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在發電機保護中,失磁保護也是經常見到的。總所周知,發電機的原理是基于電磁感應定律和電磁力定律。其構造的知一般原則是用適當的導磁和導電材料構成互相進行電磁感應的磁路和電路,以產生電磁功率,達道到能量轉換的目的。因此若出現失磁則導致的危害不可小覷。
1、發電機的失磁運行及其產生的影響
失磁故障指勵磁突然全部消失或部分消失(低勵)勵磁電流低于靜穩極限所對應的勵磁電流)
失磁原因有三種
(1)勵磁回路開路,勵磁繞組斷線滅磁開關誤動作,勵磁調節裝置的自動開關誤動,可控硅勵磁裝置中部分元件損壞
(2)勵磁繞組由于長期發熱,絕緣老化或損壞引起短路
(3)運行人員調整等。發電機失磁后,它的各種電氣量和機械量都會發生變化,且將危及發電機和系統的安全。
2、發電機失磁后的機端測量阻抗
按失磁的物理過程的三個階段,分別為等有功階段、臨界失步點、異步運行階段。對應這三個階段,其機端測量阻抗分別為:等有功阻抗圓,臨界失步阻抗圓,異步運行時的測量阻抗。
失磁保護構成方式的特點
引起失磁的原因很多,失磁后會引起許多參數變化,但每個參數的變化都不能唯一表征失磁故障。故失磁保護的判據通常不至一個,而是由至少ー個主判據和二個輔助判據構成。
失磁保護的主判據主要有:
1)機端測量阻抗是否進入靜穩邊界阻抗圓(臨界失步阻抗園)
2)機端測量阻抗是否進入異步阻抗圓
3)無功方向由正變負
4)機端三相電壓或變壓器高壓側三相電壓降低
失磁保護的輔助判據主要有:
1)發電機的勵磁電壓降低
2)是否有負序分量出現
3)用延時躲過振蕩的影響
4)電壓互感器二次斷線閉鎖
文章來自電力微機保護網