XK消弧线圈自动控制成套装置使用说明书
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消弧线圈成套装置使用说明(t k)(总17页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--安装使用说明书型自动补偿消弧线圈成套装置第 2 页共 16 页一、产品概述电力系统的中性点接地方式是一个综合性的技术问题,它与系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压保护、继电保护、通信干扰及接地装置等问题有密切的关系。
国内外中压电网的运行经验表明,谐振接地即中性点经消弧线圈接地方式在供电可靠性、人身安全、设备安全和通信干扰方面,具有很好的运行特性。
为此,我国电力规程DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》和GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定:3~66kV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,中性点应采用消弧线圈接地方式。
TK型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置是在总结消弧运行经验和广泛收取用户意见的基础上,自主开发的高可靠性、稳定性,贴近用户需求的消弧线圈成套装置,已广泛应用于电力系统及工业用户。
二、原理简介消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流I L补偿接地电容电流I C,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。
当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效地减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效地抑制过电压的幅值,同时也最大限度地减小了故障点热破坏作用及接地网的电压升高等不利因素。
从发挥消弧线圈的作用上来看,脱谐度的绝对值越小越好,最好是处于全补偿状态,即调谐至谐振点上。
但是在电网正常运行时,调谐至全补偿的消弧线圈会产生危险的串联谐振过电压,这是不允许的。
如何来解决这一矛盾呢方法是在消弧线圈上串联阻尼电阻,从而增大电网阻尼率,使得电网正常运行时串联谐振过电压小于15%相电压,等待接地故障的发生。
当出现单相接地后,瞬间将阻尼电阻短接掉,从而实现最佳补偿。
WXHK系列控制器参数说明之一型号:调匝(调容)一控一一、主界面(运行界面)参数解释1)位移电压:系统中性点即消弧线圈首端对地电压,显示值为一次侧电压,即屏后端子排a、x处电压乘以互感器变比。
6kV、10kV系统,投运后该值一般在5~300V之间,35kV系统一般在5~600V之间。
如超过对应相电压15%,说明系统位移电压过高,控制器会显示位移电压过限,并报警,超过20%相电压,说明系统线路有接地或产生了谐振。
如无位移电压,需检查以下项目:(a)是否加上了参考电压;(b)档位信号是否回读,即档位显示值不能为0;(c)档位变比设定处是否正确;(d)调试屏二里U0调试设定值,默认值为100。
(e)是否已经加上位移电压。
2)电感电流:消弧线圈处于目前档位时,能补偿的电流,I L=U相/X L ,I L表示电感电流,U相表示相电压,X L为消弧线圈所在档位感抗。
3)电容电流:系统发生金属性接地时,流过接地点的电容电流,Ic=U相/Xc,该值为控制器通过多种方法测量计算所得值(自动状态下才会计算)。
如电容电流显示为0,需检查以下项目:(a)是否自动状态,如是,可将“自动”开关分合一次,重新测量一次;(b)是否显示调档失败,调档失败状态下,无法测量出电容电流;(c)是否为并联状态,且该控制器设置为“副机”,如果是副机,且已并联,显示为0,是正常现象。
4)调档次数:记录自动运行时,有载开关调档的次数,手动升降不记录。
该次数可以进入“调试屏一”界面,通过将“记录删除”项设置为“2”删除。
5)残流:电感电流与电容电流之差。
6)档位:显示消弧线圈当前所在档位,若档位信号未回读,即显示为“0”,“位移电压”也会同时显示为“0.0”。
因位移电压显示值需乘以所在档位变比。
7)自动状态:“yes”表示控制器当前工作在自动状态;“No ”表示工作在手动调档状态。
可通过控制器右下角“自动”船型按钮切换。
置“1”为自动,置“0”为手动。
TSH2007-XH型消弧线圈自动调谐成套装置使用说明书北京拓山电力科技有限公司目录一.概述 (3)二.机电参数 (3)1.控制器 (3)2.接地变及消弧线圈 (4)三.环境条件 (4)1.接地变、消弧线圈等一次设备 (4)2.控制器 (5)四.型号说明(略) (5)五.成套装置构成 (5)1.总体构成 (5)2.Z型接地变压器 (6)3.调匝式消弧线圈 (7)4.8421并联电抗器组合式消弧线圈 (8)5.自动调谐控制器 (9)6.控制屏 (10)六.成套装置工作原理 (11)1.自动调谐原理 (11)2.单相接地选线原理 (12)3.母线分段运行或并列运行的控制方式 (14)七.控制器操作说明 (15)1.性能特点 (16)2.自动、手动状态 (16)3.正常运行状态 (16)4.接地故障状态 (17)5.成套装置的系统状态显示 (18)6.系统操作说明(略).......................................................................................................... 错误!未定义书签。
八.安装调试注意事项.............................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.现场准备.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。
2.开箱检查.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。
消弧线圈及选线装置操作说明
1设备投退、开关顺序:
1.1 投运顺序:先送消弧线圈一次本体部分,再送控制屏电源。
控制屏送电前,先将选线装置电流端子(I01—I30,三排端子)插入。
1.2 停运顺序:先停控制器及控制屏电源,再停消弧线圈一次本体。
控制屏停电后,要将选线装置电流端子(I01—I30,三排端子)拔出。
2 PT开口电压选择操作:
2.1 当1#PT投入运行,2#PT退出运行时,1#消弧投运:
将1#消弧线圈控制屏中的PT开口选择开关(1#空开)断开状态;
此时1#消弧采集1#PT开口电压。
2.2当2#PT投入运行,1#PT退出运行时,1#消弧投运:
将1#消弧线圈控制屏中的PT开口选择开关(1#空开)闭合状态;
此时1#消弧采集2#PT开口电压。
2.3当1#PT投入运行,2#PT退出运行时,2#消弧投运:
将2#消弧线圈控制屏中的PT开口选择开关(2#空开)闭合状态;
此时2#消弧采集1#PT开口电压。
2.4当2#PT投入运行,1#PT退出运行时,2#消弧投运:
将2#消弧线圈控制屏中的PT开口选择开关(2#空开)断开状态;
此时2#消弧采集2#PT开口电压。
3注意事项
系统母线联络运行时,消弧线圈只能投入一套运行。
该成套装置在结构上突破了传统消弧线圈的结构模式,将接地变压器与消弧线圈有机地结合成一体,不仅减小了体积,降低了本钱,而且提高了设备的效率,安装、维护更加方便。
此外,其独特的自动跟踪调节功能采用嵌入式系统与可控硅技术相结合的原理来实现,没有机械传动局部,调节、跟踪速度快,噪音低,运行可靠。
2. 使用范围该成套装置适用于6kV或10kV中性点不接地的电网,对电网单相接地的电容电流进行自动跟踪补偿,并可根据设定的脱谐度实现欠补、全补或过补运行。
也可以采用手动运行进行固定补偿。
自动运行时该装置能始终处于最正确补偿状态,使接地故障点的剩余无功电流减小到5A以下,因而可显著提高电网供电的平安性和可靠性。
该成套装置对电网对地分布电容比拟大,对地绝缘相对薄弱的电缆电网〔如煤矿6~10kV电网〕尤为重要,它可有效地抑制电弧接地过电压,减少单相接地故障引发相间短路和电缆放炮的几率;此外,还能有效地抑制电弧接地过电压和铁磁谐振过电压。
该成套装置可广泛适用于矿山、冶金、石油、化工等企业及大中城市、农村的6~10kV配电网络。
3. 工作环境✧安装方式:无剧烈震动及爆炸性介质的室内✧海拔高度:≤1000m✧环境温度:-25~55℃✧相对湿度:≤90%〔25℃〕✧污秽等级:Ⅲ级✧地震烈度:八度第二节:消弧线圈成套装置的结构及原理XBSG系列自动跟踪补偿消弧线圈成套装置由三相五柱消弧线圈、低压电抗器、阻尼电阻箱、控制器及附件、装置壳体等构成。
三相五柱消弧线圈有五个铁芯柱,中间三个铁芯柱绕有高、低压线圈,边柱上没有线圈。
高压绕组采用星形联结,高压侧接电网A、B、C三相,星型联结点接电网地;低压绕组采用开口三角形联结,开口通过可控硅接通小型电抗器,通过接触器接通阻尼电阻。
三相五柱消弧线圈当电网正常工作时,加在三相五柱式消弧线圈上的电压仅为正序,大小相等,相位互差1200,矢量和为零,即消弧线圈星形联结点没有电流入地,正序磁通在中间三个柱之间流通,互为通道,不流经边柱,由于中间三个柱没有气隙,磁阻很小,正序阻抗很大,正序电流很小,其值相当于变压器的空载电流。
ZGML-K型自动跟踪接地补偿及选线成套装置控制器使用说明书ZGML-K型自动跟踪接地补偿及选线成套装置控制器使用说明书1概述:ZGML-K系列控制器,是为满足用户的要求,进行全新设计开发的新一代控制器。
具有如下特点:●通用性、互换性强:该系列控制器包括调容式消弧线圈的ZGML-KC型、调匝式消弧线圈的ZGML-KZ型和可控硅调感式消弧线圈三种型号。
控制器采用全新模块设计的通用硬件平台,全面支持冗余结构、方便设备维护、扩容。
除面板和调档控制板不同外,其余硬件全部通用。
产品具有良好的电磁兼容性,运行稳定,可靠。
软件采用模块化设计,可通过控制字选择不同的功能。
●适用性好:可用于1控1(1台控制器控制1台消弧线圈)不带选线,用于单台消弧线圈的自动跟踪控制;1控1带1段选线,用于单台消弧线圈的自动跟踪控制和同一母线馈出线的接地选线;1控1带2段选线,用于单台消弧线圈的自动跟踪控制和同一母线馈出线及另外一段母线馈出线的接地选线,两段母线可并列也可分列运行。
1控2(1台控制器控制2台消弧线圈)不带选线,用于同一变电站中两台消弧线圈的自动跟踪控制;1控2带1段选线,用于两台消弧线圈的自动跟踪控制和两台消弧线圈中任一母线馈出线的接地选线;1控2带2段选线,用于两台消弧线圈的自动跟踪控制和与两台消弧线圈同母线馈出线的接地选线。
能适应各种消弧选线应用场合。
●自适应跟踪:根据运行中位移电压的实际值,自动调整残流的下限,保证在满足位移电压要求的情况下,消弧线圈运行在最合理的档位,保证合适残流值。
●自动选择判线算法:装置可根据消弧线圈调流方式及投运与否自动选择单相接地判线算法,对于调容式消弧线圈时采用“残流增量”法,对于调匝、调感式消弧线圈时采用“有功功率”法。
当消弧线圈退出运行时,控制器采用“基波幅值”法判线,可作为选线装置使用。
●选线误判补救算法:由于采用了先进的判线算法,装置具有极高的选线准确率,对于某些特殊情况下出现的误判,可将选出的接地线路跳开,装置自动启动补救选线算法准确报出接地线路。
WXHK系列控制器参数说明之一型号:调匝(调容)一控一一、主界面(运行界面)参数解释1)位移电压:系统中性点即消弧线圈首端对地电压,显示值为一次侧电压,即屏后端子排a、x处电压乘以互感器变比。
6kV、10kV系统,投运后该值一般在5~300V之间,35kV系统一般在5~600V之间。
如超过对应相电压15%,说明系统位移电压过高,控制器会显示位移电压过限,并报警,超过20%相电压,说明系统线路有接地或产生了谐振。
如无位移电压,需检查以下项目:(a)是否加上了参考电压;(b)档位信号是否回读,即档位显示值不能为0;(c)档位变比设定处是否正确;(d)调试屏二里U0调试设定值,默认值为100。
(e)是否已经加上位移电压。
2)电感电流:消弧线圈处于目前档位时,能补偿的电流,I L=U相/X L ,I L表示电感电流,U相表示相电压,X L为消弧线圈所在档位感抗。
3)电容电流:系统发生金属性接地时,流过接地点的电容电流,Ic=U相/Xc,该值为控制器通过多种方法测量计算所得值(自动状态下才会计算)。
如电容电流显示为0,需检查以下项目:(a)是否自动状态,如是,可将“自动”开关分合一次,重新测量一次;(b)是否显示调档失败,调档失败状态下,无法测量出电容电流;(c)是否为并联状态,且该控制器设置为“副机”,如果是副机,且已并联,显示为0,是正常现象。
4)调档次数:记录自动运行时,有载开关调档的次数,手动升降不记录。
该次数可以进入“调试屏一”界面,通过将“记录删除”项设置为“2”删除。
5)残流:电感电流与电容电流之差。
6)档位:显示消弧线圈当前所在档位,若档位信号未回读,即显示为“0”,“位移电压”也会同时显示为“0.0”。
因位移电压显示值需乘以所在档位变比。
7)自动状态:“yes”表示控制器当前工作在自动状态;“No ”表示工作在手动调档状态。
可通过控制器右下角“自动”船型按钮切换。
置“1”为自动,置“0”为手动。
一、产品概述电力系统的中性点接地方式是一个综合性的技术问题,它与系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压保护、继电保护、通信干扰及接地装置等问题有密切的关系。
国内外中压电网的运行经验表明,谐振接地即中性点经消弧线圈接地方式在供电可靠性、人身安全、设备安全和通信干扰方面,具有很好的运行特性。
为此,我国电力规程DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》和GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定:3~66kV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,中性点应采用消弧线圈接地方式。
TK型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置是在总结消弧运行经验和广泛收取用户意见的基础上,自主开发的高可靠性、稳定性,贴近用户需求的消弧线圈成套装置,已广泛应用于电力系统及工业用户。
二、原理简介消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流I L补偿接地电容电流I C,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。
当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效地减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效地抑制过电压的幅值,同时也最大限度地减小了故障点热破坏作用及接地网的电压升高等不利因素。
从发挥消弧线圈的作用上来看,脱谐度的绝对值越小越好,最好是处于全补偿状态,即调谐至谐振点上。
但是在电网正常运行时,调谐至全补偿的消弧线圈会产生危险的串联谐振过电压,这是不允许的。
如何来解决这一矛盾呢?方法是在消弧线圈上串联阻尼电阻,从而增大电网阻尼率,使得电网正常运行时串联谐振过电压小于15%相电压,等待接地故障的发生。
当出现单相接地后,瞬间将阻尼电阻短接掉,从而实现最佳补偿。
图2.1 消弧线圈接地系统发生单相接地时的等值回路四、成套装置的组成结构及配置成套装置由接地变压器、调匝消弧线圈、有载分接开关、自动调谐控制器、监控主机、控制屏、阻尼电阻箱及零序电流互感器等组成。
ZGML-KZ/KC型调匝/调容式自动跟踪消弧补偿及选线装置技术说明书第三版(51SMJ3)河北旭辉电气股份有限公司二00五年八月目录一、前言 (2)1.中性点不同接地方式的比较及存在的问题 (2)2.解决小电流接地系统两大技术难题的途径 (3)3.消弧线圈并联中电阻选线方式 (4)二、ZGML-K系列自动跟踪消弧补偿及选线装置结构及工作原理 (4)1.型号说明 (4)2.成套装置的结构组成 (5)3.性能特点 (7)4.正常运行中系统接地电容电流的测量 (7)5.调容式消弧线圈工作原理 (9)6.单相接地选线原理 (10)7.接地变压器 (12)8.阻尼电阻箱 (13)9.消弧线圈的补偿方式 (14)三、ZGML-K系列自动跟踪消弧补偿及选线成套装置的技术指标 (14)四、ZGML-K系列自动跟踪消弧补偿及选线成套装置在系统中的应用 (15)1.单母线系统 (15)2.双母线或单母线分段系统 (16)五、产品规格及安装方式 (17)1.接地变压器产品规格及外形尺寸 (17)2.消弧线圈产品规格及外形尺寸 (19)3.控制屏组合 (23)4.成套装置的安装方式 (23)六、设备选型及订货注意事项 (23)1.消弧线圈容量的选取 (23)2.接地变压器容量的选取 (24)3.订货注意事项 (24)七、产品品质保证及服务措施 (24)一、前言1.中性点不同接地方式的比较及存在的问题:在我国城市电网及厂矿企业的供电系统中,大部分为小电流接地系统(即中性点不接地或经消弧线圈接地系统)。
近年来,也有部分单位采用中性点经小电阻接地方式。
两种接地方式具有不同的特点。
A、中性点经小电阻接地方式:中性点经小电阻接地方式中,一般接地电阻阻值较小,在系统单相接地时,控制流过接地点电流100-500A左右,故障发生时,流过接地点的电流启动零序保护动作,迅速切除故障线路。
其优点是:(1)、系统单相接地时,健全相暂态电压不升高或升幅较小,因而对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。
一、产品概述电力系统的中性点接地方式是一个综合性的技术问题,它与系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压保护、继电保护、通信干扰及接地装置等问题有密切的关系。
国内外中压电网的运行经验表明,谐振接地即中性点经消弧线圈接地方式在供电可靠性、人身安全、设备安全和通信干扰方面,具有很好的运行特性。
为此,我国电力规程DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》和GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定:3~66kV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,中性点应采用消弧线圈接地方式。
TK型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置是在总结消弧运行经验和广泛收取用户意见的基础上,自主开发的高可靠性、稳定性,贴近用户需求的消弧线圈成套装置,已广泛应用于电力系统及工业用户。
二、原理简介消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流I L补偿接地电容电流I C,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。
当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效地减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效地抑制过电压的幅值,同时也最大限度地减小了故障点热破坏作用及接地网的电压升高等不利因素。
从发挥消弧线圈的作用上来看,脱谐度的绝对值越小越好,最好是处于全补偿状态,即调谐至谐振点上。
但是在电网正常运行时,调谐至全补偿的消弧线圈会产生危险的串联谐振过电压,这是不允许的。
如何来解决这一矛盾呢?方法是在消弧线圈上串联阻尼电阻,从而增大电网阻尼率,使得电网正常运行时串联谐振过电压小于15%相电压,等待接地故障的发生。
当出现单相接地后,瞬间将阻尼电阻短接掉,从而实现最佳补偿。
图2.1 消弧线圈接地系统发生单相接地时的等值回路四、成套装置的组成结构及配置成套装置由接地变压器、调匝消弧线圈、有载分接开关、自动调谐控制器、监控主机、控制屏、阻尼电阻箱及零序电流互感器等组成。