靜態發電機匝間保護裝置技術條件
中華人民共和國電力工業部1993-12-22批準1994-05-01實施
1主題內容與適用范圍
本標準規定了靜態發電機匝間短路保護裝置的型式、額定參數、技術要求、試驗方法及檢驗規則等。
本標準適用于單元件式橫差、零序電壓和轉子二次諧波電流原理的靜態發電機匝間短路保護裝置。
2引用標準
GB6162靜態繼電器及保護裝置的電氣干擾試驗
GB7261繼電器及繼電保護裝置基本試驗方法
DL478靜態繼電保護及安全自動裝置通用技術條件
3產品分類、額定參數
3.1產品分類
按構成發電機匝間保護的原理劃分,有如下三種:
a.單元件橫差式匝間保護裝置
裝于發電機中性點的直接反應發電機兩個并聯分支的不平?電流的匝間保護裝置。
b.零序電壓式匝間保護裝置
裝于中性點直接與發電機中性點相連的電壓互感器開口三角側的濾過式過電壓繼電器,直接反應發電機三相電壓不平衡的匝間保護裝置。
c.轉子二次諧波電流式匝間保護裝置
裝于發電機轉子回路電抗互感器的副方,直接反應轉子中的二次諧波電流分量的匝間保護裝置。
以上不同原理構成的發電機匝間保護,按所用元件又分為晶體管型、集成電路型和微機型。
3.2額定參數
3.2.1交流額定電壓:100V。
3.2.2交流額定電流:1、5A。
3.2.3額定頻率:50Hz。
3.3外形尺寸
裝置的外形尺寸由企業標準規定。
3.4重量
裝置的重量由企業標準規定。
4技術要求
4.1工作大氣條件
a.環境溫度:-5~+40℃;
b.相對濕度:5%~95%;
c.大氣壓力:86~106kPa。
4.2仲裁大氣條件
a.環境溫度:20±2℃;
b.相對濕度:60%~70%;
c.大氣壓力:86~106kPa。
4.3正常試驗大氣條件
a.環境溫度:+15~+35℃;
b.相對濕度:45%~75%;
c.大氣壓力:86~106kPa。
4.4運輸、貯存極限溫度
裝置的運輸、貯存、安裝允許的環境溫度為-25~+70℃,在不施加任何激勵量的條件下,不出現不可逆變化,溫度恢復后,裝置的誤差應符合本標準4.11條要求。
4.5周圍環境
裝置的使用地點應無爆炸危險,無腐蝕性氣體及導電塵埃,無嚴重霉菌,無劇烈振動源,有防御雨、雪、風、沙、塵及防靜電措施。
4.6直流電源
4.6.1輸入電壓
a.額定電壓:110、220V;
b.允許偏差:-20%~+10%;
c.紋波系數:不大于±5%。
4.6.2逆變電源輸出電壓
a.
篇2:發電機漏氫安全技術措施
由于某發電機某時某分開始漏氫,現制定如下措施,請發電部各值值長、電氣、汽機運行人員及汽機分公司人員認真執行。
1、在值長的統一指揮下,電氣、汽機值班員密切配合,認真執行本措施。值班人員密切監視發電機氫氣壓力變化情況,做好發電機氫氣大量泄漏著火的事故預想。
2、發電機汽側密封瓦附近準備足夠的滅火器材。
3、電氣運行人員認真記錄“發電機氫氣記錄表”“發電機補氫記錄表”,每小時記錄一次。
4、電氣運行人員每二小時對“氫油壓差一次門漏點”“回油觀察窗漏點”“發電機在線漏氫檢測儀”測量和記錄一次,在測量時,每次測量均為同一參考點,并不得腳踏密封油回油管和表管。檢測中如發現數值與上一時間有較大不同,應立即匯報值長并把時間和數值記錄在電氣主值日記上。注意檢查是否有氫氣著火、氫氣漏量增大現象。
5、每次檢測氫氣含量前、后,所有進入隔離區域人員,應在距漏氫點10m外打開、關閉檢測儀電源開關及手電,不得穿帶釘子的鞋和打手機,不準有火種帶入上述隔離區。
6、汽機運行人員密切監視氫氣與定子水之間的壓差,并保證壓差在0.03~0.04Mpa之間變化,嚴禁超限運行。
7、電氣運行人員在每次補氫前,應對發電機進行一次排污,重點檢查記錄排污量并作好相關記錄。發電機補氫或排污過程中,嚴防出現壓力大幅度波動,發電機補氫或排污速率嚴格控制在規定范圍內。
8、化驗班對發電機的濕度、純度、露點等項指標加強監督化驗。特殊情況下,隨時取樣化驗。
9、電氣人員要注意定子水溫的變化,保證入口水溫在34~37℃,出口不允許超過55℃。
10、當發電機漏氫量達3時補氫一次時(0.46—0.48Mpa)時,準備停機,當急劇下降,氫氣壓力無法維持時,立即解列停機。
11、冷氫氣溫度應控制在30~35℃之間
12、氫站應隨時保證有4滿罐以上氫氣儲備,要做好隨時大量補氫的準備工作。
13、將二氧化碳控制站的鋼瓶連接好,做好隨時進行機內滅火、氣體置換的準備;二氧化碳系統保持緊急備用狀態,一旦出現氫氣著火爆炸情況下,立即停機——充二氧化碳—降壓—滅火。
14、消防隊隨時做好出警準備,接到值長電話后立即出警。
15、汽機間吊車需要在發電機上方行走、作業前,應檢驗氫氣含量合格并請示有關領導批準后方可使用。
16、發電機平臺周圍動火作業前,必須請示有關領導批準且化驗空氣中氫氣含量合格方可開始作業。
17、汽機分公司人員每8小時對漏泄點檢查一次,發現問題及時匯報值長及有關領導。
18、負責在漏點區域附近加裝一臺通風機。
篇3:小型低壓水輪發電機安全運行措施
摘要:農村小水電站的機組保護一般都按最簡單的原則配置,運行操作基本上都采用手動完成,嚴重威脅著機組的運行安全。該文從實際出發,提出了在現有的條件下,實現機組保護較為有效和可靠的技術措施。
關鍵詞:小水輪發電機;安全運行措施
1前言
近年來,農村小水電站在不斷的發展,由于有投資少、見效快、回報率高的特點,因此,吸引了不少的投資者,使得小水電站的數量不斷增多,隨著電力網建設的不斷完善,這些小水電站大多已并網運行,給發電機的安全運行提出了更高的要求。
2機組的保護設置現狀及不正常運行分析
農村小水電站大多數是采用裝機容量在1000kW以下的低壓水輪發電機組,由于電站小,機組的保護一般都按最簡的原則進行配置,發電機出口經低壓斷路器、隔離開關到低壓母線,發電機的保護主要靠低壓斷路器QF的保護來實現(一般只配有過流保護、低電壓保護)如圖1所示。
發電機無功負荷的調節、有功負荷的調節、并網操作及發電機甩負荷操作,基本上都采用手動來完成。若發電機滿負荷運行時,因外線故障或大電網停電,發電機電壓迅速降低,使發電機出口斷路器跳閘,發電機轉速迅速升高,發電機出口電壓將升高到額定電壓的1.3倍以上,此電壓將使發電機的絕緣受到嚴重威脅。若發電機有絕緣缺陷,則發電機將會被燒壞。同時水輪機由于沒有調速器,使得機組轉速不斷升高,將出現"飛車"現象。
3安全措施
3.1發電機過電壓保護的設置
如圖2所示,在發電機出口電壓互感器二次側裝設電壓繼電器KV1見圖2(a),整定值為發電機額定電壓的1.25~1.3倍。當發電機出口電壓達到整定值時,其KV1的動合觸點接通,使中間繼電器KM1線圈勵磁并自保持見圖2(b),若一個電站有多臺機組,則采用圖中并聯接法。同時,KM1的另一動合觸點也接通,見圖2(c),使發電機滅磁。這樣,發電機不會出現空載過電壓的現象,KM1的設置是為了防止發電機轉子磁場的"慣性"作用,確保發電機有效滅磁,發電機在下一次起勵前必須按復位按鈕SB1,再進行其它正常操作。其它機組KM的接法同KM1。發電機滅磁后,則發電機出口沒有電壓,此時,事故照明電源由UPS提供。
UPS電源的容量確定與機組的數量成正比。
3.2水輪機自動操作的設置
單相交流電動機經減速器來控制水輪機的操作手柄,水輪機的轉速控制及有功負荷控制由電動機來完成。當開機或增大有功負荷時,按下SB3;當關機或減有功負荷時,按下SB4。若機組滿負荷運行,此時當出現外線路故障或大電網停電時,由中間繼電器KM1的動合觸點使電動機運轉見圖3,經減速器使水輪機的導水機構自動關閉,此時位置開關S1斷開,電動機停止運轉,自動過程結束。S2安裝在水輪機導水機構100%時對應的碰桿位置。當外線故障或大電網停電時,由中間繼電器KM1的動合觸點使電動機運轉,經減速器使水輪機的導水機構自動關閉,防止了機組"飛車"事故的發生。
4結論
小型低壓水輪發電機并網的安全運行已顯得非常重要,我們對興山縣三岔口電站(2×320kW)進行了改造,經兩年來的運行,具有動作可靠、反應靈敏、操作方便等特點,取得了良好的社會效益和經濟效益。