一种发变组失步保护闭锁元件的优化改进方法与流程

文档序号:31515106发布日期:2022-09-14 11:51阅读:229来源:国知局
一种发变组失步保护闭锁元件的优化改进方法与流程

1.本发明属于电力系统继电保护技术领域,具体涉及一种发变组失步保护闭锁元件的优化改进方法。


背景技术:

2.失步保护适用于大型发-变组,当系统发生非稳定振荡即失步并危及机组或系统安全时,动作于信号或跳闸,失步保护动作跳开断路器时,若系统两侧电势差δ=180
°
时跳闸,一方面此时切断电流大,大于三相短路电流,另一方面切断电流瞬间断路器触头间电压升高,此时断路器的遮断电流能力下降,当切断电流大于断路器遮断容量时,断路器跳闸有损坏的危险,故将失步保护跳闸允许电流作为失步保护动作出口的闭锁条件。
3.依据规程dl/t684-2012《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》,跳闸允许电流可按i
off
=k
relibrk
计算,其中,k
rel
为可靠系数,i
brk
对应失步保护出口跳闸对应断路器允许遮断电流,该遮断电流可引接自主变高压侧ct,也可引接自发电机机端ct,目前国内发变组保护装置失步保护模块中仅给出跳闸允许电流定值整定模块,并未给出断路器允许遮断电流引接ct位置相关定值项,也未给出失步保护动作出口开关对象的定值设定项,这将导致失步保护跳闸允许电流不能按照实际接入电流及对应断路器实际遮断容量来计算,必将引起发变组失步保护拒动或误动,威胁断路器自身安全及电网安全。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于针对现有发变组失步保护闭锁元件定值设置中存在的因设定条件不明确造成的误整定,提出一种发变组失步保护闭锁元件的优化改进方法。
5.为达到上述目的,本发明通过下述技术方案来实现:
6.一种发变组失步保护闭锁元件的优化改进方法,包括在发变组失步保护闭锁元件中设置闭锁元件所需引接ct位置,设置失步保护动作出口开关对象。
7.本发明进一步的改进在于,所述发变组失步保护闭锁元件指断路器遮断容量闭锁元件。
8.本发明进一步的改进在于,所述在发变组失步保护闭锁元件中设置闭锁元件引接ct位置,对闭锁元件引接ct位置进行设定,包括:
9.m1:主变高压侧ct;m2:机端ct。
10.本发明进一步的改进在于,所述在发变组失步保护闭锁元件中设置失步保护动作出口开关对象,失步保护动作出口开关对象包括:
11.n1:主变高压侧开关;n2:发电机出口断路器gcb。
12.本发明进一步的改进在于,在发变组失步保护闭锁元件中设置闭锁元件所需引接ct位置,设置失步保护动作出口开关对象,分别通过保护控制字进行设置,用于计算失步保护跳闸允许电流i
off

13.本发明进一步的改进在于,在发变组失步保护闭锁元件中设置闭锁元件所需引接
ct位置,设置失步保护动作出口开关对象;
14.当闭锁元件电流量引接自主变高压侧ct即m1,失步保护动作出口于主变高压侧开关即n1,则利用下式计算失步保护跳闸允许电流:
15.i
off
=k
relibrk
16.其中,k
rel
为可靠系数,i
brk
对应主变高压侧断路器允许遮断电流。
17.本发明进一步的改进在于,在发变组失步保护闭锁元件中设置闭锁元件所需引接ct位置,设置失步保护动作出口开关对象;
18.当闭锁元件电流量引接自主变高压侧ct即m1,失步保护动作出口于发电机机端gcb即n2,则利用下式计算失步保护跳闸允许电流:
[0019][0020]
其中,k
rel
为可靠系数,i
brk.gcb
对应发电机出口gcb允许遮断电流,u1、u2分别对应主变高、低压侧额定电压。
[0021]
本发明进一步的改进在于,在发变组失步保护闭锁元件中设置闭锁元件所需引接ct位置,设置失步保护动作出口开关对象;
[0022]
当闭锁元件电流量引接自机端ct即m2,失步保护动作出口于主变高压侧开关即n1,则利用下式计算失步保护跳闸允许电流:
[0023][0024]
其中,k
rel
为可靠系数,i
brk
对应主变高压侧断路器允许遮断电流,u1、u2分别对应主变高、低压侧额定电压。
[0025]
本发明进一步的改进在于,在发变组失步保护闭锁元件中设置闭锁元件所需引接ct位置,设置失步保护动作出口开关对象;
[0026]
当闭锁元件电流量引接自机端ct即m2,失步保护动作出口于发电机机端gcb即n2,则利用下式计算失步保护跳闸允许电流:
[0027]ioff
=k
relibrk.gcb
[0028]
其中,k
rel
为可靠系数,i
brk.gcb
对应发电机出口gcb允许遮断电流。
[0029]
本发明进一步的改进在于,所述失步保护跳闸允许电流计算通过继电保护装置内部计算完成,或者由继电保护整定计算人员计算完成。
[0030]
本发明至少具有如下有益的技术效果:
[0031]
本发明通过在发变组失步保护闭锁元件中设置闭锁元件电流量引接ct位置,设置失步保护动作出口开关对象,依据闭锁元件实际接入电流量及失步保护实际跳开断路器遮断容量来计算失步保护跳闸允许电流,以保证发变组失步保护元件动作的可靠性,保障断路器安全及电网安全。
附图说明
[0032]
图1为本发明列举典型失步保护逻辑图。
[0033]
图2为本发明失步保护遮断容量闭锁元件逻辑图。
[0034]
符号说明如下:
[0035]
&表示逻辑“与”关系,即当所有输入条件全部满足时,输出有效;

表示逻辑“非”关系,即对输入条件进行取反操作。
[0036]
m1代表主变高压侧ct;m2代表机端ct。n1代表失步保护跳开主变高压侧开关;n2代表失步保护跳开发电机出口断路器gcb。m1、m2、n1、n2可定义为控制字1和0。
具体实施方式
[0037]
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
[0038]
如图1所示,本发明提供的一种发变组失步保护闭锁元件的优化改进方法,包括以下步骤:
[0039]
1)在发变组失步保护闭锁元件中设置闭锁元件所需引接ct位置,设置失步保护动作出口开关对象。
[0040]
2)闭锁元件电流量引接ct位置,包含闭锁元件电流量引自主变高压侧ct(m1)和发电机机端ct(m2);失步保护动作出口开关对象,包含失步保护出口动作于跳开主变高压侧开关(n1)和失步保护出口动作于跳开发电机出口gcb(n2),m1、m2、n1、n2可定义为控制字1和0。
[0041]
3)通过控制字设定失步保护闭锁元件电流量引接ct位置(m1或m2)、设定失步保护出口动作开关(n1或n2),根据设定计算失步保护闭锁元件跳闸允许电流值,计算分为以下几种方式:
[0042]
当闭锁元件电流量引接自主变高压侧ct(m1),失步保护动作出口于主变高压侧开关(n1),则利用下式计算失步保护跳闸允许电流:
[0043]ioff
=k
relibrk
[0044]
其中,k
rel
为可靠系数,i
brk
对应主变高压侧断路器允许遮断电流。
[0045]
当闭锁元件电流量引接自主变高压侧ct(m1),失步保护动作出口于发电机机端gcb(n2),则利用下式计算失步保护跳闸允许电流:
[0046][0047]
其中,k
rel
为可靠系数,i
brk.gcb
对应发电机出口gcb允许遮断电流,u1、u2分别对应主变高、低压侧额定电压。
[0048]
当闭锁元件电流量引接自机端ct(m2),失步保护动作出口于主变高压侧开关(n1),则利用下式计算失步保护跳闸允许电流:
[0049][0050]
其中,k
rel
为可靠系数,i
brk
对应主变高压侧断路器允许遮断电流,u1、u2分别对应主变高、低压侧额定电压。
[0051]
当闭锁元件电流量引接自机端ct(m2),失步保护动作出口于发电机机端gcb(n2),
则利用下式计算失步保护跳闸允许电流:
[0052]ioff
=k
relibrk.gcb
[0053]
其中,k
rel
为可靠系数,i
brk.gcb
对应发电机出口gcb允许遮断电流。
[0054]
前述失步保护跳闸允许电流计算可通过继电保护装置内部计算完成,用户只需在定值单中输入相关系统参数及断路器遮断电流参数即可,也可由继电保护整定计算人员计算完成。
[0055]
采用本发明所述一种发变组失步保护闭锁元件的优化改进方法,通过设置闭锁元件电流量引接ct位置,设置失步保护动作出口开关对象,确保失步保护闭锁元件跳闸允许电流计算值的准确性,保证失步保护动作可靠性,保证断路器自身安全及电网安全运行。
[0056]
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施方案对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。
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