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高压供电自动重合技术.ppt
高压供电自动重合技术及方法 1、自动重合技术的目的与意义 提高供电系统的自动化管理水平,实现无人值守 提高供电系统的相对可靠性 减小供电系统的故障连带关系 减小供电系统的故障检查范围 提高供电系统的故障修复速度 2、自动重合技术的拓扑结构 放射型拓扑结构 环型拓扑结构 组合型拓扑结构 重合器与分断器的组合 放射型拓扑结构形式 环型拓扑结构形式 组合型拓扑结构形式 重合器和分断器组合结构 重合器的控制策略 次数控制方法 时序控制方法 指令控制方法 组合控制方法 其它控制方法 以重合次数控制的方法 以重合时序控制的方法 以指令控制的方法 自动重合器对故障检测类型 过电流速断故障 定时限过流故障 反时限过流故障 三相不平衡故障 单相接地故障 外部其它故障 反时限特性曲线 分断器的主要功能及要求 速断电流分级检测 定时限过流检测 定时限时间分级 过流次数记录 分闸控制输出 线路取电,低功耗设计 分断器信号处理电路原理 电源及信号处理 速断电流处理 定时限过流处理 过流时间处理 过流次数处理 分断器主回路结构 CT-电流互感器 S-双掷双刀开关 TQ-分闸线圈 K-控制分闸继电器 T-高变比电压变换器 分断器电源与信号电路 故障事件的表现形式 重合器的重合决策 自主延时方式 线路总线通信方式(RS485) 无线GSM-SMS短信息方式 专用无线通信网方式 电网载波通信方式 其它方式 重合器工作原理及组成 微处理器部分 三相电流检测回路 断路器状态检测 在线浮充电回路(CT\PT\T) 输出电源变换 输出控制回路 人机接口部分 实时时钟 其它辅助部分 重合器工作原理框图 三相电流检测 三相电流检测 用霍尔电流传感器检测交流电流 电子式零序电压互感器 电子式零序电压互感器 电子式零序电压互感器 接地电阻对UCΣR输出的影响 接地电阻对输出Uc的影响 在线浮充电回路 用CT在线浮充电回路 分合闸控制电源的变换 直流分合闸控制电源 交流分合闸控制电源 交流220V电源变换(约400W) 直接24V斩波变压到交流220V 直流—交流—直流—交流变换 24V—10KHz—300V—50Hz 直流—交流—直流—交流变换技术 直流—交流—直流—交流变换技术 直流—交流—直流—交流变换的优越性 高频变换提高了变压器的功率/体积比(几十倍); 控制电压相对较高,有利于控制设备稳定工作; 有利于继电器灭弧; .............................。 重合器中的断路器检测电路 断路器开关状态 蓄能电机工作状态 其它 防范涌流误动的设计 涌流的产生原因 电网的电缆类型及分布情况 负载的工作性质(容性、感性) 负载的工作状态(开启、关闭) 电网的质量(谐振) 其它 涌流的主要危害 造成过流误动 造成电网波动 造成电网谐振 对电网造成干扰 影响其它设备工作 涌流产生的形态 涌流保护器的基本作用 涌流保护器工作原理图 零序电流的高精度检测技术 电流的常用检测方法—直接I/V 零序电流的高精度检测技术 零序电流的高精度检测技术 某CT0的实验结果(Io=1A时) 负载电阻越大,Uo越较Io滞后, 51欧——55° 16欧——36° 4.7欧——16° 2欧——12° 0欧——0° 零序电流的高精度检测技术 用霍尔电流传感器检测交流电流 在户外用CT浮充电方法(最常用) VT—控制充电过程 OP—检测电压高低 CT—电源变换 PWM 微晶铁芯 斩波工作频率10~20KHz 24V- 300V- 差动输出 300V- 输出负载 KQ 涌流 控制器 7806 7555 * * 1、自动重合技术的目的与意义 2、自动重合技术的拓扑结构及原理 3、自动重合技术中的分断器原理 4、自动重合技术的重合器器原理 5、自动重合技术的优缺点 6、涌流对跳闸的防范技术 7、其它相关问题 CHQ0 CHQ1 CHQ2 CHQ3 CHQ5 CHQ6 CHQ4 CHQ7 CHQ0 CHQ6 CHQ5 CHQ2 CHQ3 CHQ1 CHQ4 CHQ7 CHQ0 CHQ6 CHQ5 CHQ2 CHQ3 CHQ1 CHQ4 CHQ8 CHQ9 CHQA CHQ FDQ1 FDQ2 FDQ3 FDQ5 FDQ6 FDQ4 降低组网成本,提高可靠性。 系统影响比较大。应用于一般场合 CHQ0 CHQ1 CHQ2 CHQ3 CHQ5 CHQ6 CHQ4 设定为单次重合 设定为两次重合 设定为三次重合 CHQ0 CHQ1 CHQ2 CHQ3 CHQ5 CHQ6 CHQ4 设定跳闸时间最短 设定跳闸时间中等 设定跳闸时间最长 CHQ0 CHQ1 CHQ2 CHQ3 CHQ5 CHQ6 CHQ4 最后发送合闸指令 其次发送合闸指令 首先发送合闸指
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