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傳統發電機非全相運行保護分析

  給出傳統發電機非全相運行的分類,介紹導致非全相事故的原因;從理論上及實際應用方面歸納傳統發電機組非全相運行的研究現狀;最后給出一個傳統發電機非全相運行分析的實例。 
  (1)非全相運行分類 
  發電機組非全相是一種嚴重的不對稱運行方式,主要包括三個方面:操作發變組高壓側出口處斷路器進行并列與解列的過程中,斷路器非全相合、分;電廠出線發生不對稱故障時,斷路器斷開經1s延時后重合,在斷路器分閘之后到重合閘動作之前,發電機組處于非全相運行狀態;系統負荷不對稱造成的發電機非全相運行。 
  (2)導致非全相事故的原因 
  造成發電機組非全相運行事故的主要原因有高壓斷路器故障、運行人員操作不當、非全相運行保護或失靈保護拒動、未裝設發電機出口斷路器等。 
  1)斷路器故障 
  斷路器故障包括操作機構故障、斷路器本體故障與斷路器二次回路故障等,我國220kV 及以上電壓等級斷路器,由于產品自身問題,檢修工藝問題,發現、消除缺陷不及時以及二次回路問題等方面的原因,造成發電機組非全相運行事故時有發生。據統計,在1990-1999 年,220kV 電壓等級SF6 斷路器設備中,因為拒分、拒合、誤動等造成的事故共計54 起。 
  2)失靈保護誤動或拒動 
  上世紀90 年代初,開始采用斷路器非全相運行保護啟動失靈保護裝置,即一旦出現發變組高壓側斷路器由于某種原因引起的非全相運行,首先跳開該斷路器的健全相,跳閘不成功則啟動失靈保護,經延時作用將位于同一母線上其它所有電源切斷,從而保證機組的安全。由于失靈保護動作正確率較低,我國發生過多起因失靈保護誤動或拒動導致非全相事故擴大的情況。 
  3)未裝設發電機出口斷路器 
  裝設發電機出口斷路器 (GCB),可使運行方式靈活,GCB 與發變組高壓側斷路器相互配合可縮短事故時間,從而對發電機進行更為有效的保護。但由于目前國內GCB 制造技術和工藝上的原因,尚不能實現與封閉母線安裝一體化,且結構復雜,而國外的 GCB 性能雖然比較穩定,但價格很高,這就在技術和經濟上限制了GCB在我國大容量機組上的普遍使用,由于很多電廠沒有裝設GCB,所以增加了因非全相運行時間過長而導致事故的幾率。 



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