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文档简介

反时限过电流保护误动缘由分析及对策1概述以“发电机—变压器组”单元接线方式经三绕组变压器与110KV电35KV6KV1。东风电厂发电机组已含量低的产品,性能不够完善,稳定性较差。厂用高压电机承受两相两继电器过电流保护作为电动机的主保护,电流继电器选用LL—112023年,由于华鑫铝厂供电线路短路冲击,东风电厂厂用电工作电压下降较多,LL-11型反时间继电器误动,1#锅炉送风机跳闸,1#锅炉灭火。2 存在的问题分析20232次类似事故,故障现象根本一样,皆为35KV供电线路短路冲击所引起。事故发生后,厂有关技术人员针对1#锅炉送风机保护二次回路具体;电动机电流互感器内部有匝间短路,导致电流互感器变比变小;电动能发生的运行方式和故障特点进展防真试验,另一方面将LL—11型显示,继电器误动的缘由可归纳为以下三个方面。发电机出口电压快速下降但是在短路时,1#、2#、3#、4#发电机强励没能有效工作,已投运磁调整装置承受的KFD-3装置,KFD-3励磁调整装置已运行了十年,6KV工作母线电压10%19%。假设电动机拖动的机械负载不变,电压降低时,电动机转速下降,转差增大,定子电流也随之增大,这是导致电机保护误动重要因素35KV线路保护动作时限长35KV线路承受电“电流闭锁电压限时速断”作为线路的主0.56KV母线残压较低,经短路电流计算,短路时6KV3.4KV6KV电动机保护误动的机率。电动机的保护继电器触点氧化电动机保护现用的继电器已运行了十年,内部元件老化,启动接点氧化,特别是半导体元件热稳定性下降,经过一段时间的运行后,误动。从LL—11〔12〕型过流继电器原理图〔2〕看:正常状况下,启动元件的动断触点Q1将电容C3时,Q继电器动作,发光二极管JD亮,Q1断开,C3经R7、R8开头充电。此时给C3充电的电压最小,因此到达触发UJT所需电压)最长。当电流增大时,此时间将相应缩短,构成反时限特性。调整电位器R7即可转变继电器动作时间的整定值。如电流到达瞬动回路所整定的动作电流倍数时,R5的分压D7去触发UJT构成继电器的瞬动特性。调整电位器R5即可转变瞬动回路的动作电流倍数。UJT触发后使J动作,J动作使DZ动作,断路器跳闸,电流消逝,继电器返回。如J还将来得及动作,启动元件Q从短路冲击的瞬间,继电器动作跳闸看,电动机保护为速断动作,然而,短路瞬间电动机的工作电流不行能到达速断保护定值。假设,过电流使Q启动,Q1断开,然后对C3充电,使继电器动作,动作时间一般较长,不行能瞬间跳闸。经测试Q1接点的实际接触电阻为760欧,远远大于继电器规程不大于2欧的要求。因Q1接点氧化接触不良,而使C3在正常的工作电流时,已被充电,然后,在瞬间增加的工作电流下,致使C3又快速充电,这种状况下,在电动机正常工作电流下,电容C3已被充电,一旦,外界因素致使电动机工作电C3造成保护误动。接下来,对继电器进展加电流试验,以模拟继电器经4小时的试验,觉察单节晶体管UJT的峰值触发电压下降。3改进对策4台机的强励回路进展认真检查,重对强励启动继电器励磁调整器即可满足发电机的稳定运行。KMLB-JY可控硅励磁装置已复的状况下,启动备用励磁系统。规程也有明确有规定,当发电机励3发电机励磁。35KV外供线路的保护回路进展改造。将“电流闭锁电压限时速断”改为“电流闭锁电压瞬时速断0秒,缩短外供线路短路时对该厂电力系统的冲击时间。在主要辅机保护回路中,选用特性更加稳定的SL—12型反时限电流继电器替代LL—11〔12〕SL-12/12型两相过流继电器。该继电器为集成电路两相反时限过电流继电器,3~12A,10倍动作电流下的反时限延时时间1~16S,2~20继电器具有自动选择两相中故障较严峻的一相作为保护对象的功能,两相的动作电流可分别整定。由选通器选通故障电流较大的一相,并将电流信号分别送到速动启动,及反时限回路,假设继电器的输入电流大于动作整定值,则启动器不经过反时限延时,在很短的时间内出口跳闸。该继电器与LL-12/10系列反时限过流继电器相比具有电流回路消耗小、精度高,便于现场整定等优点,其良好的牢靠性,大大降低了保护的误动率。即满足设备保护性能要求,又便于改造安装。4结论更换励磁调整器,当外部系统故障冲击时,母线电压在故障切

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