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3 相位控制單元的設計原理
相位控制單元是以計算機為核心的控制裝置。以ABB公司的SWITCHSYNCE113(以下簡稱為E113)為例,它由微機參考電壓電流輸入、操作命令輸入與輸出、警報輸出輸入按鈕及顯示屏組成。特別要指出的是,它內部的可擦除儲存器(EEPROM)在沒有電源的情況下仍能可靠保存程序,使E113不致因發(fā)生混亂而引起誤操作。
圖2所示為E113的基本原理。以合閘為例,當控制單元得到一個合閘命令1時,計算機以zui近的一個電壓過零點選為它的時鐘零點。(這個電壓信號由電源側電壓互感器2上取得。)經過了一定的時間TVTOT后,E113控制單元給斷路器發(fā)出合閘信號3。這個時間TVTOT的長度取決于計算機的運算時間、輸入到E113內斷路器的合閘時間、以及在E113的自適應模式下前一次斷路器的操作時間等。
E113的自適應模式是前一次操作在相位上的任何偏差,都用來當作本次操作的修正量。這種偏差可能來源于斷路器本身的分合閘時間上的分散性與繼電器的動作延遲等。分合閘相位通??吭O備側電壓互感器2來確定。而這種自適應模式通常只用于合閘操作時。
4 并聯(lián)電容器的合閘
由前所述,計算機的零點是參考電壓的過零點。而參考電壓不一定是斷路器的首合相上的電壓。其次,對每一種回路而言,都有其*合閘或分閘相位角。我們把參考電壓 零點到*合閘(分閘)相位角之間的時間差定義為時延TD1。對圖2[1]合閘電容器的情況,參考電壓為R相,對R相,TD1為零,對S相和T相分別為6.7和3.3ms(50Hz).
實際上,斷路器的動作時間總有一定的分散性,滅弧介質的絕緣強度也有差別,在考慮這兩項因素后,統(tǒng)計表明,*的合閘時間比理論的*合閘時間有一定延遲。記為時延TD2。對合閘中性點接地的電容器組,取0. 3 ms。
因為斷路器合閘前總存在預擊穿,故實際關合時間比測量到的斷路器的合閘時間要短。這個時延為TD3。(見圖2)。對合閘中性點接地的電容器組,取0.1 ms。
合閘中性點接地的電容器組所得到的電壓及電流波形見圖3。
5 結論
?。?)采用相位控制高壓斷路器可以有效地限制操作過電壓。
?。?)當斷路器經特殊設計并與相位控制單元配合后,合閘并聯(lián)電容器組的過電壓倍數(shù)將比采用常規(guī)斷路器時大大降低。據(jù)試驗統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,過電壓倍數(shù)小于1.5倍。
參考文獻
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