中文名 | 非同步并列 | 所屬行業 | 發電 |
---|
“發變組非同期并列”故障分析
摘要:在發電廠的生產過程當中,發電機組與系統的并列是一項非常重要的操作。由于各種原因在并列過程中發生事故的現象時有發生,這種事故對電力生產和電氣設備造成的損失和損害都是非常嚴重的,因此我們有必要對發電機組在并列過程中所發生的故障,進行認真的分析提高認識,找出發生故障的原因并加以解決,以利于以后的安全生產。
關鍵詞:發變組發電機非同期并列差動速斷保護復式比率制動差動保護
一、#1發變組并列前本電力系統的運行狀態:
07年6月4日是唐山三友集團年度停車大檢修剛剛結束,電氣設備基本都已投入運行的時刻。為了分析問題方便,我們只討論本電力系統電源的運行情況,由于缺少與這次故障有關的系統內各個電源及各條線路的相關數據及運行參數,所以我們不作詳細的計算,只是定性的對故障進行分析,找出解決問題的辦法,用以指導我們的生產實踐。
在#1發變組沒有并列之前已經投入運行的電源如下:1、熱電公司6萬千瓦的#2發變組;2、熱電分公司6千千瓦的#1發電機;3、熱電分公司1.5萬千瓦的#2發電機;4、熱電分公司3萬千瓦的#3發電機;5、110KV變電站兩臺4萬千伏安的#1主變和#2主變。
在#1發變組具備并列條件,準備并列之前,上述設備運行正常。
二、#1發變組并列時的故障現象:
#1發變組301開關合入與系統并列的瞬間,#1發變組301開關跳閘,#2發變組302開關也跳閘。
經檢查:#1發變組差動速斷保護動作,動作時間是16點31分18秒406毫秒,差電流是21A,是發變組額定電流的5倍左右;#2發變組差動速斷保護動作,動作時間是16點31分20秒000毫秒,差電流是8.8A,是發變組額定電流的兩倍多。(差動速斷保護整定的動作電流是5.72A,約為額定電流的1.4倍)。
從綜合保護裝置和綜合測控裝置的記錄上看,#2發變組差動速斷保護的動作時間比#1發變組差動速斷保護的動作時間晚1.6秒左右。#2發變組的差電流也比#1發變組的差電流小很多。
在這次#1發變組并列故障中,兩臺機組都是差動速斷保護動作,而復式比率制動差動保護都沒有動作。
三、#1發變組并列故障分析:
在#1發變組301開關合閘之前整個系統運行正常,#1發變組空載運行也很正常,而在#1發變組301開關合閘并入系統的瞬間故障發生了,造成了#1發變組差動速斷保護動作301開關跳閘,#2發變組差動保護動作302開關跳閘,這就確定無疑是由于#1發變組與系統并列造成了事故跳閘。事后經詳細檢查二次回路,證實了這次事故是非同期并列事故。非同期并列的原因是在大修期間更換#1發電機電壓互感器二次側開關的過程中,錯誤的把#1發電機電壓互感器二次側的b相接到了原來c相的位置,而把#1發電機電壓互感器二次側的c相接到了原來b相的位置上,這就造成了同期裝置的同步表的指針,指示同期點時實際上一次回路當中系統電壓的相位正好與發變組電壓的相位相反。這是一種最嚴重的相位不同的非同期并列事故,從這次事故當中我們也更進一步認識到了二次回路的重要性,在二次回路上工作一定要認真仔細,把“保證在二次回路上工作正確性”的組織措施和技術措施做到位。
根據熱電公司#1發變組非同期并列的故障現象我們提出以下四個問題:
(一)非同期并列是不是發變組差動保護范圍內的故障?
1、什么是非同期并列
非同期并列是相對于準同期并列而言的,準同期并列的條件是:1待并電源的相序與系統電源的相序相同,2待并電源的電壓與系統電源的電壓相等,3待并電源的頻率與系統電源的頻率相等。4待并電源電壓的相位與系統電源電壓的相位一致。嚴格的講待并電源的波形與系統電源的波形也應相同。在發電機制造時都已經充分考慮到了這一點,在發電機設計和制造工藝上盡可能使發電機發出電壓的波形為正弦波,對于發電機發出電壓的波形,安裝及使用單位都無法控制和改變。
在待并電源與系統電源之間完全滿足以上條件時使待并電源并入系統,這就叫準同期并列,在這種條件下把待并電源并入系統時,待并電源的運行參數和系統電源的運行參數都不會因為待并電源的并入而發生任何改變。
非同期并列就是:待并電源與系統電源并列,在準同期并列的條件之中,有一個及一個以上的條件不滿足時的并列都叫做非同期并列。
2、非同期并列產生的危害
非同期并列對電氣設備和電氣系統將會產生什么樣的危害呢?下面我們對不滿足準同期并列條件時的并列,所造成的后果分別加以分析。在這里我們每分析其中一個條件不符合要求時,都假定其它條件都滿足要求,這樣分析問題可以簡單清楚一些。
1待并電源的相序與系統電源的相序不同時并列的危害
待并電源在安裝時就必須保證其相序與系統相序一致。當待并電源與系統電源相序相反時把待并電源并入系統,在待并電源和系統電源中要產生非常大的沖擊電流,并且待并電源輸出的電磁轉矩與系統電源對待并電源產生的電磁轉矩方向相反,簡單的說待并電源與系統電源相序相反時的并列,就相當于待并電源與系統電源互為反接制動,后果非常嚴重可怕,如果保護裝置拒動,將造成旋轉設備的嚴重損壞,造成電氣設備的燒毀,甚至造成系統的瓦解,這是絕對不允許的。
檢查待并電源的相序與系統電源的相序是否一致的方法也很簡單,在母線電壓互感器的二次側接入相序表,如果該相序表在系統電源作用下的旋轉方向與在待并電源作用下的旋轉方向一致,就說明系統電源的相序與待并電源的相序一致,否則相序相反。
2待并電源的電壓與系統電源的電壓不等時并列的危害
待并電源的電壓與系統電源的電壓不相等時,把待并電源并入系統,由于待并電源電壓U1與系統電源電壓U不相等,于是在并列用的斷路器的兩個觸頭之間就要出現一個電壓差△U,△U=U-U1。從U和U1的波形圖用逐點相減的方法可以畫出△U的波形圖,△U也是一個最大值一定、頻率與兩電原頻率相同的正弦波。在這時把待并電源并入系統,待并電源與系統電源之間會在電壓差△U的作用下產生一個沖擊電流,△U越大合閘時的沖擊電流也就越大,由于待并電源與系統電源的阻抗都很小,當△U較大時并列將產生很大的沖擊電流,甚至使保護動作,開關跳閘。所以我們在進行并列操作時要盡可能調整待并電源電壓與系統電源電壓一致。實際操作時通常允許電壓差△U在±5%的額定值范圍之內。2100433B
準確同步法的優點是投入瞬間,電網和發電機沒有沖擊電流,缺點是整步過程復雜費時,尤其當電網發生故障而要求把備用同步發電機迅速投入并網運行是,由于電網電壓與頻率不穩,用準確同步法更難并網,這時往往采用自整...
異步電機轉動,是依靠旋轉磁場與轉子之間的速度差來產生定子繞組被動切割磁感線,從而產生旋轉力矩的.而同步電動機無需兩者存在速度差,因而轉子速度能上升到與旋轉磁場同速,即同步了 ...
可以用擴展顯示來實現,在桌面空白處點右鍵,選擇屬性點設置單機第二個顯示器(數字2)在將windows桌面擴展到該顯示器上前選勾然后選擇分辨率點應用自己仔細看,慢慢來,一定可以的。
格式:pdf
大小:2.9MB
頁數: 7頁
評分: 4.7
目前國內學者對臨近地鐵軌道的建筑深基坑施工過程對圍護結構和地鐵車站或隧道的變形規律開展了較豐富的研究工作,而鮮見對建筑深基坑與緊鄰的地鐵車站基坑同時非同步逆作法施工方案合理性的探討。本文依托合肥市新交通大廈深基坑與地鐵軌道1、2號線共用地下連續墻的工程特征,提出了一種相鄰地鐵軌道共墻同時非同步深基坑逆作法施工方案,采用有限差分軟件對新交通大廈深基坑與地鐵軌道1、2號線基坑同時非同步逆作法施工過程進行數值模擬。數值計算分析結果顯示:在新交通大廈深基坑和地鐵1、2號線基坑同時非同步施工過程中,共用地下連續墻水平位移逐漸增大,水平位移最大值為3.9mm,在規范要求的25mm范圍內;基坑土體應力釋放傳遞路徑在施工過程中發生不斷的調整,使地下連續墻兩側土體隆起值增大,基坑隆起最大值為9.0mm,小于監測警戒值30mm。計算分析結果表明,本文提出的相鄰地鐵軌道共墻同時非同步深基坑逆作法施工方案是合理可行的。
同步發電機在不符合準同期并列條件時與系統并列,我們就稱之為非同期并列.
非同期并列是發電廠的一種嚴重事故,它對有關設備如發電機及其與之相串聯的變壓器、開關等,破壞力極大.嚴重時,會將發電機繞組燒毀端部嚴重變形,即使當時沒有立即將設備損壞,也可能造成嚴重的隱患.就整個電力系統來講,如果一臺大型機組發生非同期并列,則影響很大,有可能使這臺發電機與系統間產生功率振蕩,嚴重地擾亂整個系統的正常運行,甚至造成崩潰.
把待投入并聯的發電機轉速調到接近電網的同步轉速,在未加勵磁的條件下就合閘并聯,然后再加入勵磁,依靠發電機和電網之間出現的環流及相應產生的電磁轉矩把發電機迅速牽入同步。采用自同步并列時,由于減少了調節發電機轉速、電壓和選擇合閘瞬間所需的時間,所以并列的過程較快,特別適宜于電力系統事故情況下機組的緊急投入。但是此法在并列合閘瞬間的電流沖擊比較大,會使電網電壓短時下降,電機繞組端部承受較大的電磁力。
將已加勵磁的待投運發電機通過調節其原動機的轉速和改變該發電機的勵磁,使其和運行中的發電機的頻率差不超過0.1~0.5%。在兩機電壓相位差不超過10°的瞬間進行合閘并聯,兩者即可自動牽入同步運行。準同步并列的操作可以手動,也可以借自動裝置完成。