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Development and improvement of protection-system algorithms for ground-fault detection and location in synchronous machines

机译:同步电机接地故障检测与定位保护系统算法的开发与改进

摘要

Uno de los defectos más frecuentes en los generadores síncronos son los defectos a tierra tanto en el devanado estatórico, como de excitación. Se produce un defecto cuando el aislamiento eléctrico entre las partes activas de cualquiera de estos devanados y tierra se reduce considerablemente o desaparece. La detección de los defectos a tierra en ambos devanados es un tema ampliamente estudiado a nivel industrial. Tras la detección y confirmación de la existencia del defecto, dicha falta debe ser localizada a lo largo del devanado para su reparación, para lo que habitualmente el rotor debe ser extraído del estator. Esta operación resulta especialmente compleja y cara. Además, el hecho de limitar la corriente de defecto en ambos devanados provoca que el defecto no sea localizable visualmente, pues apenas existe daño en el generador. Por ello, se deben aplicar técnicas muy laboriosas para localizar exactamente el defecto y poder así reparar el devanado. De cara a reducir el tiempo de reparación, y con ello el tiempo en que el generador esta fuera de servicio, cualquier información por parte del relé de protección acerca de la localización del defecto resultaría de gran utilidad. El principal objetivo de esta tesis doctoral ha sido el desarrollo de nuevos algoritmos que permitan la estimación de la localización de los defectos a tierra tanto en el devanado rotórico como estatórico de máquinas síncronas. Respecto al devanado de excitación, se ha presentado un nuevo método de localización de defectos a tierra para generadores con excitación estática. Este método permite incluso distinguir si el defecto se ha producido en el devanado de excitación, o en cualquiera de los componentes del sistema de excitación, esto es, transformador de excitación, conductores de alimentación del rectificador controlado, etc. En caso de defecto a tierra en del devanado rotórico, este método proporciona una estimación de su localización. Sin embargo, para poder obtener la localización del defecto, se precisa conocer el valor de resistencia de defecto. Por ello, en este trabajo se presenta además un nuevo método para la estimación de este parámetro de forma precisa. Finalmente, se presenta un nuevo método de detección de defectos a tierra, basado en el criterio direccional, que complementa el método de localización, permitiendo tener en cuenta la influencia de las capacidades a tierra del sistema. Estas capacidades resultan determinantes a la hora de localizar el defecto de forma adecuada. En relación con el devanado estatórico, en esta tesis doctoral se presenta un nuevo algoritmo de localización de defectos a tierra para generadores que dispongan de la protección de faltas a tierra basada en la inyección de baja frecuencia. Se ha propuesto un método general, que tiene en cuenta todos los parámetros del sistema, así como una versión simplificada del método para generadores con capacidades a tierra muy reducida, que podría resultar de fácil implementación en relés de protección comercial. Los algoritmos y métodos presentados se han validado mediante ensayos experimentales en un generador de laboratorio de 5 kVA, así como en un generador comercial de 106 MVA con resultados satisfactorios y prometedores. ABSTRACT One of the most common faults in synchronous generators is the ground fault in both the stator winding and the excitation winding. In case of fault, the insulation level between the active part of any of these windings and ground lowers considerably, or even disappears. The detection of ground faults in both windings is a very researched topic. The fault current is typically limited intentionally to a reduced level. This allows to detect easily the ground faults, and therefore to avoid damage in the generator. After the detection and confirmation of the existence of a ground fault, it should be located along the winding in order to repair of the machine. Then, the rotor has to be extracted, which is a very complex and expensive operation. Moreover, the fact of limiting the fault current makes that the insulation failure is not visually detectable, because there is no visible damage in the generator. Therefore, some laborious techniques have to apply to locate accurately the fault. In order to reduce the repair time, and therefore the time that the generator is out of service, any information about the approximate location of the fault would be very useful. The main objective of this doctoral thesis has been the development of new algorithms and methods to estimate the location of ground faults in the stator and in the rotor winding of synchronous generators. Regarding the excitation winding, a new location method of ground faults in excitation winding of synchronous machines with static excitation has been presented. This method allows even to detect if the fault is at the excitation winding, or in any other component of the excitation system: controlled rectifier, excitation transformer, etc. In case of ground fault in the rotor winding, this method provides an estimation of the fault location. However, in order to calculate the location, the value of fault resistance is necessary. Therefore, a new fault-resistance estimation algorithm is presented in this text. Finally, a new fault detection algorithm based on directional criterion is described to complement the fault location method. This algorithm takes into account the influence of the capacitance-to-ground of the system, which has a remarkable impact in the accuracy of the fault location. Regarding the stator winding, a new fault-location algorithm has been presented for stator winding of synchronous generators. This algorithm is applicable to generators with ground-fault protection based in low-frequency injection. A general algorithm, which takes every parameter of the system into account, has been presented. Moreover, a simplified version of the algorithm has been proposed for generators with especially low value of capacitance to ground. This simplified algorithm might be easily implementable in protective relays. The proposed methods and algorithms have been tested in a 5 kVA laboratory generator, as well as in a 106 MVA synchronous generator with satisfactory and promising results.
机译:同步发电机中最常见的缺陷之一是定子绕组和励磁绕组的接地故障。当这些绕组中任何一个的带电部分与地面之间的电绝缘大大降低或消失时,就会发生缺陷。两个绕组中的接地故障的检测是工业水平上广泛研究的主题。在检测并确认缺陷的存在之后,必须沿着绕组定位该故障以进行维修,为此通常必须将转子从定子上卸下。该操作特别复杂且昂贵。此外,限制两个绕组中的故障电流的事实导致故障在视觉上无法被定位,因为几乎不会损坏发电机。因此,必须使用非常费力的技术来精确地定位缺陷,从而能够修复绕组。为了减少维修时间,从而减少发电机的停机时间,来自保护继电器的有关缺陷位置的任何信息将非常有用。该博士论文的主要目的是开发新算法,该算法可以估算同步电机的转子和定子绕组中接地故障的位置。关于励磁绕组,已经提出了一种定位具有静态励磁发电机的接地故障的新方法。该方法甚至可以区分是在励磁绕组中还是在励磁系统的任何组件中都发生了缺陷,即励磁变压器,受控整流器电源导体等。如果转子绕组发生接地故障,则此方法可以估算出其位置。但是,为了获得缺陷的位置,必须知道缺陷的电阻值。因此,这项工作还提出了一种精确估算该参数的新方法。最后,基于方向判据,提出了一种新的接地故障检测方法,该方法是对定位方法的补充,可以考虑系统接地容量的影响。这些功能对于正确定位缺陷至关重要。关于定子绕组,该博士论文提出了一种新算法,用于定位具有基于低频注入的接地故障保护的发电机的接地故障。已经提出了一种通用方法,该方法考虑了系统的所有参数以及接地能力非常低的发电机的简化方法,可以在商业保护继电器中轻松实现。所介绍的算法和方法已通过在5 kVA实验室发电机以及商用106 MVA发电机上的实验测试进行了验证,并获得了令人满意的结果。摘要同步发电机中最常见的故障之一是定子绕组和励磁绕组的接地故障。发生故障时,这些绕组中的任何一个与地面之间的绝缘水平都会大大降低,甚至消失。检测两个绕组中的接地故障是一个非常研究的课题。通常有意地将故障电流限制为减小的水平。这样可以轻松检测接地故障,从而避免损坏发电机。在检测并确认是否存在接地故障后,应将其沿着绕组放置,以便维修机器。然后,必须拔出转子,这是非常复杂且昂贵的操作。此外,限制故障电流的事实使得绝缘故障在视觉上无法检测到,因为在发电机中没有可见的损坏。因此,必须应用一些费力的技术才能准确地定位故障。为了减少维修时间,从而减少发电机的停机时间,有关故障大致位置的任何信息将非常有用。该博士论文的主要目的是开发新的算法和方法,以估计同步发电机定子和转子绕组中接地故障的位置。对于励磁绕组,提出了一种新的静态励磁同步电机励磁绕组接地故障的定位方法。这种方法甚至可以检测故障是在励磁绕组上还是在励磁系统的任何其他组件中:受控整流器,励磁变压器在转子绕组接地故障的情况下,此方法可估计故障位置。但是,为了计算位置,必须具有抗故障性的值。因此,本文提出了一种新的抗故障估计算法。最后,提出了一种基于方向性准则的故障检测算法,以补充故障定位方法。该算法考虑了系统对地电容的影响,这对故障定位的准确性有显着影响。关于定子绕组,提出了一种新的同步发电机定子绕组故障定位算法。该算法适用于基于低频注入的具有接地故障保护的发电机。提出了一种将系统的每个参数都考虑在内的通用算法。此外,已经针对具有特别低的对地电容值的发电机提出了该算法的简化版本。这种简化的算法可能易于在保护继电器中实现。所提出的方法和算法已在5 kVA实验室发电机以及106 MVA同步发电机中进行了测试,结果令人满意且令人满意。

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