1、1供配电保护装置电源自动转换系统摘要:电源的自动转换系统是供电系统中最常见的一部分,由于供配电系统的运行方式以及接线方式的种类繁多,逻辑要求也不同,因此必须用到保护装置来对其进行检测以及监测。本文将对供配电保护装置中电源自动转换的条件以及转换的方法进行简单的分析讲述。 关键词:供配电;保护装置;电源自动转换系统 Abstract: automatic power conversion system power supply system is the most common part, due to power supply and distribution system operation
2、mode and connection mode of the variety, logical requirements are also different, therefore must use protection device for the detection and monitoring. The power supply protection device of power source automatic switching conditions and conversion method for simple analysis about. Key words: power
3、 supply; protection device; power supply automatic switching system 中图分类号 TM774 文献标识码A文章编号 一、转换的方法 (一)并列法 2该方法在使用之前,必须要对转换电源之间的频率、相角以及电压幅值进行严格检测,当所有电源均满足相关要求后,使处于断开的断路器闭合,以此来实现各电源之间的并列连接。当所有断路器都闭合之后,跳开另外的断路器,使其完成自动转换的任务。 (二)非并列法 当供配电系统不能使用残压法或并列法来对其进行事故转换时,就只有采用将负荷与电源暂时断开的方法来对其进行转换。这种方法在转换的过程中不能对负荷进
4、行连续供电,它在正常状态下的转换会给负荷带来较大的冲击,所以在使用该方法来进行转换时,可以将它与同时法、相继法结合在一起使用。 (三)相继法 此种转换的方法又被称为“串联法” ,它在运作的过程中,主要是利用 SATS 来向每个断路器发出操作指令,在对断路器的状态进行确认后,再对其进行后续操作,当前面的操作发生故障时,其后续操作就不能继续进行。相继法在并列转换以及非并列转换中都会用到。 (四)同时法 该方法也被称为并联法,它在运作的过程中,主要是利用 SATS 来向所有断路器发出合、跳闸的指令。如果断路器的合闸时间小于跳闸时间,则会有瞬时并列的情况出现,瞬时并列的存在时间是由断路器的合、跳闸时间
5、差来决定的。 (五)残压法 该方法的使用条件就是,电源的残余负荷电压以及电压必须降到一3定的范围之内,在保护装置的故障转换过程中,残压法是最常见的转换方法之一。这种转换方法对于电气设备的机械与电磁的冲击相对较小,不过其残压下降通常会延缓转换的时机,因此,该转换方法既对供电系统有较大的冲击,同时其耗能量也比较高。 (六)同期法 SATS 在发出断开命令后,就会对相角平率的差值、负荷残压间的幅值是否具有同期性以及电源电压的运行情况进行立即检测,以便于避免水平位置的相点合闸。 二、转换条件 (一)动作条件 1、在对电源进行转换的过程中,开关必须处在自动投入的位置; 2、所有电气设备都必须处于工作状态
6、; 3、各 TV 处一定要处于运行状态,且在其运行过程中务必要确保其电压的正常。 (二)闭锁条件 在对电源进行转换的过程中如果有下列情况出现,就必须停止转换或对其进行闭锁。 1、电源出现过电流保护动作或启动; 2、断路器的操作出现故障; 3、断路器的跳、合闸操作过程中的回路出现故障; 4、电压的监测回路出现故障; 45、电源的初次转换没有成功; 6、所有电源同时出现故障后,并在 10 秒后出现放电的情况。 (三)自动复归以及正常工作的条件 电源在自动复归以及正常工作的状态下,不仅要达到上述的一系列动作要求,同时还必须具备以下的转换条件。 1、被转换的电源间的电压差必须处于允许范围内,同时还必须
7、满足合阐操作的相关条件条件。 2、对各断路器的运行状态进行监测的辅助控制回路必须完好无损。 (四)事故状态的自动转换 1、故障电源缺乏电压,其电压可以维持到系统进行自动转换的时间;2、利用同期法转换时,电源的某侧出现低频率保护、负荷残压相角超值以及主保护的动作; 3、没有发生故障的电源的电压处于正常值; 4、当故障电源处的断路器在电流经过时没有进行保护动作或处于闭合状态时,供电处的断路器出现“滑机”断开的情况。 三、电源的保护设置 (一)充电保护 当某段母线处于检修后再投运或新投运的状态下时,一定要对其进行充电试验,在试验的过程中还要对其进行充电保护,以便于对母线上存在的故障进行快速切除。 5
8、(二)后加速保护 为了电源在转换过程中受到故障点的影响,就必须在 SATS 上安装后加速保护,避免电动机的最大再起电流对保护装置造成不良的影响。 (三)事故转换过程中的启动配合 当供配电系统需要进行事故转换时,其配合方式最好选用由上到下的时间动作来进行。在采用残压法进行处理的过程中,上下级同期法中的残压补救必须在动作时间上相吻合。 四、结束语 综上所述,使用保护装置来制定供配电系统中 SATS 的转换条件以及转换方法,不仅简化了双转换在操作过程中的逻辑,同时还提高了 SATS的可靠性。SATS 可靠性的提高在某种程度上提升了供、配电系统在运行过程中的可靠性,随着智能电子装置以及电气设备制造技术的不断发展,SATS 一定会为电网运行过程中的可靠性提供更大的帮助。 参考文献: 1 潘飞.供配电保护装置电源自动转换系统J.电气应用,2008,27(22):28-33. 2 郑剑辉.双电源控制与保护装置研究D.同济大学电子与信息工程学院,2009. 3 钱莉,吴宝江,王静波等.电动机节电与保护装置的设计J.兵工自动化,2007,26(4):85-86,90. 64 许继轲,黄辉.SS4 改型机车电源柜智能充电检测及保护装置设计J.铁道技术监督,2012,40(6):38-39.