西門子6ES7223-1BH22-0XA8參數(shù)方式1 引言
對于電網(wǎng)架空配電線路,58%左右故障是暫時性故障。重合閘是在發(fā)生暫時性故障后迅除故障并恢復(fù)供電的有效手段,大部分主變電站的10kV出線均配備了重合閘設(shè)備。隨著城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造的進行,10kV配電網(wǎng)被改造成多分段、多連接多供電途徑的網(wǎng)格網(wǎng),東部發(fā)達地區(qū)的城區(qū)配電網(wǎng)基本實現(xiàn)了配電自動化,在沿線主要開關(guān)處裝設(shè)饋線終端單元(FTU)。在此情況下,線路發(fā)生暫時性故障時,依賴FTU的重合閘策略可有效地排除故障并恢復(fù)供電。但是過去很長一段時期,由于我國西北地區(qū)經(jīng)濟比較落后,農(nóng)網(wǎng)改造中,人們更多的關(guān)注是放在經(jīng)濟性上的,對農(nóng)網(wǎng)的供電可靠性和供電質(zhì)量重視不夠。因此,西北地區(qū)部分改造完成的農(nóng)網(wǎng)雖然使農(nóng)民用電負擔(dān)減輕,但供電可靠性和供電質(zhì)量仍停留在原有的水平上。隨著近年來我國經(jīng)濟高速增長,西北地區(qū)的農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)也獲得了長足發(fā)展,用電負荷不斷增大,對供電可靠性和供電質(zhì)量要求也在不斷提高。如果我們對當(dāng)前農(nóng)村用電的變化情況不加深入了解,做長遠考慮,勢必造成在農(nóng)網(wǎng)改造完成后其已經(jīng)又落后于現(xiàn)實發(fā)展要求的不良后果。鑒于此,西北地區(qū)的農(nóng)網(wǎng)改造,應(yīng)當(dāng)在考慮經(jīng)濟性的同時,必須對供電可靠性和供電質(zhì)量加以足夠的重視,盡可能在不大幅增加改造費用的情況下,選擇合理方案,實現(xiàn)西北地區(qū)農(nóng)網(wǎng)饋線的自動化,確保農(nóng)村電網(wǎng)供電的可靠性和供電質(zhì)量。
2 兩種饋線自動化系統(tǒng)的比較
當(dāng)前國內(nèi)外電網(wǎng)中常采用的饋線自動化系統(tǒng)有兩種: 一種是采用配電自動化開關(guān)設(shè)備相互配合的饋線自動化系統(tǒng); 另一種為基于饋線終端設(shè)備(FTU)的饋線自動化系統(tǒng)。
2.1基于饋線終端設(shè)備(FTU)的饋線自動化系統(tǒng)
典型的基于饋線終端設(shè)備(FTU)的饋線自動化系統(tǒng)的工作流程是:各終端設(shè)備FTU分別采集相應(yīng)柱上開關(guān)的運行情況,如負荷、電壓、功率和開關(guān)當(dāng)前位置、儲能完成情況等,并將上述信息經(jīng)由通信網(wǎng)絡(luò)傳至遠方的配電自動化控制系統(tǒng),各FTU還可以接受配電網(wǎng)絡(luò)自動化控制中心下達的命令進行相應(yīng)的遠方倒閘操作以優(yōu)化配電網(wǎng)絡(luò)的運行方式。在故障發(fā)生時,各FTU記錄下故障前及故障時的主要信息,如最大故障電流和故障前的負荷電流、最大功率等,并將上述信息傳至配電自動化控制系統(tǒng),經(jīng)計算機系統(tǒng)分析后確定故障區(qū)段和最佳供電恢復(fù)方案,最終以遙控方式隔離故障區(qū)段,恢復(fù)健全區(qū)段供電。因此,作為以計算機和通信網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的饋線終端設(shè)備(FTU)的饋線自動化系統(tǒng)。其主要功能是在正常情況下,遠方實時監(jiān)視饋線開關(guān)的狀態(tài)、饋線電流和電壓情況,實現(xiàn)線路開關(guān)的遠方合閘和分閘操作,在負荷不均勻時,通過負荷均衡化達到優(yōu)化運行方式的目的。在故障時獲取故障記錄,并自動判別和隔離饋線故障區(qū)段以及恢復(fù)對非故障區(qū)域的供電。該系統(tǒng)所需的主要設(shè)備為FTU、通信網(wǎng)絡(luò)區(qū)域工作站、配電自動計算機系統(tǒng)。它的主要優(yōu)點集中體現(xiàn)在: ①故障時隔離故障區(qū)域,正常時監(jiān)控配網(wǎng)運行,可優(yōu)化運行方式,實現(xiàn)安全經(jīng)濟運行;②恢復(fù)健全區(qū)域供電時,可以采取安全和最佳措施; ③可以和GIS(Geographic Inbbbbation System配電地理信息系統(tǒng))等聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)全局信息化。該系統(tǒng)的主要缺點是結(jié)構(gòu)復(fù)雜、建設(shè)費用高,同時還需要建設(shè)通信網(wǎng)絡(luò)。適合于城網(wǎng)等供電途徑多的網(wǎng)格狀配電網(wǎng)和其它對供電可靠性要求高的區(qū)域,由于成本高,因此不適合于西部地區(qū)農(nóng)網(wǎng)。
2.2基于配電自動化開關(guān)設(shè)備相互配合的饋線自動化系統(tǒng)
基于配電自動化開關(guān)設(shè)備相互配合的饋線自動化系統(tǒng)其關(guān)鍵設(shè)備為重合器(Recloser)和分段器(Sectionalizer)。重合器是一種自具控制及保護功能的開關(guān)設(shè)備,它能按預(yù)定的開斷和重合順序自動開斷和重合操作,并在其后自動復(fù)位或閉鎖。它可以代替變電站的出線斷路器,其功能是: 當(dāng)事故發(fā)生后,如果重合器經(jīng)歷了超過其定值的故障電流,則跳閘,并按預(yù)先整定的動作順序作若干次合、分閘的循環(huán)操作,若重合成功則自動終止后續(xù)動作,并經(jīng)一段延時后恢復(fù)到預(yù)先的整定狀態(tài),只有通過手動復(fù)位才能解除閉鎖。它可以避免瞬時性故障對電網(wǎng)的影響。分段器是一種與電源側(cè)前級開關(guān)配合,在失壓或無電流情況下自動分閘的開關(guān)設(shè)備。當(dāng)發(fā)生永久故障時,分段器可在預(yù)定次數(shù)的分合閘操作后閉鎖于分閘狀態(tài)從而達到隔離故障線路區(qū)段的目的; 若分段器未完成預(yù)定次數(shù)的分合閘操作,故障就被其它設(shè)備切除了,則其將保持在合閘狀態(tài),并經(jīng)一段延時后恢復(fù)到預(yù)先整定狀態(tài),為下一次故障做好準備。分段器不能分段短路故障電流。
當(dāng)前有四種典型的配電自動化開關(guān)設(shè)備的相互配合實現(xiàn)饋線自動化的模式: 即重合器和重合器配合模式、重合器和電壓-時間型分段器配合模式、重合器和電源-電流型分段器配合模式以及重合器和過流脈沖計數(shù)型分段器配合模式。
基于自動化開關(guān)設(shè)備相互配合的饋線自動化系統(tǒng)的主要優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單,建設(shè)費用低,不需要建設(shè)通信網(wǎng)絡(luò),不存在電源提取問題。雖然存在著諸如: 僅在故障時起作用,正常運行時不能起監(jiān)控作用,不能優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)運行方式; 調(diào)整運行方式后,需到現(xiàn)場修改定值; 恢復(fù)健全區(qū)域供電時,無法采取安全和最佳措施;多次重合,對設(shè)備沖擊大等缺點。但它因較低的建設(shè)成本和方便的維護措施,卻能實現(xiàn)饋線的自動化,同時滿足網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟性和供電的可靠性,不失為著眼于發(fā)展、立足長遠西北農(nóng)網(wǎng)改造直接實現(xiàn)饋線自動化的最佳系統(tǒng)。
3 重合器和過流脈沖計數(shù)型分段器配合的饋線自動化系統(tǒng)工作情況
過流脈沖計數(shù)型分段器與前級的重合器配合使用,雖然它不能斷開短路故障電流,但有在一段時間內(nèi),記憶前級開關(guān)設(shè)備開斷故障電流動作次數(shù)的能力。在預(yù)定的記錄次數(shù)后,在前級的重合器或斷路器將線路從電網(wǎng)中短時切除的無電流間隙內(nèi),過流脈沖計數(shù)型分段器分閘達到隔離故障區(qū)段的目的。若前級開關(guān)設(shè)備未達到預(yù)定的動作次數(shù),則過流脈沖計數(shù)型分段器在一定的復(fù)位時間后會清零而恢復(fù)到預(yù)先整定的初始狀態(tài),為下一次故障做好準備。該系統(tǒng)價格較低、工作可靠、維護方便。根據(jù)西北地區(qū)農(nóng)網(wǎng)中負荷密度較小,負荷對供電質(zhì)量要求不是很高的特點,我們對該配合系統(tǒng)進行了模擬實驗,其工作可靠性令人滿意,能較好的滿足西北地區(qū)農(nóng)網(wǎng)負荷對供電可靠性的要求,同時也可以保證農(nóng)網(wǎng)的經(jīng)濟性要求。下面就基于實驗對重合器與過流脈沖計數(shù)型分段器配合隔離永久性故障區(qū)段的過程作以簡述。
圖(a)為網(wǎng)絡(luò)中的部分輻射狀網(wǎng)絡(luò)正常工作情況,A為重合器,B和C采用過流脈沖計數(shù)型分段器,他們的計數(shù)次數(shù)均調(diào)整為2次。圖(b)反映在b區(qū)段發(fā)生永久性故障后,重合器A跳閘,分段器B計過電流1次,由于未達到整定值(2次),因此,B不分閘而保持在合閘狀態(tài)。圖(c)描述經(jīng)一段時間(延時)后,重合器A第一次重合。圖(d)描述由于再次合到故障點處,重合器A再次跳閘分斷,并且分段器B的過流脈沖計數(shù)值達到整定值2次,因此分段器B在重合器A再次跳閘后的無電流時期分閘。圖(e)描述又經(jīng)過一段延時后,重合器A進行第二次重合,而分段器B保持分閘狀態(tài),從而隔離了故障區(qū)段,恢復(fù)了健全區(qū)段供電。
若在b區(qū)段發(fā)生暫時性故障,重合器A跳閘,分段器計過電流一次,由于未達到整定值(2次),因此分段器B不分閘而保持在合閘狀態(tài),經(jīng)過一段延時后,暫時性故障消失,重合器A重合成功恢復(fù)了系統(tǒng)供電,在經(jīng)過一段確定的時間以后,分段器B的過電流計數(shù)值清零,又恢復(fù)到其初始狀態(tài)。
綜上所述,為滿足農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的需要,西北地區(qū)結(jié)合農(nóng)網(wǎng)改造,選擇重合器和過流脈沖計數(shù)型分段器配合的饋線自動化系統(tǒng),適時實行農(nóng)網(wǎng)饋線自動化,既可以在不較大幅度范圍內(nèi)提高網(wǎng)改成本的前提下,確保網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)濟運行,減輕農(nóng)民負擔(dān),又可以有效提高供電可靠性和供電質(zhì)量,保證農(nóng)村生產(chǎn)、生活正常安全用電。
哪些措施可以提高PLC系統(tǒng)的搞干擾性能
1、采用性能優(yōu)良的電源,抑制電網(wǎng)引入的干擾
在PLC控制系統(tǒng)中,電源占有極重要的地位。電網(wǎng)干擾串入PLC控制系統(tǒng)主要通過PLC系統(tǒng)的供電電源(如CPU 電源、I/O電源等)、變送器供電電源和與PLC系統(tǒng)具有直接電氣連接的儀表供電電源等耦合進入的?,F(xiàn)在,對于PLC系統(tǒng)供電的電源,一般都采用隔離性能較好電源,而對于變送器供電的電源和PLC系統(tǒng)有直接電氣連接的儀表的供電電源,并沒受到足夠的重視,雖然采取了一定的隔離措施,但普遍還不夠,主要是使用的隔離變壓器分布參數(shù)大,抑制干擾能力差,經(jīng)電源耦合而串入共模干擾、差模干擾。所以,對于變送器和共用信號儀表供電應(yīng)選擇分布電容小、抑制帶大(如采用多次隔離和屏蔽及漏感技術(shù))的配電器,以減少PLC系統(tǒng)的干擾。
此外,位保證電網(wǎng)饋點不中斷,可采用在線式不間斷供電電源(UPS)供電,提高供電的性。并且UPS還具有較強的干擾隔離性能,是一種PLC控制系統(tǒng)的理想電源。
2、電纜選擇的敖設(shè)
為了減少動力電纜輻射電磁干擾,尤其是變頻裝置饋電電纜。筆者在某工程中,采用了銅帶鎧裝屏蔽電力電纜,從而降低了動力線生產(chǎn)的電磁干擾,該工程投產(chǎn)后取得了滿意的效果。
不同類型的信號分別由不同電纜傳輸,信號電纜應(yīng)按傳輸信號種類分層敖設(shè),嚴禁用同一電纜的不同導(dǎo)線同時傳送動力電源和信號,避免信號線與動力電纜靠行敖設(shè),以減少電磁干擾。
3、 硬件濾波及軟件抗如果措施
由于電磁干擾的復(fù)雜性,要根本迎接干擾影響是不可能的,因此在PLC控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計和組態(tài)時,還應(yīng)在軟件方面進行抗干擾處理,進一步提高系統(tǒng)的可靠性。常用的一些措施:數(shù)字濾波和工頻整形采樣,可有效周期性干擾;定時校正參考點電位,并采用動態(tài)零點,可有效防止電位漂移;采用信息冗余技術(shù),設(shè)計相應(yīng)的軟件標志位;采用間接跳轉(zhuǎn),設(shè)置軟件陷阱等提高軟件結(jié)構(gòu)可靠性。
信號在接入計算機前,在信號線與地間并接電容,以減少共模干擾;在信號兩極間加裝濾波器可減少差模干擾。
對干較低信噪比的模擬量信號.常因現(xiàn)場瞬時干擾而產(chǎn)生較大波動,若僅用瞬時采樣植進行控制計算會產(chǎn)生較大誤差,為此可采用數(shù)字濾波方法。
現(xiàn)場模擬量信號經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后變成離散的數(shù)字信號,然后將形成的數(shù)據(jù)按時間序列存入PLC內(nèi)存。再利用數(shù)字濾波程序?qū)ζ溥M行處理,濾去噪聲部分獲得單純信號, 可對輸入信號用m次采樣值的平均值來代替當(dāng)前值,但井不是通常的每采樣。次求一次平均值,而是每采樣一次就與最近的m-l次歷史采樣值相加,此方法反應(yīng)速度快,具有很好的實時性,輸入信號經(jīng)過處理后用干信號顯示或回路調(diào)節(jié),有效地抑制了噪聲干擾。
由干工業(yè)環(huán)境惡劣,干擾信號較多, I/ O信號傳送距離較長,常常會使傳送的信號有誤。為提高系統(tǒng)運行的可靠性,使PLC在信號出錯倩況下能及時發(fā)現(xiàn)錯誤,并能排除錯誤的影響繼續(xù)工作,在程序編制中可采用軟件容錯技術(shù)。
4、正確選擇接地點,完善接地系統(tǒng)
接地的目的通常有兩個,其一為了安全,其二是為了抑制干擾。完善的接地系統(tǒng)是PLC控制系統(tǒng)抗電磁干擾的重要措施之一。
系統(tǒng)接地方式有:浮地方式、直接接地方式和電容接地三種方式。對PLC控制系統(tǒng)而言,它屬高速低電平控制裝置,應(yīng)采用直接接地方式。由于信號電纜分布電容和輸入裝置濾波等的影響,裝置之間的信號交換頻率一般都低于1MHz,所以PLC控制系統(tǒng)接地線采用一點接地和串聯(lián)一點接地方式。集中布置的PLC系統(tǒng)適于并聯(lián)一點接地方式,各裝置的柜體中心接地點以單獨的接地線引向接地極。如果裝置間距較大,應(yīng)采用串聯(lián)一點接地方式。用一根大截面銅母線(或絕緣電纜)連接各裝置的柜體中心接地點,然后將接地母線直接連接接地極。接地線采用截面大于22 mm2的銅導(dǎo)線,總母線使用截面大于60mm2的銅排。接地極的接地電阻小于2Ω,接地極最好埋在距建筑物10 ~ 15m遠處(或與控制器間不大于50m),而且PLC系統(tǒng)接地點必須與強電設(shè)備接地點相距10m以上。
信號源接地時,屏蔽層應(yīng)在信號側(cè)接地;不接地時,應(yīng)在PLC側(cè)接地;信號線中間有接頭時,屏蔽層應(yīng)牢固連接并進行絕緣處理,一定要避免多點接地;多個測點信號的屏蔽雙絞線與多芯對絞總屏電纜連接時,各屏蔽層應(yīng)相互連接好,并經(jīng)絕緣處理。選擇適當(dāng)?shù)慕拥靥巻吸c接點。
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