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发变组失灵保护的探讨及改进
郭斌“
(L华南理工大学电力学院,广东广州510640 2.广州恒运集团公司,广东广州510730
摘 要:对于发变纽?失灵保护,目前还存在模糊认识和错误认识,影响到保护的可靠性。通过对 “转了两点接地”等保护量动作结果的分析,说明有些保护量没有能力启动失灵,需借助“程跳逆 功率”保护启动失灵,但“稈跳逆功率”保护的逻辑冋路宜修改;通过对“失磁”等保护量动作结 果及其保护目的的分析,说明有些保护不需启动失灵。在电流判别方面,从失磁和逆功率两种情况 分析,可得岀其幣定计算原则;在电压判别方面,规稈规定的复合电压闭锁会造成失灵拒动,有两 种方案可供改进。改进示的失灵保护逻辑加上明确的电流判别整定计算原则,将使发变纽?失灵保护 更加完善可靠。
关键词「失灵保护;发变组保护;电流判别;电压判别
中图分类号:TM772 文献标识码:A 文章编号:1004-9649(2007)01-0000-00
0引言
文献[1]提到发变组保护宜启动失灵,文献[2]进一步明确了判别元件配置和解除“复压闭 锁”的要求,发变组保护装置的制造厂家基木上就按图1的逻辑框图配置发变组失灵启动C3 43 o
图1发变组失灵启动逻辑框图
FigJ Logic diagram of breaker failure protection startup for generator-transformer unit
图1中的“保护动作”到底指哪些保护量?厂家通常没有说明,发电厂的技术人员也很少关 心。但事实上,争论早已存在,如“程跳逆功率”和热工保护是否需启动失灵。在电流判别元件的 整定计算方面,目前也存在盲点。劣外,按图1的配置,在发变组某些需启动失灵的保护动作后, 并不能解除“复压闭锁”。
1“程跳逆功率”启动失灵的必要性-及其逻辑的改进
传统观念认为,“程序跳闸”的作用是为了防止汽轮机超速⑷,但继电保护的其它出口方式 并不能考虑防汽轮机超速的要求,所以防止汽轮机超速的任务应该由汽轮机的调节系统、保安系统 和相关设备来承担,而不应该也不可能由继电保护来承担;另一方血,从机组运行的经济性和供电 的可靠性分析,笔者建议汽轮机组最好不要选择“程序跳闸”,但应保留“程跳逆功率”皈。
当汽轮机木身出现故障,如振动、胀差、润滑汕压低等危急保护使汽轮机危急遮断系统 (ETS)动作示,“程跳逆功率”应动作于“解列灭磁”,如果断路器失灵,“程跳逆功率”还应 该启动失灵,以保护汽轮机设备免受进一步损坏;当发电机出现转子两点接地且断路髀失灵时,需 借助“稈跳逆功率”启动失灵,以保护发电机免受进一步损坏。所以,“稈跳逆功率”应该保留而 且必须启动失灵[5\
若以主汽门的行稈开关作为“程跳”的信号,则只要主汽门关闭且断路器失灵,即使非危急情
况,也会启动失灵保护。若“稈跳”的信号改取ETS的动作信号,并且汽轮机事故按钮和继电保护 “停机”方式的信号经ETS出口,而正常停机关调门和主汽门不经ETS,则可保证只有在汽轮机危 急状态和继电保护动作的情况才会出现“程跳逆功率”,才去启动失灵。但要保证ETS出口信号能 延时保持到失灵出口。
改进后的“稈跳逆功率”逻辑框图可参考图2,整定时应注意r的延时不能过长,以1?2s为 宜,过长则在转了两点接地时造成损坏扩大,或在汽轮机ETS动作后造成事故扩大。经过这样的
改进麻,热工保护也就不需要盲接启动失灵了,满足“不得使川非电量保护作为断路器失灵保护的 起动量”⑵的要求。
解列灭磁失灵启动逻辑图2
解列灭磁
失灵启动逻辑
图2 “程跳逆功率”逻辑框图Fig.2 Logic diagram of ^inverse power caused by sequential trip”
2没有能力启动失灵的保护量不要接入失灵启动回路
是因为“转了两点接地”保护没有能 转了?上的直流电压消失而感应了交流 所以“转了两点接地”保护没有能力“转了两点接地”保护需借助“程跳逆功率”启动失灵, 力启动失灵,原因在于保护动作于“停机”后,发电机灭磁, 电压,“转了两点接地”保护在失灵保护延时出口前已返冋, 启动失灵。
是因为“转了两点接地”保护没有能 转了?上的直流电压消失而感应了交流 所以“转了两点接地”保护没有能力
从减少失灵误动的要求出发,没有能力启动失灵的保护就不M该接入失灵启动冋路。发变组 保护量屮还有其它没能力启动失灵的保护量,如“过电压”、“过励磁”和“励磁绕纟H.过负荷” 等。
“过电压”、“过励磁”和“励磁绕组过负荷”等保护若选择动作于“解列灭磁”,如果断 路器失灵,则发电机进入了失磁状态运行,保护对应的异常现彖消失,保护在失灵延时出口前返
所以保护启动不了失灵。事实上,此时并不是设备绝缘损坏,所以不启动失灵也不会造成设备 的进一步损坏
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