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      類型分類:
      科普知識
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      濁度傳感器

      三菱500kV聯變冷卻器控制回路設計缺陷及改進

      發布日期:2022-04-17 點擊率:86 品牌:三菱_Mitsubishi

        論文摘要:介紹了500 kV福州變電站#1聯變冷卻器控制回路設計上的缺陷;提出改進措施。

        1 引言

        500 kV福州變#1聯變是保定天威變壓器廠與日本三菱公司合作生產的第一臺500 kV變壓器。冷卻系統采用NEFP—3型冷卻器,由風扇、潛油泵、散熱器、油流指示器及控制回路組成,是強迫油循環風冷(OFAF)型冷卻系統。一共有10臺冷卻器,按奇偶號數分為兩組(奇數組和偶數組)。每臺冷卻器由兩臺風扇和一臺潛油泵及散熱器片構成。該冷卻系統控制系統設計原理較先進、功能較齊全,兩路交流工作電源之間、兩路直流控制電源之間、奇數組冷卻器(或偶數組冷卻器)之間分別互為備用。

        奇數組和偶數組冷卻器互為備用。若置于第一組則奇數組處于為主運行狀態,其自動投退由#1聯變高壓側開關5011、5012分合閘控制,偶數組處于輔助狀態,其自動投退由繞組溫度達到65℃控制。置于第二組時相反。該冷卻控制回路基本保證了聯變冷卻系統在各種異常情況下,聯變保持有足夠的冷卻器持續運行,使聯變不發生過熱現象,確保聯變穩定可靠運行。

        2 冷卻器工作原理

        2.1 冷卻器交流動力電源供電方式

        #1聯變冷卻器采用交流動力電源獨立雙回方式供),兩路獨立交流工作電源分別取自380220 V所用電Ⅰ段413屏和Ⅱ段423屏,分別經52M1和52M2向奇數組冷卻器和偶數組冷卻器供電。正常運行時,兩路交流工作電源同時投入工作。

        43S—冷卻器交流電源切換開關; 52M1—冷卻器#1交流電源開關;52M2—冷卻器#2交流電源開關;52MN—冷卻器#1交流電源聯絡開關;52ME—冷卻器#2交流電源聯絡開關; T—52M1、52M2分閘線圈;27M1—Ⅰ段電源電壓繼電器;27M2—Ⅱ段電源電壓繼電器;27M3—聯絡段電壓繼電器

        2.2  雙回路電源備自投原理

        兩路交流工作電源通過聯絡開關52MN和52ME互為備用,并受43S控制。當43S置“電源1”時52MN開關合,52ME開關斷開,這時交流Ⅰ段通過52MN向聯絡段供電。當43S置“電源2”時,52ME開關合,52MN開關斷開,交流Ⅱ段通過52ME向聯絡段供電。

        (1)正常運行(以43S置“電源1”為例)

        52ME分閘:DC220電源經43S(電源1)開關、 27M1TX常閉接點 、27M2TX常閉接點,52ME分閘線圈通。

        52MN合閘:DC220電源經43S(電源1)開關、52MEX常開接點 、52MNX常開接點 → 52MN合閘線圈通。

        (2) 自投過程

        交流Ⅰ段失壓則:

        52M1分閘:交流Ⅰ段失壓則27M1失磁,27M1T勵磁,經延時后27M1TX勵磁。DC220電源經 27M1TX常開接點 ,52M1分閘線圈T勵磁。

        52ME合閘:DC220電源經27M1TX常開接點、43S(電源1) → 52MEX常開接點 ,52ME合閘線圈勵磁。

        52MN這時仍在合位,奇數組冷卻器由交流Ⅱ段供電繼續運行。

        3 存在問題及改進方法

        3.1 問題

        交流工作電源失壓后再來電,影響1組冷卻器供電(以奇數組冷卻器為主運行為例),表現為兩種情況:①所用電交流Ⅰ段因#1所用變故障而失壓,即使所用電備自投動作,至少也要經3 s才能使交流Ⅰ段恢復為有壓,這是由于為防止兩段所用電并列,備自投動作時間設定為3 s。②所用電Ⅰ段倒至由Ⅱ段供電,引起所用電Ⅰ段短時失壓。

        所用電Ⅰ段短時失壓時,各開關動作情況如下:

        52M1分閘:交流Ⅰ段失壓則27M1失磁,27M1T勵磁,經延時后27M1TX勵磁。DC220電源經 27M1TX常開接點 ,使52M1分閘線圈T勵磁。

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