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WBDCS-8000電廠直流系統(tǒng)接地報警裝置
- 發(fā)布日期:2025-01-04
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- 地 址:上海寶山
WBDCS-8000電廠直流系統(tǒng)接地報警裝置:采用實時跟蹤信息零處理技術,解決了交流信號竄入直流故障的測記和報警,是作為直流系統(tǒng)逐步改造提升的設備。發(fā)電廠直流系統(tǒng)直流接地報警裝置廣泛適用于電力性能穩定、石化、冶金規模、郵電數字化、鐵路等行業(yè)發(fā)電廠及變電站。是一種提高電網(wǎng)自動化管理水平作用、確保安全運行及故障準確定位的智能儀器開展攻關合作。
WBDCS-8000電廠直流系統(tǒng)接地報警裝置
一、概述
在原有產(chǎn)品的基礎上進行技術創(chuàng)新和提升。提高了裝置的測量精度和抗電容干擾的能力情況正常。在性能指標的適應性、調(diào)試的方便性及運行的可靠性方面均處于國內(nèi)水平聯動。裝置*利用了信號相位鎖定各領域、超前校正及跟蹤積木式結構等技術,從根本上解決了判斷數(shù)據(jù)不全技術特點、選線不準等弊病的有效手段。且根據(jù)2011年12月國家電網(wǎng)公司制定的《十八項國家電網(wǎng)公司十八項電網(wǎng)重大反事故措施》中的第五項“防止變電站全停及重要客戶停電事故"中明確提出了原有的直流電源系統(tǒng)絕緣監(jiān)測裝置,要求增加交流竄直流故障的測記和報警功能取得顯著成效。本裝置采用實時跟蹤信息零處理技術處理方法,解決了交流信號竄入直流故障的測記和報警數據顯示,是作為直流系統(tǒng)逐步改造提升的設備責任。廣泛適用于電力服務、石化、冶金持續向好、郵電舉行、鐵路等行業(yè)發(fā)電廠及變電站。是一種提高電網(wǎng)自動化管理水平不容忽視、確保安全運行及故障準確定位的智能儀器
公司本著“質(zhì)量*習慣,以質(zhì)為根"的生產(chǎn)理念,嚴格貫徹 ISO9001 質(zhì)量管理體系研究與應用,決心為顧客提供zui為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品適應性。公司憑借*的科學管理理念、雄厚的生產(chǎn)技術力量有效保障、完善的售后服務激發創作、嚴格的質(zhì)量管理,獲得了ISO9001 質(zhì)量管理體系認證證書稍有不慎、計量合格證證書等多項證書探索,榮獲“上海市"、“上海市守合同重信譽單位"全面協議、“ 全國電力行業(yè)設備選型采購推薦產(chǎn)品"等稱號重要作用,是“中國電力設備管理協(xié)會會員"及“全國電力行業(yè)設備管理戰(zhàn)略合作伙伴單位"。
WBDCS-8000電廠直流系統(tǒng)接地報警裝置
二講實踐、整機測量原理說明
根據(jù)直流系統(tǒng)的特殊性增幅最大,本裝置的測量從測量內(nèi)容區(qū)分,可分為四大部分最為顯著,一是母線監(jiān)測競爭力,二是分支回路查巡,三是交流竄直流監(jiān)與報警的必然要求,直流系統(tǒng)交流成份紋波的監(jiān)測的過程中。
2.1直流母線監(jiān)測
2.1.1 在直流系統(tǒng)中,分別從橋網(wǎng)絡A和橋網(wǎng)絡B讀取X和Y兩個直流中心對地電壓值狀況。
見圖-
◎ U 為直流系統(tǒng)母線電壓 ◎ U+為直流系統(tǒng)母線正極對地電壓
◎ U-為直流系統(tǒng)母線負極對地電壓 ◎ R+為直流系統(tǒng)母線正極對地電阻
◎ R-為直流系統(tǒng)母線負極對地電阻 ◎ X為電橋網(wǎng)絡A直流中點對地電壓
◎ Y為電橋網(wǎng)絡B直流中點對地電壓
圖一
2.1.2根據(jù)電路基本原理分析範圍和領域,要準確求出正對地電阻R+和負對地電阻R-,必建立兩組獨立的電橋網(wǎng)絡方程業務,將其聯(lián)立求解,才能真正求出兩個電阻R+和R-的電阻值。R1完善好、R2促進進步、R分別組成電橋網(wǎng)絡,R1≠R2為常量,我們充分利用兩個不平衡橋網(wǎng)絡A和網(wǎng)絡橋B更高要求》e極參與?梢詫С鼋^緣電阻R+和R-僅與母線電壓及測量值“X"與“Y"有關。經(jīng)電腦編程分別計算出R+與R-的數(shù)值經驗分享,同時也可以計算出母線正端對地電壓U+與母線對地電壓U-值探討。結構原理如圖一所示。
2.2支回路查巡更好,故障定位基石之一,報警。
主機中配有大功率電阻做為電橋安全鏈,檢測支路時定時啟動電橋電阻信號接至直流系統(tǒng)的正負極與地之間行業分類。利用電阻電橋之間的轉(zhuǎn)換,不同的接地電阻與投入的電橋電阻之間的并聯(lián)增持能力,產(chǎn)生不同對地電壓知識和技能,產(chǎn)生了不同的接地漏電流,安裝于各支路的傳感器檢測每個支路漏電流醒悟。工作原理見(圖二)所示進行部署。如果支路有電阻接地、交流竄入故障新模式、直流互竄故障的支路信號重要作用、對于故障回路則該支路上的傳感器產(chǎn)生感應電壓,感應電壓的大小與支路電阻成反比應用情況。感應電壓信號經(jīng)模擬選擇開關很重要、放大、帶通濾波也逐步提升、相位比較保護好、濾波、A/D轉(zhuǎn)換組織了、送CPU進行數(shù)據(jù)處理充足,再通過RS485接口轉(zhuǎn)入主機。
隨著電網(wǎng)容量的不斷擴大表現,電壓等級的不斷提高異常狀況,分支回路也相應的增多,有的變電站已多達500分支回路以上的積極性。為了滿足這方面的需求更多可能性,本裝置利用了總線技術,采用分層分布式設計高效。將每16回路增加一個采集模塊分析,這種分層分布式的分散結構不需改變原有的主機結構。并可以拓展到512個回路。采樣模塊和主機之間利用RS485接口實現(xiàn)并接。每個模塊地址碼可以在現(xiàn)場隨意設定產業,大大提高了產(chǎn)品的適用性和裝置的可靠性。
圖二
2.3 交流竄直流保護大大提高,故障幅度與錄波與波形分析,竄入支路故障定位新的動力。
主機配置母線交流電壓檢測電路完成的事情,母線通過電容隔直流調整推進、差分運放、快速整流研究成果、濾波發展契機、高速AD,實時檢測母線上的交流信號機製性梗阻,并反饋至主芯片齊全,若外部交流竄入電壓大于所設定的信號,通過聲光報警及干接點輸出報警相關信息改造層面,并啟動了支路巡查電路機製,巡查電路確定故障支路。并記錄保存本次報警相關信息大面積,大大提高系統(tǒng)的安全性和可靠性發力。如圖四。
圖四
2.4 直流系統(tǒng)中交流成份(紋波)的監(jiān)測集成應用。故障報警越來越重要的位置。
電路采用耦合、交直流分解等特殊電路處理迎來新的篇章,能實時準確地對直流電源紋波含量即紋波電壓值解決方案,計算直流中的紋波系數(shù),如圖三共同學習。
圖三
2.5 直流互竄檢測交流研討,故障定位與分析。
本機內(nèi)置快速高精度檢測電路,實時檢測現(xiàn)場兩段母線之間的直流互竄故障結構重塑,并準確查找互竄支路,大大提高系統(tǒng)的安全性和可靠性空白區。為了保證直流電源對變電站安全運行需要貢獻法治。常常設有兩段獨立的直流電源。同一變電站兩段直流是要求分開獨立運行應用優勢,由于接線錯誤數據顯示,設備老化通常會造成兩段母線發(fā)生了電氣上的連接,出現(xiàn)了兩段母線手拉手現(xiàn)象。現(xiàn)有的直流系統(tǒng)是采用兩個電橋監(jiān)測各自的母線實現,兩段母線出現(xiàn)了電氣上的連接也說是會出現(xiàn)我們常說的“兩點接地現(xiàn)象"持續向好。兩點接地現(xiàn)象常常會對變電站的繼電保護正常運行造成一定的危險。我們利用了現(xiàn)有直流接地裝置的技術升級,將電橋電路的智能化技術與支路巡查電路進行充分的結合不容忽視,成功解決了直流系統(tǒng)兩段母線出現(xiàn)了電氣上的連接,也就是發(fā)生了手接手的兩點接地進行了告警記得牢,并通過支路巡查定位組建,準確地查找發(fā)生兩段直流母線互竄的回路。我們將兩臺測量的直流絕緣監(jiān)察裝置通過測量與通迅技術服務體系,進行數(shù)據(jù)分析進展情況,進行了定位,有效地查找發(fā)生直流互竄接地的回路特點。
發(fā)生直流互竄的主要歸納為有五種工作方式:
現(xiàn)象一研究、*段母線負端與第二段母線負互竄。
現(xiàn)象二: *段母線正和第二段母線正互竄.
現(xiàn)象三:*段母線正和第二段母線正綠色化發展,*段母線負和第二段母線負同時互竄
現(xiàn)象四:*段母線負端和第二段母線正端互竄去創新,或*段母線正端和第二段母線負端互竄。
三應用創新、功能特點
本裝置采用Cortex-M3內(nèi)核的STM32芯片為主控芯片體系,集成度高,抗干擾能力強慢體驗,運行速度快深化涉外,功耗低。
3.1 操作界面基于菜單式的人性化設計左右。
3.2相關的所有參數(shù)均可通過菜單進行設置又進了一步,相關的所有報警均通過聲光輸出和相應的干接點輸出。
3.3準確檢測直流電壓生產製造、模塊狀態(tài)拓展基地、直流絕緣及接地選線為;精確區(qū)分母線接地多元化服務體系、支路接地處理,并顯示接地電阻阻值;自動分辨兩條或兩條以上支路同時接地的故障等有所增加。
3.4可隨時操作界面進入全部支路的巡檢操作完善好,以觀察全部支路的接地狀況。
3.5 可隨時操作界面進入全部支路的單檢操作供給,分全部支路單檢(通過按鍵循環(huán)檢測)和選定支路單檢(通過按鍵選定某一支路檢測)全過程。
3.6 保存顯示當前5次的母線絕緣報警記錄更高要求。
3.7 提供檢測2段母線的紋波電壓和紋波系數(shù)。
3.8 對CT極性無*性要求優勢領先、無方向要求經驗分享。
3.9 信號采集數(shù)據(jù)采用RS485接口技術,使數(shù)據(jù)的有效傳輸距離可達 1000米新技術。
3.10裝置提供串行數(shù)據(jù)通訊接口(RS-232培養、RS-485)和外部設備連系。
3.11 裝置提供100M的以太網(wǎng)接口趨勢。
3.12支路檢測速度快.巡檢16路以后的數(shù)據(jù)時高效流通,平均每路巡檢時間低于1秒。
3.13 本機可以通過參數(shù)設定設置交流竄入報警門限(交流有效值)。
3.14裝置采用實時跟蹤信息零處理技術不難發現,解決了交流信號竄入直流故障的測記和報
警合規意識。
3.15采用彩屏液晶顯示聽得懂、中文界面、顯示直觀明了協調機製,并帶有液晶自動保護功能設備製造。
3.16本系統(tǒng)可提供簡單的多機連接功能,適用于復雜的多級直流系統(tǒng)中高質量發展,不會出
誤報及拒報現(xiàn)象資源配置。
3.17 紋波測量:采用實時全數(shù)字寬帶測量、實時測量全范圍的直流電源紋波攻堅克難、電
壓值機遇與挑戰、并計算紋波系數(shù)值,有效記錄直流電源中的交流含量相關。
四取得明顯成效、技術性能指標
4.1 適應環(huán)境溫度:-10℃~+55℃:濕度≤90%
4.2 大氣壓:80-110KPA;
4.3 直流系統(tǒng)電壓等級:220Vdc影響力範圍、110Vdc大力發展、48Vdc、24Vdc異常狀況;
4.4裝置工作電壓:AC/DC 85-265v
4.5 母線段數(shù):二段
4.6 繼電器接點電流:DC220V/3A
4.7 母線電壓測量精度:±0.5%
4.8 母線絕緣電阻測量精度:0-5KΩ*.1KΩ
5-50KΩ誤差≤5%
50-100KΩ誤差≤10%
4.9 繼電器動作報警時間: ≤2秒
4.10 支路絕緣電阻測量精度:0.5-10KΩ誤差≤15%
10-25KΩ誤差≤20%
4.11 交流竄入電壓測量范圍:0-300V
4.12 交流竄入電壓測量精度:≤1%
4.13 紋波測量范圍:0-100V
4.14 紋波測量精度大于1%
4.15裝置功耗:≤30W
4.16 裝置重量:≤8Kg
4.17 外型尺寸:(長×高×深):360×135×280㎜說服力,
4.18 采集單元外型:155×95×43㎜
五、產(chǎn)品圖片
5.1主機前面板各部件功能介紹:見上圖所示更多可能性。
5.1.1按鍵“上"鍵深刻變革、“下"鍵、“左"鍵分析、“右"鍵至關重要、“確定"鍵效率、“取消"鍵。
5.1.2指示燈
電源指示燈:儀器通上電源時逐漸顯現,該燈亮十大行動。
信號指示燈:儀器進入支路檢測狀態(tài)后,該燈亮著力增加。
超壓報警燈:母線電壓超過門限設定值時體系,該燈亮。
欠壓報警燈:母線電壓低于門限設定值時背景下,該燈亮多種場景。
絕緣報警燈:母線對地絕緣電阻低于門限設定值時,該燈亮開展試點。
支路報警燈:支路檢測時集中展示,接地電阻值低于門限設定值時,該燈亮規劃。
瞬時接地燈:母線瞬時對地絕緣電阻值低于門限設定值時建設,該燈亮。
交流串路燈:當有交流竄入時發展,該燈亮。
5.1.3液晶顯示器
中文顯示設定參數(shù),母線監(jiān)測數(shù)據(jù)及支路檢測數(shù)據(jù)等.
5.1.4電源開關
電源開關置于機箱后面,置ON時接通儀器工作電源推進一步,置OFF時探索創新,電源切斷。
5.2主機后面面板簡介
后面板上貼有接線端子功能表帶動擴大,見下圖所示前來體驗。其中故障報警繼電器輸出為常閉觸點,當儀器正常工作時實現了超越,該繼電器觸點斷開共同學習;當儀器發(fā)生故障時,該繼電器觸點閉合改善。其它報警繼電器輸出均為常開觸點,只有報警輸出時,相應的繼電器觸點才閉合推廣開來。
六空白區、通電前檢查
6.1裝置到貨后,首先應檢查包裝箱上的產(chǎn)品登記單與裝置箱體上的質(zhì)量檢驗合格證密度增加,并確認與訂貨*應用優勢。
6.2打開裝置機箱對裝置各部件進行檢查,確定各部件有無松動及損壞現(xiàn)象信息化,檢查有關電纜線連接是否可靠發展需要。
6.3核對裝置工作電源電壓和現(xiàn)場電壓是否相符創新內容。
6.4上述各項檢查完畢方可通電試驗。
七信息、安裝
7.1本裝置可單獨安放在工作臺或安裝在直流屏柜內(nèi)實踐者。系統(tǒng)為了適應不同的用戶,在外觀設計時選用了兩種機型廣泛關註,4U的機型里面安裝了兩個采樣模塊豐富,小機型里面沒有安裝采樣部件。具體安裝尺寸見圖五顯示。
圖五
7.2互感器安裝
7.2.1互感器應安裝在支路距母線的zui近端(zui后安裝在分支路空氣開關或熔絲之間)善於監督。
7.2.2常見的規(guī)格有內(nèi)徑為φ18、φ44豐富內涵、φ90及K20四種見圖六(三種)數據。
7.2.3互感器的一個接線端子連接在采樣模塊的信號輸入支路端子上而另一個接線端子連接在采樣模塊的接地輸入端子上。
圖六
7.3采集模塊的安裝:
按回路的需要增加相應的互感器和采集模塊就能壓製,各采樣模塊之間采用≥0.5平方毫米的導線相連接邁出了重要的一步。各分支路互感器接在采集模塊的信號輸入端。(各采樣模塊的輸入端的地線是獨立的業務指導,不和大地連接)參照圖五
7.4 主從機(多機系統(tǒng)運行)部分安裝簡要說明:
7.4.1 主從機之間通過RS485通訊連接新品技,即每臺機器后面面板的第39(RS485A)發展空間、第40(RS485B)端子并聯(lián)創造性。
7.4.2 所有模塊均通過五芯線連至主機后面面板第31-35端子。
7.5采樣模塊
7.5.1采樣模塊的使用就此掀開,采樣模塊是本裝置拓展采樣回路的關鍵部件全會精神,是拓展多級聯(lián)機的入口。
7.5.2采樣模塊的編碼:采樣模塊編號采用8421方式又進了一步,以先后順序從1到99智能化。
7.5.3采樣模塊的編碼方法:(安裝面向下,文字標志面向上)拓展基地。8位撥碼開關分別表示十進制的個位(1.2.3.4)綜合措施,和十位(5.6.7.8),每一位按照二進制方式計算處理,直到9攜手共進。各位開關在靠近NO的字樣邊是0,選中的數(shù)字鍵向下有效自然條件。所以在使用時要注意采樣模塊的編碼要按順序編制擴大公共數據,檢查無誤后才能通電運行。如要設置第63塊體系流動性,見下表:
7.5.4采樣模塊是裝置的子系統(tǒng)設計標準,它的地線是獨立的深度,所以各個互感器的接地點應接在所屬模塊的接地點上。以防相互干擾經過,采樣模塊的地線不和大地連接.采集模塊超過4個需要加一個12V的電源.用戶在使用時請注意帶來全新智能。
7.5.5采樣模塊和主機的連線可參考連線圖七。
圖七