變電器安裝并列結構運作需要什么標準?
變電器安裝并列結構運作,便是將兩部或以上變電器的一次繞阻并接在同一工作電壓的母線槽上,二次線圈并接在另一工作電壓的母線槽上運作。
其實際意義是:當一臺變電器安裝產生問題時,并列結構運作的其他變電器仍可以再次運作,以確保關鍵客戶的用電量;或當變電器必須維修時可以先并接上預留變電器,再即將維修的變電器斷電維修,既能確保變電器的方案維修,又能確保不終斷配電,提升配電的穩定性。配電柜廠家
又因為用電量周期性很強,在負載輕的時節可以將一部分變電器撤出運作,那樣既可以降低變電器的負載耗損,提高工作效率,又可以降低無功功率勵磁電,改進電力網的功率因素,提升操作系統的合理性。
那么變電器并列結構運作需要什么前提呢?這是一個很普遍的問題。較先,大家一起來看看變電器并列結構的要求有哪些,隨后再去探討并列結構的標準。
變配電安裝
在具體運作中,2段母線槽由分別的變電器配電。
因此,2段三相五線隔離開關QF1和QF2均合閉,而單母線槽按段的母聯隔離開關QF3開啟;假如某一段三相五線的變電器或是中壓側發生問題,比如發生比較嚴重工作電壓凹痕(欠壓保護或是過壓)或是常見故障,則此段三相五線隔離開關開啟,隨后合閉母聯隔離開關QF3;當系統恢復后,有二種修復方式:
修復方式1:將母聯隔離開關QF3開啟,再合閉相匹配的三相五線隔離開關。這類方式簡易,但母線槽上的負荷比如電機在經歷了一次斷電重啟動后,必須再度歷經斷電重啟動。
修復方式2:先將相匹配的三相五線隔離開關合閉,這時變電器并列結構運作,隨后再將母聯隔離開關開啟。這類方式略微繁雜,但負荷不必歷經第二次斷電重啟動。
大家看來變電器并列結構的標準:
一:變電器本身的標準
包含:變電器的電線接法和變比一致,變電器的特性阻抗工作電壓一致,變電器的二次工作電壓一致。
二:路線標準
包含:中壓側務必來源于同一個配網,他們的相位差、初相位角和工作頻率一致,工作電壓幅度值也一致。與此同時,中壓側務必要能承受的住低電壓側的通電啟動沖擊性。
(2)系統軟件配置了發電機組的狀況
因為投退關聯較為復雜,在ABB,通常用PLC來搭建投退邏輯性。大家簡易地敘述一下:
1)一切正常運作時母聯開啟,每段三相五線合閉。
2)若某一段電壓開關電源出現異常,則開啟此段三相五線,然后合閉母聯。
3)當常見故障消除修復后,系統軟件按變電器并列結構和非并列二種方法修復。變電器并列結構標準跟上面一樣。
4)若某一段電壓開關電源常見故障未修復,而另段電壓開關電源又出現異常,或是2段電壓與此同時出現異常,則系統軟件啟動發電機組。視發電機啟動運作狀況,決策母聯是不是資金投入,投退狀況相近電壓配電。
5)當電壓修復后,有這兩種方式來解決:一種方式便是圖2所顯示,電壓三相五線與發電機組三相五線自鎖互鎖,只容許一側合閉。這時將發電機組三相五線開啟,再合閉電壓三相五線就可以;第二種方式電壓三相五線與發電機組三相五線沒有自鎖互鎖關聯。電壓修復后,在操作系統的幫助下,將發電機組對電壓做準同期解決,隨后合閉電壓三相五線,再撤出發電機組。
第二種方式可防止負荷第二次斷電重啟動,大家見到,變電器并列結構的情況同一般狀況。
(3)每臺變電器負荷能力不足時變電器的串聯運作
變電器并列結構標準同前。在這些情況下,負荷側一旦產生短路故障,短路容量值能乘于變電器并列結構的數量。大家看下面的圖:
當一段母線槽的負荷發生短路故障時,兩部變電器均向短路故障點奉獻短路容量,因而負荷處的短路容量相當于每臺變電器短路容量的二倍。
因而,變電器并列結構運作的前提是:每段母線槽上的饋電控制回路隔離開關的分斷能力務必為三相五線隔離開關的二倍。若沒有保證這一點,則變電器不允許并列結構運作。
標準中要求,針對倒閘操作短期內內的變電器并列結構運作,負荷側隔離開關的分斷能力可按一般標準下采用,不必翻倍。
(4)變電器并列結構運作的優勢和目地
提升變電器運作的合理性。當負載提升到一臺變壓器不足用時,則可并列結構資金投入第二臺變電器,而當負載降低到不用兩部變電器與此同時配電時,可將一臺變電器撤出運作。
特別是在鄉村,周期性用電量特性顯著,變電器并接運作可依據用電量尺寸來開展投切,那樣,可盡量避免變電器自身的耗損,做到經濟形勢的目地。
提升配電穩定性。當并列結構運作的變電器中有一臺毀壞時,只需快速將之從電力網中摘除,另一臺或兩部變電器仍可一切正常配電;維修某臺變電器時,都不影響到其他變電器一切正常運作進而降低了常見故障和維修時的斷電范疇和頻次,提升配電穩定性。
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