分布式电压接线异常在线检测方法在智能电网中的应用(2)
根据上述向量图,分析发生各类电压接线异常情况时的mn间的电压幅值,可得出以下结论:
所开发的在线相序监测元件,为能够既可对380V环网供电系统电压回路异常进行检测,又能同时适用于PT二次计量电压回路(相间电压为100V)的在线检测工作,有必要对这两种情况进行进一步分析。
按负序过滤器的工作原理,从上述公式中,可得出,在标准电压输入下,可以计算出相关输出电压Umn值。
从表中可发现,380V电压回路发生反相序接线时,Umn输出电压量最大;PT二次计量电压回路发生B相缺相时,Umn输出电压最小。
所开发的在线相序监测元件必须能够对上述9种情况均能做出报警,而且最大能稳定承受700V以下的高压。这主要是考虑当发生雷电瞬时过电压和操作过电压等系统异常情况,该相序监测元件,不应损坏。待系统正常后,该相序监测元件可回复正常工作。
在线相序监测元件的设计,应能够躲过三相电压不平衡造成的Umn输出,根据经验值,400V环网系统,其不平衡电压输出估计在15~20V左右。再考虑裕量,乘上可靠系数K,一般取1.5倍,也就是说,在线相序监测元件在工作时应能躲过30V以下的不平衡输出电压。考虑因负载严重不对称引起的三相不平衡,,在线相序监测元件需采用浮动门槛保证不误发信。
考虑到环网供电回路及计量回路的重要性,在线相序监测元件,如本身元件发生异常,不应影响到主回路,必须有相关保护措施。影响主回路有两种情况:1、由于在线相序监测元件出现故障,引起主回路短路接地;2、由于在线相序监测元件,内部芯片选择上,选用了较大功率的芯片,结果影响到计量电压的幅值,造成少计量,电能计费上有所损失。
所以,在线相序监测元件必须杜绝上述两种情况的出现。
2.分布式在线相序监测元件电路构成和实际应用
在线相序监测元件电路组成中,最关键的是电源输入(采样)回路和报警输出回路。由于当地报警,并不能满足自动化监测系统数据集中收集、分类处理,及时传送和处理的要求,所以同样提供了干接点输出,以满足各类自动化监测系统的需要。
在线相序监测元件的安装技术,也是需要重点考虑的,一般的继电器安装,要么需要螺丝固定、要么需要专门的槽钢固定,很不方便。如果在线相序监测元件,也采用上述安装结构,在对安全要求极高的电气柜屏内安装,没有可行性。,有必要采用一种新型结构和安装工艺,来解决这个问题。由于在线相序监测元件,电子电路简单,利用芯片贴片技术,可以做得很小很轻,所以完全可以利用一种粘结技术,将在线相序监测元件粘结在需监测点旁铁板上、继电器外壳上或电度表的表壳上,安装非常方便,而且不用维护,如果不用直接扯下来,无任何安全问题。这也保证了在线相序监测元件可以很大胆放心地使用。
在线相序监测元件可广泛应用在0.4KV各个电源支路和PT二次计量支路上,使得电压接线异常缺陷能得到有效监测,其现实意义远比变电站直流监测更为重大。毕竟0.4KV交流电路更为广泛可见,该项技术也为我们的用户在自己管辖区域处理相关电压接线异常提供了更为有效和便捷的手段。
同样,对于系统变电站或者某些大用户(具备比较复杂的0.4KV环网接线),如果能将相序贴监测到的相位异常信号,通过电缆或通讯方式进入后台监控系统直接管理,那么对于处理所发生电压异常的响应时间会大大加快,处理缺陷人员的效率也会明显提高,将有效缩短因电压异常引起的各类停电时间。
3.总结
分布式电压异常在线检测技术不仅是一项技术上的革新,而且是一种管理理念的创新,它使得我们对0.4KV环网供电系统和PT二次计量回路的电压接线异常缺陷,有了可靠有效的手段及时发现、及时处理,对优化电网管理工作,提高服务质量,有着不可忽视的作用。
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