微机在发电机保护中的运用

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时间:2018-10-23

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1、微机在发电机保护中的运用  随着科技的发展,微机保护已经被广泛运用,我们逐渐掌握了它的工作原理及其使用方法,微机的各个组成部分都作为载体保护着微机使它能够正确发挥应有的作用。本文详细地从微机保护的原理展示了微机保护的必要步骤,分析了保护系统的详细结构,最后根据基本的概念提出了对微机保护的实施措施,让微机更好的在发电机中得到运用。  【关键词】微机保护发电机保护系统保护原理实施措施  发电机作为电力系统中关键的一部分,它的正常运行对整个供电系统有着重大影响。而发电机保护经历了很长时间的发展,人们一直在不断探寻和研究最实用的保护方案和措施。如今,在其中引入微机技

2、术结合了高可靠性和自动检测调整等特点给发电机带来了效果更强的保护作用,大大提高了发电机的安全运行,降低了故障发生的概率,有着重要的经济意义。同时,由于发电机造价的特殊性,微机发电机保护应该根据各种不同型号和功能的电保护装置来具体确认。  1微机发电机保护原理  发电机运行中可能会出现的问题主要有回路故障、短路、负荷等引起的不正常运行。可以根据这些直接或间接引发工作故障的原因,结合微机技术的特点和优势,找出保护发电机的原理,主要有以下两大点:  1.1差动保护  差动保护是依靠电流矢量差,一旦达到设定的参数值就会开启保护元件,保护在感应器两端之间的发电机设备。

3、正常工作时,对于一个小节点来说,发电机的流入电流与流出的一样大,所以此时没有差值。而当差值即差动电流大于零时,流入和流出的电流不一样大,则说明此时的发电机出现了故障,会快速得到信息采取措施切断被保护的发电机设备的电源。具体是安装电流互感器,当有差值的电流流入发电机时,即有故障发生的情况下,如果选择好两侧电流互感器的变压比和接线方式,可以看到较小的电流值。且保护动作只在发电机内部发生故障短路,使得流入继电器的电流大于差动保护的动作电流时才会发生,在电流值小于已经设定的安全值时,保护动作不会发生。  由于差动保护只针对保护区的故障加以操作,对此之外的区域并不进行

4、动作。所以,差动保护与保护区外相邻元件保护不需要限制彼此发生动作的一致性,可以迅速完成区内故障的排除。另外,发电机由于型号规格不同,生产批次影响会导致电压电流的相位不同,会使不平衡电流流过发电机,对此须采用正确的方案来降低干扰因素。  从上述,可以看出差动保护原理简单、操作方便、保护迅速,得到了广泛的运用。  1.2后?浔;?  每一个电力系统上都有各种各样的保护装置和措施来保证发电机的正常运行,当发生回路或者元件故障时,微机保护装置会自动检测出并采取相应的动作来切断电源,达到保护发电机的目的并可以有效提高安全性能。但是,一般电路可能还会出现阻挡保护动作发生

5、,为了防止这种情况出现,使得保护更加完全彻底,所以有了后备保护的设置。主保护在瞬间迅速感应并切断电路,如果主保护由于各种因素没有发生动作,在延迟很短的一段时间后通过微机技术使后备保护动作并切断电源,保护发电机设备和实际操作的安全。后备保护可以与主保护同时设于一个回路中,使得一个发电机设备有着多重保护措施,更加确保了发电机的安全正常运行。然而一般习惯将回路的后备保护设为它的上一级保护,可以使配电盘中主保护没有动作的电路故障中上一级的电源将延时断路,实现发电机保护的可靠性。但是这种保护装置也存在不足之处,会扩大停电范围,使得更多的回路停电。  2增强微机发电机保

6、护的措施  我国目前使用的微机在发电机保护中的运用,由于经济实力和技术的限制,仍然存在着众多的缺陷和不完美的地方,导致有些地区的发电机保护进行的还是不到位,增加了安全隐患,给经济上带来了重大的影响。所以,我们应该根据微机发电机保护中所涉及的原理,科学地分析出适当的增强改进措施,使得电力系统更好地运行。  2.1研究电磁干扰的来源并完善硬件系统  电磁干扰的来源有多种,主要分为差模和共模干扰。其中,差模干扰就是导线间互相的影响,其传输途径与有用信号相同。可以直接从硬件上应装模拟式的低通滤波器解决此类干扰问题。而共模干扰是由于电路中某点导线对地或外壳之间的影响,

7、其通过分布电容串入电路,而且极易通过分布电容串入弱电系统。消除这类干扰问题可以采用隔离方法,避免各回路之间有直接联系;还可以分离弱强电流,增加抗干扰的电容。对于微机所建立的程序而言:  (1)得重视运算结果的审核与纠正,防止重复出现已发生故障和对潜在的发电机运行故障的排查。  (2)增强程序出格的恢复,每隔固定的时间清零恢复一次,清理系统本身可能存在的错误,为以后微机的正确检测提供基本依据。  (3)完善对于元件损坏的自动检测系统,让故障更早的被发现。  2.2简化后备保护,根据发电机特点配置  目前发电机设备都具备了双保护装置,实现了主保护与后备保护同时工

8、作的一体化设置。但是,后备保护真正的使用几率非常低,

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