工厂供配电技术二次系统与自动化.ppt
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1、第6章工厂供配电系统二次接线与自动装置,内容提要:本章主要介绍工厂供配电系统中二次回路的功能和不同二次回路的应用。首先讲述工厂供配电系统的二次接线及二次接线图,其次分析了二次回路中断路器的控制回路和信号回路,并介绍了二次回路中的测量仪表,然后讲述了提高供电可靠性的备用电源自动投入装置(APD)和自动重合闸(ARD)装置。最后简单介绍了计算机在工厂供电系统中的应用。,第6章工厂供配电系统二次接线与自动装置,6.1 二次接线的基本概念和二次回路图6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表6.3 绝缘监视装置6.4 备用电源自动投入装置及自动重合闸装置6.5 计算机在工厂供电中的应用小 结退 出,6.
2、1 二次接线的基本概念和二次回路图,一次设备是指直接生产、输送和分配电能的设备,主电路中的变压器、高压断路器、隔离开关、电抗器、并联补偿电力电容器、电力电缆、送电线路以及母线等设备都属于一次设备。,6.1 二次接线的基本概念和二次回路图,对一次设备的工作状态进行监视、测量、控制和保护的辅助电气设备称为二次设备。变电所的二次设备包括测量仪表、控制与信号回路、继电保护装置以及远动装置等。它们相互间所连接的电路称为二次回路或二次接线。二次回路按照功用可分为控制回路、合闸回路、信号回路、测量回路、保护回路以及远动装置回路等;按照电路类别分为直流回路、交流回路和电压回路。反映二次接线间关系的图称为二次回
3、路图。二次回路的接线图按用途可分为原理接线图、展开接线图和安装接线图3种形式。,6.1 二次接线的基本概念和二次回路图,1原理接线图 原理接线图用来表示继电保护、监视测量和自动装置等二次设备或系统的工作原理,它以元件的整体形式表示各二次设备间的电气连接关系。通常在二次回路的接线原理图上还将相应的一次设备画出,构成整个回路,便于了解各设备间的相互工作关系和工作原理。图6.1(a)是610kV线路的测量回路接线原理图。,图6.1 610kV高压线路电气测量仪表原理接线图和展开接线图,6.1 二次接线的基本概念和二次回路图,2展开接线图 展开图按二次接线使用的电源分别画出各自的交流电流回路、交流电压
4、回路、操作电源回路中各元件的线圈和触点。所以,属于同一个设备或元件的电流线圈、电压线圈、控制触点分别画在不同的回路里。为了避免混淆,对同一设备的不同线圈和触点应用相同的文字标号,但各支路需要标上不同的数字回路标号,如图6.1(b)所示。二次接线展开图中所有开关电器和继电器触头都是按开关断开时的位置和继电器线圈中无电流时的状态绘制的。,图6.1 610kV高压线路电气测量仪表原理接线图和展开接线图 TA1、TA2电流互感器;TV电压互感器;PA电流表;PJ1三相有功电度表;PJ2三相无功电度表;WV电压小母线,6.1 二次接线的基本概念和二次回路图,3安装接线图 安装接线图是制作和向厂家加工订货
5、的依据。它反映的是二次回路中各电气元件的安装位置、内部接线及元件间的线路关系。二次接线安装图包括屏面元件布置图、屏背面接线图和端子板接线图等几个部分。屏面元件布置图是按照一定的比例尺寸将屏面上各个元件和仪表的排列位置及其相互间距离尺寸表示在图样上。而外形尺寸应尽量参照国家标准屏柜尺寸,以便和其他控制屏并列时美观整齐。,6.1 二次接线的基本概念和二次回路图,4二次接线图中的标志方法(1)展开图中回路编号 回路的编号由3个或3个以内的数字构成。对交流回路要加注A、B、C、N符号区分相别,对不同用途的回路都规定了编号的数字范围,各回路的编号要在相应数字范围内。二次回路的编号应根据等电位原则进行。即
6、在电气回路中,连接在一起的导线属于同一电位,应采用同一编号。如果回路经继电器线圈或开关触点等隔离开,应视为两端不再是等电位,要进行不同的编号。展开图中小母线用粗线条表示,并按规定标注文字符号或数字编号。,6.1 二次接线的基本概念和二次回路图,4二次接线图中的标志方法(2)安装图设备的标志编号。所有的二次设备必须标以规定的项目种类代号。,6.1 二次接线的基本概念和二次回路图,4二次接线图中的标志方法(3)接线端子的标志方法,图6.2 端子排标志图例,端子排是由专门的接线端子板组合而成的,是连接配电柜之间或配电柜与外部设备的。接线端子分为普通端子、连接端子、试验端子和终端端子等形式。试验端子用
7、来在不断开二次回路的情况下,对仪表、继电器进行试验。终端端子板用来固定或分隔不同安装项目的端子排。在接线图中,端子排中各种类型端子板的符号如图6.2所示。端子板的文字代号为X,端子的前缀符号为“:”。按规定,接线图上端子的代号应与设备上端子标记一致。,6.1 二次接线的基本概念和二次回路图,4二次接线图中的标志方法(4)连接导线的表示方法,图6.3 连接导线的表示方法,安装接线图既要表示各设备的安装位置,又要表示各设备间的连接,一般在安装图上表示导线的连接关系时,只在各设备的端子处标明导线的去向。标志的方法是在两个设备连接的端子出线处互相标以对方的端子号,这种标注方法称为“相对标号法”。如P1
8、、P2两台设备,现P1设备的3号端子要与P2设备的1号端子相连,标志方法所图6.3所示。,6.2断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.1 控制回路6.2.2 信号回路6.2.3 测量仪表,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,控制电路是用来控制操作机构动作的电气回路。车间变电所和容量较小的总降压变电所的610kV断路器的操作,一般多在配电装置旁手动进行,也就是就地控制。总降压变电所的主变压器和电压为35kV以上的进出线断路器以及出线回路较多的610kV断路器,采用就地控制很不安全,容易引起误操作,故可采用由控制室远方集中控制。按照对控制电路监视方式的不同,有灯光监视控制及音响监视控制电
9、路之分。由控制室集中控制及就地控制的断路器,一般多采用灯光监视控制电路,只在重要情况下才采用音响监视控制电路。,6.2.1 控制回路,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,控制电路要能达到以下的基本要求:(1)由于断路器操作机构的合闸与跳闸线圈都是按短时通过电流进行设计的,因此控制电路在操作过程中只允许短时通电,操作停止后即自动断电;(2)能够准确指示断路器的分、合闸位置;(3)断路器不仅能用控制开关及控制电路进行跳闸及合闸操作,而且能由继电器保护及自动装置实现跳闸及合闸操作;(4)能够对控制电源及控制电路进行实时监视;(5)断路器操作机构的控制电路要有机械“防跳”装置或电气“防跳”措施。
10、,6.2.1 控制回路,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.1 控制回路,图6.4 LW2-Z型控制开关触点表,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.1 控制回路,图6.5 断路器的控制回路和信号回路,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.1 控制回路,合闸前,断路器处于“跳闸后”的位置,断路器的辅助触点QF2闭合。由图6.4的控制开关触点表知SA10-11闭合,绿灯GN回路接通发亮。但由于限流电阻R1限流,不足以使合闸接触器KO动作,绿灯亮表示断路器处于跳闸位置,而且控制电源和合闸回路完好。当控制开关扳到“预备合闸”位置时,触点SA9-10闭合,绿灯GN
11、改接在BF母线上,发出绿闪光,说明情况正常,可以合闸。当开关再旋至“合闸”位置时,触点SA5-8接通,合闸接触器KO动作使合闸线圈YO通电,断路器合闸。合闸完成后,辅助触点QF2断开,切断合闸电源,同时QF1闭合。当操作人员将手柄放开后,在弹簧的作用下,开关回到“合闸后”位置,触点SA13-16闭合,红灯RD电路接通。红灯亮表示断路器在合闸状态。,(1)手动合闸,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.1 控制回路,控制开关在“跳闸后”位置,若自动装置的中间继电器接点KM闭合,将使合闸接触器KO动作合闸。自动合闸后,信号回路控制开关中SA14-15、红灯RD、辅助触点QF1与闪光母线
12、接通,RD发出红色闪光,表示断路器是自动合闸的,只有当运行人员将手柄扳到“合闸后”位置,RD才发出平光。,(2)自动合闸,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.1 控制回路,首先将开关扳到“预备跳闸”位置,SA13-14接通,RD发出闪光。再将手柄扳到“跳闸”位置。SA6-7接通,使断路器跳闸。松手后,开关又自动弹回到“跳闸后”位置。跳闸完成后,辅助触点QF1断开,红灯熄灭,QF2闭合,通过触点SA10-11使绿灯发出闪光。,(3)手动跳闸,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.1 控制回路,如果由于故障,继电保护装置动作,使触点K闭合,引起断路器合闸。由于“合闸后”位
13、置SA9-10已接通,于是绿灯发出闪光。在事故情况下,除用闪光信号显示外,控制电路还备有音响信号。在图6.5中,开关触点SA1-3和SA19-17与触点QF串联,接在事故音响母线BAS上,当断路器因事故跳闸而出现“不对应”(即手柄处于合闸位置,而断路器处于跳闸位置)关系时,音响信号回路的触点全部接通而发出声响。,(4)自动跳闸,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.1 控制回路,当断路器发生事故跳闸后,断路器处于跳闸状态,而控制开关仍留在“合闸后”位置,这种情况称为“不对应”关系。在此情况下,触点SA9-10与断路器辅助触点QF2仍接通,电容器C开始充电,电压升高,当电压升高到闪光
14、继电器K1的动作值时,继电器动作,从而断开通电回路,上述循环不断重复,继电器K1的触点也不断地开闭,闪光母线(+)BF上便出现断续正电压,使绿灯闪光。“预备合闸”、“预备跳闸”和自动投入时,也同样能启动闪光继电器,使相应的指示灯发出闪光。SB为试验按钮,按下时白信号灯WH亮,表示本装置电源正常。,(5)闪光电源装置,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.1 控制回路,“跳跃”是指运行人员在故障时手动合闸断路器,断路器又被继电保护动作跳闸,又由于控制开关位于“合闸”位置,则会引起断路器重新合闸。为了防止“跳跃”,断路器控制回路设有防止跳跃的电气连锁装置。图6.5中KL为防跳闭锁继电器
15、,它具有电流和电压两个线圈,电流线圈接在跳闸线圈YR之前,电压线圈则经过其本身的常开触点KL1与合闸接触器线圈KO并联。当继电器保护装置动作,即触点K闭合使断路器跳闸线圈YR接通时,同时也接通了KL的电流线圈并使之启动,于是,防跳继电器的常闭触点KL2断开,将KO回路断开,避免了断路器再次合闸,同时常开触点KL1闭合,通过SA5-8或自动装置触点KM使KL的电压线圈接通并自锁,从而防止了断路器的“跳跃”。触点KL3与继电器触点K并联,用来保护后者,使其不致断开超过其触点容量的跳闸线圈电流。,(6)防跳装置,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.2 信号电路,中央信号装置按形式分为灯
16、光信号和音响信号。灯光信号表明不正常工作状态的性质地点,而音响信号在于引起运行人员的注意。灯光信号通过装设在各控制屏上的信号灯和光字牌,表明各种电气设备的情况,音响信号则通过蜂鸣器和警铃的声响来实现,设置在控制室内。由全所共用的音响信号,称为中央音响信号装置。中央信号装置按用途分为事故信号、预告信号和位置信号。事故信号表示供电系统在运行中发生了某种故障而使继电保护动作。如高压断路器因线路发生短路而自动跳闸后给出的信号即为事故信号。预告信号表示供电系统运行中发生了某种异常情况,但并不要求系统中断运行,只要求给出指示信号,通知值班人员及时处理即可。位置信号用以指示电气设备的工作状态,如断路器的合闸
17、指示灯、跳闸指示灯均为位置信号。,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.3 测量仪表,1电气测量仪表的配置常用电气测量仪表有电流表、电压表、无功功率表、有功功率表、相位表及绝缘电阻表等。选择仪表的量程时应尽量使测量仪表的指针达到测量量限的2/3左右。,表6.1 610kV系统计量仪表配置,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.3 测量仪表,2三相电路功率的测量(1)三相有功功率的测量。测量三相有功功率时,如果负载为三相四线制不对称负载,则可用三个单相功率表分别测量每相有功功率,如图6.6所示。三相功率为三个功率表读数之和,即(6-1),图6.6 用三功率表法测量三相四线
18、制 不对称负荷功率接线图,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.3 测量仪表,2三相电路功率的测量(1)三相有功功率的测量如果测量的是三相三线制对称或不对称负载,则可用两个单相功率表测量三相功率,接线如图6.7所示。两个功率表的读数之和为三相有功功率的总和。,图6.7 用两功率表法测量三相三线制负荷功率接线图,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.3 测量仪表,2三相电路功率的测量(1)三相有功功率的测量当三相负载对称时,无论是接成三相四线制还是三相三线制,都可用一表法进行测量,再将结果乘以3,便得到三相功率,如图6.8所示。,图6.8 用一功率表法测量三相对称负荷功率
19、接线图,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.3 测量仪表,2三相电路功率的测量(2)三相无功功率的测量电路接线方法与两表法测三相有功功率时相同(如图6.7所示)。当负载对称时,两表读数之差的倍即为三相无功功率,设三相无功功率用Q来表示,即如采用图6.9的方法测量无功功率,当负载对称时,两功率表读数之和再乘以就为三相无功功率,即,图6.9 用两个单相功率表测量对称 三相电路无功功率接线图,(6-3),(6-2),6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.3 测量仪表,3三相电路电能的测量(1)三相电路有功电能的测量三相四线制有功电能表的接线方法如图6.10(a)所示。一般采
20、用三相四线制有功电度表。,图6.10 三相有功电能表的接线法,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.3 测量仪表,3三相电路电能的测量(1)三相电路有功电能的测量三相三线制电路所消耗的有功电能可以用两个单相电能表来测量,三相消耗的有功电能等于两个单相电能表读数之和,其原理和三相三线制电路功率测量的两表法相同。为了方便测量,一般采用三相三线有功电能表,它的接线方法如图6.10(b)所示。,图6.10 三相有功电能表的接线法,6.2 断路器控制回路信号系统与测量仪表,6.2.3 测量仪表,3三相电路电能的测量(1)三相电路有功电能的测量,图6.11 三相四线有功电能表接法,6.2 断路
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