发电机逆功率保护装置又称功率方向保护。一般而言,发电机的功率方向应该为由发电机流向母线,但是当发电机失磁或其他某种原因,发电机有可能变为电动机运行,即从系统中吸取有功功率。这就是逆功率。当逆功率达到一定值时,发电机的保护动作,或动作于发信号或动作于跳闸。
并网运行的汽轮发电机,在汽轮机的主汽门关闭之后,便作为同步电动机运行:吸收有功功率而拖着汽轮机转动,可向系统发出无功功率。由于汽轮机主汽门已关闭,汽机尾部叶片与残留蒸汽产生摩擦而形成鼓风损耗,长期运行过热而损坏。燃气轮机和水轮机也主要是对原动机的损害。发电机逆功率保护装置主要保护汽轮机不受损害。
对汽轮机逆功率保护装置的整定计算,就是要确定该保护的动作功率Pdz及动作延时t。1、动作功率Pdz的整定 汽轮发电机逆功率保护的动作功率可按下式计算: Pdz=(Krel*P1)/η Pdz-逆功率保护的动作功率 Krel-可靠系数,取0.8 P1-主汽门关闭后,汽轮机维持同步转速旋转所消耗的功率,该功率的大小除与汽轮机的结构及容量有关之外,还与汽轮发电机的主蒸汽系统的结构(管道结构及有无旁路管道等)有关,一般取额定功率的1.5~2% η-发电机拖动汽轮发电机旋转时的效率,取0.98~0.99 所以:Pdz≈(1.2~1.6%)PN PN-发电机的额定功率。 实际中,Pdz=可取1~1.5%PN。 2、动作延时 发电机逆功率保护的动作延时,应按照汽轮发电机主汽门关闭后允许运行的时间来整定,该允许时间一般为10~15min。计算及运行实践表明,当汽轮机蒸汽系统有旁路管道时,允许运行时间还要长一些。 因此,若按照汽轮机主汽门关闭之后允许运行的时间来整定保护的动作延时,可取5~10min。动作后作用于解列灭磁。 另外,投运的大型汽轮发电机,多采用逆功率保护去启动程序跳闸回路,此时,动作时间通常取1~2s。 对于程控逆功率保护,由于动作时间短,在主汽门点闭后很短的时间内,由于汽轮机及发电机的惯性,实际逆功率可能很小,因此逆功率的定值不应大于1%PN。
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保定特创电力科技有限公司是一家以自制研发、生产、销售为一体的专业生产厂家,产品远销国内外,深受广大消费者的好评,产品种类多,功能齐全,如需了解更多产品详细信息,欢迎来电咨询或者登陆公司网站来了解。
防孤岛保护装置的主要作用如下
作用一:当电网侧失电的时候,需要维修人员去检修,这时光伏本侧还处于正常发电状态,还会向电网侧送电,这时就会形成孤岛效应,给电网侧检修人员带来很大的威协。同样,当光伏本侧出现故障,需要人员检修的时候,而电网侧还有电,这样电网侧有可能会出现向本站反送电的情况,同样会给光伏本侧维修人员带来生命方面的隐患。如果装上防孤岛保护装置,当光伏本侧或者电网侧任何一侧失电的时候,防孤岛保护装置都会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了光伏两侧维修人员的生命。
作用二: 当光伏本侧或者电网侧任何一侧出现频率、电压或者过载运行时给两侧主设备造成冲击时,防孤岛保护装置也会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了两侧主设备不受伤害,避免事故进一步扩大。
作用三:智能并网: 装置带有失压跳闸、检有压自动合闸功能,当故障解除后,光伏两侧都处于正常状态。这时防孤岛保护装置就会检测到相关信号,自动合上并网开关,让其正常工作,省去了人工并网的繁琐。
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光伏系统故障解列装置产品功能特点
■ 根据用户的不同需求可部署在光伏电站,也可部署在 电网变电站;
■ 电网变电站侧的防孤岛保护可实现防孤岛保护与备自投、安控装置的一体化,节省用户投资;
■ 光伏电站侧的防孤岛保护可实现防孤岛与安控装置的 一体化,光伏系统故障解列装置判别不依赖电网运行方式,根据需要可 配置被动式原理和主动式原理;
■ 采用分散主从式系统构架,既可集中布置,也可小室 分散布置;
■ 实时数据和故障实时模拟和下载,调试、联调、定检 方便;
■ 强大的定值管理功能,记录定值修改的时间;
■ 装置软件采用组态可配置式设计。
光伏系统故障解列装置主要性能指标
■ 电气测量精度达到:电压±0.5%,电流±1%、功率1.5%, 频率±0.01Hz;
■ 故障状态下突变量启动时间:5~10ms;
■ 变电站侧防孤岛保护判别时间<100ms;
■ 光伏电站侧防孤岛保护判别时间<1s。
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电能质量(Power Quality),从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。电能质量问题可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、瞬时或暂态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。
在现代电力系统中,电压暂降,暂升和短时中断,谐波产生的电压波形畸变;已成为重要的电能质量问题。
1.电压不平衡是指三相电压的幅值或相位不对称。不平衡的程度用不平衡度(电压负序分量和正序分量的方均根值百分比)来表示,典型的三相不平衡是指不平衡度过2%,短时过4%。在电力系统中,各种不平衡工业负荷以及各种接地短路故障都会导致三相电压的不平衡。
2.过电压是指持续时间大于1分钟,幅值大于标称值的电压。典型的过电压值为1.1~1.2倍标称值。过电压主要是由于负载的切除和无功补偿电容器组的投入等过程引起,另外,变压器分接头的不正确设置也是产生过电压的原因。
3.欠电压是指持续时间大于1分钟,幅值小于标称值的电压。典型的欠电压值为0.8~0.9倍标称值。其产生的原因一般是由于负载的投入和无功补偿电容器组的切除等过程。另外,变压器分接头的错误设置也是欠电压产生的原因。
4.电压骤降是指在工频下,电压的有效值短时间内下降。典型的电压骤降值为0.1~0.9倍标称值,持续时间为0.5个周期到1分钟。电压骤降产生的原因主要有电力系统发生故障,如系统发生接地短路故障;大容量电机的启动和负载突增也会导致电压骤降。
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光伏系统故障解列装置产品功能特点
■ 根据用户的不同需求可部署在光伏电站,也可部署在 电网变电站;
■ 电网变电站侧的防孤岛保护可实现防孤岛保护与备自投、安控装置的一体化,节省用户投资;
■ 光伏电站侧的防孤岛保护可实现防孤岛与安控装置的 一体化,光伏系统故障解列装置判别不依赖电网运行方式,根据需要可 配置被动式原理和主动式原理;
■ 采用分散主从式系统构架,既可集中布置,也可小室 分散布置;
■ 实时数据和故障实时模拟和下载,调试、联调、定检 方便;
■ 强大的定值管理功能,记录定值修改的时间;
■ 装置软件采用组态可配置式设计。
光伏系统故障解列装置主要性能指标
■ 电气测量精度达到:电压±0.5%,电流±1%、功率1.5%, 频率±0.01Hz;
■ 故障状态下突变量启动时间:5~10ms;
■ 变电站侧防孤岛保护判别时间<100ms;
■ 光伏电站侧防孤岛保护判别时间<1s。
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逆功率保护,用于保护汽轮机。当主汽门误关闭或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口开关未跳闸时,发电机变成电动机运行状态,此时发电机从系统吸收有功和无功,这种工况对发电机并无影响但由于鼓风损失,气轮机尾部叶片有可能过热,损坏尾部叶片而造成汽轮机事故。
逆功率保护,用于保护汽轮机。当主汽门误关闭或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口开关未跳闸时,发电机变成电动机运行状态,此时发电机从系统吸收有功和无功,这种工况对发电机并无影响但由于鼓风损失,气轮机尾部叶片有可能过热,损坏尾部叶片而造成汽轮机事故。因此大机组不允许在这种工况下长时间运行,较多只允许运行几分钟。
我国自行设计的发电机,以往不装设逆功率保护,但采取以下措施:
(1) 主汽门关闭后,在控制室内发信号,如主汽门误关闭,检查之后可迅速恢复供汽,使机组正常运行,如几分钟恢复不了,可由值班员断开发电机出口开关。
(2) 采用联锁方法。当主汽门关闭后,用主汽门辅助接点,经延时切除发电机。上述方法虽然可行,但有不足之处,因为都不能正确地反映主汽门关闭情况。为了及时发现逆功率的异常工况,欧洲一些国家在发电机上配置有逆功率保护。逆功率保护其核心元件是逆功率。逆功率继电器和功率方向继电器相似,只是在功率方向相反时动作,及时发出信号或延时动作切机
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■可广泛地应用于光伏等新能源系统发电输配电、电力电子、电机拖动等领域,测量分析公用电网供到用户端或新能源光伏发电的交流电能质量,其测量分析:电压偏差、三相电压允许不平衡度、电网谐波。
■应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。
■测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。
■负荷波动监视:定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数的变化趋势。
■电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户分析电力设备调整及投运过程中出现的问题。
■测试分析电力系统中断路器动作、变压器过热、电机烧毁、自动装置误动作等故障原因。
■测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价。
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保定特创电力科技有限公司是专业生产光伏防逆流产品,光伏防孤岛产品,光伏故障解列产品,电能质量监测产品,综合自动化保护产品,微机综合保护的厂家,下面是保定特创电力科技有限公司的逆功率监控装置(防逆流)选型说明:
TC-3064、TC-3065、TC-3065P、TC-3066、TC-3067、TC-3068、TC-3069逆功率监控(防逆流)装置适用范围:太阳能并网工程(电动汽车充电桩并网工程)中实时监测380V并网功率,防止功率倒送到系统侧,影响系统电源。
TC-3064H、TC-3065H、TC-3066H、TC-3067H、TC-3068H、TC-3069H逆功率监控装置(防逆流)适用范围:太阳能并网工程中实时监测35KV、10KV并网功率,防止功率倒送到系统侧,影响系统电源。
分布式光伏发电属于可再生能源发电,已经得到了大力的发展,然而,将分布式光伏发电接入配电网,给传统的配电网保护带来了一定的影响,因此,研究保护机制具有很重要的现实意义。本文分析了分布式光伏发电对配电网保护的影响,提出了具体的保护技术,并在此基础上研究出了保护机制。
近年来,随着人们都在长期利用能源的过程中,利用化石资源如煤炭、天然气和石油等化石时期仅是一个很短的时期,然而燃烧化石能源所排出的二氧化碳和含氧硫化物,直接导致了地球温室效应和酸雨的产生,化石能源的大量开发利用是造成人类生存环境恶化的主要原因之一,人类面临着经济和社会可持续发展的双重挑战,化石能源被新能源取代是历史的必然。因此,在有限资源和环保要求的双重制约下,人类应未雨绸缪,及早寻求替代能源,这就要求我们所寻求的替代能源必须是可再生的清洁能源,太阳能就是可再生能源的一种。
光伏并网发电系统是由太阳能电池和并网逆流器来实现供电的流程。光伏并网发电系统的在如今的生活应用广泛,由光伏并网发电系统的光能转换成电能,各种优势和功能都得到专业人士和国家政府的支持和研究,我们的研究方向也围绕着并网逆流器和光伏电池。他们的设备也已经在市场上十分火热,现在的太阳能产品已经普及到家用用户,所以讲解了一些基本的概念和原理性的知识。
概念:太阳能光伏电池就是直接把光能转换成电能。目前我们使用的都是以硅作为材料来制造硅太阳能电池。
原理:光生伏打效应是产品表面受到太阳光子而产生的电动势的现象,是产品表面受到光照射时,产品内的电荷分布状态发生改变而产生电动势和电流的一种效应。当光照射半导体的PN结时,就会发生光生伏打效应。光生伏打效应使得PN结两边出现电压,叫做光生电压。使PN结短路,就会产生电流.。
构造:电池表面附着的白色细线与粗线在电池生产企业里统称为正银,若分开说则为细栅线与主栅线。细栅线的主要作用是用来收集电池片表面的电流并汇集到主栅线,而主栅线的作用则是将电流集中在两条栅线上,后续由下游厂商通过焊接将电流引导出来。电池片背面的两条粗线材料也是银,通常称为背银作用与正面主栅线一致。P/N结部分是通过扩散工艺取得的,其位置在蓝色镀膜面下方几微米处,PN结的深度跟当时扩散生产工艺温度及气体浓度等有关。