机组甩负荷试验中相关继电保护研究

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1、电力安全技术第16卷(2014年第9期)机组甩负荷试验中相关继电保护研究汪洋(淮沪煤电有限公司田集发电厂,安徽淮南232098)[摘要]介绍了某电厂机组100%甩负荷前后过激磁报警波形及继电保护动作情况,分析了在甩负荷过程中发变组继电保护动作及发电机电流、电压等参数变化情况,为发变组保护的逻辑配置提供现场实际根据,可供同类型机组参考。[关键词]机组;甩负荷;发变组保护;过激磁保护1概述产的7UM62系列保护。发电机电气量保护主要配置为:发电机差动保护(87G),发电机定子匝间故某电厂2期3号机组为660MW超超临界机组,障保护(58G),发电机过激磁保护(24G),基波零电气主接线采用的是发

2、电机一出口断路器一主变和序电压式定子接地故障保护(64G11、64G12),发高厂变的接线方式。3号机电气主接线如图l所示。电机20Hz注入式定子接地故障保护(64G2),发电机三次谐波式定子接地故障保护(64G3),发电机失500kVⅡ母线500kVI母线磁保护(40G),发电机负序电流保护(46G),发电机定子过负荷保护(49G),发电机电压制动过电流保护(K5lv),发电机逆功率保护(32G),发电机正向功率解列保护(37G),发电机过电压保护(59G),~发电机过频/低频保护(81G),发电机误上电保护(82AEG),发电机注入式转子接地保护(64GF-l~3Mz)。在甩负荷过程中,

3、继电保护的投入率应达到100%,与甩负荷试验密切相关的保护有:过激磁保护、正向功率解列保护、频率保护、过电压保护。3B高厂变下面结合甩负荷试验的过程,对保护及其逻辑发电机出配置的关键点进行说明。某日11:24,机组甩负荷试验开始。从甩负荷瞬间波形中可得到以下4方面信息:(1)发电机出口断路器的分闸时间约为24ms;(2)分闸时刻无零序电流出现,出口断路器的图13号机组电气主接线三相同步效果非常好;’(3)分闸后发电机电压未出现明显波动,励磁根据甩负荷试验方案的要求,可通过继电保护系统工作正常;直接拉开发电机出口断路器的方式将发电机与系统(4)发电机电压三相正常,无不平衡电压出现。脱开,从而实

4、现100%甩负荷。为实现对汽轮机的考验,从发变组保护盘上解除了关闭主汽门的压板,2过激磁保护保证在电气保护动作时不关闭主汽门。该电厂3号发电机保护采用的是西门子公司生断开出口断路器后,汽机调速系统运行正常,一一第16卷(2014年第9期)电力安全技术转速稳定在3000r/rain,励磁调节器能够将电压、开发电机并关闭主汽门,防止汽机超速。维持在额定电压。22min后,由于汽机调速系统该电厂3号发电机正常运行时,如果发电机功出现问题,导致汽机转速下降,发电机频率降低,率在短时间内(500ms)从高功率(大于164MW)造成过激磁保护于l1:46报警。从过激磁报警波下降到低功率(小于77Mw),

5、并且同时满足主汽形可以看出:电压几乎没有下降,而频率下降到门处于打开状态、无电压互感器断线报警,此时正46.746Hz(转速约下降到2800r/mAn)。西门子向功率解列保护延时300ms跳开发电机出口、灭7UM622过激磁保护采用的是线电压与频率的相对磁开关,关闭主汽门,同时启动发电机出口开关失值比+/f+=(/)/(,/,n),其中:是额定线灵保护。电压100V;,n是额定频率50Hz;U,,为实际运在该电厂3号机组甩负荷试验过程中,虽然发行的发电机线电压和频率;++是过激磁倍数。‘电机功率从满功率直接变为0,满足此保护功率的从过激磁报警波形可以看出:所选某时刻发电变化条件,但因存在出口

6、断路器分闸位置闭锁逻辑机三相电压Ua=55.39V,ub=58.82V,uc=57.11(即全部退出此保护),所以正向功率解列保护并未V,换算成线电压分别为Ua=98.92V,U~=100.40动作。由于3号机组有出口断路器,为实现正常停V,U~=97.43V,/-46.746Hz。计算过激磁时机而主变、高厂变继续带厂用电运行的方式,在正选取最大线电压,则+/f+=(100.40/100)/向功率解列保护中加了出口断路器分闸位置闭锁的(46.746/50)=1.073;过激磁报警定值+=1.06,逻辑,即当出口断路器处于分闸位置时闭锁正向解t=5S;跳闸值门槛为:。.=1.1。由此可见,过列

7、保护。当系统发生故障,失去输电线路通道时,激磁倍数。。虽然达到报警值,但未达到跳闸此保护能够迅速动作切除发电机,保障发电机、汽门槛。轮机的安全。而甩负荷试验是通过人为分开出口断2rain后,发电机频率下降到37.733Hz(即转路器的方式来实现的,所以当出口断路器分开后,速下降到2263r/min)。随着发电机转速的下降,自动闭锁正向功率解列保护。因此在甩负荷过程中,电压也随之而下降。正向解列保护未动作属正常

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