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大型发电机主保护性能提升与差动保护技术发展

点击次数:6    发布时间:2024-12-16

在电力工业迅猛发展的今天,发电机组的规模日益庞大,对发电机保护性能的要求也随之提升。继电保护理论的根基在于对故障规律的深刻理解,而要提升大型发电机主保护的性能,就必须深入掌握发电机内部故障的规律。在充分认识发电机内部故障的基础上,我们才能针对故障特征,提出并优化发电机主保护方案,不断丰富和完善发电机主保护的理论体系。

大型发电机主保护性能提升与差动保护技术发展

发电机的差动保护具有显著特性,即对保护区域外的故障或异常情况必须保持绝对的稳定和可靠性,避免误动作。DG2型发电机差动保护继电器完全满足这一要求,因此深受用户青睐。该继电器的基本型可以增加附加的印刷电路板,以拓展其功能。通过运用运算电流型信号的新技术,继电器能够判断电流互感器磁路饱和的原因,是源于保护区域内部还是外部故障,进而确定是触发发电机跳闸还是维持稳定运行。这种增强功能的继电器(DG2-Sat)特别适用于关键发电机或电力系统中故障率较高的发电机的保护。

对于发电机的定子绕组和引出线的相间短路,应配置纵联差动保护。根据接线方式和位置的不同,纵联差动保护可分为完全纵联和不完全纵联两种。比率制动式完全差动保护是发电机内部相间短路故障的主要保护。安徽皖南电机作为相间短路主保护的纵差保护历史悠久,数字技术的出现使得数字式纵差保护成为研究焦点。一种基于瞬时采样值的差动保护方案被提出,通过相关函数法计算发电机端和中性点侧电流相量来实现差动保护,并采用比例差动或差流平方作动作量的标积制动判据,对单侧供电电源的元件实现较好的选择性和灵敏度。为了排除负荷分量的影响,进一步提高灵敏度,故障分量原理被广泛应用于改进传统的纵差保护方案。

传统的纵差保护仅对发电机及其引线的相间短路有效,功能相对局限。皖南电机近年来,国外提出了不完全纵差保护方案,并在大型水轮机中得到初步应用。皖南电机价格表该方案综合了传统横差和纵差保护的原理,将传统纵差保护的中性点侧互感器改接在每相的部分并联分支电路中,从而将保护功能扩展至对相间、匝间短路及分支开焊均有效的新保护。然而,这种功能扩展是以牺牲原单项性能为代价的,对于某些部位的相间或匝间短路,不完全差动保护方案的灵敏度可能低于纵差或横差保护。安徽皖南电机此外,不完全差动中性点电流的获取也较为困难,同样存在互感器安装的问题。

提高差动保护灵敏系数的措施主要包括以下两个方面:

(1)尽量减少不平衡电流,包括选用特性尽可能一致的TA,如同型号的差动保护专用TA,并尽量减少二次回路负担等。

(2)改善纵差保护的动作特性。目前在大机组纵差保护中,广泛采用具有折线比率制动特性的纵差保护,从而有效改善灵敏系数和制动特性。

针对发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障,差动保护主要具备以下功能:

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(1)具有防止区外故障误动的谐波制动和比例制动特性,防止发电机过励磁时误动。

(2)当电流互感器发生断线时,可发出报警信号。

(3)在同一相上出现两点接地故障(一点区内、一点区外)时,可动作出口。

(4)动作电流的整定范围为0.1~1.0倍额定电流。

(5)动作时间(2倍整定电流时)不大于30ms。

(6)差动保护动作后采用发电机保护停机1动作出口继电器。

定子差动保护的出口逻辑图,如图7-6所示。

998发电机差动保护装置采用32位进口DSP芯片和“主后一体化”的设计原则,是一款专门针对各种容量等级、各种类型发电机的主保护的测控装置。

998发电机差动保护装置特点:

1、采用模块化设计思路,集高性能DSP进口芯片、比率差动保护、绕组匝间保护(横差)、差动速断保护、非电量保护、CT断线告警等保护功能于一体。

2、提供高精度的逆功率保护。装置内部测量级电流互感器和保护级电流互感器通过软切换,小电流下采用测量级电流互感器采样通道,大电流下采用保护级电流互感器采样通道,并通过多级角度补偿,保证无功宽范围下功率的高精度测量。

3、采用全金属外壳和双A/D冗余硬件设计,提高了装置的抗干扰能力,同时也提高了测量的准确性。

4、提供标准的RS-485接口,可根据用户需求配备其他通讯接口,与GZP-SCADA微机后台**系统组网通讯,实现远程控制。

5、作为一款专业用于发电机主保护的装置,可与公司生产的988发电机保护测控装置、989发电机接地保护装置、988发电机后备保护装置配合使用,组成完整的发电机保护系统。皖南电机

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