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文檔簡介
發電機差動保護的問題1、 發電機差動保護的概況以往認為:發電機差動采用保護級CT,并且CT同型;區外故障電流倍數小,一次電流完全相同,二次不平衡差流小;由此判斷:發電機差動區外故障或在其他情況下,CT不會發生飽和,只有很小的不平衡電流,因此,一般發電機差動整定值較小,比率制動系數也較小,額定電流以下差動保護不帶比率制動,也不考慮較大的CT暫態不一致以及飽和對發電機差動保護的影響。實際情況:發電機差動CT盡管同型,但兩側電纜長度可能不一致;部分機組CT不是真正同型CT;區外故障等情況下穿越性電流倍數盡管小,但非周期分量衰減慢;結果,導致較大的CT暫態不平衡甚至CT飽和,出現較大的差電流,發電機差動保護屢有誤動發生。2、 現場案例分析某電廠#4機組發電機變壓器正常運行,#3機組發電機停運,110kV側空沖#3機組變壓器,導致#4機組變壓器產生和應涌流,從而由#4發電機流過一定比率的涌流電流,發電機差動保護中性點CT傳變出現誤差,波形圖如圖1,從圖中可見出現較大的發電機差流,最大達到0.35Ie,大于定值0.3Ie,此時發電機電流接近負荷電流,CT傳變的誤差主要是直流分量引起的。
圖1、發電機差動電流波形圖如圖2為發電機差動在遠端區外故障時因CT不平衡出現差流。0 10 203D如50即70ffl測100圖2、C相差動電流波形比較圖從以上實際錄取的波形圖來看,發電機電流中如果出現了持續時間較長的非周期分量為主的穿越性電流,易導致CT特性變差,主要是相位誤差的存在,出現了很大的差流,從而影響差動保護的工作。以上兩種情況分析可知,如果出現較長時間的非周期分量,會導致CT傳變誤差,表現為幅值和相角誤差,主要為相角誤差,即使發電機電流不大,也會產生較大的誤差,可能會使差動誤動。因此,必須采取措施解決相關的問題。3、 解決方案常規解決方案:(1) 提高定值,方法簡單,但降低了內部故障靈敏度;(2) 比率制動拐點提前,斜率提高,沒有參考方案,只能憑經驗;(3) 增加延時,如100ms,一般能夠躲過,但延緩了內部故障動作時間;(4) 更換特性好、負載能力大的CT,如5P40,50VA,同時增加二次電纜截面積(4~6mm2);由于前3種方法均存在較大缺點,不滿足各種規程要求,影響設備的安全運行,一般不建議采用。第四種方法需要改造設備,工作量大,如電纜長度比較長,也不能徹底解決問題。RCS-985裝置解決方法是采用先進技術,從幾方面來解決暫態不平衡可能導致的誤動:(1) 變斜率比率差動,從一開始就帶制動特性,因此不存在拐點問題,一般的暫態不平衡電流即可制動,如圖2即為依靠變斜率制動特性防止了差動保護誤動;(2) 異步法CT飽和判據,針對嚴重區外故障導致的CT不平衡和CT飽和,也能防止發電機差動誤動。變斜率比率制動和異步法CT飽和判據(兩項國家發明專利)相結合,應用在發電機差動保護中,即可防止CT暫態不平衡,又可防止CT飽和,同時內部故障保護快速動作。在四川紫平鋪等多個電廠母線電壓空沖變壓器時,運行機組保護沒有任何誤動現象,也在江蘇高資電廠區外嚴重故障CT發生飽和時不誤動,在江蘇南熱發電機兩相故障時差動保護7ms即發出跳閘命令。4、 結論發電機差動CT在某些
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