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有关直流屏的资料
110 kv变电站直流屏直流系统是应用于水力、火力发电厂,各类变电站和其它使用直流设备的用户,为给信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。直流系统是一个独立的电源,它不受发电机、厂用电及系统运行方式的影响,并在外部交流电中断的情况下,保证由后备电源一蓄电池继续提供直流电源的重要设备。直流屏的可靠性、安全性直接影响到电力系统供电的可靠性和安全性。直流系统是以电池容量标称,如65ah,常用名称:gzdw-65ah.gzdw-100ah。。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。直流系统的心脏是蓄电池,对蓄电池进行科学的维护是直流系统的核心工作。??? 多数110kv变电站都采用单电单充直流系统供电模式,如图1所示。
??? 在服役时间较长的变电站中,直流电源系碱性蓄电池组,服役时间较长,已不能适应电力系统继电保护装置特别是微机保护装置对直流电源的安全技术要求,需要更换为微机控制智能型免维护蓄电池。针对变电所是运行中的变电所,更换时,应能保证变电所直流继续工作,因此设计了一套不停电的更换方案。? 在更换过程一旦发生断线、短路或者接地,都将有可能导致保护装置误动或者拒动,造成大面积停电事故,甚至可能造成电网事故。为了保证供电的安全可靠,就要求不停电进行更换,即在全站不失去直流电源的情况下更换。??? 直流屏更换过程中,要求旧直流屏不能带电移出,新直流屏不能带电就位,以确保设备及人身的安全。新、旧直流屏电路割接的难度大,在旧屏转换为新屏的过程中,如何确保继电保护及开关操作所需的直流电源安全可靠,成为本工程需解决的关键问题。???? 有两点需要说明如下:??? (1)由于35kv开关储能及10kv开关合闸电源平时空载,仅在35kv开关储能或1okv开关合闸时使用,允许短时停电,因此在更换过程中停用各馈线重合闸即可。不再对合闸电源进行说明。??? (2)由于控制、保护电源及信号电源对电力设备的安全运行至关重要,绝不允许中断,因此,重点是如何更换控制电源。??? 在对现场原有直流系统馈线网络进行仔细核查后,制定了更换方案,总体的更换思路是:搭建一个简易的临时直流系统,利用临时系统转接负载。如图2所示。
??? 以馈线支路2为例进行说明,用临时电缆将馈线支路直流由a点处引至空气开关的下侧(a点的位置在这条支路的受电侧电源接入点)。此时相当于将原来的直流电源引至空气开关的下方,此时有以下两种选择:??? (1)若是先断掉原有的直流系统,随后立即合上图2中的空气开关,这样做的好处是两套直流系统间的转换过程简单、清晰,但是在这种比较快的转换过程中,瞬时的直流电压的变化,容易造成一些较为严重的后果,如保护装置误发信号、电源插件损坏、保护误动等。为了避免这些可能出现的问题,必然提前申请退出全站的保护出口压板,待直流系统转换完毕后恢复压板,而且还要在新的直流系统安装调试完毕后重复一次上述过程拆除临时直流电源。这样两次操作,总共至少需要2个小时左右,在这段时间内就相当于变电所在无保护的状态下运行,这是决不允许的。而且这样做也是中断了直流供电,与初衷不符。??? (2)先合上空气开关,将临时直流电源并人系统,然后拆去原有直流电源,在新的直流屏安装调试完毕后,重复以上步骤,拆掉临时直流系统即可。这样做的问题在于不同直流系统间容易产生压差,而且因为蓄电池的内阻较小,容易产生较大的环流(环流出现危害最大的情况是在两个电压不一样的蓄电池并列运行时冲击较大,影响蓄电池寿命)。但是这样做的优点也是显而易见的,首先可以确保在更换直流的过程中,不停止对外的直流供电,其次避免了更换过程中对保护装置压板的操作,因此选择这种方法。关于产生环流的问题,可以通过调整临时直流系统的电压,尽量缩小两套直流系统间的电压差,缩短两套直流系统并联时间的方法,将环流的影响降到最低。??? 为了检验应采用何种方式并列,进行了试验,试验结果如表1所示。??? 根据上述试验成功的并列方案,拟定了直流屏更换的“旧直流屏一临时直流电源系统一新直流屏”供电转换施工步骤:用电池组和临时充电机搭建一个临时系统并将直流馈供支路转至临时直流系统空气开关下方;将原直流系统的充电机停用,从临时直流系统引出一组直流电源接到空气开关上方(注意极性);合上空气开关(此时临时充电机不丁作),将负载转至临时直流电源供电;断开旧直流屏的馈供支路,合上临时充电机的流输入电源,使临时直流系统正常工作;断开旧直流屏
交流输入电源,拆除旧直流屏;新直流屏就位,安装电池,连线,接交流,调试正常;重复上述步骤,即可将负载接入新的直流屏;检查核对各馈供支路极性正确,新屏运行正常。??? 如表2所示为11okv变电站直流屏更换前后对比一览表。更换后的直流系统满
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