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ABB模塊ACS51001125A4

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產品簡介

ABB模塊ACS51001125A4
主營產品:
DCS、PLC、工業機器人備件、伺服驅動器、輸入輸出模塊、冗余容錯控制系統卡件,Allen Bradley羅克韋爾1756-1785-1771-1784-1746-1747-1757系列模塊1336、1305/1398系列觸摸屏驅動,FXOBORO??怂共_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,G

詳細介紹

ABB模塊ACS51001125A4

ABB模塊ACS51001125A4

主營產品:
DCS、PLC、工業機器人備件、伺服驅動器、輸入輸出模塊、冗余容錯控制系統卡件,Allen Bradley羅克韋爾1756-1785-1771-1784-1746-1747-1757系列模塊1336、1305/1398系列觸摸屏驅動,FXOBORO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,

 

 隨著現代科學技術的發展,電力用戶對電能質量的要求越來越高,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的可靠性更顯重要。通常變電站的低壓所用電系統設計為雙電源進線,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,故在常規的設計中常采用DW15、ME等高分斷能力的框架式開關來實現。而這種形式的開關往往需要專門的低壓配電間隔。所以,采用框架式開關設計的110KV及以上變電站的低壓所用電系統,占地面積大,設備投資費用高。
  隨著采用ABB公司S系列大容量、高分斷低壓塑殼開關的出現,以及與此低壓塑殼開關配套的電動操作機構的應用,使得采用低壓塑殼開關進行低壓備自投配電設計成為可能。該配電系統可以方便的與二次保護設備排放在一起,因而節約了安裝空間,大大減少了設備投資成本。
    本文介紹了一種由ABB公司S系列塑殼開關實現的400V備自投配電系統,該系統采用ABB公司SACE Isomax S系列低壓塑殼開關+ 電動操作機構以及靜態低電壓繼電器來實現,占用空間小、易于組屏,電器性能*。經試用,運行效果良好。

2  低壓備自投配電系統的一次回路
  本備自投配電系統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1JK、2JK的上端,經S系列塑殼開關連接到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的塑殼開關LK進行聯絡。
    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;當任一母線失壓時,則先自動斷開其對應的進線S系列塑殼開關(防止倒送電),再自動合上聯絡S系列開關LK;當事故線路恢復正常時,可手動將進線開關合上(亦可設計為自動合上該進線開關),此時,聯絡開關LK應先于進線開關自動跳開,以防止兩進線電源并列運行。
2.2 一次元件的選擇
  鑒于本設計的目的是簡化一次系統、降低設備成本、增強設備可靠性及方便維護,因而一次元件的選擇相當關鍵??紤]到系統的可靠性及今后的維護,本方案采用ABB公司S系列塑殼開關及其電動操作機構。其中,1JK、2JK選用手動操作機構(亦可設計為電動操作機構),LK選用電動操作機構。
  該設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#進線控制原理圖設計
  1#進線控制原理圖如圖2,正常運行時,進線開關1JK、2JK 處于合位,1ZJ失電;當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。同時,發出信號并去合上聯絡開關LK(見聯絡開關控制原理圖)。

 
3.1.2  聯絡開關控制原理圖設計
  聯絡開關控制原理圖如圖3,

其中,KK為手動、自動轉換開關,當置于手動位置時,有手動按鈕控制聯絡開關的開合。正常時,置于自動位置。當進線開關1JK跳開時,其輔助常閉觸點1JK閉合,啟動聯絡開關合圈HQ,聯絡開關自動合閘。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。
 
  當1JK、2JK同時處于合位,由1JK、2JK的常閉點保證聯絡開關LK無法進行合閘操作。當有任一條進線開關處于合位時,如對另一條進線開關進行合閘操作,此時,有1JK、2XJ常開觸點保證聯絡開關先行跳開。其中,1XJ、2XJ的延時閉合觸點用來保證進線開關防跳。
3.1.3  2#進線開關控制原理圖設計
  2#進線控制原理圖如圖4,其控制過程如進線開關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,對于實現系統功能保障系統安全運行至關重要。因而,二次元件的選擇應特別慎重。本方案對于關鍵元件1YJ、2YJ采用靜態低電壓繼電器,1ZJ、2ZJ、1XJ、2XJ采用接觸器時間繼電器組合。

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