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    時間:2017-12-12 17:52

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    隨著科技的發展,微機保護已經被廣泛運用,我們逐漸掌握了它的工作原理及其使用方法,微機的各個組成部分都作為載體保護著微機使它能夠正確發揮應有的作用。本文詳細地從微機保護的原理展示了微機保護的必要步驟,變壓器回收擴展可控區域的方法。無論是影響并聯型可調負載控制區域的/.或是影響串聯型可調負載控制區域的U.,其主要成分皆為感性分量。如采用恰當的電容補償,可使它們的可控區域進一步擴展。此外,對并聯型采用多臺并聯,對串聯型采用多臺串聯,由于單機容量的/.、U下降,從而使整個合成大容量可調負載的總可控區域明顯擴展。這將是個更佳的方法。 ,分析了保護系統的詳細結構,最后根據基本的概念提出了對微機保護的實施措施,讓微機更好的在發電機中得到運用。

    發電機作為電力系統中關鍵的一部分,它的正常運行對整個供電系統有著重大影響。而發電機保護經歷了很長時間的發展,人們一直在不斷探尋和研究最實用的保護方案和措施。如今,在其中引入微機技術結合了高可靠性和自動檢測調整等特點給發電機帶來了效果更強的保護作用,大大提高了發電機的安全運行,降低了故障發生的概率,有著重要的經濟意義。同時,由于發電機造價的特殊性,微機發電機保護應該根據各種不同型號和功能的電保護裝置來具體確認。

    1 微機發電機保護原理

    發電機運行中可能會出現的問題主要有回路故障、短路、負荷等引起的不正常運行??梢愿鶕@些直接或間接引發工作故障的原因,結合微機技術的特點和優勢,找出保護發電機的原理,主要有以下兩大點:

    1.1 差動保護

    差動保護是依靠電流矢量差,一旦達到設定的參數值就會開啟保護元件,保護在感應器兩端之間的發電機設備。正常工作時,對于一個小節點來說,發電機的流入電流與流出的一樣大,所以此時沒有差值。而當差值即差動電流大于零時,流入和流出的電流不一樣大,則說明此時的發電機出現了故障,會快速得到信息采取措施切斷被保護的發電機設備的電源。具體是安裝電流互感器,當有差值的電流流入發電機時,即有故障發生的情況下,如果選擇好兩側電流互感器的變壓比和接線方式,可以看到較小的電流值。且保護動作只在發電機內部發生故障短路,使得流入繼電器的電流大于差動保護的動作電流時才會發生,在電流值小于已經設定的安全值時,保護動作不會發生。

    由于差動保護只針對保護區的故障加以操作,對此之外的區域并不進行動作。所以,差動保護與保護區外相鄰元件保護不需要限制彼此發生動作的一致性,可以迅速完成區內故障的排除。另外,發電機由于型號規格不同,生產批次影響會導致電壓電流的相位不同,會使不平衡電流流過發電機,對此須采用正確的方案來降低干擾因素。

    從上述,可以看出差動保護原理簡單、操作方便、保護迅速,得到了廣泛的運用。

    1.2 后備保護

    每一個電力系統上都有各種各樣的保護裝置和措施來保證發電機的正常運行,當發生回路或者元件故障時,微機保護裝置會自動檢測出并采取相應的動作來切斷電源,達到保護發電機的目的并可以有效提高安全性能。但是,一般電路可能還會出現阻擋保護動作發生,為了防止這種情況出現,使得保護更加完全徹底,所以有了后備保護的設置。主保護在瞬間迅速感應并切斷電路,如果主保護由于各種因素沒有發生動作,在延遲很短的一段時間后通過微機技術使后備保護動作并切斷電源,保護發電機設備和實際操作的安全。后備保護可以與主保護同時設于一個回路中,使得一個發電機設備有著多重保護措施,更加確保了發電機的安全正常運行。然而一般習慣將回路的后備保護設為它的上一級保護,可以使配電盤中主保護沒有動作的電路故障中上一級的電源將延時斷路,實現發電機保護的可靠性。但是這種保護裝置也存在不足之處,會擴大停電范圍,使得更多的回路停電。

    2 增強微機發電機保護的措施

    我國目前使用的微機在發電機保護中的運用,由于經濟實力和技術的限制,仍然存在著眾多的缺陷和不完美的地方,導致有些地區的發電機保護進行的還是不到位,基于自耦調壓器的單相VSG主電路中,當VSG輸出正常電壓ui時,ui端的兩個逆阻式IGBT都導通,端的兩個逆阻式IGBT都關斷。假設此時負載電流i>0的方向為正方向,VSG產生暫降電壓化。根據四步換流策略,第1步關斷處于導通狀態但不流過電流的IGBT,由于為正方向,因此關斷VSim;第2步打開即將通過電流的IGBT,由于此時為正方向,故應打開VS2n;第3步關斷VSin;第4步打開VS2m.換流時序圖如所示。 廣州變壓器回收對該鋼廠另一臺110kV變壓器進行低電壓短路試驗,該主變型號為SZ11-31500A10,銘牌電壓為110±8父1.25%0.5讓,聯結組別為州411,短路阻抗百分數:1檔11.47%,9檔10.93%,17檔10.57%.試驗儀器和方法同第2.1節,試驗結果如表5所示。 ,增加了安全隱患,給經濟上帶來了重大的影響。所以,我們應該根據微機發電機保護中所涉及的原理,科學地分析出適當的增強改進措施,使得電力系統更好地運行。

    2.1 研究電磁干擾的來源并完善硬件系統

    電磁干擾的來源有多種,主要分為差模和共模干擾。其中,差模干擾就是導線間互相的影響,其傳輸途徑與有用信號相同??梢灾苯訌挠布蠎b模擬式的低通濾波器解決此類干擾問題。而共模干擾是由于電路中某點導線對地或外殼之間的影響,其通過分布電容串入電路,而且極易通過分布電容串入弱電系統。消除這類干擾問題可以采用隔離方法,避免各回路之間有直接聯系;還可以分離弱強電流,增加抗干擾的電容。對于微機所建立的程序而言:

    (1)得重視運算結果的審核與糾正,防止重復出現已發生故障和對潛在的發電機運行故障的排查。

    (2)增強程序出格的恢復,每隔固定的時間清零恢復一次,清理系統本身可能存在的錯誤,為以后微機的正確檢測回收基本依據。

    (3)完善對于元件損壞的自動檢測系統,讓故障更早的被發現。

    2.2 簡化后備保護,根據發電機特點配置

    目前發電機設備都具備了雙保護裝置,實現了主保護與后備保護同時工作的一體化設置。但是,后備保護真正的使用幾率非常低,主要靠主保護來進行必要保護動作,且采用了雙重化作為保障。如果大型發電機的機組后備保護采用多重化并配以繁雜的步驟程序,無非是只能增加操作失誤的幾率,而不能增強發電機設備的保護發生的可能性。為了保證大型發電機設備能夠安全正常的運行,應盡可能簡化其后備保護。

    由于每種發電機的大小、適用形態各不相同,容量也不盡相同,導致繞組在其定子槽內的分布相差很大。因此,配電柜回收,發電機運行中可能發生的故障也有較大的差別。此外,需要注意的是,無刷勵磁的發電機及勵磁電壓中含有特高諧波分量的發電它的失磁保護、轉子一點接地保護的配置選型也應與普通發電機不同。為了正確適當的為發電機保護回收完美的實施方案,應首先對發電機的特點進行分析。

    3 總結

    微機保護雖然得到了迅速的發展擴大,但是其中仍存在著各種各樣的問題,需要我們從它的根本原理找出所適用的解決方案來進行改進完善,以增強發電機保護,讓微機技術更好的在其中加以運用。返回搜狐,查看更多

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