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文档简介
1、CSC-800V发电厂自动电压控制子站 说 明 书CSC-800V发电厂自动电压控制子站说 明 书编 制:武晋辉 梁新艳 校 核:王晓峰标准化审查:李连昌 审 定:李元盛 版 本 号:V1.10 文件代号:0SF.492.040 出版日期:2010-03-19 版权所有:北京四方继保自动化股份有限公司 注:本公司保留对此说明书修改的权利。如果产品与说明书有不符之处,请以随机资料为准 并及时与我公司联系,我们将竭诚为您服务。 技术支持电话: 传真: 目 录1 概述11.1 主要用途及适用范围11.2 主要功能11.3 产品特点12 安全使用注意事项23 技术特性23.1 使用环境条件23.2 电
2、气绝缘性能23.3 机械性能33.4 电磁兼容性33.5 安全性能33.6 热性能(过载能力)43.7 功率消耗43.8 输出触点容量43.9 装置主要技术参数44 AVC子站构成54.1 概述54.2 AVC工作站54.3 协调控制器54.4 执行控制器64.5 装置硬件64.6 信号接口104.7 通信接口124.8 组屏方案125 AVC子站控制原理135.1 拓扑关系识别135.2 系统阻抗计算135.3 预测系统无功145.4 机组无功分配155.5 安全约束条件165.6 逻辑关系闭锁165.7 NR-PSS176 AVC子站HMI186.1 电气主接线界面186.2 系统设置界面
3、186.3 报警光字206.4 历史记录界面217 安装、调试227.1 开箱检查227.2 安装调试237.3 装置通电检查237.4 整定值测试237.5 开入回路校验237.6 开出传动测试237.7 模拟量回路校验238 运行及维护248.1 装置投运248.2 装置运行248.3 运行注意事项248.4 装置的维护248.5 更换插件248.6 运行环境259 运输、贮存2510 特别说明2511 环保及其它2512 订货须知2513 附图251 概述1.1 主要用途及适用范围电力系统自动电压控制(AVC)是电力系统安全、经济运行的重要保障。AVC的全局控制分为三个层次:一级电压控制
4、、二级电压控制和三级电压控制。对于发电厂而言,一级电压控制为单元控制,控制器为励磁调节器。二级电压控制为本地控制,即AVC子站,它是以系统电压为参考量,以调节机组无功出力为技术手段的闭环控制系统。它负责协调本地的一级控制器,保证母线电压或全厂总无功等于设定值。当控制目标产生偏差时,则按照预定的控制规律改变一级电压控制器的设定值。三级电压控制为全局控制,是AVC主站系统,它以全系统的网损最小、电压合格为优化目标,给出各厂站的优化结果,并下达给二级控制器,作为二级控制器的跟踪目标。四方公司的CSC-800V发电厂自动电压控制子站基于CSPA-2000FDCS系统平台,采用当今最新的软硬件技术、电磁
5、兼容技术、网络技术,总结了四方公司在电力行业10多年的保护控制及自动化设备运行经验,遵循并优于国际主流标准,处于国际先进水平。该子站是AVC系统的重要组成部分,可适用于各类规模的火电厂、核电厂、水电站和风电厂。1.2 主要功能n 根据AVC主站的要求,实现对电压、无功的精确控制。提供远方自动控制、就地自动控制和就地手动控制等模式;n 根据现场实际情况,可按照等功率因数法、等偏移量法、平均分配法等策略来对机组无功目标进行分配;n 采用就地自动控制模式时,支持用户设定24小时电压曲线,可自动跟踪该曲线;n 对机组的安全约束进行监测,在满足安全约束条件下实施控制;n 具有非线性鲁棒电力系统稳定器(N
6、R-PSS)功能,能迅速抑制低频振荡,增加系统阻尼。1.3 产品特点n 采用通用的网络化硬件平台,装置资源可灵活扩展,软件基于IEC61131-3标准,组态灵活方便,可快捷实现系统组态和扩建;n 核心CPU采用嵌入式双内核处理器,基于实时嵌入式操作系统,能够适应严酷的工作环境;n 重要的环节均采用双冗余配置,既保证了系统的安全性又保证了系统的可用性;n 完善的自检功能,对于所有的输入输出通道均实时自诊断;n 提供NR-PSS功能,可减少暂态过渡时间,提高机组暂态稳定性;n 对于系统阻抗可以自动辨识;n 目标值变化过大时采用渐近变化处理,可避免无功大幅波动;n 提供工业以太网接口、RS232接口
7、以及丰富的信号接点,可方便的与DCS、AVR、RTU以及调度进行信息交互。2 安全使用注意事项a) 本设备有电击或烧伤的潜在威胁。只有经过充分训练和对设备充分熟悉的人员才能安装、运行和维护设备;b) 测试期间请隔离测试设备与被测设备,以防出现电气故障。若测试期间,测试设备不能与被测试设备一起接地,请用防护罩遮蔽,以免造成触电伤害;c) 为了将电击或烧伤可能降至最低,需严格遵守规定的接地操作和程序;d) 所有接触电气部件的工具和设备需按照IEC标准绝缘或接地;e) 安装过程中,应切断设备所有电源,以防电击;f) 进行任何操作,与设备电气部件或电线有身体接触前应将设备接地或放电;g) 为了预防因操
8、作失误引起人身伤害或设备损坏,只有经过充分训练的人员才能对可编程机器 进行修改;h) 产品的使用环境应满足GB/T 2421电工电子产品环境试验(idt IEC 60068-1)的要求,至少不能超出本说明书规定的范围,周围不得有易燃、易爆、腐蚀性气体或物品;i) 机箱外壳及接地端子一定要可靠接地,最好是直接与设备间专用的二次设备接地网相连(或通过屏柜的专用铜排),接地点应远离一次设备的接地点,特别是要远离避雷针(器)的接地点;j) 应使用合格的交流或直流工作电源供电;k) 产品运行时不得随意触摸相关零部件及按键、按钮等,绝对禁止带电插拔插件!必要的操作应由专业人员并按照规程进行;l) 产品的某
9、些端子带有高电压或大电流,正式投运前一定要确认连接无误并拧紧端子;需要测量时,要小心使用仪表和工具,避免出现短路、接地、开路等事故。3 技术特性3.1 使用环境条件装置在以下环境条件下可正常工作:a) 环境温度:-10 +55;b) 相对湿度:10%90%;c) 大气压力:80 kPa110 kPa。3.2 电气绝缘性能表1 电气绝缘性能试 验指 标参 考 标 准绝缘电阻500 V DC, >100 MWGB/T 14598.3(IEC 60255-5)绝缘耐压2.0 kV AC, 1 minGB/T 14598.3(IEC 60255-5)冲击电压5 kV, 1.2/50 sGB/T
10、14598.3(IEC 60255-5)3.3 机械性能3.3.1 振动产品能承受GB/T 11287 (idt IEC 60255-21-1)规定的I级振动形影和振动耐受试验。3.3.2 冲击和碰撞产品能承受GB/T 14537 (idt IEC 60255-21-2)规定的I级冲击响应和冲击耐受试验,以及I级碰撞试验。3.4 电磁兼容性表2 抗扰度性能试 验指 标参 考 标 准脉冲群抗扰度3级GB/T 17626.12 (IEC 61000-4-12)静电放电抗扰度4级 , 8 kVGD/T 17626.2 (IEC 61000-4-2)辐射电磁场抗扰度3级GB/T 17626.3 (IE
11、C 61000-4-3)工频磁场抗扰度5级GB/T 17626.8 (IEC 61000-4-8)电快速瞬变抗扰度4级, ±2 kVGB/T 17626.4 (IEC 61000-4-4)浪涌(冲击)抗扰度4级, ±4 kVGB/T 17626.5 (IEC 61000-4-5)辅助电源跌落和中断2级, 0%、0.5 sGB/T 17626.11 (IEC 61000-4-11)射频场感应的传到骚扰抗扰度3级GB/T 17626.6(IEC 61000-4-6)3.5 安全性能符合GB 14598.272008 规定。 3.6 热性能(过载能力)产品的热性能(过载能力)符合
12、DL/T 4782001的以下规定:a) 交流电流回路:在2倍额定电流下连续工作;b) 交流电压回路:在1.2倍额定电压下连续工作,1.4倍额定电压下允许10 s;c) 直流电压回路:在80%115%额定电压下,连续工作。3.7 功率消耗a) 电源回路:单台控制器不大于 25 W;b) 交流电流回路:当In=5A时,不大于0.75VA/相;当In=1A时,不大于0.5VA/相;c) 交流电压回路:在额定电压下不大于0.5VA/相。3.8 输出触点容量在电压不大于250 V、电流不大于1 A、时间常数L/R=5±0.75 ms的直流有感负荷回路中,触点断开容量为50 W, 长期允许通过
13、电流不大于5 A。3.9 装置主要技术参数3.9.1 额定参数n 直流电源:220 V或110 V,允许偏差-20%+15%,波纹系数不大于5%;n 交流电源:220V,允许偏差-20%+15%,频率50Hz;n 交流电流:5 A 或1 A,范围:0 1.2 In;n 交流电压:100V(100/),范围:01.2 Un;n 直流电流:020 mA;3.9.2 测量精度n 交流电压、电流:0.2级;n 功率、功率因数:0.5级;n 直流电流:0.1级;3.9.3 事件顺序记录分辨率SOE:1ms。3.9.4 通信端口规范两路以太网接口,支持IEC870-5-104规约;7路RS232接口,支持
14、IEC870-5-101规约和部颁CDT规约。4 AVC子站构成4.1 概述AVC子站系统由AVC工作站、协调控制器(上位机)和多个执行控制器(下位机)组成。为了方便就地的监控,配置了平板电脑作为就地的操作面板。典型系统构成示意如图1所示。图1 典型AVC子站构成示意图对于整个发电厂只需要配置1台AVC工作站、1台协调控制器。对于每台机组都需要配置1台执行控制器,他们之间通过冗余的Cnet网络进行数据交互。协调控制器通过通信的方式和远动RTU及调度端的AVC主站进行数据交互。4.2 AVC工作站AVC工作站作为AVC子站的人机界面,实现当地模式下的控制、信息显示、目标参数设置、数据统计以及历史
15、记录等功能。4.3 协调控制器4.3.1 运行方式n 远方/就地:接收来自调度中心的目标指令/接收AVC本地的目标指令;n 电压模式/无功模式:接收目标电压指令/接收目标无功指令;n AVC投入/退出:全厂AVC功能投入/退出。4.3.2 参数设置n 母线电压上下限、死区;n 发电机及端电压上下限;n 转子电流上下限;n 定子电流上下限;n 发电机无功功率上下限、死区;n 发电机静稳功角极限;n 厂用电母线电压上下限;n 发电机直轴电抗Xd。4.3.3 主要功能n 通过通信的方式,获得执行控制器采集到的发电机组及厂用母线的相关信息;n 通过通信的方式,获得发电厂网络控制系统中涉及主变和主母线的
16、相关信息。或者直接由协调控制器采集相关的电气量;n 接收AVC主站传送来的控制命令和母线电压目标值;n 根据获得的信息进行运算,对母线上的发电机组进行合理的无功分配,将分配结果(各机组的目标无功)传送至执行控制器,实现各机组间的无功最优配置。4.4 执行控制器n 将采集到的模拟量和开关量等信息上传给协调控制器进行分析处理;n 接收协调控制器的控制命令和目标无功值,按照控制命令执行操作,并负责将机组的无功调整至目标值;n 内置NR-PSS功能,以并联方式将信号馈送至励磁输入前端。在系统发生大干扰时,迅速使系统恢复稳定,提高系统的暂态稳定性。4.5 装置硬件协调控制器和执行控制器的硬件均基于四方公
17、司CSC-800硬件平台。采用后拔插后接线结构,强弱电回路分离,提高了硬件的可靠性和抗干扰性能。各插件之间通过母线背板连接,相互之间通过内部总线进行通信。这就保证了各插件位置可互换,使得装置的功能可灵活配置。图2所示为机箱外观图,图3所示为插件结构示意图。图2 控制器机箱外观图图3 插件结构示意图控制器的主要组成插件如下:n 电源插件:电源插件利用逆变原理将直流220V/110V输入转换为装置工作所需的三组直流电压,几组工作电压均不共地且采用浮地方式,起到电气隔离的作用。为提高电源回路的抗干扰性能,插件在内部其直流输入和引出的外部24V电源回路中均装设抗干扰滤波器件。插件还配备有完善的电源保护
18、功能(欠压、过压、过流、过功率等)以防止电源故障造成装置损坏。电源插件支持双冗余工作方式,可在故障时实现无扰切换;n CPU插件:CPU插件是本装置的核心插件,采用专业嵌入式硬件结构设计。CPU硬件采用PowerPC嵌入式双内核处理器,集成通讯处理器,芯片处理能力强。装置的控制、逻辑运算都在该插件中进行CPU插件提供2路10M/100M以太网口。CPU插件为双冗余配置;n 直流AI插件:直流AI插件可采集8路05V或020mA的直流信号,并进行线性变换;n 交流AI插件:交流插件提供8路电压输入通道或电流输入通道,交流电压信号输入范围为0120 V,交流电流信号输入范围为06 A。每路通道通过
19、PT、CT将高电压、大电流转换成弱电压信号;n DI插件:插件提供15路直流220V/110V数字量输入。为了提高插件抗干扰性,每路信号输入采用了限压处理、阀值电压控制、限流滤波电路和光电隔离。每路信号的防抖动时间和是否产生SOE信息均可软件设置。SOE分辨率1ms。开入插件实时对各个通道进行自检,能够及时发现通道故障;n DO插件:插件提供8路数字量输出,信号形式为继电器的无源空接点,可提供脉冲型和自保持型;n AM插件:AM插件提供4路05V或020mA模拟量输出,对每一路输出都实时自检,可及时发现输出通道的故障;n 通信插件:通信插件提供7路RS232通信接口,每路通信接口可任意配置为数
20、据转入或转出。4.5.1 协调控制器硬件构成根据获取网侧数据方式的不同,协调控制器分为三种型号:当协调控制器通过通信的方式获得网侧的相关信息时,其插件构成如表3和图4所示:表3 CSC-800VA1型协调控制器插件构成插 槽插件类型说 明1电源插件2电源插件冗余配置4DI插件15路DI量11通信插件7路RS232口13CM插件14CM插件冗余配置图4 CSC-800VA1型协调控制器示意图当网侧信息通过变送器转换为直流量提供给协调控制器时,其插件构成如表4和图5所示: 表4 CSC-800VA2型协调控制器插件构成插 槽插件类型说 明1电源插件2电源插件冗余配置4DI插件15路DI量5直流AI
21、插件8路直流AI量11通信插件7路RS232口13CM插件14CM插件冗余配置图5 CSC-800VA2型协调控制器示意图当协调控制器直接采集网侧交流电气量时,其插件构成如表5和图6所示: 表5 CSC-800VA3型协调控制器插件构成插 槽插件类型说 明1电源插件2电源插件冗余配置4DI插件15路DI量6、7交流AI插件16路交流AI量8、9交流AI插件11通信插件7路RS232口13CM插件14CM插件冗余配置图6 CSC-800VA3型协调控制器示意图4.5.2 执行控制器硬件构成表6 执行控制器插件构成插 槽插件类型说 明1电源插件2电源插件冗余配置3AM插件4路AO量4DI插件15路
22、DI量5DO插件24路DO量6DO插件7DO插件8直流AI插件8路直流量9、10交流AI插件16路交流AI量11、12交流AI插件13CM插件14CM插件冗余配置图7 CSC-800VE执行控制器示意图4.6 信号接口4.6.1 AVC子站与现场设备的硬接线接口表7 AVC子站与现场设备的硬接线接口名称现场信号类型通道数量主变高压侧三相电压AC100V3主变高压侧三相电流AC5A/1A3发电机机端三相电压AC100V3发电机机端三相电流AC5A/1A3厂用母线电压AC100V3发变组主保护动作空接点1现场运行方式采集空接点34.6.2 AVC子站与AVR的硬接线接口AVC子站与AVR之间通过硬
23、接线实现AVC装置信号输入、输出。采用执行控制器直接驱动AVR调节励磁的方式。增减励磁的指令通过DO以脉冲方式实现,脉冲宽度自动计算。表8 AVC子站与AVR的硬接线接口名称现场信号类型通道数量AVR异常空接点1AVR保护动作空接点1AVR投入空接点1AVR自动状态空接点1AVR限制状态空接点1AVR低励空接点1AVR过励空接点1增励磁空接点串联2减励磁空接点串联2发电机励磁电压DC 1-5 V或DC 4-20 mA1发电机励磁电流DC 1-5 V或DC 4-20 mA14.6.3 AVC子站与DCS或光字牌的硬接线接口该类信号主要用于AVC装置自身的状态信息或告警信息用于中央信号的显示,AV
24、C的输出可直接驱动中央信号,也可接至DCS。表9 AVC子站与DCS或光字牌的硬接线接口名称现场信号类型通道数量AVC投入空接点1AVC退出空接点1闭环运行空接点1增磁闭锁空接点1减磁闭锁空接点1装置故障空接点1AVC异常空接点1通信异常空接点1闭环运行空接点14.6.4 AVC子站与励磁系统的硬接线接口当投入NR-PSS功能后,执行控制器采用并接的方式输出420mA电流至励磁系统。为安全起见,在该电流回路串接一继电器空接点,当输出回路故障时,自行断开该回路。4.7 通信接口n AVC子站内协调控制器与执行控制器之间经以太网连接;n AVC子站内与AVC工作站经以太网连接;n 协调控制器与调度
25、AVC主站之间以RS232总线或以太网连接,可采用电或光纤接口;n 协调控制器与NCS系统的远动工作站以RS232总线或以太网连接,可采用电或光纤接口; 4.8 组屏方案4.8.1 协调控制器和各个执行控制器集中式结构图8 AVC协调控制器和执行控制器集中式结构4.8.2 多机组AVC执行控制器以主控室为单元结构以主控室为AVC组屏单元,所控机组AVC执行控制器平行布置在AVC屏内,AVC协调控制器单独组屏。图9 多机组执行控制器分屏结构5 AVC子站控制原理AVC子站主要是针对负荷波动造成的高压母线电压变化动作来控制调节各发电机励磁,实现发电厂侧的一级电压控制。AVC子站实时接收调度中心AV
26、C主站下发的母线电压指令,与当前母线电压比较,计算出发电厂高压母线的目标输出无功,并综合考虑系统及设备故障以及各种限制、闭锁条件后,给出当前运行方式下在发电机能力范围内的调节方案,由各个机组的执行控制器控制励磁调节器进行励磁调节,最终实现全厂多台机组的电压无功自动控制。AVC子站通过采集母线电压、母线无功(主变高压侧无功)、机组有功、无功、定子电压、定子电流、励磁电压、励磁电流等实时数据,计算出电厂侧的系统阻抗和设定目标电压值下应从母线注入电网的无功,通过机组PQ曲线图,考虑机组的各种限制,并将无功变化量合理分配至各在线可调机组,主要包含以下算法:n 拓扑关系识别:识别机组和母线的关联关系;n
27、 系统阻抗计算:计算出电厂侧的系统阻抗;n 预测系统无功:根据目标电压指令,预测系统目标无功;n 无功功率分配:根据目标无功,进行可调机组无功功率分配;n 安全约束条件:利用安全约束条件,对分配策略进行约束;n 逻辑关系闭锁:AVC控制器(增减磁)闭锁;n NR-PSS:实现扰动抑制。5.1 拓扑关系识别AVC子站根据已采集的当前与发电机及母线相连的所有的发电厂一次设备隔离开关、断路器的位置信号,软件采用逻辑判断的方式,自动识别电厂发电机当前运行的拓扑结构。5.2 系统阻抗计算发电厂一般接线形式如下:图10 发电厂接线示意图图中Us为系统电压, Ubus为发电厂高压母线电压,P+jQ为母线送出
28、的功率,系统阻抗的基本计算式为:式中,、分别为前一次计算系统阻抗时的母线电压和母线送出的总无功;、分别为本次计算系统阻抗时的母线电压和母线送出的总无功。系统阻抗是计算在目标电压下系统注入无功的前提,系统阻抗仅在母线电压变化时可计算出,若高压母线电压长时间波动很小、或保持在一稳定的电压值附近,系统阻抗无法计算出,此时有必要相应处理,预设一系统阻抗值,同时也不使高压母线在目标电压下注入的预测无功的计算误差控制在许可的范围内。另外接收到来自调度中心的高压母线目标电压指令后,为避免新的母线电压设定后机端电气参数的突变,机组无功的陡升和陡降,造成系统和机组的震荡,目标电压的改变应为一连续渐变量,且变化速
29、率可根据系统需要进行适当调整。5.3 预测系统无功预测系统无功计算式为式中,为目标无功;为目标母线电压。系统无功先用系统阻抗上限进行计算,母线电压随着无功调节开始变化,当母线电压变化超过死区值时,将得到较准确的系统阻抗值,因此可得到精确的系统无功预测值。5.4 机组无功分配 母线电压和目标电压在死区范围外,在预测出的系统无功中扣除不可调节机组的无功,加上所有可调机组的主变压器无功损耗。其中:进行无功功率分配时要考虑电压和无功死区,当系统给定电压值与当前母线电压值比较时,小于定值,AVC停止无功功率分配,以避免频繁变化机组励磁、机端无功,该定值即为母线电压的调压死区。当机组无功与分配给机组的无功
30、给定值比较时,小于定值,AVC将不调节机组无功,以更有效减少机组无功波动造成的励磁调节,该定值即为机组无功调节死区。5.4.1 等功率因数这种方式使得各可调机组具有相同的功率因数,排除不可调机组后,根据目标指令计算出全厂目标总无功,根据可调机组的总有功,通过这个总无功计算出可调机组目标功率因数, 然后根据各可调机组的有功计算出各可调机组的目标无功5.4.2 等偏移量法根据每台机组的PQ图获得每台可调机组当前运行点的无功上限和下限。计算目标无功和理想无功运行点的偏移:第m台机组分配的无功:检查机组目标无功是否超限,如果超限,把超限机组作为不可调机组,目标无功减去超限机组的无功,重复判断,直至没有
31、可调机组。上述无功分配方法可使所有发电机的无功运行点及其无功上、下限的距离有相同的百分比。5.4.3 平均分配法将目标无功按机组容量平均分配。5.5 安全约束条件为了保证机组安全、稳定运行,无功功率分配时还必须考虑以下因素:n 发电机机端电压约束:发电机机端电压过高或过低,都会影响机组的稳定运行;n 静态稳定因素的约束;n 无功功率上下限约束;n 发电机定子电流约束;n 发电机转子电流约束。5.6 逻辑关系闭锁AVC执行控制器投入条件:n 机组励磁调节器发出的“AVR自动信号”,无故障n 机组励磁系统整流柜正常n 发电机组在发电态n 无发变组保护信号n 可调的发电机组数>=1n 协调控制
32、器和执行控制器的通信AVC执行控制器增无功指令闭锁条件:n 执行控制器AVC功能退出条件n 定子电流越上限n 转子电流越上限n 机端电压越上限AVC执行控制器减无功指令闭锁条件:n 执行控制器AVC功能退出n 转子电流越下限n 机端电压越下限5.7 NR-PSS为提高电力系统稳定性而采取的措施中,发电机的励磁控制有明显的作用,并且具有投资少,效果好,易于实现等优点。对发电机施加合适的励磁控制,可使之运行在稳定区,提高发电机输送的功率极限,提高系统的稳定储备,改善系统的稳定性能。基于微分几何理论的非线性控制理论应用于励磁控制中的应用研究已开始了很长时间。具有NR-PSS 功能的励磁调节器不仅可以
33、迅速地抑制低频振荡,增加系统阻尼,减少振荡次数,提高系统的稳定极限;而且还可以在系统发生较大干扰的情况下,迅速使系统恢复稳定,减少暂态过渡时间,大幅提高系统的暂态稳定性。考虑外干扰的多机系统发电机组动态数学模型,将微分几何控制理论、微分对策论等方法相集成,形成了发电机非线性鲁棒励磁控制方法。其最终的控制规律如下式:其中:NR-PSS与AVR配合的接入方式如图11所示,其与常规PSS的配合关系如图12所示:图11 NR-PSS与AVR配合的接入方式图12 NR-PSS与常规PSS的配合关系6 AVC子站HMIAVC子站应用 HMI主界面共分4个模块:6.1 电气主接线界面主要信息:n 电气主接线
34、图;n 母线信息:有功、无功、电压、电压目标值无功目标值;n 机组信息:有功、无功、机端电压、定子电流、励磁电压、励磁电流、厂用电压、功率因数、无功目标值;n 机组投退信息n 协调控制器投退信息图13 电气主接线图6.2 系统设置界面包含运行设置模块、无功计划下发模块和机组保护设置模块。运行设置包含了无功调节方式、无功分配方式、计划方式等。在无功调节“计划”模式下可选择是以电压还是以无功计划作为目标曲线。无功调节方式分遥调、当地和人工三种:n 遥调方式:接收上级调度机构发来的有功、电压/无功实时指令;n 当地方式:按当地设定的电压/无功曲线运行;n 人工方式:运行人员可通过上位机人工干预各台机
35、组的出力、无功、母线电压。运行人员直接在主画面上输入有功、电压/无功目标值,并一直保持该设定值。注:在当地和遥调方式下,运行人员也可直接在主画面上输入有功、电压/无功目标,但当自动下发的新值出现时会刷新直接输入的目标值。无功分配方式有三种:平均分配、等偏移量、等功率因数三种。电压/无功计划曲线通过选择确定在当地运行状态下是按电压曲线还是按无功曲线调整。目标值的设定当运行在“当地方式”和“人工干预”方式时需要现场进行目标值设定,“当地方式”下可设定“无功”、“电压”的日运行曲线,如果当日没有输入,则自动沿用头一天的曲线值。图14 运行设置界面图15 电压、无功计划下发图16 机组保护设置/显示界
36、面6.3 报警光字图17 机组告警光字图18 母线告警光字6.4 历史记录界面图19 电压跟踪轨迹历史曲线图20 无功跟踪轨迹历史曲线7 安装、调试7.1 开箱检查a) 打开包装后,检查装置外观是否完好无损;b) 检查装置的合格证明书、配套文件、附件、备品备件等是否与订货要求一致,是否与装箱单描述的型号、名称、数量等一致;c) 如有问题,请与制造厂及时联系。7.2 安装调试7.2.1 安装a) 装置应牢固地在屏(柜)上固定,装置各连接螺钉应紧固;b) 各装置地应与屏(柜)地用接地线与接地母排及系统大地可靠连接;c) 装置接线应符合接线图的要求。7.2.2 通电前的检查a) 先断开装置的电源输入
37、开关,用开路电压500V的万用表测量电源输入测的电压,查看测量值是否满足装置供电的要求;b) 拔出所有插件,逐一检查插件上的机械零件、元器件是否松动、脱落,检查各插件连接器是否能插入到位、锁紧是否可靠;有无机械损伤,接线是否牢固;c) 检查人机接口(MMI)和面板连接是否可靠。7.2.3 绝缘电阻测量绝缘检查前,需要确保装置端子与现场二次回路无任何电气连接。分别短接交流电压回路、交流电流回路、直流电源回路、开关/信号输入回路、开关/信号输出回路,用500 V摇表分别测量各组回路对地及相互间的绝缘电阻,要求不小于100 M。7.3 装置通电检查装置通电后按照以下步骤检查是否正常:a) LCD显示
38、屏显示正常画面,无硬件和配置类告警信息;b) LED指示灯显示正常状态;c) 键盘应接触良好,操作灵活;d) 日历时钟可调。7.4 整定值测试通过HMI的参数配置选项,进行参数的相关操作,包括:召唤、下载、保存列表以载入列表等,看操作是否响应正确,具体操作参考操作指南,如遇失败,查看HMI的事件弹出栏中的相关信息。7.5 开入回路校验参照端子图,对DI插件进行开关量变位操作,通过HMI观察是否正确。7.6 开出传动测试进入开出传动菜单,投入开出传动允许,做开出操作,开出后按钮变色,然后用万用表量相应的DO节点的通断状态,如果不一致,则DO板卡可能硬件出错,请及时联系制造商更换。7.7 模拟量回路校验参照端子图,对直流AI和交流AI插件加量,通过HMI观察是否正确。指定AO插件输出对应值,然后用万用表测量输出值是否在宣称的精度范围之内。8 运行及维护8.1 装置投运装置投运前应仔细核对下列检查项: a) 如无特殊需要,应清除装置内的试验记录数据; b) 装置应无任何告警; c) 装置参数和
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