CN102193044A - 故障电流限制器阀组低压加压试验方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提出的故障电流限制器阀组低压加压试验方法,通过改变晶闸管阀组短接元件,逐个测试每个晶闸管阀元件导通情况,确保所有晶闸管阀元件都能被正常导通。本发明能够检测晶闸管阀元件能否正确触发导通,在调试阶段也能检测每晶闸管片阀是否能正常工作,动作逻辑、动作时间是否符合设计要求,确认其整个逻辑联系和阀元件功能的正确性。
Description
技术领域
本发明涉及电力系统领域,且特别涉及一种故障电流限制器阀组低压加压试验方法。
背景技术
晶闸管阀是故障电流限制器中最为关键的元件,它负责快速旁路串联电容器。晶闸管阀是由控制系统负责控制和保护的。控制系统的输入量为故障电流限制器串联电容器中的电流、晶闸管阀中的电流;输出量则为晶闸管阀的触发脉冲。
晶闸管阀组是由正向串联的10片阀和反向串联的10片阀再并联组成的。在触发的条件下,取能工作正常的情况下,在交流电压的作用下,依次正向组导通,再反向组导通,保证在保护动作的情况下,能可靠地快速导通,将电容器组旁路。其A相阀组接线如图1所示。B、C相同A相。
当故障限流器FCL在正常工作状态,线路上有电流,即电容器组上有电压,所以阀组上也有同样的压降。当线路上的电流大于一定值,这个压降就足够满足阀组的正向导通压降。当线路上发生故障时,保护动作,触发脉冲,阀组就能快速导通,将电容器组旁路。
在整个故障限流器FCL中,阀组被设计为应该第一个导通的部分,阀组应当最快导通,旁路电容器组,如果阀组不能够正常导通,那么FCL保护即使正确动作,由于电容器旁路时间慢,在断路器动作时还没有将电流限制到设计范围,实际上FCL就没有发挥它的作用。
所以在正式投运之前,就必须验证在故障工况下,从保护动作,到阀组导通一系列的动作逻辑、动作时间都满足设计要求。
目前存在的问题:在调试阶段,线路无流,或者说故障限流器FCL没有接入线路时,电容器组上实际没有压降,阀组上也就没有压降,即使通过激光取能,也无法获得正向导通所需的电压,所以需要一种新的试验方法,在调试阶段也能检测每片阀是否能正常工作,动作逻辑、动作时间是否符合设计要求。
发明内容
本发明提出一种故障电流限制器阀组低压加压试验方法,在设备投运前有效地检验在故障发生时,从保护动作,到阀组动作的逻辑和时间都符合设计要求。
为了达到上述目的,本发明提出一种故障电流限制器阀组低压加压试验方法,所述故障电流限制器包括电容器组和并联于其两端的晶闸管阀组,所述故障电流限制器前后两端都具有隔离刀闸和接地刀闸,所述晶闸管阀组具有三相阀组,每相阀组分别具有多个晶闸管片阀,该方法包括下列步骤:
将每相阀组中的多个晶闸管片阀保留一个,其余元件短接;
将三相交流试验电源接入三相调压器,其输出接入所述晶闸管阀组的三相线路;
将所述两个隔离刀闸以及所述故障电流限制器前端的接地刀闸断开,并将所述故障电流限制器后端的接地刀闸合上;
调节所述三相调压器,监测所述晶闸管阀组回路及所述电容器组回路的电流,当所述电容器组回路有电流流过而所述晶闸管阀组回路中无电流,判定所述晶闸管阀组回路未导通;
向所述故障电流限制器二次注入试验电流,同时在保留的晶闸管片阀元件的两侧加上一个正向的电压,使得故障电流限制器控制保护系统发出晶闸管阀组触发信号,同时晶闸管阀元件具有导通所需的正向压降;
监测所述晶闸管阀组回路及所述电容器组回路的电流,当所述晶闸管阀组回路有电流流过而所述电容器组回路中无电流,判定所述晶闸管阀组回路导通;
改变晶闸管阀组短接元件,逐个测试每个晶闸管片阀元件导通情况,确保所有晶闸管片阀元件都能被正常导通。
本发明提出的故障电流限制器阀组低压加压试验方法,能够检测晶闸管阀元件能否正确触发导通,在调试阶段也能检测每晶闸管片阀是否能正常工作,动作逻辑、动作时间是否符合设计要求,确认其整个逻辑联系和阀元件功能的正确性。
附图说明
图1所示为晶闸管阀组A相阀组示意图。
图2所示为本发明较佳实施例的故障电流限制器阀组低压加压试验方法示意图。
图3所示为采用Vision录波分析仪实时录波观测电流的示意图。
具体实施方式
为了更了解本发明的技术内容,特举具体实施例并配合所附图说明如下。
本试验方法涉及电力系统中如何检测晶闸管阀元件能否正确触发导通的试验方法的技术。由于正常运行条件下阀元件的导通需要一定的正向压降,即阀组的两侧要有一定大小的压差,而在调试阶段,线路上没有电流,阀组两侧也不能形成压差,所以即使在保护触发的条件下,激光取能的条件下,阀元件也无法正确导通。因此要检验从控制保护、VBE、TE、TM及阀元件之间的联系正确到阀元件能被正确触发导通。必须采用新的试验方法,来确认其整个逻辑联系和阀元件功能的正确性。
本发明提出一种故障电流限制器阀组低压加压试验方法,在设备投运前有效地检验在故障发生时,从保护动作,到阀组动作的逻辑和时间都符合设计要求。
请参考图2,本发明提出一种故障电流限制器阀组低压加压试验方法,所述故障电流限制器包括电容器组100和并联于其两端的晶闸管阀组200,所述故障电流限制器前后两端都具有隔离刀闸DS1、DS2和接地刀闸ES1、ES2,所述晶闸管阀组200具有三相阀组,每相阀组分别具有多个晶闸管片阀,该方法包括下列步骤:
将每相阀组中的多个晶闸管片阀保留一个,其余元件短接;
将三相400V交流试验电源接入三相调压器,其输出接入所述晶闸管阀组200的三相线路;
将所述两个隔离刀闸DS1、DS2以及所述故障电流限制器前端的接地刀闸ES1断开,并将所述故障电流限制器后端的接地刀闸ES2合上;
调节所述三相调压器,监测所述晶闸管阀组回路200及所述电容器组回路100的电流,当所述电容器组回路100有电流流过而所述晶闸管阀组回路200中无电流,判定所述晶闸管阀组回路200未导通;
向所述故障电流限制器二次注入试验电流,同时在保留的晶闸管片阀元件的两侧加上一个正向的电压,使得故障电流限制器控制保护系统发出晶闸管阀组触发信号,同时晶闸管阀元件具有导通所需的正向压降,请参考图3,图中Vision录波分析仪通过电流钳实时录波观测该电流,在晶闸管导通瞬间,该电流波形会从零开始有个突变,出现正弦电流波形;
监测所述晶闸管阀组回路200及所述电容器组回路100的电流,当所述晶闸管阀组回路200有电流流过而所述电容器组回路100中无电流,判定所述晶闸管阀组回路200导通;
改变晶闸管阀组200短接元件,逐个测试每个晶闸管片阀元件导通情况,确保所有晶闸管片阀元件都能被正常导通。
综上所述,本发明提出的故障电流限制器阀组低压加压试验方法,能够检测晶闸管阀元件能否正确触发导通,在调试阶段也能检测每晶闸管片阀是否能正常工作,动作逻辑、动作时间是否符合设计要求,确认其整个逻辑联系和阀元件功能的正确性。
虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明。本发明所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰。因此,本发明的保护范围当视权利要求书所界定者为准。
Claims (1)
1.一种故障电流限制器阀组低压加压试验方法,所述故障电流限制器包括电容器组和并联于其两端的晶闸管阀组,所述故障电流限制器前后两端都具有隔离刀闸和接地刀闸,所述晶闸管阀组具有三相阀组,每相阀组分别具有多个晶闸管片阀,其特征在于,该方法包括下列步骤:
将每相阀组中的多个晶闸管片阀保留一个,其余元件短接;
将三相交流试验电源接入三相调压器,其输出接入所述晶闸管阀组的三相线路;
将所述两个隔离刀闸以及所述故障电流限制器前端的接地刀闸断开,并将所述故障电流限制器后端的接地刀闸合上;
调节所述三相调压器,监测所述晶闸管阀组回路及所述电容器组回路的电流,当所述电容器组回路有电流流过而所述晶闸管阀组回路中无电流,判定所述晶闸管阀组回路未导通;
向所述故障电流限制器二次注入试验电流,同时在保留的晶闸管片阀元件的两侧加上一个正向的电压,使得故障电流限制器控制保护系统发出晶闸管阀组触发信号,同时晶闸管阀元件具有导通所需的正向压降;
监测所述晶闸管阀组回路及所述电容器组回路的电流,当所述晶闸管阀组回路有电流流过而所述电容器组回路中无电流,判定所述晶闸管阀组回路导通;
改变晶闸管阀组短接元件,逐个测试每个晶闸管片阀元件导通情况,确保所有晶闸管片阀元件都能被正常导通。
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