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文档简介

1、精选文档PLC在输电线路自动重合闸把握中的应用 【摘 要】传统的电磁式重合闸装置存在诸多问题,接受PLC实现重合闸的自动化把握,选用S7-200 PLC为把握模块,对其进行硬件设计和软件编程。试验结果证明该系统克服了传统的电磁式把握重合闸装置的不足,运行牢靠、满足实际生产需求。 【关键词】自动重合闸 可编程把握器 输电线路 前加速 后加速 引言 电力系统在运行中消灭各种故障,且绝大多数是瞬时性的,线路被断开后,将断路器进行重新合闸就能恢复供电。手动操作会使设备停电时间长,且引起系统不稳定。因此在电力系统中广泛采自动重合闸装置(简称ARD)1来代替人工手动合闸。当断路器跳闸后,它能自动将断路器重

2、新合闸,削减了没有必要的停电,保证了电力系统的稳定工作。 传统电磁方式把握的重合闸装置中简单的接线加大了装置调试与检修难度,也限制了重合闸把握功能的扩展,且多动作级数降低了电力系统工作的牢靠性。本文构建了接受PLC实现自动重合闸的把握系统。通过软件编程方式,用内部规律关系代替硬件接线,还可和计算机联网进行远程集中把握。下面以输电线路三相自动重合闸为例介绍PLC的应用。 1 输电线路自动重合闸的把握要求 (1)线路运行中消灭瞬时故障时,断路器跳闸,使用自动重合闸装置使断路器重合闸;恢复供电后,能自动延时复归,预备好下一次动作;线路消灭永久性故障时,继电爱护动作断路器马上跳闸,但重合闸装置无法重合

3、闸并报警。 (2)自动重合闸次数应符合预先规定。一般重合闸只动作1次,即当断路器重新合上后,由于线路“永久性”故障,继电爱护再次动作断开断路器,此时重合闸不应再动作。 (3)自动重合闸应能与继电爱护装置协作,实现前加速或后加速爱护2,缩短故障存在的时间。系统工作于手动把握方式时,闭锁自动重合闸方式,可依据需要手动合闸或分闸。 2 PLC把握系统的硬件设计 依据系统要求及需配置的I/O点数的分析,该系统的实现选用西门子S7-200 PLC作为把握器。系统的输入输出设备及接线如图1所示3。其中自动重合闸与手动切换开关是指允许自动重合闸装置投入工作时,0.2闭合,处于手动把握方式时,I0.2断开;重

4、合闸前、后加速转换开关对应I0.3闭合时,为前加速爱护状态,I0.3断开时,为后加速爱护状态。 3 PLC把握梯形图设计 3.1 系统处于手动把握方式时 按下手动合闸按钮I0.6,Q0.0得电,其常开触点闭合,M0.2线圈得电,所以T37使能端因M0.2常闭触点而断开5,Q0.0无法再次得电,即为拒绝重合闸作预备。假如此时线路上有故障,则I0.1的常开触点闭合,Q0.1得电,因系统处于手动把握方式,I0.2常开触点断开,Q0.0无法再次得电,其次次自动重合闸失败,此时Q0.3报警指示灯亮。按下手动分闸按钮I0.5,Q0.1得电断路器跳闸,同样Q0.0无法再次得电,防止误合闸。 3.2 当系统处

5、于自动重合闸把握时 线路消灭故障,接受前加速爱护时,I0.3常开触点闭合,Q0.1得电断路器跳闸,延时5s后,Q0.0得电断路器重合闸,同时M0.2得电并自锁,其常闭触点断开快速跳闸回路;T38工作,延时25s后,Q0.2得电,表明可以进行下一次自动重合闸。如故障消退, 经T38后,自动复归快速跳闸回路;如发生的是永久性故障,则在本级T39过流爱护延时到后, 接通Q0.1跳闸,闭锁延时合闸T37回路,Q0.0无法再次得电,其次次自动重合闸失败,Q0.3得电,报警指示灯亮。 接受后加速爱护时,I0.3常开触点断开,在本级T39过流爱护延时到后,Q0.1得电断路器跳闸,延时5s后,断路器重合闸,同

6、时M0.2与I0.3的常闭触点接通快速跳闸回路,如故障消退,自动复归快速跳闸回路;如永久性故障,当过流爱护继电器 I0.1再次闭合后, Q0.1得电快速跳闸,闭锁延时合闸T 37回路,Q0.3得电,报警指示灯亮。当自动重合闸装置闭锁和报警后,必需按重合闸闭锁复位, 自动重合闸装置才能再次工作。 结语 基于PLC的自动重合闸可以便利实现重合闸把握功能的扩展。应用计数器实现自动重合闸装置重合次数,定时器指令实现所需延时时间的调整和自动复归。通过后加速爱护与前加速爱护实现自动重合闸的智能型把握,提高了系统把握力量和操作的机敏性;在硬件上有安装接线简洁、工作牢靠等优点,系统具有通用性和有用性。 参考文献 1刘学军.继电爱护原理M.北京:中国电力出版社,2007.233-

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