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母线槽的快速切换原理及技术特点

发布时间:2021-04-10 人气:260

一些电力负荷较大的企业通常直接使用6KV电气设备(例如电动机,变压器)供电。 为了提高电源的可靠性,通常情况下,通常使用6KV工作母线为电气设备供电。 威胁到企业生产设备的持续稳定运行,其他设备使用母线槽。 介绍了母线切换的原理和切换方法。  
 
1、概述 
过去,大多数母线电气开关都直接使用工作电源的辅助触点(或通过低压继电器,延时继电器)来启动备用电源输入 。 该方法尚未通过同步验证,并且电动机容易受到冲击。 如果在一段时间后母线的残余电压衰减到一定幅度后再打开备用电源,则电机单元的自启动电流会很大,母线电压可能难以恢复,这将导致 严重损害生产设备的稳定性。 因此,6KV工作母线采用快速切换装置作为备用电源。 当备用电源电压和母线的剩余电压以相角闭合并且频率差太大时,该装置可以避免对电动机的冲击。 如果失去了快速切换的机会,则设备将自动切换到同时判断或判断剩余电压和长时间扩展的状态。 当电压缓慢下降时,可以根据延迟时间切断部分不重要的负载,以方便重要设备的自启动。 提高母线槽切换的成功率。  
 
 2、快速切换。 同步判别切换,剩余电压切换和长延时切换的原理和关系 
图1显示了母线系统系统接线图的特定部分,图2显示了切换时的电动机等效电路图。 在图中,美国电源电压; 母线上电机的Ud残余电压;  Xs功率等效电抗;  Xm-电动机组与母线上的低压负载的等效电抗(转换为高压母线电压);  AU电源电压与剩余电压之间的差拍电压。  

如图1所示。在正常操作中,母线电源由发电机端子通过高压工作变压器提供,备用电源由高压工作变压器提供。  -电压母线或通过启动/备用变压器的系统。  。 当工作电源侧发生故障时,工作分支开关1DL将跳闸。 此时,与母线槽连接的旋转负载的某些电动机将作为发电机运行,而某些电动机将空转。 这时,母线槽上的电压(残余电压)的频率和幅度将逐渐衰减。 此时,如果关闭备用电源2DL和3DL,将不可避免地对母线槽上的电动机造成冲击,这将严重威胁旋转负载的自启动和安全运行。  

图2显示了将电动机重新连接到电源时的等效电路图和相角图。 从图中可以看出,不同的零角度(电源电压和电动机残余电压两者之间的角度)对应于不同的△U值。 例如,当0 = 180o时,AU值最大。 如果此时再次打开电源,则对电机的冲击将是最严重的。 根据母线组上的一组电动机的剩余电压特性和电动机承受电流的能力,可以在极坐标上绘制残余电压曲线。  

假设K = 0.67,计算得出的△U(%)= 1.64。 在图3中,以点A为中心,半径为1.64绘制了AA“弧。弧的右侧是备用电源开关的安全区域。在剩余电压特性曲线的AB部分中, 实现的电源开关称为“快速开关”,即在图中的B点(03秒)之前执行的开关,对于电动机来说是安全的。通过延迟到C点(0.47点)后的同步判断实现的开关 秒)称为“同步判断切换”,对电动机也很安全,当剩余电压衰减到20%〜40%时,该切换被实现为“剩余电压切换”,该切换可用作备用。  
 
3、影响 r的因素 重庆母线槽的残余电压特性曲线 
在特性上可能存在较大差异,并且合成的母线槽残余电压特性曲线与分类的电动机相角和残余电压曲线之间的差异也较大。 因此,必须严格根据各种电机的参数,特性和特性来划分安全区。 负载和其他因素是通过计算确定的。 在实际操作中,可以根据典型单元的测试确定母线的残余电压特性。 测试表明,母线电压和频率衰减的时间和速度以及达到初始相位的时间取决于测试之前的时间。 剩余电压特性,可以关闭备用电源。 可以设置最大相角差,考虑断路器的合闸时间,可以设置最大相角差和允许合闸前的频率差
 
假设工作电源和备用电源处于 事故发生前的两相电源,并假定从事故发生到工作开关跳闸之时,两个电源仍处于同相状态。 如果使用同时开关,则打开和关闭时间会错开(断电)。 将“时间”设置为较小的值(例如10 ms),备用电源的时间角差也较小,并且浪涌电流和自启动电流也较小。 如果采用串联开关,则断电时间至少为闭合时间,假设对于600 MW机组,相角差为20〜30°。 待机电源接通时的涌入电流不是很大,一般不会造成设备损坏或快速切换失败。 相关数据表明:同步点的时间为0.4-0.6 s,残余压力衰减到允许值(例如20%-40%)为1〜2 s,需要根据 现场测试后的残余压力曲线一般为几秒钟,自启动电流被限制为4-6倍。 可以看出,同时捕获开关比残余电压开关和长延迟开关具有明显的优势。 当前使用的真空开关具有短的闭合和断开时间,这为实现快速开关提供了必要的条件。
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