開關柜二次回路
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開關柜二次回路
責任編輯:admin  發表時間:2015-10-31 21:48文章出處:未知   人氣:
 一、開關柜二次回路綜述 
   
開關柜的主要部分包括:真空斷路器、電流互感器、就地安裝的微機保護裝置、操作回路附件(把手、指示燈、壓板等等)、各種位置輔助開關。其中,斷路器與電流互感器安裝在開關柜內部,微機保護、附件、電度表安裝在繼電器室(沿用以前的叫法,其實已經沒有繼電器了)的面板上,端子排與各種電源空氣開關安裝在繼電器室內部,端子排通過控制電纜或專用插座與斷路器機構連接。 

    理解開關柜的二次接線,我們需要找到兩份圖紙:微機綜保廠家提供的保護原理圖、接線圖;開關柜廠家提供的二次原理圖、配線圖、端子排圖、斷路器機構原理圖。


    綜保廠家紙是開關柜廠家的設計原始依據,也是我們審核開關柜廠家圖紙的依據。開關柜廠的原理圖一般都是根據微機保護的原理圖修改的,再示意性的畫出電流、電壓、信號量的輸入,控制量的輸出。 

二、中置開關柜的二次接線 
KYN28A中置柜是城區變電站使用最多的10kV開關柜型式,由柜體和可抽出部件(中置式手車)兩部分組成。柜體分為手車室、主母線室,電纜室。繼電器儀表室。如下圖所示。

 
KYN28-12中置手車式高壓開關柜
 
2.1繼電器室 
   
繼電器室的面板上,安裝有微機保護裝置、操作把手、保護出口壓板、指示燈(合位紅燈、分位綠燈、儲能完成黃燈);繼電器室內,安裝有端子排、微機保護控制回路直流電源開關、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)。

2.2手車(斷路器)室 
   
中置柜最常用的斷路器是VS1真空斷路器,斷路器機構內的接線通過專用插座與繼電器室的端子排聯接。插頭的一段與斷路器機構固定連接,另一段是一個專用插頭,配套的插座安裝在斷路器室的右上方,從插座引出線接至繼電器室端子排。為了搞明白二次回路,我們需要對操作過程進行一定的了解。 

    中置柜斷路器手車有三個位置:斷開、試驗、運行(需要注意的是,斷路器手車和斷路器是兩個概念,斷路器手車其實就是斷路器和它的座)。正常運行時,斷路器手車在運行位置,斷路器在合閘位置,二次線插頭與插座聯接;手動跳閘后,斷路器在分閘狀態、手車在運行位置;用專用搖把將斷路器手車搖出,至試驗位置,可以將二次插頭拔下(手車在運行位置時拔不下來);繼續搖,手車退出斷路器室,處于斷開位置。

  斷開位置:斷路器與一次設備(母線)沒有聯系,失去操作電源(二次插頭已經拔下),斷路器處于分閘位置; 
 
  試驗位置:二次插頭可以插在插座上,獲得電源。斷路器可以進行合閘、分閘操作,對應指示燈亮;斷路器與一次設備沒有聯系,可以進行各項操作,但是不會對負荷側有任何影響,所以稱為試驗位置。 
   
  運行位置:斷路器與一次設備有聯系,合閘后,功率從母線經斷路器傳至輸電線路。 

  中置柜沒有傳統意義上隔離開關的概念,手車在試驗位置時,就相當于傳統的隔離開關斷開,即斷路器與主電路(一次母線)有了明顯斷開點。

 
斷路器(VS1) 
 
2.3 繼電器室
    95X系列微機保護裝置是我公司為中置柜而設計的微機保護裝置,具有體積小。功能全等特點。可以實現三段式過流。過壓。欠壓、三相重合閘、反時限等常規繼電保護功能。
 
繼電器室
 
2.31電流回路
   
從下圖可以看出。需要接入的CT模擬量為A、B、C、相電流。(當然有些工程中接入的是A、C兩相,不完全星形法)微機保護裝置上也可以顯示出一次電氣量,電氣量取自保護級。如果對精度有特殊要求。可以取測量級串接電流表既可
 電流回路
 

2.32電壓回路
    從上圖可以看出需要接入的PT模擬量為A、B、C、相電壓。當然如果有需要可以接入零序電壓進行零序電壓保護。由圖可以看出此接法為星形/星形接法。如果是V/v接法把D9和D12短接既可。
電壓回路

 

2.33操作回路
    從上圖可以看出。95X的操作回路整體比較簡單。直觀。比傳統的綜保操作和使用起來更加的方便。通俗易懂。更容易上手操作。紅色框內的設備并不是95X的一部分,它們由開關柜廠家提供,安裝在繼電器室面板上。和連接到斷路器合位位置的。
操作回路

 

2.34開入量回路
    以上為裝置的遙信(開關量)回路。與110kV電壓等級設備的保護裝置不同,35/10kV設備的保護、測控是一體化設計,即整合在一個裝置中。除去斷路器位置。其它的開入量均可能自行定義。同時還提供一路報警開入信號。可以實現非電量跳閘的信號開入。
 遙信開關量回路

 

三、  關于B相電流互感器
 
 B相電流互感器的作用:一般提到都是只裝A、C相電流互感器,現在為什么裝B相CT呢?這主要是考慮到小電流接地選線功能。10kV架空線路,在單相接地時允許繼續運行一段時間,但是需要確定是哪條線路接地,以便盡快查線檢修,即“選線”。選線的依據是,該線路的零序電流是否為零。零序電流為三相電流的矢量和,正常時理論值為零,單相接地時,實測零序電流不為零,即可判斷該線路故障,所以,需要配置三相CT來計算零序電流。對于電纜出線而言,在高壓(10kV)電纜上配置了專用的零序電流互感器,不需要再用三相CT之和來計算,所以配置A、C兩相CT來實現保護功能即可.


 

 

 

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