二次配電系統(tǒng)
二次配電系統(tǒng)是由繼電保護(hù)、安全自動控制、系統(tǒng)通訊、調(diào)度自動化、DCS自動控制系統(tǒng)等組成的系統(tǒng)。二次系統(tǒng)是電力系統(tǒng)不可缺少的重要組成部分,它是實(shí)現(xiàn)人與一次系統(tǒng)的聯(lián)系監(jiān)視、控制,使一次系統(tǒng)能安全經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行。
中文名
二次配電系統(tǒng)
裝 置
繼電保護(hù)裝置
基 礎(chǔ)
電氣物理量變化的特征
特 點(diǎn)
電流增大
目錄
二次配電系統(tǒng)的組成
繼電保護(hù)裝置
繼電保護(hù)裝置[1] 必須具有正確區(qū)分被保護(hù)元件是處于正常運(yùn)行狀態(tài)還是發(fā)生了故障,是保護(hù)區(qū)內(nèi)故障還是區(qū)外故障的功能。保護(hù)裝置要實(shí)現(xiàn)這一功能,需要根據(jù)電力系統(tǒng)發(fā)生故障前后電氣物理量變化的特征為基礎(chǔ)來構(gòu)成。
電力系統(tǒng)發(fā)生故障后,工頻電氣量變化的主要特征是:
(1) 電流增大。 短路時故障點(diǎn)與電源之間的電氣設(shè)備和輸電線路上的電流將由負(fù)荷電流增大至大大超過負(fù)荷電流。
(2) 電壓降低。當(dāng)發(fā)生相間短路和接地短路故障時,系統(tǒng)各點(diǎn)的相間電壓或相電壓值下降,且越靠近短路點(diǎn),電壓越低。
(3) 電流與電壓之間的相位角改變。正常運(yùn)行時電流與電壓間的相位角是負(fù)荷的功率因數(shù)角,一般約為20°,三相短路時,電流與電壓之間的相位角是由線路的阻抗角決定的,一般為60°~85°,而在保護(hù)反方向三相短路時,電流與電壓之間的相位角則是180°+(60°~85°)。
(4) 測量阻抗發(fā)生變化。測量阻抗即測量點(diǎn)(保護(hù)安裝處)電壓與電流之比值。正常運(yùn)行時,測量阻抗為負(fù)荷阻抗;金屬性短路時,測量阻抗轉(zhuǎn)變?yōu)榫€路阻抗,故障后測量阻抗顯著減小,而阻抗角增大。
不對稱短路時,出現(xiàn)相序分量,如兩相及單相接地短路時,出現(xiàn)負(fù)序電流和負(fù)序電壓分量;單相接地時,出現(xiàn)負(fù)序和零序電流和電壓分量。這些分量在正常運(yùn)行時是不出現(xiàn)的。
利用短路故障時電氣量的變化,便可構(gòu)成各種原理的繼電保護(hù)。
此外,除了上述反應(yīng)工頻電氣量的保護(hù)外,還有反應(yīng)非工頻電氣量的保護(hù)。
安全自動控制
自動控制是指在沒有人直接參與的情況下,利用外加的設(shè)備或裝置(稱控制裝置或控制器),使機(jī)器,設(shè)備或生產(chǎn)過程(統(tǒng)稱被控對象)的某個工作狀態(tài)或參數(shù)(即被控制量)自動地按照預(yù)定的規(guī)律運(yùn)行。
自動控制理論是研究自動控制共同規(guī)律的技術(shù)科學(xué)。它的發(fā)展初期,是以反饋理論為基礎(chǔ)的自動調(diào)節(jié)原理,主要用于工業(yè)控制,二戰(zhàn)期間為了設(shè)計和制造飛機(jī)及船用自動駕駛儀,火炮定位系統(tǒng),雷達(dá)跟蹤系統(tǒng)以及其他基于反饋原理的軍用設(shè)備,進(jìn)一步促進(jìn)并完善了自動控制理論的發(fā)展。到戰(zhàn)后,以形成完整的自動控制理論體系,這就是以傳遞函數(shù)為基礎(chǔ)的經(jīng)典控制理論,它主要研究單輸入-單輸出,線形定常數(shù)系統(tǒng)的分析和設(shè)計問題。
二次配電系統(tǒng)原理
根據(jù) IEC 規(guī)定的各種保護(hù)方式、術(shù)語概念,低壓配電系統(tǒng)按接地方式的不同分為三類,即 TT 、 TN 和 IT 系統(tǒng),分述如下。
1. TT 方式供電系統(tǒng)TT 方式是指將電氣設(shè)備的金屬外殼直接接地的保護(hù)系統(tǒng),稱為保護(hù)接地系統(tǒng),也稱 TT 系統(tǒng)。第一個符號 T 表示電力系統(tǒng)中性點(diǎn)直接接地;第二個符號 T 表示負(fù)載設(shè)備外露不與帶電體相接的金屬導(dǎo)電部分與大地直接聯(lián)接,而與系統(tǒng)如何接地?zé)o關(guān)。在 TT 系統(tǒng)中負(fù)載的所有接地均稱為保護(hù)接地,這種供電系統(tǒng)的特點(diǎn)如下。
(1)當(dāng)電氣設(shè)備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設(shè)備絕緣損壞而漏電)時,由于有接地保護(hù),可以大大減少觸電的危險性。但是,低壓斷路器(自動開關(guān))不一定能跳閘,造成漏電設(shè)備的外殼對地電壓高于安全電壓,屬于危險電壓。
(2)當(dāng)漏電電流比較小時,即使有熔斷器也不一定能熔斷,所以還需要漏電保護(hù)器作保護(hù),因此 TT 系統(tǒng)難以推廣。
(3)TT 系統(tǒng)接地裝置耗用鋼材多,而且難以回收、費(fèi)工時、費(fèi)料。 現(xiàn)在有的建筑單位是采用 TT 系統(tǒng),施工單位借用其電源作臨時用電時,應(yīng)用一條專用保護(hù)線,以減少需接地裝置鋼材用量。
把新增加的專用保護(hù)線 PE 線和工作零線 N 分開,其特點(diǎn)是:
①共用接地線與工作零線沒有電的聯(lián)系;
②正常運(yùn)行時,工作零線可以有電流,而專用保護(hù)線沒有電流;
③ TT 系統(tǒng)適用于接地保護(hù)占很分散的地方。
2. TN 方式供電系統(tǒng) 這種供電系統(tǒng)是將電氣設(shè)備的金屬外殼與工作零線相接的保護(hù)系統(tǒng),稱作接零保護(hù)系統(tǒng),用 TN 表示。它的特點(diǎn)如下。
(1)一旦設(shè)備出現(xiàn)外殼帶電,接零保護(hù)系統(tǒng)能將漏電電流上升為短路電流,這個電流很大,是 TT 系統(tǒng)的 5.3 倍,實(shí)際上就是單相對地短路故障,熔斷器的熔絲會熔斷,低壓斷路器的脫扣器會立即動作而跳閘,使故障設(shè)備斷電,比較安全。
(2)TN 系統(tǒng)節(jié)省材料、工時,在我國和其他許多國家廣泛得到應(yīng)用,可見比 TT 系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)多。 TN 方式供電系統(tǒng)中,根據(jù)其保護(hù)零線是否與工作零線分開而劃分為 TN-C 和 TN-S 等兩種。
3. TN-C 方式供電系統(tǒng) 它是用工作零線兼作接零保護(hù)線,可以稱作保護(hù)中性線,可用 NPE 表示
4. TN-S 方式供電系統(tǒng) 它是把工作零線 N 和專用保護(hù)線 PE 嚴(yán)格分開的供電系統(tǒng),稱作 TN-S 供電系統(tǒng), TN-S 供電系統(tǒng)的特點(diǎn)如下。
(1)系統(tǒng)正常運(yùn)行時,專用保護(hù)線上不有電流,只是工作零線上有不平衡電流。 PE 線對地沒有電壓,所以電氣設(shè)備金屬外殼接零保護(hù)是接在專用的保護(hù)線 PE 上,安全可靠。
(2)工作零線只用作單相照明負(fù)載回路。
(3)專用保護(hù)線 PE 不許斷線,也不許進(jìn)入漏電開關(guān)。
(4)干線上使用漏電保護(hù)器,工作零線不得有重復(fù)接地,而 PE 線有重復(fù)接地,但是不經(jīng)過漏電保護(hù)器,所以 TN-S 系統(tǒng)供電干線上也可以安裝漏電保護(hù)器。
(5 )TN-S 方式供電系統(tǒng)安全可靠,適用于工業(yè)與民用建筑等低壓供電系統(tǒng)。在建筑工程工工前的“三通一平”(電通、水通、路通和地平——必須采用 TN-S 方式供電系統(tǒng)。[2]
|