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DGT801保护整定值的检验方法

继电保护装置调试方法(DGT801)

继电保护实操精粹 一、发电机差动保护 (一)动作方程 ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛≤⎩⎨⎧+-≥≥00000z z z z dz z z z d dz d I I I I I I I K I I I >)( 式中:d I ——差动电流,N S d I I I . . -= z I ——制动电流,2 . .N S z I I I -= z K ——比率制动系数; 0dz I ——初始动作电流; S I .、N I . ——分别为中性点及机端差动TA 二次电流; (二)动作特性 Iq Is Id 图1 图中:d I ——动作电流; z I ——制动电流;

q I——初始动作电流; g I——拐点电流; z K——比率制动系数。 由图1可以看出,纵差保护的动作特性由两部分组成:即无制动部分和有制动部分。其优点是:在区内故障电流小时,它具有很高的动作灵敏度,在区外故障时,它具有较强的躲过暂态不平衡电流的能力。 (三)动作逻辑 为提高发电机内部及外部不同相时故障时保护动作的可靠性,采用负序电压解除循环闭锁(即改为单相出口方式)。 出口 图2 (四)调整试验 1、两侧差动电流通道平衡状况检查: 图3 a I、 b I、 c I、 N I——分别为机端差动TA二次三相电流接入端子; ' a I、' b I、' c I、' N I——分别为中性点差动TA二次三相电流接入端子。

操作试验仪,使其输出电流分别为e I 及5e I 的工频电流(二次额定电流),观察并记录屏幕显示的差电流。 再将试验仪A I 端子上的输出线分别接到b I 、 'b I 及c I 、 'c I 端子上,重复上述试验观察 并记录。要求屏幕显示电流值清晰、稳定,完全差动保护,记录的各差流的最大值应不大于2%e I 。计算值与实测值的最大误差不大于5%。否则,应对被试通道重新进行调整。 (五)初始动作电流的校验 1、试验接线 图4 图中:A U 、B U 、C U ——分别为机端TV 二次三相电压接入端子; 该型保护需校验解除循环闭锁的负序电压定值。 2、试验方法 操作试验仪的输出电压,设定为负序三相对称电压,且大于负序电压(即解除循环闭锁的负序电压)定值。由零缓慢增加试验仪的输出电流至差动保护动作。记录保护刚刚动作时的外加电流值及屏幕显示的电流值。分别观察三相保护动作值并记录。 将上述试验数据记录下表中 要求:最大误差小于5%。 (六)解除循环闭锁的负序电压值的校验 操作试验仪,使其输出电流大于差动保护的初始动作电流。此时,装置发出TA 断线信号。然后,缓慢同时增加试验仪输出单相电压至差动保护动作,记录外加电压,观察并记录屏幕显示的负序电压。 (七)动作特性曲线的校验

04-035逆功率保护试验方法

凌伊工程部(04)035文件 逆功率保护试验方法 底层程序(DGT801A/B041124)之后,逆功率保护模块升级: 1.原为计算三相功率,升级后,改为:计算单相功率,P =3U AB *IAcos φ; 2.判别PT 断线的判据,负序电压大于定值,负序电流小于0.5A (对于发电机侧为1A 的CT ,负序电流的默认定值为0.1A ); 3.定义逆功率时,一定要把A 相定义为逆功率专用通道,B 相和C 相定义普通通道。禁止全部定义为特殊通道或者全部定义为普通通道! 4.图纸设计中,一定要为逆功率腾出一个特殊通道,作为A 相电流输入 例子:发电机机端三相电压为100V ,在CH08、CH09和CH10,三相电流为5A ,在CH02、CH03和CH04,将CH02的电流串接出来,接一个5A 的CT ,二次电阻为160Ω,在CH14(定义为1A 的通道) 1.定义逆功率:电压通道:CH08、CH09和CH10;电流通道:CH14、CH03和CH04; 2.调试通道:CH14与CH08联调,输入三相电压U A (57.74V ,00)、U B (57.74V ,2400)和U C (57.74V ,1200),电流I A (1A ,00),期望值:CH08(100V ,00),CH14 (1A ,310),用310调整通道是为了控制电流降低到0.2A 时,电压和电流之间的相位误差; 3.测试方法: 测试两个逆功率定值:10W 和5W :输入三相电压U A (57.74V ,00)、U B (57.74V ,2400)和U C (57.74V ,1200),输入三相电流I A (0.2A ,00)、I B (0.2A ,2400) 和I C (0.2A ,1200),电流不变,改变三相电压相位(或者UAB 的相位)直到 保护动作。根据测试仪当前的电流电压幅值和相位关系,计算实际功率值:P=3U AB *I A cos φ;φ为U A 和I A 之间的夹角。计算功率的绝对误差不大于定值 的10% PT 断线判别:负序电压的定值,负序电流的定值 国电南自凌伊公司工程部 2004年12月22日

电厂定值计算书

安徽马鞍山电厂2×660MW 机组继电保护、自动装置整定计算书 中南电力设计院 2011.11

校核: 审核: 批准: 中南电力设计院 计算: 审定: 南京国瑞自动化工程有限公司

前 言 保护定值是根据厂方提供的数据,针对安徽马鞍山发电厂2×660MW 机组所配的DGT801系列、RCS-9600系列Schneider 控制单元保护给出的。定值计算依据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》、《继电保护及安全自动装置技术规程》、《3—110kV 电网继电保护装置运行整定规程》、《江苏电网主设备保护整定计算标准的研究》及有关反措要求等进行计算。 针对本定值特作如下说明: ● 当系统参数发生较大变化时,有关保护要校核,尤其是后备保护。 ● 变压器通风保护,计算中以66.7%I N 时起动风扇,应查阅变压器说明书是否有特殊要求。 ● 有关主设备特别是变压器的非电量保护定值,应根据变压器使用说明书或运行部门提供的 定值为准。 ● D 、y 接线变压器一侧发生两相短路故障时,就电流标么值而言,非故障侧电流最大相的电流值等于故障侧短路电流的32 倍,即1.15倍,在计算保护灵敏度时,未计及这一转换 系数的影响,这样实际灵敏度要比计算灵敏度要高。 ● 发电机、主变压器差动保护中,电流互感器二次回路断线时,不闭锁差动保护。 ● 电动机实际正常运行的工作电流与计算时采用的工作电流有所不同,当差别不大时并不会影响保护的灵敏度,定值无需作调整。 ● 由于保护配置图中未涉及保护的具体构成,因此在实际整定时可按实际保护进行整定,有些给出的保护定值可不整定。 ● 有些保护在整定计算时加注了说明并有具体校核,应注意和重视整定计算中的这些有关说明,否则会影响保护的性能。

DGT801型微机发变组保护装置现场检验规程word资料23页

DGT801型微机发变组保护装置检验规程 编制: 审核: 批准: 一、总则 1、内容及适用范围 本规程规定了部分微机发变组保护装置的现场检验内容、检验要求和整组传动要求,适用于基建、生产和运行单位继电保护工作人员进行相应系列的微机发变组保护装置现场检验。 2、检验前的准备和要求 在进行检验之前,工作人员应认真学习《继电保护及电网安全自动装置检验条例》、《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》和本规程,理解并熟悉检验内容和要求。应具备由工作负责人填写并经技术负责人审批、符合现场实际的继电保护安全措施票。应具备与实际状况一致的图纸、上次检验记录、最新整定通知单、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。 3、试验设备及试验接线的基本要求 为保证检验质量,应使用微机型继电保护测试仪,其技术性能符合部颁DL/T624一1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定,试验设备应经检验合格,其精度应不低于0?5级。 试验回路的接线原则,应使加人保护装置的电气量与实际情况相符合,模拟故障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。 4、试验条件和要求

交直流试验电源质量和接线方式等要求参照部颁《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的有关规定执行。 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。加入装置的试验电流和电压,如元特殊说明,均指从保护屏端子上加入。凡涉及装置端子号处,以实际接线为准。为保证检验质量,对重要的试验项目及离散较大的试验项目,要求记录三次试验数据,其值与整定值的误差应满足规定的要求。 5、试验过程中应注意的事项 (1)断开直流电源后才允许插拔插件,插拔交流插件时应防止交流电流回路开路。 (2)存放程序的EPROM芯片的窗口要用防紫外线的不千胶封死。 (3)打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘。 (4)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因。当证实确需更换芯片时,则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠。 (5)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片。 (6)试验过程中,应注意不要将插件插错位置。 (7)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复。 (8)使用交流电源的测试仪器仪表,其测量端子与电源侧绝缘良好,外壳应与保护屏在同一点可靠接地。 (9)在进行全部检验和部分检验时,应特别注意做好安全措施,防止误起动失灵保护,防止误起、误碰运行设备,确保运行设备的安全运行。

保护定值检验

保护定值检验 分别对各侧保护进行定值检验,未检验保护的投退压板应退出。每完成一项检验后,需仔细记录检验数据及装置动作信号。 1 纵联差动保护定值校验: 用尾纤将光发、光收短接自环。投入纵差保护软、硬压板,退出纵差保护定值中“TA断线闭锁保护”控制字。退出其他保护。 1.1 分相电流稳态量差动保护 分别模拟A、B、C相接地故障。加入故障电流取(0.95)/2的差流整定值时,差动保护应不动作;加入故障电流取(1.05)/2倍差流整定值时,差动保护正确动作,测量差动保护的动作时间不大于40ms。 注:施加电流需大于突变量启动值(0.2Ia)。 1.2 零差保护 抬高分相差动定值以退出分相电流差动保护。模拟A、B、C相接地故障。加入的故障电流取(0.95)/2倍的零差整定值时,差动保护应不动作;加入的故障电流取(1.05)/2倍零差整定值时,差动保护正确动作,测量零差保护的动作时间。 单端检验时无法进行制动特性试验,该项检验可以不做。

注:零差在100ms以后投入,且施加的故障电流不超过2倍的额定电流。 2 距离保护定值校验 注意事项: (1)仅投入距离保护投运压板。 (2)设置电压、电流相位差为90°。 (3)模拟接地故障时,设置零序补偿系数KX、KR为0。(4)故障电流的取值应大于0.2IN,且保证故障电压大于5V,小于50V。 2.1 距离I段保护 模拟A相单相接地瞬时性故障和AB相间瞬时性故障。故障电流固定(一般I=IN),模拟故障时间为100~150ms,故障电压为: 模拟单相接地故障时:U=mIXsetp1, 模拟两相相间故障时:U=2mIXsetpp1。 式中:m-系数,其值分别为0.95及1.05; Xsetp1-接地距离I段定值; Xsetpp1-相间距离I段定值。 当m=1.05时,距离I段保护应可靠不动作;当m=0.95时,距离I段保护应可靠动作,并测量距离I段的动作时间不大于20ms。 2.2 距离II段和III段保护

发电机转子接地保护

发电机转子接地保护 正常运行时,发电机转子电压(直流电压)仅有几百伏,且转子绕组及励磁系统对地是绝缘的。因此,当转子绕组或励磁回路发生一点接地时,不会构成对发电机的危害。但是,当发电机转子绕组出现不同位置的两点接地或匝间短路时,很大的短路电流可能烧伤转子本体;另外,由于部分转子绕组被短路,使气隙磁场不均匀或发生畸变,从而使电磁转矩不均匀并造成发电机振动,损坏发电机。 为确保发电机组的安全运行,当发电机转子绕组或励磁回路发生一点接地后,应立即发出信号,告知运行人员进行处理;若发生两点接地时,应立即切除发电机。因此,对发电机组装设转子一点接地保护和转子两点接地保护是非常必要的。 规程规定,对于汽轮发电机,在励磁回路出现一点接地后,可以继续运行一定时间(但必须投入转子两点接地保护);而对于水轮发电机,在发现转子一点接地后,应立即安排停机。因此,水轮发电机一般不设置转子两点接地保护。 一发电机转子一接地保护 1 转子一点接地保护的类别 转子一点接地保护的种类较多,主要有叠加直流式、乒乓式及测量转子绕组对地导纳式(实质是叠加交流式)。目前,在国内叠加直流式转子一点接地保护及乒乓式转子一点接地保护得到了广泛应用。 2 叠加直流式转子一点接地保护 (1)构成原理 叠加直流式转子一点接地保护的构成原理是:在发电机转子绕组的一极(正极或负极)对大轴之间,加一个直流电压,通过计算直流电压的输出电流,来测量转子绕组或励磁回路的对地绝缘。其构成原理框图如图43所示。 U = 图43 叠加直流式转子一点保护原理图 在图42中: U-外加直流电压; = I-计算及测量元件; p R-转子接地电阻。 正常工况下,发电机转子绕组或励磁回路不接地,外加直流电压不会产生电流;当转子绕组或励磁回路中发生一点接地时(设接地电阻为R),则外加直流电压通过部分转子绕组、接地电阻、发电机大轴构成回路,产生电流 i。接地电阻越小,p i越大;反之亦反。 p 测量计算装置根据电流 i的大小,便可计算出接地电阻值。 p

供电系统保护整定校验记录

供电系统保护整定校验记录 一、前言 二、校验对象及标准 1.校验对象:XX供电系统的高压侧熔断器保护、隔离开关保护和过 电压保护装置。 2.校验标准:根据相关国家标准和企业规范,保护装置的动作性能和 电气参数应满足相应的要求。 三、校验方法与仪器 1.校验方法:采用对比法,即将校验对象与标准装置进行对比,对校 验对象进行测量和判断。 2.校验仪器:采用数字化测量仪表、矢量分析仪、信号发生器等。 四、校验过程 1.高压侧熔断器保护校验 1.1首先进行置零滞后测量。将测量仪表连接至熔断器保护装置的零 序电流回路上,调节发生器频率为50Hz,增大并减小发生器电流,记录 测量仪表指示值。根据测量结果,判断置零滞后是否在要求范围内。 1.2测量动作时间。通过对比发生器电流和保护装置的动作时间,判 断保护装置的动作时间是否满足要求。 1.3测量脱扣电流。将测量仪表连接至熔断器保护装置的脱扣回路上,调节发生器电流,记录测量仪表指示值。与标准值进行对比,判断脱扣电 流是否在允许范围内。

2.隔离开关保护校验 2.1测量相位差。将测量仪表连接至隔离开关保护装置的电流和电压 回路上,调节发生器电流和电压,测量电流和电压的相位差。与标准值进 行对比,判断相位差是否合格。 2.2测量开断时间。通过对比发生器电流和隔离开关保护装置的动作 时间,判断保护装置的开断时间是否满足要求。 3.过电压保护校验 3.1测量动作时间。通过对比发生器电压和过电压保护装置的动作时间,判断保护装置的动作时间是否合格。 3.2测量过电压起始值。通过调节发生器电压,测量过电压保护装置 的起始值。与标准值进行对比,判断起始值是否在允许范围内。 五、校验结果与分析 根据校验过程中的测量数据和对比结果,对校验对象的保护整定进行 评估和分析。 1.高压侧熔断器保护校验结果:置零滞后合格,动作时间满足要求, 脱扣电流合格。 2.隔离开关保护校验结果:相位差合格,开断时间满足要求。 3.过电压保护校验结果:动作时间合格,过电压起始值在允许范围内。 六、结论与建议 根据校验结果对供电系统保护整定进行评估和判断。

DGT801系列数字式变压器比率差动保护校验方法

DGT801系列数字式变压器比率差动保护校验方法 作者:徐海峰 来源:《中国科技博览》2014年第27期 [摘要]DGT801 系列数字变压器保护装置中的变压器差动保护是发变组诸多保护中的重点和难点,很多现场调试人员对此一知半解,尤其是在校验差动比率段的时候感觉比较吃力。为保证今后校验及事故处理的需要,根据本人多年来的实践经验,以大屯发电厂#6机组主变差动保护为例,针对南自的数字式DGT801 系列保护装置的接线和算法进行分析,并对如何使用一台博电继电保护校验仪实现对变压器比率差动保护进行校验的方法和具体步骤进行了讨论,通过该方法可以完成该类型保护的校验。 [关键词]差动保护;补偿;平衡系数;比率制动;二次谐波 中图分类号:TM407;TM772 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)27-0371-02 1.背景资料 大屯发电厂共有2台13.5万kW循环流化床锅炉发电机组,主变采用保定天威的变压器。其中#6机组主变容量17万KVA,连接组别为Y/△-11,主变高压侧电压为242KV,高压侧CT变比1200:5;主变低压侧(发电机出口)电压为13.8KV,低压侧CT变比8000:5。保护装置采用国电南京自动化股份有限公司生产的DGT801系列发变组保护。 由于双绕组变压器正常运行和故障时至少有6个电流(高、低压侧),现在很多继电保护校验仪可以提供六路电流和四路电压,通过该种校验仪可以完全模拟各种短路现象,这也为我们的保护校验带来方便。但是即使手上只有最简单的只提供三相电流三相电压的保护校验仪,我们仍然可以完成对变压器差动保护的校验。我们主要讨论这种最简洁最实用的校验方法。 2.基础知识准备 在讲具体的校验步骤之前,我们先来了解一下微机保护的移相原理,以方便后续问题的讲解。 2.1微机差动保护算法原理的分析 这里以Y/△-11主变接线为例,传统继电器差动保护是通过把主变高压侧的二次CT接成△,把低压侧的二次CT接成Y型,来平衡主变高压侧与低压侧的30°相位差的,然后再通过二次CT变比的不同来计算平衡电流大小的,接线时要求接入差动继电器的电流要相差180°,即是逆极性接入。具体接线如图1所示。

发电机低频保护

3.17 发电机低频保护〔缺软硬件测频方法的比较〕 3保护原理 发电机在低频运行时,汽轮机将产生机械振动,汽轮机叶片损伤严重,对汽轮机危害很大,因此,在大型汽轮机上应装设低频保护。低频保护由低频测量元件和时间累积计算器组成。因为低频运行对汽轮机的危害是积累性的,与频率下降值和持续时间有关。发电机的低频范围段数由汽轮机的制造厂家提供。 3逻辑框图 低频保护设有五段五时限,并有累计时间显示。为防止发电机起停过程中低频保护误发信号,为此,设有电流电压闭锁元件。〔电流电压元件的定值分别为0.3A 和20V 〕。 图3-17-1 发电机低频保护逻辑框图 其它 【NARI RCS-985发电机变压器成套保护装置技术说明书-2001】 低频保护 大型汽轮发电机运行中允许其频率变化的范围为,低于48.5Hz 时,累计运行时间和每次持续运行时间到达定值,保护动作于信号或跳闸 保护设定四段定值,其中Ⅰ、Ⅱ两段为累计运行低频保护,Ⅲ、Ⅳ段为持续运行低频保护,频率保护受断路器位置接点、无流标志闭锁 过频率保护 保护设两段定值,其中Ⅰ段为累计运行低频保护〔 ?〕。保护动作于信号或跳闸 低频检测元件 t 1& 电流、电压低 Ⅰ段Ⅱ段 Ⅲ段Ⅳ段≥

【NARI RCS-985发电机变压器成套保护装置技术说明书-2001】 【南自:DGT801数字式发电机变压器保护装置技术说明书】 低频&过频保护 低〔过〕频保护主要用于保护汽轮机不受低频共振的影响。汽轮机各节叶片都有一共振频率,当系统频率接近或等于共振频率时,将引起叶片的共振而损坏汽轮机低〔过〕频保护反应系统频率的降低〔升高〕,并受出口断路器辅助接点闭锁。即发电机退出运行时低〔过〕频保护也自动退出运行 电压取自发电机机端TV的某一线电压〔如U AB〕 出口方式:可发信或跳闸 图:发电机频率异常保护出口逻辑 注意:保护的整定计算 300MVA及以上的汽轮机提供以下整定值: 47.0Hz-每次运行时间不低于20秒 47.5Hz-每次运行时间不低于1分钟 50.5Hz~51.0 Hz-每次运行时间不低于3秒 频率积累保护 为了保护保护汽轮机不受低/过频共振的影响。汽轮机各节叶片都有一共振频率,当系统频率接近或等于共振频率时,将引起叶片的共振而损坏汽轮机 低/过频运行对于汽轮机而言时个疲劳过程,一般汽轮机低频运行了累计达一定时间,汽轮机将疲劳报废。因此低/过频运行是个积累过程。保护装置停运不影响积累值频率积累保护反应系统频率的降低,并受出口断路器辅助接点闭锁。即发电机退出运行时低〔过〕频保护也自动退出运行 电压取自发电机机端TV的某一线电压〔如U AB〕 出口方式:可发信或跳闸 可以有六个这样的频率积累段同时存在 图:发电机频率积累保护出口逻辑

高厂变差动-3

高厂变比率制动原理纵差保护 一、保护原理: 保护采用比率制动原理,见图一。为防止变压器空投及其他异常情况时变压器励磁涌流导致差动误动,比较各相差流中二次谐波分量对基波分量比(即I2ω/I1ω)的大小,当其大于整定值时,闭锁差动元件。当差流很大,达到差动速断定值时,直接出口跳闸。同时设置专门的TA断线判别环节,若判别差流是TA断线所致,发TA断线信号,并可选择是否闭锁差动保护出口。 图一变压器纵差保护逻辑框图 二、一般信息

注:对应的保护压板插入,保护动作时发信并出口跳闸;对应的保护压板拔掉,保护动作时只发信,不出口跳闸。 2.6投入保护 开启液晶屏的背光电源,在人机界面的主画面中观察此保护是否已投入。(注:该保护投入时其运行指示灯是亮的。)如果该保护的运行指示灯是暗的,在“投退保护”的子画面点击投入该保护。 2.7 参数监视 点击进入高厂变差动保护监视界面,可监视差动保护的整定值,差流和制动电流计算值,以及二次谐波计算值等信息。 2.8 通道平衡测试 本保护将高厂变低压侧A分支作为基准侧,设定基准侧电流5A,根据变压器各侧CT 变比参数计算出其他各侧平衡电流,并加入平衡电流进行调试(一般出厂前厂家已完成此项)

三、启动电流定值测试 在高厂变高压侧、高厂变低压侧A 分支、高厂变低压侧B 分支任一侧任一相中加入电流,外加电流达出口灯亮。 出口方式是否正确(打“√”表示):正确 □ 错误 □ 信号指示是否正确(打“√”表示):正确 □ 错误 □ 四、差流越限告警信号定值测试 当差流超过启动电流的1/3时,一般预示差动回路存在某种异常状态,需发信告警,提示运行人员加以监测。在高厂变低压侧A 分支、高厂变高压侧、高厂变低压侧B 分支任一侧任一相中加入电流,外加电流超过定值,差流越限告警信号灯亮,记录数据。 信号指示是否正确(打“√”表示):正确 □ 错误 □ 五、比率制动特性测试 5.1比率动作方程测试: ()⎪⎩⎪⎨⎧z d z d I I I I ;;q I g I g I +-q g z z I I I K >>>< 其中: Id ――动作电流(即差流),LII LI H d I I I I ++= Iz ――制动电流, ),,max(LII LI H z I I I I = 点击进入差动保护监视界面,监视差流和制动电流。在高厂变低压侧A 分支的A 相(或B 相、C 相)加电流(0度),在高厂变高压侧(或在高厂变低压侧B 分支侧)A 相(或B 相、C 相)加反向电流(180度),差流为两侧折算电流的差值(数值差),制动电流为最大侧电流。固定基准侧电流,缓慢改变高厂变高压侧(或高厂变低压侧B 分支侧)A 相(或B 相或C 相)的电流幅值,直至高厂变差动出口灯亮,按下表记录各电流。连续做六组数据即可。(注

发电机差动

发电机比率制动原理纵差保护(循环闭锁差动方式) 一、保护原理 保护采用比率制动原理,出口设置为循环闭锁方式,保护逻辑见图一。因为发电机中性点一般不直接接地,当发电机差动区内发生相间短路故障时,有两相或三相差动同时动作出口跳闸;而当发电机发生一相在区内接地另一相在区外同时接地故障,只有一相差动动作,但同时有负序电压,保护也出口跳闸。如果只有一相差动动作无负序电压,判断为TA断线。 图一发电机纵差动保护逻辑图(循环闭锁出口方式) 二、一般信息

注:对应的保护压板插入,保护动作时发信并出口跳闸;对应的保护压板拔掉,保护动作时只发信,不出口跳闸。 2.6投入保护 开启液晶屏的背光电源,在人机界面的主画面中观察此保护是否已投入。(注:该保护投入时其运行指示灯是亮的。)如果该保护的运行指示灯是暗的,在“投退保护”的子画面点击投入该保护。 2.7参数监视 点击进入发电机差动保护监视界面,可监视差动保护的整定值,差流和制动电流计算值,以及发电机负序电压计算值等信息。 三、启动电流定值测试

3.1在发电机机端侧和中性点侧电流端子侧中任选一侧加入电流。 3.2单相差动动作,只发TA 断线信号。单相差流,由负序电压解闭锁,差动保护动作。 3.3外加电流至TA 断线信号灯亮,或单相差流由负序电压解闭锁使差动动作出口灯亮。记 出口方式是否正确(打“√”表示):正确 □ 错误 □ 信号指示是否正确(打“√”表示):正确 □ 错误 □ 四、差流越限告警信号定值测试 当差流超过启动电流的1/3时,一般预示差动回路存在某种异常状态,需发信告警,提示运行人员加以监测。 在发电机中性点、发电机机端侧任一侧任一相中加入电流,外加电流,差流超过启动电 信号指示是否正确(打“√”表示):正确 □ 错误 □ 五、比率制动特性测试 5.1比率制动方程测试 ⎪ ⎩⎪ ⎨⎧d d z d z d I I I I I I ;;;q I +-q g z z I I I K )(s I g I g I s I ><>>>> 其中: I d ――动作电流(即差流),T N d I I I += I Z ――制动电流,2 T N z I I I -= 点击进入发电机差动保护监视界面,在发电机机端侧加AB 相电压,使负序电压远大于 负序电压整定值,在发电机机端侧A 相(或B 相、C 相)加电流(0度),在发电机中性点侧

DGT-801、RCS-985、RCS-974、CZX-12R1--T0乙变压器保护大修作业指导书(201305)

Q/IDHTP 大唐国际陡河发电厂企业标准 Q/CDT-IDHTP 10775-2013 2013-07-01发布2013-08-01实施 大唐国际陡河发电厂发布

目次 目次 (2) 1 范围 (3) 2 本指导书涉及的资料和图纸 (3) 3 安全措施 (3) 4 备品备件清单 ......................................................... 错误!未定义书签。 5 现场准备及工具 ....................................................... 错误!未定义书签。 6 检修工序及质量标准 (5) 7 检修记录 (11) 8 不符合项目处理单 (18) 9 完工报告单 (19) 10 质量签证单 (20) 附录 A (21)

T0乙变压器保护及二次回路A级检修作业指导书 1 范围 本指导书适用于T0乙变压器保护及二次回路A级检修工作。 2 本指导书涉及的资料和图纸 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 DL 408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) GB 7261-2001《继电器及继电保护装置基本试验方法》 GB 14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/T 15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》 DL 478-2001《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 T0乙备用变压器保护及二次回路图纸 国电南自《DGT-801数字式发电机变压器组保护装置技术说明书》 南瑞继保《RCS-985数字式发电机变压器组保护装置技术说明书》 南瑞继保《RCS-974数字式发电机变压器组非电量保护装置技术说明书》 南瑞继保《CZX-12R1操作继电器装置技术说明书》 3 安全措施 3.1 □拉开2200乙主开关,断开关控制直流 3.2 □拉开2200乙-4、-5刀闸,断控制及信号直流,断刀闸动力电源 3.3 □合上2200乙-47刀闸 3.4 □拉开T0乙低压侧刀闸600丙、600丁 3.5 □在T0乙高压侧接一组临时地线 3.6 □拉开T0乙变压器保护直流、信号直流 3.7 □在T0乙低压侧600丙、600丁接两组临时地线 3.8 □断开2200乙联跳6520A、6620A、6720A、6820A开关压板 3.9 □合入2200乙 YZJ闭锁6520A、6620A、6720A、6820A开关自投压板 3.10 □断开2200乙联跳6520B、6620B、6720B、6820B开关压板 3.11 □合入2200乙 YZJ闭锁6520B、6620B、6720B、6820B开关自投压板 4 备品备件清单

过负荷

3.5过负荷保护 3.5.1发电机定子绕组过负荷保护(对称过负荷) 3.5.1.1保护原理 对于发电机因过负荷或外部故障引起的定子绕组过电流,装设定子绕组对称过负荷保护。发电机定子绕组过负荷保护由定时限和反时限两部分组成,定时限分为过负荷I 段延时减出力或发信、过负荷II 段延时跳闸、过负荷III 速断短延时跳闸,反时限部分动作于跳闸。电流取自中性点侧TA 三相电流的最大值。跳闸部分动作于解列或程序跳闸。 定子绕组过负荷保护定时限部分动作判据为: ()dz c b a I I I I MAX I >=,,max (3-9-1) 定子绕组过负荷保护反时限部分动作判据为: Q I I 1max > (3-9-2) ()1 2 1 max A e K t I I -> (3-9-3) 式中:t —保护动作延时; I 1Q ─反时限保护的起动电流; e I ─发电机额定电流; A 1—散热效应系数; K 1—发电机定子绕组发热时间常数。 其它 【NARI RCS-985发电机变压器成套保护装置技术说明书-2001】 反时限定子过负荷保护 ()[]zd 2 2Ks t K I I srzd ezd ≥⨯- 式中:zd Ks :发电机发热时间常数;srzd K :发电机散热效应系数;ezd I :发电机额定电流 二次值 【NARI RCS-985发电机变压器成套保护装置技术说明书-2001】

【NARI-SIMENS微机发电机成套保护系统】 定子过载保护(ANSI 49) 过载保护是为了避免定子线圈因长时间过负荷所形成大电流而受损。通过一个数学模型对所有负载回路进行评估。电流的热效应测量值的形成是计算的基础。周围环境温度或冷却剂温度可以比例电压的形式输入,从而改变通风条件。否则环境温度将被设定。线路突变在温度输入伤可以通过对最低电压的监视而检测出来。若输入便于连接,4mA至20mA变换器可用来获得温度 技术数据 【IEEE STD C37.102-1995:交流发电机保护的IEEE标准】 绝大部分发电机有一些温度感应器在监视定子绕组,这些感应器一般是电阻型温度探测器(RTDs)和热偶(TCs),正如名字所暗示的,RTD通过感应器上电阻的变化来反应温度的变化,而TC则是检测热偶接点处温差产生的电压变化量来反应温度的变化。 这些感应器实时监测定子绕组,在值班电厂里,感应器可以连接到一个数字查询系统,用于录波或者报警;在无人值班电厂,感应器接继电器报警,去触发调整装置动作,如果超过预先整定值,触发跳开此工作单元。 对于传统定子绕组(不直接冷却)的发电机,RTD安装在杆的顶部和底部间来监视绕组;对于内部冷却(直接冷却)定子绕组,利用定子冷却液释放的温度帮助RTD监视绕组温度。发电机制造商应该参考专家倾向的建议,更好地监测感应器以及确定报警或跳闸的温度极限。 在某些情况下,发电机的过负荷保护由一个转矩控制式过流继电器实现,继电器根据ANSI C50.13-1989短时过负荷能力(图4.1.1所示)整定的。此继电器包括一个瞬时过流单元和一个定时过流单元,两者有着完全相反的特性。瞬时单元整定在115%满负荷电流时动作(pick up),触发转矩控制定时过流单元。瞬时单元返回值应该是动作值的95%或更高一点定时单元整定在75~100%满负荷电流动作,时间整定:226%满负荷电流时继电器动作时间为7s。采用这种方法,可防止继电器在过负荷低于115%满负荷电流时跳闸,而又为超过115%满负荷电流时跳闸预设一个时间。 过负荷报警应该给运行人员在常规的运行方式下有机会减负荷,不应在外部故障时错误报警,如果发电机有过负荷保护的话,要跟它进行配合。 【IEEE STD C37.102-1995:交流发电机保护的IEEE标准】

整定值

#1发变组保护整定过程1.CPU3保护整定 (1)发电机差动保护: 发电机额定电流:4125A,CT:5000/5,故二次额定电流Ie=4.12A。额定电压10.5KV,PT:10500/100。a.比例制动系数Kz=0.4,依据:装置技术说明书。 b.启动电流Iq=2.06A,取2A。依据:取0.5Ie。 c.差动速断倍数Ic.s=6。 d.负序电压定值U2.dz=0.08×100=8V。 依据:按躲过可能出现的最大不平衡负序电压整定。 e.TA断线延时发信Tct=0.5S;依据:见技术说明书。 (2)3Uo发电机定子接地保护: a.零序电压保护定值3Uo.dz=8V。 依据:公式3Uo.dz=Krel×Uunb.max,躲过正常运行时中性点单相压互或机端三相压互开口三角的最大不平衡电压。b.动作时间t=3S。 (3)3w发电机定子接地保护: a.动作电压调整K1、K2,制动电压调整K3,装置自动整定,见装置技术说明书。 b.动作时间t1=6.0S。 (4)发电机转子两点接地保护: a.二次谐波电压定值Uld=Kk×Ubpn=2.8×Ubpn b.延时t1=1S。 (5)发电机转子一点接地保护: a.接地电阻定值Rg=8KΩ;保护动作延时t1=5.0S。 b.开关切换延时t0=1.0S。 (6)发电机断水保护: a.整定t0=20S,t1=0S,未用。 2.CPU2保护整定 (1)发电机复合电压过流保护: a.低电压定值Ul.dz=70V,按照低于正常30%的二次额定电压整定。 b.负序电压定值U2.dz=10V,取10%的二次额定电压整定。 c.过电流定值Ig.dz=KKIe/Kr=5.95A,取6.0A。按躲过额定负荷下可靠返回整定,Kk取1.3,Kf取0.9。

发变组保护学习笔记

1.保护定值整定:点击定值区空白档,自动弹出‘数字键盘’,输入整定值(单 个整定,或多项整定)完成后,输入调试密码8888,确认,再输入执行密码,确认,最后点击‘写入保护装置’按键, 2.通道显示:显示通道号、通道名称和各通道模拟量的有效值,通道CH00 和通道 CH01 为0V 参考通道,用于孤立通道的相位参考。 3.采样值:所有通道的瞬时采样值,含2 个周波24 个采样值。 4.定值整定:在这个窗口我们可以完成对工程配置的所有保护的定值整定。它与‘

保护监视与定值’处的定值整定功能是一致的,操作也是类似的。点击定值区空白档,自动弹出‘数字键盘’,输入整定值(单个整定,或多项整定)完成后,输入调试密码 8888,确认,再输入执行密码8,确认,最后点击右下角的‘修改定 值’按钮,将修改后的定值参数写入到装置中,从而改变装置内的定值参数。 5.出口联动:在保护装置不外加信号源的情况下,模拟某个保护发信或跳闸,可方 便保护人员平时的检修和维护,简化传动试验。 6.保护投退:指将工程定义的保护真正投入运行 7.硬件自检: V1.2版本 1发电机纵差动保护 1.1特性

1.2逻辑 发电机纵差保护的出口方式,有两种设置:单相出口方式及循环闭锁出口(至少两相动作才有出口)方式。当采用循环闭锁出口方式时,为提高发电机内部及外部不同相同时接地故障(即两相接地短路)时保护动作的可靠性,采用负序电压解除循环闭锁(即改成单相出口方式)。对于单相出口方式,设置专门的TA 断线判别,并当差电流大于解除TA断线闭锁电流倍数Ict 时可解除TA断线判别功能。 1.3两种出口方式的逻辑框图,分别如图6-1-4 和图6-1-5 所示。

DGT-801技术说明书

南自DGT801系列说明书(上) 电力技术2008-07-06 22:40:24 阅读452 评论0 字号:大中小订阅 DGT801系列 数字式发电机变压器组保护装置 技术说明书V1.2 国电南京自动化股份有限公司 国电南自凌伊电力自动化有限公司 2004年5月 *本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料 *国电南自技术部监制 目录 1 概述 1.1 DGT801系列装置简介1 1.2应用范围1 1.3保护功能2 2 装置性能特点 (7) 2.1 双电源双CPU系统硬件结构7 2.2 高性能的硬件平台7 2.3 独创的双CPU并行处理技术7 2.4 独创的双回路直流电源供电9 2.5 完善的自检及互检功能9 2.6 信号出口指示直观明确10 2.7 保护压板和出口压板独立设置,状态明确指示10 2.8 友好的人机界面,装置全透明化10 2.9 强大的通讯功能10 2.10 强抗干扰能力11 2.11 保护功能齐全11 2.12 保护配置灵活可靠11 2.13 保护采用新原理、新技术1 2.14 先进的软件设计技术12 2.15 发电机差动保护和变压器差动的特性12 2.16 专用定子匝间保护特性12 2.17 定子接地保护特性13 2.18 转子接地保护特性13 2.19 失磁保护特性13 2.20 失步保护特性14 2.21 后备保护类型可灵活配置14 3 配置方案15 3.1 600MW(300MW)—500kV发变组单元接线保护配置(双重化的双套配置)15 3.2 300MW—220kV发变组保护配置方案1(双重化的双套配置)17 3.3 300MW—220kV发变组保护配置方案2(单套化)19

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