10kV备用电源自投装置运行分析

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10kv备自投工作原理

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。

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨在电力系统中,自投装置是一种用来自动分断电源供应的设备,其主要作用是在设备出现故障时,能够及时检测到故障并切断电源,以保证系统的安全运行。

在实际运行过程中,由于各种原因,自投装置可能会发生误动作的情况,导致电系统的停电,给生产和生活带来不便和损失。

对自投装置的误动作进行事故分析并进行改进探讨,对提高电力系统的可靠性和安全性具有重要意义。

我们需要分析自投装置误动作的原因。

可能的原因有以下几点:1. 供电电压波动:当供电电压发生大幅度波动时,可能会引起自投装置的误动作。

这是因为自投装置的传感器对电压的变化非常敏感,而供电电压的波动超过了设定的门槛值,就会误判为设备故障,从而导致误动作。

3. 传感器故障:自投装置的传感器是检测设备故障的重要部件,如果传感器本身发生故障,就会产生误判信号,导致自投装置误动作。

针对以上的误动作原因,我们可以通过以下方法对自投装置进行改进,以降低误动作的发生率:1. 提高传感器的稳定性和抗干扰能力:可以通过优化传感器的设计和制造工艺,提高传感器的稳定性和抗干扰能力,减少传感器误判的概率。

2. 设置合理的电压波动门槛:可以根据实际情况,设置合理的电压波动门槛,避免供电电压的正常波动引发误动作。

3. 增加故障判断的逻辑判断:可以在自投装置的控制器中增加更多的故障判断逻辑,提高控制器对设备故障的判断能力,减少误动作的发生。

4. 增加冗余控制和保护机制:可以在自投装置中增加冗余的控制和保护机制,如设置双重判断、多级保护,避免单一故障引发误动作。

对于10kV电源备自投装置误动作事故的分析及改进探讨,我们应该重点关注供电电压的稳定性和传感器、控制器的可靠性,并通过合理的设计和优化,增加故障判断的逻辑和冗余控制的机制,以降低误动作的发生率,从而提高电力系统的可靠性和安全性。

10kV备自投保护调试及原理分析

10kV备自投保护调试及原理分析

10kV备自投保护调试及原理分析摘要:目前,随着电力系统的逐步发展,对供电可靠性的要求也越来越高,电力系统提高供电可靠性的方法大致有以下几种:一是采用环网供电,此种方式可使得供电可靠性大大提高,但多级环网对系统稳定不利,在中低压电网中较少采用;另一种提高供电可靠性的方式是采用双电源供电,在中低压电网中较为广泛地选择双电源供电,这是一种当其中一路电源出现故障不能正常供电时自动切换至另一路电源供电的方式。

关键词:10kV;备自投保护调试;原理引言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。

站用变低压备自投装置能确保任一路站用电源或变压器/母线发生故障时,给变电站内的交直流用电提供安全保障,因此对电力系统的安全可靠运行具有重要意义。

在日常运维操作过程中,需要根据一次系统运行方式对备自投设备进行相应投退,并且在变电站主供电源失去后,备自投设备应能够可靠、正确动作。

如何有效提升固原电网备自投装置运维水平,成为了急需解决的问题。

1 10kV 备自投原理备用电源自动投入装置(简称备自投)是当工作电源因故障断开后,能自动而迅速将备用电源投入,保证用电设备不会停电的一种自动装置。

,备自投投入条件有3个:①上位机或触摸屏设置备自投程序加用;②10kV母联开关10302在分,若母联10302在合,则备自投流程自动退出;③10kV母线电源点及母联开关状态明确(非不定态);若开关有不定态,且检修标志未置1,则备自投自动退出。

2 10kV备自投异常动作原因分析尽管在当时运行方式下10kV进线Ⅰ电流值接近零,达到备自投动作的电流定值,但与10kV进线Ⅰ相连接的10kV1M电压正常,正常情况下满足不了动作条件,备自投装置不应动作。

通过现场查看图纸和汇控柜的接线后分析如下:当时10kV进线Ⅰ1DL开关送电#1M(有电压、无电流),当在10kV#1PT汇控柜分别断开8D3、8D4、8D6、8D10这些电源时,其中有“刀闸/地刀控制电源8D3”串供给“保护/测量电压重动继电器DSX1”和“计量电压重动继电器/DSX2”的装置电源,导致断开其装置电源后重动继电器动作,造成10kV 1M二次电压失压,10kV#1PT二次电压值为0,满足了备自投动作的条件:Ⅰ母无压(三线电压均小于无压起动定值)、I1无流,Ⅱ母有压启动。

10kV 备自投装置自投自复功能误动案例的分析

10kV 备自投装置自投自复功能误动案例的分析

10 kV 备自投装置自投自复功能误动案例的分析许多企业为了提高供电可靠性,均采用双电源供电,通过备自投装置使电源相互备用;当任一电源失电后装置迅速切换至另一电源,降低停电损失。

但是在实际生产中常有因接线错误、整定值未校验等原因导致备自投装置误动,因此,备自投装置在启用前应进行消缺完善。

本文以一起10 kV 备自投装置误动案例进行分析,查找误动的原因,并对引起装置误动的环节进行改进,消除缺陷防止类似事故发生。

1 投用备自投装置应注意的问题1.1 施工接线中线路电压和母线电压混用这种情况多数是由于施工人员对备自投装置的动作原理不熟悉,各电压送入装置后的具体作用不了解,导致接线中随意引入电压信号,造成装置误动或拒动。

1.2 备自投装置用模拟试验代替实际分、合试验备自投装置在投运前,应做实际带开关分、合闸试验,不能在端子上人为加变量来模拟代替,模拟试验无法检测备自投装置全部逻辑是否完善。

备自投装置是完全独立于其他保护装置的,因此,其二次回路和保护装置二次回路的接线不能混淆,只有实际带开关试验才能判定装置接线是否正确。

1.3 备自投的充电标志备自投装置在投用时要观察充电标志的指示,若满足备用电源自投充电条件,15 s后装置将会显示正向已充电标志,若满足备用电源自复充电条件,15 s后装置将显示逆向已充电标志,当上述标志出现时,10 s内满足动作条件则装置将会动作,备自投装置只允许动作一次。

1.4 备自投的闭锁备自投要有可靠闭锁,当手动跳闸及保护动作跳闸(母差动作、主变后备保护动作、母线故障)时,备自投装置不应动作。

2 案例分析某化工厂10 kV变电站,设计为双回电源供电,其运行方式为两路电源均投入,母联开关断开,10 kV母线分段运行且相互备用。

因项目急需用电,I回电源进线建成后该站投运,母联开关投入,I回电源进线带10 kV I母、II 母负荷。

2019年3月,II回电源进线施工结束,在对II 回电源进线电缆试送电时,备自投装置动作跳开10 kV 母联开关,合上试验位置II回电源进线断路器开关,造成II 母失压。

10kV备自投装置原理及运行分析

10kV备自投装置原理及运行分析

10kV备自投装置原理及运行分析摘要:随着电网负荷增长及供电可靠性要求日益提高,10kV备自投重要性凸显。

10kV备自投装置的准确动作,可及时恢复供电或减少停电区域,对电力系统的安全稳定运行起着十分重要的作用。

本文将着重介绍在电力系统中应用最广的10kV备自投原理和功能,探讨相关的动作原理及闭锁条件。

关键词:备自投跳闸闭锁1.引言备自投装置又称为备用电源自动投入装置。

备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,当工作电源因故障断开后,备自投装置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,大大提高供电可靠性。

随着供电可靠性要求越来越高,10kV备自投装置广泛地应用于电力系统中。

2.10kV备自投装置基本原理本文以10kV分段备投为例,主要分析10kV备自投的几种常见运行方式、工作原理和闭锁逻辑。

2.1正常运行条件分段开关3DL处于分位,进线开关1DL、 2DL均处于合位;母线均有电压;备自投功能处于投入位置2.2启动条件●II段备用I段,I段母线无压,1DL进线1无流,II段母线有压●I段备用II段, II段母线无压,2DL进线2无流,I段母线有压2.3动作过程启动条件1:若IDL处于合位,则经延时跳开1DL,确认跳开后合上3DL;若1DL处于分位,则经延时合上3DL启动条件2:若2DL处于合位,则经延时跳开2DL,确认跳开后合上3DL;若2DL处于分位,则经延时合上3DL。

工作母线失压是备自投保护启动的条件,应设置启动延时躲开电压波动。

为防止备自投保护对线路倒送电,不论进线断路器是否断开,备自投延时启动后都应再跳一次该断路器,并将检查该断路器跳位辅助触点作为启动合闸的必要条件。

2.4退出条件3DL处于合位置;备自投一次动作完毕;有备自投闭锁输入信号;备自投投入开关处于退出位置。

2.5备自投保护闭锁条件:(1)手动断开工作电源,备自投不应动作;(2)为防止自投在故障上,内部故障时应闭锁备自投;(3)备自投停运。

10kV配电房备用电源自投装置设计分析

10kV配电房备用电源自投装置设计分析

10kV配电房备用电源自投装置设计分析【摘要】分析我国10kV配电房在常规备用电源自投装置方面的设计,进行方案优化处理,在此基础上推进互为备用电源这种自投装置。

【关键词】10kV配电房;备用电源;自投装置10kV配电房在备用电源自投装置上,应该根据常规方案进行设计。

一般所使用的都是工作路线,再备用路线的形式,但在使用的时候会存在很多不便。

对常规的设计方案进行分析,针对10kV的配电房两路电源,进一步提出设计规划方案。

根据电源自投装置所需要的相关条件以及环境,进行具体且全面的整合,拟定一个合理的方案设计。

1 10kV配电房备用电源自投装置,常规设计方案概要(1)10kV配电房在备用电源自投装置上,常规设计方案所使用的都是一备一用方式,也就是工作电源消失及备用电源的自动投入的自动方式,而当工作电源恢复正常后,备用电源就会退出,也就不可能再实现工作电源自动投入,只能进行人工切换。

使用的时候,会带来很多不便,不能够充分的发挥这两个电源互为备用的优点。

(2)在以往常规的设计方案中,两电源在线路断路器1DL和2DL彼此之间没有互相闭锁设计,致使现场操作事故增多。

例如:某个单位配电房,就有因为错误、失误操作,致使三相短路接地,参见图1所示:2 两电源线路都是互为备用自投装置方案(1)关于两电源互为备用自投装置可以参考图2所示,其中图2中a是10kV 配电房电源那一部分的主接线图,而图2中b、c是1DL和2DL柜的操作回路图。

在接I和Ⅱ电源线路侧上两只小型的变压器提供具体的电源操作,为1YH 和2YH,并且要经过图2之中的b和c两者之间的中间继电器,为1ZJ和2ZJ,实现其两个电源之间能够自动的进行切换。

(2)对于1DL和2DL在合闸回路上应该是相互闭锁的。

根据下面图2中b 与c能够看出,把1DL或者是2DL在常闭触点上穿入2DL或者是1DL的这种合闸回路,为203、207或者是103和107之间,就实现了两个断路器在合闸回路上相互闭锁。

10kV备用电源自动投入装置配合问题分析

10kV备用电源自动投入装置配合问题分析

10kV备用电源自动投入装置配合问题分析摘要:本文结合工程实例,从10kV备用电源自动投入装置的调试基本情况入手,针对备自投装置存在的配合问题进行研究分析,并针对这些问题提出了相应的解决措施,以期为有关方面提供参考借鉴。

关键词:10kV备用电源;自动投入装置;配合;方式随着电网结构的不断复杂化,对于配电线路供电可靠性的要求也越来越高。

其中备用电源自动投入装置由于其具有提高供电的连续性和可靠性的优点,在变电站中的应用越来越广泛。

但在实际使用过程中,由于相关原因导致其无法正确配合投入运行,针对于此,现对其产生的配合问题进行分析,运用有效的措施解决故障,确保备用电源自动投入装置能够发挥其最大的使用性能。

1 备用电源自动投入装置调试基本情况1.1 发现备用电源自动投入装置闭锁回路不正确在变电站整组调试过程中发现:因为该地变电站10kV母线增加了简易快速母线保护方案,即是出线上的所有单元的瞬时动作接点并联后接入后备保护装置,以闭锁后备保护装置的母线速断保护。

如图1所示。

选用两套CSC-246型微机备用电源自动投入装置装置,备投的动作逻辑如下:Ⅰ母备Ⅱ母:Ⅱ母线失电,Ⅰ母有压,跳2dl,合3DL。

Ⅱ母备Ⅰ母:Ⅰ母失压,Ⅱ母有压,跳1DL,确认1DL跳开后合3DL;确认1DL跳开及3DL合上后,跳4DL,合6DL均衡2号、3号主变负荷。

这样处理,Ⅲ母会短暂失压,但可防止2号、3号变的非同期合闸。

为防止FT断线时备用电源自动投入装置误动取线路电流作为母线失压的闭锁判据。

3DL和6DL处分别装一台CSC-246装置配合使用。

如图2括号内的标注为另一台备投的接线和相对位置。

以上过程可分解为下列动作逻辑:(1)动作逻辑1:2DL在跳闸位置作为闭锁条件;Ⅱ母失压,Ⅱ进线电流小于电流定值Idz2作为启动条件;以T2延时跳开2DL。

(2)动作逻辑2:Ⅰ母电压小于Udz2作为闭锁条件;Ⅱ母失压,2DL在跳闸位置作为启动条件;以T3延时合3DL。

10kv远方备自投原理

10kv远方备自投原理

10kv远方备自投原理10kV远方备自投原理引言:在电力系统中,远方备自投原理是一种常用的保护措施,它能够有效地保护电力设备和电网的安全稳定运行。

本文将详细介绍10kV 远方备自投原理及其应用。

一、什么是远方备自投原理?远方备自投是指在电力系统中,当远方发生故障时,通过远方保护装置对本地设备进行自动投入操作。

远方备自投原理是基于电力系统中故障传递的原理,通过检测远方故障信号来实现对本地设备的保护。

二、远方备自投原理的基本原理1. 故障传递:当电力系统中的一处设备发生故障时,故障电流会沿着电网传递,传递到其他设备上,形成故障电压。

2. 故障信号检测:远方备自投装置通过检测故障电压的存在与否来判断远方是否发生故障。

一般采用差动保护装置、零序电流保护装置等来检测故障信号。

3. 自动投入:当远方发生故障时,远方备自投装置会自动给本地设备发出投入信号,使其投入运行,以避免远方故障对本地设备造成的影响。

三、远方备自投原理的应用1. 电力变电站:在电力变电站中,远方备自投原理被广泛应用于各类电力设备的保护。

当远方发生故障时,远方备自投装置能够及时将本地设备投入运行,避免故障扩大,确保电力系统的连续供电。

2. 输电线路:在输电线路中,远方备自投原理可以用于保护线路的绝缘子串、导线等设备。

当线路发生故障时,远方备自投装置能够自动将本地设备投入运行,保护线路设备的安全运行。

3. 发电机组:在发电机组中,远方备自投原理可以用于保护发电机组的转子、定子等关键部件。

当发电机组远方发生故障时,远方备自投装置能够及时将本地设备投入运行,保护发电机组的安全运行。

四、远方备自投原理的优势1. 快速响应:远方备自投装置可以实现迅速的故障检测和投入操作,提高了电力设备的保护速度,有效减少了故障对设备的影响。

2. 自动化操作:远方备自投装置能够实现自动化操作,减少了人工干预,提高了电力系统的稳定性和可靠性。

3. 灵活性:远方备自投原理可以根据不同的电力系统和设备特点进行调整和优化,具有较高的灵活性和适用性。

10KV双电源备自投装置操作说明及注意事项

10KV双电源备自投装置操作说明及注意事项

IOKV双电源备自投装置操作说明及注意事项配电设备必须进行命名和编号,进行手动操作时,应按操作程序表进行,一人操作,一人监护。

1.送电操作:高压开关柜在具备送电备件下,首先检查主备两端进线电源侧带电(带电指示器灯亮);检查备用电源进线断路器确在运行分开位置;检查二次控制回路及直流操作电源完好;检查备自投装置确在自动投入状态;检查主备进线断路器联锁装置(防合环误操作机械电气闭锁装置)接入可靠;检查主备电源进线柜微机保护装置(含备自投装置)系统取样二次电压(反应IOKV线电压或相电压)正确;以及检查高低压开关柜和变压器等一切完好情况下,主电源进线断路器通过二次控制开关(仪表门面板)电动合闸(后依次进行高压出线柜、变压器、低压柜的送电操作),配电设备带电工作。

2、停电操作:与送电操作顺序相反。

运行方式如变更为一路运行另一路退出,或两路同时停运检修,则在断路器电动分闸后将手车式断路器自运行位置摇出至检修位置,并挂〃禁止合闸,有人工作〃表示牌。

二次操作电源需退出的须将二次控制开关分开。

3、正常运行检查:正常运行中由主电源供电。

主电源进线断路器在运行合闸位置,备用电源进线断路器在运行分开状态,微机保护备自投装置应在自动投入状态,二次控制回路控制开关均在闭合位置,提供操作电源装置的直流电源装置应显示系统正常,直流电压输出正常(保护装置显示屏及指示灯亮)。

4、异常情况下:1>主电源突然失电:在操作电源和备自投装置正常情况下,备自投装置经设定的时间间隔(一般KlOS)自动将备用电源进线断路器合闸。

由主电源切换为备用电源供电,主电源进线断路器处于运行分开状态,检查其它设备有无异常后系统恢复正常工作(如备用电源所供负荷于主电源非1/1比例而仅为保负荷时,在备用电源保安负荷投入前应有非保安负荷自动切除措施)。

2›主备电源均突然失电:此情况出现较少。

说明电网可能出现线路故障,需将两侧进线断路器或有故障的进线断路器摇出至试验位置,待查明原因后再按顺序要求送电。

常用10KV备自投流程分析

常用10KV备自投流程分析

常用10KV备自投流程分析-设计思想1 正常情况下,10KV Ⅰ、Ⅱ段分段运行,确保两个电源,10KVⅢ不投入运行。

10KV ⅠⅡ段每段母线只投入两个电源中的一个,当所投电源消失后,备自投动作投入另外一个电源2 当10KV每段母线上的两个电源全部消失后,全厂为一个电源运行,并不投入外来电源开关1005,流程自投入两个联络开关,10KV三段母线联络运行。

如该失压母线上的任一电源恢复,则流程自动跳开两联络开关,投入有压电源回路开关。

3 只有在全厂4回进线均无压的情况下,流程才投入外来电源1005带全厂三段母线运行。

如Ⅰ、Ⅱ段母线上任一回进线电源恢复,则自动跳开1005,恢复该回线带厂用电。

4 电源进线开关都具备失压跳闸功能。

在是失压后延时50ms跳失压开关5备自投实际动作以开关跳闸为触发条件。

二充电条件、放电条件的含义1 充电条件的含义;全部满足充电条件后,即具备了该子流程的启动条件。

充电条件不满足,该子流程不会启动,夜不会动作。

2 放电条件的含义;放电条件中的任意一项满足,则该子流程的即不满足启动条件,即该子流程不会动作。

即否决该子流程的条件。

3 自动(手动)方式:备自投装置切换开关在远方(现地)位置。

4 外部闭锁输入(合闸闭锁);开关未储能、保护动作信号未复归、开关在近控位置等。

三实例分析实例:分段备投(M152)充电条件:满足子流程M152启动的四个条件必须全部符合,M152才有可能启动。

即:Ⅰ母、Ⅱ母均有压;7DL、6DL在分位;经15ms延时充电完成;自动方式。

放电条件:满足子流程M152放电条件中任何的一个,该流程将否决,即不动作。

即Ⅰ母、Ⅱ母均无压;7DL、6DL在合位;外部闭锁输入(7DL、6DL合闸闭锁);手动方式。

自投方式:即动作情况A 充电完成后,如1#、3#电源进线均出现失压,则Ⅰ母无压,Ⅱ母有压,经50ms延时后由失压动作跳1DL(3 DL),确认1DL(3 DL)跳开后备自投动作合上7DL、6DL.B 充电完成后,如2# 4#电源进线均出现失压,则Ⅱ母无压,Ⅰ母有压,经50ms延时后由失压动作跳2DL(4 DL),确认2DL (4 DL)跳开后备自投动作合上7DL、6DL.C 充电完成后,如1#、2#、3#、4#进线均出现失压,则Ⅰ母、Ⅱ母均有压,经50ms延时后由失压动作跳1DL(3DL)、2DL(4DL)跳开后备自投动作合上5DL,确认5DL合上后合上7DL、6DL.D 充电完成后,人为跳开4DL,则Ⅱ母无压,Ⅰ母有压,备自投动作合上7DL、6DL。

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨10kV电源备自投装置误动作事故是指在电力系统运行中,10kV电源备自投装置在不应该动作的情况下误动作的事故。

这种事故可能导致系统的停电,给电力生产和供应带来严重的影响。

对于10kV电源备自投装置误动作事故的分析及改进探讨具有重要的理论和实际意义。

我们需要分析10kV电源备自投装置误动作的原因。

常见的原因包括设备故障、操作失误和外界干扰等。

设备故障可能是由于电源备自投装置本身存在设计缺陷或制造质量问题导致的。

操作失误可能是由于操作人员疏忽大意或操作规程不合理导致的。

外界干扰可能是由于雷击、电磁干扰等因素引起的。

针对这些原因,我们可以采取一系列的改进措施来减少10kV电源备自投装置误动作事故的发生。

我们应该注重设备的设计和制造质量,确保电源备自投装置的可靠性和稳定性。

应该加强操作人员的培训,提高操作技能和意识,减少操作失误的发生。

可以制定合理的操作规程,明确操作步骤和要求,防止操作失误的发生。

应该针对外界干扰因素加强系统的抗干扰能力,例如装置内部加装避雷器、使用屏蔽线路等。

为了及时发现和处理10kV电源备自投装置的误动作,我们还可以采取一些监测和保护措施。

可以安装电流和电压监测装置,实时监测系统的运行状态,发现异常情况及时采取措施。

可以设置过流保护、过电压保护等装置,一旦系统出现异常情况,可以自动切断电源,保护系统的安全运行。

10kV电源备自投装置误动作事故的分析及改进探讨是一个复杂而重要的问题。

通过对原因的分析和改进措施的探讨,我们可以减少误动作事故的发生,提高系统的可靠性和安全性。

这也为类似装置的设计和运行提供了一些借鉴和参考。

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨1. 引言1.1 背景介绍随着社会的发展和科技的进步,电力行业在现代化建设中扮演着至关重要的角色。

10kV电源备自投装置作为电力系统中的重要设备,其功能是在电源故障时自动投入备用电源,保障电网系统的正常运行。

在实际运行中,我们发现了一些误动作事故,这给电力系统的安全稳定带来了一定的风险。

10kV电源备自投装置是电力系统的重要组成部分,其性能的稳定性和可靠性直接影响着整个电网系统的运行安全。

目前,随着电力系统的规模不断扩大和负荷的增加,电力设备的频繁运行使得误动作事故频发。

误动作不仅会造成电力系统的停电和影响生产生活,还可能引发设备损坏和安全事故,对人员的生命财产安全造成严重威胁。

对于10kV电源备自投装置误动作事故进行深入分析和改进探讨,是十分必要的。

本文将从误动作原因分析、现有装置存在的问题、改进方案探讨、改进实施步骤、效果评估等方面进行研究,希望能为提高电力系统的安全稳定性提供一定的参考和帮助。

1.2 问题阐述10kV电源备自投装置误动作是一种常见的问题,可能会导致设备损坏、电网故障甚至人身安全受到威胁。

对于误动作问题的深入研究和探讨具有重要意义。

在实际运行中,误动作问题可能源自于设备本身的故障或操作人员的误操作,也可能是由于环境因素导致的。

针对这些问题,我们需要分析误动作的具体原因,找出现有装置存在的问题,并提出改进方案进行探讨。

通过对这些问题的研究和改进实施,可以提高电源备自投装置的运行效率和可靠性,有效避免误动作事故的发生。

本文旨在对10kV电源备自投装置误动作问题进行深入分析和探讨,以期为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。

1.3 研究目的对于10kV电源备自投装置误动作事故,本文的研究目的是为了找出误动作的根本原因,并提出有效的改进方案,从而降低误动作事故的发生频率,保障电力系统运行的稳定性和安全性。

通过深入分析现有装置存在的问题,探讨改进方案的可行性,并详细介绍改进实施步骤和效果评估过程,旨在为电力系统的运行提供更可靠的保障。

变电站备自投装置运行维护分析_1

变电站备自投装置运行维护分析_1

变电站备自投装置运行维护分析发布时间:2023-03-30T03:01:17.437Z 来源:《福光技术》2023年4期作者:闫兆源王震王婧怡[导读] 随着电力网络的复杂化,为了应对局部电网出现特殊故障情况下,能够快速、可靠地切除故障部分,从而保障大电网的持续稳定运行,电网系统引入自动稳定控制装置(以下简称安自装置)。

内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔供电分公司五原供电公司内蒙古巴彦淖尔市五原县 015100摘要:随着电力网络的复杂化,为了应对局部电网出现特殊故障情况下,能够快速、可靠地切除故障部分,从而保障大电网的持续稳定运行,电网系统引入自动稳定控制装置(以下简称安自装置)。

在110kV变电站中通常配置低频低压减载装置(以下简称低周减载装置)和备用电源自动投入保护装置(以下简称备自投装置),对于特殊的非终端变电站可能安装解列装置。

低周减载装置的引入能够在特殊故障情况下减小故障影响范围,防止继电保护越级动作扩大事故范围,但低周减载装置动作的情况较少;备自投装置则能够根据运行情况,自动投入备用电源,恢复变电站的供电任务。

文中以一起某110kV变电站(以下简称H变电站或H变)低周减载装置和备自投保护装置相继动作实例为依据,深入分析H变中含有地方35kV小水电进线及两条110kV电源进线处于进线备自投运行方式时,当110kV主供电源线路发生故障时,变电站内低周减载装置动作切除负荷线路及35kV小水电线路,随后备自投保护装置动作,合上另一条110kV备用电源进线,恢复主变压器供电运行;各35kV及10kV断路器由调度部门遥控逐步恢复供电,最后重新接入35kV小水电对电网系统供电。

关键词:备自投;异常;运行维护引言备自投是重要的电气二次设备,保证了在具备双电源不同回路供电的情况下实现双电源的自动切换,确保其中一条回路发生故障时,另一条回路电源自动接入对负载可靠供电。

在备自投的应用中,要注意备自投动作的条件判断,防止备自投拒动、误动作造成事故范围扩大。

10kV备用电源自投装置运行分析

10kV备用电源自投装置运行分析

10kV备用电源自投装置运行分析发表时间:2016-08-15T11:20:09.157Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:吴富文[导读] 110kV变电站中常见三台主变、四段10kV母线接线方式,其中#2主变有两段10kV分支母线。

吴富文(深圳供电局有限公司广东深圳 518000)摘要:本文主要探讨常见10kV备自投的自投方式、充放电条件和动作过程,以及在实际运维过程中的注意事项,提升现场工作人员的运维水平和操作技能。

关键字:备自投;充电;放电;负荷均分110kV变电站中常见三台主变、四段10kV母线接线方式,其中#2主变有两段10kV分支母线。

10kV系统有两台分段开关,任何一台主变停电检修或故障失压,其下所接母线均可由相邻主变代供。

图1 常见10kV备自投装置接线图1 自投方式1.1 运行方式一充电条件:a Ⅰ母、ⅡA、ⅡB、Ⅲ母均三相有压b 501、502A、502B、503在合位c 521、532在分位d 532负荷均分压板投入e 备自投功能压板投入以上条件同时满足后经延时时间后充电完成。

放电条件:a 两段及以上母线电压同时消失(ⅡA、ⅡB母线当作Ⅱ段母线)b 手跳工作变压器c 532负荷均分压板打开d 闭锁信号输入动作过程:检测到Ⅰ母线失压且501无流,延时跳开501开关,确认501开关跳开后,延时投入532开关,确认532开关合上后,延时投入521开关。

1.2 运行方式二充电条件:a Ⅰ母、ⅡA、ⅡB、Ⅲ母均三相有压b 501、502A、502B、503在合位c 521、532在分位d 521负荷均分压板投入e 备自投功能压板投入以上条件同时满足后经延时时间后充电完成。

放电条件:a 两段及以上母线电压同时消失(ⅡA、ⅡB母线当作Ⅱ段母线)b 手跳工作变压器c 521负荷均分压板打开d 闭锁信号输入动作过程:检测到Ⅲ母线失压且503无流,延时跳开503开关,确认503开关跳开后,延时投入521开关,确认521开关合上后,延时投入532开关。

10kv备自投过负荷闭锁功能应用及整定分析

10kv备自投过负荷闭锁功能应用及整定分析

10kv备自投过负荷闭锁功能应用及整定分析10kv备自投装置是提高电网供电可靠性的重要措施之一。

但当110千伏及220千伏变电站负荷较重,其中一台主变失压时,10千伏分段备自投动作将失压主变负荷备投至运行主变,将会导致运行主变严重过负荷。

文章分析了10kv备自投装置过负荷闭锁功能的原理及整定过程中应注意的问题,并提出了改进措施。

标签:10kv备自投;整定计算;过负荷闭锁备用电源自动投入装置(简称“备自投”),是电力系统故障或其他原因导致工作电源断开后,能迅速将备用电源或备用设备或其他正常工作的电源自动投入工作,使原工作电源所带用户能迅速恢复供电的一种自动控制装置,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[1],随着电力系统的负荷日益增长,110千伏及220千伏变电站负荷较重,当其中一台主变失压时,10千伏分段备自投动作将失压主变负荷备投至运行主变,导致运行主变严重过负荷,甚至导致运行主变过流保护动作,从而扩大停电范围。

因此对于一般低压侧备自投,由于变压器的容量限制,就需要考虑备自投动作后变压器的过负荷问题。

近期逐渐普及应用的一种10kv备自投过负荷闭锁功能,能有效解决以上因备自投动作后造成主变过负荷运行的问题。

1 备自投过负荷闭锁基本原理及逻辑要求要有效防止备自投动作后造成主变过负荷,需要备自投装置本身自动对负荷进行判断,根据负荷情况对备自投闭锁或开放[2,3]。

主要思路是:装置取两台主变的负荷电流之和,分别同主变允许的最大负荷电流进行比较,如果负荷电流之和大于允许的最大负荷电流,则经延时闭锁备自投,即在装置中增设“检合流闭锁”功能。

防止在负荷高峰情况下,发生备自投动作后造成变压器的过载运行,避免进一步引发系统事故。

以两台两卷变的110kv变电站典型接线为例,如图1。

具体逻辑[4]可表示为:IL1+IL2>Izdjx。

IL1、IL2为备自投装置主变电流判别的电流采集值,Izdjx是主变过负荷电流定值(由保护整定人员整定)。

10kV变电站备自投不动作原因分析与处理

10kV变电站备自投不动作原因分析与处理

10kV变电站备自投不动作原因分析与处理随着电力工业的迅速发展,电力在生产生活中占据的地位越来越大,相应的,供电安全也愈发受到人们的关注。

在电网中设计并安装了备自投装置,但在10kV 变电站备自投带电试验过程中,备自投装置未动作。

本文针对这样的情况产生原因及如何处理做了分析。

标签:10kV变电站;备自投装置;不动作;原因;处理方式1 故障概述10KV变电站的主要作用是调节电网中的电压,电力从发电厂中输出时电压是相当高的,要经过变电站处理之后才能输送到各个用户点。

出现故障时,变电站的其他设备都处于正常运行状态,只有备自投装置出现故障。

维修人员在进行检修时通过一系列操作来找出故障所在。

对备自投装置起主要控制作用的是两个主变和断路器柜来控制,这三个主要的部分属于同时对变电站所服务,单个部分出现问题并不能通过简单的排除法找出故障所在,所以检修也主要针对这三个部分。

首先将1#主变10kV侧开关闭合,断路器同样处理,而2#主变10kV侧开关则进行开闸处理,此时设备没有正常运行,这说明问题不在2号主变上,再对1号主变开关分闸,而断路器和2号主变开关闭合,指示灯仍旧不亮。

2 备自投装置简介2.1 备自投装置要求备自投装置是为了在出现紧急停电或是故障时保证变电站内部的设备不受到损害,同时也保证了输电系统的安全,所以在使用时应该按照具体的情况来决定是否使用。

一般需要参照以下几个要点:(1)备用设备是为了应对紧急停电的,属于单独电源的一种,需要确保完全断电才能使用。

(2)只有一次运行的机会(3)备用电源如果现实故障就不能使用备自投装置。

2.2 母联开关备自投2.2.1 正常运行条件(1)母聯断路器3DL处于分位,进线断路器1DL、2DL均处于合位;(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。

2.2.2启动条件(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无电压且无电流。

2.2.3 动作过程(1)对启动条件(1),若1DL处于合位,则经延时跳开1DL,确认跳开后,合上QF3;若QF1处于分位,则经延时后合上QF3。

10kV配电房备用电源自投装置设计分析

10kV配电房备用电源自投装置设计分析
( 上接第2 1 8 页) 4结束语 综上所述 ,农村 电网管理首先应将村 民潜 意识 中对 电网的不重 视 、管理 的不规范等 思想漏洞 与行 为缺 陷消 除,通 过宣传 、检 查、 管理等方面 的联合部署加强对 电网管理力度 ,让 村民了解 到电网管
P o we r Te c h n o l o g y
时或者变频器跳 闸时 ( 通过厂用 电源 6 K V开关状态判断 )联启备用 凝结水泵 。 3 . 6工频运行方式备用凝结水泵联锁 逻辑设定: 当凝结水 泵工频 运行 时, 凝 结水母 管压力低于 2 . 6 M P a 时或者运行凝结水泵跳 闸时联 启备用凝 结水泵 。 3 . 7 除氧器上水调整门的调节 在凝结水泵工频方式运行 时,凝 结水 泵维持 工频转速 ,除氧器 上水调 门自动调节 ( 在 自动不 能投入 时也可手动调节) 调节凝 结水流 量 以适应机组负荷需要 。 在凝结水泵变频方式运行时 , 凝结水泵转速 自动调节 ( 在 自动不 能投入 时也可手动调节) 调节凝结水流量 以适应机组负荷需要; 而除 氧器上 水调 整门则手 动调 节以维持凝结水泵出 口母管压力,在机组 负荷 5 0 0 M W以上时维持除氧 器上水 调整 门全开位 , 在机组负荷 5 0 0 M W 以下时在保证凝 结水母 管 1 . 3 M P a以上情况下尽量维持较大开度 , 以 降低系统阻力。 事故情况下 ,凝结水泵变频跳 闸或者其他原 因导致备用凝结水 泵工频方式联启 ,这时凝结水流量与机组负荷不匹配 ,则需要运行 人员根据表 1的经验数据及时调节 ,以维持机组稳 定运行 。 第一步:启动# 2 凝 结水泵 ( 工频方式 ) ,停止# 1 凝结水泵 ( 变 频方式 ) 。 第二步 : # 1 凝 结水泵 电机变频方式停 电即: # 1凝结水泵电机 开 关由 “ 热备用”转 “ 冷备用 ” ,拉开 C 2 、C 3刀闸。 第三步 :# 1凝结水泵 电机工频方式送 电,即:合上 C 1刀 闸, # 1 凝结水泵 电机开关 由 “ 冷备用 ”转 “ 热备用 ” 。 第四步 :启动# 1凝结水泵 ( 工频方式 ) ,停 止# 2凝结水泵 ( 工 频方式 ) 。 第五步 :# 2凝 结水泵 电机工频方式停 电,即:# 2凝结水泵 电机 开关由 “ 热备用 ”转 “ 冷备用 ” ,拉 开 C 6刀 闸。 第六步:# 2凝 结水泵 电机变频方式送 电,即:合上 c 4 、c 5刀 闸,# 2凝 结水 泵 电机 开 关 由 “ 冷 备 用 ”转 “ 热备用 ” 。 第七步:启动# 2凝结水泵 ( 变频方式 ), 停止# 1凝结水泵 ( 工 频方式 ) 。 经上面步骤操作 ,两台凝 结水泵状态 为:隔离刀 闸 c 4 、c 5 、c 1 合位,隔离刀闸 c 2、c 3 、c 6分位 ,即:# 2凝结水泵变频运行 ,# 1 凝结水泵工频备用 。 5 两种 运行方式比较 4 凝 结水 的 运行 切 换 操 作 ( 1 )从操作上分析 :工频方式操作简单 ;变频方式操作复杂, 4 . 1工频运行一工频运行切换操作 尤其两 台凝结水泵变频方式切换运行 时,经过多次切换操作,操作 此种切换方式 即为改造前 的系统切 换,操 作比较简单,只需按 量 较 大 。 要 求 启 动 备 用 凝 结水 泵 检 查运 行 正 常后 停止 运 行 泵 , 切换 前 后 检 查 ( 2 )从 安 全 上 分 析 :工 频 方 式 系 统 简系统 复杂 ,故障点相对较 多。变频器在运行 中也较为憔悴 。 4 . 2工频运行一变频运行切换操作 ( 3 ) 从经济上分析 :变频运行时凝结水泵 出口除氧器上水调整 此种 切换方式操作也 比较简单,只需按要求变频方式启动备用 门始 终 保 持 在 较 大 开度 ,节 流 损 失较 小 。 实 际运 行 中 6 K V开关 处 电 凝结水泵,将转速提升至接近工频转速时,停止运行泵,检查系统 流变频方式 比工频方式减少了 2 / 3左右,节 能效 果较为明显。 运行稳定后,解除除氧器上水调整 门自动,投入凝结水泵转速 自动 , 6结论 缓慢调整除氧器上水调整 门至规定开度 ,投入工频凝结水泵联锁 即 内蒙古大唐 国际托克托发 电有 限责任公司一期工程 2 ×6 0 0 M W 可 ( 一般情况下 自动投 入) 。 汽轮机凝结水泵改造为 “ 一拖二 ”接线的变频器驱动方式后,根据 4 . 3变频运行一变频运行切换操作 几年积累 的运行经验 ,总得来 说,运 行方式 灵活,经济、安全可靠 。 此种切换方式 比较 复杂 ,在机组 正常运行 中定期设备轮 换制度 既节约 了投资 费用 ,也起到 了节能 的目的,是高压变频器在亚临界 要求每月切换一次 。 现 以# 1 凝 结水泵变频运行 ,# 2凝结水泵工频备 6 0 0 M W机组凝结水系统 中成功应用 的一例 。 用 为例说 明:# 1凝结水泵变频运行 、# 2凝结水泵工频备用切换至# 2 参考文献 : 凝 结水泵变频运行 、# 1 凝结水泵工频备用 。 『 1 1 内蒙古大唐 国际托 克托发 电有 限责任公 司凝 结水泵 变频器运行规 # 1凝结水泵变频运行 ,# 2凝结水泵工频备用:则 图 1中隔离刀 程 . 闸C 2 、C 3 、C 6合 闸位 ,隔 离 刀 闸 c 1 、c 4 、c 5分 闸位 。# l 凝 结 水 泵 『 2 1 陈庚. 主编. 单元机组集控运行 6 K V电源 开 关 ( 即 真 空 断 路 器 ) 在 合 闸位 ,# 2凝 结 水 泵 6 K V电源 开 『 3 1 6 0 0 MW 火 力 发 电机 组 培训 教 材 汽轮 机 设 备 及 其 系统 . 华 东 六省 一 关在分闸位。 市电机 工程 ( 电力) 学会编

一起10kV备自投未能正确动作案例分析

一起10kV备自投未能正确动作案例分析
2 问题探讨 为何现场会将备自投跳主变10kV侧进线开关的出口回路接
至操作箱的“手分”入口处呢?经询问施工方及查阅装置说明 书得知,江东变110kV侧为内桥接线方式,两条110kV线路均配 备带操作箱的RCS-941A线路保护,因主变自身未配置高压侧 开关,故主变保护及110kV备自投保护跳线路开关的出口回路 均接至此操作箱,此型号操作箱无“永跳”入口,如接至“保 护跳闸”入口,从操作回路的角度来说属于保护跳闸,存在重 合闸误动的可能性,且因110kV备自投型号为PCS-9651D,其 放电条件之一是“装置没有跳闸出口时,合后位置开入KKJ1或 KKJ2变为0”,即备自投跳线路开关并不会导致装置放电,故 将备自投跳线路开关接至“手分”入口。施工方依样画葫芦将 10kV备自投保护跳进线开关的出口回路接至“手分”入口,未 考虑低压侧进线开关无重合闸配置,且两种型号备自投装置放 电条件略有不同,RCS-9651A的“KKJ归0导致放电”并没有要 求“备自投未动作出口”的先决条件,即只要KKJ变为0,则备 自投放电,这也是导致这起备自投未正确动作的直接原因。
现场备自投装置型号为南瑞继保RCS-9651A备用电源自投 保护,根据定值单整定备自投方式1、2为投入状态。现场模拟 的10kVⅡ段母线失压属于备自投方式2(分段备自投)的动作 逻辑,充电条件为:①Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压;②1DL、2DL 在合位,3DL在分位。试验时将96B开关置于合位,900开关置 于分位,#1主变10kV侧96A进线开关此时处于运行状态,调试 仪施加两路三相额定电压使备自投满足Ⅰ母、Ⅱ母均有压的条 件,经15秒后充电完成。
备自投方式2的放电条件为:① 3DL在合位;②Ⅰ、Ⅱ母 均无压,经15s延时;③其他外部闭锁信号;④手跳1DL或2DL (KKJ1或KKJ2=0);⑤1DL,2DL或3DL的TWJ异常。其中 ①、②、③、⑤条件可排除,否则备自投无法完成充电,仅剩 1DL或2DL的合后KKJ归0导致备自投放电。重新模拟一次备自 投动作情况发现当96B开关跳开后备自投装置中代表96B开关合 后位的KKJ2开入由1变为0,证明备自投认定96B开关为手动分 闸从而自行放电不再合900开关。

10kV站用电系统备自投的原理与试验分析

10kV站用电系统备自投的原理与试验分析

10kV站用电系统备自投的原理与试验分析发表时间:2020-12-02T12:19:36.003Z 来源:《当代电力文化》2020年20期作者:高海强[导读] 站用电系统为变电站全站提供交流电源,为了提高不间断供电的可靠性,缩短故障停电时间,减少经济损失高海强甘肃送变电工程有限公司变电施工分公司甘肃省兰州市730050摘要:站用电系统为变电站全站提供交流电源,为了提高不间断供电的可靠性,缩短故障停电时间,减少经济损失。

因此,为站用电系统提供了备自投装置。

备自投装置全称为备用电源自动投入,是当工作电源因故障跳闸后,自动将备用电源投入。

本文以某换流站站用电系统为例。

关键词:备自投;可靠性1、站用电系统配置全站10kV系统由3回独立站用电源及三段10kV母线构成,其中T1、T2站用变来自站内两台不同主变的低压侧母线,T0站用变来自站外电源,T1、T2、T0站用变分别给10kVⅠ段、Ⅱ段、备用段母线供电,其中备用段母线和Ⅰ段母线之间、备用段母线和Ⅱ段母线之间均设置联络开关DL3与DL4。

正常运行时,DL1、DL2、DL0处于合位,DL3、DL4处于分位。

图1 站用电系统配置接线图2、备自投的功能及原理本站备自投不采用备自投装置,其功能由南瑞继保的后台程序逻辑实现。

当备自投处于自动位置时,站用电控制主机程序检查出工作段站用变进线失压,且备用段站用变进线电压正常,备自投自动延时断开工作电源进线开关,并合上对应的联络开关,工作段由备用站用变供电;当工作段站用变供电正常后,备自投自动断开相关联络开关,并合上工作段站用变进线开关,恢复正常工作方式。

当备自投处于手动位置时,不会自动投入。

2.1、备自投必须具备的条件(1)完全独立于保护装置,不能影响保护装置的逻辑。

在投入备自投功能时,不可以投入低电压保护,以免引起拒动或者误动。

(2)必须工作电源断开后,备用电源才能投入。

必须当相应的进线开关断开后,才能投入备用电源。

10kV配电房备用电源自投装置设计分析

10kV配电房备用电源自投装置设计分析

10kV配电房备用电源自投装置设计分析【摘要】分析我国10kV配电房在常规备用电源自投装置方面的设计,进行方案优化处理,在此基础上推进互为备用电源这种自投装置。

【关键词】10kV配电房;备用电源;自投装置10kV配电房在备用电源自投装置上,应该根据常规方案进行设计。

一般所使用的都是工作路线,再备用路线的形式,但在使用的时候会存在很多不便。

对常规的设计方案进行分析,针对10kV的配电房两路电源,进一步提出设计规划方案。

根据电源自投装置所需要的相关条件以及环境,进行具体且全面的整合,拟定一个合理的方案设计。

1 10kV配电房备用电源自投装置,常规设计方案概要(1)10kV配电房在备用电源自投装置上,常规设计方案所使用的都是一备一用方式,也就是工作电源消失及备用电源的自动投入的自动方式,而当工作电源恢复正常后,备用电源就会退出,也就不可能再实现工作电源自动投入,只能进行人工切换。

使用的时候,会带来很多不便,不能够充分的发挥这两个电源互为备用的优点。

(2)在以往常规的设计方案中,两电源在线路断路器1DL和2DL彼此之间没有互相闭锁设计,致使现场操作事故增多。

例如:某个单位配电房,就有因为错误、失误操作,致使三相短路接地,参见图1所示:2 两电源线路都是互为备用自投装置方案(1)关于两电源互为备用自投装置可以参考图2所示,其中图2中a是10kV 配电房电源那一部分的主接线图,而图2中b、c是1DL和2DL柜的操作回路图。

在接I和Ⅱ电源线路侧上两只小型的变压器提供具体的电源操作,为1YH 和2YH,并且要经过图2之中的b和c两者之间的中间继电器,为1ZJ和2ZJ,实现其两个电源之间能够自动的进行切换。

(2)对于1DL和2DL在合闸回路上应该是相互闭锁的。

根据下面图2中b 与c能够看出,把1DL或者是2DL在常闭触点上穿入2DL或者是1DL的这种合闸回路,为203、207或者是103和107之间,就实现了两个断路器在合闸回路上相互闭锁。

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10kV备用电源自投装置运行分析
发表时间:2016-08-15T11:20:09.157Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:吴富文[导读] 110kV变电站中常见三台主变、四段10kV母线接线方式,其中#2主变有两段10kV分支母线。

吴富文
(深圳供电局有限公司广东深圳 518000)摘要:本文主要探讨常见10kV备自投的自投方式、充放电条件和动作过程,以及在实际运维过程中的注意事项,提升现场工作人员的运维水平和操作技能。

关键字:备自投;充电;放电;负荷均分110kV变电站中常见三台主变、四段10kV母线接线方式,其中#2主变有两段10kV分支母线。

10kV系统有两台分段开关,任何一台主变停电检修或故障失压,其下所接母线均可由相邻主变代供。

图1 常见10kV备自投装置接线图1 自投方式
1.1 运行方式一
充电条件:
a Ⅰ母、ⅡA、ⅡB、Ⅲ母均三相有压
b 501、502A、502B、503在合位
c 521、532在分位
d 532负荷均分压板投入
e 备自投功能压板投入以上条件同时满足后经延时时间后充电完成。

放电条件:
a 两段及以上母线电压同时消失(ⅡA、ⅡB母线当作Ⅱ段母线)
b 手跳工作变压器
c 532负荷均分压板打开
d 闭锁信号输入
动作过程:检测到Ⅰ母线失压且501无流,延时跳开501开关,确认501开关跳开后,延时投入532开关,确认532开关合上后,延时投入521开关。

1.2 运行方式二
充电条件:
a Ⅰ母、ⅡA、ⅡB、Ⅲ母均三相有压
b 501、502A、502B、503在合位
c 521、532在分位
d 521负荷均分压板投入
e 备自投功能压板投入以上条件同时满足后经延时时间后充电完成。

放电条件:
a 两段及以上母线电压同时消失(ⅡA、ⅡB母线当作Ⅱ段母线)
b 手跳工作变压器
c 521负荷均分压板打开
d 闭锁信号输入
动作过程:检测到Ⅲ母线失压且503无流,延时跳开503开关,确认503开关跳开后,延时投入521开关,确认521开关合上后,延时投入532开关。

1.3 运行方式三
充电条件:
a Ⅰ母、ⅡA母三相有压
b 501、502A在合位
c 521在分位
d 备自投功能压板投入
以上条件同时满足后经延时时间后充电完成。

放电条件:
a Ⅰ母、ⅡA母均三相无压
b 521在合位
c 手跳501、502A
d 闭锁信号输入
动作过程:检测到ⅡA母线失压,502A无流,Ⅰ母三相有压,延时跳开502A开关,确认502A开关跳开后,延时投入521开关。

1.4 运行方式四
充电条件:
a Ⅲ母、ⅡB母三相有压
b 503、502B在合位
c 532在分位
d 备自投功能压板投入以上条件同时满足后经延时时间后充电完成。

放电条件:
a Ⅲ母、ⅡB母均三相无压
b 532在合位
c 手跳503、502B
d 闭锁信号输入
动作过程:检测到ⅡB母线失压且502B无流,Ⅲ母三相有压,延时跳开502B开关,确认502B开关跳开后,延时投入532开关。

1.5 运行方式五
充电条件:
a Ⅰ母、ⅡA母三相有压
b 501、502A在合位
c 521在分位
d 532负荷均分压板打开
e 备自投功能压板投入以上条件同时满足后经延时时间后充电完成。

放电条件:
a Ⅰ母、ⅡA母均三相无压
b 521在合位
c 手跳501、502A
d 532负荷均分压板闭合
e 闭锁信号输入
动作过程:检测到Ⅰ母线失压且501无流,ⅡA母三相有压,延时跳开501开关,确认501开关跳开后,延时投入521开关。

1.6 运行方式六
充电条件:
a Ⅲ母、ⅡB母三相有压
b 503、502B在合位
c 532在分位
d 521负荷均分压板打开
e 备自投功能压板投入以上条件同时满足后经延时时间后充电完成。

放电条件:
a Ⅲ母、ⅡB母均三相无压
b 532在合位
c 手跳503、502B
d 521负荷均分压板闭合
e 闭锁信号输入
动作过程:检测到Ⅲ母线失压且503无流,ⅡB母三相有压,延时跳开503开关,确认503开关跳开后,延时投入532开关。

2 现场运行分析
以上六种运行方式,运行方式一和运行方式五相冲突,运行方式二和运行方式六相冲突,正常运行时不得同时投入。

现场运行若投入负荷均分功能,则运行方式一充电,运行方式五不充电;运行方式二充电,运行方式六不充电。

若不投均分功能,则运行方式五充电,运行方式一不充电;运行方式六充电,运行方式二不充电。

无论均分功能是否投入,运行方式三与运行方式四都充电。

2.1不投负荷均分功能投入运行方式三、四、五、六,退出运行方式一、二,即退出负荷均分功能,现场可依靠硬压板或者软件控制字实行。

例如,当#1主变停电检修时,10kV负荷转由#2主变代供。

在这种情况下,如果此时#3主变发生故障跳闸,则10kV3M失压,那么备自投将动作合上532开关,此时10kV母线所有负荷由#2主变供,即一台主变代全站10kV负荷,那么#2主变极可能过载现象。

2.2投入负荷均分功能
投入运行方式一、二、三、四,退出运行方式五、六,即投入均分功能,现场可依靠硬压板或者软件控制字实行。

均分功能情况下,当#1主变停电检修时,10kV负荷转由#2主变代供时,若不退出521均分压板,根据备自投充放电条件,则运行方式仅三、四充电。

若此时#3主变发生故障,10kV3M失压,备自投将不动作,导致10kV3M失压;因此在主变停电,负荷需要其它主变代供时,应及时切换负荷均分压板,使备自投装置与一次设备的运行方式相对应,使备自投装置正常充电,开放备投功能。

若退出521均分压
板,则运行方式三、四、六充电,若此时#3主变发生故障,10kV3M失压,备自投动作合上532开关,此时10kV母线负荷将全由#2主变供,而#2主变极可能过载现象。

2.3特殊运行方式
110kV母线分裂运行的变电站,主变变低不得并列运行,否则会导致较大的穿越电流,引发故障。

因此10kV侧备自投装置,不得投入负荷均分功能。

110kV母线并列运行的变电站,若投入负荷均分功能,在备自投装置动作之后,也会导致两台主变变低并列运行,两台接地变并列运行。

由于主变变低并列运行会导致短路电流超标,两台接地变并列运行,也会导致两台接地变的零序保护范围重叠,10kV中性点同时有两个接地点,发生故障后,零序网络图发生变化,接地变的零序保护会发生拒动或误动。

因此对负荷较轻的变电站不建议投入负荷均分功能,应退出负荷均分软压板控制字和硬压板。

3 结论
10kV备自投装置的使用大大提高了10kV母线的供电可靠率,但对于负荷均分功能的投退应综合考虑。

现场实际运行维护时,应注意检查装置运行灯光指示正确,充电模块与现场一次设备的运行方式相对应。

某台主变停电,变低负荷需要转供时,应及时切换相关压板,确保一次设备运行方式发生变化后,备自投的充电模块也相应切换。

参考文献:
[1]NDB310数字式备用电源自投装置说明书. 南京南自电网控制技术有限责任公司,2007。

作者简介:
吴富文(1987年生),男,江西鹰潭人。

工程师,工学学士,从事变电站设备运行与维护工作。

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