红花水电站10kV母线段备自投设计99992

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1、10.5kV10.5kV10.5kV1TGA2TGA3TGA101

2、式Z分。最常见的标准方式为单-母线分段,两条进线互为备用的接线方式。而红花电站的厂用10kV母线段的备自投是非标准的。如图1所示,厂用10kV母线分为三段,共四红花水电站lOkV母线段备自投设计刘丽芳殷丽(屮水珠江规划勘测设计公司广东广州510610)摘要:经过全面分析运行方式,总结逻辑关系,釆用软件编程和硕件闭锁的方法,较好地完成了红花电站厂用10kV母线段的备用电源口动投入设计。实际运行证明,这样的设计思路和方法切实可行,能够达到备用电源自动投入的设计tJ的。关键词:备用电源自动投入运行方式厂用电中图分类号:TV371概述红花水电

3、站位于广西柳江下游,装设有六台单机容量为38MW的灯泡贯流式水轮发电机组,每两台机组组成二机一变扩人单元接线,共三个扩大单元。为限制厂用10kV母线上的短路电流,在各发电机扩大单元的10kV电源引出端,设置一台10/lOkV隔离变压器。发电机电压母线经隔离变压器引接到厂用10kV母线,供电给厂用及船闸、泄水闸等负荷。同时,引入10kV外来电源作为后备。电气上接线为图1所示。条进线,分别来自隔离变压器1TGA、2TGA、3TGA和10kV外來电源。各段母线之间设有母联断路器。町见,备自投涉及到的断路器有四个进线断路器和两个母联断路器,所

4、以设计十分复杂。经过仔细分析町能的运行方式,总结断路器分介闸状态的相互联系,得出逻辑关系图,利川软件编程实现复杂的操作流程,并辅以相应的硬件闭锁,最终达到了备自投设计灵活可靠的目的。2备自投设计为了提高厂用电的可靠性,且不会造成接线的复杂化,必须装设备用电源自投入装置,使三段母线互为备用。2.1运行方式分析为了保证厂用电的不间断供电,必须保证10kV母线段三段母线均带电。通常情况下,这三段母线是市机端母线通过隔离变压器供电,即市红花电站的机组自身供电。红花电站共冇6台机组,开机台数和开机顺序受到多种因素的影响,通常会随着季节的变化而变

5、化,并需要根据水量和负荷状况进行调整。因此,开机状况的各种组合较多,运行方式繁多。当任一台机组开机时,其机端所联的隔离变压器将会带电并向所在的10kV母线段供电。那么,根据10kV的三段母线的进线是否带电,可以归纳出六种运行状态,即:(1)仅母线I段进线有电;(2)仅母线II段进线冇电;(3)仅母线III段进线冇电;(4)仅母线I段和II段进线冇电;(5)仅母线I段和III段进线冇电;(6)仅母线11段和III段进线有电。为了维护隔离变压器,Ji•由于母联断路器的存在保证了三段母线能够不间断送电,运行时最多只投入两台隔离变压器同时运行

6、就能够满足厂用电的用电要求,因此没有三段母线的进线同时带电的运行状态。考虑到在特殊情况下厂用电需要从外来电源取电,又冇三种运行状态,即:(1)仅母线III段的外来电源进线有电;(2)仅母线III段的外来电源进线和母线II段进线有电;(3)仅母线III段的外来电源进线和母线I段进线有电。综上所述,一共有九种运行状态。显而易见,上述的每一种运行状态对应着10kV母线段的一•种运行方式。根据前文所总结的运行方式,在保证厂用10kV三段母线均能不间断带电的情况下,我们可以得到断路器Q1~Q6在各种运行方式下的逻辑关系,如表1所示,其中数字“1

7、”代表断路器处于合闸状态,数字“0”代表断路器处于断开状态。0②④◎©◎<§)Q1110010001Q2011101000Q3101000100Q4001111111Q5110011110Q6000100011表1断路器Q1~Q6开合闸逻辑关系表结合图1,我们可以看出,上表中第①种情况就对应“仅母线I段和III段进线有电”的运行方式,此时QI、Q3和Q5处于介闸状态,其余断路器均处于断开状态。母线II段通过母联断路器Q5由母线III段供电,从而保证10kV母线段三段母线均带电。依此类推可以得到第②〜⑨运行方式。2.2软件实现和硬件闭锁

8、2.2.1软件流程图实际中,为了保证三段母线不间断带电,在不同的运行条件下,10kV母线段将有不同的运行方式。为了实现各种运行方式Z间的口动切换,我们把这种切换过程编制成软件程序,利用备口投的町编程逻辑模块来实现。现在,

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