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三峡左岸电站使用水轮发电机组,单机容量达700MW。水轮发电机组体积大,转动惯性大,结构复杂,价格昂贵。机组故障后不仅维修困难,而且维修周期长,造成的经济损失也非常大。随着水轮发电机组单机容量的增大,研究可靠性高、适应性强的大型水轮发电机组保护具有非常重要的理论和工程价值。本文基于三峡左岸电站SIMENS机组保护应用及实际运行中出现的问题对大型机组微机保护进行了综合分析,并研究了技术改进措施。 首先分析了当前发电机变压器组微机继电保护的特点,结合左岸电站SIMENS发变组保护,对数字式发变组保护模块化技术进行了研究。国外数字保护各模块彼此独立,互不影响,并可根据用户的需要任意配置,从而增加了保护配置的灵活性和可靠性。SIMENS发变组保护层次清晰,结构合理,各保护模块通过逻辑跳闸矩阵与出口继电器联接,启动相应的总出口跳闸继电器,使现场应用更加方便,模块便于改型和更新。利用SIMENS发变组保护的这些特点,三峡左岸电厂合理地选择了机组保护配置方案。 针对三峡左岸机组定子5分支结构特点,分析得出发电机主保护配置完全纵差保护,裂相保护和中性点不平衡电流保护是合理的,定子分支结构应优先选择中性点不平衡电流保护。针对大型发电机的特点,讨论了大型机组后备保护配置的合理性。 针对大型水轮发电机组轴电流保护及相关非电量保护进行分析,论证加装轴电流保护对水轮发电机组的轴瓦免受电腐蚀是非常必要的,通过目前三峡轴电流保护应用情况,提出在大轴加装TA测轴电流方案,论证了机组相关非电量保护如机组过速保护、水内冷机组纯水系统保护等对机组安全运行的重要性。 最后介绍了三峡左岸电站VGS发变组保护升级改造的思路和优化配置情况,并对改造的几个侧重点进行了阐述。经过改造后,优化了保护的配置,大幅提高了保护应有的性能,为主设备的运行提供了更有力的保障。