在PLC选型之前,我们要先确定系统方案,确定了之后,再选择生产厂商和型号,那你们知道这些该怎么选吗?本文从厂商、型号到输入输出(I/o)点数、控制功能等等都有详细的介绍,能够帮您从不同方面选择最合适自己的PLC。一、PLC生产厂家确定PLC的生产厂家,主要应该考虑设备用户的要求、设计者对于不同厂家PLC的熟悉程度和设计
变压器噪声是变压器运行时的固有特性,国家相关标准对其有严格的声级限值规定,但随着用户环保意识的提高,反映变压器现场噪音偏大的投诉也逐渐增多,并且反映的噪音水平也往往比工厂出厂测试数据偏大不少,根据一些现场处理经验,分析有以下原因。1、电压问题原因:电压高,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐,直接严重影响
配电箱是现代家庭和企业中必不可少的电力分配设备,它的安装和使用对于电力系统的安全和稳定性至关重要。但是讲到配电箱安装的禁忌,想必大部分电气人员都是一知半解的,多种多样的建筑电气致使照明配电箱的安装工作面临着新的挑战,因此,照明配电箱的安装工作容易出现各种各样的问题。所以,在安装照明配电箱时,咱们需要
电流互感器(CT)更换工作的具体流程包括旧互感器及相关二次电缆的拆除,新互感器的安装及二次电缆的连接等。因更换过程中涉及电流二次回路的改动,存在保护装置误发信、误动作的可能。更换互感器过程有哪些危险点?1. 电流二次回路开路电流互感器正常运行时,二次电流产生的磁通势会对一次电流产生的磁通势起去磁作用。若二
更换互感器过程有哪些危险点?
1. 电流二次回路开路
电流互感器正常运行时,二次电流产生的磁通势会对一次电流产生的磁通势起去磁作用。若二次侧开路,则二次侧电流的去磁作用消失,一次电流完全变成励磁电流,将引起铁心内磁通剧增,使得铁心处于高度饱和状态,导致二次绕组两端产生很高的电压,不仅会损坏二次绕组的绝缘,而且还会严重危及人身安全。
更换电流互感器不能让二次回路处于开路状态,那么在电流互感器更换过程中,二次电缆虚接、电流端子箱端子连片连接不到位、CT端子箱内运行电流回路被误拆除等都是造成电流二次回路开路的因素。
2. 电流二次回路无接地
出于人身和二次设备安全性考虑,电流互感器二次回路必须有一点可靠接地。若二次回路失去保护接地点,则电流互感器一次侧的高压将通过电流互感器一、二次线圈间的分布电容以及二次回路的对地电容形成分压,将高压引入二次回路,将会对人身和设备产生威胁。电流互感器更换过程中,电流二次回路绝缘测试会拆除和恢复相应的接地点,容易因工作疏忽导致接地点未可靠恢复或接线错误,使二次回路失去接地点。
3. 电流二次回路两点或多点接地
500kV变电站接地网并非实际的等电位面,不同接地点之间存在一定的电位差。若电流二次回路在变电站不同点同时接地,接地网上的电位差将会使电流二次回路产生额外的二次电流,导致保护装置误发信甚至误动作。
4. 变比设置错误
CT变比用于表征一、二次电流之间的倍数关系,其设置对保护、测量等装置的采样有直接影响,变比设置错误可能导致保护装置拒动或误动、测量和计量装置采样错误等情况的发生。由于500kV变电站选取的CT具有一次绕组可调、二次绕组多抽头的特征,所以在CT更换工作中,CT一次绕组串并联的方式和二次绕组抽头的选取是影响CT变比的重要因素,其中任何一个出错都会使CT的变比发生错误。
5. 极性接反
CT 极性是指一次绕组和二次绕组间电流方向的关系。CT 一次绕组的首端标为P1,尾端标为P2;二次绕组的首端标为S1,尾端标为S2。通常情况下,CT 都采用减极性标注,即一次电流从P1流入,二次电流从S1流出,以确保接入二次装置的电流符合当一次电流为正方向时二次电流从S1流进二次装置。CT极性的测定通常由一次检修人员验证,二次检修人员主要是保证CT接线盒至CT端子箱间二次接线极性的正确性。接线如果接反,会使二次电流相位变化180°,二次回路将无法正确反映一次系统的潮流方向,导致测量、计量装置采样错误,保护装置误动、拒动,影响系统安全稳定运行。极性接反主要是在更换过程中接线盒或端子箱回路接线接反所导致。6. 准确级错误不同类型绕组的电磁式电流互感器,其误差特性、精度、稳态饱和特性、暂态饱和特性都不一样,二次设备应选用准确级合适的二次绕组,否则可能导致发生故障时保护装置的动作行为不正确。二次绕组准确级采用TPY级表示,断路器保护一般选用二次电流衰减速度较快的5P级,而测量、计量装置通常选用0.2S级以保证采样精度要求。
避免措施
1. CT更换前,二次检修人员要使用二次安措票,正确执行二次安措并做好施工交底,确保与运行的保护设备有效隔离,再与施工人员安全交底并签字录音后,方可允许施工。
2. 旧CT拆除时,将旧CT的二次接线盒内部接线和铭牌拍照记录,确认好旧CT各绕组的变比、极性和准确级;拆除二次电缆时,做好芯线核对与记录工作。新CT安装时,同样拍照记录新CT的二次接线盒内部接线和铭牌,并与旧CT的变比、极性和准确级,二次电缆芯线等信息进行核对,确保正确无误。
3. 为避免因CT更换工作导致电流二次回路两点接地引起保护装置误告警、误动作的发生,二次检修人员在验收阶段不仅需要对施工接线后外观工艺仔细检查,还需要在新CT接线盒盖上后进行电缆绝缘检查和接地检查,确保接地的正确性;为避免电流回路开路危及人身和设备的安全,检修人员需要测量CT二次接线盒至CT端子箱间各绕组电流回路的直阻,以确保各回路电阻呈现低阻值特征以及各单相和相间直流电阻值三相平衡。具备一次升流条件的CT更换现场,可借助一次升流试验再次验证CT的变比、极性及二次回路的正确性。
4. 验收结束后,检修人员要依据二次安措票执行二次安措恢复工作,紧固所有涉及的电流回路连片和端子,同时测量整个电流二次回路的直阻,确保无开路问题。5. 启动带负荷阶段,应做好数据的记录和比对。检修人员逐相测试,比对理论计算值、屏后钳表测量值和屏柜实际采样值的数据大小和相角,确保三者的一致性。6. 为使上述控制措施能在现场更好的运用,可针对性地编制新旧CT变比极性单、绝缘数据表、回路直阻表、启动带负荷记录表等技术表格用于辅助现场实施。
电力电容器,用于电力系统和电工设备的电容器。任意两块金属导体,中间用绝缘介质隔开,即构成一个电容器。电容器电容的大小,由其几何尺寸和两极板间绝缘介质的特性来决定。当电容器在交流电压下使用时,常以其无功功率表示电容器的容量,单位为乏或千乏。本期专题将详细介绍电力电容器的分类、原理、安装及运行维护等问题