关于电气二次设计常见问题的研究

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时间:2018-10-26

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1、关于电气二次设计常见问题的研究:在电气二次设计中,针对电气安全防误操作、光纤纵差保护、继电保护双重化配置、二次接地与抗干扰措施、流变、压变的级次选择与配置存在的问题,进行讨论,并提出了见解。  关键词:二次设计;配置;问题。    电气二次设计主要是对主线路一次设备参数进行测量,检测,控制电路设计。其电压等级较低,例如变电所电压互感器和电流互感器另一侧所接测量,显示,控制设备都是二次设备。  电气二次设计主要包括电站计算机监控系统、系统及元件继电保护、直流电源系统、火灾报警系统、工业电视系统、工程安全监测自动化系统等。本文将对电气二次设计

2、中常见问题进行探究。  一、安全防误装置  在电气设计中,除了做好专业性电气设计,防止产生重大电力生产事故也是电气设计的重中之重。2000年国电公司制定了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,之后继电保护专业针对“二十五项重点要求”制定了反事故技术措施和相应的实施细则,该细则一直作为设计、施工、验收的准则。  “安全生产为基础,经济效益为中心”始终是电力行业的宗旨。变电站的设计、施工、运行、生产管理、检修维护,不论从哪个角度,“安全”始终应该放在第一位。国X公司制定颁发了《防止电气误操作装置管理规定》,明确规定防误装置必须同步设计、

3、同步施工、同步投运,防误装置应满足“五防”功能,在设计时就应作好技术把关。  二、光纤纵差保护  光纤纵差保护实际上就是一种差动保护。只不过将两侧的电气量先转换成数字信号后,再通过光纤进行双侧通讯,对两侧的电气量进行比较。而一般的差动保护主要比较两侧的电流差,用的是控制电缆形成差流回路,为防止CT二次回路负载太大,差流回路的电缆不可能很长。但光纤差动不存在这个局限性。光纤差动由于具有传输信息量大、中继距离长、防止雷电、抗干扰性能好等优点正广泛应用于电力系统中,作为电力X的主保护,同时利用了电力系统的特有资源(地线复合光缆OPG的屏蔽双绞线

4、是通信和保护专业管理的盲区,而这段电缆抗干扰措施不到位,也是光通道告警的主要原因之一,建议采用外屏蔽层两端接地,可降低高频段共摸干扰影响,同时内屏蔽层一端接地,可有效降低低频段的容性耦合。以上问题是在电气二次设计中应该注意到的。  三、继电保护  继电保护包括系统继电保护和原件继电保护。其中电力系统继电保护的基本任务是:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。(2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件而动作于信号,以便值班员及时处理,或由装置自动

5、进行调整,或将那些继续运行就会引起损坏或发展成为事故的电气设备予以切除。元件继电保护包括发电机变压器组保护、厂用变压器保护等。继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。  采用继电保护双重化配置是防止因保护装置拒动而导致系统事故的有效措施,除按细则要求执行外,还应注意:装置时不应有任何电的联系;独立的交流电压、电流回路;一套保护停运时不会影响另一套正常运行;断路器与保护配合的相关回路相互独立,这些原则就是电气二次设计的标准。笔者认为不同厂家产品,必须做两套图纸,给设计、运行、检修带来不必要的

6、麻烦。  四、抗干扰与二次接地  每组电流互感器二次绕组中性点应仅一点接地,与其它回路无电路联系时,在开关站侧接地更适宜。当一次绕组击穿时,因接地线最短,限制高压传人二次回路最有效;当多组电流互感器二次回路间有电路联系时,应将各电流互感器二次绕组中性线在控制室并联后一点接地,这样可避免电磁干扰产生零序电流。电压互感器二次绕组与开口三角二次绕组分别用电缆引至控制室并一点接地,目的防止二次绕组负载不平衡在地线上产生零序电流,从而产生零序电压,对于采用微机保护装置的变电站,在执行铺设接地铜X反措的基础上,建议在电缆沟内增加敷设截面不小于100m

7、m2的铜缆。一端和微机保护接地铜环X一点相连,共点接地,另一端延伸至与控制室微机保护屏有电缆连接的端子箱处。该铜缆与微机保护接地铜环X间的连接及铜缆各支路间的连接应采用铜焊接。开关场端子箱内宜安装不小于100mm2接地小铜排,经不小于10mm2的多股铜线与接地铜缆焊接相连,并共点可靠接地;端子箱内电缆屏蔽层可靠接至铜排上。对于35kV及以下电压等级,采用分布式布置的微机保护装置,在端子箱内敷。设微机保护接地铜环X,并敷设截面不小于100mm2的铜缆将端子箱内的接地铜环X与主控室内的接地铜环X连接。  五、压变、流变级次选择与配置  电流、

8、电压互感器的主要用途是为继电保护、仪表、测量提供电力系统一次电流、电压的信息,电流、电压互感器的二次参数是与继电保护、测量、仪表的特性和要求相适应的,其性能直接影响继电保护的可靠性、测量和计量

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