本實(shí)用新型涉及一種監(jiān)測(cè)裝置,特別是一種勵(lì)磁繞組匝間短路監(jiān)測(cè)裝置。
背景技術(shù):
近年來,國(guó)內(nèi)投產(chǎn)的抽水蓄能電站越來越多,單機(jī)容量越來越大,為解決電網(wǎng)調(diào)峰和事故備用發(fā)揮了重要作用。勵(lì)磁繞組匝間短路是同步發(fā)電機(jī)常見的一種電氣故障,會(huì)造成勵(lì)磁電流顯著增加,發(fā)電機(jī)輸出無功功率減小,機(jī)組振動(dòng)加劇,短路點(diǎn)處的局部過熱還可能使故障演化為轉(zhuǎn)子一點(diǎn)甚至兩點(diǎn)接地故障,損壞轉(zhuǎn)子鐵芯并可能引起轉(zhuǎn)子大軸磁化,嚴(yán)重情況還會(huì)燒傷軸頸和軸瓦,給機(jī)組的安全運(yùn)行帶來巨大威脅。
而抽水蓄能電站的發(fā)電電動(dòng)機(jī),由于運(yùn)行工況更加復(fù)雜、需要頻繁進(jìn)行啟動(dòng),勵(lì)磁繞組匝間短路的發(fā)生概率比一般水輪發(fā)電機(jī)更高。但從已投產(chǎn)或在建的抽水蓄能機(jī)組勵(lì)磁繞組匝間短路監(jiān)測(cè)情況發(fā)現(xiàn),勵(lì)磁繞組匝間短路時(shí)無法及時(shí)發(fā)現(xiàn),直接威脅機(jī)組的安全運(yùn)行。
目前檢測(cè)電機(jī)勵(lì)磁繞組匝間短路故障的傳統(tǒng)方法主要包括:開口變壓器法、交流阻抗和功率損耗法、直流阻抗法、空載及短路特性試驗(yàn)法等,這些檢測(cè)方法都無法在實(shí)際運(yùn)行工況下檢測(cè)。而這些方法都是離線檢測(cè)的方法。因此,實(shí)現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)子繞組匝間短路故障的在線監(jiān)測(cè)或保護(hù)顯得尤為必要。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為解決上述存在的問題,本實(shí)用新型的目的在提供一種適用于大型抽蓄機(jī)組轉(zhuǎn)子匝間監(jiān)測(cè)裝置,實(shí)現(xiàn)勵(lì)磁繞組匝間短路的在線監(jiān)測(cè)。
本實(shí)用新型的技術(shù)方案為:
一種勵(lì)磁繞組匝間短路監(jiān)測(cè)裝置,包括三相四線交流電機(jī)、電流互感器TA0、監(jiān)測(cè)中心處理器和警示燈;所述的三相四線交流電機(jī)每相的1、4分支相連之后并接,形成中性點(diǎn)o1,每相的2、3分支相連之后并接,形成中性點(diǎn)o2,所述的電流互感器TA0串聯(lián)在中性點(diǎn)o1和中性點(diǎn)o2之間,電流互感器TA0的輸出端連接監(jiān)測(cè)中心處理器的輸入端,所述警示燈的輸入端連接監(jiān)測(cè)中心處理器的輸出端。
進(jìn)一步地,所述的監(jiān)測(cè)裝置還包括完全縱差保護(hù)單元,所述的完全縱差保護(hù)單元用于監(jiān)測(cè)三相四線交流電機(jī)中的相電流,包括機(jī)端側(cè)電流互感器TA4~TA6和中性點(diǎn)側(cè)電流互感器TA1~TA3,所述的機(jī)端側(cè)電流互感器設(shè)于三相四線交流電機(jī)每相的干路上,所述的中性點(diǎn)側(cè)電流互感器設(shè)于三相四線交流電機(jī)每相的一個(gè)支路上。
進(jìn)一步地,所述的電流互感器TA0是5P-20型,一次側(cè)額定電流為1500A,諧波電流在電流互感器TA0中傳變誤差不超過5%。
一種勵(lì)磁繞組匝間短路監(jiān)測(cè)裝置,包括三相四線交流電機(jī)、電流互感器TA0、監(jiān)測(cè)中心處理器和警示燈;所述的三相四線交流電機(jī)每相對(duì)應(yīng)的三個(gè)分支連接之后并接,形成中性點(diǎn)o1’,每相剩余的一個(gè)分支連接,形成中性點(diǎn)o2’,所述的電流互感器TA0串聯(lián)在中性點(diǎn)o1’和中性點(diǎn)o2’之間,電流互感器TA0的輸出端連接監(jiān)測(cè)中心,電流互感器TA0的輸出端連接監(jiān)測(cè)中心處理器的輸入端,所述警示燈的輸入端連接監(jiān)測(cè)中心處理器的輸出端。
進(jìn)一步地,所述的監(jiān)測(cè)裝置還包括完全縱差保護(hù)單元,所述的完全縱差保護(hù)單元用于監(jiān)測(cè)三相四線交流電機(jī)中的相電流,包括機(jī)端側(cè)電流互感器TA4~TA6和中性點(diǎn)側(cè)電流互感器TA1~TA3,所述的機(jī)端側(cè)電流互感器設(shè)于三相四線交流電機(jī)每相的干路上,所述的中性點(diǎn)側(cè)電流互感器設(shè)于三相四線交流電機(jī)每相的一個(gè)支路上。
本實(shí)用新型的有益效果為:
本實(shí)用新型利用電機(jī)中性點(diǎn)之間不平衡電流的特征量實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)子匝間短路故障的在線監(jiān)測(cè),不需要改造一次設(shè)備,現(xiàn)場(chǎng)施工難度最小,可廣泛應(yīng)用于安裝了零序電流型橫差保護(hù)CT的機(jī)組。避免了勵(lì)磁繞組匝間短路故障所造成的發(fā)電機(jī)勵(lì)磁電流增大、輸出無功功率減小、機(jī)組振動(dòng)加劇、破壞發(fā)電機(jī),使系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
附圖說明
圖1是三相四線交流電機(jī)TA配置示意圖。
具體實(shí)施方式
下面將參照附圖更詳細(xì)地描述本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式。雖然附圖中顯示了本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式,然而應(yīng)該理解,可以以各種形式實(shí)現(xiàn)本發(fā)明而不應(yīng)被這里闡述的實(shí)施方式所限制。
一種勵(lì)磁繞組匝間短路監(jiān)測(cè)裝置,包括三相四線交流電機(jī)、電流互感器TA0、監(jiān)測(cè)中心處理器和警示燈;所述的三相四線交流電機(jī)每相的1、4分支相連之后并接,形成中性點(diǎn)o1,每相的2、3分支相連之后并接,形成中性點(diǎn)o2,所述的電流互感器TA0串聯(lián)在中性點(diǎn)o1和中性點(diǎn)o2之間,電流互感器TA0的輸出端連接監(jiān)測(cè)中心處理器的輸入端,所述警示燈的輸入端連接監(jiān)測(cè)中心處理器的輸出端。
進(jìn)一步地,所述的監(jiān)測(cè)裝置還包括完全縱差保護(hù)單元,所述的完全縱差保護(hù)單元用于監(jiān)測(cè)三相四線交流電機(jī)中的相電流,包括機(jī)端側(cè)電流互感器TA4~TA6和中性點(diǎn)側(cè)電流互感器TA1~TA3,所述的機(jī)端側(cè)電流互感器設(shè)于三相四線交流電機(jī)每相的干路上,所述的中性點(diǎn)側(cè)電流互感器設(shè)于三相四線交流電機(jī)每相的一個(gè)支路上。
進(jìn)一步地,所述的電流互感器TA0是5P-20型,一次側(cè)額定電流為1500A,諧波電流在電流互感器TA0中傳變誤差不超過5%。
一種勵(lì)磁繞組匝間短路監(jiān)測(cè)裝置,包括三相四線交流電機(jī)、電流互感器TA0、監(jiān)測(cè)中心處理器和警示燈;所述的三相四線交流電機(jī)每相對(duì)應(yīng)的三個(gè)分支連接之后并接,形成中性點(diǎn)o1’,每相剩余的一個(gè)分支連接,形成中性點(diǎn)o2’,所述的電流互感器TA0串聯(lián)在中性點(diǎn)o1’和中性點(diǎn)o2’之間,電流互感器TA0的輸出端連接監(jiān)測(cè)中心,電流互感器TA0的輸出端連接監(jiān)測(cè)中心處理器的輸入端,所述警示燈的輸入端連接監(jiān)測(cè)中心處理器的輸出端。
進(jìn)一步地,所述的監(jiān)測(cè)裝置還包括完全縱差保護(hù)單元,所述的完全縱差保護(hù)單元用于監(jiān)測(cè)三相四線交流電機(jī)中的相電流,包括機(jī)端側(cè)電流互感器TA4~TA6和中性點(diǎn)側(cè)電流互感器TA1~TA3,所述的機(jī)端側(cè)電流互感器設(shè)于三相四線交流電機(jī)每相的干路上,所述的中性點(diǎn)側(cè)電流互感器設(shè)于三相四線交流電機(jī)每相的一個(gè)支路上。
以上已經(jīng)描述了本發(fā)明的實(shí)施例,上述說明是示例性的,并非窮盡性的,并且也不限于所披露的各實(shí)施例。在不偏離所說明的各實(shí)施例的范圍和精神的情況下,對(duì)于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說許多修改和變更都是顯而易見的。