駱天粱
摘要:10kV母線快速轉供電技術的運用是確保電力輸送的重要保障,為了最大程度上確保操作安全,相關人員必須使用科學高效的技術進行操作。本文主要針對母線快速供電系統的設計及應用進行了詳盡的分析。
關鍵詞:母線;轉供電;控制裝置
前言
變電站10kV母線快速轉供電是極為嚴格的,其快速轉供電控制系統必須使用采用邏輯控制器進行控制,在整個過程中將實現電子化,從而高效的縮短倒閘的整體停電時間,通過這種方式將最大程度上降低人力消耗,并且還可以避免認為出現的誤判行為及其錯誤運作上等一系列問題,從而使得供電的可靠性得到保障,確保電力輸送的操作安全性。
1快速轉供電控制系統的設計
10kV變電站母線快速轉供電功率控制系統主要是使用邏輯控制器來進行掌控、狀態寄存器模塊、開關控制采集模塊、各種母線電壓采集模塊、控制開關電流采集模塊和狀態控制輸出模塊,電源模塊,通信模塊,自檢模塊和PC機監控軟件等,這主要實現了實現順序控制的電源開關電源,另外分列電源運行10kV母線供電系統,系統的結構如圖1所示。

10 kv變電站母線快速轉供電控制系統為單母分段、單母3分段、單母4分段等10kV母線的轉供電,也可以依照線路的繁雜程度和控制需求來進行回路的收集,通過邏輯編程來使得不同的控制方式得以實現。快速轉供電系統的關鍵環節就是邏輯控制器模塊,而這主要涵蓋了邏輯控制器和寄存器兩個核心部分,寄存器把采集模所搜集的模塊量狀態和開關狀態數據存儲在不同的地址寄存器,邏輯控制器調用這些狀態信息,然后再對其進行邏輯預判,依照事先先設置好邏輯運算,自動操作邏輯命令,把輸出寄存器設置,通過開關模塊輸出,最終驅動開關設備操作,實現10 kv母線通過自動切換裝置,代替人工操作, 實現快速轉供電功能。當前通過的電流監控模塊收集所有控制開關的大小,這成為了判斷開關狀態輔助依據。通過電壓監測模塊收集各母線的電壓段, 作為判斷母線段上是否有電的判據之一。
2快速轉供電系統的應用
10 kv變電站快速轉供電控制系統主要的應用是反映在變電站母線的斷路器控制方法上,由由分列轉并列運行來進行操作,對系統控制邏輯控制裝置,控制裝置的開關采集模塊負責收集不同間隔的開關位置信號, 采集模擬負責收集每個間隔上開關位置信號,模擬量采集模塊收集兩段母線電壓和各個不同間隔的電流電壓,以此給邏輯控制器做出相關的判斷。該系統可用于各種電壓等級變電站連接相同的模式。
下面將結合圖2是對接線方式的分析,主要是對斷路器控制方法的詳細描述。從圖2中我們可以看到,用最簡單的雙母線形式的變電站作為案例,控制系統包括兩個大的母線 (1M,2M)、兩臺主變(1號、2號),2個變低斷路器(1號主變變低斷路器、2號主變變低斷路器)以及1個母聯斷路器。當電源斷路器(斷路器i)和其他必需的操作開關的時候,它將被用作控制對象。

步驟一:當操作人員修復在人機交互界面點擊1號主變壓器的背景下,1 M母線并列的2號主變壓器電源按鈕,從上位機輸出命令后,直至輸送到邏輯控制裝置,控制裝置將按照相關的技術方案,以此使得母線的方式可以快速的得到實現切換。
步驟二: 控制裝置確定初始狀態轉換的要求是不是可以得到滿足,其判斷標準是:1號主變壓器斷路器在關閉位置;2號主變變低斷路器在合閘位置,斷路器的位置, MTV電壓>閾值;2MTV電壓>閾值。當上述條件得到滿足的時候, 則發出斷開1號主變變低斷路器的指令,否則跳出執行程序并彈出對話框,列出的所有條件,表明條件不能滿足。
步驟三:控制裝置發出斷開1號主變變低斷路器的指令,將對應的輸出寄存器置位,驅動模塊的切換繼電器輸出, 使開關合閘繞組帶電工作,分開1號主變壓器斷路器。當滿足上面條件后,如果母線上還有電源,則會根據預置指令,切除電源線路斷路器,斷路器判據是:電源斷路器(斷路器i)在分閘位置;TA1i電流量<閾值。
步驟四:輸出合上母聯斷路器的指令。當母聯斷路器達到合閘位置, 母聯斷路器電流>閾值;1MTV>閾值。1MTV>閾值。繼而將原來切除的上網電源重新合上。直至判斷:電源斷路器(斷路器i)在合閘位置;TA1i電流量>閾值。如果條件不滿足在這個過程中,執行終止的具體內容反饋是不滿意的。
3結語
綜上所述,10kV母線快速轉供電涉及到不同方面技術領域,其中對于控制系統的操作有著比較嚴苛的要求,為了最大限度上確保電力輸送的安全性,必須提升系統的操作的技術水平,以此確保快速轉供電的安全得以實現。
參考文獻:
[1] 孔慶耀.10kV配電網合環操作研究[D].華南理工大學,2013.