微机型变压器过负荷联切装置及其应用 EI收录

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WGB-231A技术及使用说明书v1.00

WGB-231A技术及使用说明书v1.00

WGB-231A微机厂用变保护测控装置技术及使用说明书(Version 1.00)许继电气股份有限公司XJ ELECTRIC CO.,LTD.WGB-231A微机厂用变保护测控装置WGB-231A微机厂用变保护测控装置是许继最新推出的HELLO系列产品之一,它是许继秉承数十年来在电力系统二次设备制造领域的成功经验,为用户提供的具有高品质、高性价比的保护测控一体化装置。

WGB-231A微机厂用变保护测控装置主要适用于3~10kV电压等级小接地电流系统或小电阻接地系统中的厂用变、所用变或接地变的保护及测控。

H、E、L、L、O品质是许继HELLO系列产品的共同特点,具体如下:⏹H:即High,高品质包括:◆高科技:采用现场组态技术(FCT)、可视化的软件开发技术(VLD)。

◆高质量:以专业的、成熟的软硬件平台为依托,丰富的运行经验和充分验证的原理算法为基础,自动测试为前提,先进的研发管理理念和研发开发管理工具为手段,保证研发、生产、制造过程中各个环节的质量,为用户提供高品质的产品。

⏹E:即Easy,工作轻松包括:◆易使用:人机界面友好、仿WINDOWS操作菜单,具有调试向导系统和一键完成定检功能,使现场调试、维护、定检工作变得轻松。

⏹L:即Low,低消耗包括:◆低投入成本:不同的装置共享插件,降低了购买装置和备件储备成本。

◆低故障率:先进的检测技术和完善的生产质量保障体系,使得产品的故障大大降低,大幅度减少了被保护对象的停运时间。

⏹L:即reaLize,实现技术包括:◆平台化:软件、硬件的设计都采用平台化的思想,使不同电压等级的保护装置可以共享硬件平台,不同的硬件平台可以共享软件,降低了日后硬件、软件的升级和维护工作。

◆专业化:不同领域的研发工作都由专业人员完成,通过规范的接口集成不同层次、不同领域的研发成果,让用户充分享受到高科技的产品。

◆模块化:对所有的功能模块分别封装成柔性继电器,不同装置通过配置不同的柔性继电器完成该装置的功能,能够顺速响应不同用户的个性化需求。

WBH-818A 微机变压器保护装置 技术说明书

WBH-818A 微机变压器保护装置 技术说明书

1 概述..................................................................................................................................1-1
1.1 功能特点 ...............................................................................................................1-1 1.2 保护配置 ...............................................................................................................1-1
5 定值清单..........................................................................................................................5-1
5.1 WBH-818A/H 的保护整定清单 ..............................................................................5-1 5.2 WBH-818A/M 的保护整定清单..............................................................................5-5 5.3 WBH-818A/L 的保护整定清单...............................................................................5-7

DF3391主变过负荷联切装置技术说明书

DF3391主变过负荷联切装置技术说明书

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DF3391 主变过负荷联切装置技术说明书 c) 辐射电磁场干扰试验
能承受 IEC1000­4­3 标准Ⅲ级,干扰场强 10V/m 的辐射电磁场干扰试验。 d) 快速瞬变干扰试验
能承受 IEC1000­4­4 标准Ⅳ级。 2.7.7 重量
装置的总重量不大于 8kg。
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DF3391 主变过负荷联切装置技术说明书
DF3391 主变过负荷联切装置技术说明书
1概 述
1.1 适用范围
DF3391 主变过负荷联切装置(以下简称装置),主要适用于变电站中的主变过负荷联切。 A
母B 线C
断路器
保 护 CT
断路器
Ua
Ub
Uc
Ia DF3391 3U0Fra bibliotek信Ib



Ic
开入电源




跳 合 闸 接 点


C O
端M

+XM 中央信号
指示灯 液晶
键盘
维护口
图 3.3 插件联系原理








通 信 卡
FDK网络或以太网
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DF3391 主变过负荷联切装置技术说明书
3.2 装置端子
本装置端子主要有 E 端子(电源插件端子),D 端子(出口扩展插件端子),C 端子(出口插 件端子),B 端子(CPU 插件端子),和 A 端子(交流插件端子)。另外有通信板接头,RS485/232 通信接头及装置屏蔽地接线螺丝。接线时应保证装置的屏蔽地可靠与变电站地网连接,端子的详细 布置情况见图 3.4。
b) 其它触点容量:在电压不大于 250V,电流不大于 0.5A,时间常数 L/R=5±0.75ms 的直流有 感负荷回路中,触点断开容量为 30W,允许长期导通电流 3A。

DMP3369过负荷联切说明书

DMP3369过负荷联切说明书

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DMP-3369过负荷联切装置技术说明书(V2.02)南京磐能电力科技股份有限公司2014年3月目录1 概述 (1)1.1 适用范围 (1)1.2 基本功能 (1)1.3 DMP-3369过负荷联切装置功能一览表 (1)2 技术参数 (2)2.1额定参数 (2)2.2 主要技术性能 (3)2.3测量系统及遥信精度 (4)3装置的工作原理 (4)3.1 过负荷联切保护 (4)3.1.1 过负荷联切说明 (4)3.1.2 主变过负荷联切逻辑图 (5)3.1.3 线路过负荷联切逻辑图 (5)3.2 PT、CT断线告警 (6)3.2.1 PT断线告警 (6)3.2.2 CT断线告警 (7)4测控功能 (7)4.1遥测功能 (7)4.2遥信功能 (8)4.3遥控功能 (8)5 辅助功能 (9)5.1装置自检功能 (9)5.2 4-20mA输出功能 (9)6装置定值整定及接线原理图、端子图 (10)6.1装置的安装开孔图 (10)6.2装置背板端子图及原理接线图 (10)6.3定值清单 (13) (13) (15)7整定说明 (16)8 使用说明 (17)8.1实时信息功能说明 (17)8.2 保护功能说明 (17)8.3 远动功能说明 (18)8.4 通信功能说明 (18)8.5口令功能说明 (18)8.6装置接地说明 (18)9调试大纲 (19)9.1调试注意事项 (19)9.2装置通电前检查 (19)9.3绝缘检查 (19)9.4上电检查 (19)9.5采样精度检查 (20)9.6开关量输入检查 (20)9.7继电器接点校验 (20)9.8定值校验 (20)10订货须知 (20)11 储存及保修 (21)11.1存储条件 (21)11.2保修 (21)1 概述1.1 适用范围DMP3369过负荷联切可以实现两台变压器的过负荷联切功能以及线路的过负荷联切,能够进行16条出线的联切操作,适用于110kV及以下的电压等级,可集中组屏,也可分散安装于开关柜。

微机变压器保护装置技术说明书

微机变压器保护装置技术说明书

1、保护装置配置弓耿线第一套纵联保护屏由WXH-802/D型第一套纵联保护、FOX-41A型光纤接口装置组成;第二套纵联保护屏由WXH-803A型第二套纵联保护、WDLK-863断路器保护(启动失灵、非全相保护、充电保护)、ZFZ-812分相操作箱组成。

2、第一套纵联保护屏2.1 WXH-802/D型第一套纵联保护构成:(1)纵联(综合)距离、纵联零序方向保护(主保护),配置为FOX-41A光纤接口装置(2)突变量距离保护(由纵联保护压板控制)(3)三段相间距离、三段接地距离保护、六段零序电流方向保护(4)重合闸(5)TA断线时,闭锁纵联、距离、零序保护(6)TV断线时,闭锁纵联、距离保护。

零序保护可由软压板控制退出方向元件或退出带方向的零序段保护。

2.2装置面板布置“运营监视”灯为绿色,装置正常运营时亮;“通信告警”灯为红色,接口板与保护板通讯中断时亮;“告警Ⅰ”灯为红色,电流求和自检犯错或定值错或TA断线时亮;“告警Ⅱ”灯为红色,TV断线或交流回路失压或开关量犯错时亮;“跳A”、“跳B”、“跳C”、“重合闸”灯为红色,当保护动作出口点亮,在“信号复归”后熄灭。

“→”、“←”键的重要功能是在左右移动光标。

“↑”、“↓”键重要功能是在出现大光标时移动光标,在出现小光标时修改数据。

“ENTER”键重要功能表达确认和进入菜单;“ESC”键重要功能是取消修改和返回上一级菜单;“ESC”+“ENTER”键重要功能是复位接口。

2.3液晶显示:(1)正常显示时,显示界面共三屏,分别显示各CPU 登陆的状态、模拟量的实时采样值和压板的投切状况,如图所示。

按“ESC ”键固定显示一状态,屏幕左下角显示STOP ,再按“ESC ”键取消固定显示一状态。

(2)保护动作时液晶显示动作序号、起动绝对时间、动作元件序号、动作元件、跳闸相别、动作相对时间、故障测距结果。

(3)装置异常时液晶显示异常报告:2.4异常信息说明2.5保护动作及装置异常时解决方法2.5.1保护动作解决方法:当保护装置动作后,运营人员应记下当时的时间,并到装置屏前记下装置面板上的信号表达情况及液晶显示的内容;应检查断路器的位置及打印报告是否完整(报告涉及故障时间、动作情况、测距等),做好记录保存好打印报告,检查无问题后按屏上的保护信号复归按钮,然后报告调度。

主变后备保护实现过负荷联切功能的探索

主变后备保护实现过负荷联切功能的探索

主变后备保护实现过负荷联切功能的探索摘要:武安电网有小电厂并网的变电站约10余座,针对部分变电站在小电厂突然停机时站内主变将瞬间严重过负荷的难题进行攻关,通过对主变后备保护及出口逻辑进行分析,在不增加投资的情况下,充分利用变电站现有的设备,用主变后备保护成功实现了主变过负荷联切的功能,减少了主变过负荷的处理时间,不但节约资金、缩短工期,而且大大提高了工作效率,保障了电网安全稳定运行。

本文通过对变电站现状及原理分析、保护整定、实施后的动作实例及应用效果以及成果进一步完善,实现了主变低后备保护和过负荷联切的完美配合。

关键词:主变;过负荷;联切一、现状概述我公司35kV宝丰变电站有35kV、10kV两个电压等级,现有两台主变,容量均为25000KVA,正常方式为两台主变并列运行,站内暂没有安装主变过负荷联切装置。

宝丰变电站最高负荷40000KW,其中10kV 041、042两路为小电厂并网回路,机组容量均为12000KW,正常情况下除了小电厂内部负荷消耗外,约向系统反送电12000KW,小电厂突然停机时,宝丰变电站瞬间负荷将超过60000KW,造成宝丰变电站1#、2#主变严重过负荷。

主变过负荷时不容易及时发现,并且人工处置时往往造成处置不及时,尤其是当通讯中断时更是无法发现主变过负荷并进行及时处置,严重威胁电网安全运行。

主变过负荷时处置不及时,会导致主变出现过热甚至烧毁,因此站内急需配置主变过负荷联切装置。

主变过负荷联切装置是当主变发生过负荷时,按事先根据用电负荷重要性进行的分类,自动切除最不重要的一批负荷,以保证主变能够正常运行,如果主变还是过负荷,就再次切除次重要的负荷,直至主变正常运行,以确保对重要负荷的供电。

110kV及以上变电站一般均配置有主变过负荷联切装置,而35kV变电站配置主变过负荷联切装置则没有相关的技术支撑依据,立项比较困难。

并且过负荷联切装置价格昂贵,招标价10万元左右,而我们一座普通的35kV变电站全部综自设备的总价格才只有30万元左右,而且过负荷联切装置的安装调试费用和人工成本相对较高。

继电保护中级模拟习题(附参考答案)

继电保护中级模拟习题(附参考答案)

继电保护中级模拟习题(附参考答案)一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、装置就地化安装,装置内部通信应尽量降低速率,如果需要提高速率时,可以考虑通过将信号变成( )信号来提高抗干扰能力。

A、微分B、差分C、高频D、积分正确答案:B2、严禁在运行中的电流互感器与短路端子之间的回路上进行任何工作的原因是( )。

A、易发生二次开路B、易造成线缆绝缘外皮破损C、易误碰其他运行回路D、易误接二次线正确答案:A3、母线故障,母线差动保护动作已跳开母线上六个断路器,(包括母联),还有一个断路器因其本身原因而拒跳,则母差保护按( )统计。

A、不予评价B、拒动一次C、正确动作一次D、单位自己定正确答案:A4、某些一次设备运行时振动较大或电力设备运行场地施工引起振动,可能会引起保护动作,这种故障主要集中在电流互感器二次回路和( )上。

A、信号回路B、出口回路C、对时回路D、通讯回路正确答案:B5、微机型变压器成套保护装置部分检验时,必须进行的通电初步检验项目为( )。

A、软件版本和程序校验码的核查B、装置定值检查C、打印机和保护装置的联机检查D、键盘检查正确答案:A6、双母线接线、两段母线按双重化配置( )台电压合并单元。

A、2B、1C、4D、3正确答案:A7、运行中的距离保护装置发生交流电压断线故障且信号不能复归时,应要求运行人员首先( )。

A、通知并等候保护人员现场处理,值班人员不必采取任何措施B、汇报调度等候调度命令C、重启D、停用保护并向调度汇报正确答案:D8、智能变电站自动化系统可以划分为( )三层。

A、控制层、间隔层、过程层B、站控层、间隔层、过程层C、站控层、隔离层、保护层D、控制层、隔离层、保护层正确答案:B9、交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了(____)。

A、减少涡流B、减少涡流和磁滞损耗C、减少磁滞损耗D、增加设备绝缘性能正确答案:B10、VLAN tag 在OSI 参考模型的哪一层实现( )。

应用于三圈变压器中低压测备自投装置过负荷联切功能探讨

应用于三圈变压器中低压测备自投装置过负荷联切功能探讨

应用于三圈变压器中低压测备自投装置过负荷联切功能探讨针对三圈变压器变电站,如何根据不同的符合性质,选择备自投过负荷联切方式,对系统的可靠运行,持续供电将有很大帮助标签:变压器;备自投;过负荷联切目前电网中大部分110千伏变电站引用备自投装置,大大增强了电力系统持续供电的可靠性,伊犁电网的备自投装置主要用于110千伏及以下电压等级的变电站中,两台主变的110千伏变电站中,其35千伏、10千伏备自投主要采用分段备自投方式,当一台变压器故障切除后,35千伏、10千伏备自投动作,另一台运行主变将带全站中、低压侧负荷,运行主变很有可能过载,这不利于其长期运行,因此考虑设置过负荷联切功能,当运行主变过载后,按照要求联切一定负荷,保证系统稳定运行。

一般情况下,35千伏、10千伏备自投装置的进线电流分别从两台主变的,35千伏、10千伏侧各引出意向电流接入,由于大部分三圈变压器的容量比为1:1:1,当备自投动作后,一台主变运行时,作为负荷侧的主变中低压侧都不满载,但是作为供电侧的高压侧可能已经严重过载,这种问题如何解决?以下就备自投动作运行主变过负荷后,如何设置联切负荷功能,例举几种方案进行探讨。

第一種方案,35千伏、10千伏备自投的进线电流取自主变110千伏侧断路器,利用高压侧电流,可直接判别主变是否过载,从而进行过负荷联切。

方案优缺点分析方案优点:可以直接反应主变是否过载,通过定值的联切轮次的时间整定,可准确联切负荷,保证系统可靠运行方案缺点1、由于110千伏系统电流互感器一般设计只有5个绕组(母线、差动、后备、测量计量),无论使用哪个绕组电流回路,该回路都必须在多套装置后进行串接,二次回路过长,二次负载较大;2、串接电流回路一旦出现问题,势必影响三套装置的正常运行,对设备的安全稳定运行造成很大影响3、增加备自投误动可能性,同样的负荷情况下,高压侧电流比低压侧电流要小的多。

因为要可靠设置动作门槛电流,PT断线后备自投误动几率增加。

RCS-991过负荷联切装置

RCS-991过负荷联切装置

RCS-991过负荷联切装置1.概述1.1 研发背景近年来,变压器的事故次数逐年上升。

由于220kV 的变压器的中压侧为并列运行方式,因此当某一台220kV 变压器因内部故障或者其它原因被切除,则两台变的负荷将全部转移到另外一台变压器上。

此时,这台变压器可能会出现接近2倍或者2倍以上的严重过负荷。

因此需研制出一套微机型安全自动装置,实现220kV 变压器过负荷联切。

在不同的过负荷倍数下,允许的运行时间不相同,因此需要将动作电流分级。

传统微机型过负荷联切装置只能根据事先设定好的各级出口,或出口压板的投入情况来决定切除负荷线路的数目,这就存在过切或欠切的可能。

为了把装置联切负荷的数目控制到最精确,需要在每一级过负荷元件动作后分轮出口切除负荷线路,直【1】至变压器过负荷状况解除。

对于3台供电变压器接线的变电站,同样会出现上述过负荷的问题,本装置亦需考虑。

1.2 应用范围RCS -991A 型稳定控制装置为微机实现的数字式安全稳定控制装置,本装置在RCS -991A 型稳定控制装置的硬件平台基础上,开发了相应的软件,实现3台变压器的过负荷联切功能。

1.3 主要性能✧在充分保证变压器安全运行的前提下,为了将负荷损失控制到最小的范围,将过负荷联切的动作分为5级,总共驱动8轮出口继电器。

任一级过负荷联切动作后都可以顺序从第1轮到第8轮驱动出口继电器,直至本级电流返回,这样能够保证切除的负荷量最少。

✧装置共14组跳闸出口,其中8组中每组具有4付接点;其它6组中每组具有2付接点。

一般配置能满足一个厂站的切负荷要求。

若加配本公司生产的专用重动继电器模块,还可扩展出口以切除更多线路。

✧本装置具备软件和硬件GPS 脉冲对时功能。

1.4 主要特点✧装置的14组跳闸出口可通过软件灵活地设定到各个控制元件的相应轮次。

✧装置采用整体面板、全封闭机箱,装置采用双CPU 结构,强弱电严格分离,舍弃传统的背板配线方式;同时在软件设计上采取了有效的抗干扰措施。

变压器过负荷联切装置在南宁电网的运用

变压器过负荷联切装置在南宁电网的运用

保护动作跳开其 中一台变压器 , 将导致另外一 台运 行 的变压 器严 重过 载 , 1 示 为 安 城 变 的一 次 接 图 所 线示意图。对于安城变 , 另外一 台运行的主变负载 率将 超过 10 7 %。对 于 琅东 变 , 外 一 台运 行 的主 另 变 负载率将超过10 , 4 % 主变将处于严重过载运行
功能 , 逻辑 功能 简单 , 比较 容易 实现 。 电磁型 过负 荷 保 护装 置通 过 电流 大 小 这个 唯一 判 据 , 过 时 间 继 经
电器延时出口跳闸 , 切除部分 10 V或 3 V线路 1 k 5 k 负 荷 , 达到 减 载 的 目的 。 由于运 行 方 式 以及 负 荷 来 潮流的变化 , 曾经发生过保护误动的事故。电磁型 继电器只能靠整定 电流大小来切除负荷 , 整定值 过 高 , 电器不动作 , 继 无法切除负荷 ; 整定值过低 , 主变
过负荷联切装置示例 , 阐明变压器过负荷联切装置在保证变压器带载能力的前提下 , 以最小 程度切除 负荷 。证 明微机型变 可
压器过负荷联切装置有很强的 自适应性 , 以大大提高供 电可靠性及消除过载对设备 以及 电网的威胁 。 可 关键词 : 变压器 ; 过负荷联切 ; 逐级逐轮切负荷 ; 自适应性
中图分类号 : M4 6 文献标识码 : 文章编号 :6 1 30 2 0 )6 02—0 T 0 B 17 —8 8 (0 8 0 —0 5 3
近年来 , 着广 西工农 业生 产 的迅速 发展 , 随 南宁 网区用 电负荷 也 节 节 攀升 , 电力建 设 的 发 展相 对 滞 后 , 电 网建 设 过 渡 时期 , 压 器 过 载 现 象 非 常 明 在 变
3 1 微机 型过 负荷 联切 装置 的特 点 .

主变备自投及过载切负荷装置的应用

主变备自投及过载切负荷装置的应用
21 装置动作 逻辑 .
图 l
装置逻辑中分为 2个部分 :主变备 自投功能和主变过 载切负荷功能 。主变备 自投主要是为了防止主变故障造成 母线失压。主变故障是跳三侧开关 的。 而若 中、 低压侧母线
故障 , 主变后备保护会动作跳开 中、 低压侧开关 。 时主变 此
2 主变备 自 投及过载切 负荷装置 的原理
维普资讯
《 宁夏 电力) o7 2o 年第 5 期
主变备 自投及过载切负荷装置的应用
王 凯。 段 玫
( 宁夏中卫供 电局 , 中卫市 7 5 0 ) 5 00

要: 分析 了主变备 自投及过载切 负荷装置在应 用过程 中存在的问题 , 针对该装 置的特点 , 结合 实际 , 提
1 引言
10 V变电所 的进线电源一般采用双 电源布置 ,单 电 k 1 源供 电的方式, 中卫供 电所内配置了 2台主变压器 , 为了防
止其 中一 台变压器跳闸造成母线失压 ,采用主变备 自投及 过载切负荷装置 ( 以下简称装置 ) 来提高供 电可靠性 。装 置 在实际应用中, 存在着诸多与其他保 护配合的问题 。 文主 本 要分析主变备 自投与过载切负荷功能上的配合 以及如何正 确应用 , 并结合 现场实际提出了相应 的解决方案。
主 变备自 投及过载切负 荷装置的应用
变备自投动作后单台主变带全所负荷时主变就会过负荷 , 此时
主变过载切负荷装置应动作切除部分负荷 , 以保证主变安全运 行。 负荷的选取应以重工业负荷为主, 保城市和民用负荷。 主变 过载切负荷装置与备自投装置的配合有 2 种方式 : () 1 装置起动后 , 先进入备 自投程序 , 由单 台主变带全 所负荷 。 然后进入主变过载切负荷程序 , 根据主变高压侧 电

RCS-991过负荷联切装置介绍

RCS-991过负荷联切装置介绍

出 口 插 件 1
TJ3-4 TJ4-3 TJ4-4 TJ5-3 TJ5-4 TJ6-3 TJ6-4 TJ7-3 TJ7-4 TJ8-2
出 口 插 件 2
TJ11-2 TJ12-1 TJ12-2 TJ13-1 TJ13-2 TJ14-1 TJ14-2 TJ14-3 TJ14-4 TJ13-3
出 口 插 件 3
影响导线载流量的边界条件
分为外界环境条件(如风速、日照强度、环境温 度等,这是由输电线路所处的自然条件有关)及与导 线本身有关的条件(如导线的吸热系数、辐射系数、 导线允许温度、导线直径等)。导线的吸热、辐射系 数综合影响载流量是不大的,当导线直径(截面)一 定时,导线允许温度和边境条件的取值就成为影响载 流量的主要因素。
RCS-991装置交流量输入
交流输入变换插件(AC)
Ua1、Ub1、Uc1分别为1段母线三相电压输入,二次额定电压为57.74V。 Ua2、Ub2、Uc2分别为2段母线三相电压输入,二次额定电压为57.74V。 Ia1、Ic1,分别为主变1两相电流输入。 Ia2、Ic2 ,分别为主变2两相电流输入。 Ia3、Ic3 ,分别为主变3两相电流输入。
C
OUT TJ1-3 TJ1-4 TJ2-3 TJ2-4 TJ3-3 TJ3-4 TJ4-3 TJ4-4 TJ5-3 TJ5-4 TJ6-3 TJ6-4 TJ7-3 TJ7-4 TJ8-2 C01 C03 C05 C07 C09 C11 C13 C15 C17 C19 C21 C23 C25 C27 C29 TJ9-1 TJ9-2 TJ10-1 TJ10-2 TJ11-1 E02 E04 E06 E08 E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 E26 E28 E30

微机型继电保护装置在开关设备中的应用

微机型继电保护装置在开关设备中的应用

微机型继电保护装置在开关设备中的应用摘要随着社会经济建设的发展,我国电力系统的规模日益扩大,发电设备的容量也相应增大,导致电力系统运行方式频繁改变,且每一次变化均需要一次开关设备来完成切换任务,因此对开关设备及其二次设备的自动化技术水平要求会更高。

传统的二次设备继电保护装置主要由机械传动部件带动触点断开、闭合的电磁型继电器组成,其工作比较可靠,不需要外加电源,抗干扰性能好。

但由于这种保护装置功能单一、体积大、动作速度慢、触点易磨损和粘连,调试维护比较复杂,难以支持电力系统的发展现状。

为了更好的保证电力系统的安全、稳定运行,引入微机型继电保护装置,将二次设备(如控制、测量、信号、保护、自动、远动)运用计算机、自动化、通信技术,经过功能组合和优化设计,集成于一体,对电力系统及其开关设备进行在线监测、控制与保护,同时对开关设备实现四遥功能(即遥信、遥测、遥控、遥调)。

微机型继电保护装置可通过自身硬件及软件进行自检,发现装置异常后,会自动告警并上报调度中心。

微机型继电保护装置的引入,对电力系统运营管理、事故分析奠定了坚实的基础。

关键词:电力系统、一次开关设备、二次设备、微机型继电保护装置绪论本次的设计任务为二次设备微机型继电保护装置通过对12kV一次设备断路器、互感器的电气模拟量进行采集、分析,反映被保护线路的用电情况,实现微机型继电保护装置对断路器自动控制,使被保护线路的设备安全、稳定运行和保障人身安全;根据电力调度部门、运行维护部门不定期对负荷进行调控,通过微机型继电保护装置对断路器远方或就地控制。

目录摘要 (1)绪论 (2)1 微机型继电保护装置的简介及发展史 (4)1.1 概述 (4)1.2 配置及功能 (4)1.3 性能及特征 (4)2 开关设备的概念及作用 (5)2.1 开关设备的概念 (5)2.2 开关设备的作用 (5)3 设计要求 (6)4 设计方案 (6)4.1 测量、保护回路设计 (6)4.2 控制回路设计 (9)4.3 信号回路设计 (12)5 方案验证 (15)5.1 按设计方案验证 (15)5.2 按系统传动验证 (15)6 结论 (16)附录1图纸 (17)1 微机型继电保护装置的简介及发展史1.1 概述微机型继电保护装置(以下简称微机保护装置或保护)适用于3kV~110kV 电压等级电力系统,可组屏安装,也可在开关柜中分散安装。

浅析110kV备自投及主变过载联切装置的应用

浅析110kV备自投及主变过载联切装置的应用


载联切装 置就不会动 作, 因此, 考虑到运 行的实际情况 , 在二 次回路 中加装了一块 “ 单母投 入压板 ” , 此压板与 1 1 0 k V母 联 T W J = O回路 并联, 当母线硬 连接运行或 单母运行 时时, 在各 自 投 退 出运行 的情况 下, 放 上此 压板 , T W J = 0 , 主变 过载 联切 保 护仍能单独投 入运行, 发 挥主变 过负荷联切功 能。 某 2 2 0 k V变 电所 ,在 实 际运 行 中, 曾发 生过 一 次误 动 现 象 , 当时 1 1 0 k V线 路 发生 故 障时 ,此 故障 线路 开 关跳 开

二 、装 置 实 际 应 用 中 的运 行 工 况 分 析 在 实际运 行 中, 经 常要遇 到 1 l O k V母 联 开关 冷备用或 检 修的状态 , 通过某 一间隔正付母 线闸刀硬 连接 , 此时, 若没有 此压 板 , 逻辑 回路 中会 判 断 1 l O k V母 联 T W J为 1 位, 主 变 过
浅析 l l O k V备 自投及主变过载联切装置的应用
朱 一 帆 (国 网杭 州供 电公 司 变 电运 维 工 区 ,杭 州 3 1 0 0 0 0 )
摘 要 :电力 自动 装置可 防止和终止 已开始发 生的足 以引起 部分或 大面积停 电的 系统事故 ,本 文阐述 了 1 1 0 k V 备 自投及主 变过载联切装 置的原理 ,以及应用 中的运行工况的分析 ,并结合 实际,提 出了相应的建议 。 关键词 : 自动装置 ;备 自投 ;主 变过载联切
中图分类号: T M7 6 2
文献标识码 : A
文章编号:1 6 7 4 - 7 7 1 2 ( 2 0 1 4 ) 1 8 — 0 0 4 8 — 0 1

备自投过负荷联切功能的实现

备自投过负荷联切功能的实现

备自投过负荷联切功能的实现范寿忠【摘要】常规备自投由于没有考虑进线备自投方式下的过负荷联切及三卷变压器中低压侧过负荷判别问题,因而只能实现母联备自投方式下的过负荷联切功能.在常规备自投装置的硬件基础上,通过修改软件逻辑和对硬件做必要的修改,实现了各种备自投方式下的过负荷联切功能,并具体给出了PSP642备自投装置实现备自投动作后过负荷联切的方法.【期刊名称】《电力系统保护与控制》【年(卷),期】2010(038)005【总页数】2页(P139-140)【关键词】备自投;过负荷联切;自动装置;PSP642【作者】范寿忠【作者单位】甘肃兰州供电公司,甘肃,兰州,730060【正文语种】中文【中图分类】TM7620 引言近年来,备用电源自动投入装置(简称备自投)在兰州电网得到了广泛的应用,备自投动作后,当备用电源容量不足时,应切除一部分次要负荷,以确保供电安全。

对于线路备自投,由于线路设计时考虑了一线带两变的情况,线路导线截面、互感器参数都能满足,因此一般不考虑线路的过负荷;对于变压器中低压侧备自投,由于受变压器容量的限制,就需要考虑备自投动作后变压器的过负荷。

本文主要讨论备自投常规逻辑实现过负荷联切的方法,分析其中不足之处,并提供了现场常用的两种方法。

1 变压器备自投的几种方式及联切功能的实现1.1 进线备自投方式一进线一和母联运行,进线二备用。

母线失压,进线一无流,进线二有压,备自投跳进线一开关,合进线二开关。

1.2 进线备自投方式二进线二和母联运行,进线一备用。

母线失压,进线二无流,进线一有压,备自投跳进线二开关,合进线一开关。

以上两种方式,进线电压一般取主变高压侧母线电压。

1.3 母联备自投方式三进线一和进线二运行,母联备用。

Ⅰ母线失压,进线一无流,Ⅱ母有压,备自投跳进线一开关,合母联开关。

合母联开关后联切功能投入,如果进线二电流大于过负荷定值,将启动联切,否则联切功能延时退出。

1.4 母联备自投方式四进线一和进线二运行,母联备用。

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