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文档简介
1、基于电压-时间型故障诊断控制器的电缆环网柜供电模式增刊2(总第117期)2003年12月山西电力SHANXIELECTRICP0WERSupp.2(Ser.117)基于电压一时间型故障诊断控制器的电缆环网柜供电模式王晓林,张建昌(临汾供电分公司,山西临汾041000)摘要:通过对基于电压一时间型故障诊断控制器的电缆环网柜的供电方案及控制过程分析,提出配网改造的一种经济,可靠,有效,简单的供电方案模式.关键词:电压;时间;环网柜;供电模式中图分类号:TM76文献标识码:A文章编号:16710320(2003)增刊20029031原理简介故障线路的隔离.电压一时间型环网柜的就地控制方式主要是通过对
2、故障状态下的电压变化,时序配合和变电站出要通讯手段,实现简单,与变电站出线的保护易于配合,且由于环网柜中的负荷开关不需要切断故障线路各个出线均要短时停电10s左右.1.2SFRT一101配电网故障诊断控制器(FDR)SFRT一101配电网故障诊断控制器(FDR)与负荷开关,PT电源及配电网故障段指示器(FSI)共出现故障时,FDR对负荷开关两侧的线路有无故障进行自动检测与诊断,并根据诊断结果实现对负荷开关通断及闭锁的自动控制.FDR的电源直接取用负荷开关两侧配置的PT(交流230V)的信号做工作电源.1.3SFRT一104配电网终端负荷控制器(TLR)SFRT一104配电网终端负荷控制器(TI
3、R)与负荷开关共同组成馈线终端保护装置(通常称作馈线"看门狗"装置).当馈线出现短路,过负荷等故障而造成站内出线断路器掉闸时,该负荷开关的TLR在失电分闸时,对负荷开关进行合闸闭锁,实现对收稿日期:20030825,修回日期:20031009作者筒介:王晓林(1960一),男,山西沁源人,1982年毕业于太原工学院电力系统及其自动化专业,高级工程师;张建昌(1969一),男,山西临猗人,1991年毕业于太原工业大学电力系统及其自动化专业,工程师.2环网柜配置模式及控制原理二进六出(即有两路进线和六路出线)环网柜开关和1台SFRT一101配电网故障诊断控制器,作为环网柜连接主
4、干线或其它环网柜进行分段,环网联系等功用;每条出线配置1台具有保护CT的负荷开关和1台SFRT一104馈线终端保护控制器,以构成看门狗装置的形式接通1条供电线路.S1,S2一进线负衙开关;FDR一进线负荷开关配置的SFRT一101配电网故障诊断控制器;K1K6一出线负荷开关;TLR一出线负荷开关配置SFRT一104馈线终端保护控制器图1二进六出环网柜内部设备配置示意图环网柜的2条进线可以分别连接到2条不同供电,那么S1开关闭合,S2开关翻开;相反,如果从S2端供电,那么S2开关闭合,S1开关翻开.当环网柜与另一环网柜串接供电,或二者构成环网供电时,那么S1,S22条进线中必然有1条要连关或环网
5、联络开关的作用.?30?山西电力2003年增刊2由图1所示,当某条供电线路出现故障时,将引起变电站出线断路器分闸,环网柜中所有负荷开关因失电而分闸.同时,TLR控制器对发生故障的重合闸时,故障线路上的负荷开关不进行合闸操作,其它负荷开关均进行不同延时的合闸操作,从而实现对故障线路隔离和无故障线路快速恢复供电.3系统配置方案a)FZW2812/63016负荷开关(带测量CT)2台.b)FZW28/12/630/16负荷开关(带保护CT)4台.c)SFRT一101配电故障诊断控制器(FDR)2台.d)SFRT一104馈线终端保护控制器(TLR)4台.如图2所示,其中进,出线负荷开关所配置的相应控制
6、器未标注.Sl,S2一环嘲柜进线负荷开关;I一环网柜联络负荷开关;KlK4一环网柜出线开关;CB1,CB2一变电站出线断路器图2环网柜供电方案配置示意图4系统控制过程简述如图3当2条馈线分别向环网柜H1和环网柜H2供电时:a)CB1,CB2关合;b)H1中S1关合,S2关合,K1K4关合;c)H2中L翻开,S2关合,K1K4关合.a)当环网柜H1中的K2线路上出现故障R1l图3控制过程说明不意图时,变电站出线断路器CB1分闸,环网柜H1中的所有负荷开关(S1,S2,K1K4)均因失电而自动电流,对K2开关进行合闸闭锁.b)环网柜H2中的联络开关开关L因一端失电开始进行XL一时限延时合闸计时.c
7、)变电站出线断路器CB1经一定的延时进行重合闸,S1所配置的FDR因一侧来电而开始X一时限延时(通常为7s)合闸计时.闭锁外,其它负荷开关(K1,K3,K4)均按不同的延时时间而逐一自动进行合闸.e)在S1合闸的同时,S2也因为一端来电而开始进行X一时限延时合闸计时.f)S2合闸后,联络开关L的FDR还处在压闭锁合闸.除了故障R1被有效隔离外,环网柜H1恢复正常的供电.a)当环网柜H1的进线上出现故障R2时,变电站出线断路器CB1分闸,环网柜H1中的所有负荷开关(S1,S2,K1K4)均因失电而自动分闸.KIK4开关在失电分闸之前,均未检测到故障电流,因此在失电分闸后未受到任何闭锁命令.b)环
8、网柜H2中的联络开关L因一侧失电而进行XL一时限延时合闸计时.c)因故障点发生在R2处,变电站出线断路器合闸闭锁装置.d)联络开关L的FDR控制器在进行XL一时限延时后,联络开关L合闸,为环网柜H1进行反向供电.e)开关L合闸后,环网柜H1中的S2开关因一侧来电而开始进行X一时限延时合闸计时.(下转第37页)2003年12月生一健,等:套管式电流互感器在二次设计中的合理选择?37?原因将保护变比放大了.3结论电流互感器铁芯过早饱和会引起测量线圈比值误差,角误差的增大和保护装置灵敏性,选择性的降低.设计工作中测量用电流互感器按照主变容量,线路最大负荷进行变比选择,并对二次负载进行校验;保护用电流
9、互感器按照10倍数曲线对短路电流倍数和二次负载进行校验,即对误差进行校验,假设不满足,可通过放大变比的方法使之符合要求.(责任编辑邓丽萍)ReasonableChoosetoBushingCurrentTransformerinSecondaryDesignCircuitSHENGYijian,ZHAOLi(JinzhongElectricalPowerDesignInstitute,Yuci,Shanxi030002,China)Abstract:Itaimsatmeasuretheerrorincreaseandprotectionfixedunnecessaryoperationandi
10、neffectiveoprationbecauseofcoresaturationprovidethedifferentchoicewayofapplicationtOmeasurecurrenttransformerandprotectioncurrenttransformer.Keywords;currenttransformer;saturation;error;choose(上接第30页)f)s2合闸后,虽然s1的一端来电,但由于被闭锁而不会进行合闸.g)S2合闸后,环网柜H1的母线带电,K1K4经过不同的延时自动合闸.环网柜H1的供电是由变电站2反向供电的.与R2处故障的处理过程相同
11、,只是方向相反而已.a)当出现故障R3时,变电站出线断路器CB1分闸,环网柜H1中的所有负荷开关(S1,S2,K1K4)均因失电而自动分闸.环网柜H1的K1K4开关在失电分闸之前,均未检测到故障电流,因此未收到任何闭锁命令.b)环网柜H2中的联络开关L因一侧失电而开始进行XL一时限合闸计时.C)当变电站出线断路器CB1进行重合闸时,S1开关的FDR控制器进行X一时限延时合闸计时.d)s1合闸后,s2开关因一侧来电而开始进行计时.e)由于故障点在R3处,s2合闸失败,引起CB1再次分闸,环网柜H1内各开关再次失电分闸.此时,S2的FDR的控制器进行正向合闸闭锁.f)在S2合闸失败的同时,环网联络
12、开关L正处于XL一时限延时中,S2合闸失败的瞬间,联络开关L的FDR控制器,检测得到一瞬时电压,从而对开关L进行瞬时电压闭锁,开关L不进行合闸.g)当CB1进行二次重合闸时,s1按同样步骤予以合闸操作,并合闸成功.h)s1合闸后,由于s2已被正向闭锁,因此不会合闸.i)S1合闸后,K1K4均来电,经过不同的延时逐一自动进行合闸.环网柜H1中除了s2被闭锁之外,其它负荷开关均正常合闸.5结束语基于电压一时间型故障诊断控制器的环网柜供电模式,配置简单经济,对故障线路隔离准确,能够实现对无故障线路的快速恢复供电,是一种经济,可靠,有效,简单的配网方案.(责任编辑邓丽萍)PowerSupplyModebyUsingVoltage'-timeModelFaultDetectingRelayinCableloopnetworkCabinetWANGXiaolin,ZHANGJianchang(LinfenPowerSupplyCempany,Linfen,Shanxi,041000,China)Abstract:Theanalysisonpowersupplycaseandcontrolprocessbyu
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