发电机差动、转子接地、定子接地保护.docx

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1、发电机差动、转子接地、定子接地保护1、工频变化量反应匝间短路的灵敏度,工频变化量比率差动保护,它利用工频故障分量构成的工频变化量比率差动保护,不受负荷电流影响,灵敏度高,抗TA饱和能力强,具有很高的检测变压器内部小电流故障(如中性点附近的单相接地及相间短路,单相小匝间短路)的能力。根据研究单位各种动模与静模试验统计表明:在变压器正常运行工况下发生1.5%的匝间故障时,工频变化量差动保护都能灵敏动作。2、为何要采用变斜率比率差动原理?答:(1)变斜率比率差动一开始就带制动特性,可以很好地与CT不平衡电流匹配,防止了两折线比率差动拐点设置不合理产生的问题;(2)与普通比率差动比较,增加了灵敏动作区

2、,提高了轻微内部故障时保护的灵敏度;同时,变斜率比率差动在制动电流很大时,减小一块易误动区,提高了安全性。3、差动保护采用何种原理防止励磁涌流时误动?答:差动保护采用二次谐波原理及波形判别原理防止励磁涌流时差动的误动。4、变压器差动保护对YD变压器电流的幅值和相位如何调整?RCS-985采用软件实现Y-变换调整变压器各侧TA二次电流相位。同时,通过软件自动平衡各侧的变比差别,最大的调整倍数:各侧均为5A的CT,相对于标准侧,调整系数范围0.01-6.4倍。对于标准侧为5A的CT,调整侧为IA的CT,调整系数范围0.01-32倍。5、定子匝间保护如何实现?如发电机中性点能引出6个端子,定子匝间保

3、护由裂相横差和单元件横差保护实现,灵敏度最Wj;如发电机中性点只能引出3个端子时,机端配置匝间保护专用PT,采用纵向零序电压匝间保护方案,RCS-985中采用电流比率制动方案区分区外故障;如没有专用PT,采用工频变化量负序功率方向匝间保护。6、发电机是否具备“低电压保持记忆过流保护”,作为自并励机组的后备保护?答:RCS-985装置发电机复合电压过流保护具备“低电压保持记忆过流保护”功能,记忆时间足够保护动作(记忆时间为15S)07、定子接地缓慢变化如何解决?机组出口开关,开关两侧电容,合跳如何解决?答:(1)基波零序电压灵敏段、三次谐波比率判据在发电机启停机过程中均投入,只反应电压稳态量,可

4、以反应缓慢变化的定子接地;(2)分别整定并网、解列情况下的三次谐波电压比率定值,引入机组断路器位置接点,装置自动适应并网、解列情况时的变化,解决了开关两侧电容的问题。8、发电机中性点经配电变压器接地,这种方式下100%定子接地保护需要投入跳闸运行,RCS-985装置如何考虑?答:以下方面考虑:基波零序电压保护定子95%的接地范围,反应配电变压器二次侧零序电压。由机端TV开口三角电压和中性点配电变压器二次侧零序电压实现自适应三次谐波电压比率判据和三次谐波电压差动判据,可以保护发电机100%的定子接地保护。自适应三次谐波电压比率判据:自适应三次谐波电压比率判据只保护发电机中性点25%左右的范围,与

5、基波零序电压判据共同完成100%定子接地保护。此判据可单独投入跳闸。三次谐波电压差动判据:三次谐波电压差动判据可以保护100%的定子接地保护,此判据灵敏度高,一般动作于信号。9、外加电源定子接地保护灵敏度如何?如何实现?答:一般认为外加电源定子接地保护具有两个优点:灵敏度高、发电机停机状态下保护仍起作用。对外加电源定子接地保护使用情况调研来看,灵敏度并不高,如三峡机组只能达到Ik(动作于跳闸)、3k(动作于信号),而且回路较复杂。发电机定子接地一般都有过渡电阻,如发电机停运状态,外加电源的电压量非常小,并不能检测带有过渡电阻的发电机定子接地。对于火电机组,发电机三次谐波电压分量定子接地保护灵敏

6、度己满足要求。注入式定子接地保护采用注入20hz低频信号方案,从发电机中性点接地变二次侧注入20hz信号,外配20hz电源和滤波器,保护逻辑由RCS-985完成。注入模件单独组屏,一般放置在发电机中性点接地变现地,通过电缆将20hz电流、电压信号引入保护装置。20hz电源输出25V方波电压,通过滤波器整流为20hz正弦信号注入,由于20hz带通滤波器的内阻为7.64Q,为了提高进入装置的20hz电压、电流信号,负载电阻不宜太小,推荐接地电阻大于0.5Q。10、100%定子接地保护采用什么原理?答:100%定子接地采用三次谐波电压原理,分两部分构成:a.自适应三次谐波电压比率判据;只保护发电机定

7、子中性点附近25%左右的定子接地,与基波零序电压共同构成100%定子接地,三次谐波电压比率判据自动适应机组并网状态,防止在机组启停机过程中保护误动。b.三次谐波电压差动:装置自动调整幅值和相位,使三次谐波差电压为零,保护可以灵敏检测定子接地故障,采用频率跟踪及数字滤波技术,防止保护误动。11、转子一点接地和转子两点接地保护的原理方案?答:(1)采用切换采样原理(乒乓式)反应转子一点接地情况,实时变换转子回路正对地、负对地电阻网络,实时测量转子对地绝缘状况,转子一点接地保护动作后可以自动投入转子两点接地。两点接地保护采用电桥原理,即如一点接地位置明确变化判为两点接地。(2)转子一点接地设有两段定

8、值,I段为灵敏段,动作于信号,II段转子一点接地保护可动作于信号,也可动作于跳闸。(3)如口段转子一点接地动作于信号,保护动作后,延时自动投入转子两点接地。一般运行时推荐采用投压板的方式手动投入。12、转子一点接地保护为何双配置、单套运行?答:转子一点接地保护采用切换采样原理(乒乓式)反应转子一点接地情况,为了测量转子对地的绝缘情况,保护测量回路有一个内阻(电阻网络),因此如投入两套转子一点接地保护,因相互测量出对方的内阻导致误动。运行时,合上某一套转子接地保护的转子电压输入回路的闸刀,则该套转子一点接地保护自动投入。切换至另一套时,先断开运行中转子电压输入回路的闸刀,合上需运行的转子电压输入

9、回路的闸刀即完成。也可以通过切换开关控制转子电压输入,选择投入某一套转子接地保护。13、转子接地如有其他原理的如何配合?答:转子接地保护不管是相同原理还是不同原理,一般只能投入一套。这是因为转子接地保护为了测量转子对地绝缘情况,装置内部设有对地内阻,如投入两套转子接地保护,势必会相互测量出对方保护的对地内阻,从而影响保护的正常工作。14、转子从一点接地转变为两点接地时保护判据如何转变的?答:转子两点接地没有很好的判据。RCS-985装置采用微机电桥式原理,保护判出一点接地后,装置计算出一点接地的电阻值,一点接地的位置,在电阻稳定约30S后,装置自动记忆住一点接地位置,此时可以自动(或手动)投入两点接地保护,装置持续计算接地点位置,如位置发生变化大于预定值,保护判为两点接地。15、简述转子一点接地保护能否满足无励磁状态下测量功能答:切换采样原理的转子一点接地保护,需要转子电压量来工作。无励磁状态下测量功能采用外加电源转子接地保护,但由于外加电源很小,只有几十伏,只能测量金属性短路。现场励磁回路绝缘下降大部都在转子电压较高的时候表现出来,一些与振动摩榛导致的电缆绝缘破坏有关,转子一点接地保护动作后,励磁回路绝缘检测一般采用IOoOV以上摇表才能检测出来,而与振动有关的,往往机组停运时,绝缘测量也是好的,因此,无励磁状态下外加电源转子接地保护对于绝缘下降测量没有效

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