发电机低励失磁保护ⅲ段误动原因分析与预防措施

发电机低励失磁保护ⅲ段误动原因分析与预防措施

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1、第34卷第1期华电技术Vo1.34No.12012年1月HuadianTechnologyJan.2012发电机低励失磁保护Ⅲ段误动原因分析和预防措施王绍平(华电四川发电有限责任公司攀枝花分公司,四川攀枝花617065)摘要:针对发电机失磁保护Ⅲ段保护误动事故比较多的情况,对发电机失磁保护Ⅲ段保护跳闸原因进行了分析,失磁保护误动作的原因是失磁保护Ⅲ段外部系统电压开入量在机组方式发生改变后,未能及时改变保护接线方式。提出了防止失磁保护误动作的预防措施,以确保设备安全运行。关键词:发电机;低励失磁Ⅲ段;误动原因;分析;预防措施中图分类号:TK267文献

2、标志码:B文章编号:1674—1951(2012)ol一0010—02112发电机组和低励失磁保护概况华电四川发电有限责任公司攀枝花分公司12发电机系哈尔滨电机厂制造的QF150—2型密闭循环空冷三相交流静止可控硅自并励同步汽轮发电机,发电机采用密闭式空气循环冷却,定子为双星形连接,中性点不接地。发电机励磁系统为静止可控硅自并励磁系统组成。发电机变压器组采用双保护配置,A,B套保护均为许继WFB一800系列微机保图1失磁保护逻辑关系护装置。发电机低励失磁保护共分4段,低励失磁定励磁低电压辅助判据。为了保证在机组空载保护I段和Ⅳ段动作结果减出力,低励

3、失磁保护Ⅱ运行及P

4、独出口,还需采取“,<0.061”励磁低电压,60V;凸极功率,6W;fP]斜率,0.34;的闭锁措施,以防止发电机并网及解列过程中失磁机端低电压,80V;TV断线闭锁投退,投入;一段延保护误出口。在系统短路大干扰及大干扰引起的系时时间,0.5S;二段延时时间,1.0S。统振荡过程中,“定励磁低电压判据”不会误动作。1.2失磁保护逻辑关系静稳边界阻抗主判据。阻抗扇形圆动作判据匹失磁保护逻辑关系如图1所示。配发电机静稳边界圆,采用0。接线方式(U,,)。1.3保护原理发电机失磁后,到达静稳边界附近进入圆内。静稳静稳极限励磁电压主判据。该判据的优边界阻

5、抗判据满足后,至少延时I.0一i.5S发失磁点是:凡是能导致失步的失磁初始阶段,由于快信号、压出力或跳闸,延时1.0—1.5S的原因是躲开速降低,U㈩判据可快速动作。在通常工况下失系统振荡。扇形与R轴的夹角为l0。一15。,可躲开磁,判据动作大约比静稳边界阻抗判据动作提发电机出口经过渡电阻的相问短路,以及躲开发电机正常进相运行。需要指出的是,发电机产品说明前1s以上,有预测失磁失步的功能,显著提高机组书中所刊载的值是铭牌值,用“(铭牌)”符号出力或切换励磁的效果。表示它是非饱和值,是发电机制造厂家以机端三相收稿日期:2010—10—02;修回日期:

6、2010—10—11短路但短路电流小于额定电流的情况下试验取得第1期王绍平:发电机低励失磁保护Ⅲ段误动原因分析和预防措施·l1·的,误差大,计算定值时应注意。2450ms内,系统所有机组强励动作或者励磁调节主变压器高压侧三相同时低电压判据:发电机器动作增加无功功率,短路故障切除后1500ms,系失磁后,可能引起主变压器高压侧(系统)电压降统无功功率严重过剩,灵敏度较高的微机励磁调节低,引发局部电网电压崩溃。因此,在失磁保护配置器动作,降低机组无功功率,直到机端电压恢复额定方案中,应有“三相同时低电压”判据。为防止该判值45.75kV为止,造成机组转

7、子电压下降到58V,据误动,该判据应与其他辅助判据组成“与”门出失磁保护动作切机。口。此判据主要判断失磁的发电机对系统电压(母(4)按照厂家和调试后审批保护定值通知单核线电压)的影响,≤,。。为主变压器高压侧查发电机失磁保护整定值和压板投退情况,未发现电压整定值,一般可取(0.80—0.90)。某些场合问题。发电机失磁后,主变压器高压侧电压不可能降到整综上所述:发电机“低励失磁保护Ⅲ段”动作原定值以下,则该判据也可改为“发电机机端三相同因为12机组系统运行方式调整后,失磁保护系统时低电压判据”,即Ug≤U。,Ug。可取(0.75—电压未相应调整到机

8、组接入的110kV系统,属于保0.90)u采用机端三相低电压判据有时为了保证护二次漏接线所致。同时发现失磁保护三段系统电厂

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