SAI-680电快速切换装置促销 联系我们获取更多资料
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行 业:电气 电气成套设备 变电站
发布时间:2020-01-20
备用进线开关(开入量为0)。
?并联半自动
双进线配置方式下,人工起动,若并联切换条件满足,装置将先合备用进线(工作进线)开关,再自动跳开工作进线(备用进线)开关。若在整定的时间内,人工仍未跳开工作进线(备用进线)或者起动后并联切换条件不满足、备用进线(工作进线)开关未合上,装置将闭锁同时发切换失败和装置闭锁信号。
双进线加母联的配置方式下,人工起动,若并联切换条件满足,工作进线(备用进线)和母线联络开关在合位并且开入量8(手动切换方向选择)为1时,装置将先合备用进线(工作进线)开关,再自动跳开工作进线(备用进线)开关;工作进线(备用进线)和母线联络开关在合位并且开入量8(手动切换方向)为0时,装置将先合备用进线(工作进线)开关,再自动跳开母线联络开关;工作进线和备用进线在合位时,装置将先母线联络开关,再自动跳开工作进线(开入量8为1)或备用进线开关(开入量为0)。若在整定的时间内,人工仍未跳开工作进线(备用进线、母线联络开关),或者起动后并联切换条件不满足、备用进线(工作进线)开关未合上,装置将闭锁同时发切换失败和装置闭锁信号。
6.2.2.正常同时切换
正常同时切换指人工起动切换,先跳工作进线(备用进线、母线联络开关)开关,在满足切换判别条件后,合上备用进线(工作进线、母线联络开关)开关。正常同时有快速切换、同期捕捉、残压三种切换判别条件,快切不成功时自动转入同期捕捉或残压切换。若工作进线(备用进线、母线联络开关)开关未跳开,装置将去耦同时发切换失败和装置闭锁信号;若起动后备用进线(工作进线、母线联络开关)开关未合上,装置将闭锁同时发切换失败和装置闭锁信号。
6.3.非正常工况切换
非正常工况切换由装置检测到非正常情况后自行起动,非正常切换是双向的,可以由工作进线切向备用进线,也可以由备用进线切向工作进线。非正常情况指保护启动、母线失电、工作进线开关误跳和低频启动四种工况。
?保护启动
保护启动指工作进线(备用进线)上一级主保护接点起动(指变压器或发变组差动保护等),事故切换分为事故串联和事故同时切换。事故切换是双向的,可以由工作进线切向备用进线,也可以由备用进线切向工作进线。
a)保护启动同时切换
由工作进线(备用进线)上一级主保护起动,先跳工作进线(备用进线)开关,在满足切换判别条件时,合上备用进线(工作进线)开关。同时切换有:快速、同期捕捉、残压三种切换判别条件,快切不成功时自动转入同期捕捉、残压切换。若起动后备用进线(工作进线)开关未合上,装置将闭锁同时发切换失败和装置闭锁信号。
b)保护启动串联切换
由工作进线(备用进线)上一级主保护起动,先跳开工作进线(备用进线)开关,确认开关已跳开时,在满足切换判别条件时,合上备用进线(工作进线)开关。串联切换有:快速、同期捕捉、残压三种切换判别条件,快切不成功时自动转入同期捕捉和残压切换。若起动后工作进线(备用进线)开关未跳开、备用进线(工作进线)开关未合上,装置将闭锁同时发切换失败和装置闭锁信号。
?母线失电
当母线三相线电压均低于整定值且时间大于整定值,则装置分为同时切换或串联切换。其切换条件和切换逻辑与保护起动的事故切换相同。
5.3.残压切换
指当残压衰减到20%-40%额定电压后实现的切换。残压切换作为快速切换及同期切换的后备功能。残压切换虽能保证电动机安全,但由于停电时间过长,电动机自起动成功与否、自起动时间等都将受到较大限制。
5.4.快速切换补充说明
如果开关的固有合闸时间比较长为150ms,则合闸命令发出时的角度需提前接近55,即难以实现备用进线电压与母线残压向量夹角以内快速切换,同时对于电机也是不安全的。目前国产真空开关通常都能满足。系统结线方式和运行方式决定了正常运行时母线电压与备用进线电压间的初始相角,若该初始相角较大,如大于20(例如:工作进线和备用进线来自两个独立的系统),则不仅事故切换时难以保证快速切换成功,连正常并联切换也将因环流太大而失败或造成设备损坏事故。故障性质则决定了从故障发生到工作进线跳开这一期间母线电压和备用进线电压的频率、相角和幅值变化。快速切换能否实现,不仅取决于开关条件,还取决于系统结线、运行方式和故障性质。
由于系统电源切换是一个复杂的动态过程,如:开关跳开时,开关灭弧造成的母线电压波形畸变;开关量变位时的发生抖动;事故时发电机或主变出口先于工作进线开关跳开,引起的母线电压频率升高、相位超前等。对于这些装置都需一定的固有动作时间在软、硬件方面进行特别计算处理,从而保证装置动作的准确性和可靠性。过分追求快速对快切装置是危险的。
4.硬件说明
SAI680A型厂用电快速切换装置采用双CPU,分别完成测量、逻辑和切换等主要功能,以及完成显示、通信、打印等辅助功能,主从CPU间进行数据交换。主从CPU分工协调,既保证了切换可靠性和切换速度,又保证了配置的灵活性。同时采用了大容量的存储芯片以及可编程逻辑芯片,同时装置采用了整面板、整背板新型结构设计,交、直流分开,开关量输入和输出部分均采用光电隔离技术,提高了装置的整体可靠性和安全性。
装置主要由CPU模件、电源模件、开关量模件、交流量模件、出口模件、信号模件、管理模件等组成。见示意图1。
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