简介:当前,电气系统的发展日新月异,大容量冷藏存储单元也在增加。冷能量存储单元是电气系统的重要组成部分,在大型储能制冷机组复杂的同时,它起着关键作用。旦出现故障,该结构以及极高的价格将需要较长的维护时间,这将给客户造成可观的损失。务,因此需要大容量冷库的完美保护配置。此基础上,本文研究了300 MW冷藏存储单元的发电机和变压器的保护配置。地保护的配置主要涉及发电机定子的接地保护,转子的一点保护和转子的两点保护。发电机的定子保护接地时,性能将被禁用[1]。转子接地一点时,这是一个信号;当实现了两点接地转子的保护时,它就是一个完全停止II,也就是说,冷凝器价格电磁开关已损坏。
个线圈,一个高端断路器,一个线圈,冷凝器价格两个线圈,备用支路A,支路B,跳跃工厂,支路A,位置B,信号,崩溃信号。流发电机保护的特征是完全停机I.主变压器冷却器故障保护,热保护,发电机水中断保护,这些保护配置动作相同,c即消除激励。
于发电的制冷存储单元中最常见的故障是:定子绕组的单相接地,因此,按照规定,发电机的接地保护配置必须在大中型冷藏存储单元中定义定子,并且保护区域为100%。子接地保护的第一种类型是外部12.5 Hz交流电源,如图1所示。子保护机制的第一类是增加12.5 Hz的电压通过注入变压器连接到发电机的三相定子电路。没有故障的情况下,12.5 Hz的电容器电流非常低,并且在单相接地故障的情况下,信号电流将迅速增加,并且保护作用将根据预定的逻辑[ 3]。种保护配置具有许多优势,高灵敏度,高可靠性,100%内部故障保护区,无外部故障,无故障和停机保护。是,对部件的要求很高:例如必须为注入变压器提供出色的绝缘,此外,在中国没有与之对应的产品,但是进口存在一定难度,干扰保护配置。
广第二种定子接地保护配置为基本同极电压加上三次谐波零序电压。于基本同极电压型定子的基本接地保护,它具有非常重要的优势,可以应用在发电机的单相接地电流非常低的情况下,但通常仅占90% 95%的保护区。此,可以在该保护中增加第三种电压单极型定子接地保护,有效地补偿了零定子定子接地和定子接地。保100%的保护区。种防护服广泛用于铁岭发电厂和中国大多数大容量的冷藏存储设备中。
一类使用差动变压器差动保护,主变压器差动保护和发电机差动保护以形成快速双重保护。
压母线侧电流互感器包含在保护范围内。
二种类型定义了差动保护和电动机差动保护,以及发电机中性点处的复合电流保护,从而提供了快速的双重保护。三种方案与发电机的三相定子绕组结构密切相关,并且改进了现有发电机的中性点提取模式。图3所示,发电机的三相定子包括六个分支绕组,分为两个组,其中一组仅通向中性点,另外两组同时驱动三相端子并形成第二个在房屋外面。此,通过性行为,可以在两个中性点之间为蜂窝单元提供非常敏感的横截面保护,并同时保护一组发电机,从而形成快速的双重保护。四幅图,如图4所示,如果可以在发电机的中性点绘制六个端子,则发电机内部故障的最佳双主保护方案可能非常敏感,并且更改组不完整。度,不完全发电机差分和变压器纵向差分。
一类是高压设备高压侧的发电机与变压器之间的差异。系统可以确保在保护范围内,发电机故障更加敏感,并且设备的较大变化不在保护范围之内。是,保护法规并不需要很高的双因素保护。了差动保护外,还可以将高因数变化与过电流结合起来用于备用保护。此可以使用这种保护。二种类型是高压机组低压侧的发电机组和变压器组之间的巨大差异。系统实现了高因数变化因数的主要保护的双重化,并且不添加其他保护。是,该解决方案具有两个缺点:首先,设备的高可变容量仅占发电机额定容量的6%到10%,并且其短路电抗很重要。发电机的差动保护将达不到法规要求的灵敏度。是,发电机差速器可以为绕组高速变压器部件提供极灵敏的短路保护。时,工厂的高度自我保护也非常完善,可以忽略这一缺陷。
必要通过添加中间CT来调整模拟保护,这将对差动保护环路的可靠性产生重大影响。外,中国不是一个好地方。CT。是,可以使用微机的保护代替中间CT来调整CT比率,并提供良好的计算性能和广泛的设置范围[4]。此,采用第二种方案。kV母线备用保护使用全阻抗保护,以消除断路器和变压器CT高压侧之间的死区。
抗保护定义在主变压器的高压侧,因此高压母线的故障灵敏度系数最高,可以进入母线和后备保护,但变压器和发电机的后备保护不良。时,在发电机组和变压器中定义了三个反向保护组,主要包括励磁电路的过电流保护,转子表面过载保护和转子保护。子过载。了防止短路单相接地的备用保护,如果主变压器的中性点未接地,则过电压过电压保护包括间歇性过电流和间歇性过电压。果主变压器的中性点直接连接到电源,则存在零序电流保护。前,电力系统需要越来越多的大容量制冷机组,因此设计部门必须共同保护制造公司,以加强对设备保护配置的研究。容量制冷存储单元,并选择最佳的保护配置方案以获得更好的保护配置。敏性和高可靠性确保大型冷藏存储单元可以安全可靠地运行,并促进电力系统的发展。
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