I, 发 以致 保 护 回 5 0 V 出 线 , 终 规 划 3回 5 0 V 出线 。在 发 电 机 出 口接 有 2台 高 不 了 变 压器 。 0k 最 0k 而在 发 电机 出 口装 设 G B可 在 3周 波(0 ) C 6 ms内切 断 故 障 将 压 厂用 变 压 器 , 量 均 为 5 /6 2 MV 容 22 — 6 A。高 压 厂用 起 动 , 用 变 压 器 的 电 流 , 发 电机 与 故 障 变 压器 迅 速 隔 离 ,从 而 避 免 变 压 器 遭 受 严 重 损 备

SL1500发电机参数及出口断路器设置

SL1500发电机参数及出口断路器设置

SL1500系列机组发电机参数及出口并网开关参数设置华锐风电科技(集团)股份有限公司2013.10编制张存佳审查王新元审核杨松批准金宝年发电机参数及出口并网开关参数设置1.机组发电机说明及参数表发电机 天元 永济 佳木斯 型号 YSSF450L-4YJ93A YFFS450-4额定功率 KW 1520 1520 1520 额定电压 V 690 690 690 额定电流 A额定转速及额定转速范围 rpm 1000-2000 1000-2000 1000-2000功率因素 1 1 1额定滑差 0.2 0.2 0.2 绝缘等级 H H H防护等级 IP54 IP54 IP54 定子额定电压 V 690 690 690 定子额定电流 A 1015 1063 1014 额定视在功率 KVA 1520 1520 1520 定子电阻 Ω 0.00761 0.0052 0.0065 转子电阻 Ω 0.00484 0.0058 0.00537 转子开路电压 V 2021 2020 2100 接线方式(定子/转子) 三角/星型 三角/星型 三角/星型额定转差率 -0.2 -0.2 -0.2 定子漏感抗 0.04393 0.081 0.047 转子漏感抗 0.05592 0.1315 0.09373 磁化感抗 3.05 4.988 3.135 铁损阻抗 183 149.7685 128.5 极数 4 4 4发电机重量 Kg 5950 6350 5900 同步转速 rpm 1500 1500 1500 转动惯量 70 79中心高度 mm 450 500 4502.并网开关选择及参数设置(1)并网开关选择方案根据不同时期的及标书选择,机组配置出口并网开关设置主要在定子出口有定子断路器或接触器及转子出口,转子与功率变频器连接,变频器侧有网侧接触器。

现有方案配置为:1.定子断路器+网侧(转子)接触器+箱变低压侧断路器2.定子接触器+网侧(转子)接触器+箱变低压侧断路器(2)并网开关参数设置其中参数要说明的是网侧(转子)接触器和定子接触器只起到开关作用,无自身检测保护装置。

发电机出口断路器的选用考虑

工业技术122 2015年35期发电机出口断路器的选用考虑李泉鑫山东诚信工程建设监理有限公司,山东济南 250100摘要:近年来,我国很多地方为了将电力紧张的局面迅速扭转,均在对超临界或超超临界的燃煤火力发电机组进行建设。

但是,发电机组先后发生过几次重大破损事故,引起国内外人士极大的关注,发电厂电气工程设计中不同意见的问题就是火电机组发电机出口断路器的选择。

为取得较高的经济性和可靠性,都希望装设发电机出口断路器( GCB) ,所以,正确的选择发电机出口断路器具有重要意义。

关键词:出口断路器;发电机中图分类号:TM561 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)35-0122-02发电机出口断路器广泛应用于各类发电厂,如燃气轮机电厂、联合循环电厂、热电厂、水电厂以及抽水蓄能电厂等,在此我们仅讨论火电厂的应用。

发电机出口断路器的综合运行性能会直接给火电厂内其他设备的整体运行质量造成影响。

尽管发电机出口断路器在机械特点、绝缘性能以及综合电气性能等方面基本和常规式断路器一样。

但相比之下,出口断路器拥有更为严格的参数要求,考虑到发电机电感值比系统规范值大,故断路器应该具备瞬间承受巨大直流分量以及衰减时间常数的能力。

1 出口断路器优势分析在技术上加装发电机出口断路器可提高机组的安全运行可靠性,具有以下几点。

1.1 保证其安全性提高发电机和变压器保护水平,缩小故障范围。

当出现发电机内部故障时,发电机出口因加装了出口断路器,可以快速将发电机从系统中切除,而厂用分支电源因发电机的安全切除而不受任何影响,进而保证机组的安全停机。

1.2 保证系统故障时厂用电源的稳定性按常规方式,在系统发生振荡时,厂用电系统事故切换很难成功,厂用电源容易失去,事后处理比较困难。

如采用出口断路器方案,出口断路器跳闸,发电机灭磁,维持转速,厂用电不受影响,避免因系统振荡引起的长时间停机事故,缩短因系统故障的事故处理时间和简化处理程序。

发电机出口断路器跳合闸监视回路分析


1 ,


公 司 的 HE C 7 S型 ;跳 合 闸监视 回路 采用 的是 外接 高 值 电 阻的监 视继 电器 ,型号 为 T S G 9 1 2 X2 2 L 2 2 , 其 接线原 理 图如 图 1 所示 。 监 视继 电器 由监 视线 圈和 报警 继 电器组成 ,有
里 县 境 内 ,安 装 6台 单 机 容 量 为 6 0 0 MW 的 } 昆流 式水 轮发 电机 组 ,年 平均 发 电量为 1 6 6 . 2亿 k Wh。
2 ) 均为 8 9 0 0 Q ,如果 继 电器 偶然 发生短 路 ,它们
将 提 供 电流 限 制 ,这 样 就不 会 引起 跳 闸线 圈烧 毁 。 且 电阻安装在 继 电器 外面 的跳 闸 回路 中 ,因此 可严
格 满足 安全要 求 。
2 . 2 跳合 闸监视 回路 分析
2 . 2 . 1 合 闸 回路 监视 回路分 析 图2 为 合 闸回路监视 回路 。
第 l 5 卷( 2 0 1 3 年 第 1 l 期 )
电 力 安 全 技术



发 电机 出 口断路器跳合 闸监视 回路分析
薛 丽 丽
( 锦 屏 水 力 发 电厂 ,四川 西 昌 6 1 5 0 0 0 )
[ 摘
要] 断路 器作 为 电力 系统 的关键设备 之一 ,其跳合 闸回路 的完好性 对 于其可靠 动作 有着
及 自动 装置 的命 令 ,才 能在 电力系 统故 障 时避免 事 故 的蔓 延和 扩大 。
2 断路器监视 回路分析
0● 一 1
一9
1 工程概况
锦屏 一级 水 电站位 于 四川省 凉 山州盐源 县和 木

装设发电机出口断路器的研究

摘 要 : 绍 了发 电机 出 口断路 器的技 术特 点 , 技术 方 面分析 发 电机 出 口设 置 断路 器能提 高系统的 安全 性 、 介 从 简化运 行 方 式、 方便 调 试维 护 , 并且 能产生 明显 的经济效 益。
Absr c : Th p p r e cie te e h ia c a a trsis f g n rtr cr ut ra e s ta t e a e d s rb s h tc n c l h r ce itc o e eao ic i b e k r.Frm tபைடு நூலகம் e h ia ape t, te o h tc n c l s cs h pa e a ay e te p r n zs h l

2 8・ 1
价值 工程
装设 发 电机 出 口断路 器 的研 究
St udy o t n t la i n e k ng De ie a ne a or Ou lt n he I s a l to ofBr a i v c t Ge r t te
孙 雷①S n L i王 智 超②W a gZ i a u e; n hc o h
( ①黑 龙江 省 电力勘察 设计研 究院 , 尔滨 10 0 ; 黑龙 江省 电力有 限公 司, 哈 5 0 1② 哈尔滨 100 ) 50 1 ( )eog ag o eS r y ei Ist eH ri 10 0 ,h a ̄ e og ag o T e aPw r osut n opr i , a i 100 ,hn ) (H injn Pw ruv D s n ntu ,ab 01C i ;) injn N . hr lo e Cnt co Croao H r n 50 1 ia  ̄ l i e g it n5 n (H l i 1 m r i tn b C

发电机断路器的有关规定

发电机断路器的有关规定1)发电机断路器灭弧及绝缘介质可以选用SF。

、压缩空气或真空,也可以选用少油式。

2) 为减轻因发电机断路器三相不同期合、分而产生负序电流对发电机的影响,发电机断路器宜选用机械三相联动操动机构。

3)发电机断路器三相不同期合闸时间应不大于10ms,不同期分闸时间应不大于5ms。

4)发电机断路器可根据工程具体情况选用卧式或立式布置;安装位置不应存在有害烟雾、水蒸气、盐雾及细菌生长;为减轻发电机断路器异常热应力对断路器套管、基础及母线的影响,宜在断路器与母线连接处增加软连接装置。

5)在不同的环境和负荷条件下,发电机断路器应能承载发电机最大连续容量时的持续电流,且各部位温度极限不超过规定值。

对装有强制冷却装置断路器,当断路器强制冷系统故障时必须考虑发电机减出力,并校核负荷电流降低速率,允许电流值和允许时间。

6)在校核发电机断路器开断能力时,应分别校核系统源和发电源在主弧触头分离时对称短路电流值、非对称短路电流值及非对称短路电流的直流分量值;在校核系统源对称短路电流时应考虑厂用高压电动机的影响。

对发电机断路器而言,系统直流分量衰减时间常数τ可能大于60ms,因此选择发电机出口断路器时必须校验断路器的直流分断能力。

7)发电机断路器应具有失步开断能力,其额定失步开断电流应为额定短路开断电流的25%或50%;应校核各种失步状态下的电流值,必要时应采取适当的措施(如装设电流闭锁装置)以保证发电机断路器开断时的电流不超过额定失步开断电流;全反相条件下的开断可以不作为发电机断路器的失步开断校核条件。

8)发电机断路器开断短路电流、负荷电流及失步电流时,暂态恢复电压应满足相应标准规定,首相开断系数和幅值系数可取1.5。

9)如发电机断路器在某些情况下兼起隔离开关的作用,则应设置观察窗,以便监视断口的状态。

大容量发电机断路器应具有内部空气温度的监测装置,反映断路器分、合闸位置是否正常的监测装置。

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发电机出口断路器的系统设计和应用
作者:周利
来源:《中国高新技术企业》2014年第07期
摘要:随着节能降耗工作的不断开展,钢铁企业生产过程中副产煤气资源和低温余热等的综合利用来发电成为必然。

文章发从实际设计和应用出发,总结了发电机出口断路器在从重钢新区自发电系统中得应用和好处,为类似自备电厂提供设计参考。

关键词:发电机短路;出口断路器;发电机系统设计
中图分类号:TU990 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)10-0024-02
重钢环保搬迁后,将实现钢产850万吨左右。

在当前电力供应紧张的形势下,随着节能降耗工作的不断深入开展,钢铁企业生产过程中副产煤气资源和低温余热等的综合利用来发电成为必然。

重钢长寿新区总的发电机组容量将达约480MW。

发电机组容量一般在12~28.5MW 内(个别搬迁的发电机组容量为50MW),发电机组的台数约20台,就近分散安装在各并网点。

发电机数量众多,将带来短路电流大、直流分量持续时间长等不利于供电系统稳定的因素。

下面以重钢长寿新区CCPP-CDQ项目CCPP区域的10kVⅡ段上的三菱燃机发电机组及其配套的汽轮机组为例进行分析和应用。

1 发电机短路的计算结果和特点
1.1 发电机组的主要参数如下表
1.2 系统接线示意图和短路电流计算电抗图
CCPP区域发电机系统10kVⅡ段上的系统接线示意图见图1;电抗图见图2(括号内为系统最小运行时的系统阻抗。

1.3 发电机短路的计算结果
d2点短路时,由于电抗器的限流作用,最大短路电流小于20kA。

本次主要计算d1点短时,系统和发电机提供的周期和非周期电流分量。

直流分量衰减时间常数经计算如下:3#发电机的直流分量衰减时间常数约297毫秒;4#发电机的直流分量衰减时间常数约208毫秒。

根据规范要求,直流分量衰减时间常数大于60毫秒就必须校验断路器直流分量的分断能力。

1.4 发电机短路的特点
(1)直流分量衰减时间常数较大,直流分量衰减慢,短路电流有经数百毫秒也不通过零点的情况;
(2)瞬态恢复电压上升速率大,交流电弧过零后复燃可能性大;
(3)存在失步开断问题:失步状况是在断路器操作瞬间,由于发电机和电力系统之间失去同步或达不到同步而引起的一种不正常回路状况。

此时在断路器两边电压的旋转向量之间出现了相位差,这种相位差有可能超过正常值,甚至高达180°。

显然,在失步状态下,断路器的合分能力将下降。

这对发电机断路器将提出苛刻的条件。

在全反相开断(失步角180°)情况下,额定失步开断值为额定短路开断电流值的25%。

如果不考虑全反相开断,例如,仅设定最大失步角为90°,其额定失步开断电流用不大于额定开断电流的50%。

失步故障电流虽然较小,但恢复电压较高(中性点不接地系统,工频恢复电压最大可为相电压的三倍),断路器开断失步故障的难度较大。

发电机断路器一般为真空断路器,而真空断路器本身的短路电流开断的分析本文不在此详述。

2 发电机出口断路器的特殊要求
2.1 额定短路开断电流及其直流分量额定值
额定短路开断电流在下列系列中选取:31.5、40、50、63、80、100、125(135)、180、225、250、315(300)kA。

直流分量额定值:≥60%、≥80%。

2.2 额定瞬态恢复电压(TRV)
在100%额定短路开断电流下的额定瞬态恢复电压特性与电源侧设备类型有关。

当短路电流来自变压器组时,TRV特征值为:
注:U为断路器的最高电压,TRV的时延不得超过1μs。

当短路电流来自发电机时,TRV 特征值为:
注:U为断路器的最高电压,TRV的时延不得超过0.5μs,幅值系数为1.5,首开相系数为1.5。

对它能灭弧原理的发电机断路器只进行100%方式下的试验;对自能灭弧原理的发电机断路器应进行30%、60%和100%方式下的试验。

这些试验方式下的TRV特征值一律按100%方式的要求整定。

3 3#和4#发电机出口断路器的主要参数和优点
3.1 发电机出口断路器的主要参数
3.2 发电机出口断路器的优点
(1)利用断路器触头分离产生很高的电弧电压,来增大与串联的电弧电阻,使短路电流直流分量快速衰减,从而强迫过零。

也就是说,发电机出口断路器能满足不过零时切断短路电流,而不致产生危险的过电压。

(2)发电机出口断路器的设计采用传统的断路器极柱构造,极柱通过环氧树脂绝缘体安装在同一机座位上。

通过强固的支撑,极柱部分可固定真空灭弧室,保证其完全免受外力的作用。

极其牢固和敞开式的构造允许极柱部分的自然风冷。

这种设计基础允许高机械和电气开断循环,高绝缘水平和大额定电流。

弹簧驱动机构和其它辅助机构被整合在机构箱里,包括驱动机构、电动机构、辅助开关、脱扣线圈、操作计数器、机械操作和指示机构。

(3)三相联动操作机构能提供安全的同步操作,减小升压变压器的故障平均恢复时间和发电机的故障平均恢复时间,使电厂的可利用率增加,从而提高电厂的效益。

(4)额定瞬态恢复电压高,瞬态恢复电压上升率大,利于电弧的熄灭。

4 发电机出口断路器在CCPP区域的应用
CCPP区域供电系统一次主接线示意图(图3)
从图中可看出,重钢长寿新区供电系统的主要接线方式如下:
(1)冶炼110kV区域变电站的两路110kV进线接自重钢长寿新区220kV中央变电站110kV铁系统母线;轧钢和钢轧110kV区域变电站的110kV进线接自重钢长寿新区220kV中央变电站110kV钢系统母线。

(2)重钢长寿新区220kV中央变电站现设有5台220/110/35kV,120MVA的主变压器,其中仅以110kV电压等级向重钢长寿新区各110kV区域变电站供电。

110kV主接线为双母线双分段接线,正常运行方式每一段110kV母线上均有一套CCPP的两台发电机并网。

而CCPP区域供电系统的呈现出如下特点:
(1)发电机装机容量大,有8台发电机,共228.5MW;
(2)每段10kV母线有两台发电机,扣除自用电后每段上网的电能约50MW,通过
63MVA的升压变压器升至110kV。

110kV为双母线双分段接线。

(3)110kV并网点有三处,分别是冶炼、轧钢、钢轧110kV区域变电站。

由以上特点分析可知,正常情况下CCPP区域的CCPP机组投入或退出时,对重钢长寿电网的影响极大,必须由重钢长寿调度中心与CCPP发电厂密切配合才能确保重钢长寿电网的稳定运行。

而在CCPP区域发电机组的运行方式和各种故障状态下,其10kV发电机系统选择额定电流大、开断电流大、直流分量持续时间长的质量可靠的发电机出口断路器对提高重钢长寿新区供电可靠性具有极其重要的意义。

5 结语
发电机出口断路器作为发电厂最重要的开关设备,具有以下重要作用:(1)实现了发电机、变压器分别地、有选择地进行保护跳闸,简化了保护接线,而且机组内部故障无须动作于高压断路器从而避免了厂用电源的切换,这对于消除一些瞬时性故障特别是来自于锅炉、汽轮机的热工误发信号,尽快恢复机组的运行及避免因误操作而导致的损失非常有益;(2)能够及时切除发电机类型短路故障;(3)保证发电厂的生产,提高发电时间,产生较大的经济效益;提高了重钢长寿新区生产过程中产生的副产煤气资源的利用率,为实现副产煤气的零排放提供了技术上的必要保证;(4)保证了供电系统的稳定和可靠性。

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