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微机消谐装置说明书
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《BR-MLA-6B小电流系统接地选线消谐装置》.doc 72页
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《BR-MLA-6B小电流系统接地选线消谐装置》
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BR-MLA-6B小电流系统接地选线/消谐装置本装置主要用于中性点不接地或经消弧线圈接地的电力系统(小电流系统),能够在系统发生单相接地故障时自动选出接地故障线路或发生PT铁磁谐振时消除谐振。当小电流系统发生单相接地时,零序电流是分布的电容电流,数值很小且故障特征不明显,易受运行方式的影响,这是造成选线困难的原因所在。现有的一些选线装置由于选线方案上的局限性以及硬件电路自身存在问题,现场运行状况很不理想。针对以往的问题,我们利用故障时系统固有的零序特征量开发研制了选线/消谐装置,经电力工业部电力设备及仪表质量检验测试中心《(继电自动)检字99第86号》检测与现场试运行,证明了装置运行可靠、动作准确率高、选线方案先进,攻克了小电流系统单相接地选线准确率低的难题。本装置适用于常规变电站,电厂厂用电系统及综合自动化变电站。该产品已通过了省部级新产品鉴定《冀经贸科鉴字【号》及科技成果鉴定《冀科鉴字【1999】第133号》。在99年成功推出BR-MLA-5B型装置的基础上,我们并未大面积推广使用,而是选点试用50余台,获得现场试用情况及数据,在此基础上通过上百次的试验和改进,进一步完善了装置的电路设计和选线方案,升级的BR-MLA-6B型装置应该说解决了装置本身的技术问题,加上现场安装试验时您的密切配合和我们周到的售前售后服务,相信装置判断准确率能达到100%。本装置特点:选线方案上综合利用了暂态过程的小波分析法(可消除消弧线圈及CT不平衡电流的影响)、稳态过程的谐波分析法及能量法等,进一步提高了选线的准确率。硬件电路充分考虑了可靠性和抗干扰设计,以确保装置长期稳定运行,并且电路对用户完全开放,以便定检及维护。强化了和综合自动化系统及远动装置的接口,不仅提供了串口输出信号(RS232或RS485)而且提供了继电器接点输出信号。严格按继电保护规范设计、制造、检测、应用及维护。具有消除1-4段PT铁磁谐振功能。无定值设定,由于采用了相对比较判别原理,无需设定值,从而使得该装置不受运行方式及接地过渡电阻的影响。能够检测永久性接地和瞬时接地,具有事故记录和追忆功能。给出选线结果的可信度。打印故障信息汉字输出。液晶屏汉显,信息量大,面板操作简单。安装、调试、维护工作量小。目录§1概述…………………………………………………………………4§1.1小电流选线装置为什么不好用………………………………….4§1.2新装置做了哪些改进……………………………………………5§2装置特点与主要技术规范…………………………….…………6§2.1装置特点………………………………………….………….6§2.2主要技术指标………….………………………….……………6§3装置的基本工作原理…………………………………………….…7§4适用条件及订货须知…………………………………………….…8§4.1适用条件…………………………………………………….…8§4.2订货须知……………………………..…………………….…8§5现场安装与接线……………………………………..………….…8§5.1装置的外形尺寸及安装……………………………………….…8§5.2现场信号来源及输入接线…………………………………….…9§5.3输出信号………………………………………..……………11§6面板说明…………………………………..………..……………12§6.1前面板…………………………………..…..…………..…12§6.2后面板……………………………..………..…………..…14§7正常操作说明………………………………………..……………15§7.1开机上电与复位………………………………….……………15§7.2运行状态…………………………………..……..…………15§7.3运行状态下如何进入菜单…………………………..…………15§8装置调试……………….…………………..…………..……….17§8.1校时…………………………..…………………..….…….17§8.2同步…………………………..…………….…….….……17§8.3通道…………………………..……………………….……18§8.4AD倍数……………………..…………..…………..…….18§9在线编程……………………..………..….……………….……19§9.1母线参数及启动电压的修改………..….……………….……20§9.2线路数的修改…………..………..….…….………….……20§9.3线路编号的修改…………………………………….….….…21§9.4线路CT变比的修改………….…………………….….….…21§9.5串口参数设定……………...…………………….….….…22§9.6配置
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装置具有完善的通信功能,RS-232/485通信接口和通信速率可选。
3.6故障追忆功能:
按时间顺序可追忆十六次接地故障和十六次谐振故障。
四、装置特点
1.本产品选用微处理器为Intel公司的十六位单片机芯片80C196。
2.设置和调试等人机界面采用汉字菜单选项。
3.谐振波形和谐振有效值大小可直接显示,便于对发生的谐振进行分析。
4.设置了串行通讯接口RS-232C、RS-422和RS-485。
5.可循环记录16条谐振故障信息。
6.投运后,本机基本上不需要维护。
五、硬件结构
装置总体构成如图1所示。主要由CPU主板、信号转换和消谐板:显示键盘板、电源模块等组成,各板的功能如下:
5.1 CPU主板:
为本机的核心部分,完成数据采集、数据处理、消谐控制及与其它设备的通信。
5.2信号转换和消谐板:
主要部件有电压互感器、可控硅及触发电路。电压互感器用于完成母线零序电压到低电平小信号的转换,消谐部分是当系统发生谐振时,接受CPU命令,可控硅快速导通,将PT开口三角与消谐电阻连接,这时系统的铁磁谐振在这一强阻尼下快速消失,而后可控硅又恢复阻断状态。
5.3键盘显示板:
由液晶显示电路、键盘电路、CPU接口电路等组成,该板做为人机对话接口,完成各种信息的中文显示及键盘命令的输入。
六、技术指标
1、适用范围:3kV―66kV系统
2、适用谐振频率:高频、低频、工频谐振
3、消谐路数:1~4路
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寻找更多 ""消弧和消谐的工作原理是不一样的;正常运行时,消弧线圈中无电流通过;消弧线圈主要是由带气隙的铁芯和套在铁芯上的绕组组;一般采用过补偿方式,就是电感电流略大于电容电流;消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈;消弧线圈和消弧消谐及过电压保护装置长期以来,我国;现有的运行规程规定:“中性点非有效接地系统发生单;一、相接地电容电流的危害;中性点不接地的高压电网中,单相接地电容
消弧和消谐的工作原理是不一样的。消弧是指当母线发生单相金属接地时消弧装置动作使金属接地通过消弧装置动作的真空接触器直接接地,有利于母线保护动作、这样可以避免谐波的产生。消谐主要是消除二次谐波以及高次谐波,有利于电网的安全运行。
正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地迅速消除而不致引起过电压。
消弧线圈主要是由带气隙的铁芯和套在铁芯上的绕组组成,它们被放在充满变压器油的油箱内。绕组的电阻很小,电抗很大。消弧线圈的电感可用改变接入绕组的匝数加以调节。在正常运行状态下,由于系统中性点的电压是三相不对称电压,数值很小,所以通过消弧线圈的电流也很小,电弧可能自动熄灭。
一般采用过补偿方式,就是电感电流略大于电容电流
消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地迅速消除而不致引起过电压。
消弧线圈和消弧消谐及过电压保护装置长期以来,我国6~35KV(含66KV)的电网大多采用中性点不接地的运行方式。此类运行方式的电网在发生单相接地时,故障相对地电压降为零,非故障相的对地电压将升高到线电压(UL),但系统的线电压维持不变。因此国家标准规定这类电网在发生单相接地故障后允许短时间(2小时)带故障运行,所以大大提高了该类电网的供电的可靠性。
现有的运行规程规定:“中性点非有效接地系统发生单相接地故障后,允许运行两小时”,但规程未对“单相接地故障”的概念加以明确界定。如果单相接地故障为金属性接地,则故障相的电压降为零,其余两健全相对地电压升高至线电压,这类电网的电气设备在正常情况下都应能承受这种过电压而不损坏。但是,如果单相接地故障为弧光接地,则会在系统中产生最高值达3.5倍相电压的过电压,这样高的过电压如果数小时作用于电网,势必会造成电气设备内绝缘的积累性损伤,如果在健全相的绝缘薄弱环节造成绝缘对地击穿,将会引发成相间短路的重大事故。
一、相接地电容电流的危害
中性点不接地的高压电网中,单相接地电容电流的危害主要体现在以下四个方面:
1.弧光接地过电压的危害
当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。当出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3~5倍或更高,它遍布于整个电网中,并且持续时间长,可达几个小时,它不仅击穿电网中的绝缘薄弱环节,而且对整个电网绝缘都有很大的危害。
2.造成接地点热破坏及接地网电压升高
单相接地电容电流过大,使接地点热效应增大,对电缆等设备造成热破坏,该电流流入大地后由于接地电阻的原因,使整个接地网电压升高,危害人身安全。
3.交流杂散电流危害
电容电流流入大地后,在大地中形成杂散电流,该电流可能产生火花,引燃瓦斯爆炸等,可能造成雷管先期放炮,并且腐蚀水管、气管等。
4.接地电弧引起瓦斯煤尘爆炸
二、消弧线圈的作用
电网安装消弧线圈后,发生单相接地时消弧线圈产生电感电流,该电感电流补偿因单相接地而形成的电容电流,使得接地电流减小,同时使得故障相恢复电压速度减小,治理电容电流过大所造成的危害。同时由于消弧线圈的嵌位作用,它可以有效的防止铁磁谐振过电压的发生概率。
三、消弧线圈接地方式存在的一些问题:
1. 单相接地故障时,非故障相对地电压升高到3 相电压以上,持续时间长、波及全系统设备,可能引起第二点绝缘击穿,引起事故扩大事故。
2.消弧线圈不能补偿谐波电流,有些城市电网谐波电流占的比例达5%-15%,仅谐波电流就可能远大于10A,仍然可能发生弧光接地过电压。
3.对于电容电流很大的配电网,如果通过补偿要使单相接地故障电流Ijd &10A,就必须使系统保持较小的脱谐度,系统的脱谐度过小,对由于三相电容不对称引起的中性点位移电压会产生较强的放大作用,使中性点电压偏移超过规程允许值(&15%Un),保护将发出接地故障信号。另外脱谐度太小,系统运行在接近谐振补偿状态,将给系统运行带来极大的潜在危险(谐振过电压);要保证中性点位移电压不超过规程允许值,就要增大脱谐度,然而,脱谐度过大,将导致残余接地电流太大(Ijd &10A),又可能引起间歇性弧光接地过电压。很难保证既使残余接地电流Ijd &10A,又保证中性点位移电压不超过规程允许值这两个相互制约的条件。
3.消弧线圈的调节范围受到调节容量限制,调节容量与额定之比一般为1/2,如按终期要求选择,工程初期系统电容电流小,消弧线圈的最小补偿电流偏大,可能投不上;如按工程初期的要求选择,工程终期系统电容电流大,消弧线圈的最大补偿电流又偏小,也不能满足合理补偿的要求。
4.在运行中,消弧线圈各分接头的标称电流和实际电流会出现较大误差,运行中就发生过由于实际电流与名牌电流误差较大而导致谐振的现象。
5.由于系统的运行方式及系统电压经常变化,系统的电容电流经常变化,跟踪补偿困难。目前的自动跟踪补偿装置呈百花齐放的景象,实际运行考验时间较短,运行情况还不理想。而且价格高、结构复杂、维护量大,不适应无人值班变电站的要求。
6. 由于上述原因,中性点经消弧线圈接地仅能降低弧光接地过电压的概率,不能消除弧光接地过电压,也不能降低弧光接地过电压的幅值,弧光过电压倍数也很高。
7.寻找单相接地故障线路困难,目前许多小电流接地选线方法的选线成功率还不理想,往往还要采用试拉法 。
8.采用试拉法时,既造成非故障线路短时停电,又会引起操作过电压。
9.系统谐振过电压高,谐振过电压持续时间长并波及全系统设备,常造成PT烧坏、或PT熔断器熔断。武高所和广州供电局在区庄变电站试验中测得1/2分频谐振过电压达2PU
,测得由合闸操作激发的3次高频谐振过电压达4PU,测得A相导线断线并接地于负荷侧时,谐振过电压值为3.8PU。。
10.电缆排管或电缆隧道内的电缆发生单相接地时,不及时断开故障线路,可能引起火灾,上海某35KV系统电缆就发生过单相接地一小时后引起火灾,烧毁电缆隧道中40多条电缆的重大事故。
11.寻找故障线路时间较长,在带接地故障运行期间,容易引起人身触电事故。
12.单相接地时,非故障相电压升高至线电压或更高,在不能及时检出故障点的情况下,无间隙金属氧化物(MOA)避雷器长时间在线电压下运行,容易损坏甚至爆炸。弧光接地过电压、谐振过电压幅值高、持续时间长,MOA由于动作负载问题,一般不要求WGMOA系统内过电压,不能有效利用MOA的优良特性,不利于MOA在配电网的推广使用。
四、 以电缆线路为主的配电网的特点:
1.单位长度的电缆线路的电容电流比架空线路电容电流大10几倍,以电缆为主的城市电网对地电容电流很大。
2.电缆线路受外界环境条件(雷电、外力、树木、大风等)影响小,瞬时接地故障很少,接地故障一般都是永久性故障。
3. 电缆线路发生接地故障时,接地电弧为封闭性电弧,电弧不易自行熄灭,如不及时跳闸,很容易造成相间短路,扩大事故。
4. 电缆为弱绝缘设备。例如,10kV交联聚乙稀电缆的一分钟工频耐压为28KV ,而一般10kV 配电设备的绝缘水平为42kV 。在消弧线圈接地系统中,由于查找故障点时间较长,电缆长时间承受工频或暂态过电压作用,易发展成相间故障,造成一线或多线跳闸。
5.在电缆线路中,高频振荡电流幅值大衰减慢,高频振荡电流远大于工频电流,在工频电流过零时高频振荡电流仍然有很大的幅值,维持弧光燃烧取决于高频振荡电流衰减的快慢和工频电流,消弧线圈不能补偿高频振荡电流,又由于在电缆线路中消弧线圈补偿后的残流大,消弧线圈在电缆线路中不能消弧。
五、PT谐振
PT谐振对于yo/yo电磁式PT,在正常情况下线路发生单相接地不会出现铁磁谐振过电压,但在下列条件下,就可能引发铁磁谐振。
(1)对于中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相相电压升高3倍。但是,一旦接地故障点消除,非接地相在接地故障期间已充的线电压电荷只能通过PT高压线圈经其自身的接地点流入大地,在这一瞬间电压突变过程中,PT高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和,由此构成相间串联谐振。
(2)系统发生铁磁谐振。近年来,由于配电线路用户PT、电子控制电焊机、调速电机等数量的增加,使得10kV配电系统的电气参数发生了很大的变化,导致谐振的频繁出现。在系统谐振时,PT将产生过电压使电流激增,此时除了造成一次侧熔断器熔断外,还将导致PT烧毁。个别情况下,还会引起避雷器、变压器、断路器的套管发生闪络或爆炸。
(3)线路检修,事先不向调度部门申请办理停电手续,随意带负荷拉开分支线路隔离刀闸或带负荷拉开配电变压器的高压跌落开关,造成刀闸间弧光短路而引发谐振。
(4)当配电变压器内部发生单相接地故障时,故障电流将通过抗电能力强的绝缘油对地放电,也会产生不稳定的电弧激发电网谐振。
(5)运行人员送电操作程序不对,未拉开PT高压侧刀闸就直接带PT向空母线送电,引起PT铁磁谐振。
六、新型的消弧消谐及过电压保护装置
这里介绍一种新型的消弧消谐及过电压保护装置SXH
(安徽赛普电力保护有限公司专利产品)
此装置原理如下:
(1)如果接地是稳定的金属性接地、稳定性电阻接地或TV断线故障,微机控制器发出指示和告警信号,等待值班人员或微机选线装置处理。
(2)如果接地故障是不稳定的间歇性弧光接地,则微机控制器判断接地的相别,同时发出指令使故障相的真空接触器闭合,投入高能限压器,限制故障相的弧道恢复电压,吸收接地引起的电磁能量,减缓系统振荡,使弧道的介质恢复抗电强度Ujf大于弧道恢复电压Uhf。使恢复电压无法再次击穿故障点,从而完成消弧。数秒后,令故障相的高压真空接触器断开,如果是短暂的弧光接地,系统恢复正常运行;如果接地故障时稳定的弧光接地,控制器令故障相和接地的高压真空接触器KD同时闭合,使系统由稳定的弧光接地故障快速转变成稳定的金属性接地,装置认定此故障为永久性电弧接地故障,等待值班人员或微机选线装置处理。
2. 系统发生谐振时,微机控制器根据谐振类型进行不同的消谐:
(1) 如果系统发生的谐振是分频谐振,微机控制器瞬间短接PT的开口三角绕组,破坏谐振参数,消除谐振。如果系统发生的谐振是工频或高频谐振,微机控制器在PT的开口三角绕组接入大功率消谐电阻进行消谐。
七.此装置的优点
在中性点非有效接地电网中安装此装置后,可防止电气设备的绝缘故障,并有如下优点:
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