漏電流保護(hù)器測試儀的運(yùn)行總結(jié)
漏電流保護(hù)器測試儀的運(yùn)行總結(jié)
1.1 動作情況
該保護(hù)裝置于1996年12月26日**并網(wǎng),通過168 h試運(yùn)行,又經(jīng)過一次**消除缺陷和1998年5月~6月的**次大修,在歷時2年的運(yùn)行過程中
1.2 動作分析
a.機(jī)組在168 h試運(yùn)行期間,以及試運(yùn)行通過后的前半年運(yùn)行期間,鍋爐、熱工、汽機(jī)等方面問題特別多,如鍋爐燃燒不穩(wěn)定,主燃料保護(hù)失靈,即MFT保護(hù)經(jīng)常動作,造成停機(jī)、停爐。其逆功率保護(hù)1(由主汽門關(guān)閉開關(guān)量和逆功率1組成“與”門,經(jīng)0.5 s出口跳主斷路器和滅磁開關(guān))先后動作12次,其中1次不正確動作,是在168 h試運(yùn)行期間,由于熱工輸出的主汽門關(guān)閉開關(guān)量的常開、常閉接點接反,造成在并網(wǎng)時發(fā)電機(jī)瞬時逆功率動作出口停機(jī)、停爐,于是暫時停用逆功率保護(hù)1。在此期間,當(dāng)熱工保護(hù)動作停機(jī)、停爐時,由逆功率保護(hù)2經(jīng)30 s延時出口跳主斷路器及滅磁開關(guān),共動作9次,全部正確。另有6次屬機(jī)熱工保護(hù)動作(由主汽門關(guān)閉開關(guān)量和AST低油壓組成“與”門),直接啟動電氣出口跳主斷路器及滅磁開關(guān)。
在1998年5月~6月機(jī)組**次大修期間,*終查明原順序停機(jī)用主汽門關(guān)閉開關(guān)安裝不合理,同時主汽門關(guān)閉開關(guān)量和AST低油壓組成“與”門直接啟動電氣出口也不盡合理,于是改成主汽門關(guān)閉開關(guān)量和AST低油壓組成“與”門的回路和逆功率1組成順序停機(jī)保護(hù),這樣必須由主汽門已關(guān)閉和逆功率保護(hù)1動作作為主汽門關(guān)嚴(yán)的充分條件,實現(xiàn)順序停機(jī)、保護(hù)出口跳主斷路器和跳滅磁開關(guān)。此后機(jī)、爐保護(hù)動作全部由逆功率保護(hù)1進(jìn)行,其動作全部正確。
b.發(fā)電機(jī)定子冷卻水?dāng)嗨Wo(hù)動作1次。從定子斷水保護(hù)本身來說,動作是正確的。由于設(shè)計時將斷水保護(hù)延時設(shè)置于熱工回路中,但實際上熱工回路中無此延時,168 h試運(yùn)行期間出現(xiàn)冷卻水瞬時波動斷水,造成斷水保護(hù)瞬時出口停機(jī)、停爐。后在微機(jī)保護(hù)的軟件中設(shè)置定子斷水保護(hù)延時,至今該保護(hù)運(yùn)行正常。建議以后對斷水保護(hù)的延時就設(shè)置在微機(jī)保護(hù)中,這很容易實現(xiàn),而在熱工回路中設(shè)置此延時,往往會造成某些疏漏。
c. 1997年5月26日7點45分,發(fā)電機(jī)因某種原因工作于50 Hz手動勵磁狀態(tài),當(dāng)時發(fā)電機(jī)有功輸出210 MW,無功輸出90 Mvar,機(jī)端電壓19 kV,勵磁機(jī)主勵電流92 A。此時根據(jù)系統(tǒng)要求,發(fā)電機(jī)增加有功輸出,同時未及時調(diào)節(jié)50 Hz手動勵磁,當(dāng)發(fā)電機(jī)有功增至282 MW時,無功逐步進(jìn)相至154 Mvar,由于電樞反應(yīng)和接至機(jī)端的50 Hz手動勵磁隨機(jī)端電壓下降,勵磁反而降至75 A,機(jī)端電壓由19 kV降至16.5 kV,發(fā)電機(jī)功角由38.2°增至94.3°,定子電流由86.5%In增至113%In,機(jī)端阻抗(二次側(cè))由第Ⅰ象限ZF=24.17 ej21.6° Ω迅速進(jìn)入第Ⅳ象限ZF=11.95 e-j28.5° Ω,ZF進(jìn)入失磁圓內(nèi),經(jīng)1 s,失磁保護(hù)動作出口,造成停機(jī)、停爐。失磁保護(hù)動作行為正確。
d.發(fā)電機(jī)定子匝間短路保護(hù)由專用的電壓互感器(TV)開口三角形連接的三相繞組(簡稱開口三角)供匝間保護(hù)測量發(fā)電機(jī)基波零序電壓。匝間保護(hù)的靈敏段,其基波零序電壓整定值為2 V,延時0.1 s;不靈敏段,基波零序電壓整定為4 V;3次諧波制動電壓門檻整定為4 V,制動系數(shù)為0.4。發(fā)電機(jī)在各種負(fù)荷情況下測得開口三角基波零序電壓小于0.065 V,微機(jī)保護(hù)顯示屏顯示基波零序電壓小于0.017 V。1997年11月27日18時58分,機(jī)組帶有功負(fù)荷285 MW,無功負(fù)荷140 Mvar,系統(tǒng)內(nèi)無操作也無故障,匝間保護(hù)突然出口跳閘。事后分析判斷發(fā)電機(jī)定子繞組無匝間短路,于是重新啟動機(jī)組,在發(fā)電機(jī)滿速后,發(fā)電機(jī)升壓至5 kV,10 kV,15 kV,20 kV時,測開口三角基波零序電壓均小于0.017 V,在20 kV時,經(jīng)1 min,開口三角基波零序電壓突升至2.01 V,但一次系統(tǒng)無異常,過后開口三角基波零序電壓又消失,后將發(fā)電機(jī)并網(wǎng),經(jīng)數(shù)分鐘開口三角基波零序電壓又升至1.95 V,停留1 min后又消失。在1997年11月28日發(fā)電機(jī)帶230 MW負(fù)荷后,測開口三角基波零序電壓為0.95 V,但隨后又消失,此時匝間保護(hù)按原定值投入信號,以后經(jīng)長期監(jiān)測,匝間保護(hù)開口三角基波零序電壓均小于0.065 V,且匝間保護(hù)至今未有動作信號出現(xiàn)。
漏電流保護(hù)器測試儀的運(yùn)行總結(jié),曾對匝間保護(hù)一、二次回路進(jìn)行重點檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。但在對接于機(jī)端另一組電壓互感器(TV)進(jìn)行空載特性試驗時,發(fā)現(xiàn)當(dāng)在電壓小于UN情況下,伏安特性正常,至1.3UN時,TV立刻出現(xiàn)一次繞組匝間短路,從此絕緣未恢復(fù)。由此分析,可能該機(jī)組TV一次繞組匝間(層間)絕緣本身存在缺陷,在運(yùn)行中可能有瞬時層間絕緣損壞情況。由于該TV在機(jī)端和匝間保護(hù)專用TV經(jīng)發(fā)電機(jī)中性點中阻抗(5 000 Ω)并聯(lián),所以該TV一旦出現(xiàn)瞬時層間絕緣破壞,在匝間保護(hù)專用TV的開口三角處能測量到基波零序電壓,從而導(dǎo)致匝間保護(hù)動作。另外在運(yùn)行期間,高壓出線近區(qū)曾發(fā)生接地故障,WFBZ—01型保護(hù)無任何異常情況發(fā)生。2 初步評價
a.通過投產(chǎn)調(diào)試及**次大修試驗,認(rèn)為WFBZ—01型微機(jī)保護(hù)調(diào)試方便、簡單、可靠,因此取消了另配一套集成元件保護(hù)的方案。
b.微機(jī)保護(hù)改動比模擬保護(hù)方便,易于實現(xiàn)。如低阻抗保護(hù)增加電流閉鎖時,可以不增加任何硬件設(shè)備和回路,而僅在軟件中實現(xiàn)。
c.該裝置已投運(yùn)2年多,未發(fā)現(xiàn)重大缺陷。特別是1998年來,其逆功率保護(hù)、失磁保護(hù)等均有多次正確動作記錄,其它保護(hù)也經(jīng)過幾次區(qū)外故障的考驗,無誤動等異常情況發(fā)生。
d.對保護(hù)的配置,應(yīng)充分考慮某一屏停用時,不失去主保護(hù)和動作較多的后備保護(hù),建議對某些重要的保護(hù)應(yīng)雙重化配置(包括后備保護(hù)),并應(yīng)分配在不同屏柜內(nèi)。
e.在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題,很多可以在投運(yùn)前試驗時發(fā)現(xiàn)和**,所以對該保護(hù)在試驗時應(yīng)列出詳細(xì)的試驗項目,試驗時不要漏項,這樣可以減少在投運(yùn)后出現(xiàn)異常和故障。
f.針對已獲得的運(yùn)行資料,我們對12號、13號300 MW機(jī)組保護(hù)進(jìn)行改造,也采用了WFBZ—01型微機(jī)保護(hù),并不再配置集成電路保護(hù),為全廠微機(jī)網(wǎng)絡(luò)化創(chuàng)造條件,使技術(shù)更新再上一個臺階。