RCS-985发电机变压器组保护介绍(ppt).ppt
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1、RCS-985发电机变压器组保护介绍(ppt)Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望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
2、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,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
3、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故障类型故障名称备注定子侧故障定子单相接地故障相间故障匝间故障转子侧故障转子一点接地故障转子两点接地故障失磁故障发电机、变
4、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。类型故障名称备注区外短路引起的不正常运行状态对称过流定子过热负序过流转子过热系统问题引起的不正常状态失步低频、过频过负荷过励磁误操作等问题引起的不正常状态过电压误强励或甩负荷过励磁逆功率误关主汽门误上电配合电厂正常操作的运行状态程序逆功率发电机、变压器保护基本原理变压器的故障形式 类型故障名称备注变压器内部故障相间短路接地短路高压侧接地匝间短路变压器不正常运行状态过流过负荷过励磁油位降低油温过高压力过大通风系统故障配合变压器冷却系
5、统正常工作的运行状态启动通风发电机、变压器保护基本原理发电机内部故障保护发电机故障类型保护功能备注内部短路故障保护纵向差动保护定子侧不完全纵差保护单元件横差保护裂相横差保护纵向零序电压匝间保护转子两点接地保护转子侧内部非短路性故障保护定子接地保护定子侧启停机保护转子一点接地保护转子侧励磁系统故障保护失磁保护汽轮机、锅炉热工系统故障和误操作保护逆功率保护热工保护失磁保护发电机、变压器保护基本原理发电机其他保护故障类型保护功能备注发电机外部短路故障不正常运行保护发电机对称过流保护定、反时限发电机负序过流保护定、反时限发电机复压过流保护发电机阻抗保护由于系统问题引起的不正常运行保护过负荷保护失步保护
6、发电机过励磁保护低频、过频保护误操作等不正常运行保护过电压保护误上电保护发电机正常停机保护程序逆功率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
7、稳圆 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故障类型保护功能备注变压器内部短路故障保护变压器纵差保护零序差动保护瓦斯保护发电机、变压器保护基本原理变压器其他保护故障类型保护功能备注变压器外部短路故障不正常运行保护复压过流保护阻抗保护零序电流保护零序电压保护间隙零序电流保护变压器本体不正常运行保护压力保护绕组温度保护油温温度保护油位保护通风故障保护变压器正常运行启动通风启动通风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
8、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,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
9、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
10、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: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
11、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
12、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-500KV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
13、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1 主变低阻抗保护17 过电压保护2 复合电压(方向)过流保护18 发电机定、反时限过励磁保护 3 零序(方向)过流保护19 逆功率保护4 间隙零序电压保护20 程序跳闸逆功率5 间隙零序电流保护21 频率保护6 主变定、反时限过励磁保护22 起停机保护7 发电机低阻抗保护23 误上电保护8 发电机复合电压过流保护24 轴电流保护9 发电机95定子接地保护25 高厂变两段复压过流保护10 发电机100定子接地保护26 A分支两段过流保护11 转子一点接地保护27 A分
14、支两段零序过流保12 转子两点接地保护28 B分支两段过流保护13 定、反时限定子过负荷保护29 B分支两段零序过流保护14 定、反时限转子表层负序过负荷保护30 励磁变过流保护15 失磁保护31 定、反时限励磁过负荷保护16 失步保护32 电压平衡保护双主双后的优点 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
15、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
16、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高速数字信号处理器DSPDSP3232位微处理器位微处理器CPUCPU双双CPUCPU系统系统: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
17、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
18、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
19、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
20、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
21、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 动动作作区区域域上上多多了了两两块块灵灵敏敏动动作作区区,少少了了一一块块易易误误动动区区,在在区区内内故故障障时时保保证证较较高高的的灵敏度,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灵敏度,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
22、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
23、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;区外故障电流倍数小,一次电流完全相同,二次不平衡差流 小;因此,为提高内部故障灵敏度,降低差动起始定值、比率制动系数。实际情况:发电机差动TA尽管同型,但两侧电缆长度可能
24、不一致,部分 机组TA不是真正同型TA;区外故障电流倍数尽管小,但非周期分量衰减慢;结果,导致TA饱和,不平衡差流增大,差动保护屡有误动发生;现有防TA饱和措施提高差动启动定值:缺点:降低了内部故障灵敏度,不可取。采用流出电流判据的标积制动式差动保护:缺点1:理论计算表明,在发电机内部故障时,也有流出电流,存在拒动可能。缺点2:区外转区内故障时,拒动可能性增加。TA饱和判据的特点全新的“异步法”TA饱和判据抗TA饱和算法:利用变压器、发电机差电流中谐波含量和波形特征来识别电流互感器的饱和关键判据:如何准确判出区外故障,投入抗TA饱和算法:制动电流工频变化量:差电流工频变化量:区内故障时,制动电
25、流和差电流工频变化量同步出现TA饱和判据的特点区外故障时,制动电流与差电流工频变化量异步先后出现TA饱和判据的特点发电机区外故障并伴随TA饱和发电机区内故障发电机区内故障并伴随TA饱和区外TA饱和:t0:正常运行t1:判出区外t2:开始饱和t3:进入动作区t1-t05msTA饱和:t0:正常运行t1:判出区外t2:开始饱和t3:进入动作区t1-t05msTA饱和判据的特点“异步法”TA饱和判据优点区内故障、区内故障TA饱和,差动保护快速动作区外故障,投入TA抗饱和判据,差动保护不会误动允许TA饱和最快时间:5ms。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
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