连云港塑壳自动重合闸
所述的锁定组件20包括转动设置在壳体10内与断路器锁扣轴11相配合的拨动件21、活动设置在壳体10上且与拨动件21联动配合的锁定拉杆22,所述的锁定拉杆22的一端延伸在壳体10外,所述的锁定拉杆22的另一端连接在拨动件21上,且构成锁定拉杆22与拨动件21的联动配合,所述的拨动件21随锁定拉杆22动作且可抵触在断路器锁扣轴11上,可实现断路器的锁定。所述的锁定拉杆22的中部具有延伸在壳体10外的拉动部221,锁定拉杆22的一端朝向壳体10内延伸且设置有勾状部222,所述的拨动件21上设置有与勾状部222相配合的卡槽211,所述的勾状部222与卡槽211相卡合,且构成锁定拉杆22与拨动件21的联动配合,所述的锁定拉杆22的另一端设置有卡合在壳体10的限位孔101内的限位部223。锁定拉杆与拨动件采用卡接配合方式连接,便于锁定拉杆与拨动件的装配,有利于提高该锁定装置的装配效率。所述的限位部223上设置有弧形凸起部224,所述的限位孔101内分别设置有与弧形凸起部224相配合的锁定弧形槽102、解锁弧形槽103,所述的弧形凸起部224随限位部223动作,且可在锁定弧形槽102与解锁弧形槽103之间往复滑动。在壳体内设置有与限位部相配合的锁定弧形槽、解锁弧形槽,在检修时,如图1所示。重合闸,就选浙江西屋电气股份有限公司,有想法的可以来电咨询!连云港塑壳自动重合闸
当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于长久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。检定同期重合闸是当线路一侧无压重合后,另—侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的。若线路属于长久性故障,无压侧重合后再次断开,此时检定同期重合闸不重合,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义了。若属于瞬时性故障,无压重合后,即线路已重合成功,不存在故障,故同期重合闸时不采用后加速,以免合闸冲击电流引起误动。重合闸前加速保护是当线路发生故障时靠近电源侧的保护首先无选择性的瞬时动作于跳闸然后再借助自动重合闸来纠正这种非选择性的动作。优点是切除故障快重合闸后加速保护是当线路故障时首先按正常的继电保护动作时限有选择性的动作于断路器跳闸然后AAR装置动作将断路器重合同时将过电流保护的动作时限由后加速继电器解除当AAR作于长久故障线路时过电流保护将无时限地动作于断路器跳闸。北京重合闸保护重合闸,就选浙江西屋电气股份有限公司。
前加速、后加速的区别前加速是保护装置不判别是长久性故障还是瞬时故障直接跳闸然后经重合闸装置来纠正后加速是保护装置不先判别故障类型有选择性跳闸在我们的常规继电器保护中重合闸后加速保护是当线路故障时首先按正常的继电保护动作时限有选择性的动作于断路器跳闸然后重合闸装置动作将断路器重合同时将过电流保护的动作时限由后加速继电器解除当重合闸作于长久故障线路时过电流保护将无时限地动作于断路器跳闸。具体是由加速继电器的瞬时闭合延时断开常开接点来加速继电保护动作是由中间继电器等机械元件来判断动作实现的。一、什么是重合闸后加速保护有什么作用为什么会误动呢重合闸后加速保护简称“后加速”是指每条线路上均装有选择性的保护和重合闸装置。一次故障时保护按有选择性的方式动作跳闸若是长久性故障重合后则加速保护动作切除故障。后加速保护的优点1.一次是有选择性的切除故障不会扩大停电范围特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正。2.保证了长久性故障能瞬间切除并仍然是有选择性的。
单次注入的电流相关系数计算结果如表1所示。表1不同故障类型下的电流相关系数结果由表可知,由于线路侧ab相感应电压幅值记性相同,本发明提出的单次注入法在ab相间故障存在检测盲区,需要配合第二次不同相注入低电流消除盲区,而其他故障类型下,始终存在故障相的电流相关系数远小于整定值,即判定为故障存在。相同故障距离下,金属性故障时注入电流幅值优大,而经过渡电阻故障的注入电流畸变程度将变小,以a相故障为例,故障距离为50km,在经不同的过渡电阻发生长久性故障时,线路注入电流的仿真如图6所示。表2不同故障距离下的电流积分结果为了验证自适应重合闸方案在不同过渡电阻下的灵敏度,给出不同故障距离和过渡电阻rfault下保护算法计算结果,如表2所示。综上所述,提出的含statcom风电场110kv单回送出线主动探测式三相重合闸方法有效。本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质。浙江西屋电气股份有限公司致力于提供重合闸,有想法的可以来电咨询!
不再进行重合操作。若送出线故障使得并网点电压跌入风机低穿范围之外,风机将立即脱网;若风机尚能处于低穿状态,送出线三相跳闸后,风电场与系统失去连接,从保护动作到重合闸动作之间通常有不少于,此延时较长是为了确保风机和无功设备退出运行,避免重合时对风电场站内设备造成影响;或者一些风电并网线路的重合闸停用。综上,在风电场110kv单回送出线三相跳闸后,风电场退出运行的概率要远高于并网运行的概率。而随着风电送出功率的增加,送出线跳闸后风电场退出运行会导致系统产生较大功率缺额,不利于系统稳定,110kv送出线瞬时性故障应尽快重合。由于电力电子器件的脆弱性,与交流系统相比,风电系统承受故障冲击能力较差,如何做到故障性质和重合时间的自适应判别以减少故障冲击,是风电输电系统重合\重合闸技术的关键所在。技术实现要素:本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种含statcom风电场110kv单回送出线主动探测式三相重合闸系统及方法,能够在风电场110kv单回架空输电系统中有助于提高风机重合闸成功率,减少对风电场设备的冲击,缩短系统停电时间,解决现有单回送出线的风电场三相重合闸无选择性重合的问题。浙江西屋电气股份有限公司重合闸获得众多用户的认可。北京重合闸公司
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本发明属于风力发电技术领域,具体涉及一种含statcom的风电场110kv单回送出线主动探测式三相重合闸方法。背景技术:随着风电机组制造水平的快速提升,电网中风机的装机容量不断增大,风电集中接入电网的电压等级越来越高,输送距离越来越远,我国风电接入110kv及以上电压等级的装机容量约占风电接入总量的75%。风电场并网后存在系统无功补偿、电压稳定等问题,往往在并网点处进行集中无功补偿,基于柔**流输电技术(flexibleactransmissionsystem,facts)的无功设备因其快速、连续、平滑的特性受到范围广关注,如静止同步补偿器(staticsynchronouscompensator,statcom)和静止无功补偿器(staticvarcompensator,svc)。架空线是输电的优主要的方式,运行经验表明,电力系统大多数故障来自于架空线。线路故障具有单相(极)、瞬时性的特点,线路故障切除后经固定时限重合成功的概率为60%~90%,电压等级越高重合成功率越高,因此,重合/重合闸技术的应用对于提高以架空线为主的电网的运行可靠性至关重要。目前风电送出线重合闸方法:在110kv送出线三相跳闸后,交流系统侧断路器先重合,若重合成功,则利用通信将风电场侧断路器重合,若重合失败,系统侧断路器跳开。连云港塑壳自动重合闸
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