第7章发电机保护ppt课件.ppt
《第7章发电机保护ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第7章发电机保护ppt课件.ppt(103页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、机械工业出版社,教材配套电子教案,电力系统继电保护,刘学军 编制,第7章 发电机的保护,同步发电机是电力系统中最重要的设备,它的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用。同时发电机本身也是一个十分贵重的电器元件,因此,应该针对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。,7.1 发电机的故障、不正常运行状态及其保护方式,7.1.1 发电机的故障、不正常运行状态及其保护方式,发电机的故障类型主要有:(1)定子绕组相间短路 定子绕组间的相间短路对发电机的危害最大。产出很大的短路电流使绕组过热,故障点的电弧将破坏绝缘,烧坏铁芯和绕组、甚至导致发电机着火。(2)定子绕
2、组匝间短路 定子绕组匝间短路时,被短路的部分绕组内将产生大的环流,从而引起故障处温度升高,绝缘破坏,并有可能转变成单相接地和相间短路。(3)定子绕组单相接地 发生这种故障时,发电机电压网络的电容电流将流过故障点,当电流较大时,会使铁芯局部溶化,给修理工作带来很大的困难。(4)励磁回路一点或两点接地 当励磁回路一点接地时,由于没有构成接地电流通路,因此对发电机没有直接的危害。如果再发生另一点接地,就会造成励磁回路两点接地短路,可能烧坏励磁绕组和铁芯。此外,由于转子磁通的对称性破坏,还会引起机组的强烈震动。,7.1.1 发电机的故障、不正常运行状态,发电机的不正常运行状态主要有:(1)励磁电流急剧
3、下降或消失 发电机励磁系统故障或自动灭磁开关误跳闸,引起励磁电流急剧下降或消失。在此情况下,发电机由同步转入异步运行状态,并从系统吸收无功功率。系统无功不足时,将引起电压下降,甚至使系统崩溃。同时,引起定子电流增加和转子过热,威胁发电机安全。(2)外部短路引起定子绕组过电流(3)负荷超过发电机额定容量而引起的过负荷 以上(2)(3)两种不正常运行状态都将引起发电机定子绕组温度升高,加速绝缘老化,缩短机组寿命,也可能发展成为发电机内部故障。,7.1.1 发电机的故障、及不正常运行状态,(4)转子表层过热 电力系统发生不对称短路或发电机三相负荷不对称时,将有负序电流流过定子绕组,在发电机中产生对转
4、子的两倍同步转速旋转的磁场,从而在转子中感应出倍频电流。此电流可能造成转子局部灼伤,严重时会使保护环受热松脱。特别是大型机组,这种威胁更加突出。(5)定子绕组过电压 调速系统惯性较大的发电机(如水轮发电机)因突然甩负荷,转速急剧上升,发电机电压迅速升高,造成定子绕组绝缘击穿。此外,发电机异常运行状态还有发电机失步、发电机逆功率、非全相运行以及励磁回路故障或强励磁时间过长而引起的转子绕组过负荷等。,7.1.2发电机的保护措施,1)发电机定子绕组相间短路,2)发电机定子绕组匝间短路,3)发电机定子绕组单相接地,定子绕组单相接地是易发生的一种故障。单相接地后,其电容电流流过故障点的定子铁芯,当此电流
5、较大或持续时间较长时,会使铁芯局部熔化。因此,应装设灵敏的反应全部绕组任一点接地故障的100%定子绕组单相接地保护。,7.1.2发电机的保护措施,4)发电机转子绕组一点接地两点接地,转子绕组一点接地,由于没有构成通路,对发电机没有直接危害。,再发生另一点接地,则转子绕组一部分被短接,会烧毁转子绕组,由于部分绕组短接,破坏磁磁路的对称性,造成磁势不平衡而引起机组剧烈振动,产生严重后果。,7.1.2发电机的保护措施,5)发电机失磁,造成危害:,失磁原因,7.1.2发电机的保护措施,7.1.2发电机的的保护措施,不正常工作状态,负荷超过发电机额定值、负序电流超过发电机长期允许值,发电机突然甩负荷,主
6、汽门突然关闭而发电机断路器未断开,过电流保护,过负荷保护,7.1.2发电机的的保护措施,过电压保护,逆功率保护,发电机保护动作跳开发电机断路器的同时,还应断开发电机励磁电流。,7.1.2发电机的保护措施,7.2 发电机的纵差保护,发电机纵差保护是发电机定子绕组及其引出线相间短路的主保护,它应能快速而灵敏地切除内部所发生的故障。同时,在正常运行及外部故障时,又应保证其动作的选择性和工作的可靠性。在保护范围内发生相间短路时,应瞬间断开发电机断路器和自动灭磁开关。一般中、小型机组的纵差保护采用带速饱和变流器的电磁型差动继电器BCH-2构成,大容量的发电机采用带比率制动特性的差动继电器BCH-1 构成
7、。,用BCH-2(BCH-1)型继电器构成的发电机纵差保护,7.2.1用DCD-2型继电器构成的发电机纵联差动保护 发电机的纵差保护是利用比较发电机中性点侧和引出线侧电流幅值和相位的原理构成的,因此在发电机中性点侧和引出线侧装设特性和变比完全相同的电流互感器来实现纵差保护。两组电流互感器之间为纵差保护的保护范围。电流互感器二次按照循环电流法接线,即如果两组电流互感器一次侧的极性分别以中性点侧和母线侧为正极性,则二次侧同极性相连接。差动继电器和两侧电流互感器的二次绕组并联。保护的单相原理接线图如图71所示,7.2 发电机的纵差保护,1、发电机的纵差保护原理及接线,图 11-1 发电机纵差保护单相
8、原理接线图(a)内部故障情况;(b)正常运行及外部故障情况,1、正常运行及外部故障时:,理想情况:,实际情况:,1、差动保护原理及接线,保护区内故障:,单侧电源:,双侧电源:,1、差动保护原理及接线,2)具有断线监视装置的发电机纵差保护的原理接线如图72所示。,保护装置采用三相式接线(13KD为差动继电器),在差动回路的中线上接有断线监视的电流继电器KA,当任何一相电流互感器回路断线时,它都能动作,经过时间继电器KT延时发出信号。另外,为了使差动保护的范围能包括发电机引出线(或电缆)在内,所使用的电流互感器应装在靠近断路器的地方。,图 7-2 具有断线监视装置的发电机纵差保护原理接线图,2、差
9、动保护整定计算,1、按电流互感器二次断线条件:,2、按最大不平衡电流条件:,两条件取较大值为整定值。,差动继电器动作电流:,3、断线监视继电器启动电流:,对于汽轮发动机IK.max=8IN,继电器启动电流为:,对于水轮发电机,IK.max=5IN,Iop.r=(0.3-0.4)IN/KTA,(7-1),(7-2),灵敏度:,:发电机出口短路时,流经保护最小的周期性短路电流。,断线监视动作电流一般按20%额定电流整定,为了防止断线监视装置误发信号,KV动作后应延时发出信号。,3)差动保护整定计算,(7-3),结论,2)当过渡电阻不为零时,在靠近中性点附近短路时,短路电流很小,如图曲线2。当短路电
10、流小于动作电流(图曲线3)时,保护不能动作,出现动作死区。死区的大小与保护的动作电流大小有关。,3)差动保护整定计算,图7-3发电机内部三相短路电流与短路位置 的关系,2、差动保护整定计算,纵差保护虽然是发电机内部相间短路最灵敏的保护,但是在中性点附近经过渡电阻相间短路时,仍存在一定的死区。由于定子绕组的电动势和匝数成正比,靠近中性点短路时,定子电动势随定子绕组匝数的减少而减少,虽然定子绕组的电抗和匝数平方成正比,比定子电动势减少得更快,但是当经过渡电阻短路时,短路电流可能很小,使保护不能动作。,7.2.2具有比率制动特性的差动保护,基本原理:是基于保护的动作电流随着外部故障的短路电流而产生的
11、最大不平衡电流的增大而按比例的线性增大,且比最大不平衡电流增大的更快,使在任何情况下的外部故障时,保护不会误动作。,制动电流:将外部故障的短路电流作为制动电流。,差动电流:把流入差动回路的电流作为动作电流。,7.2.2比率制动式发电机纵差保护,图 7-4 比率制动差动继电器纵差保护单相原理接线图及特性曲线(a)原理接线图;(b)制动特性;(c)比较电路图,制动电流:,差动电流:,7.2.2比率制动式发电机纵差保护,图7-4比例差动继电器纵差保护原理接线图,1)正常运行时,制动电流,2)外部短路时,制动电流为外部短路电流数值大、差动电流数值小,保护不动作。,差动电流,制动电流,7.2.2比率制动
12、式发电机纵差保护,差动电流,差动电流小于制动电流,保护不动作。,3)内部故障时,制动电流为两侧电流之差,其值较小:,内部短路电流。,差动电流为内部短路电流,差动电流大大于制动电流,故保护动作:,发电机未并列时,制动电流为:,差动电流为:,7.2.2比率制动式发电机纵差保护,继电器制动特性,继电器制动特性用图7-4(b)中折线PQS表示。OP表示制动电流为零时 继电器最小动作电流为:,此后,随制动电流增大,动作电流增大。在外部最大短路电流 下,最大为:由于TA饱和出现不平衡电流用KT表示。OT表示在不同制动电流时的不平衡电流。OT低于制动特性PQS保证在穿越性短路时继电器不误动。定义制动系数为:
13、,继电器制动特性,7.2.2比率差动保护的整定计算,1、确定比例制动特性PQS(1)最小动作电流按大于最大负荷时的不平衡电流确定,(2)比率制动特性拐点Q。一般取发电机的额定电流即。,(3)制动特性的最高点S。S点由最大外部短路电流的最大不平衡电流决定。一般:,P、Q、S三点确定之后,连QS直线,其斜率即为制动系数,(4)保护灵敏系数校验。保护的灵敏系数为 式中 单机孤立运行时的机端两相金属性短路周期分量短路电流有效值,一般要求灵敏系数大于2.0,7.2.2比率差动保护的整定计算,P、Q、S三点确定之后,连QS直线,其斜率即为制动系数,其值为:,(7-6),(7-7),发电机标积制动式纵差保护
14、,由上述保护所知比率制动式纵差保护的判据为,其中 为制动量,为动作量。,式(11-10)中制动系数Kres取小于0.5。将式两边平方整理得,称为标积制动系数。式(10-11)称为标积制动判据。等号左侧为动作量,右侧两电流幅值与夹角余弦乘积成为“标积”。是制动量。,(10-10),(10-11),外部故障时,所以制动量很大,可靠制动。内部故障时,所以制动量为负,而动作量 很大,所以差动保护灵敏动作。,7.3 发电机定子绕组匝间短路保护,发电机定子绕组匝间短路保护按定子双星形接线时可以采用横差保护,否则应采用其它匝间保护。如利用负序功率闭锁的转子二次谐波电流原理构成的匝间短路保护;定子绕组零序电压
15、原理构成的匝间短路保护;负序功率方向闭锁的零序电压匝间短路保护。横差保护灵敏性较高,但有死区;负序功率闭锁的转子二次谐波电流原理构成的匝间短路保护结构简单、灵敏性高,一般可用于大型发电机组,大型发电机组也可以采用 负序功率方向闭锁的零序电压匝间短路保护;定子绕组零序电压原理构成的匝间短路保护装置由零序电压、负序功率方向和电压断线闭锁三部分组成,装置复杂,灵敏性不高,因此,只在不能采用单元件横差保护的情况下采用。,7.3 发电机定子绕组匝间短路保护,同步发电机定子绕组的匝间短路,包括同一分支匝间和同一相不同分支匝间的短路。发生匝间短路时,短路环中的电流可能很大,若不及时处理,故障处的温度升高,使
16、绝缘损坏,很可能导致定子绕组单相接地或发展成相间短路。对于这种故障,纵差保护不能反映。因此,在发电机(尤其是大型机组)应该装设匝间短路保护。保护动作后,断开发电机断路器和自动灭磁开关。横差保护只装设在定子绕组为双星形接线的发电机上。,双星形接线的定子绕组匝间短路有两种情况1)同一绕组内部发生匝间短路:此时由于两个分支绕组的电动势不等,将有环流 产生。短路的匝数越多环流越大,短路匝数越少,环流越小;,双星形接线的定子绕组匝间短路有两种情况,2)同相的两个分支绕组间发生匝间短路:当两绕组在不同的电位点发生短路时,由于短路形成的两个回路中都存在电动势差,因此两个回路将分别出现环流。电动势差越大,环流
17、越大。两绕组的等电位点短路时,就没有环流。,7.3.1单继电器式横差保护,在两组星形接线的中性点连线上装一个电流互感器,将一组星形接线绕组的三相电流之和与另一组星形接线绕组的三相电流之和进行比较。这种方式由于只用一个电流互感器,不存在两个电流互感器的误差不同所引起的不平衡电流问题,因而启动电流小,灵敏高,加上接线简单,故得到广泛的采用。,一、单继电器式横差保护,图 7-7单继电器式横差保护的原理接线图,一、单继电器式横差保护,正常运行时:由于每相的两个分支绕组感应电动势相等,各供应相电流的一半,故两组星形绕组里的三相电流对称且平衡,两个中性点电位相等,故装在中性点连线上的电流互感器TA中没有电
18、流流过,电流继电器KA不会动作。,一个绕组发生匝间短路,或者在同相的两个绕组间发生匝间短路时:该相的两个分支绕组间就有环流流过,从而电流互感器TA一次侧有电流流过,接于TA二次侧的电流继电器KA在电流超过其动作电流值时就会动作,中间继电器KM因而启动,使发电机断路器和励磁开关跳闸,并进行事故停机。,一、单继电器式横差保护,由于三次谐波电压三相同电位,三相电压之和不为零,故当发电机存在三次谐波电动势时,双星形接线的两个中性点上都会出现三次谐波电压。如果两个中性点上的三次谐波电压不相等,中性点连线上就会出现三次谐波电流,横差保护就有可能误动作,因此必须加装三次谐波电流滤过器,用以滤除三次谐波电流。
19、,电容C的作用是滤过三次谐波,由于容抗大小与频率成反比,通过三次谐波电流时容抗比通过基波电流要小,因此,当电流继电器和电容并联时,三次谐波电流会被电容支路分流掉,从而起到三次谐波滤过器作用。电容量用满足三倍工频150Hz时继电器动作电流比50Hz时动作电流大10倍。,横差保护的动作电流,根据运行经验可以整定为2030发电机额定电流。,7.3.2反应转子回路二次谐波电流原理匝间短路保护,一、发电机定子绕组匝间短路时,将在转子回路感应二次谐波电流。发电机正常对称运行时,转子电流无二次谐波成分。因此,可以利用转子二次谐波电流构成匝间短路保护。,图7-8二次谐波式匝间保护原理图,7.3.2反应转子回路
20、二次谐波电流原理匝间短路保护,二、工作原理分析1、定子绕组匝间电短路后,转子二次谐波电流大于保护动作电流。,负序功率由发电机流向系统,故负序功率方向继电器KWH不动作,KWH不发出闭锁信号,从而保护无延时送出跳闸脉冲。,7.3.2反应转子回路二次谐波电流原理匝间短路保护,2、由于负序电流取自机端电流互感器,因此,在发电机内部两相短路时,匝间短路保护也会动作,KWH不发闭锁信号。此时,匝间短路保护可兼作内部两相短路保护,负序电流取自中性点侧的电流互感器,7.3.2反应转子回路二次谐波电流原理匝间短路保护,3、当发电机外部不对称短路时,转子回路也会出现二次谐波电流,匝间保护继电器也可能误动,此时,
21、负序功率由外部流入发电机,KWH动作,发出闭锁信号,使保护闭锁。,7.3.3定子绕组零序电压原理的匝间短路保护,当发电机定子绕组发生匝间短路时,机端三相电压对发电机中性点不对称,出现零序电压。,图7-9 由负序功率闭锁的纵向零序电压匝间短路保护原理示意图,7.3.3定子绕组零序电压原理的匝间短路保护,当发电机正常运行和外部发生相间短路时,理论TVN1的开口三角绕组没有输出电压;即3U0=0。当发电机内部或外部发生单相接地故障时,虽然一次系统出现了零序电压,即一次侧三相对地电压不再平衡,中性点电位升高为U0,但是TVN1一次侧中性点并不接地,所以即使它的中性点电位升高,三相对中性点的电压仍然完全
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 发电机 保护 ppt 课件
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2105274.html