基于功率方向的工业企业电源快速切换装置起动方法制造方法及图纸

技术编号:4306155 阅读:181 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
基于功率方向的工业企业电源快速切换装置起动方法,电压幅值判据、电流幅值判据以及功率方向变化判据三者构成,以功率从变电站内部流向外电网即功率反向作为外电源故障检测的主判据;以母线电压低于“低压设定值”作为灵敏度调节辅助判据;以进线电流大于设定值作为防止误判辅助判据;功率方向的变化特征如下:功率方向的变化最终反映为电压和电流之间相位关系的变化:当进线发生短路故障时,某二相间电压与相对应的电流夹角在90~270度之间,从而构成判据,形成一个有效可靠的起动方法,能够在第一时间准确识别出电源侧发生的故障,从而快速起动电源切换。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种工业企业电源快速切换装置的起动方法,主要适用于石化、钢铁、冶金、煤炭等工业企业的中高压变电所,可以在工作电源发生故障情况下快速起动切换,将 备用电源投入。
技术介绍
工业企业变电站一般采用双电源供电模式以提高供电可靠性。根据运行方式的不 同,备用电源分为热备用和冷备用。当工作电源发生各种影响到生产负荷正常运行的异常 或故障后,必须快速地将备用电源投入,以保证生产的正常进行。目前通常使用备自投装置 来实现工作电源和备用电源之间的切换,但由于备自投装置自身的特点导致备用电源投入 需要若干秒,此时工作母线电压已经降至20%以下,即使备用电源投入,生产负荷也会因工 作电压太低而跳机,大量电机的再启动基本已无法实现。更有一些工业企业索性将备自投 退出运行。 针对上述情况,基于发电厂厂用电源快速切换装置(以下简称装置)的成熟经验,结合工业企业变电站的特点,开发出专门用于该领域的工业企业电源快速切换装置,利用快速及同期捕捉原理可以在几百毫秒内,最快100ms左右就将备用电源投入,使工作母线电压保持在70%以上,确保生产负荷的连续运行。随着在石化、钢铁等企业的顺利实施和成功应用,极大地降低了企业因故障等计划外停电造成的损失,取得了良好的社会效益和经济效益,得到用户的充分肯定。装置之所以能够在很短的时间内完成电源的切换,快速及同期捕捉的实现方式固然重要,同样重要的就是要能够在故障发生后尽快地起动切换逻辑。在发电厂厂用电源快速切换装置中,主要由接入到装置的外部保护动作信号来起动切换,但在工企变电站,由于管辖范围、距离等种种原因,外部保护的动作信号经常无法接入到装置,所以迫切需要装置自身来判断工作电源故障起动切换。
技术实现思路
本专利技术的目的是,提出一种工业企业电源快速切换的起动方法,通过切换装置自身采集的相关信息,由切换装置自身准确判断出电源侧发生的故障,快速起动切换,将备用电源投入,以解决在工企变电站经常遇到的电源侧故障无法快速识别的问题。本专利技术的技术方案是,由电压幅值判据、电流幅值判据以及功率方向变化判据三者构成,以功率从变电站内部流向外电网(即功率反向)作为外电源故障检测的主判据;以母线电压低于"低压设定值"作为灵敏度调节辅助判据;以进线电流大于设定值作为防止误判辅助判据; 功率方向的变化特征如下功率方向的变化最终反映为电压和电流之间相位关系 的变化当进线发生短路故障时,某二相间电压与相对应的电流夹角在90 270度之间,即 若满足下列三式中任一式条件,则表示外部电源发生短路故障,其中,Ia、 Ib、 Ic表示A、B、 C三相相对应的进线电流;Uab、Ube、Uea表示母线的三个相间电压l) 90'〈arg""^〈270',且uab或U。a小于"低电压设定值"、Ia大于门槛值;2) 90、arg""^—<270',且uab或Ub。小于"低电压设定值"、lb大于门槛值;或3) 90° 〈arg"^"—〈270',且UM或Ubc小于"低电压设定值"、L大于门槛值。 本专利技术所述的检测方法是利用装置采集到的工作母线电压及进线开关处的电流来计算该开关处的有功功率方向。然后根据该方向的变化以及电压电流幅值的变化来确定工作电源是否发生故障。 本专利技术的有益效果是本专利技术利用变电站母线电压、电流以及功率方向的特征判据就可以判断外部电源是否故障,主要有如下特点。 >本专利技术判据的主要部分基于功率方向变化规律,灵敏度高,物理概念清晰明确。 >本专利技术判据自动适应系统结构变化或运行方式变化,即与系统的运行方式、电网 的结构无关。 >本专利技术判据动作灵敏度可以调节,调节方法简单明确,实用性强。 >本专利技术判据的电流门槛可以有效地防止变电站空载运行时逻辑出现误判断的可能。 本专利技术由切换装置自身准确判断出电源侧发生的故障,快速起动切换,将备用电 源投入,以解决在工企变电站经常遇到的电源侧故障无法快速识别的问题,本专利技术方法简 单、明确、灵敏,能够自动适应系统的各种运行方式和系统结构的变化。最终的判据可以非 常容易地集成到备用电源自动投切装置或电源快速切换装置中。硬件和外部输入都不需要 做任何改动。附图说明 图1故障前后功率方向变化示意图 其中图1A故障前功率方向变化示意图, 图1B为故障后功率方向变化示意图 图2故障前后相间电压与电流的相位关系 图3本专利技术最终的判断逻辑具体实施例方式,本专利技术利用故障前后功率 方向的变化进行判别。正常运行时,所有的电动机负荷从外部电网吸收功率,此时方向是由 外电网向内电网流动。当进线电源发生短路故障时,所有的电动机短时作为一个发电机运 行,该发电机在母线上形成残压并会向短路故障点输送一定的功率。从工业企业变电站角 度而言,功率方向变成从内电网向外电网流动。以功率从变电站内部流向外电网(即功率反向)作为外电源故障检测的主判据。以母线电压低于"低压设定值"判据作为灵敏度调 节手段。以进线电流大于设定值判据作为防止误判手段。 如图3,整个判据要不断地做如下判断 >计算各相功率方向; >判断母线电压幅值是否低于"低电压设定值" >判断电流的幅值是否门槛值;。 当上述三个条件都满足时经过短延时起动切换逻辑。 图1所示,显示了正常运行时和进线发生故障时功率方向的变化。 有的电动机负荷从外部电网吸收功率,此时方向是由外电网向内电网流动t 生短路故障时,所有的电动机短时作为一个发电机运行,该等值发电机在母线上形成残压 并会向短路故障点输送一定的功率。从工业企业变电站角度而言,功率方向变成从内电网 向外电网流动。 功率方向的变化最终反映为电压和电流之间相位关系的变化。进线故障前后相间 电压与电流的相位关系可以用图2来表示(以BC相间电压与A相电流为例)正常运行时, 夹角cpl在-90 90度之间;当进线发生短路故障时,夹角(p2在90 270度之间。将上述 的功率方向变化规律转化为如下数学方程。若满足下列任一方程,则表示外部电源发生短正常运行时,所 当进线电源发路故障。其中,Ia、 Ib、 Ic表示进线三相电流;Uat示最大灵敏角, 一般取30或45度。 图3中逻辑符号的定义 "&"表示逻辑"与";"+ "表示逻辑"或"。Ubc、U^表示母线三个相间电压,a以表<formula>formula see original document page 5</formula> Uab或U。a小于"低电压设定值",Ia大于门槛值;或90' < arg ~;~ < 270° Uab或Ub。小于"低电压设定值",Ib大于门槛值; 或90'〈arg' <formula>formula see original document page 5</formula> U。a或Ub。小于"低电压设定值",I。大于门槛值时起动。 当外部电源发生短路故障时,工业企业变电站的母线相关相电压会有一定程度的 减小,同时为了确保功率方向计算的准确性,最终的判据中还必须有低电压和电流幅值门 槛辅助判据。最终判据如图3所示。 最终的判据中设计有"低电压设定值"接口。对于本判据而言,该设定值在实际使 用中起到"灵敏度本文档来自技高网
...

【技术保护点】
基于功率方向的工业企业电源快速切换装置起动方法,其特征由电压幅值判据、电流幅值判据以及功率方向变化判据三者构成,以功率从变电站内部流向外电网即功率反向作为外电源故障检测的主判据;以母线电压低于“低压设定值”作为灵敏度调节辅助判据;以进线电流大于设定值作为防止误判辅助判据;功率方向的变化特征如下:功率方向的变化最终反映为电压和电流之间相位关系的变化:当进线发生短路故障时,某二相间电压与相对应的电流夹角在90~270度之间,即若满足下列三式中任一式,则表示外部电源发生短路故障,其中,Ia、Ib、Ic表示A、B、C三相相对应的进线电流;U↓[ab]、U↓[bc]、U↓[ca]表示母线的三个相间电压:1)90°<argIa/e↑[jα]U↓[bc]<270°,且U↓[ab]或U↓[ca]小于“低电压设定值”、I↓[a]大于门槛值;2)90°<arg<Ib/e↑[jα]U↓[ca]<270°,且U↓[ab]或U↓[bc]小于“低电压设定值”、I↓[b]大于门槛值;或3)90°<argIc/e↑[jα]U↓[ab]<270°,且U↓[ca]或U↓[bc]小于“低电压设定值”、I↓[c]大于门槛值。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:苗世华李杰宗洪良
申请(专利权)人:江苏金智科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:84[中国|南京]

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1
相关领域技术
  • 暂无相关专利