备用电源自投装置原理
备用电源的备用方式备自投的基本要求工作原理
备用电源的备用方式备自投的基本要求工作原理备用电源是指在主电源发生故障、停电或其他原因导致供电中断时能够自动切换并提供电力的电源设备。
备用电源的备用方式主要有备自投和双供两种。
备自投是指备用电源通过自动切换装置感知到主电源故障后自动切换至备用电源工作;而双供方式是指备用电源与主电源同时工作,主电源发生故障时由备用电源补充供电。
备自投的基本要求包括以下几个方面:1.自动感知:备用电源需要通过自动切换装置感知主电源的状态,当主电源发生故障或停电时,备用电源能够及时感知并进行切换。
2.快速切换:备用电源需要具备快速的切换速度,以确保电源切换时的过渡时间尽可能短暂,减少对系统设备的影响。
3.自动恢复:备用电源在主电源恢复供电后需要自动切换回主电源,以保持系统正常运行,避免过长时间处于备用电源供电状态。
4.可靠性:备用电源需要具备高可靠性,能够长时间稳定运行,在供电切换时不会发生故障,确保系统正常运行。
5.适应性:备用电源需要适应不同的电源负载需求,在供电能力、电压、频率等方面能够满足系统的需求。
备自投的工作原理主要包括以下几个步骤:1.主电源监测:备用电源通过自动切换装置监测主电源的状态,包括电压、频率等参数。
正常情况下,主电源为系统提供电力。
2.主电源故障检测:当主电源发生故障或停电时,自动切换装置能够感知到主电源的异常状态,如电压下降、频率波动等。
3.备用电源投入:在感知到主电源故障后,备用电源通过自动切换装置自动切换至备用电源供电模式。
备用电源开始提供电力,以保持系统的正常运行。
4.主电源恢复检测:当主电源故障排除或电力供应恢复时,自动切换装置能够感知到主电源的恢复,并切换至主电源供电模式。
5.自动恢复:当主电源恢复供电后,备用电源自动切换回主电源,并停止供电。
系统恢复到主电源供电的正常工作状态。
备自投是一种常用的备用电源备用方式,能够确保系统在主电源故障或停电时继续提供电力,保证系统的正常运行。
10kv备自投工作原理
10kv备自投工作原理
备自投工作原理是指在电力系统中,当主电源出现故障或故障时,备用电源会自动投入工作,以保障系统的稳定运行。
一般来说,备自投工作原理包括以下几个方面:
1. 检测主电源状态,备用电源系统会通过传感器或监测装置实
时监测主电源的状态,包括电压、频率等参数。
2. 比对设定值,备用电源系统会将监测到的主电源参数与预设
的设定值进行比对,以确定主电源是否处于正常工作状态。
3. 切换逻辑,一旦备用电源系统检测到主电源出现故障或不稳定,切换逻辑将被触发,自动启动备用电源并将其连接到系统中,
以维持系统的供电稳定性。
4. 人机交互,在一些情况下,备用电源系统还会设计有人机交
互界面,以便操作人员可以手动干预备用电源的投入工作,确保系
统的安全可靠。
总的来说,备自投工作原理是通过监测、比对和切换逻辑实现
的,其目的是在主电源故障时能够及时、自动地切换到备用电源,保障系统的供电可靠性。
备用电源自投原理
备用电源自动投入装置(一)备用电源自动投入装置的作用与类型在要求供电可靠性较高的变配电所中,通常设有两路及以上的电源进线。
如果装设备用电源自动投入装置(APD),则当工作电源线路突然断电时,在APD作用下,自动将工作电源断开,将备用电源投入运行,从而大大提高供电可靠性,保证对用户的不间断供电。
工作电源与备用电源的接线方式可分为两大类:明备用接线方式和暗备用接线方式。
明备用方式是指在正常工作时,备用电源不投入工作,只有在工作电源发生故障时才投入工作,如图a所示。
暗备用方式是指在正常时,两电源都投入工作,互为备用,如图b所示。
在图a中,APD装设在备用电源进线断路器QF2上。
在正常情况下,断路器QF1闭合,QF2断开,负荷由工作电源供电。
当工作电源故障时,APD动作,将QF1断开,切除故障电源,然后将QF2闭合,使备用电源投入工作,恢复供电。
暗备用方式:在图b中,APD装设在母联断路器上QF3。
在正常情况下,断路器QF1,QF2闭合,母联断路器QF3断开,两个电源分别向两段母线供电。
若电源A(B)发生故障,APD动作,将QF1(QF2)断开,随即将母联断路器QF3闭合,此时全部负荷均由B(A)电源供电。
明备用方式:APD装设在QF2处,电源A为工作电源,电源B 为备用电源,正常运行QF1,QF3闭合,QF2断开,当工作电源发生故障,APD动作,将QF1断开,随即QF2闭合,此时全部负荷均由备用电源供电。
(二)对备用电源自动投入装置的基本要求1)不论什么原因失去工作电源,APD都能迅速起动并投入备用电源;2)必须在工作电源确已断开、而备用电源电压也正常时,才允许投入备用电源;3)APD应只动作一次,以免将备用电源重复投入永久性故障回路中;4)当电压互感器二次回路断线时,APD不应误动作。
5)工作电源正常停电操作时,APD不应投入。
(三)备用电源自动投入装置的原理→触点QF13-4断开→KT断电、触点延时断开→触点QF11-2闭合(延时触点还未打开)→KO通电动作→YC通电→QF2合闸→备用电源投入、供电恢复。
电力系统中备用电源自投方案
电力系统中备用电源自投方案随着社会不断发展,电力的重要性逐渐凸显出来,电力系统已成为城市的基础设施之一。
大型电力系统面临着很多问题,其中备用电源自投方案是电力系统管理中的一个重要环节。
备用电源自投方案是指当主电源出现故障时,备用电源能够自动投入并保证系统的正常运行。
本文将从备用电源自投的原理、方案设计和实施方案等方面进行阐述,以期为电力系统管理者提供一些有用的参考和建议。
一、备用电源自投原理备用电源自投是指在主电源故障或中断的情况下,系统检测到主电源不能正常工作后,自动启动备用电源系统,让备用电源接管主电源的供电任务。
这个过程需要一套完善的控制策略和可靠的自动切换装置来实现。
1.1备用电源自投的控制策略备用电源自投的控制策略是由电力系统设计人员制定的,其目的是保证当主电源故障时,备用电源能够自动投入,并保证系统的正常运行。
备用电源自投的控制策略包括两种方式:手动控制和自动控制。
手动控制是指当主电源故障时,操作员必须手动启动备用电源系统。
自动控制则是在主电源失效后,通过一系列的自动切换装置,让备用电源自动接管供电任务。
这种方式虽然需要一定的资金投入,但是可以有效提高电力系统的可靠性和安全性,赢得用户的信赖和支持。
1.2备用电源自投的自动切换装置备用电源自投的自动切换装置是控制备用电源自动投入的关键。
该装置由继电器、电路板和其他组件构成,通过检测主电源的故障和自动连接备用电源,确保电力系统正常运行。
在电力系统中,通常使用双路自动切换装置,即两条电路同时自动切换到备用电源。
二、备用电源自投方案设计备用电源自投方案设计是电力系统设计的重要环节,设计合理的备用电源自投方案可以提高电力系统的可靠性和安全性。
2.1备用电源自投方案设计的基本原则备用电源自投方案设计需要遵循以下原则:(1)必须保证备用电源的可靠性、稳定性和持续性,确保备用电源的正常运行。
(2)必须对电力系统进行全面的分析和评估,确定自动切换装置的数量、安装位置和接线方式等。
备自投基本原理及应用
量状态。 4、备自投动作逻辑按低压分段备自投及变压器备自投方案加
用。
二)、安全措施:
1、防止PT二次短路及反送。断开电压空开,在加电压模拟量 处断开端连片或者断开至备自投装置的电压线。注意一次运行 方式倒换时,二次作相应变换的安全措施。
④备自投启动条件
10KVII母线无电压,2#主变低压侧无电流, 10kv I母线有电压。
⑤备自投动作过程
图2、 一条电源进线、两段母线、两台主变
①运行条件 两台主变投入运行各带一段低压母线,低压母线分段断
路器7DL断开,两台主变压器互为备用,低压母线分段断 路器7DL备自投。
2#主变故障主保护动作使其高、低压侧开关跳
㈠ 、变压器备自投方式及低压分段开关自投 方式
㈡ 、进线备自投方式及高压分段开关备自投 方式
图A.1 两条电源进线、 两段母线、两台主变
图A.2 一条电源进线、 两段母线、两台主变
②“充电”条件: a ) 10KV Ⅰ母、Ⅱ母均有电压; b) 4DL开关 合位, 5DL 开关分位, 6DL 合位; c) 备投控制字投入; d) 备投压板投入。
一次。 3、不管工作电源的断路器是否跳开,均应由备自投追跳一
次工作电源的断路器后才能投入备用电源或设备。 4、备用电源的母线电压满足要求。电压互感器应该安装在
母线处。如果是双母线,都应该安装。取线路侧电压也可以。 5、备自投装置应能实现PT断线闭锁功能,合电流闭锁功能,
手动跳闸闭锁及保护闭锁功能。 6、强调时差的配合,既保证追跳和自投的时间差合理,可
10kV母联6DL合上,1#主变两侧断路器(1DL,4DL)
备自投装置原理
备自投装置原理备自投装置是一种常用于火灾灭火系统中的自动控制装置,它能够监测并控制火灾相关设备的运行。
本文将介绍备自投装置的原理和工作机制。
一、备自投装置的概念备自投装置是指备用电源和自动投入装置的简称。
它由备用电源和自动投入装置两个部分组成,主要用于火灾灭火系统的自动启停和相应设备的操作。
二、备自投装置的工作原理备自投装置通过监测火灾探测系统中的信号,实现对火灾相关设备的控制和操作。
下面是一般的备自投装置工作原理的简述:1. 常规状态下,备自投装置接收来自火灾探测系统的信号,并将信号发送给控制器。
2. 当控制器接收到火灾探测系统的信号后,会根据设定的逻辑条件来判断是否触发灭火设备的操作。
3. 如果满足触发条件,控制器会发送指令给备用电源和自动投入装置。
4. 备用电源会立即切换为应急状态,为火灾灭火系统提供电力供应。
5. 自动投入装置会激活灭火设备,比如启动喷淋系统、自动关闭隔离门等。
6. 当火灾得到控制或者消除后,系统会自动恢复到常规状态,备用电源和自动投入装置也会恢复到正常工作状态。
三、备自投装置的重要性备自投装置在火灾灭火系统中扮演着重要的角色,它能够实现火灾探测和灭火设备的自动控制,提高灭火系统的响应速度和灵活性。
以下是备自投装置的主要优点:1. 实时性:备自投装置能够实时监测火灾探测系统的信号,并根据信号快速做出响应,避免火灾的进一步蔓延。
2. 自动化:备自投装置能够根据设定的逻辑条件自动启停灭火设备,无需人工干预,提高灭火系统的自动化水平。
3. 可靠性:备自投装置采用备用电源和自动投入装置的双重保障机制,确保在火灾发生时系统能够正常运行。
4. 灵活性:备自投装置可以根据不同的火灾情况自动调整灭火设备的操作,实现灭火控制的精准性。
5. 省时省力:备自投装置减少了人工介入的需求,减轻了人力负担,提高了灭火效率。
四、备自投装置的应用领域备自投装置广泛应用于各类建筑、工厂、仓库等场所的火灾灭火系统中。
备自投工作原理
引言BZT装置(备用电源自动投入装置)是电力系统中非常重要的电气装置,在较低电压等级的用户供电系统中,特别是6~35KV系统,常采用BZT装置,以保证自动化生产供电不中断和避免生产装置因失电而引起停车的严重后果。
根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》,BZT装置应满足以下技术要求:(1)应保证在工作电源或设备断开后BZT装置才动作;(2)工作母线和设备上的电压不论因何原因消失时BZT装置均应动作;(3)BZT装置应保证只动作一次;(4)BZT装置的动作时间以使负荷的停电时间尽可能短为原则;(5)工作母线和备用母线同时失去电压时,BZT装置不应起动;(6)当BZT装置动作时,如备用电源或设备投于故障,应使其保护加速动作;(7)手动断开工作回路时,BZT装置不应动作。
从BZT装置在电力系统的大量实际应用和动作结果中可以看到,各种工作电源发生故障时,BZT装置的正确动作对确保生产装置连续稳定运行起着重要作用。
一旦BZT装置不能正确动作,将会影响生产装置的安全运行。
工厂里几乎每年都会发生数起BZT装置故障而影响生产的事故。
因此除按以上技术要求在设计上合理配置外,解决BZT装置在实际应用中的问题具有重要意义。
1与自动重合闸装置的配合自动重合闸装置(ZCH装置)与BZT装置一样,也是电力系统保证可靠供电的重要自动装置。
在电力系统单侧电源线路中,通常在线路电源侧装设ZCH装置,ZCH装置是根据输电线路故障大多为瞬时性故障而设置的(据统计,架空线路的瞬时性故障次数约占总故障次数的80%~90%以上),一旦线路因瞬时性故障被保护断开后,由ZCH装置进行一次重合,往往就能够恢复原工作电源向负荷供电。
可见,BZT装置是在工作电源永久性故障跳闸(或瞬时性故障跳闸无重合)后投入另一路备用电源,ZCH装置是在线路瞬时性故障跳闸后,再次投入工作电源。
两者的正确配合使用,可大大提高电力系统供电的可靠性。
某厂35KV总降压变电所,采用内桥接线,如附图所示。
自动装置备用电源自动投入
1.4 微机型备用电源自动投入装置
二、微机备自投装置的软件原理:
微机备自投的应用方式,根据系统一次接线方案不同 , 可有进线备自投、桥开关备自投、低压母线分段备自投等功 能模式,每种功能模式又有几种运行方式
二、微机备自投装置的软件原理:
进线单母线不分段备自投模式:
L1
K1
2TV
(1)1KV、2KV的动作电压值
1QF
3QF
整定要考虑两方面:
1)躲过工作母线上电抗器后K1或
T0
者变压器后K2发生短路故障时的残
T1
余电压,即
KV1、KV2动作电压UOP
2QF
4QF
5QF
Uop= Ucy
Ⅰ
Ⅱ
KrelnTV
Ucy ——I母线残余电压
Krel ——可靠系数,取1.1~1.2
1.4 微机型备用电源自动投入装置
一、微机备自投装置:
微机备自投体积小重量轻、可靠性高,而且使用智能化,即 能够根据设定的运行方式自动识别现行运行方案、选择自投方 式。自动投入过程中还带有过流保护和加速功能以及自投后过 负荷联切等功能。
1.4 微机型备用电源自动投入装置
一、微机备自投装置硬件结构:
4QF合闸
、4QF合闸线圈; 3KM-----备用电源
备用电源电压监视 电压监视中间继电器
1.3 备用电源自动投入装置的典型接线
+WC
T1保护
-WC 工作原理:
1SA 1QF 2KT
2QF1 2YT
1 3 3KM 1KT 1KV 2KV 1KT
2QF2
(1)正常情况:1QF、2QF合闸 状态,3QF、4QF断开状态, 1SA 接通,AAT投入,工作母线I段和备用 电源母线有电压,1KV 2KV常闭触 点断开,KV常开触点闭合;
(完整版)备用电源自投装置原理
备用电源自投装置原理一、备自投(BZT)的基本原则1)除发电厂备用电源快速切换外,应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备。
2)工作电源或设备上的电压,不论何种原因消失,除有闭锁信号外,自动投入装置均应动作。
3)由人工或远方遥控切除工作电源时,BZT如不需动作,应该手跳闭锁。
4)因BZT的备用对象故障,保护动作时应闭锁BZT。
5) 当工作电源失去后, BZT应保证只动作一次,因此要设BZT一次动作闭锁或增加充电条件。
6) BZT的动作延时应躲过引出线故障造成的母线电压下降,故跳闸延时应大于最长的外部故障切除时间。
同时,BZT的动作延时应考虑使负荷停电的时间尽可能短。
7) 应考虑全站的电源分布情况,为防止BZT动作造成非同期合闸等故障,应在BZT装置动作时切除相关小电源。
8)当自动投入装置动作时,如备用电源投于故障,应有保护加速跳闸。
9) 应校核备用电源自动投入时过负荷及电动机自起动的情况,如过负荷超过允许限度或不能保证自起动时,应有BZT动作时自动减负荷的措施。
10) BZT动作前可检查备用电源是否有压。
二、备自投方案的分类根据运行方式的不同,可以分为两种形式的自投:1)分段(桥)开关自投:若正常运行时,每路进线各带一段母线运行,以分段开关分开,互为备用,称为分段自投。
2)进线(主变)自投:若正常运行时,一路进线带母线上所有负荷运行,另一回进线作为备用电源,称为进线自投。
运行方式的识别:引入电源开关和母联开关的开关位置接点,判断当前系统运行方式,还可以引入相应开关的电流来校验开关位置的正确性。
运行方式的转换有主备方式,当主供电源失电,备用电源自动投入,当主供电源恢复后,仍由主供电源供电;无主备方式,双侧电源互为备用,当前电源失电时,自动切换为另一电源供电;根据自动化程度和用户要求不同,选择的供电恢复方式也不同。
在一些对自动化要求比较高的电网或供电可靠性要求较高的负荷中心,用户可选择双电源多次自动切换的方式;其他用户可以选择只允许备自投动作一次,在排除故障后,由人工干预再次投入备自投。
备用电源自投装置
第三种运行方式:该运行方式与第二种相 似,只是正常时由进线2工作,进线1备用。
实际问题的阐述和解决
设备的生产厂家是本着尽量满足全部用户 理念来设计和生产产品,可以说照顾到了 大部分用户的普遍要求,但同时又带来了 它的局限性,如果直接拿来使用,则有可 能出现产品不能兼顾电网实际运行中的某 些特殊要求的情况。
明备用方式的备自投居多。
备自投应用场合
用在110kV内桥接线侧 用在主变35kV侧、10kV侧。 用在站用0.4kV侧。 用户侧
我局配电网置基本情况
我局110kV及以下电网为主要采用辐射形电 网,为保证电网可靠运行,使电网在N-1的 故障情况下能够不间断供电,电网接线一 般采用一主一备双电源的接线形式。
备自投典型接线方式
备自投的方式有两种
线路备自投; 分段(桥)备自投
自适应式BZT
新型的自投装置还研发了可以与电网接线 自适应的动作方案,通过对开关辅助接点 开入量的判断,得出目前变电站的实际运 行方式,从而智能的切换到与之相适应的 备自投方式,不必由现场人员手动操作。
BZT遵循的基本原则
(1)工作电压消失时,自动投入装置均应启动; (2)备 用电源应在工作电源确实断开后才能投入; (3)备用电 源断路器的合闸脉冲应是短脉冲,且只允许自投装置动作 一次; (4)备用电源线路确有电压时才能投入; (5) 备用电源自投装置自投时限尽可能短,以保证负载中电动 机自启动的要求; (6)应防止电压互感器熔丝熔断时误 动。
运行中应注意的几个问题
目前,备自投装置已广泛应用于110 kV变 电站,其可靠性直接影响着整个变电站乃 至系统的安全稳定运行,稍有不慎就会导 致全站停电或者大面积停电。因此,在正 常运行、维护过程中,还应注意以下几点:
进线备用电源自投原理
进线备用电源自投原理进线备用电源自投原理1、基本备投方式:变压器备自投方式分段备自投方式进线备自投方式2、备用电源自动投入的基本原理备用电源自动投入(以下简称备自投)装置一次接线方式较多,但备自投原理比较简单。
下面介绍几种变电站中典型的备自投方式原理。
对更复杂的备自投方式,都可以看成是这些典型方式的组合。
投入备自投充电过程时:装置上电后,15秒内均满足所有正常运行条件,则备自投充电完毕,备自投功能投入,可以进行启动和动作过程判断;当满足任一退出条件时,备自投立即放电,备自投功能退出。
退出备自投充电过程时:装置上电后,满足启动条件后备自投进行动作过程判断。
在正常运行条件或退出条件下,备自投可靠不动作。
2.1、分段备自投分段备自投接线示意图a)正常运行条件1)分段断路器3DL处于分位置,进线断路器1DL、2DL均处于合位置2)母线均有电压3)备自投投入开关处于投入位置1)II段备用I段:I段母线无压,1DL进线1无流,II段母线有压2)I段备用II段:II段母线无压,2DL进线2无流,I段母线有压1)对启动条件1:若1DL处于合位置,则经延时跳开1DL,确认跳开后合上3DL若1DL处于分位置,则经延时合上3DL2)对启动条件2:若2DL处于合位置,则经延时跳开2DL,确认跳开后合上3DL若2DL处于分位置,则经延时合上3DL1)3DL处于合位置2)备自投一次动作完毕3)有备自投闭锁输入信号4)备自投投入开关处于退出位置2.2 桥备自投桥备自接线投示意图a)正常运行条件1)桥断路器3DL处于分位置,进线断路器1DL、2DL均处于合位置 2)进线1、进线2均有电压3)备自投投入开关处于投入位置1)进线2有电压,进线1无电压且无电流2)进线1有电压,进线2无电压且无电1)对启动条件1若1DL处于合位置,则经过延时跳开1DL,确认跳开后,合上3DL 若1DL处于分位置,则经延时后合上3DL2)对启动条件2若2DL处于合位置,则经过延时跳开2DL,确认跳开后,合上3DL 若2DL处于分位置,则经延时后合上3DL1)3DL处于合位置2)备自投一次动作完毕3)有备自投闭锁输入信号4)备自投投入开关处于退出位置2.3 变压器备自投变压器备自投接线示意图(一台变压器为主变压器,另一台变压器为辅变压器)a)正常运行条件1)主变压器各侧断路器处于合位置,辅变压器各侧断路器处于分位置2)母线有压,辅变压器进线有压3)备自投投入开关处于投入位置主变压器无电流,母线无电压,且辅变压器进线有压当主变压器无电流,母线无电压,且辅变压器进线有压时:若主变压器二次断路器处于合位置,则经延时跳开主变压器各侧断路器,确认跳开后,依次合上辅变压器各侧断路器若主变压器二次断路器处于分位置,则经延时依次合上辅变压器一二次断路器1)备自投一次动作完毕2)3DL、4DL均处于合位置3)有备自投闭锁输入信号4)备自投投入开关处于退出位置2.4 进线备自投进线备自投接线示意图a)正常运行条件1)进线2备用进线1:1DL、3DL处于合位置,2DL处于分位置,两段母线均有电压,备自投投入开关处于投入位置2)进线1备用进线2:2DL、3DL处于合位置,1DL处于分位置,两段母线均有电压,备自投投入开关处于投入位置1)进线2备用进线1:母线无电压,进线1无流,进线2有电压2)进线1备用进线2:母线无电压,进线2无流,进线1有电压c)动作过程:1)对启动条件1,2DL处于分位时若1DL处于合位置,则经延时跳开1DL,确认跳开后合上2DL 若1DL处于分位置,则经延时后合上2DL2)对启动条件2,1DL处于分位时若2DL处于合位置,则经延时跳开2DL,确认跳开后合上1DL 若2DL处于分位置,则经延时后合上1DL1)备自投一次动作完毕2)1DL、2DL均处于合位置3)有备自投闭锁输入信号4)备自投投入开关处于退出位置老姚书馆馆提供。
备自投基本原理及应用PPT课件
备自投的分类
按照切换方式分类
可分为串联切换、并联切换和混联切换三种类型。串联切换是指在主电源或设备故障时,备自投装置 将主电源或设备切除,再接入备用电源或设备;并联切换是指在主电源或设备故障时,备自投装置同 时接入备用电源或设备,形成并联运行;混联切换则是串联切换和并联切换的结合。
按照功能分类
可分为简单备自投和复杂备自投两种类型。简单备自投只具备基本的自动切换功能,复杂备自投除了 自动切换功能外,还具备其他多种功能,如过流保护、电压保护等。
工厂供电系统中的应用
在工厂供电系统中,备自投装置 主要用于保证生产设备的正常运 行,提高工厂的生产效率和经济
效益。
当工厂的主电源出现故障时,备 自投装置会自动切换到备用电源, 保证生产设备的连续运行,避免
因电源故障导致的生产事故。
备自投装置的应用,可以提高工 厂供电系统的稳定性和可靠性, 减少维修和停机时间,提高工厂
提高系统稳定性
备自投的快速切换可以减少电 压波动和负荷损失,提高电力
系统的稳定性。
缺点分析
可能导致非故障区域停电
在某些情况下,备自投动作可能导致非故障 区域也失去电源。
对装置要求高
备自投装置需要具备高可靠性、快速响应等 特点,对设备的质量和维护要求较高。
可能引发连锁反应
备自投动作可能导致系统发生连锁反应,进 一步扩大故障范围。
的生产效益。
建筑配电系统中的应用
在建筑配电系统中,备自投装置主要 用于保证建筑的正常供电和用电安全。
备自投装置的应用,可以提高建筑配 电系统的稳定性和可靠性,减少因电 源故障导致的停电和火灾事故,保证 建筑的安全使用。
当建筑的电源出现故障时,备自投装 置会自动切换到备用电源,保证建筑 的正常供电和用电安全。
备自投工作原理课件
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微机备自投装置与数字型备自投装置比较
数字型备自投装置具有更高的精度和可靠性,但价格相对较高;微机备自投装置价格相对 较低,但智能化程度和动作速度较高。
电磁型备自投装置与数字型备自投装置比较
电磁型备自投装置价格相对较低,但维护工作量较大;数字型备自投装置具有更高的精度 和可靠性,但价格相对较高。
04
备自投动作条件
1. 主电源电压异常:当主电源电 压低于一定值时,备自投装置会 触发切换动作。
3. 备用电源电压正常:当备用电 源电压正常时,备自投装置才会 进行切换动作。
备自投的动作条件一般包括以下 几个方面
2. 主电源电流异常:当主电源电 流超过一定值时,备自投装置会 触发切换动作。
4. 无外部闭锁条件:当存在外部 闭锁条件(如手动操作、保护动 作等)时,备自投装置不会进行 切换动作。
备自投在电力系统中的应 用
备自投在电力系统的配置
备自投装置的配置
备自投装置通常配置在电力系统中, 用于在主电源故障时自动切换到备用 电源,保证电力供应的连续性。
备自投装置的组成
备自投装置由控制器、断路器、接触 器等组成,通过逻辑控制实现电源的 自动切换。
备自投在电力系统的运行方式
正常运行方式
备用电源故障时运行方式
备自投的发展历程
早期阶段
早期的备自投设备比较简单,主 要通过手动操作实现电源的切换
。
发展阶段
随着技术的发展,备自投设备逐渐 实现自动化和智能化,能够根据电 源故障的类型和情况自动切换到备 用电源。
现代阶段
现代的备自投设备更加智能和高效 ,能够实现多种电源的自动切换和 优化,提高供电系统的可靠性和稳 定性。
备自投工作原理
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装置引入1DL,2DL
开关位置接点(TWJ),加上装置自 带操作回路产生的分段开关位置接点(TWJ),用于系统 运行方式判别,自投准备及自投动作。 装置将1DL 和2DL 的KKJ 串连后接入KKJ 闭锁备投开入 用作给备自投放电,另外还引入一个闭锁备自投输入接点
当装置工作在方式1、2 时, 1DL、2DL 在合位,3DL 在分位。 301~302:跳进线1 开关 出口; 303~304:跳进线2 开关 出口。
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2、模拟量输入
外部电流及电压输入经隔离互感器隔离变换后,由低通滤
波器输入模数变换器。
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Ia、Ib、Ic
为过流保护用模拟量输入,I1、I2 为两进线一 相电流,用于防止PT 断线时装置误起动。 UA1、UB1、UC1 为Ⅰ母电压输入,UA2、UB2、UC2 为 Ⅱ母电压输入。 装置引入二段母线电压,用于有压、无压判别,每个进线 开关各引入一相电流,是为了防止PT 三相断线后造成分 段开关误投,也是为了更好地确认进线开关已跳开。
备用电源自动投入装置是当工作电源因故障断开以 后,能自动而迅速地将备用电源投入到工作或将用 户切换到备用电源上去,从而使用户不至于被停电 的一种自动装置,简称备自投装置。
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二、备自投原理
1、备自投的主要形式有: 桥备投、分段备投、母联备投、线路备投、变压器备投。 (1)若正常运行时,一台主变带两段母线并列运行,另一台主变作为明备 用,采用进线(变压器)备自投;若正常运行时,两段母线分列运行,每 台主变各带一段母线,两段母线互为暗备用,采用分段备自投。 (2)若正常运行时,一条进线带两段母线并列运行,另一条进线作为明备 用。采用进线备自投;若正常运行时,每条进线各带一段母线,两条进线 互为暗备用,采用分段备自投。
低压备自投装置介绍
低压备自投装置
一、概述
备用电源自动投入装置,是当工作电源因故障跳闸后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置(简称备自投装置)。
它可以提高供电可靠性、简化继电保护配置、限制短路电流并提高母线残压。
备自投装置是电力部门为保证用户连续可靠供电的重要手段。
二、低压备自投装置的工作逻辑
南京国高电气的DCM-631系列低压备自投装置针对低压配电系统设计,主要用于690V以
备自投装置分工作电源和备用电源,工作电源用于正常运行时给负荷或母线供电的独立电源,备用电源投入后给失电的负荷或母线恢复供电的独立电源,用于在电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的低压配电系统中。
三、基本运行的原则:
1、应该有备用电源或备用设备。
2、当满足动作条件,又无闭锁条件时,备自投只允许动作一次。
3、不管工作电源的断路器是否跳开,均应由备自投追跳一次工作电源的断路器后才能投入备用电源或设备。
4、备用电源的母线电压满足要求。
电压互感器应该安装在母线处。
5、备自投装置应能实现PT断线闭锁功能,能手动跳闸闭锁及保护闭锁功能。
6、强调时差的配合,既保证追跳和自投的时间差合理,可靠,保证失压时间短。
随着电网规模不断扩大,网络结构日益复杂,电力电网技术日新月异,该低压母联各自投装置具有动作快速、可靠的特点,可广泛应用于大型的各配电室分布比较分散的发电厂变电站,在事故状态下大大缩短了故隙恢复时间,应用前景广阔,经济效益显著。
第一章 备用电源自动投入装置
1.3 备用电源自动投入装置的典型接线
3. 变压器T2故障时
保护动作使QF3、QF4跳闸;QF4断开 时,KL延时打开; Ⅱ母线失压,Ⅰ母线有电压 则+ KV0 KV1、KV2的触 点 QF4辅助触点 kL延时触点 QF5辅助触点 KMC5 -KMC5 形成通路 KMC5励磁动作使QF5合闸;恢复对Ⅱ 段供电;QF5合闸后,KL的触点打开 ;使QF5只能合闸一次;保证AAT只动 作一次
暗备用:正常情况下没有断开的备用电源或备用设备,分 段母线间利用分段断路器取得相互备用。
正常运行时QF3处断开,当 工作电源故障时,QF3被自动合 上。
1.1 备用电源自动投入装置的作用和基本要求
三、对备用电源自动投入装置的基本要求
1、工作母线突然失压时BZT装置应能动作; 2、工作电源先切,备用电源后投; 3、BZT装置只动作一次,动作时应发出信号; 4、BZT装置动作过程应使负荷中断供电的时间尽可能短; 5、工作母线电压互感器熔断器熔断时BZT装置不误动; 6、备用电源无压时BZT装置不应动作; 7、正常停电操作时BZT装置不起动; 8、备用电源或备用设备投于故障时应使其保护加速动作。
第三种运行方式——明备用
QF3 、 QF4、QF5处于合闸位置, QF1、QF2断开,正常运行时由T2给 两条母线供电。 如果Ⅱ回路故障,导致两段母线均 失压,此时BZT装置应能自动断开运 行断路器QF4、QF5 ,然后再投入 QF1、QF2,使T1给两段母线供电。
1.3 备用电源自动投入装置的典型接线
LOGOLeabharlann 第1章 备用电源自动投入装置
第1章 备用电源自动投入装置
1.1 备用电源自动投入装置的作用和基 本要求 1.2 备用电源自动投入装置的原理 1.3 备用电源自动投入装置的典型接线
备用电源自投装置
第三种运行方式:该运行方式与第二种相 似,只是正常时由进线2工作,进线1备用。
实际问题的阐述和解决
设备的生产厂家是本着尽量满足全部用户 理念来设计和生产产品,可以说照顾到了 大部分用户的普遍要求,但同时又带来了 它的局限性,如果直接拿来使用,则有可 能出现产品不能兼顾电网实际运行中的某 些特殊要求的情况。
如果备自投动作之前,运行开关已由其他 保护(线路光差保护、主变差动保护等) 先行跳开,则备自投装置判断运行开关在 跳位,会自行忽略跳闸逻辑,或是认为开 关偷跳,而去直接合备用电源开关,导致 联跳电厂联络线开关的功能同时被忽略。
所以,真正能够解决此问题的方法是要求 厂家修改程序,做到备自投满足启动条件 后,不论原运行开关是否在合位,都发出 跳闸指令,去跳原运行开关,同时联跳电 厂联络线。
备自投应用场合
用在110kV内桥接线侧 用在主变35kV侧、10kV侧。 用在站用0.4kV侧。 用户侧
我局配电网置基本情况
我局110kV及以下电网为主要采用辐射形电 网,为保证电网可靠运行,使电网在N-1的 故障情况下能够不间断供电,电网接线一 般采用一主一备双电源的接线形式。
备自投典型接线方式
备自投的方式有两种
线路备自投; 分段(桥)备自投
自适应式BZT
新型的自投装置还研发了可以与电网接线 自适应的动作方案,通过对开关辅助接点 开入量的判断,得出目前变电站的实际运 行方式,从而智能的切换到与之相适应的 备自投方式,不必由现场人员手动操作。
BZT遵循的基本原则
(1)工作电压消失时,自动投入装置均应启动; (2)备 用电源应在工作电源确实断开后才能投入; (3)备用电 源断路器的合闸脉冲应是短脉冲,且只允许自投装置动作 一次; (4)备用电源线路确有电压时才能投入; (5) 备用电源自投装置自投时限尽可能短,以保证负载中电动 机自启动的要求; (6)应防止电压互感器熔丝熔断时误 动。
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备用电源自投装置原理 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020
备用电源自投装置原理
一、备自投(BZT)的基本原则
1)除发电厂备用电源快速切换外,应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备。
2)工作电源或设备上的电压,不论何种原因消失,除有闭锁信号外,自动投入装置均应动作。
3)由人工或远方遥控切除工作电源时,BZT如不需动作,应该手跳闭锁。
4)因BZT的备用对象故障,保护动作时应闭锁BZT。
5) 当工作电源失去后, BZT应保证只动作一次,因此要设BZT一次动作闭锁或增加充电条件。
6) BZT的动作延时应躲过引出线故障造成的母线电压下降,故跳闸延时应大于最长的外部故障切除时间。
同时,BZT的动作延时应考虑使负荷停电的时间尽可能短。
7) 应考虑全站的电源分布情况,为防止BZT动作造成非同期合闸等故障,应在BZT装置动作时切除相关小电源。
8)当自动投入装置动作时,如备用电源投于故障,应有保护加速跳闸。
9) 应校核备用电源自动投入时过负荷及电动机自起动的情况,如过负荷超过允许限度或不能保证自起动时,应有BZT动作时自动减负荷的措施。
10) BZT动作前可检查备用电源是否有压。
二、备自投方案的分类
根据运行方式的不同,可以分为两种形式的自投:
1)分段(桥)开关自投:若正常运行时,每路进线各带一段母线运行,以分段开关分开,互为备用,称为分段自投。
2)进线(主变)自投:若正常运行时,一路进线带母线上所有负荷运行,另一回进线作为备用电源,称为进线自投。
运行方式的识别:引入电源开关和母联开关的开关位置接点,判断当前系统运行方式,还可以引入相应开关的电流来校验开关位置的正确性。
运行方式的转换
有主备方式,当主供电源失电,备用电源自动投入,当主供电源恢复后,仍由主供电源供电;无主备方式,双侧电源互为备用,当前电源失电时,自动切换为另一电源供电;
根据自动化程度和用户要求不同,选择的供电恢复方式也不同。
在一些对自动化要求比较高的电网或供电可靠性要求较高的负荷中心,用户可选择双电源多次自动切
换的方式;其他用户可以选择只允许备自投动作一次,在排除故障后,由人工干预再次投入备自投。
还有一种分段加进线自投的转换方式,备自投的正常运行方式为分段自投方式,如果某一侧电源失电,备自投动作,转换为另一侧电源供电,备自投工作模式自动转换为进线自投方式,双电源互为备用。