大型发电机变压器继电保护整定计算导则.doc
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1、K45 备案号:备案号:67632000中华人民共和国电力行业标准中华人民共和国电力行业标准DL/T 6841999大型发电机变压器继电保护大型发电机变压器继电保护 整定计算导则整定计算导则Guide of calculating settings of relay protection for large generator and transformer2000-02-24 批准批准 2000-07-01 实施实施中华人民共和国国家经济贸易委员会中华人民共和国国家经济贸易委员会 发发 布布前前 言言本标准根据原能源部 1992 年电供函199211 号关于组织编制大机组继电保护装 置运行整
2、定条例函的要求以及广大继电保护工作者的迫切需要而制定。本标准的制定和实施将对提高发电机变压器继电保护装置的正确动作率、保障电气 设备的安全及维持电力系统的稳定运行有重要意义。在国家电力调度通信中心及中国电机工程学会继电保护专委会等单位的组织领导下, 经过深入调查研究,广泛征求国内各有关单位的专家、教授及广大继电保护工作者的意见, 组织多次专题讨论,反复修改条文内容,先后数易其稿,历经数年终于完成了本标准的编 制任务。本标准以 GB1428593继电保护和安全自动装置技术规程为依据进行编制。本标准的附录 A、附录 B 都是标准的附录。本标准的附录 C、附录 D、附录 E、附录 F、附录 G、附录
3、 H、附录 J、附录 K、 附录 L 和附录 M 都是提示的附录。本标准由原能源部电力司、科技司共同提出。本标准由原电力工业部继电保护标准化技术委员会归口。本标准起草单位:华北电力设计院、东北电力设计院、清华大学。本标准参加起草单位:东北电力调度局、西北电力试验研究院。本标准主要起草人:王维俭、孟庆和、宋继成、闫香亭、毛锦庆、侯炳蕴、李玉海。本标准由国家电力调度通信中心负责解释。目目 录录前 言 1 范围 2 引用标准 3 总则 4 发电机保护的整定计算 4.1 定子绕组内部故障主保护 4.2 发电机相间短路后备保护 4.3 定子绕组单相接地保护 4.4 励磁回路接地保护 4.5 发电机过负荷
4、保护 4.6 发电机低励失磁保护 4.7 发电机失步保护 4.8 发电机异常运行保护 5 变压器保护的整定计算 5.1 变压器纵差保护 5.2 变压器分侧差动保护 5.3 变压器零序差动保护 5.4 变压器瓦斯保护 5.5 变压器相间短路后备保护 5.6 变压器接地故障后备保护 5.7 变压器过负荷保护 5.8 变压器过励磁保护 6 发电机变压器组保护的整定计算 6.1 概述 6.2 发电机变压器组保护整定计算特点 附录 A(标准的附录)发电机定子绕组对地电容,机端单相接地电容电流及单相接地电流允 许值 附录 B(标准的附录)本标准用语说明 附录 C(提示的附录)发电机变压器继电保护整定计算导
5、则有关文字符号 附录 D(提示的附录)发电机若干异常运行状态的要求 附录 E(提示的附录)大型汽轮发电机组对频率异常运行的要求 附录 F(提示的附录)系统联系电抗 Xcon的计算 附录 G(提示的附录)自并励发电机外部短路电流的计算 附录 H(提示的附录)电力系统振荡时阻抗继电器动作特性分析 附录 J(提示的附录)变压器电容参数估算值 附录 K(提示的附录)保护用电流互感器的选择 附录 L(提示的附录)变压器电抗的计算 附录 M(提示的附录)非全相故障计算中华人民共和国电力行业标准中华人民共和国电力行业标准大型发电机变压器继电保护大型发电机变压器继电保护 整定计算导则整定计算导则DL/T 68
6、41999Guide of calculating settings of relay protection for large generator and transformer1 范围范围本标准规定了大型发电机变压器继电保护的整定计算原则和方法,它是设计、科研、 运行、调试和制造部门整定计算的依据。本标准适用于 GB14285 所规定的发电机、变压器容量范围,重点规定了 200MW 及以上发电机与 220500kV 变压器的继电保护的整定计算原则和方法。2 引用引用标准标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版 时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使
7、用本标准的各方应探讨使用下列标准最 新版本的可能性。GB120887 电流互感器GB1428593 继电保护和安全自动装置技术规程GBT70641996 透平型同步电机的技术要求IEC446(1992)互感器第 6 部分:保护电流互感器动态性能的要求3 总总则则3.1 本标准是发电机变压器继电保护整定计算的基本依据,设计、科研、运行、调试和 制造部门应共同遵守。 3.2 发电机变压器继电保护整定计算的主要任务是:在工程设计阶段保护装置选型时, 通过整定计算,确定保护装置的技术规范;对现场实际应用的保护装置,通过整定计算, 确定其运行参数(给出定值)。从而使继电保护装置正确地发挥作用,保障电气设
8、备的安全, 维持电力系统的稳定运行。 3.3 发电机变压器继电保护装置的技术性能,必须与本标准中提出的具体规定和要求相 符合。 3.4 发电机变压器继电保护装置必须满足可靠性、选择性、速动性及灵敏性的基本要求, 正确而合理的整定计算是实现上述要求的关键。 3.5 本标准不涉及发电机变压器继电保护的配置;不列举保护装置的具体型式;按不同 原理的保护分类编制;整定计算方法适用于国内通用的主要保护原理,本标准所列原理之外的保护其整定计算方法可参考制造厂家技术说明书。 3.6 部分保护装置的动作时限是根据 GB14285 给出的;对于未给出动作时限的保护装置, 其动作时限应根据设备条件及电力系统的具体
9、情况决定。 3.7 为简化计算工作,可按下列假设条件计算短路电流: 3.7.1 可不计发电机、调相机、变压器、架空线路、电缆线路等阻抗参数中的电阻分量; 在很多情况下,可假设旋转电机的负序阻抗与正序阻抗相等。 3.7.2 发电机及调相机的正序阻抗,可采用次暂态电抗 Xd的饱和值。 3.7.3 各发电机的等值电动势(标么值)可假设为 1 且相位一致。仅在对失磁、失步、非全 相等保护装置进行计算分析时,才考虑电动势之间的相角差问题。 3.7.4 只计算短路暂态电流中的周期分量,但在纵联差动保护装置(以下简称纵差保护)的 整定计算中以非周期分量系数 Kap考虑非周期分量的影响。 3.7.5 发电机电
10、压应采用额定电压值,系统侧电压可采用额定电压值或平均额定电压值, 不考虑变压器电压分接头实际位置的变动。 3.7.6 不计故障点的相间和对地过渡电阻。 3.8 与电力系统运行方式有关的继电保护的整定计算,应以常见运行方式为计算用运行 方式。所谓常见运行方式,是指正常运行方式和被保护设备相邻一回线或一个元件停运的 正常检修方式。对于运行方式变化较大的系统,应由调度运行部门根据具体情况确定整定 计算所依据的运行方式。 3.9 根据 GB14285 的规定,按照故障和异常运行方式性质的不同,机组热力系统和调节 系统的条件,本标准所列各项保护装置分别动作于:a)停机:断开发电机或发电机变压器组(简称发
11、变组)断路器、灭磁,关闭原动机 主汽门或导水叶,断开厂用分支断路器。b)解列灭磁:断开发电机或发变组断路器和厂用分支断路器、灭磁,原动机甩负 荷。c)解列:断开发电机或发变组断路器,原动机甩负荷。d)降低励磁。e)减出力:将原动机出力减至给定值。f)缩小故障范围(例如断开母联或分段断路器)。g)程序跳闸:对于汽轮发电机,先关主汽门,待逆功率继电器动作后再断开发电机 或发变组断路器并灭磁;对于水轮发电机,先将导水叶关到空载位置,待逆功率继电器 动作后再断开发电机或发变组断路器并灭磁。h)信号:发出声光信号。 3.10 除特殊说明外,本标准列出的计算公式,无论用有名值或标么值进行计算,其计算 结果
12、(电流、电压、阻抗等)应以二次侧有名值的形式给出。4 发电机发电机保护的整定计算保护的整定计算4.1 定子绕组内部故障主保护定子绕组内部故障包括相间短路、同相不同分支间短路、同相同分支匝间短路和定 子绕组的分支开焊故障。 4.1.1 比率制动式纵差保护比率制动式纵差保护仅反应相间短路故障。具有比率制动特性的差动保护的二次接线如图 1 所示。当差动线圈匝数 Wd与制动线圈匝数 Wres的关系为 时,差动电流 制动电流 式中: , 一次电流; , 二次电流; na电流互感器变比。图 1 比率制动式差动保护原理接线图差动保护的制动特性如图 2 中的折线 ABC 所示。图中,纵坐标为差动电流 Id,横
13、 坐标为制动电流 Ires。为了正确进行整定计算,首先应了解纵差保护的不平衡电流与负荷电流和外部短路 电流间的关系。 发电机纵差保护用的 10P 级电流互感器,在额定一次电流和额定二次负荷条件下的比 误差为3%。因此,纵差保护在正常负荷状态下的最大不平衡电流不大于 6%。但随着外 部短路电流的增大和非周期暂态电流的影响,电流互感器饱和,不平衡电流将急剧增大, 实际的不平衡电流与短路电流的关系曲线如图 2 中的曲线 OED 所示。图 2 比率制动式差动保护的制动特性发电机外部短路时,差动保护的最大不平衡电流由式(1)进行估算(1) 式中:Kap非周期分量系数,取 1.52.0;Kcc互感器同型系
14、数,取 0.5; Ker互感器比误差系数,取 0.1; 最大外部三相短路电流周期分量。比率制动特性纵差保护需要整定计算以下三个参数: 1)确定差动保护的最小动作电流,即确定图 2 中 A 点的纵座标 Iop.0为(2)式中:Krel可靠系数,取 1.5; Ign发电机额定电流; Iunb.0发电机额定负荷状态下,实测差动保护中的不平衡电流。实际可取 Iop.0(0.100.30)Ignna,一般宜选用(0.100.20)Ignna。如果实测 Iunb.0 较大,则应尽快查清 Iunb.0增大的原因,并予消除,避免因 Iop.0过大而掩盖一、二次设备的 缺陷或隐患。发电机内部短路时,特别是靠近中
15、性点经过渡电阻短路时,机端或中性点侧的三相 电流可能不大,为保证内部短路时的灵敏度,最小动作电流 Iop.0不应无根据地增大。2)确定制动特性的拐点 B。定子电流等于或小于额定电流时,差动保护不必具有制 动特性,因此,B 点横坐标 Ires.0(0.81.0)Ignna (3) 当 Ires.0Ignna时,应调整保护内部参数,使其满足式(3) 。3)按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,确定制动特性的 C 点,并计算最 大制动系数。 设 C 点对应的最大动作电流为 Iop.max,其值为 Iop.maxKrelIunb.max (4) 式中:Krel可靠系数,取 1.31.5。C 点对应
16、的最大短路电流 与最大制动电流 Ires.max相对应。C 点的最大制动系数 Kres.max按下式计算 Kres.maxIop.maxIres.maxKrelKapKccKer (5) 式(5)的计算值为 Kres.max0.15,可确保在最大外部短路时差动保护不误动。但考虑到电流 互感器的饱和或其暂态特性畸变的影响,为安全计,宜适当提高制动系数值。图 2 中,取 C 点的 Kres.max0.30。 该比率制动特性的斜率 S 为(6) 根据上述计算,由 A、B、C 三点确定的制动特性,确保在负荷状态和最大外部短路暂 态过程中可靠不误动。按上述原则整定的比率制动特性,当发电机机端两相金属性短
17、路时,差动保护的灵 敏系数一定满足 Ksen2.0 的要求,不必进行灵敏度校验。 4.1.2 标积制动式纵差保护设发电机机端和中性点侧电流分别为 和 ,它们的相位差为 ,令标积 ItIncos 为制动量, 为动作量,构成标积制动式纵差保护,其动作判据为(7) 式中:Kres制动系数,取 0.81.2。外部短路时, 0,式(7)右侧表现为很大的制动作用。当发电机内部短路时, 可能呈现 90 270,使 cos 0,式(7)右侧呈现负值,即不再是制动量而是助动 量,保护灵敏动作。本保护仅反应相间短路故障。 4.1.3 故障分量比率制动式纵差保护该保护只与发生短路后的故障分量(或称增量)有关,与短路
18、前的穿越性负荷电流无关, 故有提高纵差保护灵敏度的效果。本保护仅反应相间短路故障,其动作判据为(8)式中: 发电机机端侧故障分量电流; 发电机中性点侧故障分量电流。故障分量纵差保护的动作特性如图 3,图中 , 。直线 1 为故障分量纵差保护在正常运行和外部短路时的制动特性;直线 2 为故 障分量纵差保护在内部短路时的动作特性,其斜率 S2.0;直线 3 为故障分量纵差保护的 整定特性。 整定计算如下:a)纵差保护动作特性(直线 3)的倾角 ,一般取 45,即制动系数 Kres1.0。b)最小动作电流 Id00.1Ignna,或 Id0负荷状态下微机输出最大不平衡增量 差流。 c)灵敏系数校验:
19、KsenIdIresDCBC,要求 Ksen2.0,一般不必进行校验计 算。图 3 故障分量比率制动式纵差保护动作特性 4.1.4 不完全纵差保护 本保护既反应相间和匝间短路,又兼顾分支开焊故障。设定子绕组每相并联分支数为 a,在构成纵差保护时,机端接入相电流图 4(a)中的 TA2,但中性点侧 TA1 每相仅接入 n 个分支,a 与 n 的关系如下式1N (9) 式中:a 与 N 的取值见表 1。 表 1 a 与 n 的关系a2345678910N11222 或 3*2 或 3*3 或 4*3 或 4*4 或 5* * 与装设一套或二套单元件横差保护有关。图 4(a)中互感器 TA1 与 T
20、A2 构成发电机不完全纵差保护。TA5 与 TA6 构成发变 组不完全纵差保护,而 TA3 与 TA4 构成变压器的完全纵差保护。TA1 的变比按 条件选择;TA2 的变比按 IgnI2n条件选择,因此 TA1 的变比一定不同于 TA2 的。对于微机保护,TA1、TA2 可取相同变比,由软件调平衡。图 4(b)表示发电机中性点侧引出 4 个端子的情况,TA1 和 TA5 装设在每相的同一 分支中。 图 4(c)表示每相 8 个并联分支的大型水轮发电机,发电机不完全纵差保护每相接入的 中性点侧电流(TA1)分支数为 2、5、8,发变组不完全纵差保护(TA5)则为 1、4、7。图 4 发电机和发变
21、组纵联差动保护的互感器配置 本保护不仅反应相间短路,还能对匝间短路和分支开焊起保护作用,其基本原理是利 用定子各分支绕组间的互感,使未装设互感器的分支短路时,不完全纵差保护仍可能动作。比率制动特性发电机不完全纵差保护的整定计算工作,除互感器变比选择不同于完 全纵差保护外,其余均可按 4.1.1,但当 TA1 与 TA2 不同型号时,互感器的同型系数应取 Kcc1.0。 4.1.5 单元件横差保护本保护反应匝间短路和分支开焊以及机内绕组相间短路。a)传统单元件横差保护 图 4(a)和图 4(b)中,接于发电机中性点连线的互感器 TA0 用于单元件横差保护。TA0 的变比选择,传统的做法按下式计算
22、na0.25IgnI2n (10) 式中:Ign发电机额定电流;I2n互感器 TA0 的二次额定电流。 动作电流 Iop按外部短路不误动的条件整定。当横差保护的三次谐波滤过比大于或等于 15 时,其动作电流为 Iop(0.200.30)Ignna (11)在励磁回路一点接地保护动作后,发电机可继续运行,为防止励磁回路发生瞬时性 第二点接地故障时横差保护误动,应切换为带 0.51.0s 延时动作于停机。b)高灵敏单元件横差保护图 4 中的 TA0(包括 TA01 和 TA02)均为环氧树脂浇注的单匝母线式互感器(LMZ 型), 应满足动、热稳定的要求。高灵敏单元件横差保护用的互感器变比 na,根
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