高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?好人一生平安2000662632017-10-09 19:12:53

是10KⅤ的櫃子嗎?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?zhenyingV2018-03-09 20:32:01

主要分以下幾步:

1。詳細讀取系統圖的資訊:一次圖結構,裝置清單,說明。

2。根據第1步,構思二次迴路設計需要什麼功能,並選型電器元件。

3。舉例說明,如果一次圖有一個是進線櫃,先看一次圖的要求:是否帶保護裝置,是否帶電流表,是手動還是電動操作機構,是否帶位置指示燈,是否有照明迴路。。。然後根據這些要求選型繼保,電流表,指示燈等,然後拿到說明書,分功能類別設計。

4。一般二次圖都有保護迴路,測量回路,控制迴路,照明迴路,除溼迴路等,保護迴路根據繼保說明書就能設計出來,其他二次迴路也基本一樣。

5。注意事項就是,保護迴路和控制迴路要用兩個微型斷路器控制,標準要求的。其次要認真看說明書,瞭解明白每個元器件的電源輸入範圍,別選錯了,以免燒壞元器件造成損失。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?暖通南社2019-06-06 09:51:23

開關櫃(又稱成套開關或成套配電裝置):它是以斷路器為主的電氣裝置;是指生產廠家根據電氣一次主接線圖的要求,將有關的高低壓電器(包括控制電器、保護電器、測量電器)以及母線、載流導體、絕緣子等裝配在封閉的或敞開的金屬櫃體內,作為電力系統中接受和分配電能的裝置。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

開關櫃結構:

開關櫃由固定的櫃體和可抽出部件(簡稱手車)兩大部分組成。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

(一)櫃體:開關櫃的外殼和隔板採用敷鋁鋅鋼板,整個櫃體不僅具有精度高、抗腐蝕與氧化作用,且機械強度高、外形美觀,櫃體採用組裝結構,用拉鉚螺母和高強度螺栓聯結而成,因此裝配好的開關櫃能保持尺寸上的統一性。

開關櫃被隔板分成手車室、母線室、電纜室和繼電器儀表室,每一單元均良好接地。

A-母線室:母線室佈置在開關櫃的背面上部,作安裝佈置三相高壓交流母線及透過支路母線實現與靜觸頭連線之用。全部母線用絕緣套管塑封。在母線穿越開關櫃隔板時,用母線套管固定。如果出現內部故障電弧,能限制事故蔓延到鄰櫃,並能保障母線的機械強度。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

B-手車(斷路器)室

在斷路器室內安裝了特定的導軌,供斷路器手車在內滑行與工作。手車能在工作位置、試驗位置之間移動。靜觸頭的隔板(活門)安裝在手車室的後壁上。手車從試驗位置移動到工作位置過程中,隔板自動開啟,反方向移動手車則完全複合,從而保障了操作人員不觸及帶電體。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

C-電纜室

電纜室內可安裝電流互感器、接地開關、避雷器(過電壓保護器)以及電纜等附屬裝置,並在其底部配製開縫的可卸鋁板,以確保現場施工的方便。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

D-繼電器儀表室

繼電器室的面板上,安裝有微機保護裝置、操作把手、儀表、狀態指示燈(或狀態顯示器)等;繼電器室內,安裝有端子排、微機保護控制迴路直流電源開關、微機保護工作直流電源、儲能電機工作電源開關(直流或交流),以及特殊要求的二次裝置。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

櫃內常用的主要二次元件(又稱二次裝置或輔助裝置,是指對一次裝置進行監察、控制、測量、調整和保護的低壓裝置),常見的有如下裝置:

1。繼電器;2。電度表;3。電流表;4。電壓表;5。功率表;6。功率因數表;7。頻率表;8。熔斷器;9。空氣開關;10。轉換開關;11。訊號燈;12。電阻;13。按鈕;14。微機綜合保護裝置等等。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓真空斷路器,開關櫃左側面圖:

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

A、母線室;B、斷路器室;C、電纜室;D、繼電器室

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

A。母線室

包括:母線套管(支援、固定母線排,並使母線排對櫃體絕緣);

主母線(彙集、分配電能);

分支母線(從主母線引出的分支至斷路器上口靜觸頭)

靜觸頭盒(支援、固定斷路器上口靜觸頭,並使上口靜觸頭對櫃體絕緣)。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

C。電纜室

包括:電流互感器(測量出線線電流值,為電流表、計量裝置、保護裝置等提供電流訊號)

出線高壓電纜(出線側透過高壓電纜與用電負荷連線)

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

接地刀閘:在高壓系統中,例如10kV系統內的線路出線開關或電源進線開關等,為了安全起見,當斷路器斷開後,要將線路三相短路並接地,而這個將線路三相短路並接地的功能,就是用一組刀閘來實現的,即當斷路器已斷開後,同時將線路三相短路並接地。這個刀閘就是接地刀閘。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

當裝置需要檢修,開關櫃需要轉至檢修狀態的,應使用三相接地線掛在出線銅排上,掛接地線前應注意核對確認裝置開關後櫃門,防止誤入帶電間隔,以及使用高壓驗電器驗明確無電壓。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

B。手車室

手車軌道(供手車在櫃內移動時的導向和定位用)

靜觸頭盒隔板(手車在試驗位置和工作位置的移動過程中,遮擋上、下靜觸頭盒的活門自動相應開啟或閉合,形成隔室間有效的隔離)

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

手車式斷路器本體:

① 手車底盤(支援斷路器本體,使斷路器在試驗/工作位置移動,以及配合檢修小車將斷路器從手車室中拉出)

② 手車底盤鎖環(鎖住手車底盤在手車室內,具體操作在後面會詳細介紹)

③ 手車移動搖桿及移動操作插口:用於斷路器在“工作、試驗”兩個位置的移動操作,將移動搖桿插入後,順時針為將斷路器推進,逆時針為將斷路器搖出。

④ 斷路器本體操作面板:本體分合閘狀態指示(本體分合閘狀態的機械指示,判斷斷路器分合狀態的最準確標識)

⑤ 手動分合閘按鈕(只要斷路器已儲能,就可以透過此按鈕進行分合閘操作)

⑥ 本體儲能狀態指示(已儲能、未儲能的機械指示)

⑦ 手動儲能器(當自動儲能迴路無法動作時,可將手動儲能杆插入,進行手動儲能)

⑧ 斷路器合閘次數指示(顯示斷路器合閘的次數)

⑨ 二次外掛(斷路器本體狀態與繼電器儀表室的連線樞紐,若不插上,則斷路器分合閘狀態無法反映到繼電器儀表室操控面板及集控DCS上,無法使用繼電器儀表室操控面板及集控DCS對斷路器進行分合閘操作)

⑩ 三相滅弧柱及上、下口動觸頭(接通和斷開一次迴路的主要部分)

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

綜保裝置:綜合保護測控裝置,其將保護功能、自動裝置及遠動功能綜合在一個裝置中,該裝置即所謂的“四合一”保護(保護、遙測、遙控、遙信)。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

裝置外觀:

對話介面(液晶顯示屏),迴圈顯示裝置資訊、保護模擬量、測量模擬量的各測量值;

“執行”“通訊”“動作”“告警”“合位”“分位”表示訊號燈光指示狀態;

執行:裝置正常執行時,該燈閃爍;燈長亮或長滅表示裝置已停止執行不能正常工作。

通訊:裝置CAN通訊正常時,該燈長亮,長滅表示裝置通訊已停止

動作:裝置保護動作後,在液晶顯示屏顯示動作資訊,並使動作訊號指示燈常亮。保護動作使斷路器跳閘後,需排除故障,按下“復歸”鍵將動作訊號復歸後才能再次操作斷路器合閘,否則斷路器合閘迴路閉鎖無法操控;

告警:裝置保護告警訊號指示燈;

分位:裝置跳閘迴路監視訊號指示燈;

合位:裝置跳閘迴路監視訊號指示燈;

復歸:用於對“動作”“告警”燈和保護動作訊號的復歸。

保護跳閘壓板:退出後,當負荷裝置出現故障時,綜保裝置只會發出報警訊號,但不會使斷路器跳閘。停送電操作中一般不需要變動,正常執行中應保持投入狀態。

二次裝置電源小空開:其控制包括綜合測控保護裝置、綜合顯示裝置、分合閘迴路、輔助裝置等的電源投退,電源有交流、直流。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

櫃頂小母線:佈置在開關櫃繼電器儀表室頂部,貫穿整段配電櫃,包括直流小母線、交流小母線、電壓小母線。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

直流小母線:為單個開關櫃內電氣裝置提供直流電源,其總電源從直流系統饋線櫃來(直流系統饋線盤→饋線盤小空開→高壓櫃內直流總空開1K、2K→直流小母線→段上各開關櫃內直流小空開),6kV、10kV共用該段的櫃頂直流小母線,1K、2K在6kV電源進線斷路器櫃繼電器儀表室內。

交流小母線:為單個開關櫃內電氣裝置提供交流電源,其總電源從380V工作段來(380V工作段抽屜開關→高壓室櫃內交流總空開5K→交流小母線→段上各開關櫃內交流小空開),6kV、10kV共用該段的櫃頂交流小母線,K5在6kV電源進線斷路器櫃繼電器儀表室內。

電壓小母線:為單個開關櫃內綜保裝置提供電壓訊號,其總電源從該段母線PT櫃二次迴路來(母線段PT二次繞組→母線段PT二次繞組小空開→電壓小母線→段上各開關櫃內直流小空開)。

櫃頂各小母線的送電應在母線送電前完成,正常執行中不允許斷電。

二次迴路接線端子排,二次裝置線纜相互連線的樞紐。

聯鎖(機械聯鎖,電氣聯鎖)

開關櫃設有完善的聯鎖結構,以保證操作本身的正確和操作者

的人身安全。

(一)手車位置與斷路器(組合電器)的聯鎖

1、只有當手車上的斷路器(組合電器)處於分閘狀態時,手車底盤車內阻止手車移動的聯鎖才能解鎖,手車才能離開斷開位置/試驗位置或工作位置。

2、只有當手車鎖定在斷開位置/試驗位置或工作位置時,手車上的電氣控制迴路才能接通,同時手車底盤車內阻止斷路器(組合電器)合閘的聯鎖才能解鎖,斷路器(組合電器)才能合閘。

3、當手車處於中間位置時,斷路器(組合電器)的電氣合閘迴路和合閘機械傳動系統均被閉鎖,斷路器(組合電器)不能合閘。

(二)手車位置與接地開關的聯鎖

1、只有當手車處於斷開位置/試驗位置或移開位置時,手車阻止開關櫃接地開關關合的聯鎖才能解鎖,這時開關櫃的接地開關才能合閘。

2、接地開關處於合閘狀態時,接地開關操作軸上的聯鎖結構將阻擋手車移動,以使手車不能向工作位置推進。

(三)手車位置與二次插頭的聯鎖

手車進入櫃內後,二次插頭與手車位置之間應有以下聯鎖。

1、只有當手車處於斷開位置/試驗位置時才能插拔二次插頭。

2、手車離開斷開位置/試驗位置後,在向工作位置推進的過程中和到達工作位置以後,不能撥開二次插頭。

(四)接地開關與電纜室蓋板間的聯鎖:

只有當接地開關處於合閘狀態時,開關櫃的下門或電纜室的後封板才能開啟。也只有在電纜室的後封板封閉時接地開關才可以分閘。

真空斷路器的四個電氣狀態:

執行狀態:指斷路器手車在工作位置、合閘狀態,二次電源投入,控制面板合閘指示紅燈亮,儲能指示黃燈亮,“遠方/就地”轉換開關在“遠方”位,斷路器出線連線電氣裝置已受電執行,測控裝置有裝置執行引數顯示。

熱備用狀態:指斷路器手車在工作位置、分閘狀態,二次電源投入,控制面板分閘指示綠燈亮,儲能指示黃燈亮,“遠方/就地”轉換開關在“遠方”位,綜保裝置指示電源電壓正常,負荷電流為0,斷路器可隨時根據執行需要合閘,使裝置投入執行。

冷備用狀態:指斷路器手車在試驗位置、分閘狀態,二次電源斷開,“遠方/就地”轉換開關在“0”位,控制面板各指示燈及綜保裝置均無顯示,斷路器及其所接負荷迴路良好,可隨時根據執行需要投入熱備用狀態,若裝置長期處於冷備用,投入前應按相關規定測量絕緣值。

真空斷路器的相關操作及注意事項:

將斷路器從手車室內拉出至檢修小車上的操作:

前提:斷路器處於冷備用狀態(斷路器處於分閘狀態、二次電源退出、斷路器手車在試驗位置、二次外掛取下,開啟手車室櫃門)

①。準備檢修小車:檢查檢修小車完好,各部件牢固,將檢修小車推至需要拉出的斷路器手車室前;

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

②。使檢修小車定位杆對準開關櫃上的定位孔,推動檢修小車靠近櫃體,使檢修小車上鎖勾勾在櫃體上,調節檢修小車托盤下的調節螺母,使檢修小車的軌道與櫃軌道相連線,雙手握緊手車底盤鎖環,先向內操作解除鎖釦,再人力向外將手車拉出到檢修小車上,手車底盤鎖環應到達檢修小車上的鎖釦位置。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

將斷路器從檢修小車推入至開關櫃手車室內的操作:

前提:斷路器處於分閘狀態,斷路器三相上、下觸頭完好清潔,試驗短接線已拆除,經檢測量各項值合格,手車室內清潔無雜物。

① 。將檢修小車緩慢推至需要推入的斷路器手車室前;

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

②。使檢修小車定位杆對準開關櫃上的定位孔,推動檢修小車靠近櫃體,使檢修小車上鎖勾勾在櫃體上,調節檢修小車托盤下的調節螺母,使檢修小車的軌道與櫃軌道相連線,雙手握緊手車底盤鎖環,先向內操作解除鎖釦,再人力向內將手車推入到開關櫃手車室內,手車底盤鎖環應到達手車室的鎖釦位置,並鎖牢。此時斷路器手車已處於試驗位置。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

真空斷路器所接負荷的絕緣測量:

新電氣裝置安裝完成初次使用前、長期冷備用後、電氣裝置一次迴路有過檢修的等情況下,在送電前需測量該電氣裝置的絕緣電阻值,用以確認該電氣裝置一次迴路具備送電條件。

測量絕緣電阻值前,必須確定裝置處於冷備用狀態,在斷路器出線側測量。

真空斷路器所接電氣裝置絕緣電阻測量操作原則:

核對確認測量裝置→將裝置斷路器轉至冷備用→核對確認測量裝置後櫃門→按兆歐表使用規範依次測量出線側A相對地、B相對地、C相對地,AB相間、AC相間、BC相間絕緣值,並記錄好。

如若發現異常,不得對裝置送電;絕緣值合格的,按倒閘操作票要求將斷路器投至要求狀態。

電氣裝置進行絕緣值測量時的注意事項:

①確認測量裝置,防止誤入帶電間隔;

②裝置開關必須在冷備用狀態時才允許測量,測量前確認裝置迴路上無人工作;

③測量前對裝置充分放電,防止裝置殘留電荷傷人;

④按兆歐表使用規範進行測量(包括表的電壓等級選擇、表的好壞判斷、操作規範、測量後的放電規定等);

⑤按規定佩戴好絕緣手套,測量時注意和帶電裝置保持安全距離;

測量前務必確認出線側,防止電源側、出線側混淆,測量時兆歐表“E端”應接在配電櫃地線排或接地良好的金屬櫃上,不允許使用零線與“E端”連線作為接地點。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

高壓開關櫃正常使用條件:

環境溫度:周圍空氣溫度不超過 40℃(上限),一般地區為-5℃(下限),嚴寒地區可以為-15℃。環境溫度過高,金屬的導電率會減低,電阻增加,表面氧化作用加劇;另一方面,過高的溫度,也會使櫃內的絕緣件的壽命大大縮短,絕緣強度下降。反之,環境溫度過低,在絕緣件中會產生內應力,最終會導致絕緣件的破壞。

海拔高度:一般不超過1000米;

環境溼度:日平均值不大於95%,月平均值不大於90%;

地震烈度:不超過8度;

其它條件:沒有火災、爆炸危險、嚴重汙染、化學腐蝕及劇烈振動的場所。

本段課件部分取材於網際網路,作者:王凱。以某專案高壓開關櫃為例。

高壓開關櫃二次迴路:

10kV配電系統在電力系統中的重要位置。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

10kV配電系統是電力系統中發電、變電、輸電、配電和用電等五個環節的一個重要組成部分。為了確保10kV配電系統的正常執行,必須正確地設定繼電保護裝置對其保護。

繼電保護裝置定義:指能反映電力系統中電氣元件發生故障或不正常執行狀態,並動作於斷路器跳閘或發出訊號的一種裝置。

繼電保護裝置的構成:常規繼電保護裝置由單個繼電器或繼電器與其附屬裝置的組合構成。

繼電保護裝置的繼電保護原理:在電力系統中利用正常執行和故障時各物理量的差別構成各種不同原理和型別繼電保護裝置去保護。

繼電保護裝置的主要作用:透過縮小事故範圍或預報事故的發生,來達到提高系統執行的可靠性,並最大限度地保證供電的安全和不間斷。

繼電保護裝置的基本要求:選擇性、速動性、靈敏性、可靠性。

電流保護:反映電力系統中電氣元件故障或不正常執行狀態前後電流變化的保護;如,定時限過電流保護、反時限過電流保護、電流速斷保護、過負荷保護和零序電流保護等。

按GB50062-2008《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規範》規定:對3~66kV電力線路,應設相間保護、單相接地保護和過負荷保護。

相間保護:

(1)35kV及以下的單側電源供電線路常採用三段式電流保護裝置。

原理:繼電保護裝置反映電流增大而動作於斷路器的跳閘機構,使斷路器跳閘,切除短路故障部分。

優點:動作時間比較準確,整定簡單

缺點:所需繼電器數量較多,接線複雜,且一般直流操作電源,需設定直流屏,投資較大,靠近電源處保護裝置動作時間較長。

組成:

Ⅰ段:瞬時電流速斷保護;

Ⅱ段:限時電流速斷保護;

Ⅲ段:定時限過電流保護。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

工作原理圖:AB段線路的保護裝置1的第一段為瞬時電流速斷保護,它的保護範圍是線路AB首端的一部分(類似L1),動作時限為(紅色)tⅠ,它由電流繼電器和中間繼電器的固定時間決定的(繼電器:0。04~0。08秒,斷路器:0。06~0。15秒);第二段為電流速斷保護,它的保護範圍是線路AB的全部並伸延至線路BC的一部分(類似L2),其動作時限為(紅色)tⅡ=(綠色)tⅠ+△t;(△t為時限級差,一般為0。5秒)

第一段和第二段共同構成線路AB的主保護;

第三段為定時限過電流保護,保護範圍包括線路AB及線路BC的全部(類似L3),動作時限為(紅色)tⅢ=(綠色)tⅢ+△t;

第三段作為後備保護,當線路BC的保護拒動或斷路器QF2失靈時,線路AB的過電流保護均可起後備保護作用,這叫遠後備保護;當線路AB的主保護拒動時,線路AB的第三段(定時限過電流保護)保護起後備保護作用,成為近後備保護。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

接線原理圖:採用兩相不完全星形接線方式,圖中K1、K2、K7、K10(粉色迴路)構成繼電保護裝置的第一段保護,即瞬時電流速斷保護; K3、K4、K8、K11(黃色迴路)構成繼電保護裝置的第二段保護,即限時電流速斷保護; K5、K6、K9、K12(青色迴路)構成繼電保護裝置的第三段保護,即定時限過電流保護;任何一段保護動作時,均有相應的訊號繼電器掉牌,從而知道哪段保護曾動作過,以便分析故障的大概範圍。

注:線路相間短路的電流保護不一定都用三段,也可以只用兩段,即瞬時或限時電流速斷保護作為Ⅰ段,過電流保護作為第Ⅱ段。

定義:反時限過電流保護是利用具有反時限特性的電流繼電器,如GL-15系列感應式電流繼電器構成的過電流保護。

特點:在同一線路不同點短路時,由於短路電流不同,因而保護具有不同的動作時限,線上路靠近電源端短路時,短路電流較大,動作時限較短。

感應式電流繼電器動作原理:

將磁導體1的磁極分為兩部分,在其中一部分加短路環2④,另一部分不加,(從短路環包圍的截面下穿出來的磁通Φ1,滯後於無短路環的截面下穿出來的磁通Φ2,它們在時間上有相位差ψ,且在空間位置上不重合。)這樣的不同的兩個磁通穿過鋁盤3時,便在鋁盤上產生一個電磁轉矩Mem ⑤。

當繼電器中的電流達到感應元件動作電流⑥的20%~30%時,在鋁盤上產生的電磁力矩即可克服摩擦阻力矩Mf,鋁盤緩緩轉動。—繼電器的正常狀態。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

當電流等於或大於感應元件的動作電流時,鋁盤上的電磁力矩Mem(相應的作用力為F1)和鋁盤切割永久磁鐵6的磁通時產生的制動力矩Mbrk(相應的作用力為F2)都增大,在F1和F2的共同作用下,產生使鋁盤3連同可動框架4繞軸18順時針轉動的合成力矩Mrsl。當Mrsl克服了彈簧5的反作用力矩Mel,框架4繞軸18轉動,使螺旋杆7與扇形齒輪8齧合。這時,螺旋杆7的旋轉帶動扇形齒輪8抬高,其上的頂杆23將瞬時銜鐵10左端的橫擔9抬高,使瞬時銜鐵10的右端與磁導體1的氣隙減小,直至銜鐵被吸下,橫擔9衝上去使觸點12接通,繼電器動作。

當加入繼電器的電流超過感應元件動作電流的2~8倍時,銜鐵10瞬時被吸下,橫擔9衝上去將觸點12接通,繼電器立即動作。—繼電器瞬時動作。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

工作原理圖:

線路WL1的保護裝置1、線路WL2的保護裝置2;

首先算出保護1及保護2的動作電流Iact。1及Iact。2,且Iact。1> Iact。2;

在Id。k作用下保護2的動作時限為t2。k,見圖中A點;為了保證動作的選擇性,在Id。k作用下保護1的動作時限為t1。k應比t2。k大一個時限級差△t(△t一般取0。7秒)

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

(左:總歸式原理圖)反時限電流保護接線原理圖(右:展開式原理圖)

接線原理圖:當被保護的線路發生相間短路故障時,短路電流經電流互感器變換為二次電流流入相應的電流繼電器KA1~KA2中,由於這個電流大於電流繼電器的動作電流,所以,電流繼電器起動;經過一定延時後(反時限特性),相應電流繼電器的常開觸點先閉合,緊接著常閉觸點斷開,這時斷路器QF因其過流脫扣器SLT被“去分流(紅色迴路)”而勵磁,操作機構動作,斷路器跳閘,切除短路故障。在繼電器KA去分流跳閘的同時,其訊號牌掉下,指示保護裝置已經動作。在短路故障切除後,繼電器自動返回,其訊號牌可利用外殼上的旋鈕手動復位。

電流繼電器有兩對相連的常開和常閉觸點,根據繼電保護要求,其動作程式是常開觸點先閉合,常閉觸點後斷開,即構成一組“先合後斷的轉換觸點”。

若常閉觸點先斷開,將造成電流互感器二次側帶負荷開路,這是不允許的,同時將使繼電器失電返回,不起保護作用。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

接成開口三角的二次繞組接過電壓繼電器,系統正常執行時,開口三角處電壓接近於0,繼電器不動作,當一次電路發生單相接地故障時,開口三角處電壓為接近於100V的零序電壓,使電壓繼電器動作,發出報警的燈光訊號和音響訊號,即預告訊號小母線得電;

實際工程應用中,絕緣監察裝置取消,過電壓繼電器用電阻代替,因為是無人值守的計量室,即使報警也是無具體實質作用;再者,發生單相接地故障時,將會造成三相電壓不平衡,接成Y0的二次繞組中的三隻電壓表測得相電壓,當一次電路某一相發生接地故障時,電壓互感器二次側對應相的電壓表指零,其他兩相的電壓表讀數則升高到線電壓。

指零電壓表所在相即發生單相接地故障相線,但是這種絕緣監視裝置不能判明是哪一條線路發生了故障,因此叫它是無選擇性的,適用於出線不多的系統及作為有選擇性的單相接地保護的輔助裝置。

依據GB/T50063-2008《電力裝置的電測量儀表裝置設計規範》:

1、指標式測量儀表測量範圍的選擇,宜保證電力裝置額定值指示在儀表標尺的2/3處;

2、1200V及以上的線路,1200V以下的供電、配電和用電網路的總幹線路應測量交流電流;

3、各電壓等級的交流主母線應測量交流電壓;

4、中性點非有效接地系統的主母線,宜測量母線的一個線電壓和監測絕緣的三個相電壓;

5、3kV及以上輸配電線路和用電線路應測量有功功率和無功功率;

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

電能計量聯合接線盒:

依據GB/T50063-2008《電力裝置的電測量儀表裝置設計規範》:電能表的電流和電壓回路應分別裝設電流和電壓專用試驗接線盒;

電能計量裝置二次迴路中的電能計量聯合接線盒的作用是將互感器引出的的二次線經電能計量聯合接線盒的接線端的端子串並聯後再接到電能表的接線端子;

電能計量聯合接線盒適用於單相照明和各種電壓等級的三相有功、無功電能計量聯合接線;

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ類計量裝置的二次迴路中必須配套安裝電能計量聯合接線盒,為計量裝置的現場校驗、用電檢查及更換電能表提供必要條件;

安裝:電能計量聯合接線盒應安裝在電能計量櫃的內部,一般安裝在電能表位置的正下方,與電能表底部的距離為100mm~200mm,以方便電能表及電能計量聯合接線盒的二次接線和不影響現場檢測或用電檢查時的安全操作為原則。

接線:水平放置電能計量聯合接線盒時,其下端接線由互感器二次側接入,上端接線至電能表側,其中電能計量聯合接線盒的電壓連線片(可移動)向上為電能表接通電壓,向下為斷開;

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

圖:為三相四線制接線

依據GB/T50063-2008《電力裝置的電測量儀表裝置設計規範》:

1、符合容量為315kVA及以上的計費使用者的電能計量裝置,應為Ⅲ類電能計量裝置;

2、Ⅲ類電能計量裝置要求電壓互感器的準確度等級不應低於0。5級(經研院要求0。2級,二次額定負載不低於40VA),電流互感器的準確度等級不應低於0。5S級(經研院要求0。2S,二次額定負載不低於20VA);

3、中性點非有效接地系統的電能計量裝置宜採用三相三線的接線方式;

4、1200V及以上的線路,1200V以下網路的總幹線應計量有功電能;

5、10kV及以上的線路應計無功電能;

測量回路接線:

依據GB/T50063-2008《電力裝置的電測量儀表裝置設計規範》:

1、交流電流回路:

1。1 電流互感器二次電流回路的電纜芯線截面,5A的計量回路不宜小於4m㎡,1A的計量回路不宜小於2。5m㎡,其他測量回路不宜小於2。5m㎡;

1。2 三相三線制接線的電能計量裝置,其兩臺電流互感器二次繞組與電能表間宜採用四線連線(經研院要求:四線顏色分開,A相電流採用粉、灰二色,C相電流採用藍、黑二色);

2、交流電壓回路:

2。1 電壓互感器的二次繞組應有一點接地。對於中性點有效接地或非有效接地系統,星形接線的電壓互感器主二次繞組應採用中性點一點接地;對於中性點非有效接地系統,V形接線的電壓互感器主二次繞組應採用B相一點接地;

2。2 電壓互感器二次電壓回路的電纜芯線截面,一般計量回路不應小於4m㎡其他測量回路不應小於2。5m㎡;

儀表裝置安裝條件:

依據GB/T50063-2008《電力裝置的電測量儀表裝置設計規範》:

1、測量儀表裝置宜採用垂直安裝,表中心線向各方向的傾斜角度不應大於1度,測量儀表裝置的安裝高度應符合下列要求:

(1)常用電測量儀表應為1200~2000mm;

(2)電能表室內應為800~1800mm(經研院要求:電能表安裝高度距地600~1800mm),室外不應小於1200mm;計量箱底邊距地面室內不應小於1200mm,室外不應小於1600mm。

迴路解析:

交流電流保護迴路:

當一次電路發生短路故障時,產生的短路電流流經電流互感器一次繞組,其二次繞組感應出的電流達到電流繼電器動作電流時,繼電器動作(即動合常開輔助觸點閉合、動斷常閉輔助觸點斷開),迴路導通,過流脫扣器勵磁,斷路器跳閘,實現過流保護。

交流控制迴路:

電壓互感器提供交流操作電源供電壓小母線,控制迴路串有熔斷器保護。⑴

儲能迴路:斷路器採用彈簧操作機構,電機儲能,按下旋鈕HK,電動機儲能,儲能完畢後,白燈BD亮,表示電機儲能完成。

合閘迴路:斷路器跳閘後,待短路故障清除,準備合閘:將轉換開關KK合閘位置觸點5-8閉合,斷路器常閉輔助觸點DL1在斷路器跳閘狀態下為常態是閉合的,則迴路導通,斷路器合閘線圈勵磁,斷路器合閘,斷路器常開輔助觸點DL2在斷路器合閘狀態下閉合;轉換開關鬆開手時,手柄自動復歸45度,到合閘後位置,即16-13觸點接通,斷路器紅燈HD亮,表示跳閘迴路良好,為分閘作準備,因紅燈串有限流電阻,所以迴路電流很小,故此時跳閘線圈不動作。

跳閘迴路:手動斷路器跳閘時,將轉換開關KK分閘位置觸點6-7閉合,斷路器常開輔助觸點DL2在斷路器合閘狀態下閉合,跳閘線圈TQ勵磁,斷路器跳閘,斷路器常閉輔助觸點DL1在斷路器跳閘狀態下為常態是閉合的;轉換開關鬆開手時,手柄自動復歸90度,到分閘後位置,即11-10觸點接通,斷路器綠燈LD亮,表示合閘迴路良好,為合閘作準備,因綠燈串有限流電阻,所以迴路電流很小,故此時合閘線圈不動作。

負荷監控跳閘迴路:當超負荷時,負荷觸點FK閉合,跳閘線圈導通,斷路器跳閘。

跳閘報警迴路:當斷路器跳閘後,斷路器常閉輔助觸點DL3在斷路器跳閘狀態下為常態是閉合的,同時斷路器跳閘前斷路器的狀態時合閘的,而轉換開關是合閘後位置,即1-3和19-17觸點是導通的,則事故音響訊號小母線得電;

端子排是實現屏內裝置與外部控制電纜連線的中間導電器件。

端子種類及用途

電流端子:是指電力系統中,連線CT到表計的端子。特點是:為測試方便,該端子可在端子上不拆線分斷和連線。

1。試驗端子:用於電流互感器二次繞組出線與儀表、繼電器線圈之間的連線,可以在此端子上接入試驗儀表,對迴路進行試驗;

2。連線型試驗段子:用於在端子上需要彼此連線的電流試驗迴路;

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

電壓端子,是指電力系統中,連線PT到表計的端子。特點是:內部一般有一個熔斷器。

1。一般端子:連線電氣裝置不同部分的導線;

2。連線端子:用於迴路分支或合併時,端子間進行連線用;

3。終端端子:用於端子排的終端或中間,固定端子或分隔各安裝單位;

4。標準端子:用於很方便需要斷開的迴路;

5。特殊端子:可在不鬆動或不斷開已接好的導線情況下斷開回路;

注:電壓端子絕對不允許代替電流端子。原因是電壓端子的熔斷器在熔斷時,使CT開路,會造成過電壓,非常危險。故電壓端子不允許當電流端子用。

電流端子用於電壓端子,少了熔斷器,前面還需要安裝熔斷器,故也沒有人如此使用電流端子代替電壓端子。

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

端子排的設計原則:

1。同一屏內,不同安裝單位應有各自獨立的端子排;

2。同一屏內,不同安裝單位之間的連線,或與屏外裝置間連線,均應經端子排;

3。同一屏內,同一安裝單位裝置之間的連線,一般直接連線而不經端子排;

4。屏內裝置與屏頂小母線的連線。有的經端子排,對不經常操作、不易損壞及檢修不需拆線的二次裝置可不經端子排;

5。電流互感器二次交流電流回路應經試驗端子與屏內裝置相連線。同一屏內測量表計之間的連線不經過端子排;

6。端子排應按照交流電流、交流電壓、訊號、控制等其它迴路順序,從上到下或從左到右佈置;

7。端子排應有30%的預留端子作為備用。

端子排的分組及排列順序:

同一安裝單位的端子排一般按交流電流回路、交流電壓回路、訊號迴路、控制迴路、其它迴路和轉接回路進行分組。端子排由上至下或由左至右按下列順序排列。

1。交流電流回路:按每組電流互感器分組;不同組的電流互感器按其數字編號大小,由小數字至大數字順序在端子排上由上至下或由左至右排列;同一組的電流互感器迴路端子按A、B、C、N的順序排列。

例如:有兩組電流互感器分別為TA1、TA2,由於TA1的數字標號為“1”最小,則其迴路佈置在端子排最上部,再按A411、B411、C411、N411的順序排列;然後再排TA2迴路。(注:401~599)

2。交流電壓回路:按每組電壓互感器分組;不同組的電壓互感器按其數字編號大小,由小數字至大數字順序在端子排上由上至下或由左至右排列;同一組的電壓互感器迴路端子按A、B、C、N、L的順序排列。

例如:有兩組電流互感器分別為TV1、TV2,由於TA1的數字標號為“1”最小,則其迴路佈置在端子排最上部,再按A611、B611、C611、N611、L611的順序排列;然後再排TV2迴路。(注:601~629)

3。訊號迴路:按事故、位置、預告及指揮訊號進行分組。每一組再按其二次迴路標號數字的大小排列,小數字標號佈置在訊號迴路端子排最上部;

4。控制迴路:按控制迴路的各組熔斷器(或迴路電源開關)進行分組,每組迴路排列在一起,再按二次迴路標號組順序先100…再200…,最後300…。每組二次迴路標號組排列,先按二次迴路標號由小到大排列正極性迴路,再按二次迴路標號由大到小排列負極性迴路;(1~399)

高壓開關櫃二次迴路如何進行設計?

本段作者:夕眸,來源於網際網路。

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