激光测距仪特性的要求整定
每台机组设6kV工作AB段,6kV厂用电接线方式采用“按炉分段”原则。两台由发电机出口引接的分裂式高压厂用变作为各自机组6kV工作AB段在机组正常运行时的工作电源金属探测器AR906;一台由220kV母线引接的分裂式高压启备变作为两台机组在机组启动、停机时的备用电源;其工作电源与备用电源之间的切换采用快切装置实现。两台机组还设有两段6kV公用AB母线段激光测距仪,以满足两台机组公用系统中一些重要辅机供电的需要。每台机组的6kV工作A段均可给6kV公用A段供电,6KV工作B段均可给6kV公用B段供电。正常时,一路电源工作,另一路电源备用。 直接影响稚差保护的准确性激光测距仪。但最主要的影响是厂双星型发电机定子线圈尾端到中性点的引出铜排同相之间没考虑绝缘,会更大。定子线圈的尾部X二Y工Z二和X二Y二Z二由凤洞引到外部O和O二接,这一处连段引出铜排长度约2米。外部事故时定子电流可达700A 以上,定子同相尾部引出翻排在事故大电流的作用下相互吸引而接触,假如22Kv线路A相接地短路时地下金属探测器AR944,则发电机AC相短路电流最大。井且方向相反。事故电流产生电磁力的作用下,二和X二:XZ和Z二会相接触,这样HH二、X21Z二段铜排就相当并接在一起了当外部事故时激光测距仪,如AC相电流达到750A 时,H二H之间就会流过2600A 电流。 电厂电气设备设计、安装时应考虑一次大电流的汇流排与保护用二次电缩不应近距离平行走向。因实际情况无法荟免一、二次设备近距离平行效没时.可将一次汇流排用三相电力电缆代替,成保护误动。或将三相汇流排等分三段在两处换相排列激光测距仪;这样在二次电缩芯虽有启应电压,但一条芯线感应有三相电压,自然就会相消了还有就是将二次电翁换成屏蔽电缩.屏蔽电缩且然也有感应电压存在但总会小的很多。一级电站#2主变差动保护,因一次汇流排C相对二次电缆芯的启应电压过高造成误动作后,首先是将二次电缩位移了一个距离,使二次电统离一次汇流排C相由原来的厘米增加到80厘米,一次对二次电缩芯的感应电压由原来的10V降为3V有些电缩相应换了屏蔽电缩地下金属探测器 AR924+,一些二次电纷进行了更新,使二次回路绝缘有了明显的提高。做了这些措施以来激光测距仪,一次设备对二次设备的启应电压虽没有根本消除,继电保护再没有因感应电压而误动作过。 结果分析 其正常时相量如图所示激光测距仪。图2中iaibic数值相同而相位相差120°而in约为零。ct极性接反将使n相电流增大为正常电流的两倍。 相量如图3所示。in=2ia造成中性线电流过大可能达到定值跳闸。当b相极性接反时。 110kv114卓凉线负荷电流约为20a左右激光测距仪,故障发生时。折算到二次为0.5a变比为200/5 in=1a达不到跳闸最小定值5a因而不能造成跳闸。即使极性接反。 而且与设备的无功损耗有关,要。电力系统的损耗不仅与设备的有功损耗有关.因为设备消耗的无功功率也是由电力系统供给的由于无功功率的存在一体式照度计AR813A,使得电力系统中的电流增大,这不仅造成电力系统中有功功率损耗的增加,而且系统的效率也大大降低。 解决这个问题的方法主要是采用同步补偿机或并联电力电容器进行无功功率补偿。其中,目前.电力系统中并联电容器的方法激光测距仪,以其安装简单、维护方便、有功损耗小、使用灵活等优点而被广泛采用。 浪涌电流峰值远大于100倍电容器额定工作电流时,当电气回路的电感很低.可以选用带有阻尼电阻的切换电容器用接触器。这种接触器的工作原理是:当接触器的线圈通电时,先接通辅助触头,把电力电容器组通过附加电阻接入网络,从而有效地限制浪涌电流峰值;数毫秒之后,接触器主触头闭合,将附加电阻短路,而此时的浪涌电流已经被大大减小了激光测距仪;当线圈断电时,辅助触头会先断开,可以确保电容器经过主触头断开。此外,根据实际情况,还可以在电力回路中串接附加电感,人为地增加回路的电抗,从而达到更有效地衰减浪涌电流峰值的目的 1.2拐点电流ires.min整定 一般整定为变压器额定电流。即:ires.min=ie 1.3最小动作电流iop.min整定 使制动系数不随制动电流而变化激光测距仪,按满足制动特性的要求整定。则最小动作电流与拐点电流的关系为:iop.min=kbie 可不再校验灵敏系数分体式照度计AR823。按上述整定均能满足选择性和灵敏系数。 2二次谐波闭锁功能 主要是防止变压器的励磁涌流导致差动保护误动作激光测距仪,设置差电流二次谐波闭锁差动保护的功能。二次谐波制动的判据如下。 |