一、LYDCS-6000直流電源系統(tǒng)絕緣監(jiān)測系統(tǒng)概述
在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)和提升。提高了裝置的測量精度和抗電容干擾的能力。在性能指標(biāo)的適應(yīng)性、調(diào)試的方便性及運(yùn)行的可靠性方面均處于國內(nèi)*水平。裝置第1次利用了信號相位鎖定、超前校正及跟蹤積木式結(jié)構(gòu)等技術(shù),從根本上解決了判斷數(shù)據(jù)不全、選線不準(zhǔn)等弊病。且根據(jù)2011年12月國家電網(wǎng)公司制定的《十八項(xiàng)國家電網(wǎng)公司十八項(xiàng)電網(wǎng)重大反事故措施》中的第五項(xiàng)“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(bào)警功能。本裝置采用實(shí)時(shí)跟蹤信息零處理技術(shù),解決了交流信號竄入直流故障的測記和報(bào)警,是作為直流系統(tǒng)逐步改造提升的理想設(shè)備。廣泛適用于電力、石化、冶金、郵電、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、確保**運(yùn)行及故障準(zhǔn)確定位的理想智能儀器
二、LYDCS-6000直流電源系統(tǒng)絕緣監(jiān)測系統(tǒng)整機(jī)測量原理說明
根據(jù)直流系統(tǒng)的特殊性,本裝置的測量從測量內(nèi)容區(qū)分,可分為四大部分,一是母線監(jiān)測,二是分支回路查巡,三是交流竄直流監(jiān)與報(bào)警,直流系統(tǒng)交流成份紋波的監(jiān)測。
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(luò)A和橋網(wǎng)絡(luò)B讀取X和Y兩個(gè)直流中心對地電壓值。
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(fù)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(fù)極對地電阻 ◎ X為電橋網(wǎng)絡(luò)A直流中點(diǎn)對地電壓
◎ Y為電橋網(wǎng)絡(luò)B直流中點(diǎn)對地電壓
圖一
2.1.2根據(jù)電路基本原理分析,要準(zhǔn)確求出正對地電阻R+和負(fù)對地電阻R-,必建立兩組獨(dú)立的電橋網(wǎng)絡(luò)方程,將其聯(lián)立求解,才能真正求出兩個(gè)電阻R+和R-的電阻值。R1、R2、R分別組成電橋網(wǎng)絡(luò),R1≠R2為常量,我們充分利用兩個(gè)不平衡橋網(wǎng)絡(luò)A和網(wǎng)絡(luò)橋B??梢詫?dǎo)出絕緣電阻R+和R-僅與母線電壓及測量值“X”與“Y”有關(guān)。經(jīng)電腦編程分別計(jì)算出R+與R-的數(shù)值,同時(shí)也可以計(jì)算出母線正端對地電壓U+與母線對地電壓U-值。結(jié)構(gòu)原理如圖一所示。
2.2支回路查巡,故障定位,報(bào)警。
主機(jī)中配有大功率電阻做為電橋,檢測支路時(shí)定時(shí)啟動電橋電阻信號接至直流系統(tǒng)的正負(fù)極與地之間。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),產(chǎn)生不同對地電壓,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(gè)支路漏電流。工作原理見(圖二)所示。如果支路有電阻接地、交流竄入故障、直流互竄故障的支路信號、對于故障回路則該支路上的傳感器產(chǎn)生感應(yīng)電壓,感應(yīng)電壓的大小與支路電阻成反比。感應(yīng)電壓信號經(jīng)模擬選擇開關(guān)、放大、帶通濾波、相位比較、濾波、A/D轉(zhuǎn)換、送CPU進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,再通過RS485接口轉(zhuǎn)入主機(jī)。
隨著電網(wǎng)容量的不斷擴(kuò)大,電壓等級的不斷提高,分支回路也相應(yīng)的增多,有的變電站已多達(dá)500分支回路以上。為了滿足這方面的需求,本裝置利用了總線技術(shù),采用分層分布式設(shè)計(jì)。將每16回路增加一個(gè)采集模塊,這種分層分布式的分散結(jié)構(gòu)不需改變原有的主機(jī)結(jié)構(gòu)。并可以拓展到512個(gè)回路。采樣模塊和主機(jī)之間利用RS485接口實(shí)現(xiàn)并接。每個(gè)模塊地址碼可以在現(xiàn)場隨意設(shè)定,大大提高了產(chǎn)品的適用性和裝置的可靠性。
圖二
2.3 直流系統(tǒng)中交流成份(紋波)的監(jiān)測。故障報(bào)警。
電路采用耦合、交直流分解等特殊電路處理,能實(shí)時(shí)準(zhǔn)確地對直流電源紋波含量即紋波電壓值,計(jì)算直流中的紋波系數(shù),如圖三。
圖三
2.4 交流竄直流保護(hù),故障幅度與錄波與波形分析,竄入支路故障定位。
主機(jī)配置母線交流電壓檢測電路,母線通過電容隔直流、差分運(yùn)放、快速整流、濾波、高速AD,實(shí)時(shí)檢測母線上的交流信號,并反饋至主芯片,若外部交流竄入電壓大于所設(shè)定的信號,通過聲光報(bào)警及干接點(diǎn)輸出報(bào)警相關(guān)信息,并啟動了支路巡查電路,巡查電路確定故障支路。并記錄保存本次報(bào)警相關(guān)信息,大大提高系統(tǒng)的**性和可靠性。如圖四。
圖四
2.5 直流互竄檢測,故障定位與分析。
本機(jī)內(nèi)置快速高精度檢測電路,實(shí)時(shí)檢測現(xiàn)場兩段母線之間的直流互竄故障,并準(zhǔn)確查找互竄支路,大大提高系統(tǒng)的**性和可靠性。為了保證直流電源對變電站**運(yùn)行需要。常常設(shè)有兩段獨(dú)立的直流電源。同一變電站兩段直流是要求分開獨(dú)立運(yùn)行,由于接線錯誤,設(shè)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(gè)電橋監(jiān)測各自的母線,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(diǎn)接地現(xiàn)象”。兩點(diǎn)接地現(xiàn)象常常會對變電站的繼電保護(hù)正常運(yùn)行造成一定的危險(xiǎn)。我們利用了現(xiàn)有直流接地裝置的技術(shù)升級,將電橋電路的智能化技術(shù)與支路巡查電路進(jìn)行充分的結(jié)合,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(diǎn)接地進(jìn)行了告警,并通過支路巡查定位,準(zhǔn)確地查找發(fā)生兩段直流母線互竄的回路。我們將兩個(gè)獨(dú)立測量的直流絕緣監(jiān)察裝置通過測量與通迅技術(shù),進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,進(jìn)行了定位,有效地查找發(fā)生直流互竄接地的回路。
發(fā)生直流互竄的主要?dú)w納為有五種工作方式:
現(xiàn)象一、第1段母線負(fù)端與第2段母線負(fù)互竄。
現(xiàn)象二: 第1段母線正和第2段母線正互竄.
現(xiàn)象三:第1段母線正和第2段母線正,第1段母線負(fù)和第2段母線負(fù)同時(shí)互竄
現(xiàn)象四:第1段母線負(fù)端和第2段母線正端互竄,或**段母線正端和第2段母線負(fù)端互竄。
三、LYDCS-6000直流電源系統(tǒng)絕緣監(jiān)測系統(tǒng)功能特點(diǎn)
本裝置采用Cortex-M3內(nèi)核的STM32芯片為主控芯片,集成度高,抗干擾能力強(qiáng),運(yùn)行速度快,功耗低。
3.1 操作界面基于菜單式的人性化設(shè)計(jì)。
3.2相關(guān)的所有參數(shù)均可通過菜單進(jìn)行設(shè)置,相關(guān)的所有報(bào)警均通過聲光輸出和相應(yīng)的干接點(diǎn)輸出。
3.3準(zhǔn)確檢測直流電壓、模塊狀態(tài)、直流絕緣及接地選線為;準(zhǔn)確區(qū)分母線接地、支路接地,并顯示接地電阻阻值;自動分辨兩條或兩條以上支路同時(shí)接地的故障等。
3.4可隨時(shí)操作界面進(jìn)入全部支路的巡檢操作,以觀察全部支路的接地狀況。
3.5 可隨時(shí)操作界面進(jìn)入全部支路的單檢操作,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)。
3.6 保存顯示當(dāng)前5次的母線絕緣報(bào)警記錄。
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極性無一致性要求、無方向要求。
3.9 信號采集數(shù)據(jù)采用RS485接口技術(shù),使數(shù)據(jù)的有效傳輸距離可達(dá) 1000米。
3.10裝置提供串行數(shù)據(jù)通訊接口(RS-232、RS-485)和外部設(shè)備連系。
3.11 裝置提供100M的以太網(wǎng)接口。
3.12支路檢測速度快.巡檢16路以后的數(shù)據(jù)時(shí),平均每路巡檢時(shí)間低于1秒。
3.13 本機(jī)可以通過參數(shù)設(shè)定設(shè)置交流竄入報(bào)警門限(交流有效值)。
3.14裝置采用實(shí)時(shí)跟蹤信息零處理技術(shù),解決了交流信號竄入直流故障的測記和報(bào)警。
3.15采用彩屏液晶顯示、中文界面、顯示直觀明了,并帶有液晶自動保護(hù)功能。
3.16本系統(tǒng)可提供簡單的多機(jī)連接功能,適用于復(fù)雜的多級直流系統(tǒng)中,不會出誤報(bào)及拒報(bào)現(xiàn)象。
3.17 紋波測量:采用實(shí)時(shí)全數(shù)字寬帶測量、實(shí)時(shí)測量全范圍的直流電源紋波、電壓值、并計(jì)算紋波系數(shù)值,有效記錄直流電源中的交流含量。
四、LYDCS-6000直流電源系統(tǒng)絕緣監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)性能指標(biāo)
4.1 適應(yīng)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、110Vdc、48Vdc、24Vdc;
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(diǎn)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偏差0.1KΩ
5-50KΩ偏差≤5%
50-100KΩ偏差≤10%
4.9 繼電器動作報(bào)警時(shí)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㎜,
4.18 采集單元外型:155×95×43㎜
五、LYDCS-6000直流電源系統(tǒng)絕緣監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品圖片
5.1主機(jī)前面板各部件功能介紹:見上圖所示。
5.1.1按鍵“上”鍵、“下”鍵、“左”鍵、“右”鍵、“確定”鍵、“取消”鍵。
5.1.2指示燈
電源指示燈:儀器通上電源時(shí),該燈亮。
信號指示燈:儀器進(jìn)入支路檢測狀態(tài)后,該燈亮。
超壓報(bào)警燈:母線電壓超過門限設(shè)定值時(shí),該燈亮。
欠壓報(bào)警燈:母線電壓低于門限設(shè)定值時(shí),該燈亮。
絕緣報(bào)警燈:母線對地絕緣電阻低于門限設(shè)定值時(shí),該燈亮。
支路報(bào)警燈:支路檢測時(shí),接地電阻值低于門限設(shè)定值時(shí),該燈亮。
瞬時(shí)接地?zé)簦耗妇€瞬時(shí)對地絕緣電阻值低于門限設(shè)定值時(shí),該燈亮。
交流串路燈:當(dāng)有交流竄入時(shí),該燈亮。
5.1.3液晶顯示器
中文顯示設(shè)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(guān)
電源開關(guān)置于機(jī)箱后面,置ON時(shí)接通儀器工作電源,置OFF時(shí),電源切斷。
5.2主機(jī)后面面板簡介
后面板上貼有接線端子功能表,見下圖所示。其中故障報(bào)警繼電器輸出為常閉觸點(diǎn),當(dāng)儀器正常工作時(shí),該繼電器觸點(diǎn)斷開;當(dāng)儀器發(fā)生故障時(shí),該繼電器觸點(diǎn)閉合。其它報(bào)警繼電器輸出均為常開觸點(diǎn),只有報(bào)警輸出時(shí),相應(yīng)的繼電器觸點(diǎn)才閉合。
六、LYDCS-6000直流電源系統(tǒng)絕緣監(jiān)測系統(tǒng)通電前檢查
6.1裝置到貨后,首先應(yīng)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(yàn)合格證,并確認(rèn)與訂貨一致。
6.2打開裝置機(jī)箱對裝置各部件進(jìn)行檢查,確定各部件有無松動及損壞現(xiàn)象,檢查有關(guān)電纜線連接是否可靠。
6.3核對裝置工作電源電壓和現(xiàn)場電壓是否相符。
6.4上述各項(xiàng)檢查完畢方可通電試驗(yàn)。
一個(gè)理想的電力系統(tǒng)應(yīng)以恒定的頻率(50赫茲)和正弦波形,按規(guī)定的電壓水平(標(biāo)稱電壓)對用戶供電。在三相交流電力系統(tǒng)中,各相的電壓和電流應(yīng)處于幅值大小相等,相位互差120度的對稱狀態(tài)。由于系統(tǒng)各元件,如發(fā)電機(jī)、變壓器、線路等參數(shù)并不是理想線性或?qū)ΨQ的,負(fù)荷性質(zhì)各異且隨機(jī)變化,加之調(diào)控手段的不完善以及運(yùn)行操作、外來干擾和各種故障等原因,這種理想狀態(tài)在實(shí)際當(dāng)中并不存在,而由此產(chǎn)生了電網(wǎng)運(yùn)行、電氣設(shè)備和用電中的各種各樣的問題,也就產(chǎn)生了電能質(zhì)量的概念。
在電力系統(tǒng)發(fā)展的早期電力負(fù)荷的組成比較簡單,主要由同步電動機(jī)、異步電動機(jī)和各種照明設(shè)備等線性負(fù)荷組成,因此衡量電能質(zhì)量的指標(biāo)也比較簡單,主要有頻率偏移和電壓偏移兩種。20世紀(jì)80年代以來,隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,非線性電力電子器件和裝置在現(xiàn)代工業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用。同時(shí),為了解決電力系統(tǒng)自身發(fā)展存在的問題,直流輸電和柔性的交流輸電技術(shù)不斷投入實(shí)際工程應(yīng)用!調(diào)速電機(jī)以及無功功率補(bǔ)償電容器也大量投入運(yùn)營。這些設(shè)備的運(yùn)行使得電網(wǎng)中電壓和電流波形畸變越來越嚴(yán)重,諧波水平不斷上升。加之近些年,隨著新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建,新能源發(fā)電占比不斷提升,用戶設(shè)備電氣特性也發(fā)生了重大變化。但另一方面,隨著各種復(fù)雜的、精密的、對電能質(zhì)量敏感的用電設(shè)備不斷普及,人們對電能質(zhì)量的要求越來越高,因而電能質(zhì)量成為目前研究的熱點(diǎn)。
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