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流的情况下试验取得的,误差大。

为了防止失磁保护误动,在静稳扇形、Ufd(P)失磁保护判据的整定计算中采用的xd值为:xd= xd(铭牌)/1.3。 (4)稳态异步边界阻抗判据

发电机发生凡是能导致失步的失磁后,先到达静稳边界,然后转入异步运行,进而稳态异步运行。该判据的动作圆为下抛圆,它匹配发电机的稳态异步边界圆。特性曲线见图2.17。

图2.17 阻抗特性曲线

(5)主变高压侧三相同时低电压判据

发电机失磁后,可能引起主变高压侧(系统)电压降低,引发局部电网电压崩溃,因此,应在失磁保护配置方案中,包括由“三相同时低电压”判据。为防止该判据误动,该判据应与其它判据组成“与”门出口。

此判据主要判断失磁的发电机对系统电压(母线电压)的影响

Ut≤Ut.set

式中,Ut.set为主变高压侧电压整定值,一般可取(0.85~0.90)Un。某些场合发电机失磁后,主变高压侧电压不可能降低到整定值以下,则该判据也可改为“发电机机端三相同时低电压判据”,Ut.set一般可取(0.75~0.80)Un(由厂用系统决定)。 (6)机端过电压判据

发电机在突然甩负荷等过电压情况下,会强行减励,使Ufd突降,可能引起Ufd(P)判据或定励磁低电压判据误动,故采取机端过电压判据且动作后延时4~6s返回的闭锁措施来防止失磁保护误出口。

Ug≥(1.1~1.25)Ugn

式中,Ugn为发电机机端额定电压。

考虑发电机失磁故障对机组本身和系统造成的影响,应根据机组在系统中的作用和地位以及系统结构,合理选择失磁保护动作判据。本装置提供的失磁方案详见WFB-800系列微机型发变组成套保护装置技术说明书。

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2.13、逆功率保护

逆功率保护作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护。同时,利用这一原理,逆功率保护也可用于程序跳闸的启动元件。

逆功率保护反应发电机从系统吸收有功功率的大小。电压取自发电机机端TV,电流取自发电机机端(或中性点)TA。保护按三相接线,有功功率为:

P?Ua?Ia?cos?a?Ub?Ib?cos?b?Uc?Ic?cos?c ?为电压超前电流的角度,动作判据为: | P | > Pset Pset为逆功率保护动作整定值。

2.14、失步保护

本保护适用于大型发变组,当系统发生非稳定振荡即失步并危及机组或系统安全时,动作于跳闸或信号。 2.14.1保护原理

本保护采用三阻抗元件,通过阻抗的轨迹变化来检测滑极次数并确定振荡中心的位置,具体分述如下:

2.14.1.1发电机与无限大系统之间失步,机端阻抗ZJ随时间变化的轨迹。

把被保护发电机与系统的联接简化为单机对无穷大系统,如图2.18所示。

图2.18 单台发电机与无限大系统失步时的网络图

电力系统振荡时,发电机机端测量阻抗ZJ随时间变化的轨迹,根据Eg / Es及Zst / Zg的不同值,有不同的圆周(当Eg / Es=1时为不同的直线),如图2.19所示。

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图2.19发电机与系统全相振荡时机端测量阻抗ZJ随时间变化的不同轨迹 2.14.1.2透镜动作特性的确定

在图2.18所示的系统网络中,以发电机机端为坐标原点的R-X阻抗平面上的各阻抗图见图2.20所示。

图中假设Zg、Zt、Zs及Zst各阻抗的阻抗角相等,皆为?Z,即:

Zg?|Zg|ej?Z

Zst?|Zst|ej?Z

Z??Zg?Zst

当Eg=Es时,机端测量阻抗ZJ?Ug/I的变化轨迹为直线,且为GS直线的中垂线。

.. 图2.20 发电机与系统间全相振荡时(Ef=Es)阻抗相量图

以GS为弦作两圆,使圆弧上的任一点至G、S两点间直线的夹角均为δ从而构成透镜动作特性,这里δ

set

set

为装置的功率角整定值,如图2.21所示。

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图2.21 透镜失步保护动作特性

将图2.21中各阻抗乘以电流I,可得各电压相量图,如图2.22所示。

图2.22 发电机与系统间全相振荡时(Eg=Es)电压相量图

系统正常运行或振荡时,三相是对称的,图中表达的Eg与Es之间相角差就是功率角δ,在系统振荡过程中,δ随时间在0~360°之间变化。本保护通过机端测量阻抗轨迹ZJ的变化来检测滑极。 2.14.2保护方案的实现

保护方案采用三阻抗元件。其动作特性如图2.23所示。

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