发电厂和变电站的弱电控制和信号系统简易版
发电厂和变电站的控制与信号模板
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合闸后
手 动 合 闸
合闸后:断路器----合闸状态,常闭触点QF在合位 控制开关----合闸, SA 1-3 、9-10、13-16、17-19接通 红灯HR----发平光
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跳闸后
自 动 合 闸
合闸前:断路器----跳闸状态,常闭触点QF在合位 控制开关----跳闸后, SA 11-10 、14-15接通 绿灯HG----发平光 合闸接触器KM----不动作
采用相对编号。 端子排图
屏后接线图的一部分。
电缆联系图
表明控制室内的各二次屏台及配电装置端子箱之间电缆编号、 长度和规格,各屏台和配电装置用方框表示,框内注明其名称。
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端子排----由若干节接线端子组成 作用
屏内设备较远时的连接 屏内设备与屏外设备(如TA)的连接 不同屏的设备间的连接
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固定位置:
垂直位:预备合闸
合闸后
水平位置:预备跳闸
跳闸后
操作位置:
合闸操作---由预备合 闸右旋30度至合闸位, 发出合闸脉冲,手放 开后手柄复位。
跳闸操作---由预备跳 闸左旋30度至跳闸位, 发出跳闸脉冲,手放 开后手柄复位。
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跳闸后 预备合闸
合闸 合闸后 预备跳闸
------原理清楚直观。
展开图特点:
-------按二次接线的各个独立电源划分,依次为交流电 流回路、交流电压回路、直流操作回路、信号回路等, 各元件的线圈和接点按实际动作顺序排列。
------层次分明,便于动作程序和工作原理。
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35-36-发电厂和变电站的控制与信号
KCT
KCC
10 11
KCF3
R1
KCO
KCF1 KCF2
FU2
KCF
21 2
KM
QF 1
KCF
YT
3 4 QF
跳闸位置继电 器
断 示合器灯路闸KC回器位C路的置与位继控置电制指
回路是分开的
KCT的常开触点 代替断路器的辅 助触点
M100(+)
+700 FU3
15 14 13 16 13 14 18 19 18 17 20 17
第三节 断路器的传统控制方式
(2)中间放大元件: (3)操动机构: 操作机构按照合闸动力分,有以下几类:手动操作机 构、电磁操作机构,电动机操作机构、弹簧操作机构、 重锤操作机构、气操作机构和液压操作机构。
第9页,共32页。
正负电
第三节 断路器的传统控制方式
源小母 线
LW2-Z-1a,4,6a,40,20,20/F8型
3)、SA
(19-17)触
KCO
点接通,准备 好了事故音响
FU3 +
KM
YC
回路。
SA
备注
M708
QF
13
第16页,共32页。
FU2
KCF1 KCF2
KCF
21 2
KM
QF 1
KCF
YT
3 4 QF
KM
SA 19 17
FU4 -
R2
-700
第三节 断路器的传统控制方式
E. 控制开关手柄在“预备跳闸”位置
HR
67 R1
KCF3
FU2
KCF1 KCF2
KCF
21 2
发电厂和变电站的弱电控制和信号系统
发电厂和变电站的弱电控制和信号系统发电厂和变电站的控制、信号和测量系统不仅可以采用强电方式,也可以采用弱电方式。
随着弱电技术的发展和微机的应用,控制、信号和测量系统逐步实现了弱电化和自动化。
所谓弱电化就是在控制、信号和测量回路内以低电压、小电流作为操作电源。
弱电化使二次回路设备绝缘要求降低,体积缩小,使用弱电选线技术也可以减少所需的控制设备数量。
对于信号回路,其可靠性要求较控制回路低,弱电方式被广泛使用。
对于控制回路,由于直接关系到断路器的跳闸与合闸,可靠性要求高,所以弱电控制要通过强、弱电转换环节来实现,即断路器的操作机构、跳合闸回路仍采用110V或220V的操作电压,弱电控制仅作用于中间继电器,通过中间继电器的触点实现对断路器的控制。
在一个发电厂和变电站内,控制电路和信号电路可以采用所有强电或所有弱电方式,也可以采用强电控制、弱电信号方式。
控制方式可以全部采用一对一控制,也可以对重要设备(如发电机、调相机和变压器)采用一对一控制,而对馈线较多的线路可采用一对N的选线方一、断路器的弱电控制1、弱电有触点(以下简称弱电)控制电路的基本要求和特性(1)弱电控制的断路器控制电路应满足强电控制电路的基本要求。
(2)断路器的模拟灯可以指示断路器跳闸、合闸位置状态,并能反映断路器自动跳、合闸与原给定位置的不对应状态。
(3)选线控制应确保同时只选择一个控制对象,在控制地点应有明显的灯光显示操作对象。
为避免选重或选错,可采用选重闭锁或后选有效接线,在选线控制中发生事故时,可自动解除选线,误选线后,可手动解除选线。
2、弱电控制面板(台}的结构型式弱电控制的优点之一是控制屏(台)较小,主控制室的面积也较小。
常见的弱电控制面板(台)的结构有屏台合一和屏台分开两种型式。
合一的特点是将测量表计、光字牌信号及全厂(站)主接线系统模拟图布置在屏台的直立面上,在台的平面上,然后布置选择性控制和选择性测试按钮或开关以及各种操作和调整开关等。
第八章 发电厂和变电所控制信号
SA14-15合, HR发闪光 合 发闪光 跳闸 SA6-7合,跳闸 合
松手
逆45°
SA13-14合,HR发闪光 合 发闪光
跳闸后, 跳闸后,SA10-11合,HG发平光 合 发平光
自动合闸: 自动合闸:
K1合 合 自动合闸 SA14-15合 合 HR发闪光 发闪光 不对应:控制开关在“跳闸后” 而断路器处在“ 不对应:控制开关在“跳闸后”、而断路器处在“合 闸”。 KM启动 合闸 启动,合闸 启动
第八章 发电厂和变电所的控制信号
第一节 发电厂和变电所的控制方式
就地控制 设备控制 集中控制 发电厂控制方式 单元控制室控制方式 主控制室控制方式
变电所控制方式
有人值班 无人值班
第二节 二次回路接线图
一、 二次接线图 用二次设备 特定的图形和 文字符号表示 的二次设备相 互连接的电气 接线图
原理接线图 表示方法 展开接线图 安装接线图
2. 选线化:控通过选择操作对象和分组进行操作的方法。在控制室用 选线化:控通过选择操作对象和分组进行操作的方法。 少数操作设备操作设备去控制和操作较多对象。 少数操作设备操作设备去控制和操作较多对象。
a)选控过程 选控过程 b)复归过程 复归开关 组成 电磁式、弹簧式、 操动机构 – 电磁式、弹簧式、液压式 中间放大元件 – 直流接触器
三、 灯 光 监 视 的 断 路 器 控 制 回 路 和 信 号 回 路
手动合闸: 手动合闸:
跳闸后
QF1-2、SA10-11合,HG发平光 、 合 发平光 SA9-12合, HG发闪光 合 发闪光
二、 原理接线图 将有关的一次设备及回路同 二次回路一起画出,所有的电 二次回路一起画出, 气元件都已整体形式表示,且 气元件都已整体形式表示, 画出它们之间的连接回路。 画出它们之间的连接回路。 优点: 优点:对二次回路的原理提供 一个整体概念
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(由于限流电阻的存在,YT线圈不带电)
红灯HR闪光,提醒操作人员核对操作对象。
(2)手动跳闸过程
③跳闸
再将控制开关逆时针转45°,至“跳闸”位置“ 此时:触点SA6-7导通; 正电源→SA6-7 →KCF34 →QF →YT →负电源 跳闸线圈YT带电,动作使断路器跳闸。
(2)手动跳闸过程
④跳闸后: 断路器的两个辅助触点状态发生变化,常开触点打开,常闭触 点QF闭合SA11—10接通。 正电源→SA11-10 →绿灯HG →QF常闭触点→KM →负电源。 绿灯HG发平光,表示处于跳闸后状态。
二次设备图形符号
二次设备文字符号
二次设备文字符号
什么是继电器?
一种利用电磁转换原理加机械机构及附属装置 构成的机械装置,应用于继电保护中。
根据其反应物理量的不同 分为:电流、电压、功率方向、阻抗等继电器。
按其在保护装置中的功能分: 起动继电器、时间继电器、信号继电器、中间(或出
口)继电器等。
本例中有四个设备安装于保护屏,它们都属于安装单位Ⅰ , 序列号分别为1、2、3、4。
③设备的文字符号。
相对编号法应用实例:
交流回路标号情况: 交流电流回路数字范围为:400~599,
交流电压回路为:600~799,
个位表示不同回路,十位表示互感器组号。
如:本图中的 A411 表示 A相交流电流回路、第一组互感器、 第一回路。
所能通过的电流往往只有几安,二者之间须用中间放大
元件进行转换。例:直流接触器。 由于断路器的跳闸位置是自然状态,在合闸过程中断 路器的分闸弹簧已积聚了能量,所以由合闸位置转跳闸 位置时所需力矩较小且短促,不需中间放大元件。
(3)操动机构
断路器的操动机构有电磁式、弹簧式和液压式, 它们的控制回路都有合闸线圈和跳闸线圈。 当线圈通电后,引起连杆动作,进行合闸或跳闸。
第八章 发电厂和变电所的控制与信号
第二节 二次回路接线图
展开接线图(Ladder diagram , elementary wiring diagram) 展开接线图简称展开图, 完全是以另一种方式构成的接 线图,各元件被分解成若干部 分。 例如:图8一3所示的10kV 线路过流保护原理接线图可用 展开图表示为图8一4。 由图8一4可见,元件的线 圈、触点分散在交流回路和直 流回路中,故分别叫作交流回 路展开图(包括交流电流回路 展开图和交流电压回路展开图) 以及直流回路展开图。
第一节 发电厂和变电站的控制方式
一、发电厂的控制方式 2 .机炉电集中控制方式 对于单机容量为20万kW及以上的大中型机组, 一般应将机、炉、电设备集中在一个单元控制室 简称集控室控制。 现代大型火电厂为了提高热效率,趋向采用 亚临界或超临界高压、高温机组,锅炉与汽机之 间采用一台锅炉对一台汽机构成独立单元系统的 供汽方式,不同单元系统之间没有横向的蒸汽管 道联系,这样管道最短,投资较少; 且运行中,锅炉能配合机组进行调节,便于 机组启停及事故处理。
第二节 二次回路接线图
三、安装接线图 ( Connection Diagram, Wiring diagram )
需要指出的是,微机 式继电保护已经广泛地取 代了基于电磁式继电器的 保护装置,新式保护装置 的屏面布置同该图已大不 相同,屏面元件的数量已 大为减少。
第二节 二次回路接线图
三、安装接线图( Connection Diagram, Wiring diagram ) 2.屏后接线图
第二节 二次回路接线图
二次接线图的表示法
有三种: ① 归总式原理接线图;
② 展开接线图;
③ 安装接线图。
它们的功用各不相同。
第二节 二次回路接线图
电厂和变电站的弱电控制和信号系统解读
选控原理
SA 11-12通 由以下3整个电 路复归 个继电器 动作 共同完成 断开K2
延时断开K3
延时断 开KCB 和KC1
8-2 微机监控系统
一、发电厂、变电站的监控系统
变电站的信息流程图
(发电厂与此类似)
监控系统
组成
保护及调节系统
8-2 微机监控系统
二、微型计算机监控系统
硬件组成 硬件 软件
第8章 发电厂和变电站的弱电控制 和信号系统
弱电控制的特点
在控制、信号和测量回路内以低电压、小电流作为操作电源
直流操作电压:48V;交流额定电压:100或50V; 交流额定电流:1A或0.5A。 基于计算机的系统:10V或0~5V; 1mA、 5mA或0~1mA
二次回路设备绝缘要求低、体积小,采用弱电选线技术还可 使所需的控制设备数量减少。 弱电控制要通过强、弱电转换环节来实现。
SA:“CD” 处 保护动作 QF跳开
自动合闸
自行分析
发闪光
三、断路器弱电选线控制电路
热线轴动作原理
正常时 回路电流大于热线轴 热(-)信号回路 F1、F2 动作电流时, 负电源 F1、F2动作, 弱+、弱-断电,常开触点闭合,热+ 热(-)信号回路 负电源,发出信号
三、断路器弱电选线控制电路
电路 工作原理 故障或异 常运行时 KS1或 KS2闭合 预告信 接通光字 号中间 牌回路 继电器 光字牌 点亮 发预告 音响
弱电事故音 响小母线
光字牌 显示故障或异 常运行的性质
(三)断路器位置信号
由控制开关内附 信号灯表示 一对一控制 位置信号 选线控制 断路器模拟灯表示 返回屏模拟灯表示 返回屏对象灯表示
弱电系统简易操作说明
弱电系统简易操作说明引言:随着现代社会的快速发展,家庭和商业建筑中的弱电系统在我们的日常生活和工作中变得越来越重要。
弱电系统包括通信、安防、自动化控制和监测等方面,为我们提供了更加便利和高效的生活和工作环境。
本文旨在为初学者提供一份简易的弱电系统操作指南,帮助他们正确使用和维护弱电系统,并提供一些常见问题的解决方案。
一、弱电系统简介:弱电系统是指低电压、低电流的电气系统,与强电系统相对。
弱电系统主要包括通信系统、安全监控系统、楼宇自控系统等。
通信系统包括电话、网络、无线通信等;安全监控系统包括视频监控、入侵报警等;楼宇自控系统包括照明控制、空调控制等。
二、弱电系统的基本操作:1. 了解弱电系统的布线结构和设备位置:在使用弱电系统之前,首先要了解整个系统的布线结构和各设备的位置。
可以通过查阅技术手册、咨询供应商或从专业人员获取相关信息。
2. 合理使用设备:使用弱电系统设备时,应确保设备工作在正常工作范围内,不要超负荷使用。
此外,避免将设备暴露在高温、潮湿或有害气体的环境中,以免损坏设备。
3. 善用弱电系统的功能:弱电系统通常配备了多种功能,如报警、监控、控制等。
用户应根据需要合理利用这些功能,提高生活和工作效率。
例如,可以设置定时开关灯、远程查看监控画面等。
4. 注意系统安全:弱电系统的安全性非常重要。
用户应定期备份重要数据,定期检查并更新系统的防病毒软件和火墙,以保护系统免受恶意攻击和病毒侵害。
三、常见问题及解决方案:1. 弱电系统不工作:如果弱电系统出现故障,首先检查电源是否连接正常,设备是否通电。
如果问题仍然存在,可尝试重新启动系统或联系专业人员进行故障排除。
2. 网络信号弱:网络信号弱可以通过以下几种方式解决:重新调整无线路由器的位置,避免与其他电子设备干扰;增加信号放大器或网络信号延长器等设备的使用范围;更换更高性能的无线路由器。
3. 视频监控画面不清晰:视频监控画面不清晰可能是由于摄像头镜头脏污引起的。
发电厂和变电站的弱电控制和信号系统
发电厂和变电站的弱电控制和信号系统发电厂和变电站的弱电控制和信号系统随着现代化技术的发展,发电厂和变电站的电气化系统逐渐趋向于智能化、自动化。
弱电控制和信号系统是其中一个重要的组成部分,它通过传感器、控制器、通信设备等技术手段,实现对电力设备运行状态的监测、控制、保护和通信等功能,保障发电厂和变电站的安全稳定运行。
本文将从以下几个方面介绍发电厂和变电站的弱电控制和信号系统。
一、弱电控制和信号系统的组成弱电控制和信号系统主要由传感器、控制器、通信设备和配电系统组成。
其中,传感器是实现对电力设备运行状态监测和控制的主要组成部分,如温度传感器、压力传感器、位移传感器等。
控制器则是接受传感器信号、根据预设参数进行计算和控制的核心部件,包括PLC(可编程逻辑控制器)、DCS(分布式控制系统)等。
通信设备则主要是实现电力设备之间的数据通信和远程控制,如集中监控系统、无线网络、专线通信等。
配电系统则是为弱电控制和信号系统提供电源,并实现电力设备的电力配电和保护等功能。
二、弱电控制和信号系统的作用1、监测电力设备的运行状态弱电控制和信号系统可以通过传感器、控制器等技术手段,实时监测电力设备的运行状态,如温度、压力、振动等参数,以达到对电力设备的精准监测和控制。
通过对电力设备的数据采集和处理,可以提前预测设备的故障和异常情况,及时进行维修和保养,保障设备的安全运行。
2、实现电力设备的控制和保护弱电控制和信号系统中的控制器通过接收传感器信号,根据预设参数进行计算和控制,实现对电力设备的智能化控制,包括开关控制、自动调节等。
同时,弱电控制和信号系统还可实现对电力设备的保护,如过载保护、短路保护、欠压保护等。
3、实现电力设备之间的数据通信和联网弱电控制和信号系统可实现电力设备之间的数据通信和联网,包括设备之间的本地通信和远程通信。
本地通信主要是指设备之间的有线通信,如局域网通信、串口通信等。
远程通信则是指设备与地理位置分散的其他设备之间的无线通信,如运营商无线对讲、卫星通信等。
二次回路 第8章 发电厂和变电站的弱电控制和信号系统
弱电控制和信号系统:在控制、信号和 测量回路内以低压、小电流作为操作电 源。DC-48V;AC-100或50V;1A或0.5A; 弱电控制作用于中间继电器,通过中间 继电器的触点实现对断路器的控制
二 弱电控制和信号系统发展过程
2 模拟和数字结合
3 完全数字化
三 微机监控
逻辑电路图 微机监控系统
1 逻辑电路图
一般采用二进制正逻辑约定,即高H电平 对应逻辑1态,低L电平对应逻辑0
2 微机监控系统
监控原理: 一次设备(监控对象)——互感器——
微机单元(下微机)——通信网络(总 线、以太网等)——上位机(监控软 件)——调度端(远距离通讯,鸟笼载波 通信)
新型微机监控信号系统:
记忆功能 显示功能 通信功能等
监控系统举例
1、模拟台和模拟屏 2、模拟与数字结合 3、完全数字化
1、模拟台和模拟屏
屏台合一:接线简单,控制对象较少
屏台分开:主接线复杂,控制对象较多
前面主接线模拟图、控制台、断路器和隔离开关的模 拟信号、测量表计;后面端子排
保护调节系统(虚线) 监控系统(实线)
监控系统如图8-5实线所示,经电流互感器、 电压互感器获得的一次信息及继电保护和自动 装置产生的二次信息(如继电保护和自动装置 动作情况、二次回路的完好性等),经测量仪 表和信号装置变成人的感官所能接受的信号形 式(如仪表指示、声、光等),运行人员发出 收到这些信息后经分析判断并作出处理的决定, 再由人工操作各种控制开关,发出各种控制命 令,作用于一次系统。
发电厂和变电站的控制与信号
第八章发电厂和变电站的控制与信号1、发电厂的控制方式,及各种控制方式的区别宏观:主控制室控制方式:机炉电相关设备的控制采用分离控制,即设电气主控制室、锅炉分控制室和汽机分控制室。
主控制室为全厂控制中心,负责起停机和事故处理方面的协调和指挥。
机炉电集中控制方式:一般将机、炉、电设备集中在一个单元控制室(简称集控室控制)。
微观:分为模拟信号测控方式和数字信号测控方式。
2、变电站的控制方式变电站的控制方式:按有无值班员分为值班员控制方式、调度中心或综合自动化站控制中心远方遥控方式。
即使对于值班员控制方式,还可按断路器的控制手段分为控制开关控制和计算机键盘控制;控制开关控制方式还可分为在主控室内的集中控制和在设备附近的就地控制。
按控制电源电压的高低变电站的控制方式还可分为强电控制和弱电控制。
3、集控站概念220KV及以上的变电站一般采用值班员控制方式,并常常兼作其所带的低电压等级变电站的控制中心,称为集控站。
4、二次回路常用符号、字母的识别5、断路器“跳跃”现象的概念因断路器合闸时,如遇永久性故障,继电保护使其跳闸,此时,如果控制开关未复归或自动装置触点被卡住,将引起断路器再次合闸继又跳闸,即出现“跳跃”现象,容易损坏断路器。
6 二次回路图的表示方法7、断路器控制回路应满足那些基本要求?试以灯光监视的控制回路为例,分析它是如何满足这些要求的。
8、发电厂中有哪些信号装置?各有什么作用?答:发电机的设备装置主要有:(1)事故信号。
如断路器发生事故跳闸时,立即用蜂鸣器发出较强的音响,通知运行人员进行处理。
同时,断路器的位置指示灯发出闪光。
(2)预告信号。
当运行设备出现危及安全运行的异常情况时,例如:发电机过负荷,变压器过负荷,二次回路断线等,便发出另一种有别于事故信号的音响—铃响。
此外,标有故障内容的光字牌也变亮。
(3)位置信号。
包括短路位置信号和隔离开关位置信号,前者使用灯光来表示集合、跳闸位置;而后者则是一种位置指示灯来表示其位置状况。
第十一讲 发电厂和变电站的控制与信号
端子排图
表格首行说明“安装单位”的编 号和名称。 其余各行中间为端子排序号,两 侧栏中标明该侧端子应接的设备 (多为屏外设备)编号,或所接 回路编号,在另一侧注明该侧端 子应该接的屏内设备编号 指在一个屏内,或属于某个一次 回路所有二次设备的总称,或这 些二次设备按功能模块分类后的 每个子集设备的总称。 每个安装单位都有自己的端子排。
3)端子排图和电缆联系图
端子排图为屏后接线图的一个组成部分,其 规则如上所述。 电缆联系图表明控制室内的各二次屏台及配 电装置端子箱之间电缆编号、长度和规格
三、断路器的传统控制方式
1、概述
1)断路器的控制方式
按控制地点分类
集中控制:在主控室的控制台(发电机、变压器、母联、分段断路器、 35KV及以上线路 ) 就地(分散)控制:在断路器安装地点(6~10kV配电装置、厂用电动 机等 )
“安装单位”:
屏后接线图采用的是相 对编号,即“甲编乙的 号,乙编甲的号” 屏内所有设备均被编号, 其构成为:
(1)所属安装单位; (2)设备序号,即在一 个安装单位范围内,从屏 背面自上而下、自右而左 依次编号; (3)设备的文字符号。 见右图
以KA1为例, 安装时该如何 接线? 屏后接线图结 合展开图
屏面布置图 屏后接线图 端子排图 电缆联系图
1)屏面布置图
电流继电器
时间继电器
信号继电器 保护出口继 电器 连接片等
2)屏后接线图
以屏面布置图为基础,以原理图为依据,表明 了屏内二次设备引出端子之间的连接情况,以 及设备与端子排的连接情况 “端子排”
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In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities.编订:XXXXXXXX20XX年XX月XX日发电厂和变电站的弱电控制和信号系统简易版发电厂和变电站的弱电控制和信号系统简易版温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。
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发电厂和变电站的控制、信号和测量系统不仅可以采用强电方式,也可以采用弱电方式。
随着弱电技术的发展以及微型计算机的应用,控制、信号和测量系统逐步实现了弱电化和自动化。
所谓弱电化就是在控制、信号和测量回路内以低电压、小电流作为操作电源。
弱电化使二次回路设备绝缘要求降低,体积缩小,采用弱电选线技术还可使所需的控制设备数量减少。
对于信号回路,其可靠性要求较控制回路低,弱电方式被广泛使用。
对于控制回路,由于直接关系到断路器的跳闸与合闸,可靠性要求高,所以弱电控制要通过强、弱电转换环节来实现,即断路器的操作机构、跳合闸回路仍采用110V或220V的操作电压,弱电控制仅作用于中间继电器,通过中间继电器的触点实现对断路器的控制。
在一个发电厂和变电站内,控制电路和信号电路可以采用全部强电或全部弱电方式,也可以采用强电控制、弱电信号方式。
控制方式可以全部采用一对一控制,也可以对重要设备(如发电机、调相机和变压器)采用一对一控制,而对馈线较多的线路可采用一对N的选线方一、断路器的弱电控制1、弱电有触点(以下简称弱电)控制回路的基本要求及其特点(1)弱电控制的断路器控制回路应满足强电控制回路的基本要求。
(2)断路器的模拟灯能表示断路器的跳、合闸位置状态,并能反映断路器自动跳、合闸与原给定位置的不对应状态。
(3)选线控制应保证在同一时间内只选一个控制对象,在控制地点应有明显的灯光显示操作对象。
为避免选重或选错,可采用选重闭锁或后选有效接线,在选线控制中发生事故时,可自动解除选线,误选线后,可手动解除选线。
2、弱电控制屏(台}的结构型式弱电控制的优点之一是控制屏(台)较小,主控制室的面积也较小。
常见的弱电控制屏(台)的结构有屏台合一和屏台分开两种型式。
合一的特点是将测量表计、光字牌信号及全厂(站)主接线系统模拟图布置在屏台的直立面上,在台的平面上,则布置选控和选测按钮或开关及各种操作和调节开关等。
此种结构模拟性强,监视面小,操作直观方便。
但由于屏台体积小,当放置设备较多时,给调试、检修带来困难。
所以,当主接线复杂,控制对象较多时,则需采用屏台分开的结构。
二、微机监控系统1、发电厂和变电站的监控系统发电厂和变电站的二次回路对一次回路进行控制、测量、调节和保护,实际上是对一次回路进行变换、传输和处理信息的过程。
监控系统有以下缺点:(1)人作为监控系统的核心进行信息处理,不可避免地要出现错误的判断和处理,因而使现有的监控系统的准确性和可靠性不高。
(2)测量仪表和常规的信号装置进行信息变换,不可避免地存在误差,如测量仪表指示与被测量之间的误差;人观察仪表的误差;音响和灯光信号不能准确表明事故发生的时间、顺序等,因而不能正确地处理事故和全面了解一次设备运行情况。
(3)现有监控系统的信息是通过控制电缆用强电传输的,因而使得传输通道功率损耗大,传输费用高,不利于远距离传输。
对大型发电厂和变电站,需要监视和处理的信息量多;线路传输的容量大;主控制室与配电装置距离远等,使得上述缺点更加突出。
而微机监控系统解决了上述问题,并使监控系统更完善、更准确、更可靠。
2、微型计算机监控系统目前,微型计算机监控系统已在我国超高压变电站和大容量发电厂的500kV开关站的监控系统中投入使用。
微型计算机监控系统(简称微机监控系统)由微型计算机系统(以下简称微机或主机)和监控对象(即生产过程)两大部分组成。
微机监控系统包括硬件和软件。
硬件是指微机本身的各器件、外围设备及总线。
软件是指系统程序以及过程控制应用程序。
微机系统本身是通过总线和各种接口及外围设备与监控对象进行联系,并对监控对象进行监视和控制。
(一)硬件微机监控系统的硬件是由主机、接口、总线、外部设备组成。
由于监控系统完成的功能不同,组成微机监控系统的硬件也不同。
~般可根据监控系统的需要随意扩展。
1.主机主机主要包括中央处理机(CPU)和存储器,是整个监控系统的核心。
它通过总线向系统各个部分发出各种命令,并对系统的各参数进行巡回检测、数据处理、控制计算、报警处理、逻辑判断等。
2.接口与输入输出通道接口与输入输出通道是主机与监控对象进行信息交流的纽带。
无论监控对象向主机输人数据或是主机向外部发出命令都是通过输入输出通道和接口进行的。
在信息传输过程中,由于微机只接受数字量,而实际生产过程中使用的是模拟量,所以要经模/数转换器A/D或数/模转换器D/A。
根据功能和传输数据的方法,接口和输入输出通道有串行和并行两种。
3.人一机接口人一机接口是为扩大主机功能而设置的。
主要有显示器终端(CRT)、打印机、磁盘驱动器、键盘等,用来显示、打印、存储、传输数据04.其他系统支持功能模块系统支持功能包括程序运行监视系统(WA1℃m。
G)、电源掉电保护和实时日历钟。
当监控系统因干扰或其它原因出现某些异常情况,如程序脱离正常流程进入死循环时,整个系统完全处于瘫痪状态,此时程序运行监视系统能自行动作,强制系统复位,摆脱死循环;当系统出现电源掉电故障时,为了防止微型计算机系统丢失主要数据,通常采用掉电保护。
掉电保护由相应的硬件电路构成,当检测到掉电信号后,该硬件电路启动微型计算机的外部中断,把当时的重要参数、数据、专用寄存器内容和中间结果暂存入计算机内部数据存中,以便上电后,系统能从中断点处继续运行。
5.检测与变送设备各种检测与变送设备是为收集和测量各种参数而设置的。
它们的主要功能是把较大的交流电信号变成正比于被测量的直流电压信号和把非电量的检测参数变为电信号,如压力变送器把压力变为电信号,温度变送器把温度变为电信号等。
这些电信号变成统一的计算机标准电压后,送入微机。
6.总线微机监控系统的总线是数据总线、地址总线和控制总线的统称,是传送规定信息的通道。
微型机监控系统的主机板和各种外围功能板(功能板有很多类型,如I/0接口板,UD、D/A转换板,打印机接口板等)之间通过系统总线联系起来,使系统内各种数据和命令通过总线送到各自要去的地方。
系统总线均为标准总线,系统总线有$1∞、SE和BASE等型式。
此外,系统与系统之间的联系则通过通信总线实现。
(二)软件微机的软件是指能完成各种功能的程序。
微机通过软件可实现对监控对象的监视、控制、计算、管理等功能。
软件按功能可分为系统软件、应用软件和数据库。
系统软件是厂家提供的基本服务性程序和管理程序,主要包括:(1)对语言的汇编、解释和编译程序;(2)对微机进行管理调度的操作系统、其它服务性的程序,如调试程序、故障诊断程序;(3)开发系统。
应用软件是用户根据功能需要编制的程序,主要包括数据采集、滤波程序;监视控制和计算程序;经济和安全运行程序等。
数据库(支持软件)是建立数据的表格和型式的数据管理程序,用以显示、查询、修改、调用数据。
三、弱电中央信号系统大容量机组的发电厂和超高压变电站信号数量多,若用强电信号光字牌将使控制屏(台)面积大,且很难布置,所以在强电或弱电控制中,广泛采用弱电信号系统。
目前,在我国旧的发电厂和变电站内较多采用的信号系统,是以冲击继电器为核心的中央式信号系统,它存在以下缺点:(1)冲击继电器是整个信号系统的核心,音响信号必须通过冲击继电器才能发出。
冲击继电器一旦故障,整个信号系统将失灵,影响信号系统的可靠性。
(2)信号的重复动作次数取决于冲击继电器长期热稳定电流。
目前JC、ZC型冲击继电器只能同时接受十几个信号。
当信号数量较多时,会出现漏发信号或冲击继电器烧坏的现象。
(3)预告信号系统的光字牌元闪光,故同时出现两个以上信号时,先后出现的信号不易分辨。
(4)反映信号不完善,例如全厂保护动作只发"掉牌未复归"信号,而且当该信号发出时,要到保护屏上去寻找,延长了事故判断和处理时间。
(5)与微机监控系统连接不方便。
一般来说,需要将发出的中央信号信息输入到微机监控系统中。
为了获取这些信息,对常规的中央式信号系统,需增加大量信号继电器。
因此,我国新建和改建的发电厂、变电站现采用的是各种新型的中央信号装置。
这些装置由若干模块构成,为积术式结构,形成模块式信号系统。
它的主要特点是每个要发出的信号,无论是事故信号还是预告信号,都要先接到一个信号模块上,每个信号模块完成以下功能:(1)记忆功能。
即将输入信号记录下来。
(2)显示功能。
即通过灯光显示。
(3)启动音响。
(4)扩展信息,向微机监控系统输出信息。
由集成电路和微型中间继电器构成的模块式信号系统如下图所示。
图中二进制元件均为正逻辑约定,即高H电平对应逻辑1态,低L电平对应逻辑0态。
电路动作过程如下:当一次系统发生事故时,继电保护动作,其出口继电器KC01的常开触点闭合,事故信号模块I中的或门Dl和与门D8有高电平输入,或门D1输出高电平,经延时元件m(延时可调)延时后分别启动单稳元件D3、与门D8及与门D6。
此时,与门D8输出高电平,一方面启动自动监测装置(事件记录器);另一方面启动成组信号1发信号。
D3输入高电平后立即翻转,其输出低电平一方面输入至双稳元件D4,另一方面去启动音响信号模块,发出音响信号。
在音响信号模块Ⅲ中:或门D1输出低电平,使双稳元件D2输出高电平,使电子开关S 闭合,启动蜂鸣器HAUl。
事故信号模块I中,双稳元件D4输入低电平翻转后,将其输出的高电平送至与门D5并反相后,送至与门D6。
与门D5的另一输入端为闪光源,使其输出为间断信号,与门D6输出为低电平,二者作为或门D7的输入,使或门D7输出为间断信号,从而模块I中的电子开关时闭时断,使红色信号灯HL闪光。
按下模块Ⅲ中的音响解除按钮SB1,模块Ⅲ中启动音响的双稳元件D2复归,电子开关S打开,音响停止;按下模块I中的复归按钮SB1,I中的双稳元件D4复归,使其输出低电平,与门时也随其输出低电平。
与门D6因有两个高电平输入,则输出高电平,经或门D7使电子开关S持续闭合,红色信号灯HL发平光。
事故消失,继电保护出口继电器触点KC01断开,与门D8输出低电平,自动切除送往自动监测装置的信号,与门D6而也输出低电平,红色信号灯HL熄灭,模块I复归。