水轮发电机组保护

1 发电机差动保护

发电机差动保护作为发电机定子绕组及出线的相间短路故障的主保护。保护采用比率制动原理。为防止TA 断线差动误动,任一相电流互感器断线,均应能闭锁差动,TA 断线功能应设臵开关,使其能投能退。发电机差动瞬时动作于全停。

2 发电机变压器组差动保护

发变组差动作为发变组及其引出线范围内短路故障的主保护。保护采用二次谐波电流制动原理。为防止TA 断线差动误动,任一相电流互感器断线,均应能闭锁差动,TA 断线功能应设臵开关,使其能投能退。保护瞬时动作于全停。 3 发电机横差保护

发电机横差保护作为发电机定子绕组匝间短路故障的主保护,保护动作于全停。本保护只有一组CT ,两屏需共用此CT 电流。判据1(无制动特性):Iop(横差电流) Iget动作电流整定值

4 发电机失磁保护

作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。该保护由阻抗元件、U L -P 元件、U L

电流、电压取自发电机机端。保护t1动作于信号,t2、t3动作于解列或程序跳闸。

5 发电机过电压保护

发电机过电压保护作为发电机定子绕组的异常过电压保护并由主变高压侧断路器辅助接点(常开) 闭锁,并网前投入,并网后退出。发电机过电压经延时动作于全停。

6 发电机基波定子接地保护

发电机定子接地保护作为发电机定子绕组单相接地故障的保护。保护由反应定子中性点基波零序电压判据(保护95%)构成,基波零序电压定子接地保护带时限动作于信号和程序跳闸。

7 转子一点、两点接地保护

采用乒乓式原理构成,一点接地保护延时动作于信号;一点接地后启动两点接地,两点接地保护延时动作于全停。

8 逆功率保护

作为系统向发电机倒送有功,发电机变电动机运行异常工况的保护。由灵敏

的功率元件构成。保护设二段延时,t1发信号,t2动作于程序跳闸。 9低阻抗保护

采用偏移阻抗特性,经延时动作于解列灭磁。设有PT 断线闭锁及过电流闭锁。

10 负序过流保护

负序过流保护作为发电机不对称故障的保护。保护分两段延时,t1动作于信号,t2动作于解列。电流互感器取自中性点。

11对称过负荷保护

对称过负荷保护作为由于发电机过负荷引起的发电机定子绕组过电流故障保护。本保护采用定时限过负荷,定时限过负荷按发电机长期允许的负荷电流下能可靠返回整定,经延时动作于信号。反时限过流按定子绕组允许的过负荷能力整定,动作于程序跳闸。电流互感器取自中性点。

12 负序反时限过流保护

负序反时限过流保护作为发电机不对称故障和不对称运行时,负序电流引起发电机转子表面过热的保护。有负序过负荷(定时限)和负序过流(反时限)两部分组成。负序过负荷(定时限)按发电机长期允许的负序电流下能可靠返回的条件整定,动作于发信号。负序过流(反时限)有发电机转子表层允许的负序过流能力确定,动作于程序跳闸。

13 低电压保护

本保护采用1PT ,2PT 正序电压与逻辑出口,启动备用励磁机。

14 零序互跳保护(主变不接地选跳保护)

本保护为四段延时,保护逻辑同#5机。互跳启动开入采用独立的开入电源。 15 汽机打闸保护

由汽机打闸保护接点引入保护装臵,动作于全停。装设在WFB-804箱。 16 发电机断水

提供断水接点引入保护装臵,保护瞬时动作于信号,延时动作于程序跳闸。装设在WFB-804箱。

17 主变差动保护

作为主变压器及其引出线相间短路故障的主保护,采用二次谐波制动及比率制动原理。为防止TA 断线差动误动,任一相电流互感器断线,均应能闭锁差动,TA 断线功能应设臵开关,使其能投能退。保护瞬时动作于全停。

18 主变通风启动

主变通风启动由主变高压侧电流启动,延时动作于启动通风回路。启动通风接点能接至强电回路。

19 复合电压过流保护

该保护由负序电压元件、低电压元件和电流元件构成,有两段时限,一段动作于跳主变低压侧开关,另一段时间动作于高压侧开关。高、低压侧复压与逻辑构成复压元件。

20 主变零序保护

由零序电压起动的两段零序电流元件构成。I 段动作于跳母联,II 段动作于解列。

21 主变间隙零序保护

由间隙零序电压元件和零序电流元件构成并由中性点接地刀闸(常闭) 闭锁。经延时动作于解列。

22 主变220kV 负序及对称过流及110kV 负序及对称过流

本保护作为变压器保护的后备保护。

23 主变过励磁保护

主变过励磁保护用于变压器因频率降低或电压升高引起的铁芯工作磁密过高时的保护。保护分为预告信号、反时限两部分,各一段延时,定时限动作于发信号,反时限特性采用点对点式整定。反时限动作于程序跳闸。

24 失灵启动

失灵启动用于变压器断路器失灵时的启动元件,由分相过流接点(三对并联) 在外部端子串联本侧断路器保护出口触点作为失灵保护的启动回路。延时动作于启动失灵回路。

25 非全相保护

非全相保护用于断路器误操作一相或两相断开导致非全相运行时的保护。保护由负序电流和断路器位臵触点组成,经短延时动作于跳闸。

26非电量保护接口

a. 温度升高:动作于信号

b. 温度超高:动作于解列灭磁

c. 主变重瓦斯:瞬时动作于全停,并发动作信号。

d. 主变轻瓦斯:动作于信号。

e. 主变冷却器全停:与变压器温度t2与逻辑,延时动作于解列灭磁。 f. 主变压力释放:延时动作于全停。

g. 主变油位:动作于信号

高厂变保护部分

1 高厂变差动保护

作为高厂变及其引出线相间短路故障的主保护,采用二次谐波制动及比率制动原理。为防止TA 断线差动误动,任一相电流互感器断线,均应能闭锁差动,CT 断线功能应设臵开关,使其能投能退。保护瞬时动作于全停。

2 高厂变A 、B 分支过流

作为高厂变低压A 、B 段分支故障的后备保护。每个分支各装设一套保护,延时动作于跳闸。

3 高厂变过负荷

两段延时:第一时限动作于跳开高压厂用变压器低压侧A 、B 分支开关,第二时限动作于发变组解列灭磁。

4高厂变通风启动

高厂变通风启动由高厂变高压侧电流启动,延时动作于启动通风回路。启动通风接点能接至强电回路。

5 非电量保护接口

a. 高厂变温度升高:动作于信号。

b. 高厂变重瓦斯:瞬时动作于全停,并发动作信号。

c. 高厂变轻瓦斯:动作于信号。

d. 高厂变温度:动作于发信号

e. 手动全停:动作于全停

备自投部分

1高压厂用变压器A 、B 分支跳闸后,联锁启动A 、B 分支备用电源(采用工作电源无压方式),

跳闸出口定义:(由用户根据实际应用修改)

全停:跳主变高压侧开关、灭磁开关、高厂变A 、B 分支开关、关主汽门、逆变灭磁、失灵启动,电气量动作。

解列灭磁:跳主变高压侧开关、灭磁开关、高厂变A 、B 分支开关、逆变灭磁、失灵启动、电气量动作。

解列:跳主变高压侧开关、汽机甩负荷、电气量动作 程序跳闸:去热工,关主汽门。

减出力及减励磁均需要两对接点。

保护采用跳闸矩阵方式,跳闸出口可在现场在线整定。

1 发电机差动保护

发电机差动保护作为发电机定子绕组及出线的相间短路故障的主保护。保护采用比率制动原理。为防止TA 断线差动误动,任一相电流互感器断线,均应能闭锁差动,TA 断线功能应设臵开关,使其能投能退。发电机差动瞬时动作于全停。

2 发电机变压器组差动保护

发变组差动作为发变组及其引出线范围内短路故障的主保护。保护采用二次谐波电流制动原理。为防止TA 断线差动误动,任一相电流互感器断线,均应能闭锁差动,TA 断线功能应设臵开关,使其能投能退。保护瞬时动作于全停。 3 发电机横差保护

发电机横差保护作为发电机定子绕组匝间短路故障的主保护,保护动作于全停。本保护只有一组CT ,两屏需共用此CT 电流。判据1(无制动特性):Iop(横差电流) Iget动作电流整定值

4 发电机失磁保护

作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。该保护由阻抗元件、U L -P 元件、U L

电流、电压取自发电机机端。保护t1动作于信号,t2、t3动作于解列或程序跳闸。

5 发电机过电压保护

发电机过电压保护作为发电机定子绕组的异常过电压保护并由主变高压侧断路器辅助接点(常开) 闭锁,并网前投入,并网后退出。发电机过电压经延时动作于全停。

6 发电机基波定子接地保护

发电机定子接地保护作为发电机定子绕组单相接地故障的保护。保护由反应定子中性点基波零序电压判据(保护95%)构成,基波零序电压定子接地保护带时限动作于信号和程序跳闸。

7 转子一点、两点接地保护

采用乒乓式原理构成,一点接地保护延时动作于信号;一点接地后启动两点接地,两点接地保护延时动作于全停。

8 逆功率保护

作为系统向发电机倒送有功,发电机变电动机运行异常工况的保护。由灵敏

的功率元件构成。保护设二段延时,t1发信号,t2动作于程序跳闸。 9低阻抗保护

采用偏移阻抗特性,经延时动作于解列灭磁。设有PT 断线闭锁及过电流闭锁。

10 负序过流保护

负序过流保护作为发电机不对称故障的保护。保护分两段延时,t1动作于信号,t2动作于解列。电流互感器取自中性点。

11对称过负荷保护

对称过负荷保护作为由于发电机过负荷引起的发电机定子绕组过电流故障保护。本保护采用定时限过负荷,定时限过负荷按发电机长期允许的负荷电流下能可靠返回整定,经延时动作于信号。反时限过流按定子绕组允许的过负荷能力整定,动作于程序跳闸。电流互感器取自中性点。

12 负序反时限过流保护

负序反时限过流保护作为发电机不对称故障和不对称运行时,负序电流引起发电机转子表面过热的保护。有负序过负荷(定时限)和负序过流(反时限)两部分组成。负序过负荷(定时限)按发电机长期允许的负序电流下能可靠返回的条件整定,动作于发信号。负序过流(反时限)有发电机转子表层允许的负序过流能力确定,动作于程序跳闸。

13 低电压保护

本保护采用1PT ,2PT 正序电压与逻辑出口,启动备用励磁机。

14 零序互跳保护(主变不接地选跳保护)

本保护为四段延时,保护逻辑同#5机。互跳启动开入采用独立的开入电源。 15 汽机打闸保护

由汽机打闸保护接点引入保护装臵,动作于全停。装设在WFB-804箱。 16 发电机断水

提供断水接点引入保护装臵,保护瞬时动作于信号,延时动作于程序跳闸。装设在WFB-804箱。

17 主变差动保护

作为主变压器及其引出线相间短路故障的主保护,采用二次谐波制动及比率制动原理。为防止TA 断线差动误动,任一相电流互感器断线,均应能闭锁差动,TA 断线功能应设臵开关,使其能投能退。保护瞬时动作于全停。

18 主变通风启动

主变通风启动由主变高压侧电流启动,延时动作于启动通风回路。启动通风接点能接至强电回路。

19 复合电压过流保护

该保护由负序电压元件、低电压元件和电流元件构成,有两段时限,一段动作于跳主变低压侧开关,另一段时间动作于高压侧开关。高、低压侧复压与逻辑构成复压元件。

20 主变零序保护

由零序电压起动的两段零序电流元件构成。I 段动作于跳母联,II 段动作于解列。

21 主变间隙零序保护

由间隙零序电压元件和零序电流元件构成并由中性点接地刀闸(常闭) 闭锁。经延时动作于解列。

22 主变220kV 负序及对称过流及110kV 负序及对称过流

本保护作为变压器保护的后备保护。

23 主变过励磁保护

主变过励磁保护用于变压器因频率降低或电压升高引起的铁芯工作磁密过高时的保护。保护分为预告信号、反时限两部分,各一段延时,定时限动作于发信号,反时限特性采用点对点式整定。反时限动作于程序跳闸。

24 失灵启动

失灵启动用于变压器断路器失灵时的启动元件,由分相过流接点(三对并联) 在外部端子串联本侧断路器保护出口触点作为失灵保护的启动回路。延时动作于启动失灵回路。

25 非全相保护

非全相保护用于断路器误操作一相或两相断开导致非全相运行时的保护。保护由负序电流和断路器位臵触点组成,经短延时动作于跳闸。

26非电量保护接口

a. 温度升高:动作于信号

b. 温度超高:动作于解列灭磁

c. 主变重瓦斯:瞬时动作于全停,并发动作信号。

d. 主变轻瓦斯:动作于信号。

e. 主变冷却器全停:与变压器温度t2与逻辑,延时动作于解列灭磁。 f. 主变压力释放:延时动作于全停。

g. 主变油位:动作于信号

高厂变保护部分

1 高厂变差动保护

作为高厂变及其引出线相间短路故障的主保护,采用二次谐波制动及比率制动原理。为防止TA 断线差动误动,任一相电流互感器断线,均应能闭锁差动,CT 断线功能应设臵开关,使其能投能退。保护瞬时动作于全停。

2 高厂变A 、B 分支过流

作为高厂变低压A 、B 段分支故障的后备保护。每个分支各装设一套保护,延时动作于跳闸。

3 高厂变过负荷

两段延时:第一时限动作于跳开高压厂用变压器低压侧A 、B 分支开关,第二时限动作于发变组解列灭磁。

4高厂变通风启动

高厂变通风启动由高厂变高压侧电流启动,延时动作于启动通风回路。启动通风接点能接至强电回路。

5 非电量保护接口

a. 高厂变温度升高:动作于信号。

b. 高厂变重瓦斯:瞬时动作于全停,并发动作信号。

c. 高厂变轻瓦斯:动作于信号。

d. 高厂变温度:动作于发信号

e. 手动全停:动作于全停

备自投部分

1高压厂用变压器A 、B 分支跳闸后,联锁启动A 、B 分支备用电源(采用工作电源无压方式),

跳闸出口定义:(由用户根据实际应用修改)

全停:跳主变高压侧开关、灭磁开关、高厂变A 、B 分支开关、关主汽门、逆变灭磁、失灵启动,电气量动作。

解列灭磁:跳主变高压侧开关、灭磁开关、高厂变A 、B 分支开关、逆变灭磁、失灵启动、电气量动作。

解列:跳主变高压侧开关、汽机甩负荷、电气量动作 程序跳闸:去热工,关主汽门。

减出力及减励磁均需要两对接点。

保护采用跳闸矩阵方式,跳闸出口可在现场在线整定。


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