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长治直流系统双重化后,发现直流系统经常发瞬时接地故障,在某线路保护年检时还发现保护有不正确动作情况,检查分析直流系统和保护装置回路,找出直流系统经常发瞬时接地原因及继电保护存在的安全隐患及原因,并提出合理的解决方案。直流系统在变电所中起着极其重要的作用,它就像人的心脏,为变电所中的各种信号继电保护及自动装置断路器的控制事故照明等提供电源。根据浙江省电力公司反措要求0kV及以上变电所和重要0kV变电所直流系统应实现双重化,即具备两套完全独立的充电屏馈线屏和蓄电池。为了直流系统的安全可靠,要求两套直流系统分列运行,但如果直流系统改造不彻底或回路接线不当,两套直流系统独立运行后反而会引起保护拒动误动,设备健康水平下降等严重后果。概述0kV某变电所事前刚完成直流系统双重化改造,两套直流系统实行分列运行,直流系统经常发瞬时接地故障,故障信号能自动复归,0V直流系统现场实测对地电压为+KM+V-KM-V+KM+V-KM-V,而分列运行前基本没有直流接地现象。在某0kV线路保护年检过程中发现对第二套线路保护A相II段接地瞬时故障传动时,第二套保护装置液晶面板显示A相II段接地故障保护动作,第二套保护装置面板A相跳闸指示灯亮其他指示灯不亮,重合闸保护重合动作,重合闸保护面板重合指示灯亮,操作箱A相跳闸和合闸指示灯亮,BC相跳闸指示灯不亮,开关机构A相正确跳开,但重合不成功,最后开关机构三相不一致跳闸。保护配置情况如下第一套保护为北京四方CSC-0A第二套保护为南瑞RCS-0A重合闸及失灵保护为CSC-A操作箱为南瑞CZX-R。原因分析变电所直流系统情况0kV本变电所是座老变电所,原先直流系统为配有两套充电系统和一组蓄电池,所以两套充电系统只能并列运行的,整个直流系统实际是单电源系统。变电所直流系统按省公司反措要求进行了双重化改造,形成两套充电系统和两组蓄电池,并在当天把原本并列运行的两套直流系统分列运行成为完全独立的两套直流系统。直流系统异常分析两套直流系统对地示意图一样,用单套图来表示如图,R+R-直流系统为正负对地电阻,RR为接地巡检仪平衡桥电阻R=R。K为直流接地报警动作继电器电流继电器。两套直流系统共用一套接地巡检仪,接地巡检仪在两套电源中循环切换,一个时刻只与一套直流电源连接。正常情况下R+R-较大且R+≈R-,所以流过继电器K电流很小接地报警不会发,同时对地电压+KM≈-KM。实际情况由于电缆及端子排老化受潮回路接地等导致绝缘下降造成R+≠R-进而造成继电器K两端的电压不一致流过较大电流时直流接地报警,同时对地电压+KM≠-KM,对地电压与对地电阻成正比。而本变电所设备多且经过多次改造更重要的是连日下雨实际对地电压为+KM+V-KM-V+KM+V-KM-V。从对地电压情况分析可知第一套直系统负对地绝缘下降,第二套直系统负正对地绝缘下降,对地电阻在0k左右,接地巡检仪的整定值为0k,刚好处在临界值,所以频发瞬时接地报警,经过拉路等查找无法找到接地点,属于整体绝缘下降,后在整个年检过程中发现个间隔对地绝缘不良实际测量值换算后为0k左右。图单套直流系统对地示意图改造前两套系统并列对地示意图如图,R+R-R+R-为第一二套正负对地电阻,由于R+≈R-,R+≈R-,R+//R+=R+,R-//R-=R-,整个系统的正负对地电阻R+≈R-,根据平衡桥原理,流过继电器K的电阻很小,不会发接地报警,这就是改造前直流系统很少出现直流接地现象的原因,通过实际并列运行试验验证了这一点。这是采用平衡桥原理接点巡检仪的缺点,在正负接地电阻同时下降时无法检测到位。图两套直流系统并列时对地示意图保护检查情况某0kV线路保护重合闸回路如图,按以下情况进行检查A相保护动作相关接点动作情况,包括第二套保护A相保护动作接点和操作箱至开关的跳闸接点。检查结果是接点动作情况都正确。重合闸回路的相关接点动作情况,包括重合闸保护动作接点和操作箱至开关接点。检查结果是重合闸保护动作接点动作正确,操作箱至开关接点未动作,检查操作箱插件完好,校验继电器正确对回路直流电源进行检查。检查时发现D和D0电压为0V,而正常的电压应该为0V左右,这个电压刚好为+KM和-KM之间的电压差,正是这个电压值使得CSC-A重合闸保护动作时ZHJ重合闸继电器由于电压不足未动作,ZXJ重合闸信号继电器刚好到动作值而使操作箱重合闸指示灯亮。对通过对线等方式检查直流电源最终发现在直流分屏中第一组控制电源的正电源和负电源分别接自第二套直流系统的+KM和第一套直流系统的-KM。由于本变电所是个老站直流分电屏等多次改造,加上以前是单套直流系统供电,因而未能及时发现此隐患,更改接线后恢复正常。图线路保护重合闸回路危害及防范措施通过以上分析可以看出,在具有两套独立运行的直流系统的变电所中,在两套直流系统发生对地电压异常及二次接线接错时将给电力系统造成很大影响,主要有以下几方面造成电压低现象。如上面所指+KM和-KM情况,相互电压只有0V,情况轻的造成设备不能正常运行,严重的造成保护拒动,扩大事故范围。造成电压高现象。如上面所指+KM和-KM情况,相互电压高达0V,情况轻的造成设备绝缘下降减少设备的寿命甚至烧毁设备,严重的造成保护误动影响系统运行。在保护新安装改造过程特别是部分保护改造时容易发生直流电源正负组别不分及接错的现象,接错的位置主要在重合闸正电源和开关机构正常工作所用的直流电源。防范措施在新安装改造过程配线时注意按图施工注意直流电源组别的区分。用试验来确证接线正确a对于控制回路直流电源组别接线是否正确只要在保护传动试验时就可判别,如在做第一套保护传动时,把第二组控制电源断开,做第二套保护传动时,把第一组控制电源断开,如果整个动作工程正确便可确认接线正确,否则就接线错误;b对于装置电源组别接线是否正确只要分别单独合上不同组别的电源看装置运行情况,运行正常为接线正确,否则就接线错误。对于原来两套并列运行的直流系统分列运行时要注意进行相关保护接线确认,在没确认前*还是并列运行。结束语通过以上一起直流双重化改造后引起异常分析,在保护安装改造年检中一定要加强回路的绝缘检查,避免绝缘下降导致直流系统对地电压偏差。在直流双重化改造后对全所保护直流回路进行对地电位测试,结合保护年检,对直流电源回路进行绝缘测试以及回路组别试验,以避免类似问题再次发生。直流接地巡检仪*采用平衡桥和不平衡桥相结合的方式。编自《电气技术》,作者为卢纯义张良。当出入电压Ui变化或负载R变化时,稳压电源的输出都应保持稳定。对于大多数功率较小的直流电源大多数都是将0Hz的交流电经过整流滤波和稳压后获得。整流电路用来将交流电变换为单向脉动的直流电压;滤波电路用来滤除整流后单向脉动电压中的交流成分,使之成为平滑的直流电压;稳压电路的作用是当输入交流电源电压波动负载和温度变化时,维持输出直流电压的稳定。在本设计中,可以实现将0v的交流电压经过整流,滤波,稳压最终可实现输出电压+V的直流稳压电源。本设计的主要内容是围绕着如何设计和实现各个部分而展开的。通过我们模拟电子技术理论课的学习我们知道,单相交流电要经过电源变压器整流电路滤波电路还有稳压电路才能转换成稳定输出的直流电压。它的总体功能方框图和各个电路部分输出电压的波形如下图和图所示其中,a为输入的0V电压波形;b为电压器降压后的波形;c整流后的电压波形;d滤波后的电压波形;e最后输出的直流稳压电源波形。我们知道,直流电源的输入为0v的市电,因而需要电源变压器降压后,再对交流电压进行处理。变压器副边电压经过整流电路从交流电压转换为直流电压,为较小电压的脉动,需通过低通滤波电路滤波,是输出电压平滑。最后通过稳压电路,使输出直流电压基本不受电网电压波动的影响,不受负载变化的影响,从而获得足够高的稳定性。如果设计正确的话,它的波形应该如上图所示。直流稳压电源波形图分析整流电路方案选择整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。电源电路中的整流电路主要有半波整流电路全波整流电路和桥式整流三种,倍压整流电路用于其它交流信号的整流,例如用于发光二极管电平指示器电路中,对音频信号进行整流。方案一半波整流电路捌堵撩矫诖瞬斩险匚盗0-90V3000A大功率直流电源开关直流电源长治0-90V3000A可调直流电源/大功率直流电源/开关直流电源张掖0-120V400A可调直流电源/单脉冲电源/铁路机车车辆综合检修电源2020281581134169000
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