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公司新聞

直流系統絕緣報警概述



直流系統絕緣報警概述一、概述

WBDCS-6000直流電源系統絕緣監測裝置是在原有產品的基礎上進行技術提升。提高了裝置的測量精度和抗電容干擾的能力。在性能指標的適應性、調試的方便性及運行的可靠性方面均處于國內優越水平。裝置利用了信號相位鎖定、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據不全、選線不準等弊病。且根據201112月國家電網公司制定的《十八項國家電網公司十八項電網重大反事故措施》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絕緣監測裝置,要求增加交流竄直流故障的測記和報警功能。本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,是作為直流系統逐步改造提升的理想設備。廣泛適用于電力、石化、冶金、郵電、鐵路等行業發電廠及變電站。是一種提高電網自動化管理水平、確保**運行及故障準確定位的理想智能儀器。

 

直流系統絕緣報警概述二、整機測量原理說明

根據直流系統的特殊性,本裝置的測量從測量內容區分,可分為四大部分,一是母線監測,二是分支回路查巡,三是交流竄直流監與報警,直流系統交流成份紋波的監測。

 

2.1直流母線監測

2.1.1 在直流系統中,分別從橋網絡A和橋網絡B讀取XY兩個直流中心對地電壓值。

見圖-

 U 為直流系統母線電壓             U+為直流系統母線正極對地電壓

 U-為直流系統母線負極對地電壓    R+為直流系統母線正極對地電阻

 R-為直流系統母線負極對地電阻    X為電橋網絡A直流中點對地電壓

 Y為電橋網絡B直流中點對地電壓

2.1.2根據電路基本原理分析,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絡方程,將其聯立求解,才能真正求出兩個電阻R+R-的電阻值。R1R2R分別組成電橋網絡,R1R2為常量,我們充分利用兩個不平衡橋網絡A和網絡橋B。可以導出絕緣電阻R+R-僅與母線電壓及測量值“X”與“Y”有關。經電腦編程分別計算出R+R-的數值,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。結構原理如圖一所示。

 

2.2支回路查巡,故障定位,報警。

主機中配有大功率電阻做為電橋,檢測支路時定時啟動電橋電阻信號接至直流系統的正負極與地之間。利用電阻電橋之間的轉換,不同的接地電阻與投入的電橋電阻之間的并聯,產生不同對地電壓,產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。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生感應電壓,感應電壓的大小與支路電阻成反比。感應電壓信號經模擬選擇開關、放大、帶通濾波、相位比較、濾波、A/D轉換、送CPU進行數據處理,再通過RS485接口轉入主機。

隨著電網容量的不斷擴大,電壓等級的不斷提高,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。為了滿足這方面的需求,本裝置利用了總線技術,采用分層分布式設計。將每16回路增加一個采集模塊,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接口實現并接。每個模塊地址碼可以在現場隨意設定,大大提高了產品的適用性和裝置的可靠性。

直流系統絕緣報警概述2.3 直流系統中交流成份(紋波)的監測。故障報警。

電路采用耦合、交直流分解等特殊電路處理,能實時準確地對直流電源紋波含量即紋波電壓值,計算直流中的紋波系數,如圖三。

直流系統絕緣報警概述2.4 交流竄直流保護,故障幅度與錄波與波形分析,竄入支路故障定位。

主機配置母線交流電壓檢測電路,母線通過電容隔直流、差分運放、快速整流、濾波、高速AD,實時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定的信號,通過聲光報警及干接點輸出報警相關信息,并啟動了支路巡查電路,巡查電路確定故障支路。并記錄保存本次報警相關信息,大大提高系統的**性和可靠性。如圖四。

直流系統絕緣報警概述2.5 直流互竄檢測,故障定位與分析。

本機內置快速高精度檢測電路,實時檢測現場兩段母線之間的直流互竄故障,并準確查找互竄支路,大大提高系統的**性和可靠性。為了保證直流電源對變電站**運行需要。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,由于接線錯誤,設備老化通常會造成兩段母線發生了電氣上的連接,出現了兩段母線手拉手現象。現有的直流系統是采用兩個電橋監測各自的母線,兩段母線出現了電氣上的連接也說是會出現我們常說的“兩點接地現象”。兩點接地現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,成功解決了直流系統兩段母線出現了電氣上的連接,也就是發生了手接手的兩點接地進行了告警,并通過支路巡查定位,準確地查找發生兩段直流母線互竄的回路。我們將兩臺獨立測量的直流絕緣監察裝置通過測量與通迅技術,進行數據分析,進行了定位,有效地查找發生直流互竄接地的回路。

發生直流互竄的主要歸納為有五種工作方式:

現象一、第1段母線負端與第2段母線負互竄。

現象二: 第1段母線正和第2段母線正互竄.

現象三:第1段母線正和第2段母線正,第1段母線負和第2段母線負同時互竄

現象四:第1段母線負端和第2段母線正端互竄,或第1段母線正端和第2段母線負端互竄。

概述

在原有產品的基礎上進行技術提升。提高了裝置的測量精度和抗電容干擾的能力。在性能指標的適應性、調試的方便性及運行的可靠性方面均處于國內水平。裝置*利用了信號相位鎖定、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據不全、選線不準等弊病。且根據201112月國家電網公司制定的《十八項國家電網公司十八項電網重大反事故措施》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絕緣監測裝置,要求增加交流竄直流故障的測記和報警功能。本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,是作為直流系統逐步改造提升的設備。廣泛適用于電力、石化、冶金、郵電、鐵路等行業發電廠及變電站。是一種提高電網自動化管理水平、確保**運行及故障準確定位的智能儀器

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