发布时间:2020-12-11 阅读量:1957 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
为了使控制装置适用于无人值守变电站,提高装置的抗干扰能力,防止程序在受到干扰时,可能出现的死锁或飞跑现象,设有由单稳触发电路构成的硬件自动复位电路,在程序受到某种干扰而停止运行时,硬件自动复位电路会使装置自动复位,重新正常运行。

开关量输入来自有载分接开关的辅助接点,其开关量信号通过光电隔离送入计算机,根据送入的开关量判断两台变压器的有载分接开关是否同步。目前判断同步信号的电路是将所有分接头位置全部送入装置,大约有40路引线,这样做,引线及电路较复杂。我们采用的方式是将分接头位置连线就地连接,只引两条信号线到装置。这样做,引线及电路大为简化。
解列运行方式,若电压在合格范围内,装置不调节。当电压超过电压上限,且电流小于过流闭锁定值,经过延时相应的变压器向下调节一个分接头。当电压低于电压下限,电流小于过流闭锁定值,电压高于低压闭锁定值,经过延时相应的变压器向上调节一个分接头。并列运行方式。若电压在合格范围内,装置不调节。当两台变压器的电压均超过电压上限,电流均小于各自的电流闭锁定值,分接头同步,经过延时,两台变压器均同时向上调节一个分接头。当两台变压器的电压均低于电压下限,电流均小于各自的闭锁定值,电压均高于各自的低压闭锁定值,分接头同步,经过延时两台变压器均同时向上调节一个分接头。为防止电压振荡时频繁调节,若发出相反的指令,则自动延时4 min,以躲过振荡周期。
有载调压智能化程度高,可用数字键在线修改定值,修改定值期间不影响控制系统正常运行。控制系统采用三组独立的电源,并对输入输出部分采用了光电耦合电路,提高了装置的抗干扰性能。在软件和输出口硬件电路中采用了防止拉合电源误动作的措施,即在软件上采取上电立即封锁出口,在硬件上采取掉电禁止对输出口的操作和输出口驱动回路并联抗干扰电容的方法。
为了保证变压器能够正常运行,应经常进行下列几项测试:温度测试。变压器运行状态是不是正常,温度的高低是很重要的。规程规定上层油温不得超过85度(即温升55度)。一般变压器都装有专用温度测定装置。 负荷测定。为了提高变压器的利用率,减少电能的损失,在变压器运行中,必须测定变压器真正能承担的供电能力。测定工作通常在每一季节用电量最高的时期进行,用钳形电流表直接测定。电流值应为变压器额定电流的70%一80%,超过时说明过负荷,应立即调整。

电压测定。规程要求电压变动范围应在额定电压土5%以内。如果超过这一范围,应采用分接头进行调整,使电压达到规定范围。一般用电压表分别测量二次绕组端电压和末端用户的端电压。绝缘电阻测定。为了使变压器始终处于正常运行状态,必须进行绝缘电阻的测定,以防绝缘老化和司办发生事故。测定时应设法使变压器停止运行,利用摇表测定变压器绝缘电阻值,要求所测电阻不低于以前所测值的70%。
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