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改进的综合自动化控保装置

阅读:1025发布:2020-10-25

专利汇可以提供改进的综合自动化控保装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种改进的综合自动化控保装置,属于用于交流系统操作的变电站控保装置。本实用新型包括跳闸支路和合闸支路,两条支路中的 位置 继电器线圈处均并联有一个泄压电容。本实用新型改进了现有控保装置中的跳闸支路回路和合闸支路,该装置是在现有的控保装置运行中试验改进得到的,本实用新型的结构原理与现有的控保装置配置紧密,接线简单,且实现起来也比较容易;使用本实用新型后,控保装置抖动、误发 信号 等故障彻底消除,装置能高效、安全、稳定的运行,同时也确保了供电系统的可靠性;延长了控保装置的运行寿命,节省了更换设备所需 费用 ,创造了一定的经济效益。,下面是改进的综合自动化控保装置专利的具体信息内容。

1.一种改进的综合自动化控保装置,包括跳闸支路和合闸支路,其特征在于两条支路中的位置继电器线圈处均并联有一个泄压电容。
2.根据权利要求1所述的改进的综合自动化控保装置,其特征在于两条支路中的泄压电容相同,均为一个。
3.根据权利要求1或2所述的改进的综合自动化控保装置,其特征在于所述泄压电容为涤纶电容。
4.根据权利要求3所述的改进的综合自动化控保装置,其特征在于所述泄压电容的容量为1μF,额定电压为400V。

说明书全文

改进的综合自动化控保装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于用于交流系统操作的变电站控保装置。

背景技术

[0002] 交流操作的综合自动化变电站内综合自动化控制保护装置(简称控保装置)经常出现位置信号抖动或有的装置出现合分闸信号同时亮等不正常的现象,有的装置经常性的“吱吱”的响最后导致装置损坏,多人次的检修查找,查找干扰源未有结果、查找控制电缆漏电的可能、查找断路器的原因等,结果各种测试数据并不支持这种设想,上述原因都不太可能引起此类现象。后在测试控制回路的电压时发现,不正常现象的控保装置的控制回路中有几十伏的电压,经过论证发现此电压为引起不正常现象的原因。
[0003] 围绕这一电压,逐级分段的进行隔离测试,最后得出此不正常电压产生于控制电缆线,在围绕控制电缆线进行分析论证。经测试发现,80多米的电缆线芯间的感应电容高达30nF,这一容量的电容串联在断开的控制回路中会产生容性电流,容性电流在回路中的位置继电器线圈上产生一定的电压,此电压使得位置继电器抖动、吸合。
[0004] 常规运行的综合自动化变电站中,断路器和控保装置之间都是由控制电缆进行连接,传输断路器的储能电源和断路器的分合闸指令信号,间隔分配的限制致使控制电缆长短不一。控制电缆通常用8-10芯的电缆。带电运行时,各线芯之间的感应电容是实际存在的,尤其当控制电缆较长时,感应电容较大。
[0005] 运行中的控制电缆有的线芯输送储能电源的负电,有的线芯连接控制的公共端。当控制回路也断开后,回路中的线芯就与公共线和储能的负电线芯间的感应电容行成通路,并产生一个不大的电容电流。图1所示为控保装置和断路器的连接关系示意图,图1中从L点经过两个并联的TWJ继电器线圈到达N点的回路称为合闸回路,从L点经过两个并联的HWJ继电器线圈到达N点的回路称为跳闸回路,两个并联的TWJ(或HWJ)继电器称为位置继电器,其中并联的TWJ继电器为跳闸位置继电器,HWJ为合闸位置继电器。图中也给出了控保装置和断路器的基本组成,连接两者的直线代表的就是控制电缆。控制电缆线芯间感应电容的会直接造成控保装置中的位置继电器的抖动,原因在于:线芯电容较大时,其电容阻抗相对也就较小,而其断开的回路的位置继电器线圈上分压就相对较大,这一电压的能量会使断开回路的(合闸回路、分闸回路)位置继电器的节点抖动,甚至使继电器吸合,这样控保装置就会上传“控制回路断线”和“合分位置信号灯同时亮”等错误信号,不仅使得调度端信号混乱,严重影响到控保装置的正常运行。
[0006] 实用新型技术内容
[0007] 本实用新型技术所要解决是提供一种改进的综合自动化控保装置,该装置对现有控保装置进行改进,改进之处结构简单、易于实现、成本低廉,可提高控保装置的运行稳定性,提高其运行寿命,可消除控保装置出现信息误报的故障,确保供电系统的可靠性。
[0008] 为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:一种改进的综合自动化控保装置,包括跳闸支路和合闸支路,两条支路中的位置继电器线圈处均并联有一个泄压电容。
[0009] 两条支路中的泄压电容相同,均为一个。
[0010] 所述泄压电容为涤纶电容。
[0011] 所述泄压电容的容量为1μF,额定电压为400V。
[0012] 采用上述技术方案所产生的有益效果在于: 本实用新型技术是在现有运行的控保装置的基础上进行改进得到的,改进方案简单可靠,易于实现、成本低廉;使用本实用新型后消除了控保装置以前常出的信息误报等故障,使装置更加安全稳定的运行;同时也确保了供电系统的可靠性,节省了更换设备所需费用,创造了一定的经济效益。附图说明
[0013] 图1为现有控保装置与断路器的连接关系示意图;
[0014] 图2是本实用新型的结构示意图;
[0015] 图3是本实用新型与控制开关的连接关系示意图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型技术作进一步详细的说明。
[0017] 如图2所示,改进的综合自动化控保装置,包括跳闸支路和合闸支路,跳闸支路为从L点起、经过HWJ位置继电器线圈的支路;合闸支路为从L点起,经过TWJ位置继电器的支路,两条支路中的位置继电器线圈处均并联有泄压电容,两条支路中的泄压电容相同。所述泄压电容为涤纶电容,其容量为1μF微法,额定电压为400V。
[0018] 图1所示为综合自动化变电站中控保装置和断路器的连接结构示意图。以跳闸回路为例介绍现有连接关系中出现的各种问题。当控保装置与断路器之间的控制电缆线带电运行时,比如断路器在合闸状态,合闸回路中的DL1是断开的,DL1至A1段电缆线芯与控制公共线N线间存在感应电容,这一电容的存在,造成电容电流的流向为:正电L—跳位继电器线圈TWJ—A1—负电N。此电流导致不该动作的跳位继电器线圈产生电压,引起跳位继电器抖动。
[0019] 本实用新型利用了串联电容分压的原理,在跳闸支路和合闸支路的位置继电器线圈上并联一个泄压电容,并联之后,泄压电容和继电器线圈的合并电阻可以认为与泄压电容的阻抗相当。图3所示为本实用新型技术与断路器的连接关系示意图,按照图3所示,以跳闸回路为例介绍泄压电容的作用。图3中,跳闸回路中的合闸位置继电器线圈并联泄压电容后,分配到合闸位置继电器线圈上的电压就远小于没有加电容时电压值,其原因为:泄压电容与线芯间的感应电容是串联的关系,电容的容量和阻抗成反比的关系,电容量大电阻小,电容量小电阻大。泄洪电容1为μF,而感应电容为nF级,因此泄压电容的电阻要远小于感应电容上的,因此泄洪电容上的电压很小,可以忽略不计。这样泄压电容的存在使得位置继电器线圈上的电压基本消失,继电器的抖动等故障现象也随之消失。
[0020] 加上泄压电容后分合闸回路中的电流将会发生变化,这个变化会不会对装置和断路器产生不利的影响呢?为此对回路的状态进分析和测试,测试结果是:当断路器为合闸状态时,分闸回路是接通的,泄压电容的电流为IC =2毫安,断路器的分合闸动作电流为2安多,两者相差的是数量级,由此可知泄压电容的电流不会对装置和断路器产生影响,仅仅是将原来位置继电器线圈上的电压转移到了控制电缆线上,因此这样的改造是成功的。
[0021] 发明人根据大量的实际操作经验,找到了合适的泄压电容的容量值,此容量值不是本专利要求保护的范围。对于不同类型的变电站,本领域技术人员应当根据实际情况,选取合适的泄压电容,比如电容的数量、类型、容量等。
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