摘要:隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,我國電力設(shè)備在制造原理、運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律和維修保養(yǎng)等方面都取得了非常大的進(jìn)步,大大提高了我國電力設(shè)備的使用質(zhì)量和效果。為了滿足人們對電力日益增長的需求,水電廠對于發(fā)電機(jī)和變壓器的性能要求也越來越高。文章闡述了發(fā)電機(jī)、變壓器的繼電保護(hù)方式及原理。
關(guān)鍵詞:大型水電廠;發(fā)電機(jī);變壓器;繼電保護(hù);保護(hù)原理;電力設(shè)備 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TV734 文章編號:1009-2374(2016)26-0116-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.26.056
發(fā)電機(jī)是生產(chǎn)電的核心,變壓器是完成電力輸出與使用的核心。二者在整個電力系統(tǒng)中都有著非常重要的地位與作用。重視發(fā)電機(jī)和變壓器的繼電保護(hù),是維持二者正常工作的必要措施,是維護(hù)電力系統(tǒng)正常運(yùn)作的必然要求。
1 發(fā)電機(jī)變壓器繼電保護(hù)的必要性與方式
1.1 發(fā)電機(jī)繼電保護(hù)的必要性與方式
對發(fā)電機(jī)進(jìn)行繼電保護(hù)最為根本的目的是為了維持發(fā)電機(jī)的正常運(yùn)作,以保證正常的電力輸出,維持整個電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。發(fā)電機(jī)的繼電保護(hù)具有安全性、選擇性、迅速性、可靠性和靈敏性五大性能。當(dāng)發(fā)電機(jī)出現(xiàn)故障時,繼電保護(hù)裝置就會在最短的時間內(nèi)盡快切除故障機(jī)組,不影響周圍的線路及發(fā)電機(jī)運(yùn)行。在故障排除后,發(fā)電機(jī)又可以正常地使用。由此可以看出,繼電保護(hù)不僅是為了維持發(fā)電機(jī)的正常運(yùn)行,也是為了保證周圍線路及設(shè)備的安全,為盡快恢復(fù)正常的電力輸出提供良好的條件。
發(fā)電機(jī)的繼電保護(hù)方式主要有三種,分別是縱差保護(hù)、橫差保護(hù)和接地保護(hù)。
縱差保護(hù)主要針對于發(fā)電機(jī)內(nèi)部出現(xiàn)短路的情況。這種保護(hù)方式能夠在無延時的情況切斷保護(hù)范圍內(nèi)的各種短路線路,并同時不影響發(fā)電機(jī)的過負(fù)荷和系統(tǒng)振蕩,非常適用于容量在1MW以上的發(fā)電機(jī)保護(hù)中。
橫差保護(hù)是利用兩個支路電流差的反應(yīng),來實現(xiàn)對發(fā)電機(jī)定子繞組匝間短路的情況。該方式主要通過兩種接線方式實現(xiàn):一是在每相裝設(shè)兩個電流互感器和一個繼電器,以形成單獨(dú)的保護(hù)系統(tǒng);二是對于可以引出多個中性點的定子繞組,通過在各中性點引出線處增設(shè)零序電流互感器的方法,構(gòu)成單元件橫差或多元件橫差保護(hù)。單相接地保護(hù)主要有四種實現(xiàn)方式,分別是發(fā)電機(jī)定子繞組單相接地、利用零序電流構(gòu)成定子接地保護(hù)、利用零序電壓構(gòu)成定子接地保護(hù)或利用三次諧波電壓構(gòu)成定子接地保護(hù)。
1.2 變壓器繼電保護(hù)的必要性與方式
變壓器是電力系統(tǒng)中一個重要的元件,對維持整個電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行有著非常重要的影響。不同地區(qū)對于用電的要求不同,變壓器能夠?qū)陌l(fā)電機(jī)發(fā)出的統(tǒng)一的電壓變成不同的電壓輸出,以滿足不同用戶對電力的需求,所以當(dāng)變壓器發(fā)生故障,將無法按照各用戶的需求提供相應(yīng)電壓的電力,故而造成整個電力使用情況的混亂,甚至是癱瘓。
變壓器的繼電保護(hù)方式主要分為瓦斯保護(hù)、電流速斷保護(hù)、外部相間短路所采用的保護(hù)方式、外部接地短路所采用的保護(hù)方式、過負(fù)荷保護(hù)及過勵磁保護(hù)。外部相間短路一般所用的保護(hù)方式為過電流保護(hù)、復(fù)合電壓、負(fù)序電流及低電壓啟動的過電流保護(hù)和阻抗保護(hù)。由此可見,變壓器的繼電保護(hù)方式非常多,其原因之一是變壓器的種類、容量與運(yùn)行功率等具體情況也不盡相同,因此在選擇合理的繼電保護(hù)方式時一定要符合變壓器實際的需求。
2 水電廠發(fā)電機(jī)變壓器的繼電保護(hù)方式
2.1 水電廠發(fā)電機(jī)定子接地繼電保護(hù)的原理
當(dāng)水電廠發(fā)電機(jī)中的定子單相接地極有可能會發(fā)展成為匝間短路、相間短路和兩點接地短路。一旦發(fā)生短路,就會影響整個發(fā)電機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),進(jìn)而影響整個電網(wǎng)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,所以其繼電保護(hù)通常都是在其中性點設(shè)置高阻,即通過接地變壓器來限制暫態(tài)過電壓或以相同的原理建立一個保護(hù)系統(tǒng)。當(dāng)定子繞組單相接地出現(xiàn)故障時,能夠?qū)Πl(fā)電機(jī)的系統(tǒng)進(jìn)行100%的保護(hù),如當(dāng)故障發(fā)生時,能夠立即反應(yīng)并進(jìn)行自動跳閘,以實現(xiàn)保護(hù)的目的。
2.2 遵循水電廠繼電保護(hù)的基本原則
水電廠是將水的位能和動能轉(zhuǎn)化為電能的工廠,因位置、徑流的不同,其具體的形式也是不同的。與火電廠不同,大多數(shù)水電廠是采用發(fā)電機(jī)和變壓器接線連接的方式,但需要注意的是,大多水電廠的發(fā)電機(jī)容量都以小型為主(容量在25MW)。一般采用擴(kuò)大單元接線,將幾臺小型的發(fā)電機(jī)共用一臺變壓器,然后經(jīng)斷路器后并聯(lián)于母線上。而大型水電廠一般采用單元接線,且大多設(shè)置有發(fā)電機(jī)出口斷路器,一般水電廠的發(fā)電機(jī)和變壓器的繼電保護(hù)配置是分開的,通常采用雙套保護(hù)
配置。
2.3 合理地配置水電廠繼電保護(hù)
2.3.1 發(fā)電機(jī)定、轉(zhuǎn)子保護(hù)配置。發(fā)電機(jī)定、轉(zhuǎn)子保護(hù)配置有發(fā)電機(jī)定子接地保護(hù)和轉(zhuǎn)子接地保護(hù)。定子接地保護(hù)配置的原理是通過基波零序電壓實現(xiàn)對發(fā)電機(jī)85%~95%的定子繞組接地的保護(hù),同時通過三次諧波電壓實現(xiàn)對中性點附近的定子繞組接地保護(hù)。在進(jìn)行該繼電保護(hù)配置時,需要根據(jù)零序電壓和三次諧波確定各定子的獨(dú)立出口回路,以適應(yīng)不同發(fā)電機(jī)對保護(hù)配置的要求。
轉(zhuǎn)子接地保護(hù)配置主要是用于當(dāng)勵磁回路一點接地故障時且,發(fā)電機(jī)并未因此出現(xiàn)故障,但如果繼續(xù)發(fā)生第二點接地就會嚴(yán)重影響發(fā)電機(jī)的正常運(yùn)行的情況中。當(dāng)出現(xiàn)一點接地故障時,繼電保護(hù)裝置測到其具體的位置,計算出測量接地電阻和接地位置,并發(fā)出告警信息,運(yùn)行人員及時采取減負(fù)荷、停機(jī)等措施。
2.3.2 變壓器的繼電保護(hù)配置。水電廠的變壓器分為主變壓器和廠用變壓器。主變壓器的繼電保護(hù)配置一般是由差動、重瓦斯、低壓過流、零序、低壓側(cè)接地、輕瓦斯、溫度升高和溫度過高組成。根據(jù)水電廠和主變壓器的具體情況,可以適當(dāng)?shù)丶由祥g隙零序過流和差動速斷保護(hù)建立一個新的保護(hù)配置。將一套工控機(jī)作為連接和管理主變壓器繼電保護(hù)配置和廠用變壓器繼電保護(hù)配置的單元管理機(jī),從而簡化二者外部的接線流程。
廠用變壓器的繼電保護(hù)中原來裝在高壓開關(guān)柜上的保護(hù)配置可以拆除,便于對該保護(hù)裝置的管理與維護(hù)。將之前的保護(hù)屏裝在主變壓器的保護(hù)屏旁邊,并與之共用一臺單元管理機(jī),如此既能有效地實現(xiàn)水電廠變壓器的需求,同時也節(jié)約了繼電保護(hù)配置的成本投入。
3 關(guān)于水電廠的繼電保護(hù)發(fā)展方向研究
3.1 網(wǎng)絡(luò)信息化
隨著信息化以及用電安全逐步深入人心,人們對水電廠的運(yùn)行安全要求越來越高。當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)完全能夠幫助管理人員及時地發(fā)現(xiàn)水電廠中設(shè)備的故障范圍,并診斷出具體的故障,幫助維修人員及時地處理。而其對于各種相關(guān)數(shù)據(jù)的收集,能幫助管理人員更好地了解發(fā)電機(jī)和變壓器的運(yùn)行情況,從而建立一個有效的管理方式,幫助水電廠更好地實現(xiàn)人力資源的合理利用。
3.2 微機(jī)化
網(wǎng)絡(luò)化的實現(xiàn)有賴于計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,而計算機(jī)技術(shù)在很大程度上推動了微機(jī)保護(hù)硬件的發(fā)展。大量的機(jī)械設(shè)備、元件開始變得越來越小,一塊小小的芯片所蘊(yùn)含的功能也越來越多。如今我國大多數(shù)水電廠中對發(fā)電機(jī)和變壓器的繼電保護(hù)配置都是集中在32位的CPU中,通過CPU的儲備管理能力和處理信息的功能,加大了對繼電保護(hù)配置的管理,同時也很大地節(jié)約了設(shè)備的空間。這些都能有效地提升繼電保護(hù)配置運(yùn)行的便利性和正常的維護(hù)保養(yǎng),進(jìn)而大大提升水電廠的安全系數(shù)。
3.3 智能化
微機(jī)化與網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)的大量使用與發(fā)展,必然會促進(jìn)智能化技術(shù)的出現(xiàn)。目前智能化技術(shù)已經(jīng)成為水電廠管理中不可或缺的工具。其中最為常用的方式是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),即運(yùn)用非線性映射的方式來解決發(fā)電機(jī)或變壓器的繼電保護(hù)配置在運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。將專家系統(tǒng)加入到水電廠中發(fā)電機(jī)與變壓器的管理系統(tǒng)中,能就其出現(xiàn)的故障和繼電保護(hù)問題進(jìn)行有效的分析、總結(jié),快速地查找出問題的原因,并制定出解決方案。如果繼電保護(hù)中出現(xiàn)一些從未見過的故障情況,系統(tǒng)會自動對其進(jìn)行記錄,為下一次解決故障提供準(zhǔn)備。
3.4 多功能一體化
當(dāng)上述技術(shù)都得到有效的運(yùn)用與發(fā)展時,實際上就是將一套集多種功能于一體的計算機(jī)管理系統(tǒng)應(yīng)用在水電廠的繼電保護(hù)系統(tǒng)中。該系統(tǒng)能夠?qū)λ姀S中的發(fā)電機(jī)和變壓器的運(yùn)作進(jìn)行實時監(jiān)測與分析,對其運(yùn)行的數(shù)據(jù)和故障信息進(jìn)行有效的分析及處理,保證及時處理或發(fā)現(xiàn)繼電保護(hù)中的問題。
4 結(jié)語
作為水電廠最為重要的兩個核心部件——發(fā)電機(jī)和變壓器,對其進(jìn)行繼電保護(hù)是非常重要的。但需要注意水電廠不同于火電廠,二者發(fā)電機(jī)和變壓器的連接方式不同,自然發(fā)電機(jī)和變壓器的繼電保護(hù)配置也不一樣。在設(shè)計水電廠發(fā)電機(jī)和變壓器的繼電保護(hù)配置時,要嚴(yán)格遵循其配置的原則,選擇合適的配置方式。緊緊跟隨時代的腳步,及時地引進(jìn)現(xiàn)有的科學(xué)技術(shù),讓水電廠的發(fā)電機(jī)和變壓器的繼電保護(hù)方式能更好地發(fā)揮作用,更好地幫助水電廠實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
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作者簡介:宋連會(1986-),男,山東梁山人,云南華電金沙江中游水電開發(fā)有限公司助理工程師,研究方向:水電廠繼電保護(hù)、自動化。
(責(zé)任編輯:小 燕)