供配电二次接线与继电保护装置.ppt
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1、第四章 供配电二次接线与继电保护装置,第一节 工厂供配电系统的二次回路及操作电源,供电系统的二次接线是指用来对一次接线的运行进行控制、监测、指示和保护的电路,亦称二次回路。,一、二次回路的定义和分类,用途,断路器控制回路,信号回路,测量回路,继电保护回路,自动装置回路,对操作电源的可靠性要求很高,容量要求足够大,尽可能不受供配电系统运行的影响。,蓄电池的命名方法、型号组成及其代表意义,3 G F M 500,固定型,阀控式,密 封,500A.h,三个单体,6V,6 G F M J 100,固定型,阀控式,密 封,100A.h,六个单体,12V,胶体,铅酸蓄电池,材料:用两片铅片作电极,中间隔以
2、橡皮卷成的细螺旋作隔板,浸在10%的硫酸(H2SO4)溶液(密度1.06g/cm3)中,构成一个铅酸蓄电池。形状:方形为主。容器:玻璃 橡胶 塑料,1.直流操作电源,目前在较重要的中、大型变配电所选用的直流操作电源大多为带免维护铅酸蓄电池或镉镍电池组储能的硅整流电源或高频开关电源成套装置。由于蓄电池组本身是独立的化学能源,因而具有较高的可靠性。,铅酸蓄电池充电过程总的反应,充电过程中,正、负极板上的有效物质逐渐恢复,电解液H2SO4比重逐渐增加,所以从比重升高的数值也可以判断它充电的程度。电解液中,正极不断产生游离的H+和SO42-,负极不断产生SO42-,在电场的作用下,H+向负极移动,SO
3、42-向正极移动,形成电流。,到充电终期,PbSO4绝大部分反应为PbO2和海绵状Pb,如继续充电,就要引起水的分解,正极放出O2,负极放出H2,充电过程:即将电能变成化学能,放电过程是化学能变成电能的过程,这时正极的活性物质PbO2变为PbSO4,负极的活性物质海绵铅变为PbSO4,电解液中H2SO4分子不断减少,逐渐消耗生成H2O,H2O分子相应增加,电解液的相对密度降低。,铅酸蓄电池放电过程总的反应,7,阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)蓄电池正常使用时保持气密和液密状态。当内部气压超过预定值时,单向安全阀自动开启释放气体。当内部气压降低后,安全阀自动闭合使其密封,防止外部空气进入蓄电池内
4、部。VRLA蓄电池又称“贫液蓄电池”。蓄电池采用负极板富余容量设计,使氢气析出时电位提高,使正极出现氧气先于负极出现氢气。充电时,正极析出的氧气,通过玻璃纤维隔板传送到负极表面与氢气结合为水,从而有效控制水的电解,减少电解液的消耗,因此失水量很小,所以无需加水加酸。蓄电池具有防爆、防酸雾、耐过充电能力。,碱性蓄电池,碱性蓄电池 即电解液是碱性溶液的一种蓄电池。与同容量的铅蓄电池相比,具有体积小,机械强度高、工作电压平稳、能大电流放电、使用寿命长和宜于携带等特点。但成本较高。由于其极板活性物质材料不同,可分为锌银蓄电池、铁镍蓄电池、镉镍蓄电池等系列。以镉镍蓄电池为例,碱性蓄电池的工作原理是:蓄电
5、池极板的活性物质在充电后,正极板为氢氧化镍Ni(OH)3,负极板为金属镉(Cd);而放电终止时,正极板转变为氢氧化亚镍Ni(OH2),负极板转变为氢氧化镉Cd(OH)2,电解液多选用氢氧化钾(KOH)溶液。它的充放电反应如下:,2NiOOH+2H2O+Cd 2Ni(OH)2+Cd(OH)2,充电,放电,蓄电池组直流操作电源,镉镍蓄电池,镉镍蓄电池组具有大电流放电性能好、比功率大、使用寿命长、腐蚀性小、无需专用房间等优点,在用户供电系统中比较常用。,镍蓄电池直流屏,目前,多数直流系统都采用浮充电运行方式。浮充电运行方式就是将充好电的蓄电池组与浮充电整流器并联工作,平时由整流器供给直流负荷用电,并
6、以不大的电流向蓄电池组浮充电(以补充电池因有漏电而使其电压下降的缺陷),使蓄电池处于满充电状态。浮充电运行的蓄电池组能承担短时冲击负荷(如断路器合闸电流)和事故负荷。,蓄电池直流系统的运行方式,充电放电运行方式,浮充电运行方式,系统全部停电(不排除孤立小系统仍维持运行)后,迅速恢复供电的方式,其内容包括系统中部分发电机组利用自身的动力资源(柴油机、水利资源等)或利用外来电源使发电机组启动并达到额定转速和建立正常电压,有步骤地恢复电网运行和用户供电。,“电力系统黑启动”的解释,2.交流经整流装置供电方式,(1)慨述由整流器和蓄电池构成的直流电源柜,是最安全,最可靠的备用电源装置,是各类发电厂和变
7、电站的重要设备。1970以前,直流电动发电机组 1990以前,硅整流器 1990以后,高频开关电源 旧式直流柜,直流电源柜的发展,直流电源柜的分类,电容储能复式整流磁饱和整流晶闸管整流,新型直流柜(GZDW):,高频开关电源整流器+监控模块,GZDW系列微机控制高频直流电源柜实物照,.,型号命名,GB-T19826-2005规定,GZDW系列电力高频开关直流电源柜特点:,GZDW系列微机控制高频直流电源柜,适用中小型发电厂及变电站,作为高压开关分合闸、继电保护、自动控制等所需的直流电源。在无人值守的中小型变电站中,直流屏微机控制器与变电站RTU系统(远程测控终端系统)用串行口联接后,经一定的规
8、约转换将直流电源柜中的遥测量、遥信量经RTU后转送到中调所,中调所也可以将遥控量和遥调量经RTU后去控制和调节直流电源柜,使直流电源柜实现远方四遥功能。四遥:1)遥测项目:两路交流输入三相电压、电流;直流输出电压、电 流:蓄电池组电压、电流、容量系统运行历史记录 2)遥信项目:交流电源故障(过压、欠压、缺相、失压、直流母线过压、欠压);直流母线过压、欠压;模块故障;蓄电池组开关脱扣(或熔断器熔断);历史故障记录 3)遥控项目:系统开机、关机;各充电模块开机、关机;均充/浮充电压设置、状态转换;均充时间及周期设置,蓄电池充电电流设置;输入、输出报警设置。4)遥调项目:均充电压、浮充电压、控母电压
9、。,GZDW电源充电模块(整流器)工作原理方框图,.,VMOS,高频变压器体积小,控制IC,EPROM,谐振软开关作用于,充电模块:提供蓄电池所需电压输出的AC/DC智能高频开关变换器,其输出连接在蓄电池母线上。基本功能是输出稳定的直流电源,GZDW电力高频开关直流电源柜的新技术,1).GZDW 采用高频半导体器件VMOS(V型槽MOS场效应 管)或IGBT(MOS结构双极器件)作为开关电源的开关管。,IGBT,VMOS,IGBT模块,2).开关VMOS,精确调整其输出电压,由PWM技术(脉宽调制。是利用微处理器的数字输出,对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术)进行。,.,3).开关VMOS
10、管到什么时候,由经过处理后的输出电压跟预先写入EPROM(一种断电后仍能保留数据的计算机储存芯片)的基准电压数据比较后得到的误差信号 控制。,PWM技术的,保存基准电压数据的EPROM,)VMOS的每一次开关在什么时间动作,由谐振软开关控制,使其在零电压开通和零电流关断。这样,开关管VMOS损耗几乎为零,也有效地防止了电磁干扰,提高工作频率。,)开关管VMOS的输出经过适当的变压,滤波后得到精准的输出电压。用以给蓄电池充电。)由于VMOS的开关通常频率非常高,所以用一个很小的高频变压器就能解决问题。这样就不用既大又重的工频变压器。降低了充电模块的成本、体积和重量,PWM调整充电电压的解释,以给
11、电池充电为例:电池刚充时+B电压低,充电电流大,稳压电路就通过加大PWM宽度来提升电压。充电要结束时,充电电流很小(电源负载很轻),稳压电路就通过减少PWM宽度来降低+B电压。(稳压电路就是通过调整电流来调整电压的)举例说明:假如电源电压是5V,PWM是脉宽调制,假设周期恒定1s,那么通过调节脉宽(就是占空比),假设占空比为1:2,也就是高电平占周期的一半,那么1s内输出就是半秒5V,半秒0V,计算平均电压是2.5V,同理改变占空比的比值,我们可以得到05V之间的电压。通过减小周期,以及外围电路的搭建(储能电感,电解电容),我们就可以得到线性度较好的线性电源了。,新型直流操作电源柜系统原理图,
12、新型直流操作电源系统主要由交流配电单元、充电模块、直流馈电、集中监控单元、绝缘监测单元、降压单元和蓄电池组等部分组成。,交流操作电源,仪用互感器供电,所用变压器供电,交流操作电源直接使用交流电源。一般由电流互感器向断路器的跳闸回路供电;由厂(站)用变压器向断路器的合闸回路供电;由电压互感器(或厂用变压器)向控制、信号回路供电。它只适用于不重要的终端变电站,或用于发电厂中远离主厂房的辅助设施。,第二节高压断路器的控制和信号回路,一概述,高压断路器的控制回路就是控制(操作)断路器分、合闸的回路。操作机构有手动式、电磁式、液压式和弹簧储能式。电磁式操作机构只能采用直流操作电源,手动式和弹簧储能式可交
13、直流两用,但一般采用交流操作电源。,信号回路是用来指示一次电路设备运行状态的二次回路。,信号按用途,有断路器位置信号。,事故信号,预告信号,断路器的位置信号用来显示断路器正常工作的位置状态。一般是红灯亮,表示断路器处在合闸位置;绿灯亮,表示断路器处在分闸位置。,事故信号用来显示断路器正常工作的位置状态,红灯闪光,表示断路器自动合闸;绿灯闪光,表示断路器自动跳闸。,预警信号是在一次设备出现不正常状态时或在故障初期发出的报警信号。,引起值班人员注意,二 采用手动操作机构的断路器控制和信号回路,三 电磁操动机构的断路器控制回路,合闸操作:,SA手柄顺时针扳转45触点SA1-2接通 合闸接触器KO通电
14、其主触点闭合合闸线圈YO通电断路器合闸。合闸完成后,SA自动返回触点SA1-2断开切断合闸回路,同时QF3-4闭合红灯RD亮,指示断路器已经合闸,并监视着跳闸线圈YR回路的完好性。,LW5,电磁操动机构的断路器控制回路,跳闸操作:,SA手柄反时针扳转45触点SA7-8接通 跳闸线圈YR通电断路器跳闸。跳闸完成后,SA自动返回触点SA7-8断开切断合闸回路,QF3-4断开,SA3-4闭合绿灯GN亮,指示断路器已跳闸,并监视着合闸的完好性。,LW5,电磁操动机构的断路器控制回路,短路故障时:,短路故障时继电保护动作,触点KA闭合接通跳闸线圈YR回路断路器跳闸 QF3-4断开,红灯RD灭,并切断跳闸
15、回路,同时QF1-2闭合,而SA在合闸位置,其触点SA5-6也闭合,接通闪光电源WF(+)使绿灯GN闪光,表示断路器自动跳闸。由于断路器自动跳闸,SA在合闸位置,其触点SA9-10闭合,而断路器已跳闸,其触点QF5-6也闭合,因此事故音响信号回路接通,又发出音响信号。当值班员得知事故跳闸信号后,可将控制开关SA的操作手柄扳向跳闸位置(反向扳转后松开),使SA的触点与QF的辅助触点恢复对应关系,全部事故信号立即消除。,四 采用弹簧操作机构的断路器控制和信号回路,采用弹簧操作机构的断路器控制和信号回路,WC-控制小母线,WS-信号小母线,WAS-事故信号小母线,SA-控制开关,SB-按钮,RD-红
16、色指示灯,GN-绿色指示灯,YO-合闸线圈,YO-跳闸线圈,QF16-断路器辅助触点,SQ1、SQ2-触能位置开关,M-储能电机,五.低压断路器微机保护装置,在电能的产生、输送、使用过程中,配电是一个极其重要的环节。低压断路器就是在低压配电系统中用来处理由于电网波动导致线路出现严重的过载、短路、过电压、欠电压、过电流、剩余电流等故障的一种电器。它可以及时切断电路,隔离故障,起到保护配电网络、电气设备的作用。脱扣器是断路器的核心部件,可以在电网发生故障情况时分断电流。KT系列智能控制器是DW系列万能式断路器的关键配套部件。按万能式断路器总体设计要求,智能控制器设计成独立部件,可直接安装在断路器框
17、架上,脱扣时直接驱动断路器的脱扣轴。KT4540型智能脱扣器是为我国自行研制的第三代万能式低压断路器DW45和MA40配套的核心测控部件。主要用于检测断路器母排的电流、电压等基本参数,并根据不同的情况提供相应的保护特性。保护主电路免受短路、过载、接地(漏电)等故障的危害。主要技术指标如下:(1)电流检测精度2.5%。(2)短延时延时精度10%。(3)长延时延时精度5%。(4)接地延时精度10%。,硬件设计,智能脱扣器的硬件主要由检测单元、采样滤波单元、整定值设定单元、中央处理单元、故障状态显示单元及脱扣执行单元组成。主回路电流经过电流互感器的变换和隔离,将主回路大电流转换为弱电流。然后,通过采
18、样电阻将电流信号转换为电压信号,经过滤波放大,送到单片机自带的A/D 单元,进行模拟量到数字量的转换。中央处理单元根据A/D 转换的值进行逻辑运算,然后综合设定的整定值进行判断,发出控制命令。在工作过程中,实时扫描显示模块并和上位机通信,通过上位机可设定整定值以及监控电流值;实时检测脱扣线圈的好坏,一旦发现脱扣线圈断线,则发出报警,通过RS485 向上位机报告。在后备电源支持下显示脱扣故障的功能,使得在脱扣器脱扣后,能够显示是由于哪种故障造成了脱扣,这样便于维护人员了解脱扣原因。,C8051F020芯片示意及外形图,软件设计,软件设计主要分为两个部分,主程序和中断程序。主程序包括故障处理、键盘
19、处理、显示处理、通信处理等子程序;中断程序包括定时器中断、键盘中断、通讯中断等。单片机对工频电流信号进行采样,利用一种基于小波分析和FFT的改进算法计算电流的有效值,可以提高采样的精度,满足系统对延时保护高精度的要求。小波算法在采样过程中检测到可疑信号点后,由FFT算法进行有效值判断,如果没有超过门槛值,则可疑信号点无效,回到小波算法中继续寻找采样可疑点;如果有效值超过门槛值,则认为可疑点有效,根据各保护条件输出相应信号,注1:小波分析是80年代后期发展起来的新的数学分支。小波即小区域的波。是一种特殊的长度有限,平均值为零的波形,注2:FFT算法是CPU里计算傅里叶变换的常用方法。用来处理工频
20、电流的 采样信号,用C8051芯片做成的CW系列智能型万能式低压断路器的实物图。,手劝储能,手动合闸,手动分闸,手动合闸,为了监视、分析和记录供配电系统一次设备的运行状态和计量一次系统消耗的电能,保证供配电系统安全、可靠、优质和经济合理地运行,供配电系统的电力装置中必须装设一定数量的测量仪表。,第三节.电气测量仪表与绝缘监视装置,电气测量仪表,测量仪表,计量仪表,测量,记录仪表,各类电能表,电测量仪表:是对电力装置回路的电运行参数所经常测量、选择测量、记录用的仪表和作计费、技术经济分析考核管理用的计量仪表的总称。,1.常用测量仪表,常用测量仪表及选择应按以下国标要求进行:中华人民共和国国家标准
21、 电力装置的电测量仪表装置设计规范GBJ63-90 主编部门:中华人民共和国原水利电力部 批准总门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991年6月1日 例:,第2.1.2条常用测量仪表应符合下列要求:一、能正确反映电力装置的运行参数;二、能随时监测电力装置回路的绝缘状况,第2.1.3条常用测量仪表的精确度等级,应按下列要求选择:一、除谐波测量仪表外,交流回路仪表的精确度等级,不应低于2.5级;二、直流回路仪表的精确度等级,不应低于1.5级;,第2.1.4条常用测量仪表配用的互感器精确度等级,应按下列要求选择:一、1.5级及2.5级的常用测量仪表,应配用不低于1.0级的互感器,2 电能计量装置,
22、基本组成:包括各种类型电能表,计量用电压、电流互感器及其二次回路,电能计量柜(箱)等。电能计量装置的分类:类电能计量装置:月平均用电量500万千瓦时及以上或变压器容量为10000千伏安以上的高压计费用户类电能计量装置:月平均用电量100万千瓦时及以上或变压器容量为2000千伏安及以上高压计费用户类电能计量装置:月平均用电量10万千瓦时及以上或变压器容量315千伏安及以上计费用户类电能计量装置:负荷容量为315千伏安以下的计费用户类电能计量装置:单相供电的电力用户计费用的计量装置。,3、电能计量装置的技术要求,(1)接线方式 接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接入
23、非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表。接入中性点绝缘系统的电压互感器,35kV及以上的宜采用Y/y方式接线;35kV以下的宜采用VV方式接线。接入非中性点绝缘系统的电压互感器,宜采用Y0y0方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。低压供电负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。对三相三线制接线的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。对三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。,(2)准确度等级的确定 电能计量装置是根据用户平
24、均用电量的多少或变压器容量的大小和计量对象的不同进行分类的,不同类别的电能计量装置对电能表准确度等级要求也不同。,.,.,(3)、电能计量装置的配置原则,贸易结算用的电能计量装置,原则上应设置在供用电设施产权分界处;在发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路和专线供电线路的另一端应设置考核用电能计量装置。、类贸易结算用电能计量装置,应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。,计量单机容量在100MW及以上发电机组、上网贸易结算电量的电能计量装置和电网经营企业之间购销电量的电能计量装置,宜配置准确
25、度等级相同的主副两套有功电能表。35kV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,不应装设隔离开关辅助接点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,不应装设隔离开关辅助接点和熔断器。,电能计量装置的配置原则,互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于。对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于。,互感器实际二次负荷应在25 100额定二次负荷范围内;电流互感器额定二 次负荷的功率因数应为0.81.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功
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- 配电 二次 接线 保护装置
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