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发电机出租随着电力系统的不断扩大和发展,大容量、高参数机组在电网中的不断投运,电力系统的稳定和发电设备运行对继电保护及自动装置的要求越来越高,它不但要求继电保护装置具有良好的可靠性,同时也要求继电保护装置具有较好的稳定性。然而,继电保护及二次回路系统中存在的隐性故障对电网和电力设备的影响不容忽视;当电网系统或发电设备发生故障时,隐形故障很容易造成系统重大事故或使事故扩大,加剧对设备的损坏和破坏电网系统的稳定运行;而电气设备中隐性故障的存在又是不可避免的。继电保护在发电厂和电力系统中起着十分重要的作用,一些扰动开始时只是一些独立偶然的事件,当继电保护及二次回路中的隐形故障导致保护装置的误动、拒动时,极有可能扩大事故,使系统的稳定遭到严重破坏。电气设备事故的发生一般都要经过一定的发展过程;发电机租赁一些无法预知的事件而使设备处于非正常的运行状态,如电气设备的局部发热、绕组轻微匝间短路等;由于缺乏实时的监控设备或运行人员对系统运行状况估计错误和对运行状态了解不深等原因,当设备某处发生故障或异常时,则有可能引起一系列的连锁反应。从理论上来说,不论是系统发生故障还是局部的电气设备故障,都是由故障设备所在段的继电保护装置(自动装置)或者通过后备保护延时切除故障。由于保护装置及二次回路中存在的隐性故障,在发生故障时保护装置可能出现误跳、拒动、越级跳闸等情况。这样,系统就会更加不稳定,从而进一步削弱电力系统的稳定性与性。电网有可能被分割成独立的几个小系统,终导致电网的崩溃瓦解,造成大面积的停电和设备的损坏。




3发电机出租断路器手动跳闸回路修改 ?线路断路器的手动跳闸接点52CS只要启动跳闸线圈TC跳开断路器就行了,不必要启动线路保护的永跳继电器TJR和三跳继电器TJQ。因此,修改后的线路断路器的手动跳闸回路去掉了接点52CS启动TJR和TJQ的接线,手动跳开关时不启动TJR和TJQ,避免误启动断路器失灵保护。 4 结论 雷神公司设计的线路断路器失灵保护有其特点,值得借鉴。但由于雷神公司没有理解已有的线路保护设计,因此,在线路断路器失灵保护的设计上存在一些问题,如电流检测元件重复设计、误将电流检测信号当作过流保护等。新建电厂的断路器失灵保护的设计上要注意线路保护与断路器失灵保护的配合问题。 珠海发电厂线路断路器失灵保护由于电流检测继电器接点数量的限制,在改造中存在一些不足之处,需要完善;但改造的措施是合理的,改造后失灵保护运行正常。




发电机出租中、低压侧的跳闸回路与高压侧不同,分别如图2、图3(中、低压侧以中压侧为例)所示。从图2中可以看出,13CZ出口中间继电器误动后,会直接导致中压侧开关误跳闸。而图3中,13CZ误动后启动手动跳闸中间继电器STJ,再由STJ接点接通高压侧的跳闸回路,这样就实现了强、弱电的隔离,而且通过手跳继电器(固有动作时间大约为10 ms)增加了跳闸延时,躲过了持续3~8 ms干扰电压的影响,所以高压侧开关不会误跳闸。3 改 进通过以上模拟试验,在查清中、低侧开关误跳闸的原因后,根据该套保护跳闸回路是弱电启动、强电跳闸的原理,借鉴高压侧跳闸回路的接线方式,对原回路进行了改造,就是分别在中、低压跳闸回路中增加一个跳闸出口中间继电器。具体接线如图4所示(以中压侧为例)。在图4中,2CKJ为900系列快速出口中间继电器,其动作时间接近8 ms,可以躲过持续3~8 ms的干扰电压。因该继电器工作电压是直流220 V,10 V左右的干扰电压对其基本上没有影响。4 效果检验改进后,继电保护人员又连续10多次进行电磁机构合闸伴随直流母线接地试验及各种产生干扰电压情况下的试验,高、中、低压侧开关均未出现误跳闸现象。5 结束语目前正在电力系统运行的许多集成电路继电保护,因受到当时技术水平的限制,保护功能较弱,维护复杂,正渐淘汰。而没有更换的该类保护,只有依靠继电保护技术人员认真分析保护的设计原理,在现场进行因地制宜的技术改造。此次二次回路改进方案有效地解决了因直流电压波动引起的JCBZ-316型集成电路主变保护的中、低压侧误动问题,而且简单、经济
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