发电机变压器组保护介绍.ppt
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1、RCS-985发电机变压器组保护介绍南瑞继保:陈 俊Tel:025-52100568 E-,RCS-985 发电机变压器组保护,发电机、变压器保护基本原理项目来源装置的总体方案装置的关键技术试验与运行总结,发电机变压器保护基本原理,发电机内部图示,大机组的特点及其对保护的影响1)大型机组有效材料利用率提高机组惯性常数明显下降,使发电机易于失步;发电机热容量与铜损和铁损之比显著下降,机组的过负荷能力下降,定子转子过负荷需采取反时限特性。2)电机参数的变化电抗增大,定子、转子绕组电阻普遍减小 短路比减小,短路电流水平下降,要求保护更加灵敏;时间常数增大,非周期分量电流衰减慢,非周期分量的长期存在,
2、使暂态短路电流在若干个周期内不通过零点,使断路器断流条件恶化,同时也易使TA饱和;平均异步转距降低,失磁后滑差增大,从系统中吸取更多的无功,对系统不利。,发电机、变压器保护基本原理,大机组与小机组保护配置的差异小机组保护配置差动保护、匝间保护、复压过流保护、95%(50MW以上100%)定子接地保护、转子一点、两点接地保护、失磁保护、过电压保护、过负荷保护(50MW以上机组反时限)、负序过负荷保护(50MW以上机组反时限)等。大机组保护配置除了配置以上保护外,还需配置:过励磁保护、失步保护、逆功率保护、程序逆功率保护、频率保护、启停机保护、误上电保护、励磁绕组过负荷等。,发电机、变压器保护基本
3、原理,水轮发电机与汽轮发电机保护配置的差异1)水轮机只配转子一点接地保护,无两点接地保护;2)失磁保护:水轮机动作于解列灭磁,汽轮机可先减出力,后动作于解列灭磁;3)水轮机一般不装设低频保护、反时限负序电流保护;4)水轮机的三次谐波匝电势分布不同于汽轮机,其三次谐波电压定子接地保护灵敏度较低。,发电机、变压器保护基本原理,发电机、变压器保护基本原理,发电机的故障形式,发电机、变压器保护基本原理,发电机的不正常运行状态发电机本体并未发生故障,由于其他设备故障或误操作等引起的发电机不正常运行状态。这些状态不被发现和清除将可能引起发电机本体的故障。,发电机、变压器保护基本原理,变压器的故障形式,发电
4、机、变压器保护基本原理,发电机内部故障保护,发电机、变压器保护基本原理,发电机其他保护,失磁保护失磁对系统的危害:(1)吸收无功,导致母线电压降低,易使系统电压崩溃;(2)引起其他发电机过载;(3)由于有功摆动,可能导致振荡。失磁对发电机的危害:(1)出现滑差,使转子过热;(2)电流增大,定子过热,定子端部漏磁增强,使端部的部件等过热;(3)有功无功剧烈摆动,发电机周期性超速,威胁机组安全。,发电机、变压器保护基本原理,一次典型的失磁过程机端电压、电流波形,失磁时的功率、转子电压变化波形,t0:正常运行t1:进入静稳圆t2:进入异步圆,失磁时的机端阻抗轨迹,常用失磁保护判据定子阻抗判据:静稳圆
5、 或异步圆转子电压判据:低电压判据、变励磁低电压判据 低电压判据:母线电压或机端电压减出力有功判据无功反向辅助判据,失磁保护判据,发电机、变压器保护基本原理,变压器内部故障保护,发电机、变压器保护基本原理,变压器其他保护,变压器纵差与发电机纵差的不同1)变压器各侧电流互感器型号、饱和特性不同,各侧相电流的相位也可能不同,导致外部短路时,不平衡电流大;2)变压器高压绕组常有调压分接头,有时还带负荷调节,导致不平衡电流增大;3)发电机纵差无法反映匝间短路,而变压器纵差对匝间短路有作用;4)对变压器绕组和发电机定子绕组的开焊故障,纵差均不能反映,变压器依靠瓦斯保护或压力保护;5)变压器纵差保护范围内
6、,除包括各侧绕组外,还包括变压器的铁芯,存在励磁涌流问题。,发电机、变压器保护基本原理,构成变压器纵差保护需解决的问题a.两侧电流相位问题;b.两侧电流不相等问题;c.零序电流问题;d.励磁涌流问题;e.不平衡电流大的问题。,发电机、变压器保护基本原理,励磁涌流的识别涌流的波形特征:幅值大衰减慢、波形严重畸变、波形存在间断、偶次谐波含量大(以二次谐波为主)。a.二次谐波制动原理b.波形对称原理本质:偶次谐波/奇次谐波c.间断角原理d.利用其他数学工具(目前限于理论分析),发电机、变压器保护基本原理,变压器零序比率差动保护,针对主变高压侧接地故障,装置设有零序比率差动保护,作为纵差的补充。零序差
7、动保护原理接线图,变压器零序比率差动保护,其动作方程如下:其中I01、I02、I0n分别为主变高压I侧、II侧自产零序电流和中性点侧零序电流,I0cdqd为零序比率差动起动定值,I0d为零序差动电流,I0r为零序差动制动电流,K0bl为零序差动比率制动系数整定值,In为TA二次额定电流。推荐K0bl整定为0.5。,RCS-985 发电机变压器组保护,发电机、变压器保护基本原理RCS-985发变组保护立项来源装置的总体方案装置的关键技术试验与运行总结,项目来源,根据国家电力公司科学技术项目合同SPKJ010-02,于1999年1月开始研制RCS-985微机发电机变压器组成套保护装置。,项目要求:
8、解决现有四统一方案及分体式保护存在的问题,提出全新的发变组保护完全双重化方案。解决发变组保护差动,匝间保护、定子接地保护、TA饱和,重负荷下轻微故障灵敏度不够等一系列问题。,项目来源,RCS-985 发电机变压器组保护,发电机、变压器保护基本原理立项来源装置的总体方案装置的关键技术试验与运行总结,国电调【2002】138号文件中防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则中明确指出:100兆瓦及以上容量的发电机变压器组微机保护应按双重化配置(非电量保护除外),每套保护均应含完整的差动及后备保护。(反措第6.3条)保护装置双重化配置还应充分考虑到运行和检修时的安全性,当运行中的一套保护
9、因异常需要退出或需要检修时,应不影响另一套正常运行。(反措第2.11条),最新二十五点反措重点要求,总体方案为双主双后,即双套主保护、双套后备保护、双套异常运行保护的配置方案。其思想是将一个发变组单元的全套电量保护集成在一套装置中。对于一个发变组单元,配置两套完整的电气量保护,每套保护装置采用不同组TA,均有独立的出口跳闸回路。非电量保护出口跳闸回路完全独立,和操作回路独立组屏。,保护总体方案设计思想,双重化最优组屏方案,适用范围,发电机变压器组类型汽轮发电机变压器组水轮发电机变压器组燃气轮机组抽水蓄能机组调相机机组容量100MW以上发电机变压器机组200MW以上发变组单元机组,300MW-5
10、00KV机组TA、TV配置方案,300MW-220KV机组TA、TV配置方案,100MW-220KV机组TA、TV配置方案,内部故障保护方案,配置机组内部故障多重主保护:1.发电机差动保护(包括工频变化量差动保护)2.发电机裂相横差保护或不完全差动保护 3.发电机高灵敏横差保护 4.发电机纵向零序电压匝间保护 5.发变组差动保护 6.主变差动保护(包括工频变化量差动保护)7.主变零序差动保护 8.高厂变差动保护 9.励磁变差动保护 10.励磁机差动保护,其他保护配置方案,双主双后的优点 运行方便,安全可靠;设计简洁,二次回路清晰,由于主后共用 一组TA,TA总数没有增加或有所下降;整定、调试和
11、维护方便。,保护方案设计思想,主后一体化的优点 共用一组TA,TA总数稍有减少,TA断线几率大大下降;装置数量少,误动几率降低;信息共享,判据更加灵活实用;可一次录下所有模拟量,便于故障分析。,保护方案设计思想,保护方案设计思想,拒动问题的解决 双套保护防拒动,回路、电源、装置双重化;除差动外,发电机专用保护均实现了双重配置,降低了拒动几率。,保护方案设计思想,误动问题的解决 单套装置采用双CPU结构,防硬件导致的误动;原理缺陷导致的误动与双重化配置无关系。,RCS-985 发电机变压器组保护,总体方案装置性能装置的关键技术试验与运行总结,装置面板和背面布置图,走出工业装置和商业装置的误区。利
12、用最先进的DSP技术和微机技术,提供可靠、完善的数字式保护硬件平台。提供方便、可靠、安全性高的人机界面,所有操作后台机和面板操作均应独立完成。,高性能硬件平台发展方向,先进的硬件核心,高速数字信号处理器DSP大规模逻辑门阵列FPGA可编程逻辑门阵列CPLD并行高精度A/D32位微处理器CPU独立的CPU处理显示、键盘等人机对话大屏幕汉字液晶显示,先进的硬件核心,高速数字信号处理器DSP32位微处理器CPU双CPU系统:低通、AD采样、保护计算、逻辑输出1、CPU2作用于启动继电器,CPU1作用于跳闸矩阵2、启动一致性,CPU1和CPU2的启动元件相同,保护才出口3、两个CPU系统之间均进行完善
13、的自检和互检,任一CPU板故障,闭锁装置并发报警信号,RCS-985硬件配置示意图,可靠的软件技术,每个周波24点高速采样率,计算精度高并行实时计算:故障全过程对所有保护继电器进行实时计算。即在每一个采样间隔内(0.833ms)对所有保护完成计算,并留有裕度。因此,装置中各保护功能的计算互不影响,均能正确反应。多种启动元件:不同的保护功能均有对应的启动元件,独立的故障录波,CPU录波:记录保护的各种原始模拟量、保护用的中间模拟量、保护的出口状态等。MON录波:设有完整的故障录波功能,可以连续记录长达4S的发变组单元所有模拟量、开入量、保护动作量波形,记录采用COMTRADE格式,是针对发变组的
14、故障录波器。完善的波形分析软件,波形分析软件,友好的用户界面,全中文菜单全中文打印大屏幕液晶显示,主接线及运行方式一目了然不进行任何操作即可显示所有模拟量及差电流,后台管理软件与通讯功能开发了相应的PC机软件,利用通讯的方式,提供方便与易用的手段设定装置、观察装置状态以及了解记录的信息。例如整定定值,获得模拟量实时值,开入量状态以及获得录波数据等四个RS-485通信接口,其中有两个可以复用为光纤接口支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,灵活的后台通讯方式,方便的调试手段,设有调试输入接口,用HELP-90A方便地进行调试装置面板设置调试串口所有
15、保护信息可通过调试串口传至PC机,便于保护状态和性能的二次分析所有定值可通过PC机进行整定、存盘、打印,调试界面例1:发电机差动定值整定,调试界面例3:发电机差动保护相关量显示,跳闸控制字整定,RCS-985 发电机变压器组保护,总体方案装置性能装置的关键技术试验与运行总结,RCS985保护装置的关键技术,1、采用了工频变化量原理、变斜率比率差动保护新原理;2、全新的异步法TA饱和判据;3、首次提出并实现了浮动门槛和电流比率制动相结合的纵向零序电 压匝间保护、高灵敏横差保护新原理;4、采用三次谐波电压差动新原理的100定子接地保护;5、新型外加电源定子、转子接地保护;6、灵敏的TV、TA回路自
16、检功能;7、其他先进技术,发电机差动保护现状,大型发电机造价昂贵,内部故障造成的损失巨大,内部相间故障由于故障点电势可能较低,故障时受过渡电阻影响较大,如何采用新原理,不受过渡电阻影响,提高内部故障时保护灵敏度已成为重要课题。发电机差动保护普遍采用P级TA,区外故障TA不平衡电流大(尤其在非同期合闸时),固定斜率的比率差动保护,不能很好的与TA不平衡电流变化配合。,分体式保护之间的TA串接变压器的过激磁引起传统比率差动原理的缺陷,区外故障发生后,在切除时,由于TA特性不一致或TA饱和导致的误动。,发变组差动误动原因,差动保护的关键技术,工频变化量比率差动变斜率比率差动高值比率差动差动速断,差动
17、保护的功能特点,灵敏的工频变化量比例差动:差电流工频变化量:制动电流工频变化量,差动保护的功能特点,工频变化量比例差动的优点只反映故障分量,不受发电机、变压器正常运行时负荷电流的影响过渡电阻影响很小采用高比率制动系数抗TA饱和 提高了发电机、变压器内部轻微故障时保护的灵敏度,区外故障不会误动,差动保护的功能特点,满负荷运行时发电机内部A、B相2.5%经过渡电阻短路,差动保护的关键技术,工频变化量比率差动变斜率比率差动高值比率差动差动速断,变斜率比例差动不设拐点,一开始就带制动特性,差动保护的功能特点,差动保护的功能特点,动作区域上多了两块灵敏动作区,少了一块易误动区,在区内故障时保证较高的灵敏
18、度,在区外故障时可以躲过暂态不平衡电流,提高了差动保护的可靠性。,变斜率比例差动的优点由于一开始就带制动,差动保护动作特性较好地与差流不平衡电流配合,因此差动起始定值可以安全地降低;提高了发电机、变压器内部轻微故障时保护的灵敏度,尤其是机组起停过程中(4555Hz)内部轻微故障差动保护的灵敏度;可以防止区外故障TA不一致造成的误动。,差动保护的功能特点,主变内部C相1.5%匝间故障,变斜率比率差动保护的功能特点,差动保护的关键技术,工频变化量比率差动变斜率比率差动高值比率差动差动速断,差动保护的功能特点,可靠的高值比例差动由高比率制动系数抗TA饱和区内严重故障快速动作,差动保护的功能特点,区内
19、轻微:t0:正常运行t1:故障时,差动保护的功能特点,区内较严重:t0:正常运行t1:故障时,差动保护的功能特点,区内严重故障:t0:正常运行t1:故障时,差动保护的功能特点,RCS985保护装置的关键技术,1、采用了工频变化量原理、变斜率比率差动保护新原理;2、全新的异步法TA饱和判据;3、首次提出并实现了浮动门槛和电流比率制动相结合的纵向零序电 压匝间保护、高灵敏横差保护新原理;4、采用三次谐波电压差动新原理的100定子接地保护;5、新型外加电源定子、转子接地保护;6、灵敏的TV、TA回路自检功能;7、其他先进技术,发电机差动TA饱和问题,以往认为:发电机差动采用保护级TA,并且TA同型;
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