Analyse av egenskaper og funksjoner for generator differensiell beskyttelse
Med den kontinuerlige utviklingen av kraftindustrien blir kapasiteten til generatorsettene større og større, og høyere krav stilles på ytelsen til generatorbeskyttelse. Det teoretiske grunnlaget for relébeskyttelse er basert på en klar forståelse av feilloven. Videre forbedring av ytelsen til hovedbeskyttelsen til store generatorer krever en grundig og omfattende forståelse av de interne feilene til generatoren. Under forutsetning av dyp forståelse av generatorens indre feil, er det mulig å foreslå og forbedre hovedbeskyttelsesskjemaet til generatoren i henhold til feilegenskapene, og berik og forbedre hovedbeskyttelsesteorien til generatoren.
Generator differensial beskyttelse
Et viktig kjennetegn ved generell differensial beskyttelse er at feil eller andre unormale tegn utenfor beskyttelsesområdet må være helt stabile og pålitelige og bør ikke fungere som feil. DG2-generatorens differensjonsbeskyttelsesrelé tilfredsstiller de ovennevnte kravene og mottas godt av brukerne.
Det grunnleggende DG2-reléet kan også utstyres med flere trykte kretskort for ytterligere å utvide funksjonaliteten. Ved å bruke en ny teknikk for å beregne nåværende type signaler, kan reléet bestemme at strømtransformatorens magnetiske krets er mettet på grunn av interne eller eksterne feil i beskyttelsesområdet, og derved bestemme om generatoren er utløst eller vedlikeholdt i stabil drift. Dette utvidede funksjonsreléet (DG2-Sat) er spesielt egnet for beskyttelse av viktige generatorer eller generatorer med høye feilfrekvenser i kraftanlegg.
Ved kortslutning mellom statorviklingene til generatoren og dens utløpstråder skal langsgående differensialbeskyttelse installeres.
Ifølge ledningsmetoden og posisjonen kan den deles inn i full lengdeforskjell og ufullstendig longitudinell differensial. Forholdsbremsens fullstendig differensial beskyttelse er den primære beskyttelsen for generatorenes interne fase-til-fase kortslutningsfeil. Anvendelsen av differensial beskyttelse som primær beskyttelse av fase-til-fase kortslutningsbeskyttelse har den lengste historien. Det første som folk gjør etter digital teknologi er digital langsiktig beskyttelsesforskning. Etter at en differensiell beskyttelsesordning basert på øyeblikkelige prøvetakingsverdier er foreslått, foreslås en skjema for beregning av nåværende fasoren til generatorenden og nøytralpunktssiden ved bruk av korrelasjonsfunksjonsmetoden for å realisere differensiell beskyttelse, og proporsjonal differensial eller differensialstrømmen er kvadratisk det skalerte bremsekriteriet for handlingsmengde, noe som gir bedre selektivitet og følsomhet for komponenter med ensidig strømforsyning. For å eliminere belastningskomponentens innflytelse og ytterligere forbedre følsomheten, er feilkomponentprinsippet mye brukt til å forbedre den tradisjonelle differensialbeskyttelsesordningen.
Siden den tradisjonelle differensialbeskyttelsen bare er effektiv for fase-til-fase kortslutningen mellom generatoren og dens ledninger, er funksjonen smal. I de siste årene har en ufullstendig differensialbeskyttelsesordning blitt foreslått i utlandet, og den er først brukt i storskala hydrauliske turbiner. Prinsippet med differensialbeskyttelse er å koble den nøytrale punktsiden til den tradisjonelle differensialbeskyttelsen til den faseforbundne grenkretsen i hver fase, og derved utvide beskyttelsesfunksjonen til fase-til-fase, kortslutning og grenseåpent sveising . En ny beskyttelse som fungerer. Selvfølgelig er denne funksjonsutvidelsen på bekostning av det opprinnelige enkeltprestasjonskompromisset, det vil si for fase-til-fase eller kortslutning i noen deler, vil følsomheten til den ufullstendige differensielle beskyttelsesordningen være lavere enn den for differensial- eller lateral forskjellbeskyttelse. I tillegg er oppkjøpet av ufullstendig differensiell nøytralstrøm også vanskelig, og det har også problemer med TA-installasjon.
Tiltakene for å forbedre følsomhetsfaktoren for differensial beskyttelse omfatter i hovedsak to aspekter:
(1) Minimere den ubalanserte strømmen. Dette inkluderer å velge TA med de samme egenskapene som mulig. For eksempel, velg TA for differensiell beskyttelse av samme modell og minimer byrden på den sekundære kretsen.
(2) Forbedre driftsegenskapene til differensialbeskyttelsen. I dag er differensialbeskyttelsen med linjebremsekarakteristikken mye brukt i den langsgående enhetens differensialbeskyttelse av store enheter, slik at følsomhetskoeffisienten og bremseegenskapene effektivt forbedres samtidig.
Beskyttelsen av generatorens statorvikling og dens utløp fase-til-fase kortslutningsfeil har følgende hovedfunksjoner:
(1) Det har egenskaper ved harmonisk bremsing og proporsjonal bremsing for å forhindre feil i feilen utenfor sonen, slik at generatoren ikke fungerer under overeksponering.
(2) Når strømtransformatoren er koblet fra, kan et alarmsignal utstedes.
(3) Når det er en topunkts grunnfeil i samme fase (ut av en sone, utenfor en liten sone), kan utgangen betjenes.
(4) Innstillingsområdet for driftsstrømmen er 0,1 til 1,0 ganger nominell strøm.
(5) Operasjonstiden (når strømmen er satt to ganger) er ikke mer enn 30ms.
(6) Etter differensialbeskyttelseshåndtaket brukes generatorbeskyttelsesavstengnings 1-utgangsrelé.





