二次电工接线电路图大全接线

&&&&&&& (大唐吉林长山热电厂& 吉林松原& 138000)
&&&&&&& 摘要:在火电厂日常工作中,电气设备的安装与接线环节作为最基础的环节,工作程序较为简单,但却直接关系到整个电气系统的运行。因此需要做好火电厂电气安装工作,对二次接线进行有效处理,保证电气设备正常的运行,为火电厂安全、稳定的运行奠定良好的基础。文中从电气安装中二次接线处理的前期工作准备入手,对安装二次接线进行了分析,并进一步对电气安装中二次接线处理进行了具体阐述。
&&&&&&& 关键词:火电厂;电气安装;二次接线处理
&&&&&&& 引言
&&&&&&& 火电厂电气安装工程较为复杂,在实际施工过程中,很容易受到施工设备以及工程设计等多个因素的影响,进而引发相应的问题,对工程质量产生不良影响。为了保证工程质量符合相关标准,需要对各个影响因素进行有效控制,并通过正确处理方法的使用,保证二次接线处理的正确性,进而促进火电厂电气安装工程的顺利进行。
&&&&&&& 一、火电厂电气二次设备安装的特点
&&&&&&& 火电厂日常的正常运行离不开二次设备的作用,对火电厂二次设备进行网络配置过程中,主要配置方式有双冗余式、全分布式和全开放式,针对不同设备配置的网络也不同,只有三种方式合理的搭配才能完成复杂的火电厂工作,对于火电厂中应用的计算机而言,控制系统主要包括三层,分别是厂站层、现地控制单元层、物理层,在第一层厂站层中主要涉及到数据服务器系统、历史记录服务器系统、含消防系统。对于第二层现地控制单元层主要设置的一些公共设施中,安装到不同的机组内,现地控制单元在具体落实工作的时候,需要接收到上位机的相关指令,完成关机和开机工作,同时对相关机组进行试验和调试。第三层属于物理层,主要的设备有发电机励磁装置、GIS保护设备、发变组保护设备,由于火电厂电气二次设备在配置方面具有这些特点,通过很好的协作配合,才可以很好的进行发电。
&&&&&&& 二、火力发电厂二次接线安装中存在的问题
&&&&&&& 二次设备是指对一次设备进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、电压互感器、电流互感器、继电器、保护装置、备自投装置、电压表、电流表、电能表等。二次电缆将二次设备有序连接在一起,构成二次系统。如果二次电缆接线工艺水平差,则影响美观和不方便检修,倘若接线错误或者屏蔽层接地方式不合理,容易造成造成显示信号和数据不正确,保护装置误动、拒动,甚至是设备损坏,对人身安全和电厂安全生产运行带来严重危害,所以,必须针对二次电缆接线这程中出现的常见问题制定相应对策,保证接线正确。
&&&&&&& 三、火电厂电气安装中的二次接线处理
&&&&&&& 1、前期准备工作
&&&&&&& 在进行二次接线处理之前,要将进行二次接线处理所需的电缆头等相关工具和材料准备好,并对电气系统中的开关箱等相关配电控制设备进行合理检查,当发现某一设备或几个设备存在故障时,应该采取有效的处理措施及时进行处理。当上述工作完成之后,电气安装人员应该将需要安装的电气接线整理好,并通过合理的预先敷设和固定等有效措施,防止破损等问题的发生。除此之外,电气安装人员还应该对二次接线安装图纸中标注的内容进行仔细检查,保证标注内容的准确性。为了保证电缆线路的正常使用,在进行二次接线处理之前,需要对电缆线路的绝缘性进行仔细检查,当检查结果显示其绝缘性能符合实际的施工需求时,才可以将电缆线路投入使用。
就电气安装人员而言,为了保证电气安装质量,需要针对具体的电气安装工程,对电气安装人员进行有针对性的培训,通过这种方式促进人员施工水平和施工质量的提升。
&&&&&&& 2、安装二次接线
&&&&&&& 第一,施工人员掌握二次接线图纸。在施工过程中,需要对接线图和原理图进行详细检查,避免存在技术和数据上的问题,在没有任何问题的情况下才能投入使用。同时技术人员还需要对图纸进行详细讲解,以便于施工人员更好的掌握相关内容。还要做好生产线头和两条布线的技术培训工作,使施工人员能够熟悉整个工艺要求,明确各个环节及对连接的过程进行熟悉,这样才能有效的保证接线环节的施工质量。通常情况下,施工过程中对主要接线严格的要求。需要严格按照图纸进行施工,确保接线的准确性。采用焊接、插入或是卷曲的方式处理电器元件和导线的连接螺栓,确保接触良好,材料具有较好的牢固性和可靠性,同时布线的分布要具有均匀性和美观性。第二,控制电缆芯数。在连接开始之前,施工人员要检查电缆芯线,确保电缆芯线的准确性。施工现场多采用干电池灯,即由两个电池和一个小灯泡组成,并需要配备两个安装尾夹线。在终端头上,需要对电缆的具体数量进行控制,并将其呈阶梯状或是水平排成一层或是两层,利用具有较好约束力的带对其进行固定。第三,屏内的校线。根据灯具安装图纸来对连接进行验证,一旦在验证时发现存在错误的情况有及时进行纠正,对于较严重的问题,在详细记录后要统一进行整改。第四,电缆挂牌。电缆清单中的信息要确保具有较好的清晰性、准确性和完整性,无论是电缆施工人员还是布线人员都需要避免重叠的情况发生,保证布局的樯化,这样可以为后续维护工作提供更多的便利。
&&&&&&& 3、二次接线处理
&&&&&&& 对其进行二次接线处理,在接线的时候要严格按照相关步骤进行,结合设计图纸中的指示和说明,保证接线和设计情况相一致。接线的时候要注意连接点必须牢固,完成接线连接后要进行检查,线芯两端一定要使用异型管标号,盘柜内的配线必须井然有序,坚决不能出现导线交叉、交错、缠绕在一起的问题,尽最大可能确保美观大方。所有接线都要求按照设计图纸进行,避免连接人员只凭借经验操作,容易出现错误。在进行二次接线的时候,各个连接点必须牢固可靠,不能有松懈,确保其长期稳定的工作。为了让连接更加顺利,线芯两端都要使用异型管进行标号,线路连接会更加高效而准确,避免连接错误。在接线时不要出现线路的交叉问题,这样不仅不美观,而且容易出现错觉和混乱。电厂电气二次设备安装中,必须做好施工前的计划审核工作,积极进行安装后的复查以及配线设置工作,对于二次回路的导线要事先处理好接头,连接导线时利用接线端子来完成,每侧最多只能接两个导线。电缆和导线都是一样的,当将导线和电缆接入到电柜中后,要求线路设计美观,各个端子的布置,线路的连接不要有机械力的约束,将钢带接入到屏柜之前,需要把一部分的钢铠切断,然后使用卡子卡紧将其固定好。进行电缆控制时可以使用插件、电子元件、逻辑回路等,但是控制过程中要先对电缆进行屏蔽,避免电气设备对其的干扰,保证控制信号的传播,工作中要严格按照规程操作,否则将会出现很多问题。最后对完成安装的设备进行试验,保证在试验时间内处于安全运行状态,如果发现故障,或者存在安全隐患,及时找到原因进行处理,避免发生较大的安全事故。
&&&&&&& 结束语
&&&&&&& 总之,火电厂中拥有较多的电气设备,这些电气设备不仅功率较大,而且线路也较为复杂,在安装过程中可能对其产生影响的因素较多。因此要确保施工流程的合理性和科学性,施工人员要具有较好的专业技能,确保安装过程的安全性和可靠性。而且在安装完成后,还需对设备运行情况进行定期监测,及时找出安装时二次接线中存在的隐患,及时进行处理,从而保证火电厂的安全、稳定运营。
&&&&&&& 参考文献
&&&&&&& [1]贺田春.火电厂电气安装中二次接线处理探讨[J].低碳世界,-74.
&&&&&&& [2]黄钦宇.火电厂电气安装中二次接线的安装技术研究[J].科技创新导报,-91.
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最新技术资料[转载]第四章&110kV线路保护二次接线--RCS-941A
2.RCS-941A
2.1主要技术指标
直流电源:220V或110V
交流电压:100/√3(额定相电压)
交流电流:5A或1A(额定电流)
额定频率:50HZ或60HZ
直流电源:保护装置的工作电源、操作箱的控制电源、电压切换回路的控制电源
,变电站多采用220V电压等级,电厂采用110V较多。
交流电压:从电压互感器二次侧输入RCS-941A用于继电保护等功能的交流电压,数值为相电压值。
交流电流:从电流互感器二次侧输入RCS-941A用于继电保护等功能的交流电流,110kV变电站多采用5A(即实际输入电流不大于5A)。
频率:交流电压、交流电流的频率,中国电力系统为50HZ,国外有工频为60HZ的电力系统
2.2电源回路
从同一电源干线经不同空气开关引出的不同电源分支,投退相互独立,可视为不同的电源。
图4-1所示的是RCS-941A的电源回路及一个完整的110KV线路断路器间隔所有设备的操作电源配合回路。
2.2.1电源回路
1K1与1K2并联接入直流电源,1K1分支为装置的工作电源,1K2分支为操作单元、电压切换单元的控制电源。
从图中显示,+KM并未接入电压切换单元,似乎无法形成回路,这一点将在2.4中详述。
2.2.2电源配合回路
在一个断路器间隔中,所有的断路器控制设备(操作箱+测控装置+断路器机构)的操作回路使用的是同一个电源,即一个空气开关控制所有操作回路的电源投退。从图中显示,电源在断路器机构操作回路的控制开关8D后接入,8D被越过无开断作用。+KM接入了CSI-200E,-KM并未接入,这一点将在3.4中详述。
2.3电流回路
RCS-941A的起动元件包括电流变化量起动、零序过流、负序过流,必须采集三相电流进入装置,如图4-2所示。
电流互感器二次侧为完全星形接线,在开关场(确切为断路器端子箱)接地。
2.4电压回路
RCS-941A配备交流电压切换回路,可用于主接线为双母线接线时交流电压的切换。在目前新建的110kV变电站中,110kV电压等级为双母线接线的已不多见,在此,仅为说明RCS-941A这部分的功能,选取220kV变电站中采用双母线接线的110kV线路为例进行分析。RCS-941A的电压切换回路如图4-3所示。
在双母线接线情况下,线路断路器DL母线侧配置两台隔离开关1G、2G,根据运行需要,通过1G、2G的投退将线路在Ⅰ母、Ⅱ母之间切换。线路连接在Ⅰ母上时,保护装置应从Ⅰ母电压互感器二次侧取得电压;线路连接在Ⅱ母上时,保护装置应从Ⅱ母电压互感器二次侧取得电压,这就是我们所说的双母线接线时的交流电压切换。根据电压切换,线路保护装置取得电压的电压互感器所在母线与线路所连接的母线是一致的,即保证了保护装置所采集的电压就是线路电压。
图4-3中,黄色部分是Ⅰ母电压相关回路,绿色部分是Ⅱ母相关回路。在起动回路中可以看出,这个回路没有正电源,图中连接到1D30的虚线是笔者作图时添加的。根据图4-1所示,电压切换单元从1K2取得电源,但仅有-KM,无法形成回路。在切换回路的起动回路中,必须引入+KM且须与现有-KM配套,所以+KM应从1D30引来。
1YQJ1~1YQJ5(以后简称1YQJ)是用于切换Ⅰ母电压的中间继电器,1G的常开节点用于起动这些继电器,1G的常闭接点用于复归这些继电器。1YQJ动作后,将Ⅰ母三相电压分别引至1D15、1D16、1D17(图中红色部分)后进入保护装置。Ⅱ母电压的切换回路与此类似,不再详述。图中所示的是保护电压的切换,计量电压也需进行类似切换,图中未显示。
线路抽压PT安装在线路侧,与线路电压始终保持一致,故不需进行切换。
在单母线分段接线时,由于线路只能固定连接在某一段母线上,将重动/并列后的电压接入1D15、1D16、1D17即可。即图4-3中“切换后电压输出或单母线电压输入”。
2.6出口回路
“出口”是一个涵盖广泛的概念,可以用来指代微机保护的所有输出回路。RCS-941A的出口回路如图4-4所示。
在图4-4中可以看出,RCS-941A的出口回路主要包括:跳闸、合闸、中央信号、遥信和双回线相互闭锁五个部分。
2.6.1保护跳闸
跳闸动作由瞬动常开接点TJ-2起动,压板1LP1控制投退。
2.6.2重合闸
重合闸动作由瞬动常开接点HJ-3起动,压板1LP2控制投退。
在图4-5中可以看出,TJ-2和HJ-3已被连接至操作箱的相关回路中,它们的一端接至控制正电源+KM,另一端分别接入跳闸回路和合闸回路。
2.6.3中央信号和遥信
在目前广泛使用的变电站综合自动化系统中,中央信号和遥信这两个部分是不需要接线的,因为他们输出的是微机保护的动作或状态信号,而在综自系统中,这些信号可以通过网络接口(CAN网或以太网)传输到后台系统或集控中心。
中央信号和遥信系统使用的都是无源接点模式输出。无源接点,通常也称为空接点,它的两端没有预接任何回路,即完全独立于其它的电气元件,这种模式可以使它方便地接入任何电气回路。作为一种标准配置,目前的微机保护装置都保留了这两套系统,原因在于:在微机保护被用于以前建设的非综自变电站时,它们可以与采用继电器模式构建的中央信号系统、控制屏光字牌、远动设备配合,使灯光、音响、遥信功能正常运行。这种接线方式通常称为硬接点接入,以区别于用网络线传输。
2.6.4双回线相互闭锁
双回线指的是始端和终端都连接在同一段母线上的两条平行线路,主接线示意如图4-5-1所示。
图4-5-1中,红色部分与绿色部分为两个电源系统,L1、L2为双回线,1、2、3、4为线路断路器,也代表在此处配置的线路保护,紫色线条代表在线路L1末端发生的短路故障。图4-4中对FX-1常开接点的标识为“双回线相互闭锁”,其实它的作用是为了实现“双回线之一末端故障时,其两侧保护相继速动”,所谓“闭锁”指的是闭锁另一条线路的继电保护。实际应用中的接线如图4-5-2所示。
图4-5-2中,L1和L2的微机保护装置相互配合实现此功能,黄色线条为电缆接线。
动作逻辑:在L1末端发生故障时,对保护1、2、3而言均为正方向故障,短路初期,保护1、3的距离Ⅲ段元件均动作,FX-1接点闭合,闭锁另一条线路的距离Ⅱ段保护;保护2动作后,其Ⅰ段动作跳开断路器2,保护3的距离元件返回,其FX-1接点断开,保护1则收不到闭锁信号。在此情况下,保护1的距离Ⅱ段经短延时跳闸,从而隔断了故障点与电源的所有联系。“相继速动”实现了在没有配置快速保护的情况下,快速切除故障点,同时避免相邻线路的距离Ⅱ段误动作跳开非故障线路。
2.7操作回路
RCS-941A的操作回路与LFP-941A类似,不再详述。
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