MEC5330励磁系统短路试验电流跳变原因分析

MEC5330励磁系统短路试验电流跳变原因分析

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1、昂j)罨斗捌髟弦2013年4月HuadianTechnologyMEC5330励磁系统短路试验电流跳变原因分析康瑞文(三河发电有限责任公司,河北三河065201)摘要:介绍了MEC5330励磁调节器在发电机变压器组短路试验时出现过的发电机定子电流跳变现象,通过分析励磁调节器在试验过程中引起发电机定子电流变化发生突变的背景和根源,以及对发电机变压器组系统的影响,提出了改进思路和发电机变压器组短路试验时应采取的改进措施,供处理类似问题时参考。关键词:励磁调节器;电流跳变;对策中图分类号:TM761文献标志码:B文章编号:1674—1951(2013)04—0018—03行逻辑的基础上才能

2、进行。O引言1.2短路试验励磁调节器所采取的措施三河发电有限责任公司一期工程为2×350MW对于静态自并励方式励磁系统,短路试验的常机组,励磁调节器采用三菱公司生产的MEC5330型规做法如下:励磁调节器,励磁系统为静态自并励方式。机组自(1)试验电源一般取自机组6kV厂用电源,断1999年投运以来,未进行过发电机短路试验。2009开励磁变压器高压侧与发电机出口封闭母线的连接年2高压厂用变压器投运时进行了首次短路试验,线并做好隔离,将6kV励磁试验电源电缆接至励磁在短路试验过程中曾出现电流跳变现象,出现此现变压器高压侧。6kV开关闭合后,检查确认整流柜象后检查确认励磁系统回路接线及设

3、备硬件均无问交流母线三相电压值及相序正确;将励磁开关跳闸题。下面通过分析励磁调节器内部运行逻辑,说明按钮临时接至励磁小间。短路试验时励磁系统引起电流突变的原因,并探讨(2)可控柜整流柜风机接可靠临时电源,检查解决该问题的思路和对策。确认临时电源和变压器接线良好,相序正确,风机启动和运转正常。1励磁调节器电流突变原因分析(3)通过在AVR柜端子排改变接线,保证AVR1.1励磁系统设备概况输入主开关状态始终处于分闸状态。三菱公司MEC5330自动励磁调节器(AVR)采(4)通过在AVR柜端子排改变接线,强制AVR用双系统控制方式,2套互为备用的CPU卡分别控控制柜上励磁方式为手动方式。制

4、着工作和备用AVR中的各模拟和数字卡的工作,(5)修改手动方式时起励后的初始值接近于0。各插件采用总线结构共享其运行控制参数。每套(6)修改手动方式时升压速率值,降低升压AVR自动通道中均包含过励限制(OEL)、过激磁限速率。制(VFL)和低励限制(MEL)等功能。正常运行时,(7)断开起始励磁回路对励磁系统运行的励磁系统为恒电压控制方式,在机组启动或自动通影响。道故障时可使用恒磁场电流控制方式,当双CPU均(8)待主开关合上后,断开开关操作和动力直出现故障或发生2套AVR控制卡件交叉故障时,还流开关,由热工人员断开主开关合闸定速回路。有最后维持电压的手段——手控方式。所有卡件的1.

5、3短路试验励磁调节器电流突变现象及特点运行和退出都是自动完成的,一般情况下不需进行为保证在三河发电有限责任公司2高压厂用人工干预。该励磁调节器无试验模式的人机界面,变压器回装后,所有涉及2高压厂用变压器CT接装置前面板只设有一些报警指示灯,通过调试工具入各保护装置的极性正确,保证2机组整套启动顺连接CPU后可直接显示励磁调节器内部运行逻辑,利进行并长周期安全、稳定运行,依据《继电保护及调节器所有参数修改均通过调试工具在相应的逻辑电网安全自动装置检验条例》(1988年版)第14条页进行,因此,调节器参数的修改必须在掌握内部运“用一次电流及工作电压的检验”中第14.2款对新安装的或设备回

6、路经较大变动的装置,在投入运行收稿日期:2012—11—23以前,必须用一次电流和工作电压加以检验,以判第4期康瑞文:MEC5330励磁系统短路试验电流跳变原因分析·19·定:电流差动保护(母线、发电机、变压器的差动保195A增大到603A(若分支额定电流折合到高压护、线路纵差及横差等)接到保护中的各组电流回侧,则定子电流为627.5A),运行人员立即手动跳路的相对极性关系及变比是否正确。开励磁开关。停止进行短路试验,检查确认励磁系在短路试验方案中,为防止试验过程中定子电统硬件和回路接线及试验接线均正常。由于发电机流增大并超过高压厂用变压器的额定值而对变压器定子电流达到195A时,已

7、经能够检查保护中各组电流回路的相对极性关系及变比,因此再次进行短造成不利影响,特将高压厂用变压器高压侧电流保路试验,缓慢提升电流,当电流升至励磁电流为31护定值改为0.3P.u.(分支额定电流折合到高压侧A、定子电流为178A时,停止提升电流,进行保护向电流),时间为0S;同时要求运行人员监视励磁电量测量。流,如果出现电流突变,立即跳开励磁开关。在21.4励磁调节器电流突变原因分析高压厂用变压器短路试验前,严格按照短路试验方仔细分析励磁调节器内部运行逻辑发

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