CN104113075A - 小型用户电厂负荷联切装置及其方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种小型用户电厂负荷联切装置,所述装置包含有与发电厂(1)内一号发电机和二号发电机相连接的发电厂侧负荷联切装置(01),所述发电厂侧负荷联切装置(01)通过通讯光纤与二号配电室负荷联切装置(02)、三号配电室负荷联切装置(03)和四号配电室负荷联切装置(04)通讯相连,所述二号配电室负荷联切装置(02)控制二号配电室重要负荷(2101)和二号配电室次要负荷(2101),三号配电室负荷联切装置(03)控制三号配电室重要负荷(3101)和三号配电室次要负荷(3101),四号配电室负荷联切装置(04)控制四号配电室重要负荷(4101)和四号配电室次要负荷(4101)。本发明涉及一种小型用户电厂负荷联切装置,转切平稳。
Description
技术领域
本发明涉及一种自投联切装置,尤其是涉及一种小型用户电厂负荷联切装置及其方法,属于电力应用技术领域。
背景技术
目前,小型用户电厂一台或多台发电机因故障跳闸后,原发电机所带的负荷全部转由电网提供,当原发电机带的用电负荷较大时,将会导致网供线路过流保护动作,引起开关跳闸,从而导致全厂停电。
发明内容
本发明的目的在于克服上述不足,提供一种转切平稳的小型用户电厂负荷联切装置及其方法,本发明当发电机因故障等原因跳闸后,先切除一部分次要负荷,保证重要负荷供电,从而使得事故损失降到最低。
本发明的目的是这样实现的: 一种小型用户电厂负荷联切装置,所述装置包含有与发电厂内一号发电机和二号发电机相连接的发电厂侧负荷联切装置,所述发电厂侧负荷联切装置通过通讯光纤与二号配电室负荷联切装置、三号配电室负荷联切装置和四号配电室负荷联切装置通讯相连,所述二号配电室负荷联切装置控制二号配电室重要负荷和二号配电室次要负荷,三号配电室负荷联切装置控制三号配电室重要负荷和三号配电室次要负荷,四号配电室负荷联切装置控制四号配电室重要负荷和四号配电室次要负荷。
本发明一种小型用户电厂负荷联切装置,所述发电厂侧负荷联切装置上连接有安装于一号发电机上的一号发电机侧电流采样装置,用于获取一号发电机侧电流采样信号,所述发电厂侧负荷联切装置与一号发电机的断路器相连,用于获取一号发电机断路器位置信号;
发电厂侧负荷联切装置上连接有安装于二号发电机上的二号发电机侧电流采样装置,用于获取二号发电机侧电流采样信号,所述发电厂侧负荷联切装置与二号发电机的断路器相连,用于获取二号发电机断路器位置信号。
本发明一种小型用户电厂负荷联切方法,
所述方法包含有以下步骤:
步骤一:通过发电厂侧负荷联切装置获取一号发电机和二号发电机的跳闸信号,并判断是属于一号发电机跳闸信号还是二号发电机跳闸信号;
步骤二:当该跳闸信号属于一号发电机跳闸信号时,发电厂侧负荷联切装置通过光纤与二号配电室负荷联切装置通讯,通过二号配电室负荷联切装置切断二号配电室次要负荷的供电回路;
当该跳闸信号属于二号发电机跳闸信号时,发电厂侧负荷联切装置通过光纤与三号配电室负荷联切装置通讯,通过三号配电室负荷联切装置切断三号配电室次要负荷的供电回路;
当该跳闸信号属于一号发电机跳闸信号和二号发电机跳闸信号时,发电厂侧负荷联切装置通过光纤与二号配电室负荷联切装置、三号配电室负荷联切装置和四号配电室负荷联切装置通讯,通过二号配电室负荷联切装置、三号配电室负荷联切装置和四号配电室负荷联切装置切断二号配电室次要负荷、三号配电室次要负荷和四号配电室次要负荷的供电回路。
本发明一种小型用户电厂负荷联切方法,在步骤二中,在确定跳闸信号为一号发电机跳闸信号的同时,发电厂侧负荷联切装置同时对一号发电机侧电流采样信号和一号发电机断路器位置信号进行检测,只有在一号发电机侧电流采样信号无信号,一号发电机断路器位置信号处于分闸位置时,才最终确定此事一号发电机处于跳闸状态;在确定跳闸信号为二号发电机跳闸信号的同时,发电厂侧负荷联切装置同时对二号发电机侧电流采样信号和二号发电机断路器位置信号进行检测,只有在二号发电机侧电流采样信号无信号,二号发电机断路器位置信号处于分闸位置时,才最终确定此事二号发电机处于跳闸状态。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明当发电机因故障等原因跳闸后,先切除一部分次要负荷,保证重要负荷供电,从而保证了切换了负荷的平稳转变,放弃其发生过流现象,使得事故损失降到最低。
附图说明
图1为本发明小型用户电厂负荷联切装置的结构示意图。
其中:
发电厂侧负荷联切装置01、二号配电室负荷联切装置02、三号配电室负荷联切装置03、四号配电室负荷联切装置04;
一号发电机跳闸信号101、一号发电机侧电流采样信号102、一号发电机断路器位置信号103;
二号发电机跳闸信号201、二号发电机侧电流采样信号202、二号发电机断路器位置信号203;
二号配电室重要负荷2101、二号配电室次要负荷2102;
三号配电室重要负荷3101、三号配电室次要负荷3102;
四号配电室重要负荷4101、四号配电室次要负荷4102;
发电厂1、二号配电室2、三号配电室3、四号配电室4;
光纤5、6、7。
具体实施方式
参见图1,本发明涉及的一种小型用户电厂负荷联切装置,所述装置包含有与发电厂1内一号发电机和二号发电机相连接的发电厂侧负荷联切装置01,所述发电厂侧负荷联切装置01通过通讯光纤与二号配电室负荷联切装置02、三号配电室负荷联切装置03和四号配电室负荷联切装置04通讯相连,所述二号配电室负荷联切装置02、三号配电室负荷联切装置03和四号配电室负荷联切装置04分别安装在二号配电室2、三号配电室3和四号配电室4内,所述二号配电室负荷联切装置02控制二号配电室重要负荷2101和二号配电室次要负荷2101,三号配电室负荷联切装置03控制三号配电室重要负荷3101和三号配电室次要负荷3101,四号配电室负荷联切装置04控制四号配电室重要负荷4101和四号配电室次要负荷4101,
本发明一种小型用户电厂负荷联切方法,该方法的步骤为:
步骤一:通过发电厂侧负荷联切装置01获取一号发电机和二号发电机的跳闸信号,并判断是属于一号发电机跳闸信号101还是二号发电机跳闸信号201;
步骤二:当该跳闸信号属于一号发电机跳闸信号101时,发电厂侧负荷联切装置01通过光纤与二号配电室负荷联切装置02通讯,通过二号配电室负荷联切装置02切断二号配电室次要负荷2102的供电回路;
当该跳闸信号属于二号发电机跳闸信号201时,发电厂侧负荷联切装置01通过光纤与三号配电室负荷联切装置03通讯,通过三号配电室负荷联切装置03切断三号配电室次要负荷3102的供电回路;
当该跳闸信号属于一号发电机跳闸信号101和二号发电机跳闸信号201时,发电厂侧负荷联切装置01通过光纤与二号配电室负荷联切装置02、三号配电室负荷联切装置03和四号配电室负荷联切装置04通讯,通过二号配电室负荷联切装置02、三号配电室负荷联切装置03和四号配电室负荷联切装置04切断二号配电室次要负荷2102、三号配电室次要负荷3102和四号配电室次要负荷4102的供电回路;
在步骤二中,为增加整个装置的稳定性,所述发电厂侧负荷联切装置01上连接有安装于一号发电机上的一号发电机侧电流采样装置,用于获取一号发电机侧电流采样信号102,所述发电厂侧负荷联切装置01与一号发电机的断路器相连,用于获取一号发电机断路器位置信号103;
同样的,发电厂侧负荷联切装置01上连接有安装于二号发电机上的二号发电机侧电流采样装置,用于获取二号发电机侧电流采样信号202,所述发电厂侧负荷联切装置01与二号发电机的断路器相连,用于获取二号发电机断路器位置信号103;
在步骤二中,在确定跳闸信号为一号发电机跳闸信号101的同时,发电厂侧负荷联切装置01同时对一号发电机侧电流采样信号102和一号发电机断路器位置信号103进行检测,只有在一号发电机侧电流采样信号102无信号,一号发电机断路器位置信号103处于分闸位置时,才最终确定此事一号发电机处于跳闸状态,从而执行后续操作;同时,在确定跳闸信号为二号发电机跳闸信号201的同时,发电厂侧负荷联切装置01同时对二号发电机侧电流采样信号202和二号发电机断路器位置信号203进行检测,只有在二号发电机侧电流采样信号202无信号,二号发电机断路器位置信号203处于分闸位置时,才最终确定此事二号发电机处于跳闸状态,从而执行后续操作,同时上述判断,有助于在误报故障信号的情况下,增加检验机制,提高整个装置的稳定性;
通过上述方法,当发电机跳闸的同时,通过二号配电室负荷联切装置02、三号配电室负荷联切装置03和四号配电室负荷联切装置04将一些次要负荷回路切断,从而保证了重要负荷的供电,同时避免了出现过流现象,防止跳闸,进而影响全厂的正常生产;
另外:需要注意的是,上述具体实施方式仅为本专利的一个优化方案,本领域的技术人员根据上述构思所做的任何改动或改进,均在本专利的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种小型用户电厂负荷联切装置,其特征在于:所述装置包含有与发电厂(1)内一号发电机和二号发电机相连接的发电厂侧负荷联切装置(01),所述发电厂侧负荷联切装置(01)通过通讯光纤与二号配电室负荷联切装置(02)、三号配电室负荷联切装置(03)和四号配电室负荷联切装置(04)通讯相连,所述二号配电室负荷联切装置(02)控制二号配电室重要负荷(2101)和二号配电室次要负荷(2101),三号配电室负荷联切装置(03)控制三号配电室重要负荷(3101)和三号配电室次要负荷(3101),四号配电室负荷联切装置(04)控制四号配电室重要负荷(4101)和四号配电室次要负荷(4101)。
2.如权利要求1所述一种小型用户电厂负荷联切装置,其特征在于:所述发电厂侧负荷联切装置(01)上连接有安装于一号发电机上的一号发电机侧电流采样装置,用于获取一号发电机侧电流采样信号(102),所述发电厂侧负荷联切装置(01)与一号发电机的断路器相连,用于获取一号发电机断路器位置信号(103);
发电厂侧负荷联切装置(01)上连接有安装于二号发电机上的二号发电机侧电流采样装置,用于获取二号发电机侧电流采样信号(202),所述发电厂侧负荷联切装置(01)与二号发电机的断路器相连,用于获取二号发电机断路器位置信号(103)。
3.一种如权利要求1所述的小型用户电厂负荷联切装置的小型用户电厂负荷联切方法,其特征在于:
所述方法包含有以下步骤:
步骤一:通过发电厂侧负荷联切装置(01)获取一号发电机和二号发电机的跳闸信号,并判断是属于一号发电机跳闸信号(101)还是二号发电机跳闸信号(201);
步骤二:当该跳闸信号属于一号发电机跳闸信号(101)时,发电厂侧负荷联切装置(01)通过光纤与二号配电室负荷联切装置(02)通讯,通过二号配电室负荷联切装置(02)切断二号配电室次要负荷(2102)的供电回路;
当该跳闸信号属于二号发电机跳闸信号(201)时,发电厂侧负荷联切装置(01)通过光纤与三号配电室负荷联切装置(03)通讯,通过三号配电室负荷联切装置(03)切断三号配电室次要负荷(3102)的供电回路;
当该跳闸信号属于一号发电机跳闸信号(101)和二号发电机跳闸信号(201)时,发电厂侧负荷联切装置(01)通过光纤与二号配电室负荷联切装置(02)、三号配电室负荷联切装置(03)和四号配电室负荷联切装置(04)通讯,通过二号配电室负荷联切装置(02)、三号配电室负荷联切装置(03)和四号配电室负荷联切装置(04)切断二号配电室次要负荷(2102)、三号配电室次要负荷(3102)和四号配电室次要负荷(4102)的供电回路。
4.如权利要求3所述一种小型用户电厂负荷联切方法,其特征在于:
在步骤二中,在确定跳闸信号为一号发电机跳闸信号(101)的同时,发电厂侧负荷联切装置(01)同时对一号发电机侧电流采样信号(102)和一号发电机断路器位置信号(103)进行检测,只有在一号发电机侧电流采样信号(102)无信号,一号发电机断路器位置信号(103)处于分闸位置时,才最终确定此事一号发电机处于跳闸状态;在确定跳闸信号为二号发电机跳闸信号(201)的同时,发电厂侧负荷联切装置(01)同时对二号发电机侧电流采样信号(202)和二号发电机断路器位置信号(203)进行检测,只有在二号发电机侧电流采样信号(202)无信号,二号发电机断路器位置信号(203)处于分闸位置时,才最终确定此事二号发电机处于跳闸状态。
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JP2002186198A (ja) * | 2000-12-12 | 2002-06-28 | Nec Corp | 停電検出方法及び無停電電源装置 |
CN101951016A (zh) * | 2010-04-22 | 2011-01-19 | 广东电网公司 | 基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和控制方法 |
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贾红琴等: "多功能备自投系统在供电系统的应用研究", 《甘肃科技》 * |
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