备自投装置出口测试方法的改进与实现
一起110kV备自投装置拒动行为的分析及改进
Comb nig wih t c u l n n st i t e a p c fcpr blms i n t hea t a d o — ie st i n, lo h ver s a c d i o s v r ls e i o e a ua i wh c c u e n t e p o e s o sn he r s r e a t ma i o ne to e i e u tn o wa d s i h o c r d i h r c s fu i g t e e v u o tc c n c i n d v c ,p ti g f r r ome
可靠供 电 。
应 用广 泛 ,有效 地提 高 了电 网的供 电可靠 性 和稳 定
性 。 U前 ,10 V 电网普遍 采用环 形 网络开 环运行 1k 的方式 , l0 V 备 自投 装置 采用进 线备 自投 方式 为 】k 主 。下 文介 绍 了 一 1O V进 线备 自投装 置测 试过 起 k l
久性 故障 ) ,结果 备 自投 装置 在跳 开 1 开关及 联 DL
切 小 水 电线路 ( 试前 己通 知 断开小 水 电源 )后 , 测 未动 作合上 2 L开关 , 置报 “ 关拒动 ”并放 电, D 装 开 备投 失败 。
2 原 因 分 析 )
T 变 位 开入后 判 “ wJ 开关拒跳 ’ 而放 电,闭锁 备 自 ’
图 1 某 l0 V变 电站 主接线 简图 lk
方式 为 供进 线 L l带全 站负荷 运行 ,进线 L 的 2
2 L 开关 处 _热 备用 。当进线 L D r 1发 生故 障或 1 L D 开 关偷跳 导致 10 V1 母线 电压 消失 时 , 线备 自 1k M 进 投 装置 动作 ,延 时跳 开 1 DL开关及 联 切 四条 小水 电
区域备自投装置现场应用中存在的问题及解决措施
运营探讨区域备自投装置现场应用中存在的问题及解决措施赵通汉(国网宁夏固原供电公司,宁夏固原针对两级串供的变电站区域备自投,简要阐述了区域备自投装置的动作原理,分析了区域备自投装置在现场应用中与现有继电保护装置合后位置继电器配合时存在的问题,并提出了具体的解决措施,避免因外部接线导变电站;区域备自投;合后位置Problems Existing in the On-Site Application of Regional AutomaticSwitching Device and SolutionsZHAO Tonghan(State Grid Ningxia Guyuan Power Supply Company, GuyuanAbstract: Aiming at the substation with two-stage series power supply, the operation principle of the regional backup and automatic switching device is briefly described, and the problems existing in the field application of the regional backup automatic switching device and the position relay after the closing of the existing relay protection device满足以下技术要求。
一是实现站内进线及分段备自投功能;二是实现两站之间的区域备自投功能;三是两该供电网络中任一断路器均可作为开环点,本文对其中一种运行方式进行讨论,即变电站B合环主供电源线路运行,联络线在A站侧热备。
两侧变电站运行方式均满足区域备自投充电条件且充电完成后,备自投逻辑才能正确动作。
浅析变电站备自投装置的应用及调试
浅析变电站备自投装置的应用及调试摘要:文章依据目前电网运行特点,分析了备自投装置的工作原理,备自投装置的优点,备自投装置二次接线的重要性,以及备自投在电网运行中所起到的作用。
从现场施工调试的角度分析了备自投装置调试的具体实施方法和存在的问题。
关键词:备自投;方式;逻辑;调试0引言备自投装置全称为备用电源自动投入系统,当工作电源故障或其它原因断开后,能自动、迅速地将备用电源投入工作或将用户切换到备用电源上去,而使用户不致于被停电的一种安全自动装置。
备自投对提高多电源供电负荷的供电可靠性,保证连续供电有重要作用。
备自投装置是备自投系统的核心部分。
备自投装置有电磁式、机电式的,现在微机型的应用比较普遍。
备自投在不同的电压等级如110kV、35kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路都可使用。
尽管不同厂家不同品牌的微机备自投装置的型号和外形不同,但其功能和原理大体相同。
目前电网要求凡具备环网供电条件,可能因系统运行需要而采取解环等措施的变电站,应设计和配置备自投装置;对新建、扩建的变电站,应对其配置备自投装置的必要性进行研究,并根据需要同步建设;一次网架结构发生变化时,应对相关变电站备自投功能、配置的适应性进行分析研究,必要时进行调整、改造。
本文主要讨论变电站备自投的应用和调试。
备自投装置用于变电站有备用电源的情形,在主电源因故障断开后,自动迅速的投入备用电源恢复供电,以提高供电可靠性。
备用投装置按照动作对象划分,分为母联(分段、桥)备自投,线路备自投和主变备自投等。
本文主要介绍进线备自投(进线备投)和分段备自投(母联备投)两种方式,所谓进线备投指进线主电源工作,备用电源不工作;母联备投指主备电源一起分列运行互为备用。
1备自投装置通用逻辑条件备用电源备自投的工作过程首先是判断是否满足工作条件(主备电源是否正常工作,断路器位置正常及无备自投闭锁条件),满足条件后经设定时间充电完毕。
当主电源因故障失电导致母线失压,装置自动检查相关备自投投入条件,满足则先跳开失电侧断路器,后则合上备用电源侧断路器。
继电保护方面备自投的应用及改进
站上 的的备 自投进行工作 ,将分段路上 型号 为# 9 0 0开关 进行 闭合 。而# 9 0 0开关才刚闭合 ,型号为# 9 0 1的开关柜 内便发生 了爆炸现象 。随后没 过 多 久 ,位 于 Ⅱ号 主变 总 路 上 型 号 为 # 9 0 2的 开 关 也 发 生 跳 闸 , 而 I号 、 Ⅱ号 主变 总路 的 三 侧 开 关 也 相 继 跳 闸 断 电 ,待 l O k V与 3 5 k V两 种 母 线 断 电以后 ,马鞍 山变 电站 内的所有用电也全都断开。变电站人员对 事故现 象进行经济勘察 ,并对设备的故障录波等信息展开综合 、深 入分析 ,结 果 发现这一次 的设备爆炸事故存在 四个发展阶段 ,具体为发 生、波及范 围扩 大 、持 续 、结 束 。 1 .2事故原 因探 究 在经过变 电站工作人员的一系列详细分析与探究后 ,我们得 主要 由 以下几个方 面的原 因导致 了这一次设备事故的发生 以及扩大发展。 其一 ,事故 主要 由位 于 I 号主变路上# 9 0 1开关的灭 弧室引起 。由于 存 在某些 因素,对灭弧室上端绝缘筒造成 了一定的损害 ,并 出现 了部分 裂纹 ,在此情形下 ,灭弧室便对# 9 0 1开关 柜的外壳进行 了放 电 ,设备故 障在未经处理下一 只发展 ,到达一定的程度后 ,散热栅的金属 条因此产 生位移 、散 出等现象 ,从而导致开关三相金属性短路这一故障的发生。 其二 ,位于 l O k  ̄总路 上的备 自投 装置 在低 复压保 护动 作 发生后 , 未 得到闭锁 ,进 而使得备 自投装置再一次卷人至故障段 中,不但再次损 坏了供配电设备 ,而且也对 整个 系统 产生 了二 次威胁 及 冲击。除 此之 外 ,l O k V分段路上位 于# 9 0 1开关处 的备 自投 装置跳 闸后 ,未投 入出 口 压板 ,难 以将# 90 1备 自投进行有效切除 ,从 而使 得事故 当中型号为# 9 0 2 的开关跳 闸,但# 3 o o却没有及时出现跳闸动作 ,Ⅱ号主变高后 备动作跳 三侧 ,最终 扩大事故停 电范 围至 Ⅱ号 主变侧 。 2 . 备 自 投装 置 的缺 陷分 析 分析 1 l O k V变 电站事故的发生情况可知 ,由于备 自投装置出现 了不 正确动作 , 从而进 一步扩大 了事故 的影 响范 围。在此次事 故中 ,事故扩 大的主要原 因即为备 自投装置 未能对 产生 的故 障展 开准确 、可靠 的判 断 ,因此 ,当母线 故障发生时 ,备 自投装置误 以为发生 了母 线分压 ,进 而投入到了 l O k V分段 的开关 中。因此 ,备 自投 装置 为充分发挥 出 自身 的继电保 护作用 ,对 l O k V母线究竟 发生故 障还是失 压现象进行 准确判 断具有非常重要的意义。 然而 ,备 自投装置 自身并不具备 足够 的信 息来对母线 故障或母线失 压进行判断。在此种形势下 ,为采取有效方法对这备 自投 装置这一 问题 进 行解决 ,变电站_ T作人 员就应 当根据其他 的保护动作信息 来对故障展
备自投装置定值整定原则分析及优化建议
备自投装置定值整定原则分析及优化建议文章通过对典型备自投装置的动作逻辑、定值整定原则进行具体分析,提出了优化建议。
标签:备自投;整定原则;优化建议引言随着社会经济不断发展,电力客户对电力系统供电可靠性的要求越来越高,备用电源自动投入装置(以下简称备自投装置)作为提高多电源供电变电站的供电可靠性、保障对客户连续供电的一种有效手段已被广泛应用在各级供电系统中。
由于电网规模不断扩大,电网结构日趋复杂,多级变电站或多套备自投装置需要相互配合,备自投装置的定值整定尤为重要。
文章将针对几种典型的备自投装置的定值整定进行分析和探讨。
1 备自投装置基本要求及动作逻辑1.1 备自投装置基本要求(1)当工作电源无压,而备用电源有压,且无其他闭锁条件时,备自投装置应能起动。
(2)当手动、遥控切除工作电源时,应闭锁该侧备自投。
(3)备自投装置每充电完成一次后,仅允许动作一次,下一次动作需重新充电。
(4)在备用电源投入前,需要确认工作电源开关确已断开。
(5)电源开关偷跳或继电保护跳开后而无需闭锁时备自投装置应动作。
(6)备自投装置除了备自投功能外,应具备联切功能,以便联切小火电、电容器或部分负荷。
1.2 备自投装置动作逻辑下面以内桥接线主接线变电站为例,介绍最常见的桥开关备自投方式及线路备自投方式动作逻辑,如图1所示。
由图1可见,变电站高压侧为内桥接线,线路1进线开关DL1对应Ⅰ母线,线路2进线开关DL2对应Ⅱ母线,桥开关DL3。
1.2.1 桥开关备自投装置动作逻辑正常运行时,Ⅰ、Ⅱ母线均有压,DL1、DL2在合位,桥开关DL3在分位。
(1)Ⅰ母失压、Ⅱ母有压时,跳开DL1开关,合上DL3开关恢复Ⅰ母供电。
(2)Ⅱ母失压、Ⅰ母有压时,跳开DL2开关,合上DL3开关恢复Ⅱ母供电。
(3)进线DL1或DL2开关偷跳时,合上DL3开关恢复Ⅰ母或Ⅱ母供电。
(4)为防止PT断线时备自投误动,用检线路无流的判据加以闭锁。
以上备投动作过程分解为下列动作逻辑:(1)动作逻辑1:当满足Ⅰ母无压、线路Ⅰ无流、Ⅱ母有压条件时启动,在DL1合位、DL3分位情况下,经跳闸延时跳开DL1开关。
继电保护备自投的应用及改进
继电保护备自投的应用及改进摘要:随着我国电力系统的不断发展,备自投装置的作用也变得越来越重要。
但是在实际的应用过程中,经常会出现无法正确投入到电网的运行之中,本文就继电保护备自投的应用及改进进行分析,以供参考。
关键词:放电开入;轻载备自投;跳位开入;PT断线;带方向TV断线过流;引言备自投装置是提高供电可靠性的一套安全自动装置,在主供电源失去时通过自投备用电源来保证正常供电,可提高电力系统的供电可靠性,在各电压等级电网中得到广泛应用。
由于备自投需要适应多种运行方式,因此其原理和二次回路接线都比较复杂,从而发生误动、拒动事件。
1备自投装置基本要求备自投装置(BZT)全称为备用电源自动投入装置。
备自投(BZT)装置是当工作电源因故障或其它原因被断开后,能迅速自动地将备用电源或其它正常工作的电源投入工作,使工作电源被断开的用户不至于停电的一种自动装置。
在变电站,为了提高供电可靠性,一般可以采用环网供电或两台以上变压器并列运行进行供电。
但是这种做法将使继电保护复杂化,而且增大了短路电流,加重了一次设备的负担。
如果采取分段母线接线,则在简化继电保护和减小短路电流等方面都有积极的效果。
而在常开的分段断路器上装设备自投装置,也就可以保证供电的可靠性。
所以对于备自投装置最重要要求就是其动作的正确性。
备自投装置的使用原则主要包括:一是,保证只动作一次,即动作后须人工复归才能准备下一次动作。
电网系统中的工作电源发生故障或失压之后,就需要装置动作,切除故障电源并合上备用电源,当备用电源恢复正常后,需要人工到备自投装置处进行复归确认,否则禁止装置自动充电,避免线路有检修等情况,备自投合上后线路发生恶性触电事件。
二是,备自投装置的放电开入须考虑周全。
备自投装置的放电开入主要有以下几点:以进线备自投为例图一为进线1,2互为备投,3DL为死开关(一直合位),a)手动分闸时,闭锁备自投。
这个避免在停电时,备自投误判为母线失压,合上备用电源又让母线重新带电。
低压备自投功能的改进
图改造前()开关接线图FUJIAN DIAN LI YU DIANG ONG第28卷第1期2008年3月IS S N 1006-0170CN 35-1174/TM低压备自投功能的改进洪启进(厦门电业局,福建厦门361006)摘要:对低压开关备自投功能无法实现的问题进行了分析,通过对二次回路的改造实现了备自投功能,同时又满足了运行操作的规范要求。
关键词:低压配网;备自投中图分类号:TM762.1文献标识码:B文章编号:1006-0170(2008)01-0067-02低压备自投功能通常采用时间继电器和PLC 方式实现。
采用时间继电器的回路如果设计不合理,不仅备自投功能无法实现,还可能造成电气倒闸操作顺序不符合安规规定等问题。
本文对某一用户采用时间继电器方式实现低压备自投存在的问题进行分析,探寻原因,提出解决办法。
1存在问题及分析某双电源用户低压采用单母线分段方式供电,如图1。
低压侧进线开关及分段开关设置了备自投功能。
正常运行方式下,两台变压器带压、分段开关热备用、备自投投入。
运行中暴露出以下问题:(1)《电力安全工作规程》规定:变压器倒闸操作应先断低压,再断高压。
该线路正常运行方式下,切断401(或402)开关会造成400开关紧急跳闸回路失压脱扣,进而导致线圈脱扣动作而无法合上。
只有操作断开901开关(或902开关)后,400开关才能自动合闸。
若要顺利实现分段开关自投功能,减少用户停电时间,必须先断开变压器高压侧开关,但这样的操作顺序与安全规程相矛盾。
()、进线开关二次接线图见图(括号内外分别为402开关及401开关各器件符号)。
进线开关操作电源为380V ,电压继电器KV1(KV3)、KV2(KV4)接在1B (2B )变压器的低压侧。
电压继电器常开接点、KT1(KT2)时间继电器接点、402(401)开关、分段开关400的常闭辅助接点构成了自动合闸回路。
在一带二运行状态下,按DL/T 572—95《电力变压器运行规程》第5.2.2条“变压器应随时可以投入运行,长期停运者应定期充电”的要求,一台变压器需定期充电。
备自投装置调试报告
备自投装置调试报告备用电源自投装置调试报告2012年6月,我们在东水峡水电站进行了MDM-B1(B)型备用电源自投装置的调试工作。
该装置安装在1#母联柜和2#母联柜上,生产厂家为___。
环境温度为27℃,外观状况良好。
在调试过程中,我们按照以下步骤进行了检验:1.外部检查:检查回路是否符合装置设计要求,检查外部接线是否正确。
检查结果正确。
2.通电检查:送上直流电源,通电后装置开始进行自检,检查装置自检结果是否正确,检查装置显示是否正确。
检查结果正确。
3.备用开关自投试验:3.1 定值整定:按定值单整定I段母线、II段母线、III段母线失压整定值U70%,有流定值I>0.3A,无流定值I<0.1A,失压起动延时(20---5000ms)。
3.2 充电条件检查:当以下条件满足时,约25秒后备用电源自投自动进入充电成功状态:1ZK合,2ZK合,3ZK分,4ZK分,5ZK分,1PT电压正常,2PT电压正常,3PT电压正常。
检查结果正确。
3.3 动作过程检查:手动1ZK跳闸,1#备用电源自投起动,跳1ZK和3ZK,合4ZK和5ZK。
手动2ZK跳闸,1#备用电源自投起动,跳2ZK和3ZK,合4ZK和5ZK。
手动1ZK和2ZK跳闸,2#备用电源自投起动,跳1ZK和2ZK,合3ZK、4ZK和5ZK。
检查结果正确。
3.4 闭锁条件检查:刚完成一次自投动作后,信号为“备用电源自投动作”。
1ZK、2ZK和3ZK、4ZK、5ZK均合上或均打开时,备用电源自投无法进入充电成功状态。
备用电源自投起动后,在发出跳1ZK命令约0.6s后,若1ZK辅助接点信号未返回,装置将认为1ZK拒动,为防止备用电源投入故障而不再发合4ZK、5ZK的命令。
信号为“备用电源自投闭锁”、“开位异常”。
经过以上检验,MDM-B1(B)型备用电源自投装置的调试工作顺利完成。
浅谈备自投装置
科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·78·2018年第22期文章编号:2095-6835(2018)22-0078-02浅谈备自投装置王芳,陈晨(国网湖北省电力有限公司检修公司,湖北武汉430000)摘要: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。
备自投的备用方式它分为明备用和暗备用两种。
明备用是在正常情况下有明显断开的备用电源或备用电源,装设有专用的备用电源或备用设备;暗备用是在正常情况下没有明显断开的备用电源或备用设备,而分段母线间利用分段断路器取得相互备用。
兴隆站采用的就是明备用的方式。
主要对备自投原理、备自投装置的基本要求、备自投不正确动作的原因、运行中的注意事项等进行了详细分析。
关键词:备自投装置;备用电源;明备用;动作出口中图分类号:TM762文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2018.22.0781备自投的原理动作条件说明具体如下。
1.1启动条件都满足,闭锁条件都不满足,备投动作出口为防止备投重复动作,在每个动作逻辑中设置一个“充电”计数器,充满电后开放出口逻辑。
1.2充电的条件不是所有启动条件都满足;无任何闭锁条件。
1.3充满电的条件以上两条同时超过10s,即充电10s后,动作充满电。
1.4放电条件放电条件如下:①任意一个闭锁条件满足;②备投动作出口后。
为什么要设置充电时间呢?为避免合闸在故障上造成开关跳跃和扩大事故,充电时间主要考虑下面几个原则:①等待故障造成的系统扰动充分平息,认为系统已经恢复到故障前的稳定状态;②躲过对侧相邻保护最后一段的延时和重合闸最长动作周期。
我们以兴隆站的备自投装置为例,来说明它的基本逻辑。
兴隆站采用PSP642型数字备用电源自动投入装置,当所用电系统正常运行时,备用电源自动投入装置必须投入运行。
变电所备自投装置存在问题的分析及对策
2 设计 问题 造 成 备 自投 装 置
拒动
宝一 兰二线 变 电所设 备改 造 投 运后 , 在我 段 管 内的陇西 、 官营 、 夏 武 山 变 电所 均 发 生 了 10 V 进 线 1k
失压 故 障 ,备 自投装 置 动作 失败 , 致使 变 电所全 所停 电时 间延 长 , 影
2 【J D Z 4的两对 接点 , 0 I I 、 N N1分别
但 因该 装 置 外 部 启 动 回路 存
在 一定 的 问题 , 运行 中多 次 出现 在
了进线 自投 拒 动 和误 动 现象 , 响 影 了变 电所 的安 全运行 。
为1 号主变故障和 2号 主变故 障
信号 的输入 端 。下面 通过 图 2了解 , 1LJ D Z 4和 2 L J D Z 4的 接 点 源 自何
线 圈 ,D 4启动后使 其对应 的 4 1 —
1 2常开接点 闭合 , 自投装置发 出了 向
一
I7J
5 _ _一 7 5
■ 一
卜
日J _ 1_ s9J 伯 N7 r7 1
一 , 一 ,
主变 故 障 的信号 。 即 :1k 10V在 进 己 杜 失压后 ,因主变失压保 护的动作 ,
投 入 和退 出 , 10 V进 线 失压后 对 1k
路进线 电源 的供 电方式 。当一 路供
电 电源失 压 时 , 另一 路供 电 电源 由 自动投入 装 置快 速投 入 , 而保 证 从 供 电的连 续性 。这种 自动装置 被称 为备 用 电源 自动 投入 装 置 , 简称 备 自投装 置 。 宝 一 二线 牵 引变 电所 ,在 设 兰 备 改造 中采 用 了西 南 交 通 大 学肼 继 集 团有 限公 司 生 产 的 8 1系 列 9
变电站所用备自投装置及回路的分析与改进
变电站所用备自投装置及回路的分析与改进一、背景站用电是指供给变电站主变冷却系统,断路器储能电源,开关、刀闸端子箱、机构箱加热器电源,直流系统充电装置电源、检修照明电源以及变电站生产生活等用电。
随着变电站内电力设备的逐渐增多,对站用电源的可靠性要求也越来越高,尤其对于重要的枢纽变电站,站用电源是否正常工作直接关系到站内设备的运行。
目前对于110kV变电站的10kV母线基本上都是采用单母线分段接线方式,由于电网规模的不断扩大,110kV侧的三相短路电流也随之加大,导致目前10kV系统都只能采用分列运行,而所用变一般都是分别接于两段10kV母线上,因此就存在两台所用变间的互相切换问题。
过去基本上是采用手动操作进行两电源间的切换,这样就会延长停电时间,有时还会造成带电拉合开关,而且目前绝大部分的110kV变电站已实现无人值守。
使站用电一次侧接于不同的电源上其容量能满足站用电负载要求并具有“备自投”功能是保证站用电系统安全可靠供电的前提。
所用变低压侧备自投装置能确保任一路站用电源故障时给变电站内的交直流系统用电提供安全保障,因此对电力系统的安全可靠运行具有重要意义。
二、备自投装置工作原理(一)基本结构备自投装置是供电网络系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对供电网络提供不间断供电的经济而又有效的技术措施。
当工作电源因故障或其他原因消失后,备自投能够将备用电源或其他正常工作电源自动、迅速地投入工作,并断开工作电源。
备自投运行分为全自动、半自动及退出三种模式。
全自动模式要求自动备投和自动恢复,半自动模式仅要求自动备投不要求自动恢复,退出模式时切除备自投功能,逻辑框图如下所示。
(二)运行要求根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92)规定,对备自投装置的基本要求如下:①工作电源不论因何种原因失电时(如工作电源故障或被误断开等),备自投均应动作。
②应保证在工作电源断开后,备用电源才能投入。
备用电源自动投入装置调试
4.参数整定
(1)低电压继电器KV1、KV2动作电压整定。首先考虑在工作变压器高、低母线的出线电抗器或变压器后面短路(见图8-2中k1点、k2点)时,低电压继电器KV1、KV2不应动作。
(2)变压器T1故障。T1的保护动作→KM1触点闭合→使YT1、YT2通电→1QF、2QF跳闸→2QF的动合辅助触点2-2打开→KL线圈失电,其动合触点延时打开。在KL触点打开之前(正电源→2QF辅助触点3-3→KL触点→KM2线圈→负电源)→KM2动作→3QF、4QF合闸→KL的动合触点延时打开,保证了AFS装置只动作一次。
I段母线故障或由I段供电的出线故障而出线断路器未断开时,动作过程同上。
(3)电力系统内故障使I段母线失去电压。当电力系统内故障,高压工作母线电压消失,使I段母线失去电压时,变压器T1的保护装置不动作,断路器1QF、2QF未断开,这时ATS装置由低电压继电器起动。I段母线失压→KV1、KV2动作→其触点闭合→KM3励磁→KT动作(正电源→KM3触点→KT线圈→KV1、KV2触点→电压互感器的辅助触点→负电源)→KM1,KM1→YT1、YT2通电→1QF、2QF跳闸,而后的动作过程如(2)中所述,最后备用变压器T0自动投人。
其次在工作母线出线上发生故障时(见图8-2中k3或k4点),母线残压很低,接近于零,低电压继电器KV1、KV2必然动作。
一般选择KV1、KV2的动作电压等于额定电压的25%。
(2)过电压继电器KV3的动作电压整定。过电压继电器的动作电压,应按备用电源母线最低运行电压和保证电动机自起动两个条件整定。
一般情况,过电压继电器动作电压按额定电压的75%整定。
关于备自投的设计与调试方法举例
关于备自投的设计与调试方法举例结合实际情况,针对现场应用中遇到的问题,从较为简单的内桥接线方式时的进线备自投入手,对备自投的设计及调试方法进行了分析及探讨。
标签:备自投跳闸闭锁可靠性1概述“备自投”是备用电源自动投入装置和备用设备自动投入装置的简称。
“备自投”可以使电网正常运行时的供电能力变强,使重载线路的负荷变小,限制短路电流,提高供电的可靠性和连续性。
近些年,电力系统在不断地进步,备用电源自动投入装置开始占据更高的地位。
但是,因为生产实际中应用的备自投装置的运行方式和逻辑关系总是违规的,所以尽管安装了不少的备自投装置,但是不能正式投入运行。
本文主要讨论进线备自投设计时需要注意的一些问题,以及改进措施或思路,并且对调试方法进行了举例分析。
2内桥接线方式备自投的动作过程分析2.1内桥接线方式的进线备投方式首先对较常见的内桥接线方式的进线备投进行详细的阐述。
如图1:当1DL分位,2DL、3DL合位,2#进线处于运行状态时,1#进线为2#进线备用,称为进线备投方式。
对于进线备投,当正常运行时,1#进线处于热备用,2#进线处于运行状态,3DL合位,此时系统的特点:①开关量的特点为1DL为分位,2DL、3DL为合位。
②电气特点为1、2#母线电压为正常电压,1、2#进线线路电压正常,我们把以上电气量与开关量的状态称为允许备投启动状态,就是我们常说的充电状态,称为状态一。
取一种最简单常见的故障,当2#进线对侧发生故障,对侧开关跳闸(两侧都不投重合闸),本侧开关尚未跳开时,称为状态二,此时系统的特点:①开关量特点应为1DL为分位,2DL、3DL为合位。
②电气量特点应为1、2母线失压,同时进线2无压。
那么此时备自投就应该立即启动,去跳开本侧2#进线开关,同时合上1#进线开关恢复正常供电。
由于出现状态2以后备自投即启动动作,所以把状态2称作备投启动状态。
2.2分段备投方式当3DL分位,1DL、2DL合位,1#、2#进线处于运行状态时,称为分段备投方式。
备自投装置问题与解决方案
备自投装置的实际应用问题与解决方案摘要]自动装置的应用,特别是备用电源自投装置在电网中的使用,是保证电网安全、稳定、可靠运行的有力技术手段。
不过受电网运行要求的约束,备自投装置在电网中的实际应用常常会遇到一些问题,如防止非同期合闸的问题等,这些问题困扰和影响着备自投装置发挥其积极作用。
本文对这些问题和解决方案进行了归纳和总结,期望能够在遇到和处理此类情况的时候,起到积极的作用。
[关键词]备自投电网实际应用解决方案0 引言我局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。
采用备用电源自动投入装置,当主供电源发生故障时,备用电源自动投入,从而立即恢复对用户的供电,是一种保证可靠供电的经济而又有效的技术措施。
但受电网运行要求的约束,备用电源自投装置在电网中的实际应用常常会遇到一些问题,下面我将遇到的问题及解决方法作一简单介绍。
1 备自投装置原理目前电网应用的备用电源自投装置一般都具有几种典型方案(包括母联或桥开关备自投、进线备自投、线路开关备自投、变压器备自投等),针对不同的电网接线型式,通过不同的整定,适用于各种不同的场合要求。
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。
不论采取哪种方案,备自投装置基本上都遵循以下原则:(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。
备用电源自投装置的每个动作逻辑的控制条件可分为两类:一类为启动条件,另一类为闭锁条件。
实用备自投装置测试仪的设计与研制
实用备 自投 装置测试 仪 的设计 与研 制
马 涛 武万 才 张 晓磊
( 宁夏 电力公 司吴 忠供 电局 ,宁夏 吴 忠 7 5 1 1 0 0)
摘 要 在备 自投 装 置校验 过程 中,传 统方 法是 靠 多人配合 短接 开 关量测 试备 自投装 置逻 辑 出 口正确 性 ,备 自投装 置校 验不 能与 母联 断路器检 修 平行 作业 ,备 自投装 置校 验周 期长 。基 于继 电 保 护 二次控 制 回路原 理 ,设计 并研 制 了实用 备 自投装 置 测试仪 ,该 测试仪 能够 模 拟断路器 分 、合
( Wu z h o n g E l e c t r i c P o we r B u r e a u o f Ni n g x i a E l e c t r i c P o we r C o mp a n y , Wu z h o n g , Ni n g x i a 7 5 1 1 0 0 )
随着 电力负荷 的增长 , 为 了保 证 电力系统供 电可
靠性 ,在 一些重要 的 1 1 0 k V 及 以下的 中、低压变 电
1 备 自投装 置试验 内容
1 . 1 进线备 自投 方式
进线 备 白投方式 如 图 1 所示 。
I
站, 设置 了备用 电源 。 当工 作 电源 因故障被断开 以后 ,
置位 , 能够模 拟 实 际运 行 方 式下备 自投装 置 的逻 辑功 能和模 拟 断路器 的动作行 为 ,减 少 了与其他 班 组 的交叉作 业 ,缩 短 了备 自投 装置校 验 时 间,提 高 了备 自投 装置 的检验效 率 。
关键 词 :备 自投 ; 自保 持继 电器 ; 中间继 电器 ;测试 仪
试论pcs-9654备用电源自投装置存在的缺陷及改进意见
试论 "+$3&-(. 备用电源自投装置存在的缺陷及改进意见
文 : 陈立强 曹立鹏
摘要备用电源自动投入装置是已具备两回线及以上的多回 供电线路当主供电源因故障断开后能够迅速可靠的投入备用 电源从而达到不间断供电目的的装置简称为备自投装置为了 确保电力系统或该区域电网的安全稳定运行备自投装置的应用 很广泛
.-4
关键词备自投放电改进措施
随着社会的发展人们对供电可靠性的要求和用电的依赖越 来越高供电可靠性直接反映供电系统对用户的供电能力和服务 质量是一个供电企业综合能力的体现供电可靠即不停电备自 投装置作为发挥不间断供电作用的装置之一备自投装置的作用 很重要备自投装置正确可靠动作是可靠供电的条件之一因备 自投装置放电导致拒动误动的后果非常严重本文以因检修断 路器造成 !"#$%&'( 型备用电源自投装置放电进行分析
行是潜在隐患 / 改进措施 针对此装置及现有的设计存在一定的风险虽然在检修或
操作过程中造成备自投装置放电时主供单元故障需备自投装置 动作的可能性极少但也属于潜在的安全隐患应当采取相应的 措施固提出以下几点改进措施
开关操作箱处加装硬压板 在每条主备供电单元及母联开关操作箱处加装硬压板 将 开 关 合 后 位 置 --, 接 点 和 手 跳 闭 锁 信 号 二 次 接 线 分 别 接 入 硬 压 板并命名清楚通过硬压板再开出到备自投装置 检修某开关时 将相应硬压板列入工作票退出或者将相应硬压板列入二次措施 单解脱对应的二次接线 但此措施存在一定的弊端若只是遥控 试验无检修人员的工作运行人员操作时只会在备自投装置屏 处投上开关检修压板等相应操作而漏退此压板 使之未起到作 用备自投装置依旧放电 备用电源装置处加装硬压板 在备自投装置处加装硬压板 将每条主备供电单元及母联 开 关 的 合 后 位 置 --, 和 手 跳 信 号 二 次 线 引 至 备 自 投 装 置 处 的 端 子排然后接至加装的硬压板上通过硬压板再开入至备自投装 置硬压板要命名清楚准确 并将这些硬压板编入该变电站的运 行规程内当某一开关检修运行人员操作时应将相应检修压板 的 投 入 并 且 将 对 应 的 开 关 合 后 位 置 --,压 板 和 手 跳 闭 锁 信 号 压板退出 更改备用电源装置原理 备自投装置修改检修状态逻辑将此接点逻辑归为备自投装 置对应每一开关的检修条件当开关检修压板投入时备用电源装 置收到的对应开关合后位置--,开入直接变为 2 并且不会变位 和不在判断此开关对应开入的外部闭锁条件是否满足直到检修 压板退出才能根据外部开入的实际接点位置变化来判断是否放 电或者动作 . 结束语 备自投装置的可靠性对电网稳定运行意义重大如果因检修 或遥控试验操作造成备自投装置放电进而备自投装置误发信甚 至拒动此隐患会降低供电可靠性并且对电力系统造成一定影 响 从提高电网供电可靠性的方面来考虑采用上述的改进措施 提高备自投装置的可靠性和正确动作在一定程度上保证了供电 可靠性 参考文献 415!"#6%&)( 备用电源自投装置技术和使用说明书4758 பைடு நூலகம்35陈 立 强9试 论 继 电 保 护 自 动 化 中 的 装 置 及 故 障 检 修 的 策 略 4,59名 城 绘 9 0作者单位1云南电网有限责任公司楚雄供电局2
关于备自投应用中相关问题的探讨
关于备自投应用中相关问题的探讨备自投装置在一定程度上能够确保电网正常运行,提高供电的可靠性和连续性。
但在实践生产中,备自投装置的运行方式口逻辑关系与实际存在一定的差距。
本文主要讨论内桥接线备自投动作行为的分析与单母分段接线备投在设计时需要注意的一些问题,并针对存在的问题提出了改进措施或思路。
标签:备自投跳闸闭锁可靠性0 引言备自投装置通过降低重载线路的负荷,限制短路电流,在一定程度上提高电网供电的连续性和稳定性。
在科学技术高速发展的今天,电网供电系统不断完善,备用电源自动投入装置在供电系统中的应用效果逐步改进。
在我区110kV系统主要接线方式有两种,一种为内桥接线、另一种为单母分段接线。
本文主要讨论内桥接线备自投动作行为的分析与单母分段接线备投在设计时需要注意的一些问题,并针对存在的问题提出了改进措施或思路。
1 内桥接线方式进线备自投分析当1DL分位,2DL、0DL合位,2#进线运行时,1#进线为2#进线备用,这种运行模式叫做进线备投方式(参见图1)。
状态A:对于进线备投,当正常供电时,1#进线处在热备用状态,2#进线正常运行,0DL合位,该运行状态下开关量与电气量的特点分别是:①开关量:1DL处于分位,2DL、0DL在合位;②电气量:1#、2#母线及其进线线路的电压稳定。
此状态通常称之为允许备投启动状态(即充电状态),标示为状态A。
状态B:取一种常见故障,当2#进线对侧突发故障后开关跳闸(两侧都不投重合闸),本侧开关仍处于闭合状态。
该运行状态下开关量的特点与状态A下开关量的特点相同,但是电气量1#与2#母线失压,且1#进线有压、2#进线无压。
出现状态B以后备自投立即启动,本侧2#进线开关跳闸,1#进线开关闭合,供电状态恢复正常,由此,我们通常将状态B称之为备投启动状态。
上文阐述的是关于内桥接线备投的一个简单准备、启动、动作过程。
但在实际供电过程中,备自投装置的动作行为与设计接线方面仍有待进一步探讨。
电源备自投切负荷装置出口回路改造
将 W2 两端用引线引至电源备 自投切负荷装置
空面 板上 , 加装 一个 每轮 次连 接片 , 并且 在对应 的引 线处 标 明某轮 次连 接 片 即可 实 现 , 轮 次 连 接 片是 某 否可靠 看 对应 的轮 次指示 灯 。如 图 4所示 。10 k 1 V 旁路带 路 时 只要 根 据 定 值单 将 某 轮 次 连接 片投 入 。 如 10 k 1 V公松 线 1 1 3 0开 关 出 口定值 单 为 第 二 轮 ,
对接点带有连接片作为旁路跳闸。(1 V旁路带 10k 某条 线 时投退 轮次应 根据 定值 单将其 打 印粘贴 在装 置屏 上 , 作好 记 录 , 并 向运 行人 员交代 清楚 ) 。
将 W2两端 用 引 线 引 至所 在 插 件 面 板 上 , 面 将
板钻孔 , 装类 似于 晶体 管 型保 护 装 置 中的定 值 插 加
检查 , 系到 国计 民生 与百姓 安危 , 关 是重 中之 重 。综 合 上述可 见 , 安全 检查 表有 以下优 点 : () 1 能够 事 先 编 制 。 因此 , 条 件 组 织 熟 悉 检 有
() 6 安全检查表简 明易行。但检查 必须认 真, 特别对 检查 结果 的评 价尤 须仔 细推 敲 。这 样得 出的
至整 个系统 的崩 溃 。从 近几 年安 装 的电源 备 自投 切
() 2 旁路带 上述 七 条 出线 时 必须 增 加 相对 应 的 出 口连 接片 , 而连 接 片 过 多会 给 运 行 人员 的操 作 带
来 不便 。同时 , 电保 护人 员 在 填 写 工作 票 及 操 作 继 票 时 易将 出 口连 接片 漏写 。
加 以说 明 。
关 键 词 : 自投 ; 负荷 ; 溃 ; 定轮 次 备 切 崩 整 文 章 编 号 :0 8— 8 X 2 1 ) 10 0 3 ( 0 2 8—06 0 中 图分 类 号 :M 3 文 献标 志码 : 0 9— 2 T9 B
继电保护方面备自投得应用及改进
继电保护方面备自投得应用及改进摘要:随着我国电力系统的不断发展,使得备自投装置的作用也变得越来越重要。
但是在实际的应用过程中,经常会因为一些备自投装置其运行形势与方法没有达到电网运行的相关要求,而无法正式投入到电网的运行之中,本文就备自投装置进行了简要的分析与研究。
关键词:继电保护;备自投;应用1备自投装置的使用原则1.1保证动作一次电网系统中的工作母线在收到较为严重的阻碍时,就会引起线路的故障,并引发一些永久性的问题,这就导致了整个电力系统的正常运行受到了严重影响,并会给该电力企业带来经济损失。
当系统出现故障,而没有及时的切除故障部位时,也会导致母线中的电压出现明显的下降。
因此在第一次将备用电源投入到整个电力系统进行使用时,如果故障没有得到及时的排除,备用电源上面的继电保护就会迅速将备用电源断开,在这种情况下再次投入使用备用电源或者是备用设施,不但达不到预期的供电效果,还会促使该备用电源与备用设施再次遭到电力故障的重创,并使得该事故破坏程度得到进一步扩大。
1.2在工作电源被断开之后启动备用电源在工作电源失去压力之后,备用电源就能够直接介入到装置之中并促使该装置正常运行。
之后通常会先跳进线断路器,然后再对该断路器进行确认,并只有在备用电源自动投入装逻辑之后才能够继续进行工作。
这就需要在使用备用电源的过程中,首先需要控制供电元件测断路器的使用。
2主变备自投装置2.1现有的主变备自投工作原理现场使用的的备自投设备,不管是之前的电磁型备自投还是最近新发展出来的微机型备自投,基本上都只适合使用于线路进线或是母联分段备自投,鲜有适用在主变备自投的装置上面。
虽然某些变电站安装了主变备自投,但是由于没有充分的实现技术的而使得运行状况没有得到理想的效果。
一少部分的微机型备自投装置虽然适合应用于主变备自投,但是它本身逻辑性以及技术不能符合现场的实际运行需求(见图 1)。
2.2存在问题以及相应的改进措施一些主变备自投装置虽说是主变备自投,其实只适合应用于两圈的变压器,并且只在主变高侧已经闭合时才会实现备自投;如果将两台主变的低压侧开关当做低压母线的进线,它在本质上还是进线备自投,只是备自投动作的时候多跳一台主供主变高压侧的开关,仅此而已。
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c na t, e eo ste o t t a u igisr me t ftea tmai ut gsa d y p we u py o tcs d v lp h ul e me s rn n tu n uo t p t n tn b o rs p l o h c i p oe t nd vc rv s fiin y r tci e ie oi o ei f e c . o t mp te c
Ke r s t e a tma i u t g s n b o r s p l r t c in d vc ;c e k n ;o t t y wo d : h u o t p t n t d y p we u p y p o e t e ie h c i g u l ; c i a o e
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《 宁夏电力) 0 8 ) 0 年第 2 2 期
+ KM
备自 投装置出口 测试方法的改进与实现
— KM
K宁夏 电力 ̄0 8 20 年第 2 期
备 自投装置出 口测试方法的改进与实现
丁丽霞, 朱 林 , 马永兰 ( 宁夏银南供电局, 吴忠市 7 10 ) 5 10
摘
要: 备 自 投装置是保证供电可靠性的重要设备之一 , 已被广泛采用 , 现 但在校验时常常
自投装置 已被普遍采用 ,数量大幅增加 。实践证
明, 它的普遍应用 , 大大提高了供电可靠性 。
收 稿 日期 : 2 0 — 1 1 080—7
作者简 介 : 丁丽霞(9 9 )女 , 17 一 , 助理工程师 , 事继 电保护及 自动化装置的调试 、 从 维护 、 安装和二次设计等工作 。
me s rn sr a u i gi tume t n n
1 引言
备用电源 自动投入装置简称备 自投 ,它的主 要功能是在变 电站 的工作电源或设备 因故障等原
但是 , 自投装置在保护传动校验时 , 备 由于受
运行 方 式 的影 响 , 无法 进 行 全所 停 电 , 因此 不 能确 保装 置 的 动作 可靠 性 和外 部 回路 的正确 性 。并且
备 自投在保护传动校验时需要主变或线路开关量
因断开 以后 ,自动而迅速地将备用电源或设备投
入运行 ,从 而确保变电站不失去电源以及对用户 的供电。目前 , 在许 多变电站的建设和技改中 , 备
的开入来判断备 自投 的动作 逻辑 ,而传统 的校验
方法是通过多人使用短接线配合 的方法来开入开 关的位置信号 , 按一定的时间顺序人为动态地模 拟试验 , 再现动作逻辑。此种方法需要人员 、 时间、 开关量等因素达到最优配合 , 这种配合不易实现 ,
d vc og a a tetep rs p l eib ly a dwieyu e d y Ho v rted vc f n e iet u rn e h o we u pyr l i t, n d l s dt a . we e e ieo e a i o h t
a p a s o r b e h c i g Ai n t h c n e i n eo e r d t n l e i i gme h d , p e r mep o l ms nc e k n . mi g ei o v n e c fh a i o a r y n t o s s i at n t t i v f p t f r a d i r v n t o s u i g t e c a a t r t so e r l y h sl t o l s n r a u s o w r mp o i g meh d : sn h h r c e i i ft e a a o s f o e a d b e k sc h c
出现一些难以解决的问题。 针对传统校验 方法带来的不便 , 利用继电器动合、 动断触点多的特 性 , 制 出一种 备 自投 出 口测试仪 , 研 以提 高备 自投校 验 的效 率 。 关 键词 : 备 自 ; 校验 ; 出口; 测试仪 投
中图分 类 号 : T 6 . M7 21 文 献标 志码 : B 文章 编 号 : 1 7 — 6 3 2 0 )2 0 1 — 3 6 2 34 (0 80 — 09 0
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