发电机保护与控制协调研究水利工程施工论文

发电机保护与控制协调研究_水利工程施工论文摘要:在建筑工程中,电气工程其中的一个重要组成部分。当电力系统发生振荡时,需要协调发电机保护与控制,以保障发电机并网运行。对调速器控制及低频协调、励磁保护及系统稳定、发电机静态稳定性以及失磁保护等方面作了探讨。关键词:发电机保护与控制Abstract:intheconstructionengineering,electricalengineeringanimportantpartofit.Whentheelectricsystemoccurringoscillates,needtocoordinategeneratorprotectionandcontrol,inordertoensurethegeneratorparalleloperation.Tothegovernorcontrolandlowfrequencycoordination,excitationprotectionandthesystemisstable,generatorstaticstabilityandthemagnetismlossprotection,etcarealsodiscussed.Keywords:generatorprotectionandcontrol中图分类号:TB857.3文献标识码:A文章编号:前言随着我国社会经济的快速发展和城市化进程的开展,社会对电量的需求也快速提高。大型发电机的材料利用率高,热容量与铜损之比、热时间常数均比较小,相对过负荷能力就较低,易因过负荷引起绕组温升过高,影响机组的正常寿命,严重时造成发电机故障,所以必须装设过负荷保护以及进行相应的控制协调。一、发电机保护的重要性随着国民经济的快速发展,电力供应日益成为其中的关键因素。当前,电力行业的发展速度十分迅猛,继2005年总装机容量突破5亿千瓦之后,2006年总装机容量又突破6亿千瓦大关。近年来,三峡工程的陆续并网发电,直流超高压输电工程的陆续上马,对继电保护工作者提出了许多新的课题,如何解决好这些课题,成为能否保证电力系统安全保障国民经济持续稳定发展的关键。发电机组是电力系统中的重要组成部分,其造价昂贵、结构复杂。发电机的正常安全运行,对电力系统的安全、稳定运行起着极为重要的作用,一旦发生故障,对电网的冲击较人,损坏是不可逆的,而且经济损失很大,修复时间较长。由于发电机组的结构复杂,为了保证当发生各种故障时,保护装置都能正确、可靠地动作,其保护的原理也较为复杂。在40余年的时间里,继电保护完成了从电磁式到晶体管式,再到集成电路式向微机式保护的发展。目前微机保护已经在发电机保护领域得剑了广泛的应用。微机保护装置的优点在于其快速性、灵敏性,而且能够完成传统保护装置难以实现的功能。主要表现在:程序可以实现自适应性,可依系统运行状态而自动改变整定值和特性;有可存取的存储器,在现场可灵活地改变继电器特性,用数学方程方法较之用继电器元件特性方法可以使保护性能得到更大的改进,保护性能稳定,一般不会随着使用的时间而改变特性,保护动作值的准确性也非常高;有自检的能力,当装置发生故障时,能发出报警信号,同时闭锁保护装置,保证装置不会误动;可与计算机系统交换信息,便于实现电厂、电站的信息采集与远程控制。发电机保护功能配置发电机组接线方式对差动保护配置的影响发电机纽按容量不同,其接线方式各异,需要根据接线方式的不同,对保护配置进行调整。单台机纽容量不大于125MW的中小型机组的主要接线形式有:发电机机端有母线形式、无发电机出口断路器的单元接线形式、及带发电机出口断路器的单元接线形式。发电机机端有母线形式的机组一股附近有人型的工业负荷,通过机端母线便于就地向附近的用户供电,同时母线与升压变压器相连接,可以将剩余的功率经升压后送至系统。对于这种接线形式,适宜采用发电机差动保护、主变差动保护分别配置的方案,如果配置发交组差动保护,则需要接入机端母线负荷引线的TA,不仅电流分支众多,而且增加了接线的复杂程度,一般不推荐采用。一般在300MW以上发电机机中,有条件使用的机组推荐采用GCB,因为GCB可以给大型发电机组的安全运行带来如下好处:发电机故障时通过开断GCB,使厂用变电器不至于失压,保障了厂用电的正常供应。发电机故障时,不需要通过变压器高压侧主断路器开断故障,使发电机不至于因为断路器拒绝开断而延迟停机。由于500KV电压等级的主断路器都是采用分相断路器,存在着某相断路器拒跳而使发电机非全相远行的危险。装设了GCB的中小型机组,一般只配置发电...

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