自动跟踪补偿消弧线圈成套装置试验站制造方法及图纸

技术编号:6884954 阅读:236 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种自动跟踪补偿消弧线圈成套装置试验站,涉及电力试验设施领域。本试验站包括实验对象TCN和电网电源;设置有10.5KV母线、隔离电源、三相电压互感器、固定电容器组、投切电容器组、故障点接地状态运作开关、仪表盘和接口端子板;电网电源、隔离电源和电源母线依次连接,自动跟踪补偿消弧线圈成套装置、三相电压互感器、固定电容器组、投切电容器组和故障点接地状态运作开关分别与电源母线连接,分别得到隔离的实验电源;仪表盘和接口端子板的接线端子分别与其他功能块对应的接线端子对接,实现有关参数的测量。本发明专利技术使用方便,安全可靠;简化了TCN在使用点安装后的交接试验程序;促进TCN在技术上不断创新,在质量上不断提升。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力试验设施领域,尤其涉及一种自动跟踪补偿消弧线圈成套装置试验站
技术介绍
自动跟踪补偿消弧线圈成套装置(Thyristor Controlled neutralizer,简称 TCN)是一种集多个高压电气设备和电脑控制器于一体的电力产品。其主要功能是用来消除配电系统单相接地瞬时性接地故障,限制弧光接地过电压,提升电网安全运行水平。它的每一单元在组成为整体之前,都要按《国家标准》、《行业标准》或合同约定进行检验。但这还不够,在组成一个整体后,还必须在按模拟实际运行条件下,对其全部功能进行考核,以验证其整体功能是否达到《国家标准》、《行业标准》或合同约定的水准。到目前为止,国内还没有一个能承担检验《自动跟踪补偿消弧线圈成套装置》的试验站,故兴建本站势在必行,顺应了建设智能电网的需要。
技术实现思路
本专利技术的目的就是克服现有产品存在的缺点和不足,提供一种自动跟踪补偿消弧线圈成套装置试验站。本专利技术的目的是这样实现的为了促进TCN在技术上不断创新,在质量上不断提升,需要其在运行中具有较好的有效性和稳定性。本专利技术简化了在使用点安装后的交接试验程序,对通过全功能考核的 TCN,在交接调试中只需作不同运行方式下电网中性点不对称电压和电网电容电流测量,而此项试验是依靠对TCN的控制器来完成,没有任何风险。具体地说,本试验站包括实验对象——由Z型接地变压器、辅助设备、TCN消弧线圈和控制器组成的自动跟踪补偿消弧线圈成套装置和电网电源;设置有10. 5KV母线、隔离电源、三相电压互感器、固定电容器组、投切电容器组、 故障点接地状态运作开关、仪表盘和接口端子板;其连接关系是电网电源、隔离电源和电源母线依次连接,自动跟踪补偿消弧线圈成套装置、三相电压互感器、固定电容器组、投切电容器组和故障点接地状态运作开关分别与电源母线连接,分别得到隔离的实验电源;仪表盘和接口端子板的接线端子分别与其他功能块对应的接线端子对接,实现有关参数的测量。本试验站的工作原理是本试验站是按实体仿真理念设计的,所谓实体仿真理念是令被考核的TCN处在与它实际运行相同的电磁环境下接受考核性试验,即承受的电压、通过的电流与电网的联接, 控制器的接线,电压互感器、电流互感器的一、二次接线均与TCN实际运行一样。唯有电网三相对地电容是用高压电容器模拟,各相电容器电容量的大小按试验要求组合。开关运行程序是按照考核项目设定,开关运行过程导致电网电压、电流、消弧线圈电压、电流的暂态、 稳态过程的现象是逼真于实际状态的,并被暂态记录仪记录下来,控制器不但猎取记录了这些信息,而且根据猎取的信息量作出判断施行控制策略,完成每项试验任务。本专利技术具有下列优点和积极效果①本试验站提供了一个用来考核TCN全功的平台,使用方便,安全可靠;②简化了 TCN在使用点安装后的交接试验程序,对通过全功能考核的TCN,在交接调试中只需作运行方式下电网的中性点不对称电压和电容电流测量,而测量又是由控制器执行完成,没有任何风险;③本试验站的启用能促进TCN在技术上的不断创新,在质量上的不断提升,其有益效应将集中体现在电网运行安全水平的提高。附图说明图1是本专利技术的结构方框图;图2是本专利技术的工作原理图;图3. 1是图2的放大图(左半边);图3. 2是图2的放大图(右半边)。其中00-自动跟踪补偿消弧线圈成套装置(TCN),Ol-Z型接地变压器,02-辅助设备,03-TCN消弧线圈,04-控制器;10-电网电源;20-电源母线;30-隔离电源,31-降压变压器,32-升压变压器;40-三相电压互感器;50-固定电容器组;60-投切电容器组;70-故障点接地状态运作开关;80-仪表盘;90-接口端子板。具体实施例方式下面结合附图和实施例详细说明一、总体如图1、图2、图3. 1、图3. 2,本试验站包括实验对象——由Z型接地变压器01、辅助设备02、TCN消弧线圈03和控制器04组成的自动跟踪补偿消弧线圈成套装置00和电网电源20 ;设置有10. 5KV母线10、隔离电源30、三相电压互感器40、固定电容器组50、投切电容器组60、故障点接地状态运作开关70、仪表盘80和接口端子板90 ;其连接关系是电网电源20、隔离电源30和电源母线10依次连接,自动跟踪补偿消弧线圈成套装置00、三相电压互感器40、固定电容器组50、投切电容器组60和故障点接地状态运作开关 70分别与电源母线10连接,分别得到隔离的实验电源;仪表盘80和接口端子板90的接线端子分别与其他功能块对应的接线端子对接, 实现有关参数的测量。二、功能块0、自动跟踪补偿消弧线圈成套装置(TCN)OOOUZ型接地变压器01Z型接地变压器01是TCN输送感性电流至故障点的桥梁;它的中性点与TCN消弧线圈03相接,高压端子A、B、C由^IFN3-10负荷开关接至10. 5KV母线10。02、辅助设备02辅助设备02包括相互并联的3、5次双调谐滤波器和电压互感器;3、5次双调谐滤波器用来滤除TCN输出电流中的3、5次谐波分量的。JDZJ-10、10000/100、0. 5级电压互感器是用来测量中性点电压Un的,Un信息量传递给控制器04的暂态记仪相应接口。03、TCN 消弧线圈 03 TCN消弧线圈03是由高电抗变压器和双向可控硅并联组成可控导纳,通过调节可控硅的导通角调节输出电流;LFS-10、0. 5级、100/5电流互感器是测量输出电流的,输出的电流信息传送到控制器04的暂态记录仪相应的接口和仪表盘80相应的电流表端子;可控硅的K1、G^K2A2与控制器04相应的接口对接;可控硅还并联一个分频谐振阻尼器。04、控制器 04控制器04是TCN的核心组件。1、10. 5KV 母线 1010. 5KV母线10是一种经过隔离的电源。2、电网电源20电网电源20是从电网10. 5KV系统引入的10. 5KV电源。3、隔离电源30隔离电源30由相互连接的降压变压器31和升压变压器32组成。降压变压器 31 是 1Χ3Φ、630KVA、10KV士2X2. 5 % /0. 4KV 变压器,配用 D200、 D210-6003300开关,将电压由10. 5KV降至400V。升压变压器32 是 1Χ3Φ、630KVA、10KV士2X2. 5 % /0. 4KV 变压器,配用 D200、 D210-6003300 开关,将电压由 400KV 升到 10. 5KV。10. 5KV 由 1#FN3-10 负荷开关连接 10. 5KV 母线 10,配有 3XLFS,200/5,0. 5 级电流互感器,其二次的信息量接至仪表盘80相应的电流表端子。4、三相电压互感器40三相电压互感器40是3XJDZJ-10、10000/100,0. 5级电压互感器,用来测量三个相电压Ua、WKUC及零序电压Utl ;这些电压信息量输入控制器04的暂态记录仪相对应的接口及仪表盘80相对应的电压表端子。5、固定电容器组50用Cal、Cbl, Ccl分别表示固定电容器组50的A、B、C三相的对地电容值;为适应试验时中性点不对称电压值取值要求,使Cbl = Ccl, Cal彡0. 9Cbl。固定电容器组50用3#FN_10开关投切。6、投切电容器组60用Ca2、Cb2、Cc2分本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种自动跟踪补偿消弧线圈成套装置试验站,包括实验对象——由Z型接地变压器(01)、辅助设备(02)、TCN消弧线圈(03)和控制器(04)组成的自动跟踪补偿消弧线圈成套装置(00)和电网电源(20);其特征在于:设置有10.5KV母线(10)、隔离电源(30)、三相电压互感器(40)、固定电容器组(50)、投切电容器组(60)、故障点接地状态运作开关(70)、仪表盘(80)和接口端子板(90);其连接关系是:电网电源(20)、隔离电源(30)和电源母线(10)依次连接,自动跟踪补偿消弧线圈成套装置(00)、三相电压互感器(40)、固定电容器组(50)、投切电容器组(60)和故障点接地状态运作开关(70)分别与电源母线(10)连接,分别得到隔离的实验电源;仪表盘(80)和接口端子板(90)的接线端子分别与其他功能块对应的接线端子对接,实现有关参数的测量。

【技术特征摘要】
1.一种自动跟踪补偿消弧线圈成套装置试验站,包括实验对象——由Z型接地变压器 (01)、辅助设备(02)、TCN消弧线圈(03)和控制器(04)组成的自动跟踪补偿消弧线圈成套装置(00)和电网电源(20);其特征在于设置有10. 5KV母线(10)、隔离电源(30)、三相电压互感器(40)、固定电容器组(50)、 投切电容器组(60)、故障点接地状态运作开关(70)、仪表盘(80)和接口端子板(90);其连接关系是电网电源(20)、隔离电源(30)和电源母线(10)依次连接,自动跟踪补偿消弧线圈成套装置(00)、三相电压互感器(40)、固定电容器组(50)、投切电容器组(60)和故障点接地状态运作开关(70)分别与电源母线(10)连接,分别得到隔离的实验电源;仪表盘(80)和接口端子板(90)的接线端子分别与其他功能块对应的接线端子对接, 实现有关参数的测量。2.按权利要求1所述的试验站,其特征在于所述的隔离电源(30)由相互连接的降压变压器(31)和升压变压器(32)组成。3.按权利要求1所述的试验站,其特征在于所述的仪表盘(80)包括第1多功能表(81)、第2多功能表(82)、第3多功能表(83)、第 IMA电流表(84)、第2MA电流表(85)、第3MA电流表(86)、第IMV电压表(87)和第2MV电压表(88);第1多功能表(81)的电压接线端子i/a、i/b、i/。分别与三相电压互感器(40)的电压接线端子i/a、i/b、i/。对接;第1多功能表(81)的电流接线端子Jab。分别与升压变压器(32)的三个电流互感器...

【专利技术属性】
技术研发人员:马利军李建生唐松平
申请(专利权)人:湖北中兴电力试验研究有限公司
类型:发明
国别省市:83

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