为什么大型汽轮发电机反时限负序电流保护要装设负序反时限过流保护?

发电机反应不对称过负荷的反时限负序电流保护的作用是什么?
问题描述:
发电机反应不对称过负荷的反时限负序电流保护的作用是什么?
问题解答:
大容量发电机的特点是采用内冷却绕组,允许绕组导体上有较大的电流密度,提高了发电机的利用系数.但过热性能差,允许过热的时间常数小,因此承受不对称运行的能力低,需要采用能与发电机允许的负序电流相适应的反时限负序电流保护.当负序电流数值较大时,保护能以较短的时限跳闸;较小时,以较长的时限跳闸.
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反时限电流保护延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长.短路电流与动作时限成一定曲线关系.
发电机正常运行时发出的是三相对称的正序电流.发电机转子的旋转方向和旋转速度与三相正序对称电流所形成的正向旋转磁场的转向和转速一致,即转子的转动与正序旋转磁场之间无相对运动,此即“同步”的概念.当电力系统发生三相不对称短路或负荷三相不对称时,在发电机定子绕组中就流过负序电流,该负序电流在发电机气隙中产生反向(与正序电流产
发电机的对称过负荷主要用于大中型发电机组对称过流和对称过负荷保护.保护发电机定子绕组过负荷或外部故障引起的定子绕组过电流,由定时限过负荷和反时限过流组成.对称过流------定子过热:正序过流,转子的转速和磁场同步旋转(50Hz),在转子中不会产生电流,所以转子不会过热.不对称过负荷.---转子过流和过负荷保护.由定时
不对称负荷也称为偏载. 发电机组有过负荷输出标准,超载率为10%,一工作周期12小时内过负荷不超过1小时.发电机组最好不对称负荷输出.
不是同一个概念.反时限电流是根据故障电流的大小来决定跳闸时间的长短,故障电流越大跳闸时间越短,反之越长.而脱扣器额定电流是达到此电流就跳闸,与时间无关.
结构化学在分子对称性与晶体学基础两部分都讨论过对称元素.分子对称性中的对称元素有:旋转轴、反映面(对称面)、对称中心与反轴(旋转反演).晶体学基础里有宏观对称元素与微观对称元素.宏观对称元素与分子对称性类似,但由于晶体周期性重复规律的限制没有5重及六重以上对称轴,减少了不少;微观对称元素除上述宏观对称元素之外再加上点阵
在电力行业,根据发生异常的严重程度来决定断开时间,越严重断开越迅速.常用的有时间T与超标量成反比的“非常反时限”和T的平方与超标量成反比的“极端反时限”
一台同步发电机单独供给一个对称负载(R及L一定)且转速保持不变时,定子电流的功率因数 由负荷决定,当然你要把电压再抬高或压低一点,功率因数也会改变
定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护.反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护.过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的.为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差.这就使靠近电源端的保护动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的.
同一线路不同地点短路时,由于短路电流不同,保护具有不同的动作时限,在线路靠近电源端短路电流较大,动作时间较短,这种保护称为反时限过流保护.反时限过流保护的优点是在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短;缺点是时限配合较复杂,虽然每条线路靠近电源端短路时动作时限比末端短路时动作时限短,但当线路级数较多时,总的动作时限仍然很
流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性.延时特性分为定时限延时特性和反时限延时特性.反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长,短路电流与动作时限成一定曲线关系.
电力系统或者发电机发生三相对称短路还能继续运行那是神话了.人体若同时碰到高压二相电,不死即伤.
一般的电线的能承受的热量是有限的所以电流大的话 会影响的!
反时限过电流保护是过流保护的一种.其特点是电流过载倍数越大,熔断时间越短.其安秒曲线较普通过流保护熔断时间变化明显.而一般的过流保护则无论过流多大,其熔断时间均较长.当然也存在一定反时限特性.
首先要知道反时限特性是什么意思,就是电流越大,断路反应时间越短的意思,知道这个就可以明白如果用电器有一定过载能力,那么就能更加过载程度保护电器,有可能电流一瞬间大了,但持续时间小于反应时间,这代表电器可以承受,那么不采取保护,防止反应灵敏产生的误操作,同时如果电流变的很大,非常大,那有可能烧坏电器,这个时候反应时间应该
反时限,指电流越大,保护动作时间越短
我现在做了个关于10KV的反时限过流保护,这个是不是需要个反时限继电器,当回路电流超过整定值越大,时间越短,则继电器动作时间也就相对越快,此为
纵向是指沿着发电机转子(定子)中心线方向,横向是发电机横截面(可近似看成圆)中心点沿着半径方向.纵向不对称可能是磁场、电压和相位. 再问: 那发电机同一分支匝间和同相不同分支间短路,这个为什么叫横向故障,结果又出现纵向不对称
你指的反时限是什么. 空气开关它保护的原则是发热量达到一定程度就会动作.这个发热量是根据电流来定的,电流越大发热量也就越大. 再问: 所以意思就是通过的短路电流越大,发热越快,那动作就越快。我看有些空开整定电流是32A,意思是不是通过的短路电流得达到32A才会动作,即达到动作条件,是这样吗? 再答: 这是有标准的,必须
也许感兴趣的知识杩欐槸棰勭紪璇戝伐鍏风敓鎴愮殑鏍囪?鏂囦欢锛屼笉搴旇?鍒犻櫎!发电机负序反时限过流保护误动分析
作者:安全管理网 
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  3 导致保护误动的因素
  以上述误动机组为例,短出线Ⅱ段发生两相短路,全线速动保护因故未投。由于线路短,Ⅱ段范围内发生两相短路时负序电流为1.93p.u.,故障存在时间为0.6s。由于负序电流滤过器中的电抗变压器对非周期分量不敏感,故设非周期分量系数为1.15。此外,由于强励有一个过渡过程,不可能一下子升到顶值,作保守估计,取强励倍数为1.3。这样I22t=5。换言之,在线路故障切除时刻,发电机负序反时限保护还来不及出口,但裕度已经有限。
  如果故障切除后,负序电流滤过器没有输出,则继电器通过模拟转子散热的放电回路慢慢放电而恢复。众所周知,恢复电压在主变压器及高压厂用变压器中均要产生励磁涌流,其中还夹带有厂用负荷启动电流。若继电器调整良好,负序电流滤过器只有在三相对称正序电流情况下才没有输出,其他情况下均要产生程度不同的输出。很显然,励磁涌流不符合三相对称正序的条件,当它流过负序电流滤过器时必然产生输出电压。因使继电器开始动作充电的电压很小,所以励磁涌流产生的电压以很大的概率使继电器内部的充电回路在故障切除后继续充电,直到跳闸。实验室试验和仿真计算充分证明了这一点。
  实际上,线路故障以Ⅱ段时限切除毕竟很少。但分析表明,即使线路故障由快速保护切除,在一定的条件下,负序反时限保护也有可能误动。此外,自动励磁调节装置的自激振荡和一次设备的铁磁谐振等因素造成的间隙性励磁涌流,也有可能使继电器因具有充电快放电慢的特性而误动。
  4 结束语
  (1)200MW以上的大型发电机组负序反时限保护还有缺陷,需要从理论和实践上进一步加以研究。
  (2)应努力维护发电厂出口输电线路特别是短线路的全线速动保护,确保在任何情况下均能保证线路故障快速切除。
  (3)应精心调试自动励磁调节装置,放大器放大倍数的整定要合适,以保证装置不因外界干扰而发生自激振荡。
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南方电网大型发电机变压器继电保护整定计算规程110610
南方电网大型发电机变压器继电保护整定计算规程110610
5) 反时限上限动作时间Tu因反时限过流保护按上限动作时间动作时转子回路已为严重短路故障,应尽快切除,一般取Tu=6) 反时限上限动作电流按保护装置的转子绕组反时限过流保护动作特性曲线上Tu=反时限上限动作时间)所对应的动作电流整定。交 Tu7) 出口方式保护动作于解列灭磁。转子表层负序过负荷保护针对发电机的不对称过负荷、非全相运行以及外部不对称故障引起的负序过电流,其保护通常由定时限过负荷和反时限过电流二部分组成。定时限负序过负荷保护。1) 动作电流按躲过发电机长期允许的负序电流整定式中:Krel——可靠系数,取Kr——返回系数,取I2∞*——发电机长期允许负序电流的标么值,以发电机额定电流为基准,由制造厂家提供,一般I2∞*≤10%;Ign——发电机额定电流;na——电流互感器变比。2) 动作时间按与线路相间及接地保护最长动作时间配合整定t=t线路.max+Δt式中:t线路.max——线路相间及接地保护最长动作时间。3) 出口方式动作于信号。反时限负序过电流保护1) 发热常数即转子表层承受负序电流能力的常数A,由制造厂家提供,一般直接冷却方式的大型汽轮机A≤10,水轮机A=40。2) 散热系数散热系数取发电机长期允许负序电流标么值的平方,即Ksr = I22∞* 。3) 反时限下限动作电流与定时限过负荷保护动作电流配合整定式中:Kco——配合系数,取定时限过负荷保护动作电流。4) 反时限下限动作时间T2s按保护装置的转子表层反时限负序过流保护动作特性曲线上下限动作电流)所对应的14第18 / 59页
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发电机负序反时限过流保护误动分析
□ 陆广香 石延森
摘 要:分析了200MW发电机负序反时限过流保护误动原因,指出主变压器及高压厂用变压器的励磁涌流,特别是外部故障切除后恢复电压所产生的励磁涌流和继电器动作特性的固有缺陷,是导致保护误动的主要原因。
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金月芽期刊网 2018

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