配永磁機構(gòu)的真空斷路器同步分合閘控制系統(tǒng)設計與實現(xiàn)_第1頁
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文檔簡介

1、 第 30 卷第 3 期 2010 年 3 月 電 力 自 動 化 設 備 Electric Power Automation Equipment Vol30 No3 Mar. 2010 大中型水電站電氣防誤系統(tǒng)設計 劉秋華 ( 中國水電顧問集團 華東勘測設計研究院 , 浙江 杭州 310014) 摘要 : 結(jié)合水電站電氣 “ 五防 ” 設計要求 , 在分析了傳統(tǒng)電氣防誤閉鎖和微機防誤閉鎖方式的特點后 , 提出 了在大中型水電站電氣防誤系統(tǒng)設計中將電氣二次防誤閉鎖和微機防誤閉鎖相結(jié)合的必要性 。 微機防誤閉 鎖系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分為站控層 、 間隔層 、 過程層 3 層 ; 運行模式有隔離 、 實時在線

2、 、 混合等多種模式 。 詳細介紹了系 統(tǒng)的閉鎖方案及其功能等 ; 結(jié)合工程實際應用說明了所設計的電氣防誤操作系統(tǒng)為電站的安全穩(wěn)定運行提 供了有力的保障 。 關鍵詞 : 水電站 ; 電氣 “ 五防 ”; 微機防誤閉鎖系統(tǒng) ; 電氣二次防誤閉鎖 ; 計算機監(jiān)控系統(tǒng) 中圖分類號 : TM 612 ;TM 76 文獻標識碼 : A 文章編號 : 1006 6047 (2010)03 0103 04 點操作 、 解鎖操作等 7 - 10。 要防止上述操作方式下的 各種誤操作 , 強制性閉鎖措施是必不可少的 , 而當前 很多電站的電氣防誤措施都不能完全滿足要求 。 因 此 , 需要為電站設計配置一套功能

3、完善 、 理念先進的 電氣防誤操作系統(tǒng) 。 大中型水電站在系統(tǒng)中占有重要地位 , 對電氣 操作的可靠性和安全性也提出了更高的要求 。 因此 , 在大中型水電站設計過程中就要充分考慮電氣 “ 五 防 ” 的要求 , 為電站設計一套安全可靠 、 操作簡便的 電氣防誤操作系統(tǒng)來確保人身和設備安全 1 - 2。 1 水電站 “五防 ”設計要求 2 傳統(tǒng)電氣防誤閉鎖與微機防誤閉鎖分析 目前 , 電力系統(tǒng)各種規(guī)程 、 規(guī)定 、 文件中所提及 的電氣 “ 五防 ” 是指 2: 防止 誤 分 、 合 斷 路 器 ; 防 止 帶 負荷分 、 合隔離開關 ; 防止帶電掛 ( 合 ) 接地線 ( 接地 刀 閘 );

4、 防 止 帶 地 線 ( 接 地 刀 閘 ) 合 斷 路 器 ( 隔 離 開 關 ); 防止誤入帶電間隔 。 為了防止這些誤操作的出 現(xiàn) , 大部分電站都設計采用了防誤裝置 , 但是由于種 種原因仍出現(xiàn)各種誤操作 3- 6。 電力系統(tǒng)不斷發(fā)展 , 操作方式也發(fā)生了很大變 化 : 遠方操作 、 就地操作 、 檢修操作 、 事故操作 、 多地 收稿日期 :2009 06 06 ; 修回日期 :2009 11 24 傳統(tǒng)電氣防誤閉鎖回路是建立在二次操作回路 上的一種防誤功能 , 一般通過開關和刀閘的輔助接 點聯(lián)鎖來實現(xiàn) 11 - 12。 這是電氣防誤閉鎖最基本的形 式 , 閉鎖可靠 。 但這種方式需

5、要接入大量的二次電 纜 , 接線方式較為復雜 , 運行維護較為困難 , 還有輔 助接點接觸不可靠等缺點 。 另外 ,傳統(tǒng)電氣閉鎖回路 一般只能防止斷路器、隔離開關和接地開關的誤操作 , 對誤入帶電間隔 、 接地線的掛線 ( 拆除 ) 等電氣二次 閉鎖接線復雜 , 尤其是帶電間隔網(wǎng)門對外部開關的 操作閉鎖 , 實現(xiàn)起來邏輯比較復雜 , 拆除比較困難 。 ! Design and implementation of synchronous switching control system for vacuum breaker with permanent magnetism actuator ZH

6、ANG Qingjie ,YUAN Haiwen (School of Automation Science and Electrical Engineering ,Beihang University ,Beijing 100191 ,China ) Abstract : In order to reduce the electromagnetic transient effect caused by the circuit breaker switching for reactive power compensation with capacitor groups in power sys

7、tem ,a synchronous switching control system of vacuum circuit-breaker with permanent magnetic actuator is developed. A concrete synchronous switching control policy of neutral non-grounding and star-type connected shunt capacitor groups is presented ,a prototype of synchronous switching control syst

8、em with DSP as its kernel is developed ,and the flowchart of synchronous switching algorithm is given. The influencing factors of actuator action time is analyzed and the key technologies are studied ,including the design and implementation of digital FIR filter ,the predictive control of Radial Basis Function neural networks, the adaptive compensation for mechanism aging and contactor wear ,etc. The experimental results of synchronous control accuracy are analyzed ,which show the synchronous control error

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