分布式結構是指將選線主機、數據采集分支器、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,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。當發生單相接地時,零序電流互感器采集的信號經二次線路傳輸到分支器,分支器首先對零序信號進行預處理,把可能性比較小的數據丟棄掉,可能性較大的數據上傳給選線主機,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,所有的分支器并聯在一根RS485通訊上聯接到主機,可根據現場的實際情況確定分支器的數量和安裝位置,不影響現場各設備的運行;同時將系統各功能模塊化,比較便于以后的線路擴展和現場維護及調試,減少故障率。
2015年1月10日上午,由中國電力企業聯合會組織的“DJDX-08分布式小接地電流單相接地選線系統”新產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、廣東工業大學、中國電器科學研究院、國家電網公司運行分公司、南方電網科學研究院、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。經認真討論,形成鑒定意見如下: 1、產品經國網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從“分布式結構”和“多重判據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更好的選線效果提供了硬件基礎,經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系統一般采用中性點不接地系統或經消弧線圈接地系統。由于在小電流接地系統中發生單相接地故障時不形成短路,只在系統中產生很小的零序電流,三相線電壓依然對稱,不影響系統正常工作。我國電力規程規定,小電流接地系統可帶單相接地故障繼續運行1—2個小時。這樣能夠提高供電的連續性和可靠性,這是小電流接地系統的突出優點。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。弧光接地還會引起全系統過電壓,進而損壞設備,破壞系統安全運行。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,使系統恢復正常運行。 中性點非有效接地系統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及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,該系統正常運行時,三相對地電壓等于相電壓。發生單相接地時,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,因此稱此系統為小電流接地系統。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,并不破壞系統電壓的對稱性,且故障電流值較小,不影響對用戶的連續供電,系統可運行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節被擊穿,發展成為相間短路,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過電壓,進而損壞設備,破壞系統安全運行。因此,當發生單相接地故障時,必須及時找到故障線路予以切除。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現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絕緣監察及選線裝置。目前,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大小;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系統加裝小電流接地選線系統,不知道現在哪個廠家做的好點啊?聯系了個單位,說的很好,選線率100% 什么的,不知道靠不靠譜,現在做這個的廠家很多啊~暈了都快。還有個問題,這套系統的驗收程序是什么啊?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!
分布式變頻供熱系統實際運行中遇到的問題、請專家們分析一下一網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象無法運行怎么解決?
此裝置安裝在PT柜,由此想到以前發生接地故障的時候怎么查找那條線路?請教大神
一、分布式變頻泵系統的原理 在傳統的供熱枝狀管網系統中,一般是在熱源處或換熱站內設有一組循環泵,根據管網系統的流量和最不利環路的阻力選擇循環泵的流量、揚程及臺數;管網系統各用戶末端設手動調節閥或自力式流量控制閥等調節設備,以消耗掉該用戶的剩余壓頭,達到系統內各用戶之間的水力平衡;個別既有熱網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,往往對上游或下游用戶產生不利的影響。 隨著新型調節設備和控制手段的出現,使得對水泵的數字控制成為可能,這樣理論上可以取消管網中的調節設備,代之以可調速的水泵,在管網的適當節點設置,以滿足其后的水力工況要求。如果控制管網中適當節點的壓差,該點稱之為壓差控制點,對于主循環泵的選擇,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泵的揚程,使得主循環泵電機功率下降許多;經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,使得原來閥門節流的能量不再白白地損失,由于水泵可用變頻器調速,主循環泵可大大降低電能消耗,理論上可省去調節設備,同時供熱
一、技術名稱:分布式水泵供熱系統節能技術 二、技術所屬領域及適用范圍:本技術應用于集中采暖地區的供熱節能改造工程 三、與該技術相關的能耗及碳排放現狀 據資料顯示,我國北方采暖地區城鎮的實際采暖耗熱量大體位于0.4-0.55GJ/(m2a),平均約在0.47GJ/(m2a)。經過我公司多年供熱經驗,傳統供熱系統實際采暖耗電量在1.2-2.5kWh/(m2a)之間,平均約2kWh/(m2a)。目前應用該技術可實現節能量42萬tce/a,CO2減排約111萬t/a。 四、技術內容 1.技術原理 分分布式混水系統在鍋爐房內設置主循環泵,換熱站或樓前混水機組設置沿程泵與混水泵。循環水泵加裝變頻調速控制裝置,利用自控技術將質調節轉變為動態變流量調節。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二級泵與沿程泵的轉速,實時改變進入換熱器的一次循環水量,達到控制二次水溫度、維持用戶室內溫度恒定、按需供熱節
二級泵與分布變頻供熱,節能好資料,請回帖
我是做工程的,經常碰到小電流接地選線的問題,不過到現在也沒有完全弄明白小電流接地選線的原理幾實現方法。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(現場技術指導+¥)。哪天傳個照片上來。:)
分布式變頻供熱系統實際運行中、碰到各小區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滿負荷帶不動、然后換循環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
分布式光伏發電接入系統典型設計
可編程控制儀作為一種高性能的控制裝置,在分布式系統中得到了越來越廣泛的應用。在這種控制方式中,上位監控機系統是其中重要的組成部分。PLC可以多種方式如直接采用現有的組態監控軟件與上位監迭機通信,但針對小規模的控制系統,找到一種高性能價格比的通信方法,具有積極的實際意義。 1 通信裝置的硬件描述 <