分布式結構是指將選線主機、數(shù)據(jù)采集分支器、高精度零序電流互感器三部分組成一個完整的小電流接地選線系統(tǒng),主機安裝在主控室,分支器安裝在高壓配電柜前面的儀表門,互感器安裝電纜出線上。當發(fā)生單相接地時,零序電流互感器采集的信號經(jīng)二次線路傳輸?shù)椒种?,分支器首先對零序信號進行預處理,把可能性比較小的數(shù)據(jù)丟棄掉,可能性較大的數(shù)據(jù)上傳給選線主機,從而大大減輕主機的負擔,提高選線的時效性。 采用分布式結構,現(xiàn)場安裝靈活方便,從高壓室到主控室只需放一根通訊線即可,所有的分支器并聯(lián)在一根RS485通訊上聯(lián)接到主機,可根據(jù)現(xiàn)場的實際情況確定分支器的數(shù)量和安裝位置,不影響現(xiàn)場各設備的運行;同時將系統(tǒng)各功能模塊化,比較便于以后的線路擴展和現(xiàn)場維護及調試,減少故障率。
2015年1月10日上午,由中國電力企業(yè)聯(lián)合會組織的“DJDX-08分布式小接地電流單相接地選線系統(tǒng)”新產(chǎn)品鑒定會在武漢召開,鑒定委員會由來自武漢大學、華中科技大學、重慶大學、廣東工業(yè)大學、中國電器科學研究院、國家電網(wǎng)公司運行分公司、南方電網(wǎng)科學研究院、中國電力科學研究院和湖北省電力公司等單位幾十位專家組成。 鑒定委員會聽取了研制單位所作的研制總結等報告,審查了鑒定資料,并進行了抽測。經(jīng)認真討論,形成鑒定意見如下: 1、產(chǎn)品經(jīng)國網(wǎng)電力科學研究院電氣設備檢測中心試驗,各項性能試驗全部符合GB/T 17626、DL/T 872-2004等標準要求,試驗結果合格。 2、分布式小接地電流單相接地選線系統(tǒng)從“分布式結構”和“多重判據(jù)模糊推論綜合選線原理”方面屬于國內領先技術,高精度零序電流互感器也為實現(xiàn)更好的選線效果提供了硬件基礎,經(jīng)用戶使用表明選線準確率達到98%以上。
知識點:太陽能光伏系統(tǒng)防雷技術
本帖最后由 電力螞蟻 于 2015-10-21 14:41 編輯 在我國35kV及以下的中低壓配電網(wǎng)系統(tǒng)一般采用中性點不接地系統(tǒng)或經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)。由于在小電流接地系統(tǒng)中發(fā)生單相接地故障時不形成短路,只在系統(tǒng)中產(chǎn)生很小的零序電流,三相線電壓依然對稱,不影響系統(tǒng)正常工作。我國電力規(guī)程規(guī)定,小電流接地系統(tǒng)可帶單相接地故障繼續(xù)運行1—2個小時。這樣能夠提高供電的連續(xù)性和可靠性,這是小電流接地系統(tǒng)的突出優(yōu)點。但隨著饋線的增多,電容電流也在增大,長時間帶故障運行就易使故障擴大為相間短路或兩點及多點接地故障?;」饨拥剡€會引起全系統(tǒng)過電壓,進而損壞設備,破壞系統(tǒng)安全運行。隨著當今對電能質量的要求越來越高,這就需要運行人員在發(fā)生故障后,必須盡快查明短路線路和短路點,以便采取相應對策解除故障,使系統(tǒng)恢復正常運行。 中性點非有效接地系統(tǒng)單相接地故障選線長期以來是國內外關注的尚未解決的一大難題。針對這一問題提出了多種選線方法,但都很難完
35kV及以下系統(tǒng)通常采用中性點不接地或經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng),該系統(tǒng)正常運行時,三相對地電壓等于相電壓。發(fā)生單相接地時,接地相對地電壓小于相電壓,其它兩相對地電壓大于相電壓。接地點流過較小的電容電流,因此稱此系統(tǒng)為小電流接地系統(tǒng)。小電流接地系統(tǒng)最大的優(yōu)點是發(fā)生單相接地故障時,并不破壞系統(tǒng)電壓的對稱性,且故障電流值較小,不影響對用戶的連續(xù)供電,系統(tǒng)可運行1~2h。但長期運行,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,可能引起絕緣的薄弱環(huán)節(jié)被擊穿,發(fā)展成為相間短路,使事故擴大,影響用戶的正常用電。同時,弧光接地還會引起全系統(tǒng)過電壓,進而損壞設備,破壞系統(tǒng)安全運行。因此,當發(fā)生單相接地故障時,必須及時找到故障線路予以切除。小電流接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時會出現(xiàn)零序電流及零序電壓,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統(tǒng)絕緣監(jiān)察及選線裝置。目前,小電流接地信號及選線裝置的設計判據(jù)主要有以下幾種:1反映零序電壓的大??;2反映工頻電容電流的大小、方向;3反映零序電流有功分量;4反映接地時5次諧波分量;5反映接地故障電流暫態(tài)分量首半波;6信號注入法;7群體比幅
1什么分布式I/O ?
我們想在自己的110kV站10kV系統(tǒng)加裝小電流接地選線系統(tǒng),不知道現(xiàn)在哪個廠家做的好點???聯(lián)系了個單位,說的很好,選線率100% 什么的,不知道靠不靠譜,現(xiàn)在做這個的廠家很多啊~暈了都快。還有個問題,這套系統(tǒng)的驗收程序是什么???怎么能做試驗檢查他的選線率呢?
我電廠廠用電10.5開關室裝了一個微機小電流系統(tǒng)接地選線裝置,只知道是接地的時候報警的,但不知道工作原理,求高手告知,謝謝!
此裝置安裝在PT柜,由此想到以前發(fā)生接地故障的時候怎么查找那條線路?請教大神
一、技術名稱:分布式水泵供熱系統(tǒng)節(jié)能技術 二、技術所屬領域及適用范圍:本技術應用于集中采暖地區(qū)的供熱節(jié)能改造工程 三、與該技術相關的能耗及碳排放現(xiàn)狀 據(jù)資料顯示,我國北方采暖地區(qū)城鎮(zhèn)的實際采暖耗熱量大體位于0.4-0.55GJ/(m2a),平均約在0.47GJ/(m2a)。經(jīng)過我公司多年供熱經(jīng)驗,傳統(tǒng)供熱系統(tǒng)實際采暖耗電量在1.2-2.5kWh/(m2a)之間,平均約2kWh/(m2a)。目前應用該技術可實現(xiàn)節(jié)能量42萬tce/a,CO2減排約111萬t/a。 四、技術內容 1.技術原理 分分布式混水系統(tǒng)在鍋爐房內設置主循環(huán)泵,換熱站或樓前混水機組設置沿程泵與混水泵。循環(huán)水泵加裝變頻調速控制裝置,利用自控技術將質調節(jié)轉變?yōu)閯討B(tài)變流量調節(jié)。氣候補償器按照室外溫度變化計算出最適宜的供水溫度,控制變頻控制器調節(jié)二級泵與沿程泵的轉速,實時改變進入換熱器的一次循環(huán)水量,達到控制二次水溫度、維持用戶室內溫度恒定、按需供熱節(jié)
一、分布式變頻泵系統(tǒng)的原理 在傳統(tǒng)的供熱枝狀管網(wǎng)系統(tǒng)中,一般是在熱源處或換熱站內設有一組循環(huán)泵,根據(jù)管網(wǎng)系統(tǒng)的流量和最不利環(huán)路的阻力選擇循環(huán)泵的流量、揚程及臺數(shù);管網(wǎng)系統(tǒng)各用戶末端設手動調節(jié)閥或自力式流量控制閥等調節(jié)設備,以消耗掉該用戶的剩余壓頭,達到系統(tǒng)內各用戶之間的水力平衡;個別既有熱網(wǎng)由于用戶熱負荷的變化,資用壓頭不夠,增裝了供水或回水加壓泵,但由于不易調節(jié),往往對上游或下游用戶產(chǎn)生不利的影響。 隨著新型調節(jié)設備和控制手段的出現(xiàn),使得對水泵的數(shù)字控制成為可能,這樣理論上可以取消管網(wǎng)中的調節(jié)設備,代之以可調速的水泵,在管網(wǎng)的適當節(jié)點設置,以滿足其后的水力工況要求。如果控制管網(wǎng)中適當節(jié)點的壓差,該點稱之為壓差控制點,對于主循環(huán)泵的選擇,只要能夠滿足流量和熱源到壓差控制點的阻力即可,這樣可大大降低循環(huán)泵的揚程,使得主循環(huán)泵電機功率下降許多;經(jīng)濟控制點之后的每個用戶設置相應分布變頻泵,成為分布式變頻泵系統(tǒng),使得原來閥門節(jié)流的能量不再白白地損失,由于水泵可用變頻器調速,主循環(huán)泵可大大降低電能消耗,理論上可省去調節(jié)設備,同時供熱
分布式變頻供熱系統(tǒng)實際運行中遇到的問題、請專家們分析一下一網(wǎng)近端及供熱面積較少的換熱站一次分布式變頻泵運行不成其他揚程較高的或者流量較大的站強流量現(xiàn)象無法運行怎么解決?
二級泵與分布變頻供熱,節(jié)能好資料,請回帖
我是做工程的,經(jīng)常碰到小電流接地選線的問題,不過到現(xiàn)在也沒有完全弄明白小電流接地選線的原理幾實現(xiàn)方法。請教高手給予指點!謝謝!
自己做了一些小電流選線裝置,在我的單位用了,五年多了,閑暇時沒有事情的時候,不斷做了幾次升級,那位愿意試用+推廣(現(xiàn)場技術指導+¥)。哪天傳個照片上來。:)
分布式變頻供熱系統(tǒng)實際運行中、碰到各小區(qū)換熱站一次分布式泵流量調好后、有的換熱站一次分布式泵出現(xiàn)滿負荷帶不動、然后換循環(huán)泵的揚程提高來解決、是否有更好的解決辦法、請高手談一談看法
DTS-BLY-5S
分布式光伏發(fā)電接入系統(tǒng)典型設計
引言 我國的能源和電力需求在未來一段時期將保持強勁的增長,而一次性能源煤炭、石油價格在近幾年不斷創(chuàng)下新高。煤電給環(huán)境帶來巨大壓力。因此,尋求一種可以替代傳統(tǒng)能源的供給方式,已經(jīng)成為世界各國專家學者努力的方向??稍偕茉吹陌l(fā)展呼聲日益高漲[1-3],相關技術也取得了可喜的進步,應用領域不斷拓寬,開發(fā)規(guī)模不斷增大[4-5]。經(jīng)過多年的探索和實踐證明,風能和太陽能是最理想的可再生能源。 風能和太陽能利用受季節(jié)性、地域性影響差異較大。我國大部分地區(qū),太陽能在冬季幾乎不能利用,而風能卻非常豐富;夏季風能幾乎不能利用而太陽能非常豐富,風能與太陽能在季節(jié)上形成強烈的互補。文獻[6]從季節(jié)上分析了我國青藏高原地區(qū)風能和太陽能分布的季節(jié)性差別;文獻[7-9]從一天中白天、夜晚時段和季節(jié)上分析了風-光的互補性。將風能和太陽能能結合起來,研發(fā)出一套分布式風-光聯(lián)合供能系統(tǒng),會比單-的風能或太陽能供電系統(tǒng)的供電連續(xù)性和可靠性都有提高,能經(jīng)濟利用
分布式小電流接地選線系統(tǒng)
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