摘 要如今的电力行业发展日新月异, 电网规模也越来越大, 在电力的供应过程中,为了保证供电的可靠性,尽可能减少对用户侧停电,变电所常常使用两个或两个以上电源的供能方式。如果出现因线路或元件故障而导致失去工作电压的情况,系统可以自行判断并投入备用电源进行供能, 这个过程主要由备用电源自动投入装置完成,这样就可以确保供电的连续性。现代化的微机型备自投具有全面的故障逻辑判别方法, 以及快速稳定的故障响应,并且在设备日常文护方面也具有较大优势。PLC,又叫做可编程逻辑控制器,它是把微处理器作为核心,运用了计算机网络、通信、自控、集成等相关技术发展出来的一类自动化控制器。 PLC 体积虽小, 但是它的功能全面, 灵活方便,具有很高的可靠性,并且有很多扩展模块,具有很强的扩展性。如今在我们国家已经实际应用于很多行业和领域。此次设计是利用 PLC 编程来判定变电所内各种失电的故障类型以及位置,以此来对应不同的倒闸操作,从而实现控制变电所备用电源的自动投入。37752
毕业论文关键词:电力系统,变电所,备自投,PLC
Abstract Today, with the rapid development of the power industry, the scaleof power grid is also growing faster and faster. Substations often use twoor more ways to provide power to ensure the stability of the system.When circumstances occur due to wiring or component failure caused theloss of operating voltage, the system automatically put into the standbypower. This process is completed by the BZT, so that it can ensure thecontinuous power supply.The modern microprocessor-based BZT has a comprehensive faultidentification method, and fault response fast stable. It can be maintainedeasily. Programmable logic controllers, referred to "PLC", which is themicroprocessor as the basis. The computer networks, communications,automation, integration, and other technologies are all used to thedevelopment of this automation controller. The volume of PLC is verysmall, but it is full-featured, flexible and highly reliable. Today in ourcountry, PLC has actually used in many industries and fields.In my design, PLC is based device to determine the type of failureand position of the failure in the substation, in order to let it implementdifferent switching operation. So that BZT can ensure the backup powerbe used by the substation automatically.
Key words: power systems, substations, BZT, PLC
目录
摘要I
AbstractII
1绪论1
11课题背景1
12备自投的发展状况1
13本论文研究的主要内容2
2备自投的概述3
21备自投装置的概念3
22备自投装置的基本要求3
23备自投的备用方式4
24备用电源相关的自投条件5
3备自投硬件设计7
31变电所接线与备投方式7
32备自投装置的故障判断表8
33硬件系统的输入输出点名称、地址分配和信号类型12
44PLC选型15
4备自投软件设计16
41备自投装置的逻辑框图16
42程序设计21
5总结与展望35
致谢36
参考文献37
1 绪 论
1.1 课题背景逐渐扩大的电网规模,系统内各种运行方式也是越来越复杂,各行各业都需要高质量,高可靠性的电能供应,尤其是对于用电量大、生产工艺要求极高、高度自动化的重要用电单位而言,高质可靠的电能供应是最根本的保障。这样的用电单位一旦长时间停电,那么它的生产线可能会全部停产,并且想要恢复原有的生产状态需要长时间且复杂的操作过程,可想而知,这样的停电会对单位造成巨大的经济损失,同时也会对社会发展造成一定的影响。作为一名学电气工程的学生,常常在课堂上听老师讲起一个重大的停电事故,那就是零三年北美东部发生的重大停电事故, 这次事故造成了百余个发电厂以及多条高压输电线失去工作运行能力,近三十个小时停止供电,大约半亿人口受到此次停电事故的波及,造成的经济损失总共近三百亿美元。由此可以看出,必须采取及时的措施应对系统内发生的各种故障,以此来获得稳定的电能供应。当下,设置备自投装置,并且配以继电保护装置,是比较常见的提高系统稳定性的方法,可以尽可能的减少停电的时间以及停电波及范围[1]。变电所备自投装置主要功能就是在工作电源发生故障或者是线路故障等其他原因导致母线失电时, 能够自动且快速地投入备用电源或者是投入另外的正常工作下的电源,以至于用户不会因为工作电源被切断而导致长时间停电,补充地作为一项提高供电的可靠性和稳定性的措施。如若电网内发生故障,工作线路或变压器等故障位置会被切除,这时候,备自投装置自动投入备用线路,可实现减少用户侧停电时间的目的。伴随着电力市场的逐步放开,社会对电能的可靠、稳定的要求会逐步越高,然而为了实现这样一个目标,必须不仅要有可靠的主供电源,也要有可靠的备用电源以及能够可靠控制其自动投入的自动装置[2,3,4]。
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