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文档简介

1、其他设备异常及系统振动处理2010年7月.济南、变电站直流接地对运行的危害,直流系统正极接地可能导致保护误动作的直流系统负极接地是拒绝保护的原因。 由于一般的脱扣线圈(出口中间继电器)都与负电源连接,因此控制开关触点和保护装置的出口电路都与正电源连接。 寻找直流接地的步骤,从驾驶方式、操作状况、气候状况的影响判断分析可接地的场所,采取道路搜索、准备处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分、先室外部分后室内部分为原则。 直流接地时请注意,直流接地时禁止在二次电路中动作。 短时间停止直流电路,保护可能会误动作时,请将相关的保护及机器人变更为信号(包括相反侧开关)。微机保护常见异常、电源故障、通信中

2、断、微机保护装置(CPU、插件等)故障、微机保护装置死机、电流、电压输入和收集电路故障、纵连保护通道故障等。微机保护恐慌、黑屏、通信中断(人机会话)调度处理、重启后的保护无法正常恢复,必须立即使该保护装置脱离运行。 一次可采用旁路费、母联供、停止开关等调整方式。 变压器保护装置异常,变压器保护一般不允许差动保护和重气体保护同时停止,一般允许重气体保护或差动保护停止2小时,进行保护检查、缺货作业。 2组保护,即使禁用1组也不会影响正常动作。 2套保护全停止后,变压器必须退出运行。母差保护装置异常调度处理的注意事项、母差保护装置常见的异常:母差保护断线闭锁(一般是由于变流器二次电路或保护电流收集电

3、路断线,或跌倒后母差电路未切换),此时母差保护闭锁。 母差保护电压闭锁动作(一般来说是电压电路断线,空气小的开关突出或因某种原因引起负电压),此时保护失去闭锁,流变电路断线,母差保护可能会误动作,但不影响正常动作。 母差保护装置本身发生故障。母差保护装置异常调度处理的注意事项1、尽量缩短母差保护停止时间。 2、母差保护因故障必须停止时,2组母差保护首先接通备用母差保护而跳闸,3/2接线方式的母差保护全部结束运转时,可以使受保护的母线同时结束运转3、2组没有母差保护的母线,例如母差保护停止、 系统不能满足系统稳定要求,母差停止超过4小时,应调整相关保护(具体按照各地规程执行),满足系统稳定要求。

4、 4 .母差保护结束运行的时间段,不安排母线上的连接设备的检查,避免母线上的操作,减少故障的概率。 5 .暂时利用母连或段母连的带时限过电流保护,尽快隔离母线故障。线路保护装置异常调度处理的注意事项、串联保护常见的异常串联保护结束运行的注意事项、电压电路断线对继电保护的影响、电压电路失去电压的原因电压电路失去电压后对变压器备用保护的影响电压电路失去电压后,线路保护的影响、负载电流接近电流保护III级值在与监视系统和scc提案的单母线分割接线的变电站进行跨母线开闭时,也请注意旁路电流导致的旁路开关和被代线路开关的过电流保护动作跳闸(向单电源供给双母线时特别注意)。自动重合闸装置故障异常处理在采用

5、分相操作的开关中,如果拒绝综合重合闸或单相重合闸,线路将长时间引起非全相运行,电网出现负相和零相电流,影响继电保护和自动化装置的正常判别运行。对于采用三相一次再接通线的开关,如果开关断路再接通不动作,可以按照规程立即强行输送一次,不输送没有负荷的备用线。 备用电源自投装置的异常处理、备用电源自投应动不动时,必须经过检查,关闭电源开关,检查母线和变压器有无故障,自投是否关闭。 脱电侧开关是否打开。 自投侧开闭操作机构是否正常,分开闭合信号的有无和储藏不足。 自投侧开关是否正常,SF6开关压力是否正常。 低频低压解列装置的作用是,在电力不足的接收侧小电源系统中,在大电源切除后供给电力变大变得不平衡

6、时,频率和电压降低。 在低减负载不满足安全运行要求的情况下,必须在某个位置安装低频或低压解列装置,以便在频率或电压低于整定值时跳过预先设定的解列点。 在功率不足的接收侧小电源系统中,一般在频率降低,但不成为无效的情况下,由于电压降低,有效功率降低,频率不降低,最终电压有可能崩溃,因此,采用低频和低压的组合,达到良好的效果。 在因低压解列装置而停止的情况下,必须根据运行方式的实际情况另行设置解列点。 情况1、盐城变报告110KV北近郊724开关保护装置通信错误、要停役开关处理、情况2、110KV供电线方向零相I段保护动作、开关跳闸、再接通成功负载侧变电站(内桥配线)主变差动保护动作、开关跳闸、自

7、投关闭动作。 现场检查:电源侧方向零相I段保护动作,保护测距9.6km,线路全长10.3km。 负载侧变电站的内部检查没有发现异常,差动保护动作、自投封闭动作。 故障分析、故障分析:线路末端故障、馈线保护全线灵敏,不排除负载侧变电站110kV部分的故障。 线路巡线在9.6km附近的杆塔瓷瓶上发现有放电痕迹的EMS系统事故追忆记录开关的动作顺序为:电源侧开关跳闸、1.5S后开关接通、负载侧开关跳闸。 基本消除变压器差动范围的故障(该型主变微机保护,有不可避免的励磁冲击电流的记录)的试送主成功。 发电机故障异常、发电机失磁转子绕组过载、定子绕组过载、定子绕组过电压、三相电流非对称、失步、逆功率、过

8、励磁、非全相运行、转子绕组一点接地等。 发电机失磁对系统的影响有: 1、从系统中吸收无功功率,引起系统电压下降,如果系统的无功储备不足,邻近的电压就会低于容许值,威胁系统电源与负载之间的稳定运行,进而引起系统电压的崩溃,2、引起其他发电机的强激励动作或自动励磁装置5 .发电机可能进入异步运行。 发电机失去励磁时的处理原则,(1)安装了失磁保护的单元,如果失磁后失磁保护不动作,必须立即将手动失磁的发电单元解列。 (2)经过试验允许无励磁运行的单元,即使失去励磁系统也不稳定,在允许系统电压的情况下,不应立即停止,而应迅速降低有效输出,重新开始励磁。 允许无励磁运行的时间应在现场运行规程中规定,其允

9、许有效输出应在试验批准时明确。 发电机过载的处理原则,(1)发电机过载时,现场值班人员应及时调整机械的有效、无效输出,并及时向省值班人员报告原因和处理意见。(2)个别地区电压下降,发电机过载时,有关电厂应联系有关值班调试员,采取适当措施,对电力系统的影响,1,突然失去一些有效和无效电源,如系统电力备用容量不足,导致电力系统低频运行或低压运行。 2 .发电机失磁,系统振动。 3 .系统联络线过载,变压器过载。 4、电力系统被用户强加限电,引起发电机非对称运行,发电机正常运行时,只有正相电位,没有负相和零相电位。 发电机的非对称运转一般发生在电力系统的非对称运转时。 发电机非对称运转时,其三相电流

10、为非对称。 在发电机中性点接地的情况下,在能够将定子的三相非对称电流分解为正相、负相、零相电流的发电机中性点接地的情况下,定子中只有正相和负相的电流。 非对称运行对发电机的影响,负相电流引起的转子发热问题。 反相电流引起的发电机振动问题。 定子绕组过热的问题。 发电机的非对称运行,引起发电机的非对称运行的主要原因是输电线的一相或两相断线、闸门的一相或两相接触件的接触不良等。 因此,加强铁路、刹车、开关及附属设备的运行维护、运行监控是不被称为运行的有效措施。 如果由于某种原因导致系统或发电机不对称运行,调度员可以立即调整,减少缺相(或接触不良)处的电流,如果系统有条件,可以停止该设备的运行。 发

11、电机的进相运行、发电机的进相运行是发电机有效吸收无效的稳定运行状态,其本质是低励磁的稳定同步运行。 在这种运转状态下,其定子电流相位比定子电压相位提前。 发电机的进相运行,发电机本身可以进相运行,利用发电机的进相运行吸收一部分无功功率,达到无功平衡的目的,是一种经济上可行的方法。 但是,在发电机进相运转时,需要注意静态稳定性降低、静态稳定性降低这4个问题,第二个是端部漏磁导致的定子端部的温度上升,第三个是工厂的消耗电压降低,第四个是机端电压的降低,使输出电力不变化,发电机定子电流增加,过载发电机失磁异步运行,发电机失磁异步运行是指发电机失去励磁后,仍具有一定的有效负载,以某种滑动差与电网并行运

12、行的非正常运行方式,即从同步发电机向感应发电机转换的特殊运行方式。发电机失磁异步运行、发电机失磁异步运行时对应的要素: 1、同步发电机角度考虑2、系统角度考虑要素1、定子电流同步发电机异步运行时,从系统吸收大量无功功率,定子电流增大,定子电流不得超过额定值。 从同步发电机的角度考虑,2、定子端部发热发电机失磁异步运行时,定子端部泄漏磁场与进相运行时相似,定子端部泄漏磁通增加,定子端部的发热变得严重。 从同步发电机的观点来看,3 .转子损耗发热发电机异步运转时,在转子主体内感应出滑动频率的电流,该电流在转子中产生损耗发热。 从同步发电机的观点来看,4、励磁线圈开路失磁时转子过电压励磁线圈开路引起

13、的发电机失磁异步运转时励磁线圈产生过电压。 由于转子主体及其部件的屏蔽作用,当滑动率不大时,过电压值不大,滑动率大时,该过电压可能对转子绝缘造成威胁。 从同步发电机的角度考虑,5、单元的振动发电机在异步运行时,由于转子感应电流的磁场和定子旋转磁场的相互作用,产生一定的异步转矩和交变异步转矩,其中的交变异步转矩使发电机产生振动。从系统角度考虑的因素有: 1、系统电压及常用电压下降的发电机失磁后,必须从系统中吸收大量的无功功率。 如果系统有足够的无效蓄积,系统电压下降不严重,从系统电压的角度考虑,发电机允许去磁异步运行。 如果单元容量大,系统没有足够的无效备用,则在单元失磁时,会导致系统电压和发电

14、机厂用电压大幅下降,这样的发电机不允许失磁运行。 从系统角度考虑的因素有: 2、系统稳定受限发电机失磁异步运行时必须满足系统稳定性要求。 发电机失磁可能导致系统稳定损坏时,失磁发电机必须保护工作和系统断开。 发电机失磁的处理、发电机失磁后的处理方法取决于机组是否允许失磁运行。 不允许失磁运行的发电机,请通过失磁保护动作断开或人为断开。 容许失磁运行的发电机失磁后,请先将有效输出迅速降低到规定值,然后再重新开始励磁。 此外,失磁后的工厂用电压过低时,请迅速将工厂用电源切换到备用电源运行。 励磁电流恢复后,进行人工再同步。 发电机的振荡、发电机的振荡有同步振荡和非同步振荡两种。 所谓同步振荡,是指

15、发电机的输入输出发生变化,功角发生变化,但由于单元的旋转部分的惯性,角不能立即达到新的稳定状态,几次在新值附近晃动后,在新的条件下稳定,即发电机保持同步运转状态的振荡。 发电机同步振荡时,一般不需要人为处理。 发电机的振荡,也就是所谓的异步振荡,是指发电机由于某种原因受到很大的干扰,其功角在0360之间周期性变化,发电机和系统的同步运行失去的状态。 在异步振荡时,发电机在发电机状态下工作,在电动机状态下工作。 发电机的振荡、同步发电机的异步振荡和完全去磁后的稳定的非同步运行存在很大差异,发电机的非同步振荡时存在同步电力,滑差s在最大值和最小值之间周期性变化,但在单元完全去磁后的稳定非同步运行时

16、不存在同步电力,滑差s不变。 引起发电机的振荡、发电机的异步振荡的原因1、发电机和电力系统的动态稳定破坏2 .发电机的静态稳定破坏3 .发电机的异步接通不能同步引入4 .发电机励磁电流急剧减少。 处理发电机振荡,发电机和系统振荡后,应采取措施尽快恢复同步,即恢复再同步。 由于振荡时发电机的频率高、系统频率相对低,恢复再同步所需的条件是使发电机和系统频率相等,即使滑差为零,所以必须立即降低发电机的有效输出,并且尽量提高发电机励磁电流,增大同步电力系统频率低于正常时,请尽量提高系统侧发电机的有效无效输出,提高系统频率电压。 发电机振荡的处理,从发生异步振荡时开始,采取上述措施后,如果无法在规定的时

17、间内恢复同步,请立即断开发电机。 在没有异常地进行了有关发电机的检查试验之后,寻找同步与系统并排。 电力系统的稳定、电力系统的有效电力不足引起的频率稳定性的问题、发电机的同步运行的稳定性的问题(根据电力系统受到的干扰的大小,可分为静态稳定、过渡稳定、动态稳定3种)、电力系统受到干扰时,会自动恢复到原来的运行状态,或者在控制设备的作用下进行新的稳定状态运行,即由于电力系统的无效不足而引起的电压稳定性问题、稳定的定义、各种稳定的意义、低频振荡并联运行的发电机之间因小干扰而产生的频率在0.22.5赫兹范围内的持续振荡现象称为低频振荡。低频振荡的原因由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联络、远距离、重负载输电线路上,在采用高速、高倍率励磁系统的条件下更容易发生。 二次同步振荡发电机经由串联电容补偿线路接入系统时,若串联补偿度高,则网络的电共振频率容易与大型涡轮发电机轴系的自然扭转振动频率共振,引起发电机的大轴扭转振动破坏。 此谐振频率通常低于同步(50赫)频率,其被称为次同步振荡器。 对于高压直流输电线(HVDC )、静止无效补偿器(SVC ),在其控制残奥仪表的选择不正确的情况下,也有可能激励二次同步振荡。 防止二次同步共振的措施是通过增加或改造一次设备、降低串联补偿度的二次设备提供对扭振模式的阻尼(类似于PSS

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