电力系统元件保护运行现状分析正文.doc
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1、摘要大型发变机组是现代电力系统最重要的组成部分之一,它造价昂贵,结构复杂,一旦故障,检修期长,给国民经济造成的直接和间接经济损失巨大。大型发变组保护的拒动和误动,均将产生严重后果,决不可掉以轻心,因此,必然对大型机组的可靠性、灵敏性、选择性和快速性提出了更高的要求。由于大型发变组不可避免地存在一些故障及不正常运行方式的可能,迅速地切除或隔离故障点,是继电保护的主要任务。本文主要介绍了现代大型发电机一变压器继电保护的配置目的、原理,并系统地介绍了目前大型发变组保护配置的以下主保护及后备保护:发电机差动保护、变压器差动保护、发电机定子匝间保护、发电机定子接地保护,发电机对称过负荷保护、发电机负序过
2、负荷保护,发电机失磁保护、发电机转子接地保护、发电机(变压器)过激磁保护、发电机逆功率保护等。通过对这些保护原理的分析,指出存在的问题,并提出相应的改进措施。同时,本论文还就一些存在争议的问题提出了自己的观点,并对发变组保护发展的趋势作了相应的探讨。关键词:主保护;后备保护;存在问题;发展趋势AbstractLarge-scale Generator-Transformer Unit Protection is one of the most important part of the modern electrical power system.Its costly and complexs
3、tructuredOnce it fails,a longterm examination and repair is neededIt will bring huge economic losses directly and indirectlyThe incorrect or rejected tripping of Large-scale Generator Transformer Unit Protection will cause serious consequencesTherefore,it put forward higher requirements to the relia
4、bility , sensitivity, selectivity and speed of Large-scale GeneratorTransformer Unit ProtectionThere are some inevitable faults and abnormal run mode with Largescale GeneratorTransformer,therefore,rapid removal or segregation point of failure is the main task of relay protectionThis passage mainly i
5、ntroduces the purposes,principles of the modern Large-scale Generator-Transformer Unit Protection and introduces the following main protections and back-up protections:the generator differential protection,the transformer differential protection,the protection of inter-turn,the stator ground fault p
6、rotection,the generator symmetry overload protection,the negative sequence overload protection,the generator excitationloss protection,the rotor earth-fault protection,the generator(or transformer)over excitation protection,the generator reverse power protection,etc. Meanwhile,the author put forward
7、 her point of view on some controversial issuesThe development trend of microcomputer protection is also discussedKeywords: Main Protection; Back-up Protection; Existent Problems; Development Trend目录1绪论61.1课题的来源、目的、意义61.2电力系统元件保护运行现状分析61.2.1元件保护运行情况概述61.2.2发电机保护、变压器保护不正确动作情况分析71.3国内外发变组微机保护的发展及理论研究7
8、1.4数字式发变组保护的热点问题探讨81.5本课题的主要任务92发电机保护配置92.1发电机故障类型及不正常运行状态92.2发电机保护类型102.3各保护的基本原理与配置原则102.3.1 发电机纵差动保护102.3.2 发电机匝间短路的横差动保护112.3.3发电机100%定子绕组单相接地保护112.3.4 发电机的负序过流保护122.3.5发电机的失磁保护142.3.6励磁回路接地保护172.3.7 发电机相间短路后备保护192.3.8同步发电机失步保护、逆功率保护、低频保护212.3.9同步发电机异常工况保护223变压器保护配置243.1变压器的故障类型及不正常运行状态243.2各保护的
9、基本原理与配置原则243.2.1 瓦斯保护243.2.2电力变压器的纵联差动保护253.2.3 负序电流及单相式低压起动的过电流保护263.2.4 复合电压起动的过电流保护273.2.5变压器的过负荷保护283.2.6变压器接地保护294短路电流和发电机保护的整定计算304.1发电机纵联差动保护的整定计算304.2发电机负序过负荷保护的整定计算314.2.1定时限负序过负荷(分高定值和低定值).314.2.2反时限负序过电流324.3 发电机过负荷保护(定反时限)334.3.1 定时限过负荷保护334.3.2 反时限过负荷保护334.4发电机过励磁保护344.4.1定时限过励磁保护344.4.
10、2反时限过励磁保护344.4.3异步边界阻抗继电器354.4.4静稳极限励磁低电压继电器354.5发电机定子接地保护374.5.1100%定子接地保护374.5.2 95%定子接地保护384.6 发电机励磁绕组过负荷保护384.6.1 定时限过负荷电流定值384.6.2 定时限过负荷动作时间394.6.3 反时限过流速断定值394.6.4速断动作时间394.7发电机转子一点接地保护394.8发电机过电压保护395变压器保护整定计算395.1 变压器参数计算405.2 最小动作电流405.3 制动特性斜率405.4 拐点电流405.5 灵敏系数415.6 差动电流速断动作电流415.7 增大的最
11、小动作电流41结束语37参考文献38致谢39附录40英文文献中文翻译华北科技学院毕业设计(论文)第 51 页 共 51页1绪论1.1课题的来源、目的、意义我国电力工业的发展建设己进入到大电网、大机组、超高压输电阶段,随着三峡工程的竣工,将形成全国联网的局面,这就对电力系统的运行和保护提出了更高的要求。电气主设备(发电机、变压器、母线等)是电力系统中的重要元件,其运行状况在很大程度上会影响电力系统的安全稳定运行,因此主设备的故障诊断和保护就显得非常重要。发变组是发电机变压器组的简称,指的是单元式发电系统,也就是说一台发电机出线直接接至升压变压器的低压侧线圈,有升压变压器升压后再与母线进行连接,然
12、后母线再与电网进行并网。对发电机来说,为了满足大电网对机组容量规模经济的要求,其单机容量在逐渐增大。一方面,单机容量的增加,机组造价提高,机组容量占电网总容量的比重加大,一旦发生事故,对国民经济造成的直接和问接损失十分巨大;另一方面,大机组材料利用率的提高,新的工艺结构、新的冷却和励磁方式等的应用,提高了大型机组的运行效率,同时也给继电保护带来了困难,如:发电机热容量相对下降,定、转子承受过热能力降低,因此,过负荷保护中的反时限特性应能更贴近机组的实际发热、散热特性等。机组安全的重要性,对机组保护装置的选择性、快速性、可靠性、灵敏性提出了更高的要求。经过多年的科研与开发,主设备保护也和线路保护
13、一样经历了电磁式、晶体管式、集成电路式和数字式保护四个阶段。相对而言,电气主设备保护的发展滞后于线路保护的发展,主要原因是电气主设备的机电和电磁特性复杂,保护配置品种繁多,参数复杂,并且长期以来对主设备缺乏科学的故障分析工具,不像线路保护那样可以比较清楚地分析故障成因及故障过程。目前电力系统中还有一些老电厂采用传统式保护,但是新建电站的主设备基本选用数字式保护。数字式保护装置凭借其数学运算、记忆、逻辑处理、自适应性、综合决策功能,以及配置灵活等特点将逐步取代传统的电磁型保护,成为大型和超大型发变机组的主要保护设备。1.2电力系统元件保护运行现状分析1.2.1元件保护运行情况概述2009年运行中
14、,全国电力系统元件保护正确动作率93.49,其中:1OOMW及以上发电机保护正确动作率98.18;220kV及以上变压器保护正确动作率82.54;220kV及以上母线保护正确动作率81.05;并联电抗器保护正确动作率60.00。1.2.2发电机保护、变压器保护不正确动作情况分析2009年运行中,100MW及以上发电机保护正确动作率9818,比2008年准确动作率(9707)提高了111个百分点。造成发电机不正确动作的主要原因:运行维护管理不善占发电机保护不正确动作相当大的比重。另外,影响发电机保护正确动作的还有制造质量不良、元件老化,以及原理缺陷,保护抗干扰性能差,CPU死机,元器件老化等等。
15、2002年上半年元件保护装置共动作483次,正确动作432次,不正确动作51次,其正确动作率为8944。2002年上半年造成100MW及以上发电机保护不正确动作的原因,主要是运行管理上的闯题:有运行维护不良、整定计算错误、误碰。基建部门的调试质量不良,还有制造质量不良等等。多次造成发电机保护不正确动作原因主要有:电压互感器二次回路上端子接线松动,引起保护装置交流回路谐振产生过电压;因下雨造成发电机出口A相PT柜进水短路;发电机不对称负荷保护整定不当误动跳闸;发变组差动保护中高厂变高压侧TA变比错误;保护装置引线虚焊接触不良;纵差保护电流采样异常,保护用的A/D模块插件内部存在故障;比率制动特性
16、偏移造成保护误动,等等。1.3国内外发变组微机保护的发展及理论研究因为大型发变组微机保护技术含量较高,国外只有少数著名的电气设备公司有相应产品,如GEC阿尔斯通的LGPG型发电机保护装置,ABB公司的REG216型发变组保护装置,GE公司的GESDGP型发电机保护,还有西门子公司的7UM622等系列产品。与国内的机组保护产品相比,这些保护装置结构紧凑,工艺水平较高,调试软件的功能较完备,人机接口良好,阀世较早,具有丰富的现场运行经验。国内微机发变组保护装置的研制始于八十年代初,主要以东南大学史世文教授带领的学术梯队为代表。1994年至1996年,先后有四套微机发电机变压器组保护装置通过鉴定。随
17、后,国内几家主要的电气设备公司与东南大学、清华大学、华中科技大学、华北电力大学等高校合作研制,引用新原理和新的计算机技术发展成果,进一步改善发变组保护装置性能。现投入市场的比较典型的有:南自的DGTS01型发变组保护,许继的WFB-800型发变组保护,南瑞RCS985型发变组保护等。这些装置在保护新原理的应用以及动作性能上具有一定的优势,也更符合国内的要求。经过数年的运行实践,国内的发变组微机继电保护装置积累了许多宝贵经验,同时也暴露出一些不足,例如:保护应该以简单的设计结构来提高其可靠性,在我国,由于电力系统比较薄弱,很多由系统解决的问题交由保护来解决,使得继电保护复杂而且脆弱;机组容量级别
18、多,电压等级多,主接线类型多更使主设备保护复杂化,而且对于同样的一次设备和一次系统,由于保护人员和设计人员对保护理解的差异,保护配置的内容相差也较大。另一方面,国内电力建设的快速发展需要开发新的保护装置,以满足其结构简洁明晰,性能可靠完备、硬软件模块化、配置更灵活要求。1.4数字式发变组保护的热点问题探讨一般认为加快保护的动作速度可以提高系统的稳定性,但也应考虑到,对系统稳定影响不大的主设备,将保护的动作时间略微延长一点使得保护装置能确保判据的准确性,则可以大大增强保护装置的可靠性。因此,主设备对系统稳定的敏感程度分析对合理处理保护可靠性和系统稳定性之间的问题有很重要的作用。在比率制动式差动保
19、护中,制动系数和制动曲线的斜率是两回事,但是在现场中往往将之混淆,不同的制动特性曲线套用同一个斜率。将发电机变压器保护整定导则和现场实际情况相结合的实用化整定软件的开发和推广使用也将是一个热点。上个世纪90年代以来,开展了自适应保护及人工智能技术在继电保护领域的应用研究,对于后者尽管迄今不太成熟,但在继电保护智能化方面开辟了一个崭新的领域。其主要研究方向包括:模糊数学和模糊集理论;专家系统应用研究;人工神经网络应用研究。网络化继电保护的作用将不只限于切除故障元件和限制故障影响范围,还要保证全系统的安全稳定运行。各个保护单元都能通过网络共享全系统的运行和故障信息的数据,保护装置得到的系统故障信息
20、越多,对故障元件故障性质,故障位置的判断就越准确。目前,对自适应原理的研究已经取得了一些成果,主要是利用就地电量和非电量信息来实现自适应保护;进一步的网络化自适应保护则基于全网信息的自适应保护,以网络为基础,真正实现对系统运行方式和故障状态的自适应变化。微机保护通常使用的信号分析工具是傅立叶算法,它是纯频域的分析方法,在时域没有分析能力,不适合对突变信号进行时一频分析。而小波分析则通过把信号分解为不同位置和尺度的小波函数,使其在时域和频域都具有良好的局部化性能。小波分析在主设备保护的应用着眼于用小波分析捕捉和处理微弱突变信号的能力进行有效的状态检测和利用小波寻找新的故障特征。1.5本课题的主要
21、任务本文的通过充分利用资料,了解目前国内外大型发变组保护的主要配置,并结合国内外大型机组,尤其是兰溪某电厂4台机组的发变组保护运行过程中存在的问题,对现代的发变组保护的原理、存在问题、改进措施等作一阐述。提出大型火力发电机组更加完善的保护配置,并分析励磁变差动保护误动原因分析,提出了励磁变不能设差动这一观点。本文以兰溪某电厂匝间保护逻辑分析为例来阐明本人对负序功率方向宜采取允许式和闭锁式的看法;通过对兰溪电厂及几个省内电厂转子接地保护误动或误报警的事例来分析几种不同原理的转子接地保护的优缺点;通过逆功率保护、匝间保护等几个在整定过程中存在的问题来说明保护配置的必要性。分析得出发电机主保护配置完
22、全纵差保护,裂相保护和中性点不平衡电流保护是合理的,定子分支结构应优先选择中性点不平衡电流保护;分析了主保护的双重化配置,无纵差保护,但发电机中性点不平衡电流保护能很好的保护内部相间短路故障或内部匝间短路故障,只是不能很好地检测发电机三相同时短路故障,保护可靠性略有降低;针对大型发电机的特点,讨论了大机组后备主保护配置的合理性。通过发电机逆功率保护在某电厂的应用,进行大型机组逆功率保护运行分析研究,通过机组逆功率保护动作过程,论证大型发变机组加装逆功率保护是非常必要的,根据发电机及调速器的特点提出了逆功率保护动作不需要加闭锁条件,定值分两端整定,经短延时出口的改进方案。研究机组保护中性点电流互
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