380V低压开关的保护优化

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380V低压开关柜规范书

380V低压开关柜规范书

380V低压开关柜规范书招标编号:×××××安徽华电六安电厂2X600MW级扩建工程第五批辅机设备招标380V低压PC开关柜技术规范书安徽华电六安电厂有限公司西北电力设计院2012年10月目录第一章: 技术规范 (3)1、总则 (3)2环境条件与设计条件 (3)3.设备规范 (5)4技术条件 (6)5规范表 (18)第二章:供货范围 (23)1.一般要求 (23)2.供货范围 (23)第三章:技术资料及交付进度 (26)1一般要求 (26)2资料提交的基本要求 (26)3设备交货进度 (28)第四章:质量保证、设备监造、检验和性能试验 (29) 1概述 (29)2工厂检验 (29)3性能验收试验 (31)4.包装、运输和储存 (32)第五章:技术服务和设计联络 (33)1、技术服务 (33)2设计联络会 (34)3.技术培训 (34)第一章: 技术规范1、总则1.1 本设备技术规范书适用于安徽华电六安电厂2×600MW级扩建工程全厂380V低压PC(动力中心)柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本技术协议和工业标准的优质产品。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 卖方须执行本技术规范书所列标准。

本技术规范书中未提及的内容均满足或优于本技术规范书所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准和技术支持方所采用的有关标准,有矛盾时,按较高标准执行。

1.5 卖方对PC柜成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。

火力发电厂380V开关二次回路改造

火力发电厂380V开关二次回路改造

电力电气火力发电厂380V 开关二次回路改造刘 郁,温俊泉(广东粤电大埔发电有限公司,广东 梅州 514000)摘 要:本文介绍了某新建火力发电厂380V 低压厂用电系统采用现场总线方式的控制系统,而非传统硬接线方式,因380V 开关二次回路的设计缺陷导致报警信号不能正常上传,该厂在工期紧张、380V 开关数量庞大、改造工艺复杂的情况,组织力量对380V 开关二次回路进行改造,彻底将安全隐患消灭在萌芽状态。

关键词:新建火力发电厂;现场总线;380V 开关二次回路;控制电源;报警信号0 引言在380V 厂用电系统中,380V 开关是很重要的电气元件,它数量庞大,几乎涉及火力发电的绝大部分设备,所以它的可靠运行对整个电厂的安全稳定运行起到至关重要的作用。

某火力发电厂新建的2台600MW 级国产超临界燃煤发电机组,是粤东地区的大中型电源之一,机组投产后将带基本负荷为主并参与系统的调峰,年利用小时为5500h。

该厂的低压系统采用380/220V 三相四线制、中性点直接接地系统,控制电源电压为直流110V。

380V 开关柜为广东正超电气有限公司生产的SGZ 型成套的开关柜。

每个380V 开关柜内均配置一个江苏金智生产的LPC-3531系列低压综合保护装置,该装置具有保护控制功能,而且配备PROFIBUS 现场总线可实现远方通讯控制(图2中5D1/5D3,5D2/5D4为2组通讯端口)。

因此该厂的控制系统设计抛开传统的硬接线方式,而是采用PROFIBUS 现场总线方式,即(DCS 系统或ECMS 系统)与380V 开关本体之间的所有控制、信号等信息均由保护装置通过一根网线与控制系统实现交换,开关柜内接线和开关柜到就地设备之间采用硬接线的控制方式,从图2可看出开关柜的输出信号回路均已引接至开关柜的2D 排端子,但图纸中未设计接线,仅作为硬接线的备用接点。

1 380V 开关二次回路存在的问题在机组调试期间,调试人员模拟运行水泵故障需联锁备用水泵时发现联锁备用水泵失败,经检查备用水泵的控制回路电源监视继电器JJ (图1所示)烧毁引起控制电源开关跳闸,但在之前DCS 系统却未发出任何故障信号,显示开关正常,而模拟断开装置电源开关时,DCS 系统能发出报警信号。

380V低压开关柜技术标准要求

380V低压开关柜技术标准要求

(公用配电室部分)低压开关柜,AC380V,抽屉式,智能化招标文件(技术规范书)1、适用范围本技术条件适用于XX项目配套设施项目变配电工程公用配电室低压开关柜设计及招标订货的技术条款。

2、采用标准供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。

行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。

当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。

GB 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备》GB 14048 《低压开关设备和控制设备》GB/T 4026 《人机界面标志标识的基本和安全规则设备端子、导体终端和导体的标识》IEC 61641 《封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则》JB/T 9661 《低压抽出式成套开关设备》JB/T 5877 《低压固定封闭成套开关设备》GB/T 16935.1 《低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验》GB/T 17886.1 《标称电压1kV及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器》GB/T 22582 《电力电容器低压功率因数补偿装置》GB 13539 《低压熔断器》GB 20840.2 《互感器第2部分:电流互感器的补充技术要求》GB/T15576 《低压成套无功功率补偿装置》GB 4208 《外壳防护等级(IP代码)》GB 14285 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 7261 《继电器及装置基本试验方法》3、使用条件详见专用技术规范,表6 使用条件4、技术要求4.1 开关柜的型号为:低压抽屉式开关柜。

4.2 电气参数4.2.1 额定电压(1)额定工作电压:主电路400V辅助电路230V、400V(2)额定绝缘电压:1000 V(3)额定冲击耐受电压:8000 V4.2.2 额定电流4.2.2.1 额定电流:主母线(矩形):1000A(变压器容量500kV A及以下)1250A(变压器容量630kV A)2000A(变压器容量1000kV A)A、B、C相及N线截面相同;PE线为相线截面的1/2。

浅析380V交流电动机电路及常见故障处理

浅析380V交流电动机电路及常见故障处理

《装备维修技术》2021年第11期浅析380V交流电动机电路及常见故障处理苏俊霞(中国石化胜利石油管理局有限公司胜利发电厂,山东 东营 257000)摘 要:电动机是发电厂的主要设备,电动机的经济运行直接关系着厂用电率的高低, 而380V交流电动机开停频率相对很高,电源电路及设备出现故障的次数较多,因此380V交流电动机电路及常见故障处理是电厂运行人员必须掌握的知识,本文主要讲解了380V电动机的电路组成、电源接线方式、电机启停工作原理以及常见故障处理。

关键词:低压断路器;隔离开关;控制回路1. 380V电动机电路组成部件及注意事项380V电动机电路一般由低压断路器、隔离开关、熔断器,继电器、接触器、热偶等组成。

1.1 低压断路器作用及操作注意事项低压断路器又称自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。

它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。

在短路、过负荷和低电压(失压)时自动跳闸,保护电力线路和电气设备免受破坏。

低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。

操作注意事项:开关在停电和送电时要检查开关的位置1.2 隔离开关作用及操作注意事项隔离开关也就是我们经常称的刀闸,在线路上基本没有电流时,将电气设备和高压电源隔开或接通。

在设备检修时,造成明显的断开点,使检修设备和系统隔离。

原则上刀闸不能用于开断负荷电流,只做隔离电源用。

操作注意事项:合刀闸时迅速果断,但不能用力过猛。

拉刀闸时,人应站在倒闸侧面以免发生弧光。

拉闸过程中,发现异常弧光应立即合上,刀闸如完全拉开,则不允许将拉开的刀闸再合上。

刀闸温度最高不超过70℃。

1.3 熔断器作用及操作注意事项熔断器也就是我们经常称的保险,它作用主要是切断短路电流,在设备检修时,造成明显的断开点,使检修设备和系统隔离。

380V低压系统合环运行的危害

380V低压系统合环运行的危害

380V低压系统合环运行的危害摘要:目前变电站为了满足站内交流回路可靠性要求,重要回路都按双回路设计或双电源供电设计,在双回路设计中,一般设计了合环开关,原则上合环开关在两端电源均正常时需要断开,但在实际工作中容易出现合环开关使用完后漏断现象,所有系统正常运行时不易发现,但在低压系统一段故障时容易滋生其他事故,就身边发生的几期事故来阐述低压系统并环运行的危害及采取的防范措施。

关键词:380v低压系统;并环运行;危害目前所有330kv及以上变电站都安装了3台所用变,两台为自己变电站主变带,另一台为外接电源,正常情况下,站内2台所用变带全站交流负荷及主变通风运行,外接所用变作为备用变电源使用。

全站重要交流负荷如主变通风、保护小室装置交流电源、设备区开关、电机储能电源、防误电源、充电机电源等均使用双回路供电,在每一个设备区、保护小室均有两路电源接入,分别带一部分负荷、在中间部位可以合环,可以保证在一路电源消失后,通过合环开关将另一路电源引入,确保交流电源正常。

但在实际工作中存在以下问题,如某一侧合环开没有断开,在正常运行时,通过合环开关将380v两段母线并列,此时有部分电流通过合环开关流过,在设计时,因保护室装置所需交流电流较小,使用线径和开关容量较小,而设备区因带储能电机运行,使用线径和开关容量较大,如此时保护室合欢开关未断开,将会造成合环开关烧毁或交流电缆烧毁。

本站操作中出现类似问题,在某此所用系统停电操作时发现,操作时用所用变低压侧开关直接切断低压母线所带负荷,不要求断开低压母线上所带的负荷,在拉开低压侧开关时出现380v母线电压指示正常,低压母线所带照明没有出现熄灭现象,这引起运行人员重视,用钳形电流表检查,发现某设备储能电源回路有电流,派人检查发现,设备区储能电源合环开关在合位,立即断开合欢开关,停电380v母线电压立即指示为零,母线所带照明电源消失,因冬季站用负荷较大,检查发现合环开关有发热迹象。

(整理)380V低压柜规范.

(整理)380V低压柜规范.

稷山秦晋电力铁合金有限公司秸秆发电工程交流低压开关柜技术规范山西意迪光华电力勘测设计有限公司2013年1月1 总则1.1 本规范书适用于稷山秦晋电力铁合金有限公司秸秆发电工程用交流低压开关柜。

它提出了对该断路器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 需方在本规范书中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文。

供方应保证提供符合本规范书和有关工业标准的并经鉴定的优质产品及其相应服务。

同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在投标文件中予以说明。

1.4 本规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

2 技术标准2.1 设备制造应满足下列协议和标准,但并不仅限于此:GB7251 低压成套开关设备GB12193 《出口机械、电工、仪器仪表包装通用技术条件》GB8191 《包装储运标志》SDGJ14 导体和电器选择设计技术规定SDJ9 电测量仪表装置设计技术规定SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程GB2900 电工名词术语IEC-439 工厂组装的低压开关设备和控制设备装置IEC-439-2 工厂组装的低压开关设备和控制设备装置对母线的干扰系统的补充要求IEC-529 外壳防护等级的分类以上标准应执行最新版本。

2.2.所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

3. 技术参数和性能要求3.1设备运行的环境要求3.1.1安装场所:室内3.1.2环境温度:39℃~-10℃3.1.3海拔高度:445 m3.1.4相对湿度: 54%3.1.5地震烈度: 7度3.1.6环境污秽等级: III级3.2技术要求3.2.1一般要求(1)低压开关柜的设计、制造应做到技术先进、经济合理、安全适用、设计规范、确保质量。

具有马达控制器的380V配电装置联锁故障的解决改进实例

具有马达控制器的380V配电装置联锁故障的解决改进实例

具有马达控制器的380V配电装置联锁故障的解决改进实例摘要:通过对配有马达控制器的低压开关跳闸时,电气联锁动作不正确原因的分析;并从提出不同的解决方案中比较筛选出最优,从而增加机组安全性。

关键词:配电装置故障河北国华沧东发电厂二期2×660MW超临界发电机组,于2009年底正式投运。

正常运行中曾发生#3机主机润滑油箱排烟风机跳闸后,远传至DCS监控仍显示设备运行。

实际该设备动力电源开关处于断开位、控制回路交流接触器仍处于吸合位导致备用排烟风机未联启,造成汽轮机润滑油回油不畅,厂房内出现较浓的烟气,险些触发火灾严重威胁机组正常运行。

为了避免机组中类似设备回路出现相同问题,我们针对故障原因进行了深入分析,并通过采取一定改进措施,从而避免了该类事故的再次发生。

1 系统简介根据厂用电负荷容量和电源布置特点,该厂厂用电采用6kV、0.4kV两级电压供电。

0.4kV电压系统是厂用电源的第二级电压系统,采用机组自用电和全厂公用电混合供电方式,形成双层辐射式供电。

厂用0.4kV母线共分为6段(不包括照明),每段电源分别经相应干式变压器接至6kV厂用高压母线上。

开关类型为中山明阳生产的MT型塑壳空气断路器,配有尤耐特电气生产的UNT马达控制器实现对电动机的各种控制、保护和监测等功能,并能通过现场总线,实现对电动机回路的远程监控。

开关电源取向:按照设计此类开关装置动力电源与控制电源均独立取自380V母线段上。

动力电源三相取自380V母线A、B、C三相,经动力电源开关、交流接触器送至电动机设备。

控制电源取自380V母线A、B两相,经控制电源开关、UNT马达控制器实现交流接触器的分合闸控制。

开关装置回路接收DCS分、合闸指令信息;开关装置回路给DCS提供已分闸、已合闸状态反馈,提供远方就地控制状态反馈,提供电动机不可用(包括动力电源开关已分闸、控制电源开关已分闸、马达控制器故障或失电)状态反馈。

1.1 联锁方式(1)电气联锁:当电气回路中出现故障时(如短路、接地、过流、缺相等),马达控制器发出分闸信号,交流接触器失电并将已分闸状态反馈给DCS,由DCS系统内实现备用设备的联启。

380V框架断路器保护整定探讨

380V框架断路器保护整定探讨

从系统的接线型式、低压设备的保护配置和供电方式、系统的运行性能等方面,探讨了380V框架断路器的保护整定原则,在保护配置和设备选型方面给出了一些建议。

在发电厂380V低压厂用电系统设计时,一般都设计成动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)的供电模式,以实现低压负荷的分级管理。

采用框架断路器供电的大功率电动机和MCC馈线接于PC上,MCC上接有中小功率电动机(额定功率W55kW)、低压配电盘、电加热器和单相负荷等,它们都采用塑壳断路器,低压配电盘一般为厂家自带。

框架断路器采用电子脱扣器,塑壳断路器采用热磁、电磁或电子脱扣器。

1电气一次接线和断路器保护配置电气一次接线如图1所示,图中380V系统设计成TN-S系统,N线(中性导体)与PE线(保护导体)严格分开,系统的PE线为遍布主厂房的立体网状接地网,它包括接地引上/下线、电缆桥架、接地干线和支线等。

电缆桥架焊接成电气通路后作为接地网的一部分,电气设备的外露可导电部分与接地支线可靠连接(保护接地),PE线的组成材料为钢导体。

380VPC和变压器本体位于集控楼6.9m标高,380VMCe位于汽机房OrrbPC和MCC上还设置有PE母排,PE母排通过铜电缆和配电柜体分别与电缆桥架和接地支线可靠连接,变压器中性点就近接入电缆桥架(工作接地)。

电动机采用三相供电,MCC馈线和低压配电盘采用三相四线(ABCN)供电,断路器采用三极断路器,N线为直连,电动机M2和低压配电盘为MCC上功率或容量最大的同类设备。

MCC馈线和低压配电盘的回路计算电流出分别由设计部门和厂家提供,各断路器额定电流In、电动机额定电流Ie和IB计算值见图1电气一次接线「•作模式馈线终端功耗/W后备电源带电时间∕min备注表断路器和设备技术参数框架断路器配置有长延时、短延时.、瞬时和接地保护,电流定值为连续可调,整定步长为1A。

长延时保护反应一次回路过电流,整定项有Ir和tr,Ir为电流定值,tr为对应于1.5Ir的跳闸延时。

浅谈380V220V低压供电系统

浅谈380V220V低压供电系统

浅谈380V220V低压供电系统内容摘要:摘要:简述了380/220V低压供电系统在设计、施工中应特别注意的几个问题,为保证系统和人身设备安全奠定了一定的理论依据。

关键词:重复接地;熔断器;漏电保护器380V/220V低压供电系统即TN-C系统。

是将配电变压器低压侧中性点直接接地,引出PEN线进行单相,三相负荷混合供电。

此供电方式除个别容量较大的三相负荷采用专用配电变压器单独供电外,其他很多领域都采用此供电方式,如工厂的照明用电,城镇小区用电以及广大农村生活用电等等。

但是不少地方在对该类型供电系统的设计,施工方面却不够认真,违反有关规定,规范的要求,致使不少供电系统一投入运行就存在不少隐患,运行时间一长各种各样的故障频频出现,严重影响供电系统的安全运行。

就此问题笔者结合多年理论合实践经验,谈谈对此看法供参考如下:1.PEN线截面积的确定TN-C系统中的PEN线,从某种意义上看要比相线更为重要。

从断线故障来看,当某相相线发生断线故障时,仅使该相用电设备断电,不会立即引发其他严重故障。

而发生断PEN线故障时,不仅会使各项用电设备无法正常运行,还会造成大量用电设备被烧毁的事故发生。

从PEN线所承担的的任务看,它不仅要起系统的N线(中性线)的作用,使系统中的不平衡电流得以通过,而且还要承担PE线(保护线)的任务。

也就使PEN 线使具有双重使命的,故不仅要考虑到它得导电能力(特别使发生单相短路时,通过单相短路电流的能力),而且还须充分考虑其应具备足够的机械强度。

有关资料对该类供电系统的PEN线截面积选定是这样论述的:单相两线制要求PEN线于相线采用同材质,同截面积的导线。

三相四线制的PEN线截面积的要求为:相线小于或等于16mm2时,PEN线与相线采用同材质,同截面积的导线;相线截面积大于16mm2,小于35mm2时PEN线的截面积为16mm2的导线:相线截面积大于35mm2时,PEN线截面积不小于相线截面积的二分之一。

低压开关整定及短路电流计算方法

低压开关整定及短路电流计算方法

高、低压开关整定计算方法:1、 1140V 供电分开关整定值=功率×0.67, 馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。

2、 660V 供电分开关整定值=功率×1.15,、馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。

3、 380V 供电分开关整定值=功率×2.00,、馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。

低压开关整定及短路电流计算公式1、馈电开关保护计算(1)、过载值计算:I Z =I e =1.15×∑P(2)、短路值整定计算:I d ≥I Qe +K X ∑I e(3)、效验:K=d d I I )2(≥1.5 式中:I Z ----过载电流整定值∑P---所有电动机额定功率之和I d ---短路保护的电流整定值I Qe ---容量最大的电动机额定启动电流(取额定电流的6倍)K X ---需用系数,取1.15∑I e ---其余电动机的额定电流之和P max ---------容量最大的电动机I (2)d ---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流值例一、馈电开关整定:(1)型号:KBZ16-400,Ie=400A,Ue=660V,电源开关;负荷统计P max=55KW,启动电流I Qe=55×1.15×6=379.5A, ∑I e =74KW。

∑P=129KW(2)过载整定:根据公式:I Z=I e=1.15×∑P =129×1.15=148.35A取148A。

(3)短路整定:根据公式 I d≥I Qe+K X∑I e=379.5+1.15x74=464.6A取464A。

例二、开关整定:(1)、型号:QBZ-200,Ie=200A,Ue=660V,所带负荷:P=55KW。

(2)、过载整定:根据公式:I Z=I e=1.15×P=1.15×55=63.25A 取65A。

井下高压开关整定:式中:K Jx -------结线系数,取1K K -------可靠系数,通常取(1.15-1.25)取1.2K i-------电流互感器变比K f-------返回系数,取0.8Igdz-------所有负荷电流Idz---------负荷整定电流cos¢-----计算系数0.8----1P-----------所有负荷容量U----------电网电压√3--------1.732例1;高压开关屏整定:电流互感器为50/5=10、过流继电器为GL-12,Ie=5A.按变压器容量进行整定,变压器为KBSG-315/6.Igdz=P/√3*U*cos¢=315/1.732×6×0.92=32.9AIdz= Igdz×K Jx×K K /K i×K f=32.9×1×1.2/10×0.8=4.94A例2;(为BGP9L-6G高爆开关)整定:高压开关电流互感器为50/5按变压器容量为200KVA,额定电流为19.2A根据该配电装置微机高压综合保护器说明书要求:过载电流整定为20A,短路整定为180A(一般整定为额定电流的8-10倍)。

380V低压系统合环运行的危害

380V低压系统合环运行的危害

380V低压系统合环运行的危害目前变电站为了满足站内交流回路可靠性要求,重要回路都按双回路设计或双电源供电设计,在双回路设计中,一般设计了合环开关,原则上合环开关在两端电源均正常时需要断开,但在实际工作中容易出现合环开关使用完后漏断现象,所有系统正常运行时不易发现,但在低压系统一段故障时容易滋生其他事故,就身边发生的几期事故来阐述低压系统并环运行的危害及采取的防范措施。

标签:380V低压系统;并环运行;危害目前所有330kV及以上变电站都安装了3台所用变,两台为自己变电站主变带,另一台为外接电源,正常情况下,站内2台所用变带全站交流负荷及主变通风运行,外接所用变作为备用变电源使用。

全站重要交流负荷如主变通风、保护小室装置交流电源、设备区开关、电机储能电源、防误电源、充电机电源等均使用双回路供电,在每一个设备区、保护小室均有两路电源接入,分别带一部分负荷、在中间部位可以合环,可以保证在一路电源消失后,通过合环开关将另一路电源引入,确保交流电源正常。

但在实际工作中存在以下问题,如某一侧合环开没有断开,在正常运行时,通过合环开关将380V两段母线并列,此时有部分电流通过合环开关流过,在设计时,因保护室装置所需交流电流较小,使用线径和开关容量较小,而设备区因带储能电机运行,使用线径和开关容量较大,如此时保护室合欢开关未断开,将会造成合环开关烧毁或交流电缆烧毁。

本站操作中出现类似问题,在某此所用系统停电操作时发现,操作时用所用变低压侧开关直接切断低压母线所带负荷,不要求断开低压母线上所带的负荷,在拉开低压侧开关时出现380V母线电压指示正常,低压母线所带照明没有出现熄灭现象,这引起运行人员重视,用钳形电流表检查,发现某设备储能电源回路有电流,派人检查发现,设备区储能电源合环开关在合位,立即断开合欢开关,停电380V母线电压立即指示为零,母线所带照明电源消失,因冬季站用负荷较大,检查发现合环开关有发热迹象。

380V 低压配电网的故障及解决措施

380V 低压配电网的故障及解决措施

故障维修—166—380V 低压配电网的故障及解决措施杨世生(镇江三新供电服务有限公司句容分公司,江苏 句容 212400)1 380V 低压配电网的故障类型1.1公用设备故障 所谓的公用设备故障主要就是指供电企业在向居民用户进行电力供应时因为公用的设备因素而导致的故障的发生。

例如,低压熔断器、低压刀闸、变压器以及计量装置等。

1.2用户故障 低压用户故障主要是指用户计量装置出线之后由家用电器或者线路等私有财产所造成的线路故障。

1.3外在因素故障 低压电网在进行电力供应时,除了内在因素导致的故障发生外,还有外在因素所导致的故障发生。

例如,低压电网在进行电力输送时受到了洪水、大风、地震等一系列不可控灾害,或者是设备在输电过程中被人为的破坏等。

这些外在因素的影响对于低压电网的电力供应也会造成严重的影响,为此电力部门需要在进行低压电网安装时充分考虑到这些故障因素的存在,并积极探究解决方案。

2 380V 低压配电网的故障原因分析2.1公用设备故障原因 产生设备故障的诱因很多,主要归为几大类:(1)设备运行的时间较长难免出现老化现象,再加上维护保养工作做的不好,不符合规范要求使用等原因,极易引发故障。

(2)线路及设备长时间处于过载工作状态,加快了老化速度而且加大了故障出现的可能性,容易造成设备烧毁和保护开关的跳闸现象发生。

(3)电网的三相不平衡引发的保护动作以及线路过热损坏。

(4)入户线路线径过细,而配电用户增多,如果设备检修不到位或没有增大线径,会导致线路的接触不良,时间过久会产生接触不良发热或过载现象产生,易引发跳闸和烧毁线路故障。

(5)老鼠进入配电室经过低压母线时可引发低压保护动作,植物生长过高导致的用户线路同样也可以导致低压短路引发的跳闸。

2.2用户故障原因 主要是由于用户的电能计量表后面的漏电保护开关或由于质量原因跳闸,或由于用户的用电设备过多引发的过载跳闸,也可能是由于不规范使用用电设备和没有对设备采用良好的接地引起的。

380V开关介绍及相关操作

380V开关介绍及相关操作
这种类型的抽屉开关一般就地都有控制箱停止指示运行指示接触器中间继电接触器转换开关中间继电器转换开关接触器停止指示运行指示接触器转换开关控制电源空开熔断器控制方式转换开关就地0远方低压电动机保护屏二次插件电流互感器接触器低压电动机保护控380v380v系统中配电的设备的几种状态系统中配电的设备的几种状态运行状态
胡炜
THANKS
• 4 检修状态:指开关拉至柜外,开关控制、保护电源断开, 开关在分闸状态。
380V 开关投运前检查 • 1)检查所属工作结束,工作票全部收回,拆除全部临时 安全措施,恢复常设遮拦和标示牌。 • 2)测量投运系统设备的绝缘电阻应符合要求。 • 3)系统设备各部清洁,无明显的接地、短路现象。 • 4)各开关、刀闸的触头完好,无松动和脱落。 • 5)配电盘、配电柜的接地良好。 • 6)开关设备的操作机构完好,传动试验良好。 • 7)各保护投入位置正确。
综合监控装置显示屏
分合闸指示灯
联锁跳闸压板
控制方式开关
(就地、0、远方)
熔断器
控制、保护电源
开关继电器
智能配电综合监控单元
380V PC、MCC 框架式开关送电操作
• • • • • • • • • • • 1)检查开关及相关系统工作票结束,符合送电条件。 2)核对设备名称、编号、设备状态,摘下临时警示牌。 3)检查开关在隔离位置。 4)验明开关负荷侧三相确无电压。 5)测电机及电缆绝缘合格。 6)检查控制方式开关在“0”位置。 7)检查开关在分闸状态。 8)合上开关控制电源空开。 9)将开关摇至工作位置。 10)检查保护投入正常,储能良好,分闸指示绿灯亮。 11)将控制方式开关切至“远方”位。
这种类型的抽屉开关一般就 地都有控制箱
停止指示

低压开关整定方法

低压开关整定方法

低压开关整定方法保护原理和整定原则—过负荷启动元件整定原则:按躲开最大负荷电流整定,一般取最大负荷电流的 1.1倍。

注:该定值应小于三段式过流和反时限过流的定值。

保护原理及整定原则—三段式过流保护原理:包括电流速断保护、两段定时限过流保护。

电流速断也称作过流I段,两段定时限过流也称作过流II段和过流III段。

过流I段用作短路保护,过流II段、过流III段用作后备保护。

速断保护,投入小延时选项(为50m),主要是防止空载投入大型变压器时产生的励磁涌流冲击,使速断保护误动,导致投不上变压器的情况发生。

小延时时间可设置。

一般来说,变压器容量在600KVA以上时,速断保护就要投入50m的小延时。

保护原理及整定原则—三段式过流定时限过流的延时主要用来保证保护装置的选择性,根据实际电网情况整定。

相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大。

经电压闭锁主要是为了提高电流保护的可靠性和灵敏度。

因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路不是真正的短路故障,保护不动作。

如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生了真正短路故障,保护动作切断故障。

注:I段定值应大于II段定值,II段定值应大于III段定值,延时时间反之。

保护原理及整定原则—反时限过流反时限过电流保护是指动作时间随电流的增大而自动减小的保护。

使用在传输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端(距保护最近)的故障。

保护器的反时限过流保护符合IEC标准,可根据负载的过负荷性能通过整定选择IECA(一般反时限)、IECB(非常反时限)、IECC(极度反时限)三种反时限特性任一种:保护原理及整定原则—过电压保护过电压保护采用线电压判别方式。

设置过电压保护的目的主要是为了防止用电设备长期处于过电压的状态下运行,以免损坏用电设备。

过电压保护一般不投跳闸,只发信号用于告警,提请运行值班人员注意。

过电压保护一定要设定延时,以免电压瞬间波动引起不必要的告警。

关于火电厂380V系统接地保护的研究

关于火电厂380V系统接地保护的研究

关于火电厂380V系统接地保护的研究发布时间:2023-03-22T05:57:44.270Z 来源:《中国科技信息》2023年1期作者:马贞[导读] 电气设备的接地是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施。

马贞江门市新会双水发电三厂有限公司广东省529153摘要:电气设备的接地是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施。

本文结合火电厂厂用电380V低压配电系统中性点的接地方式、接地保护配置,进行了论述,并给出了合理的配置建议。

关键词:火电厂;380V系统;接地;电气保护引言火电厂380V系统是厂用电的重要组成部分,其可靠性直接影响了机组发电的可靠性。

对380V系统的中性点接地方式、单相接地保护等相关方面的设计,应重点进行研究,以实现火电厂长周期安全稳定运行的目的。

1.380V系统2种中性点接地方式1.1中性点经高电阻接地方式1.1.1主要特点(1)单相接地故障时,可以避免开关立即跳闸和电动机停运;也防止了由于熔断器一相熔断造成的电动机两相运转。

提高了低压厂用电系统的运行可靠性。

(2)单相接地故障时,单相接地电流值在小范围内变化,可以采用简单的接地保护装置实现有选择性的动作。

(3)必须另设照明、检修网络,需要增加照明和其它单相负荷的供电变压器。

但也消除了动力网络和照明、检修网络相互间的影响。

(4)不需要为了满足短路保护的灵敏度而放大馈线电缆的截面。

(5)对采用交流操作的回路,需要设置控制变压器1.1.2 适用范围参考“《GB 50660- 2011大中型火力发电厂设计规范》16.33.1 动力系统的中性点可采用高阻接地”。

可适用于火力发电厂的低压厂用电动力系统的中性点。

1.1.3 接地电阻选择(1)接地电阻值的大小以满足所选用的接地指示装置动作为原则,但应不超过电动机带单相接地运行的允许电流值 (一般按 10A考虑)。

为此,当采用发光二极管的高阻接地指示灯时,选用接地电阻44Ω,额定电流8.9A。

几种常见低压开关越级跳闸情况的分析及处理

几种常见低压开关越级跳闸情况的分析及处理

几种常见低压开关越级跳闸情况的分析及处理关键词低压开关越级跳闸保护装置1.引言在电气控制回路中,为了保护设备和人身的安全以及在负荷发生严重故障时限制事故后果的范围,控制回路通常都提供了各种保护,以便及时切断故障负荷,同时避免影响到临近的设备。

通常,设备在发生故障时,保护装置必须有选择地、快速地、灵敏地和可靠地将故障设备切除,保证非故障部分继续运行。

但是,在电站配电盘中发生了多起越级跳闸事件。

下面就对越级跳闸进行简单的分析。

2.低压交流配电系统常见的保护装置。

2.1 低压配电盘的保护装置。

低压380V配电盘的保护装置通常有低电压保护、过流保护、零序保护。

图1为核岛380V配电盘的接线示意图,其中方框部分为配电盘监控仓的保护。

在核岛380V交流配电盘中,低电压保护由两个低电压继电器组成,监测三相母线的线电压。

若某相电压低,则对应的线电压也降低,当线电压低于继电器定值时,则对应继电器发出报警;如果两相及以上电压低,则两个低电压继电器将同时动作,如果持续时间超过10秒,则断开配电盘125V直流电源开关,接触器开关全部跳闸,切掉部分负荷。

过流保护由电流互感器和过流继电器组成,当母线电流超过定值时过流继电器动作,跳开变压器6.6kV进线开关,保护配电盘的安全。

零序保护也是由电流互感器和过流继电器组成,但其测量的是变压器中性线上的电流。

当发生接地时,中性线有接地电流通过,超过定值则继电器动作,跳开6.6kV 进线开关。

2.2 重要负荷的保护对于电机等一些重要负荷,其开关通常带有熔丝保护、热偶保护、零序保护。

熔丝保护既可以保护负荷在长时间过负荷时断开,也可以在发生短路时快速熔断。

热偶保护主要用于在过负荷时断开开关。

零序保护则在发生电机定子绕组接地等故障时及时断开开关。

下面是核岛380V 交流配电盘CF5开关的电气接线图,以该类型开关为例,001FU 为主保险,001XS 和001~3TI 组成热偶保护,004TI 和002XI 组成零序保护。

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380V低压开关的保护优化
作者:姜洪兴
来源:《智富时代》2015年第12期
【摘要】瑞金发电有限公司380V低压框架开关投运后频繁跳闸,影响安全运行,本文分析了开关跳闸原因,做了保护优化和调整,提高了开关的运行水平和机组安全。

【关键词】低压开关;跳闸;保护优化
一、保护简述
华能瑞金电厂380V负荷开关主要采用施耐德MT系列智能断路器框架开关,和ABB MNS型抽屉式开关,其中施耐德MT系列智能断路器框架开关采用开关自带的MIC6.0 A智能控制单元作为本开关的保护,可实现LSIG(长延时,短延时,瞬时,接地)四种保护,同时采用四方公司的CSC-299L测控装置,此装置可实现对低压配电回路的综合保护、测控,具有双通讯口,但是并未接入到瑞金电厂380V框架开关的保护中去。

ABB MNS型抽屉式开关采用了四方公司的CSC-299M测控装置(俗成马达控制器),可实现低电压保护、三段三时限过流保护、过载保护、不平衡保护、接地保护、堵转保护、过电压保护、长起动保护。

CSC-299L和CSC-299M两种保护测控装置的零序保护原理一样,都具有一路独立的零序输入(X4专用插头)来实现接地保护,保护测控模块中的接地保护是根据零序电流(三相电流矢量和叠加计算得到)进行判断,以实现接地保护。

二、开关跳闸及原因分析
瑞金电厂自投入运行以来,380V框架开关多次跳闸,如2013年11月5日1B密封风机运行中跳闸,2013年12月14日1A真空泵启动后跳闸,2014年1月8日380V给水加药MCC 段电源开关跳闸,2014年1月30日2A氧化风机启动后跳闸,2014年2月9日1A开式泵起动后跳闸,2014年2月11日2D等离子变开关启动后跳闸,2014年4月25日保安段汽动给水泵润滑油泵(55KW,99.7A)正常启动后跳闸。

原因均为Ig(接地)保护动作,摇测电机或母线绝缘均正常,现场并为发现有明显的接地故障。

经过对几次跳闸的检查分析,结果为开关接地保护未采用独立的零序CT,而是取三相电流矢量和进行判断,由于电机容量较大,起动电流很大,且主接触器合闸瞬间偶尔会产生不同期现象,不平衡电流为额定电流的5~8倍,持续时间为0.2~0.6S左右,有时会大于接地保护设定值(其中持续时间整定为0.4S)。

三、保护优化方案
针对以上存在的问题拟对380V部分负荷开关接地保护进行优化。

优化前厂380V所有负荷开关接地保护分四级配置,电动机开关为第一级,保安进线开关为第二级,PC分段开关为
第三级,PC进线开关为第四级。

PC段、MCC段、保安段进线开关和分段开关都是采用施耐德控制单元MIC6.0A进行保护配置,接地保护最高设置时限为0.4S,时限配置范围较窄,上下级配合困难。

因此,部分380V负荷开关决定启用开关另外配置的北京四方CSC-299L低压保护测控装置接地保护功能,其接地保护定值范围为20%~1000%Ie,接地保护延时时间范围为0.1~99.90S。

优化前各级开关的接地定值如下:
1.第一级开关(即电动机开关):汽泵润滑油泵Ig=30%In,Tg=0.3S A档
2.第二级负荷开关(即保安段和MCC进线开关):Ig=20%In,Tg=0.2S A档
3.第三级负荷开关(即PC分段开关):Ig=20%In,Tg=0.4S A档
4.第四级负荷开关(即380VPC进线开关):Ig=720A,Tg=0.3S A档
开关接地保护优化设置如下:
1.需要优化接地保护的第一级电动机负荷开关:汽泵润滑油泵,大机顶轴油泵和密封油泵。

2.第一级负荷开关优化设置方法:(1)接地时间Tg设0.8S;(2)其它设置不变。

3.第二级负荷开关优化设置方法:(1)CSC-299L装置设置:接地保护软压板投入;装置额定电流In设为5A;装置额定零流I0n设为1A;电机额定电流Ie设为1.5A;接地定值%Ie 设为30%;接地时间S设为1.0S; CT变比设为400;其它设置不变。

(2)CSC-299L装置205、206端子分别引线接至开关回路101、133端子;(3)MIC6.0A设置:Ig设为J档位(1200A);tg设为0.4S,相当于取消该装置接地保护。

4.第三级负荷开关优化设置方法:(1)CSC-299L装置设置:接地保护软压板投入;装置额定电流In设为5A;装置额定零流I0n设为1A;电机额定电流Ie设为4.0A;接地定值%Ie 设为30%;接地时间S设为1.2S; CT变比设为600;其它设置不变。

(2)CSC-299L装置205、206端子分别引线接至开关回路101、133端子;(3)MIC6.0A设置:Ig设为J档位(1200A);tg设为0.4S,相当于取消该装置接地保护。

5.第四级负荷开关优化设置方法:(1)CSC-299L装置设置:接地保护软压板投入;装置额定电流In设为5A;装置额定零流I0n设为1A;电机额定电流Ie设为4.0A;接地定值%Ie 设为30%;接地时间S设为1.5S; CT变比设为600;其它设置不变。

(2)CSC-299L装置205、206端子分别引线接至开关回路101、133端子;(3)MIC
6.0A设置:Ig设为J档位(1200A);tg设为0.4S,相当于取消该装置接地保护。

四、结束语
在2015年,利用机组大修停电期间,对380V低压开关的保护进行了优化,优化后并未出现开关启动后接地跳闸的情况,证明了380V低压开关的保护优化是可行的,提高了机组运行的可靠性,保证了机组的安全。

【参考文献】
[1]施耐德.MT智能断路器说明书.
[2]CSC-299.低压配电保护测控装置说明书.。

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