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MFC2000-5S慢切装置培训材料汇
MFC2000-5S慢切装置培训 金智科技 2011年3月 目录 一、装置基本配置 二、装置基本原理 三、装置的切换逻辑 四、装置的其他功能 五、装置的硬件构成 六、装置的定值 七、装置的基本使用 装置的基本配置 直流电源DC110V,额定线电压100V,额定电流1A,以太网103规约通讯及485串口Modbus规约通讯。 装置的基本原理一些切换术语 切换方式:并联切换,串联切换,同时切换; 合闸方式:快速切换,同期捕捉切换,残压切换, 长延时切换; 启动方式:保护启动,失压启动,误跳启动,手动启动 。 装置基本原理切换方式——并联切换 发合2DL命令; 确认2DL闭合后发跳1DL命令; 装置基本原理切换方式——串联切换 发跳1DL命令; 确认1DL跳开后发合2DL命令; 装置基本原理切换方式——同时切换 发跳1DL命令; 不确认1DL闭合,而只是经过延时后便发合2DL命令; 装置基本原理 VD:为母线残压; VS:为备用电源电压; △U:为备用电源电压与母线残压间的差压 装置基本原理合闸方式——快速切换 △U(%)<1.1 / K ;其中K= XM /(X S +XM); 设K=0.67则△U(%)<1.64,A‘-A’‘的右 侧为备用电源允许合闸的安全区域; 设K=0.95则△U(%)<1.15,B‘-B’‘的右、 侧为备用电源允许合闸的安全区域; 如能在A-B段内合上备用电源,则既能保证电 动机安全,又不使电动机转速下降太多,这就 是所谓的“快速切换”。 装置基本原理合闸方式——同期捕捉 实时跟踪残压的频差和 角差变化,实现C-D段的 切换,特别是捕捉反馈 电压与备用电源电压第 一次相位重合点实现合 闸,这就是“同期捕捉切 换”。 装置基本原理合闸方式——残压切换 当母线电压衰减到20% -40%额定电压后实现 的切换通常称为“残压切 换”。 装置基本原理启动方式——保护启动 起动硬接点由进线主保护引入。 当装置接收到硬接点信号后,按照预定的模式进行运行方式的切换。 该起动模式可以在馈线发生短路故障时快速起动本装置。 装置基本原理启动方式——失压启动、误跳启动、手动启动 失压启动:如果装置检测到母线电压下降并达到一定幅度,且延时条件满足,则自动起动切换逻辑。 误跳启动:如果运行时,进线开关突然跳开,则自动起动切换逻辑。 手动启动:用于检修或者机组起停机,可以在DCS起动。包括手动正向启动、手动反向启动及检修后恢复起机。 装置切换逻辑一次接线图 装置切换逻辑切换方向图 装置切换逻辑手动正向切换1 初始工况:当下列所有条件均满足且延时10秒,“手动正向切换1”的初始工况满足。 LGA(D)001JA合、LGB(C)001JA合、LGB(C)102JA分;LGA(D)及LGB(C)母线三相电压均大于定值“电源失电幅值”;定值“后备失电闭锁”投入时,TA进线电压Uta大于定值“电源失电幅值”;开入“手动正向切换1”、“手动正向切换2”、“手动反向切换1”、“手动反向切换2”、“检修后恢复起机”、“保护起动”、“复归”都断开。 起动条件:当下列所有条件均满足,“手动正向切换1”起动。 LGA(D)001JA合、LGB(C)001JA合、LGB(C)102JA分;LGB(C)母线三相电压均大于定值“电源失电幅值”;定值“后备失电闭锁”投入时,TA进线电压Uta大于定值“电源失电幅值”;开入“手动正向切换1”闭合。 动作过程:“手动正向切换1”起动后,装置发跳LGB(C)001JA及跳电锅炉命令。若LGB(C)001JA拒跳,则切换结束;若LGB(C)001JA跳开;则进入合闸逻辑判别。若下列任一条件满足,判合闸条件满足并发合LGB(C)102JA命令。 定值“串联切换延时”时间到; LGB(C)母线电压最大值小于定值“残压切换幅值”; 定值“长延时”时间到; 装置切换逻辑手动正向切换2 初始工况:当下列所有条件均满足且延时10秒,“手动正向切换2”的初始工况满足。 LGA(D)001JA合、LGB(C)001JA分、LGB(C)102JA合;LGA(D)及LGB(C)母线三相电压均大于定值“电源失电幅值”;开入“手动正向切换1”、“手动正向切换2”、“手动反向切换1”、“手动反向切换2”、“检修后恢复起机”、“保护起动”、“复归”都断开。 起动条件:当下列所有条件均满足,“手动正向切换2”起动。 LGA(D)001JA合、LGB(C)001JA分、LGB(C)102JA合;当TS进线电流大于“TS进线电流门槛”时,LGA(D)母线三相电压均小于定值“电源失电幅值”且延时10s;TS进线电流小于定值时,不需要考虑LGA(D)失压条件;LGB(C)母线三相电压均大于定值“电源失电幅值
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