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文档简介
GCB培训教程2/12目录一、装设GCB的必要性二、GCB结构三、液压弹簧机构原理四、事故告警3/12一、装设GCB的必要性1.保护发电机及主变,提高系统的安全性和稳定性
2.提高保护选择性3.方便调试和改善同期条件4/121.保护发电机及主变,提高系统的安全性和稳定性
发电机带不平衡负荷运行、内部或外部发生不对称短路时均会对发电机产生很严重的机械和热应力,这种故障电流及其非全相运行的负序分量所引起的热应力加在发电机转子的阻尼绕组上,会产生异常的高温而使发电机转子严重受损。除此以外,高压断路器的合、分闸不同期,避雷器的损坏,架空线或GIS连接套管上行波反射造成的接地故障都会对发电机造成影响,GCB可以迅速切除这些故障,使得发电机免遭损坏。
5/121.保护发电机及主变,提高系统的安全性和稳定性
当变压器高压侧发生故障,系统故障电流可以被高压断路器切断,如果没有GCB,发电机会不断的把电流送到故障点,直到灭磁设备起作用。在此期间,发电机会把一个因为灭磁而衰减的电流源源不断的送到燃弧点,并维持几秒的时间,变压器油箱内部压力最终上升至发生爆炸的极限压力,从而引发变压器油箱爆炸。如果应用GCB,GCB就可以动作,以切断发电机故障电流,变压器油箱内部压力就可以被限制在发生爆炸的压力以下,变压器就可避免发生爆炸。6/122.提高保护选择性
当发电机侧发生故障时,GCB动作将故障点与系统隔离,避免了厂用电事故切换,简化了厂用电源的控制保护接线,降低了保护动作的联锁复杂性。当主变压器侧故障时,GCB可以迅速切除,使得发电机、主变压器和厂用高压变压器处于各自独立的保护范围内。
7/123.方便调试和改善同期条件
GCB之所以能执行机组所需的全部操作任务,是因为它的位置处在回路中最恰当的地方,可以在不中断厂用电源的情况下将发电机断开,这样运行人员也减少了操作,避免了出错的可能性。机组投运进行短路试验时,可很方便地实现使用接地开关,否则要进行试验改接线,需投入额外的资金和时间,还有可能承担不必要的风险。
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当电厂与电网的连接经由高压断路器通过主变压器受电时,同期点可由GCB来实现。由高压断路器和GCB来实现同期操作和不同期操作所引起的延迟过零电流,对系统有着不同的影响,在反相同期操作过程中由于发电机转子的快速转动会产生的延迟过零电流,高压断路器在切断反相同期电流上能力非常有限,而GCB有足够的能力切断该电流。
3.方便调试和改善同期条件9/12型号HEC-7S的GCB额定电压30KV,额定电流23000A,额定短路电流:140kA,冷却方式为自然冷却。10/1211/12储能电机、分合闸线圈、辅助开关组、现地控制柜、气体密度继电器及压力表等。GCB结构12/12壳体内部元件断路器分合能力达到短值,采用自能灭弧原理,动作时间20-50ms隔离开关无分和能力,观察窗在外壳侧面,动作时间2-3s13/12操作机构液压操作机构HMB8“慢速”电机驱动14/12控制屏模拟图在断路器无操作或操作较少的情况下,油泵如果平均每天启动10次或每月启动超过300次,可以视为频繁打压故障。15/12HMB8型液压弹簧操作机构16/1217/12工作原理图18/12机械防慢分装置还可称为合闸位置闭锁装置,可选择性安装,用于防止断路器处于合闸位置,如遇由于操作机构缺陷导致能量完全消失,而出现地慢分隐患。机械防慢分装置19/12如何实现合闸闭锁?断路器处于合闸位置时,一旦机构液压系统出现失压故障,支撑环5受到弹簧力的作用,向上运动h2,推动连杆3,连杆3带动拐臂1顺时针转动h3,支撑往下慢分的活塞杆,使断路器始终保持在合闸位置。如图所示a、b分别为正常工作状态和失压状态。待机构的故障排除后重新储能,在储能活塞的作用下,支撑环5向下运动压缩弹簧,连杆3在复位弹簧力的作用下,带动拐臂1逆时针转动,脱离活塞杆,恢复正常工作状态。20/12事故告警21/12运行时额定压力:0.62MPa报警压力:0.54-0.56MPa闭锁压力:小于0.54MPa运输时压力:0.125MPa注意:在达到闭锁压力时,禁止操作断路器。22/12-H1:气体压力低,报警,压力为0.54-0.56MPa-H8:发电机侧接地开关电机故障-H2:断路器闭锁,压力小于0.54MPa-H9:交流控制故障-H3:隔离开关电机故障-H11:油泵打压超时-H4:直流控制故障-H12:储能电机故障-H6:合闸闭锁
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