- •10.Релейная защита блока генератор - трансформатор 300 мВт
- •10.1.Перечень защит для блока генератор - трансформатор 300 мВт
- •Основные защиты блока:
- •Резервные защиты блока:
- •Защиты от ненормальных режимов:
- •11.Основные защиты блока генератор - трансформатор
- •11.1.Продольная дифференциальная защита генератора блока
- •11.2.Поперечная дифференциальная защита генератора
- •11.3.Защита от замыканий на землю в сети генераторного напряжения
- •11.4.Защита от замыканий на землю в обмотке ротора
- •11.5.Защита от повышения напряжения
- •11.6.Продольная дифференциальная защита трансформатора
- •11.7.Газовая защита трансформатора блока
11.5.Защита от повышения напряжения
. Максимальная защита напряжения с независимой выдержкой времени
Увеличение напряжения на блоке – ненормальный режим, однако на современных
блоках увеличение напряжения считается режимом повреждения, т.к. резко перегре-вается сталь генератора при увеличение напряжения, как следствие возрастания магнитной индукции.
Повышение напряжения на выводах обмотки статора может привести к нарушению изоляции и возникновению повреждений в обмотках генератора или трансформатора блока генератор—трансформатор. Опасное для изоляции повышение напряжения возникает вследствие исчезновения магнитного потока реакции статора и увеличения частоты вращения агрегата, что происходит при сбросе нагрузки. На блоках с турбогенераторами мощностью 160 МВт и более предусматривается защита от повышения напряжения, которая вводится в действие при отключении генератора от сети. Защита действует на гашение поля генератора и возбудителя.
Защита выполняется с помощью реле максимального напряжения KV типа РН-58/200, подключенного к трансформатору напряжения. Для блокировки защиты используется реле тока типа РТ-40/Р. Реле напряжения включается на межфазное напряжение трансформатора напряжения на выводах генератора.
Рисунок 17
Схема защиты от повышения напряжения на генераторе
Защита запускается в режиме холостого хода от контакта КА. Выдержка времени 3 с
необходима для отстройки от кратковременного повышения напряжения.
Если в режиме х.х. повышается U на 20% , то сработает КV
Уставка на pеле напpяжения KV пpинимается:
-
номинальное напряжение генератора.
Напряжение срабатывания реле KV:
Защита не имеет выдеpжки вpемени и может действовать только на холостом ходу генеpатоpа (на гашение поля). Пpи pаботе блока на нагpузку она автоматически выводится из действия с помощью тpехфазных токовых pеле типа РТ-40/Р, pазмыкающих свои контакты пpи появлении тока и устанавливаемых для использования в схемах УРОВ с целью контpоля тока в выключателях
11.6.Продольная дифференциальная защита трансформатора
В качестве основной защиты от многофазных и однофазных КЗ в блочном трансформаторе применяется дифференциальная защита на реле ДЗТ-21. Принцип ее работы основан на контроле тока по концам защищаемого объекта. Зона действия защиты ограничивается трансформаторами тока, установленными со сторон высшего и низшего напряжения трансформатора или со сторон высшего, среднего и низшего напряжения автотрансформатора.
На блоках с высшим напряжением 220 кВ, подключенных к двойной системе шин, защита со стороны высшего напряжения подключается к трансформаторам тока, установленным в распредустройстве, и охватывает ошиновку трансформатора.
На ТСН стоит собственная защита и ТА3 нужен для того, чтобы продольная дифференциальная защита не сработала при КЗ на нём.
Если отстраиваться от Iкз на ТСН, то защита получится грубо
Рисунок 18
Схема ДФЗ трансформатора блока
В реле ДЗТ-21 для
отстройки от бросков тока намагничивания
и переходных токов небаланса используется
время-импульсный принцип блокирования
защиты в сочетании с торможением от
второй гармоники дифференциального
тока, содержащейся в токе намагничивания.
Это позволяет снизить минимальный ток
срабатывания защиты до 0,3
трансформатора.
Первичный ток срабатывания защиты с ДЗТ 21:
где:
-номинальный
ток
-
номинальный ток трансформатора (из
расчетов по электрооборудованию).
