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文檔簡介
1、精選優質文檔-傾情為你奉上PLC在輸電線路自動重合閘控制中的應用 【摘 要】傳統的電磁式重合閘裝置存在諸多問題,采用PLC實現重合閘的自動化控制,選用S7-200 PLC為控制模塊,對其進行硬件設計和軟件編程。試驗結果證明該系統克服了傳統的電磁式控制重合閘裝置的不足,運行可靠、滿足實際生產需求。 【關鍵詞】自動重合閘 可編程控制器 輸電線路 前加速 后加速 引言 電力系統在運行中出現各種故障,且絕大多數是瞬時性的,線路被斷開后,將斷路器進行重新合閘就能恢復供電。手動操作會使設備停電時間長,且引起系統不穩定。因此在電力系統中廣泛采自動重合閘裝置(簡稱ARD)1來代替人工手動合閘。當斷路器跳閘后,
2、它能自動將斷路器重新合閘,減少了沒有必要的停電,保證了電力系統的穩定工作。 傳統電磁方式控制的重合閘裝置中復雜的接線加大了裝置調試與檢修難度,也限制了重合閘控制功能的擴展,且多動作級數降低了電力系統工作的可靠性。本文構建了采用PLC實現自動重合閘的控制系統。通過軟件編程方式,用內部邏輯關系代替硬件接線,還可和計算機聯網進行遠程集中控制。下面以輸電線路三相自動重合閘為例介紹PLC的應用。 1 輸電線路自動重合閘的控制要求 (1)線路運行中出現瞬時故障時,斷路器跳閘,使用自動重合閘裝置使斷路器重合閘;恢復供電后,能自動延時復歸,準備好下一次動作;線路出現永久性故障時,繼電保護動作斷路器立即跳閘,但
3、重合閘裝置無法重合閘并報警。 (2)自動重合閘次數應符合預先規定。一般重合閘只動作1次,即當斷路器重新合上后,由于線路“永久性”故障,繼電保護再次動作斷開斷路器,此時重合閘不應再動作。 (3)自動重合閘應能與繼電保護裝置配合,實現前加速或后加速保護2,縮短故障存在的時間。系統工作于手動控制方式時,閉鎖自動重合閘方式,可根據需要手動合閘或分閘。 2 PLC控制系統的硬件設計 根據系統要求及需配置的I/O點數的分析,該系統的實現選用西門子S7-200 PLC作為控制器。系統的輸入輸出設備及接線如圖1所示3。其中自動重合閘與手動切換開關是指允許自動重合閘裝置投入工作時,0.2閉合,處于手動控制方式時
4、,I0.2斷開;重合閘前、后加速轉換開關對應I0.3閉合時,為前加速保護狀態,I0.3斷開時,為后加速保護狀態。 3 PLC控制梯形圖設計 3.1 系統處于手動控制方式時 按下手動合閘按鈕I0.6,Q0.0得電,其常開觸點閉合,M0.2線圈得電,所以T37使能端因M0.2常閉觸點而斷開5,Q0.0無法再次得電,即為拒絕重合閘作準備。如果此時線路上有故障,則I0.1的常開觸點閉合,Q0.1得電,因系統處于手動控制方式,I0.2常開觸點斷開,Q0.0無法再次得電,第二次自動重合閘失敗,此時Q0.3報警指示燈亮。按下手動分閘按鈕I0.5,Q0.1得電斷路器跳閘,同樣Q0.0無法再次得電,防止誤合閘。
5、 3.2 當系統處于自動重合閘控制時 線路出現故障,采用前加速保護時,I0.3常開觸點閉合,Q0.1得電斷路器跳閘,延時5s后,Q0.0得電斷路器重合閘,同時M0.2得電并自鎖,其常閉觸點斷開快速跳閘回路;T38工作,延時25s后,Q0.2得電,表明可以進行下一次自動重合閘。如故障消除, 經T38后,自動復歸快速跳閘回路;如發生的是永久性故障,則在本級T39過流保護延時到后, 接通Q0.1跳閘,閉鎖延時合閘T37回路,Q0.0無法再次得電,第二次自動重合閘失敗,Q0.3得電,報警指示燈亮。 采用后加速保護時,I0.3常開觸點斷開,在本級T39過流保護延時到后,Q0.1得電斷路器跳閘,延時5s后
6、,斷路器重合閘,同時M0.2與I0.3的常閉觸點接通快速跳閘回路,如故障消除,自動復歸快速跳閘回路;如永久性故障,當過流保護繼電器 I0.1再次閉合后, Q0.1得電快速跳閘,閉鎖延時合閘T 37回路,Q0.3得電,報警指示燈亮。當自動重合閘裝置閉鎖和報警后,必須按重合閘閉鎖復位, 自動重合閘裝置才能再次工作。 結語 基于PLC的自動重合閘可以方便實現重合閘控制功能的擴展。應用計數器實現自動重合閘裝置重合次數,定時器指令實現所需延時時間的調整和自動復歸。通過后加速保護與前加速保護實現自動重合閘的智能型控制,提高了系統控制能力和操作的靈活性;在硬件上有安裝接線簡單、工作可靠等優點,系統具有通用性和實用性。 參考文獻 1劉學軍.繼電保護原理M.北京:中國電力出版社,2007.233-243. 2
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