Генератор и двигатель известны как два разных типа механического оборудования. Один преобразует энергию другого в электрическую для выработки электроэнергии, а двигатель преобразует электрическую энергию в механическую для перемещения других объектов. Однако эти два типа оборудования нельзя устанавливать и заменять друг другом. Некоторые типы генераторов и двигателей могут быть взаимозаменяемы после проектирования и модификации. Однако в случае неисправности генератор также переключается в режим работы двигателя, что является защитой от обратной полярности генератора, о которой мы сегодня и поговорим.
Что такое обратная мощность?
Как известно, направление потока мощности генератора должно быть направлено от генератора к системе. Однако по какой-то причине, когда турбина теряет движущую силу и выключатель генератора не срабатывает, направление потока мощности меняется с системы на генератор, то есть генератор переключается на работающий двигатель. В это время генератор поглощает активную мощность от системы, которая называется обратной мощностью.
Вред обратной мощности
Защита от обратного тока генератора заключается в том, что когда главный дроссельный клапан паровой турбины закрывается по какой-либо причине и происходит потеря исходного питания, генератор превращается в электродвигатель, приводящий в движение паровую турбину. Высокоскоростное вращение лопаток паровой турбины без пара вызывает трение, особенно на лопатках последней ступени, что может привести к перегреву и повреждению лопаток ротора.
Таким образом, защита от обратной тяги фактически представляет собой защиту паровой турбины в режиме работы без пара.
Программируемая защита генератора от обратной тяги
Защита генератора от обратной тяги в основном предназначена для предотвращения внезапного срабатывания выключателя генератора при определенной нагрузке, если главный дроссельный клапан паровой турбины не полностью закрыт. В этом случае паротурбинный генератор подвержен превышению скорости вращения и даже ее увеличению. Чтобы избежать этой ситуации, для некоторых защитных систем без защиты от короткого замыкания после подачи сигнала срабатывания сначала срабатывает закрытие главного парового клапана паровой турбины. После срабатывания защиты от обратной тяги генератора формируется сигнал закрытия главного парового клапана, через короткое время формируется программа защиты от обратной тяги, и срабатывает полная остановка.
Разница между защитой от обратной полярности питания и программной защитой от обратной полярности питания.
Защита от обратной мощности предназначена для предотвращения превращения генератора в двигатель после обратной мощности, что приводит к вращению паровой турбины и её повреждению. В конечном итоге, я опасаюсь, что первичный двигатель будет приводиться в движение системой, если ей не хватит мощности!
Программа защиты от обратной мощности предназначена для предотвращения превышения скорости вращения турбины, вызванного неполным закрытием главного дроссельного клапана после внезапного отключения генераторной установки, поэтому используется обратная мощность для предотвращения этого. В конечном итоге, я опасаюсь, что слишком большая мощность первичного двигателя приведет к превышению скорости вращения агрегата.
Таким образом, строго говоря, защита от обратной мощности — это разновидность релейной защиты генератора, но в основном она защищает паровую турбину. Программная защита от обратной мощности — это не защита как таковая, а набор действий, обеспечивающих программное срабатывание, также известное как программное срабатывание, которое обычно применяется в режиме останова.
Ключевой момент заключается в том, что как только обратная мощность достигнет заданного значения, сработает защитная реакция. Помимо достижения заданного значения, программа обратной мощности также требует закрытия главного дроссельного клапана паровой турбины. Поэтому при запуске энергоблока в момент подключения к сети необходимо избегать использования обратной мощности.
Это функции защиты от обратного тока генератора и объяснение понятия обратной мощности генератора. В режиме работы от сети паротурбинный генератор после закрытия главного дроссельного клапана паровой турбины работает как синхронный двигатель: поглощает активную мощность и приводит паровую турбину во вращение, передавая реактивную мощность в систему. После закрытия главного дроссельного клапана паровой турбины лопатки хвостовой части турбины подвергаются трению с остаточным паром, что приводит к потерям мощности из-за перегрева в процессе длительной эксплуатации. В это время защита от обратного тока предотвращает повреждение паровой турбины.
Дата публикации: 10 января 2022 г.
