毕业设计论文发电机变压器组保护设计.doc
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1、毕业设计(论文)-发电机变压器组保护设计 毕 业 设 计论 文题目发电机变压器组保护设计并列英文题目Design of generator-transformer unit protection系部电力工程系 专业发电厂及电力系统姓名 班级发电0602班指导教师职称副教授 论文报告提交日期2009年6月1日 摘要随着电力工业的迅速发展我国发电机变压器单机容量不断增大电力系统正朝着大机组超高压大电网的方向发展现今我国大容量发电厂不断增多它们在电力系统中地位更显重要为保证整个电力系统的安全经济运行我们应对电厂配置可靠性灵敏性选择性和速动性都很好的保护装置为实现配置方案的优化还应充分考虑到大型发电厂
2、的特点本文系统的阐述了300MW汽轮发电机变压器组保护设计本文共分四篇第一篇简要介绍了大型发电机变压器组常出现的故障及异常运行状态和继电保护配置要求第二篇对300MW发电机变压器组故障异常运行状态及非电量的继电保护原理和相关原理的逻辑框图进行介绍第三篇对300MW发电机变压器组的微机保护装置的选择和动作行为的介绍第四篇对300MW发电机变压器组继电保护配置主接线图的介绍和说明本文在阐述300MW汽轮发电机变压器组保护设计的同时密切结合实际通俗易懂关键词发电机变压器组 继电保护AbstractWith the rapid development of power industry Chinas
3、power generators increasing the capacity of a single transformer the power system is moving in the big units ultra-high pressure large power grid direction Todays large-capacity power plants in China increasing their status in the power system are more important In order to ensure the safety of the
4、entire power system economic operation we should plant configuration reliability sensitivity selectivity and the liquid of very good protection device To achieve the optimal configuration should also be taken fully into account the characteristics of large-scale power plantsSystem described in this
5、article 300MW turbo-generator - transformer unit protection design This article is divided into four the first large-scale generators brief - often groups of transformer faults and abnormal operation and configuration requirements of relay protection second of 300MW generator - transformer unit fail
6、ure abnormal operation and non - Principles of electricity and related principles of relay logic diagram introduced third of 300MW generator - transformer unit of the microprocessor-based protection device of choice and action to introduce acts fourth of 300MW generator - transformer unit relay conf
7、igure the main wiring diagram of the introduction and notesIn this paper the 300MW turbo-generator - transformer design group at the same time to protect a close connection with reality and user-friendlyKeywords generator - transformer unit relay目录摘要前言概述1 第一章 发变组可能出现的故障及异常运行状态1 第二章 发变组保护配置原则及要求3第二篇
8、发变组保护配置4反映短路故障的主保护4 第一节 发电机纵差保护4 第二节 变压器纵差保护8 第三节 发电机匝间短路保护9 第四节 转子两点接地保护15反映短路故障的后备保护16 第一节 过电流保护16 第二节 阻抗保护22反映接地故障的保护23转子一点接地保护23定子接地保护24 主变压器接地保护28反映异常运行的保护31发电机的过负荷保护31发电机定子绕组过负荷保护32发电机转子绕组过负荷保护32发电机转子表层过负荷保护33四 发电机励磁绕组过负荷保护33过励磁保护34失磁保护35失布保护36逆功率保护38非全相运行保护39断路器失灵保护40第八节 发电机启停机保护41非电量保护42主变压器
9、瓦斯保护42高压厂用变压器瓦斯保护44第三篇 发变组微机保护组屏方案44第四篇 发变组系统主接线及其保护配置说明47结束语49参考文献50前言毕业设计是在学校学习生活中的最后一个环节通过本次设计使我系统的掌握了三年来所学专业理论知识提高综合应用能力初步了解实际工程设计培养了我们用运所学知识全面地独立地分析问题的能力本设计是关于大型发电机变压器组继电保护设计其主要内容包括大型发电机组的特点及继电保护的要求大型发电机和变压器的故障及异常运行的保护方式大型发电机变压器组继电保护的特点及配置原则对300MW汽轮发电机变压器组继电保护总配置情况介绍和微机保护装置的选择主要对发电机变压器组的短路故障保护原
10、理异常运行保护原理非电量保护原理和相关原理的逻辑框图介绍在本次设计过程中杨晓敏老师给了我们很大的支持和帮助并在老师精心的辅导下我们完成了毕业设计任务在次我对杨晓敏老师表示感谢另外我也要感谢同学们对我的帮助由于我们的水平有限不妥和和错误之处在所难免敬请老师给予指正李玉仓2009-6-1第一篇 概述第一章 发变组可能出现的故障及异常运行状态一发电机可能出现的故障及异常运行状态保证发电机组安全经济的运行和防止其遭受破坏对于电力系统的稳定运行和对用户不间断供电起决定性作用因此要不断改进和完善继电保护的功能采取较为合理完善的保护配置方案最大限度地保证电力系统的安全运行并将故障和不正常运行方式对电力系统的
11、影响限制到最小范围由于发电机是长期连续运转的设备既要承受机身的振动又要承受电流电压的冲击因而常常导致定子绕组和转子励磁绕组绝缘的损坏因此同步发电机子运行中定子绕组和转子励磁回路都有可能发生危险的故障和不正常的运行情况发电机故障类型有1定子绕组相间短路2定子绕组一相的匝间短路3 定子绕组单相接地4转子绕组一点接地或两点接地5由于转子绕组断线励磁回路故障或灭磁开关误动等原因在造成的转子励磁回路的励磁电流消失或降低发电机异常运行状态有1由外部短路引起的定子绕组过电流2由负荷超过发电机额定容量而引起的定子绕组三相对称过负荷3由于突然甩负荷而一起的定子绕组过电压4由外部不对称短路或不对称负荷 如单相负荷
12、非全相运行等引起的转子表层过负荷5由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷6由于汽轮机主汽门突然关闭而引起的发电机过激磁运行及汽轮机低频运行等二变压器可能出现的故障和异常运行方式电力变压器是电力系统中十分重要的元件它的故障将对供电可靠性和系统的正常运行带来严重的影响为了防止电力变压器发生各类故障和不正常运行对电力系统安全运行造成不应有的损失根据有关技术规程的规定应针对电力变压器的故障和不正常运行状态设置相应的继电保护变压器的故障可以分为油箱内故障和油箱外故障油箱内故障指变压器油箱里面发生的故障又分电气故障初始故障1电气故障原因有 1高压或低压绕组相间短路 2中性点直接接地侧的单相接
13、地短路 3高压或低压绕组的匝间短路 4第三绕组上的接地故障或匝间短路内部短路故障产生的电弧不仅会损坏绕组的绝缘烧坏铁芯而且由于绝缘材料和变压器因受热分解而产生大量的气体有可能引起变压器油箱爆炸2初始故障初始故障即初始局部的故障它将对变压器产生缓慢发展的损害作用但一般不能检测起步平衡的电量原因有 1导体之间点气接触不良或铁芯故障在变压器油中可能产生间歇性电弧 2冷却媒介不足将使变压器油温升高如油位过低或油路阻塞容易在绕组上产生局部热点 3分接开关故障并联运行的变压器之间产生环流和负荷分配不合理造成变压器的绕组过热变压器最常见的是外部故障是油箱外部绝缘套管及引出线上的故障可能导致出线的相间短路或单
14、相接地短路变压器的不正常运行状态主要有由于变压器外部相间短路引起的过电流外部接地短路引起的过电流和中性点过电压由于所带负荷超过变压器的额定容量引起的过负荷以及由于漏油等原因引起的油面降低此外对大容量变压器由于其额定工作条件下的磁通密度接近于铁心的饱和磁通在过电压或低频率的等异常运行方式下还会发生变压器的过励磁故障第二章 发变组保护配置原则及要求大型发变组结构复杂有可能发生多种类型的故障和异常运行工况因此需要设置几十种保护并要求这些保护既有明确的职责范围又能相互配合目前国内已经形成各种不同的保护功能的配置方案这些都大同小异但又各具特点都遵循以下原则1各项保护功能配置完善2选用的保护原理性能优良有
15、成熟的运行经验满足各项技术要求3实现双重化配置4组屏合理双重化的两套保护系统应分屏设置非电量保护和电气量保护也应分屏设置以确保在发变组不停运状况下可以对其中任何一套保护系统进行检修调整调试同时要求二次回路设计正确简明接线安全可靠5保护系统应尽可能结构简单具备友好的人机界面合理的通信组网功能各项保护功能投退和整定操作清晰简便支持现场调试和调整功能易于使用和维护6保护出口设计合理配置灵活以满足紧急状态下不同的动作要求和允许根据实际运行条件方便地进行调整发变组保护功能可按设备故障性质分为故障保护和异常运行保护两大类按输入量性质分为电气量保护和非电气量保护两大类按保护对象分为电气设备故障和动力机械设备
16、故障两大类故障保护用以反映保护区域内发生的各种相间短路匝间短路及接地短路等各种类型的短路故障这些故障会对发变组造成直接破坏这类保护构成了发变组的保护主体通常称为主保护另外还需要考虑发变组主保护失效以及辅机和外部相连系统的故障对发变组的破坏问题也需要配置保护通常称为后备保护因此故障保护可分为主保护和后备保护异常保护用以反映各种可能对发变组造成危害的异常运行工况包括可能不利于动力机械设备的异常工况不过这些工况可能不会很快或不会直接造成对机组的破坏为异常工况配置的保护通常也归于后备保护的范畴第二篇 发变组保护配置第一章 反映短路故障的主保护第一节 发电机纵差保护一发电机纵差保护的接线方式 由于发电机
17、结构的特殊性发电机纵差保护根据获取电流的方式不同又完全纵差保护和不完全纵差保护两种1 发电机完全纵差保护 发电机完全纵差保护是利用比较发电机每相定子绕组首末两端全相电流的大小和相位的原理构成的根据纵差保护的基本原理发电机完全纵差保护能够灵敏的反映发电机定子绕组及引出线的相间短路故障但对定子绕组的匝间短路和定子绕组的分支开焊故障却没有作用2 发电机不完全纵差保护 发电机不完全纵差保护是一种能同时反应发电机相间短路匝间短路和分支绕组开焊故障的新型发电机纵差保护它是通过比较发电机机端每相定子的全相电流和中性点侧每相定子的部分相电流大小和相位二构成不完全纵差保护之所以能够反应发电机内部各种短路和开焊故
18、障不同相间和不同匝章间存在或大或小的互感联系当未装设互感器的非故障定子分支绕组中感受到故障的发生使不完全纵差保护动作由此可见发电机完全纵差保护和不完全纵差保护均是比较发电机两侧同相电流的大小和相位而构成不同的是完全纵差保护是比较每相定子首末两端的全相电流而不完全纵差动保护是比较机端每相定子全相电流和中性点侧每相定子的部分相电流而构成所以两者的基本原理相同 只是在保护的整定计算时有所不同二发电机纵差保护的原理 随着发电机组的容量增大对继电保护的不断提高出现了各种不同原理的发电机纵差保护一下对常用的两种原理进行介绍比率制动式发电机纵差保护原理其电流参考方向如图1-1所示中性点侧电流的方向一指向发电
19、机为正方向机端侧电流一流出发电机为正方向动作电流和制动电流的定义为确保比率制动式发电机纵差保护正确动作动作电流和制动电流分别为动作电流 制动电流式中 动作电流 制动电流 机端侧定子相电流 中性点侧定子全相电流或分支绕组电流K平衡系数 当 时为完全纵差保护接线方式 时为不完全纵差保护接线方式 2 纵差保护的动作判据及动作特性 纵差保护的动作判据为式中 差动电流 最小动作电流整定值一般取0305为发电机额定电流 制动电流 最小制动电流整定值一般取0810 比率制动式电流整定值一般取0305当上式中的两个方程都满足时差动元件动作标积制动式发电机纵差保护原理 标积制动式发机电纵差保护是利用基波电流相量
20、的标量构成的比率制动特性的差动保护是相量幅值比率制动的另一种形式电流参考方向仍然如图1-1所示中性点侧电流的正方向指向发电机标积制动式纵差保护的动作电流制动电流及其动作判据为动作电流制动电流动作判据式中 和之间的相位差 S标积制动系数通常取101 当发电机正常运行或保护区外短路时 0制动量最大动作量最小保护可靠不动2 当保护区内短路时 - 制动量为负值呈现动作作用动作量最大保护动作且灵敏显然采用标积制动式纵差保护可以大大提高反应发电机内部故障的灵敏度标积制动式纵差保护和比率制动式纵差保护一样也可以作为发变组的纵差保护当作为发变组纵联差动保护时应增设防止涌流误动的二次谐波制动措施三发电机纵差保护
21、逻辑框图当发电机纵差保护的二相或三相差动元件同时动作时纵差保护才出口跳闸为防止一点在区内另一点在区外的两点接地故障发生当有一相纵差元件动作且同时有负序电压时纵差保护出口跳闸若只有一相纵差元件动作而无负序电压时判为TA断线若负序电压长时间存在而无差电流时判为TV断线第二节 变压器纵差保护一变压器纵联差动保护的基本原理变压器的纵联差动保护简称纵差保护不但可以正确区分内外的短路而且能瞬时切除保护区域内的故障因此变压器纵差保护是变压器的主保护之一变压器纵差保护基本原理与发电机纵差保护原理相似按比较被保护变压器各侧电流的大小和相位的原理构成为了实现这一比较在变压器各侧装设一组电流互感器TATA的一次电流
22、回路的机性端节母线侧将TA二次侧的同极性端子相连接如图1-4所示双绕组变压器纵差保护单相原理接线图显然变压器纵差保护的范围为变压器各侧电流互感器TA所限定的全部区域即变压器高低压绕组套管引出线等如下图所示双绕组变压器为例分析变压器纵差保护原理二变压器差动保护整定1正常运行和外部发生故障时保护不动作2 变压器内部发生故障时保护动作将故障切除 三变压器纵差保护逻辑框图第三节 发电机匝间短路保护由于大容量发电机的额定电流很大其每相定子绕组都有两个并联的分支绕组构成每个分支的匝间或分支之间的短路就称为发电机定子绕组的匝间短路故障当定子绕组匝间短路时被短接的部分绕组内将产生大的环流引起故障出温度升高绝缘
23、损坏并转换为单相接地故障或相间短路故障损坏发电机因此在发电机上应装设定子匝间短路的匝间保护根据发电机匝间短路时的特点可以提出各种不同原理的匝间短路保护方案一单元件式横联差动保护发电机在正常运行情况下每相定子绕组的两个分支上电势相等各供出一半的负荷电流当任一相绕组中发生匝间短路时两个绕组中的电势不相等因而在两个分支绕组中产生环流根据这一特点构成了发电机的匝间短路保护单元件式横联差动保护1保护的接线及其特点如下图所示单元件式横联差动保护采用一只电流互感器装于两分支绕组中性点的连线上利用分支绕组中性点之间连线上流过的零序电流来实现保护且该保护由于只采用一只电流互感器不存在又电流互感器特性不同二引起的
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