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由系統諧振引發的熱電廠復故障分析

2015-08-04 15:17:49黑龍江歲寶熱電有限公司黑龍江哈爾濱150000
中國新技術新產品 2015年7期
關鍵詞:發電機故障

劉 洋(黑龍江歲寶熱電有限公司 ,黑龍江 哈爾濱 150000)

由系統諧振引發的熱電廠復故障分析

劉 洋
(黑龍江歲寶熱電有限公司 ,黑龍江 哈爾濱 150000)

熱電廠諧振,帶來電路銜接著的斷路器跳閘。在發電單機特有的重負荷態勢下,用變壓器凸顯了跳閘狀態;備用范疇的變壓配件也短路,發電機被損毀。熱電廠特有的復故障,關聯著諧振狀態之下的過電壓、局部架構之中的過電流。與此同時,機端原有的電壓激增,也會帶來問題。本文明晰了單機運行態勢下的復故障,辨識了根本成因。今后類似故障,應能采納實效特性的化解對策。

系統諧振;熱電廠復故障;事故解析

諧振引發慣常見到的故障,是應被注重的側重點?;庵C振的疑難,應當對銜接好的補償電容器,增添附加范疇的電抗補償。這樣做,就過濾掉了體系以內的奇次諧波,規避規模偏大的這種諧振。諧振狀態之下,局部范疇電壓偏大;過電流及特有的強制勵磁,帶來電壓升高。單機運行原初的出力很小,突然添加偏重態勢下的這類負荷,就會瓦解擬定好的獨立系統。辨識了故障根源,有助于摸索出可用的應對途徑。

一、諧振態勢下的過流保護

(一)電網以內的諧波

電網架構之中,存在潛藏諧波。若原初的運行方式更替,則設定好的對應參數,也會相應變更。若系統帶有補償特性的電流,則很易凸顯諧振,凸顯偏大數值的電流,以及電壓。調研得來的資料表征著,6kV特有的電容器,對于潛在情形下的三次諧波,能夠予以放大。

(二)過電流的根本機理

諧波被設定成電流源,作用于布設好的電網體系。局部網絡特有的計量,忽略掉了外圍框架以內的電路作用。理想狀態之下,諧波被看成根本的電流源,關聯著諧波信號。若考量外在特性的阻抗影響,則諧振態勢下的過電壓,就通常被抑制,沒能有序提升。與此同時,諧振附帶著的過電壓,對于配套特性的電容器、對應著的電感器,也會抑制住這樣的電流升高。

(三)解析得來的結論

經由實測可得,電容器特有的復故障,關聯著三次諧波。核驗得來的數值結果,表明體系架構之中的保護整定,是正確無誤的。靜態實驗得來的查驗結果,也是常規的。這就可以辨識,保護動作并不帶有誤差。斷路器表征出來的過流保護,是并網操作態勢下的諧振引發。帶負荷狀態之下的這類操作,引發凸顯諧振;電容器特有的投切,也引發偏高情形下的這類諧振。

二、復故障關涉的其他成因

(一)斷路器特有的錯誤跳閘

主變原初的保護性能不佳,采樣得來的電流,沒能精準折射出預設的輸入數值。靜態測試預設的流程,沒能在電路固有的兩側,添加額外電流。這種狀態之下,凸顯出來的電流值,提升至2.3A,超出了預設的1.2A。這就表征著,保護輸入依托的通道,已經帶有故障。斷路器特有的過流保護,帶來慣常的跳閘。

(二)發電頻率偏低

真實狀態之下的發電機出力,低于設定好的廠用負荷。為此,發電機配套特性的系統,縮減了預設的頻率。例如:主變特有的差動保護,在投入運行態勢下,凸顯了三次慣常的誤動跳閘。主變跳閘以后,系統沒能凸顯應有的表征。這種態勢下,備用范疇的變電器被損毀。故障的本源成因,是運行時段之中的變壓配件,曾經滿負荷去運轉。這個時段中,發電機測定出來的出力超出了14MW,超出了預設的1.7MW。

除此以外,勵磁調節特性的配件,固有的性能不佳,帶來過電壓。具體而言,變壓器慣常跳開以后,發電機原初的電壓升高。過高態勢下的電壓,沖擊著這樣的體系。這樣的故障,損毀了發電配件之中的絕緣,帶來擊穿短路。

(三)系統原有的電壓縮減

發電機固有的電壓縮減,帶來強勵動作。發電機固有的測定電壓,限縮至原初的80%。這種狀態下,發生凸顯出來的強勵動作。系統經由的勵磁電流,激增至原初的1.7倍。只有這樣,才會維持住預設的端電壓。發電機攜帶著的備用變壓配件,經過強勵以后,發電機銜接著的母線,達到額定數值特有的1.4倍。

三、故障防控途徑

(一)化解諧振難題

煤礦供電特有的補償,應能增添電抗器這樣的補償。這樣做,就濾掉了體系架構之中的奇次諧波。諧振帶來的弊病,也由此被化解。

(二)彌補系統缺陷

對于電路架構內的斷路器,添加自投性能。在運行態勢的變壓器之內,帶有聯絡特性的這類斷路器,很難自動投入。然而,變壓器若退出,則兩個段落布設好的出線,應能互為預備。若沒能搭配著備用特性的電源,那么線路表征的負荷超出預設的出力之時,線路會凸顯斷電。這個時段中,線路銜接著的斷路器,應能聯動預設的發電機,以便消解短路故障。

強行勵磁特有的價值,是并網運行架構下,若發覺了偏大故障,則依托著強制勵磁,及時運送無功,維持住總體架構下的體系穩定。但若擬定了單機運行,則強制勵磁原初的價值沒能凸顯。

(三)改進備用電源

備用電源特有的初始設計,不應潛藏著缺陷。備用特性的電源、常規情形下的工作電源,都來自發電特有的出口母線。若沒能并環運行,則工作狀態之下的變壓器沒能銜接著電源;與此同時,備用范疇的這類設備,也缺失了電源。即便預設了自投,也并不帶有價值。化解這類故障,應當單獨預設備用特性的電源線,以便化解各時段的備用難題。除了自投情形之下的延時,對于工作著的主變壓器、分支關涉的過電流,也應添加閉鎖。變壓器慣常的保護誤動,來自固有的性能弊病。為此,有必要替換這樣的構件。

(四)提升管控水準

運行人員特有的水準,密切關涉細分出來的各類環節。例如:某次故障特有的細節如下:廠用電恢復之中,凸顯了明晰的誤操作;從辨識了停電事故,直至恢復慣常的供電,一共耗費一小時。這樣的弊病,根源于素養層級偏低。運行人員應能明晰自身差距,專研專業知識。

結語

系統諧振表征出來的復故障,關涉發電機固有的體系弊病。預設的化解思路,是創設完備架構下的備用電源、解決慣常的保護誤動、提升運行水準。系統諧振促動下的熱電廠故障,通常源自細微成因。若沒能注重平日以內的運行細節,就會累積著隱患,帶來凸顯麻煩。因此,不應忽視掉平常運行特有的細微隱患,通過隨時查驗,消除初始時段的隱患源頭。

[1]蘇文博,童明光.由系統諧振引發的熱電廠復故障分析[J].電力自動化設備,2005(04)04:92-95.

[2]丁志林,文曹,賀星棋,等.500kV大變比變壓器鐵磁諧振分析[J].電力自動化設備,2012(35)02:141-144.

[3]楊斌文,李文圣.電壓互感器鐵磁諧振的產生與消除[J].電力自動化設備,2010 (06)03:134-136+148.

TM621

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