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ABB模塊NBRC-51C
ABB模塊NBRC-51C
主營產(chǎn)品:
DCS、PLC、工業(yè)機器人備件、伺服驅(qū)動器、輸入輸出模塊、冗余容錯控制系統(tǒng)卡件,Allen Bradley羅克韋爾1756-1785-1771-1784-1746-1747-1757系列模塊1336、1305/1398系列觸摸屏驅(qū)動,F(xiàn)XOBORO福克斯波羅FBM模塊,施耐德140模塊,西門子TI系列MOOER模塊,霍尼韋爾DCS卡件,
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,電力用戶對電能質(zhì)量的要求越來越高,促使變電站(所)等供配電部門對供電的連續(xù)性提出更高的要求,因而對提高變電站(所)自身安全運行的低壓所用電配電系統(tǒng)的可靠性更顯重要。通常變電站的低壓所用電系統(tǒng)設(shè)計為雙電源進線,35KV及以下變電所常采用一主一備運行方式;而110KV及以上變電站常設(shè)計為單母線分段雙電源備自投運行方式。同時,鑒于110KV變電站的所用低壓電負荷較大,一般在400A以上,故在常規(guī)的設(shè)計中常采用DW15、ME等高分斷能力的框架式開關(guān)來實現(xiàn)。而這種形式的開關(guān)往往需要專門的低壓配電間隔。所以,采用框架式開關(guān)設(shè)計的110KV及以上變電站的低壓所用電系統(tǒng),占地面積大,設(shè)備投資費用高。
隨著采用ABB公司S系列大容量、高分斷低壓塑殼開關(guān)的出現(xiàn),以及與此低壓塑殼開關(guān)配套的電動操作機構(gòu)的應(yīng)用,使得采用低壓塑殼開關(guān)進行低壓備自投配電設(shè)計成為可能。該配電系統(tǒng)可以方便的與二次保護設(shè)備排放在一起,因而節(jié)約了安裝空間,大大減少了設(shè)備投資成本。
本文介紹了一種由ABB公司S系列塑殼開關(guān)實現(xiàn)的400V備自投配電系統(tǒng),該系統(tǒng)采用ABB公司SACE Isomax S系列低壓塑殼開關(guān)+ 電動操作機構(gòu)以及靜態(tài)低電壓繼電器來實現(xiàn),占用空間小、易于組屏,電器性能*。經(jīng)試用,運行效果良好。
2 低壓備自投配電系統(tǒng)的一次回路
本備自投配電系統(tǒng)一次方案采用雙電源進線,一路由35KV所變進線,一路由另外的變電所供電。一次示意圖如圖1:
2.1一次回路概述
一次回路的連接方式 兩路進線均采用電纜上進線引入,分別連接到S系列塑殼開關(guān)1JK、2JK的上端,經(jīng)S系列塑殼開關(guān)連接到I段、 II段母線上,I段、 II段母線之間亦采用S系列并裝有電動操作機構(gòu)的塑殼開關(guān)LK進行聯(lián)絡(luò)。
一次回路的運行原則 正常運行時,1JK、2JK均在合位,兩段母線分裂運行,且LK無法進行合閘操作;當(dāng)任一母線失壓時,則先自動斷開其對應(yīng)的進線S系列塑殼開關(guān)(防止倒送電),再自動合上聯(lián)絡(luò)S系列開關(guān)LK;當(dāng)事故線路恢復(fù)正常時,可手動將進線開關(guān)合上(亦可設(shè)計為自動合上該進線開關(guān)),此時,聯(lián)絡(luò)開關(guān)LK應(yīng)先于進線開關(guān)自動跳開,以防止兩進線電源并列運行。
2.2 一次元件的選擇
鑒于本設(shè)計的目的是簡化一次系統(tǒng)、降低設(shè)備成本、增強設(shè)備可靠性及方便維護,因而一次元件的選擇相當(dāng)關(guān)鍵。考慮到系統(tǒng)的可靠性及今后的維護,本方案采用ABB公司S系列塑殼開關(guān)及其電動操作機構(gòu)。其中,1JK、2JK選用手動操作機構(gòu)(亦可設(shè)計為電動操作機構(gòu)),LK選用電動操作機構(gòu)。
該設(shè)計方案一次電流適用范圍225A-1600A,短路分斷能力適用范圍35KA-100KA。
3 低壓備自投配電系統(tǒng)的二次回路
3.1 二次回路原理圖
本方案二次回路電源為方便起見選用交流220V不間斷電源供電。
3.1.1 1#進線控制原理圖設(shè)計
1#進線控制原理圖如圖2,正常運行時,進線開關(guān)1JK、2JK 處于合位,1ZJ失電;當(dāng)1#進線失壓時,低電壓繼電器2YJ動作,2YJ常閉點閉合,啟動1ZJ中間繼電器,先行跳開1JK進線開關(guān)。同時,發(fā)出信號并去合上聯(lián)絡(luò)開關(guān)LK(見聯(lián)絡(luò)開關(guān)控制原理圖)。
3.1.2 聯(lián)絡(luò)開關(guān)控制原理圖設(shè)計
聯(lián)絡(luò)開關(guān)控制原理圖如圖3,
其中,KK為手動、自動轉(zhuǎn)換開關(guān),當(dāng)置于手動位置時,有手動按鈕控制聯(lián)絡(luò)開關(guān)的開合。正常時,置于自動位置。當(dāng)進線開關(guān)1JK跳開時,其輔助常閉觸點1JK閉合,啟動聯(lián)絡(luò)開關(guān)合圈HQ,聯(lián)絡(luò)開關(guān)自動合閘。其中,1ZJ延時閉合常開接點用來保證先斷開1JK后合上LK開關(guān)。
當(dāng)1JK、2JK同時處于合位,由1JK、2JK的常閉點保證聯(lián)絡(luò)開關(guān)LK無法進行合閘操作。當(dāng)有任一條進線開關(guān)處于合位時,如對另一條進線開關(guān)進行合閘操作,此時,有1JK、2XJ常開觸點保證聯(lián)絡(luò)開關(guān)先行跳開。其中,1XJ、2XJ的延時閉合觸點用來保證進線開關(guān)防跳。
3.1.3 2#進線開關(guān)控制原理圖設(shè)計
2#進線控制原理圖如圖4,其控制過程如進線開關(guān)1JK,在此不再累述。
2#進線控制原理圖如圖4,其控制過程如進線開關(guān)1JK,在此不再累述。
3.2二次元件的選擇
鑒于二次控制回路的可靠性,對于實現(xiàn)系統(tǒng)功能保障系統(tǒng)安全運行至關(guān)重要。因而,二次元件的選擇應(yīng)特別慎重。本方案對于關(guān)鍵元件1YJ、2YJ采用靜態(tài)低電壓繼電器,1ZJ、2ZJ、1XJ、2XJ采用接觸器時間繼電器組合。