备自投逻辑动作顺序说明及注解

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110kV备自投动作逻辑

110kV备自投动作逻辑

110kV备自投说明1、基本情况:CAS-225E型南瑞科技微机备自投装置110kV 电流来自主变高压侧主开关510、520;110kV 电压来自110kV线路TV,单相抽取100V;10kV 电流来自主变低压侧主开关310、360;10kV 电压来自10kV母线。

2、动作逻辑:1.1、母联自投逻辑:#1主变带10kV I段,#2主变带10kV II、III段,10kV母线均有压,310、360开关有流,备自投装置经20S时间充电开放。

跳310合300方式:10kV I母失压,310开关无流,10kV II母有压,经7.5S延时跳开310开关,确认310跳开后经0.5S延时合上300开关。

跳360和300方式:10kV II母失压,360开关无流,10kV I母有压,经7.5S延时跳开360开关,确认360跳开后经0.5S延时合上300开关。

1.2、变压器自投方式:#1主变自投方式:#1主变510、310均在热备用,520、300、320、360均合上,#1进线(树雨烟红I线)线路、10kV I、II母均有压,备自投装置经20S时间充电开放。

10kV I、II母失压,360无流,#1进线有压,备自投装置经0.5S延时启动,启动后经7S延时动作跳开520、360,确认跳开后经0.5S延时合上510,确认510开关合上后再经1.5S延时合上310。

#2主变自投方式:#2主变520、360均在热备用,510、300、310、320均合上,#2进线(树雨烟红II线)线路、10kV I、II母均有压,备自投装置经20S时间充电开放。

10kV I、II母失压,310无流,#2进线有压,备自投装置经0.5S延时启动,启动后经7S延时动作跳开510、310,确认跳开后经0.5S延时合上520,确认520开关合上后再经1.5S延时合上360。

3、过流闭锁:电流来自310、360,TA变比4000/5,取5A经2S延时闭锁备自投装置。

备自投逻辑说明(8个变电所)

备自投逻辑说明(8个变电所)

2#高压6kV 2#进线低电压,母联备自投为例(二)
BI18
正常时为0
2#进线允许BZT
2#进线BZT闭锁 母联柜SA4在BZT位 2#进线断路器在合闸位
母联没有保护跳闸 (过流,速断)
母联柜
AND
BI16 BI19 BI10
PO12 BZT合母联
AND
OUT
IDMT trip I>> trip
S Q OR R Q
跳A进线
AND
2500
R8
Dwell
0
合母联
R10
L2
A段母线残压30V
L5
A段进线断路器在合位
注:L为输入综保的开关量;R为综保发出的命令
全密度1#进线低电压,母联备自投的逻辑(在母联柜综保实现)
L13(F10、F9) 1#进线手车在工作位,断路器在合位 L14 (F12、F11) 2#进线手车在工作位,断路器在合位 L3(D6、D5 ) 母联柜手车在工作位
2#进线断路器合位 下降延时 1.2s 2#进线PT信号正常(2#进线PT手车工作位+2#进线PT空开QA6)
备自投逻辑在进线柜综保里实现
2#进线
AND
母联备自投允许1
PO10 BZT 允许出口
AND
OUT
BI16
2#母线AB,BC, CA电压低于40V
AND
上升延时 1s
PO04 跳进线
此部分逻辑含义: 发生低电压后,如果 2s内综保没有反映, 将备自投条件复位
1#聚丙烯6kV A进线低电压跳闸,母联BZT逻辑
L13 母联柜上BTZ转换开关在自动位 L9 B段进线断路器分位
L6 A段进线低电压

晋城变电站220kV备自投逻辑

晋城变电站220kV备自投逻辑

晋城变电站220kV 备自投逻辑晋城变电站220kV 侧一次接线形式如下: 侧侧侧侧号主变号主变马晋线宝晋线一、动作逻辑说明220kV 备用电源自投装置应为自适应装置,即装置可根据一次系统的运行方式自动调整备自投方式。

主要有如下两种方式:1.220kV 宝晋线主供,马晋线备用方式:1)进线1宝晋线通过内桥212断路器带1、2号主变运行,进线2马晋线热备用,即261、212断路器处于合闸位置,262断路器处于分闸位置,此时备自投装置正确识别断路器位置并检测母线电压正常,备用线路马晋线有压后,应充电;2)当装置检测到母线电压消失且主供线路宝晋线无流时,即动作跳开261断路器;3)当装置判别261断路器处于分闸位置(包括断路器偷跳)且宝晋线线路无流时,备用线路马晋线262断路器处于分闸位置时,即动作合上备用线路马晋线262断路器;2. 220kV 马晋线主供,宝晋线备用方式:1)进线2马晋线通过内桥212断路器带1、2号主变运行,进线1宝晋线热备用,即262、212断路器处于合闸位置,261断路器处于分闸位置,此时备自投装置正确识别断路器位置并检测母线电压正常,备用线路宝晋线有压后,应充电;2)当装置检测到母线电压消失且主供线路马晋线无流时,即动作跳开262断路器;3)当装置判别262断路器处于分闸位置(包括断路器偷跳)且马晋线线路无流时,备用线路宝晋线261断路器处于分闸位置时,即动作合上备用线路宝晋线261断路器;3.桥断路器备自投方式1)进线1宝晋线主供1号主变,进线2马晋线主供2号主变,内桥断路器处于热备用状态,即261、262断路器处于合闸位置,212断路器处于分闸位置,备自投装置正确识别断路器位置并检测母线电压正常,应充电;2)当任何一条线路失电时,即备自投装置判别对应的母线电压消失,同时该进线线路无流,即动作跳开该失压线路断路器;3)当装置判别出口跳闸的断路器已处于分闸位置(包括断路器偷跳)且该线路无流,且内桥212断路器处于分闸位置时,即动作合上内桥212断路器,由另一进线带两台主变运行。

备自投动作原理及逻辑

备自投动作原理及逻辑
220kV I母
220kVII母 243
母联备自投 跳进线合母

242
244
母联备自投 跳进线合母2、备自投的配置
进线备:方式一 241、242为同一电源点 243、244为另一电源点 241
220kV I母
220kVII母 243
母联备自投 跳进线合母

242
244
继电保护培训课件
1、220kV备自投的常见种类:
进线备自投 母联备自投
2、备自投的配置
母联备:方式一 241、242为同一电源点 243、244为另一电源点 241
220kV I母
220kVII母 243
母联备自投 跳进线合母

242
244
母联备自投 跳进线合母联
212
母联备自投 跳进线合母联
2、备自投的配置
母联备自投 跳进线合母联
212
母联备自投 跳进线合母联
2、备自投的配置
进线备:方式二 241、242为同一电源点 243、244为另一电源点 241
220kV I母
220kVII母 243
母联备自投 跳进线合母

242
244
母联备自投 跳进线合母联
212
母联备自投 跳进线合母联
备自投的启动条件
母线失压
备自投的闭锁条件
1.手跳 2.母差保护动作 3.备自投停运 4.有流闭锁 5.其他
与110kV备自投区别: 1.断路器检修、压板 2.跳闸方式:同一电源点 3.失压方式:线路电压空开 4.母线电压失压:按断路器分 5.回路上的区别 6.跳闸矩阵
母联备:方式二 241、242为同一电源点 243、244为另一电源点 241

LDS-246备自投保护使用说明书

LDS-246备自投保护使用说明书

LDS-246数字式备用电源自投装置使用说明书(版本号 V2.0)华北电力大学(北京)产业集团北京四方立德保护控制设备有限公司二零零六年七月LDS-246数字式备用电源自投装置使用说明书编制:司玲玲、郑巍、唐志远校核:董志平审定:刘全版本号:V2.0文件代号:0LD • 462 • 007出版日期:2006-07目录1概述 (1)2技术指标 (1)2.1 额定直流数据 (1)2.2 额定交流数据 (1)2.3 交流回路过载能力 (1)2.4 功率消耗 (1)2.5 输出触点 (1)2.6 三段式过流保护 (2)2.7 自投和互投有压、无压定值 (2)2.8 自投、互投充电时间及延时定值 (2)2.9 遥信分辨率 (2)2.10 绝缘性能 (2)2.11 抗干扰能力 (2)2.12 机械性能 (3)2.13 环境条件 (3)3结构 (3)4装置原理 (4)4.1 装置命名规则 (4)4.2 硬件说明 (4)4.3 保护功能原理 (5)4.4 装置的监控功能 (10)5操作说明 (11)5.1 键盘功能 (11)5.2 工作界面 (11)5.3 用户操作界面 (12)5.4 故障告警状态 (15)5.5 屏幕保护状态 (16)6安装调试 (16)6.1 通电前检查 (16)6.2 通电检查 (16)6.3 保护功能试验 (17)7运行维护 (18)7.1 装置的投运 (18)7.2 保护信号 (18)7.3 LCD显示 (19)7.4 运行维护 (19)8贮存条件 (19)9供货成套性 (19)10 订货须知 (19)11 附录 (20)附录1 LDS-246状态字说明 (20)附录2 LDS-246控制字说明 (21)附录3 LDS-246压板清单 (22)附录4 LDS-246定值清单 (22)附录5 LDS-246配置清单 (23)附录6 LDS-246通道系数定义 (24)附录7 LDS-246遥信说明 (25)12 附图 (26)附图1 LDS-246 面板布置图 (26)附图2 LDS-246 插件布置图 (27)附图3 LDS-246 电源插件原理图 (28)附图4 LDS-246 AC插件原理图 (29)附图5 LDS-246 1#出口插件原理图 (30)附图6 LDS-246 2#出口插件原理图I (31)附图7 LDS-246 2#出口插件原理图II (32)附图8 LDS-246 操作插件原理图 (33)附图9 LDS-246 背板端子图Ⅰ (34)附图10 LDS-246 背板端子图Ⅱ (35)1 概述LDS-246数字式备用电源自投装置适用于高压侧内桥接线方式、单母线分段、线路变压器组接线的自投和互投方案,并可根据用户的不同要求制定动作方案。

备自投逻辑动作顺序说明及注解

备自投逻辑动作顺序说明及注解

变电所备自投逻辑说明及试验方法变电站备用电源自动投入装置时电站稳定自动化系统设备,按照功能主要分为分段备自投和进线备自投。

本文以法国施耐德Sepam1000+s40系列保护为例详细说明变电站备自投动作原理及具体逻辑。

由于施耐德保护具有强大逻辑编程功能,其备自投都是通过进线和分段开关保护设备逻辑变编程实现,具体逻辑需要技术人员根据现场实际情况及用户的特殊要求做修改,本片以实例说明备自投原理及具体逻辑程序。

一.变电站分段备自投动作顺序逻辑的说明。

A )使用范围对于电站单母分段系统结构,其系统结构如下,平时正常运行时,两段母线独立运行,1DL和2DL开关在合闸位置,分断开关3DL分闸位置,但是处于热备用状态。

当变电站上级系统因故障造成本站线路1DL开关或者2DL开关失电,分断开关在条件满足的情况自动投入运行,使得一条进线同时对两段母线供电,满足系统稳定性的要求。

变电站单母分段母线系统结构B)分段备自投动作逻辑图:见下图分段备自投逻辑图C)分段备自投逻辑原理及具体应用实例分析1.分段备自投逻辑动作充电条件:本段进线开关在合位置,备自投投入开关打到投入位置,所在的分段开关在分闸位置,本段进线母线电压正常,以上条件全部满足5秒后分段备自投充电完成。

向另外一段进线发出分段备自投条件满足信号。

也就是充电完成信号,具体逻辑如下。

VL1 = I12 (开关合位置)AND I23(备自投开关在投入位置)AND (NOT I24 )(分段开关在分位置)AND P59_1_3 (本段母线有电压)VL2 = TON(VL1 ,5000 )V1 = TOF(VL2 ,2000 )//分段备自投充电逻辑完成,同时给对侧进线发分段备自投条件满足信号(此处延时的目的是防止母线电压波动,记住此处的时间必须比低电压的延时要短,否则会出现两边都失压的时候分段备自投跳本侧进线)VL3 = TOF(VL2 ,5000 )(此处延时的目的模拟本段电压从有压到无压的过程,分段备自投必须失母线开始有压到后来失压,记住此处的时间必须比低电压的延时要长一点,但是不能太长,最好是比低电压长1000ms左右,否则会出现多次备自投的情况)2.分段备自投逻辑放电条件:进线开关在分闸位置,由于PT断线造成的失压,本段进线过流保护动作,本端进线失压发出分闸命令但是没有跳开自身,以及对侧备自投信号没有满足。

备自投工作原理及动作条件

备自投工作原理及动作条件

备自投工作原理及动作条件备自投(BST)工作原理及动作条件。

一、BST工作原理。

备自投(BST)是一种自动化的生产工艺,其工作原理主要包括以下几个方面:1. 传感器检测,BST系统通过安装在生产线上的传感器,对产品进行实时监测和检测。

传感器可以检测产品的大小、形状、颜色等特征,从而实现对产品的准确识别。

2. 数据处理,传感器采集到的数据将传输到BST系统的数据处理模块中,经过处理和分析后,系统可以对产品进行分类、分拣和定位。

3. 机械执行,根据数据处理的结果,BST系统会指导机械手臂、输送带等设备进行相应的动作,将产品按照要求进行分拣、装配或包装。

4. 控制系统,BST系统通过控制系统对整个生产线进行自动化的控制和调度,确保生产过程的高效、稳定和可靠。

二、BST动作条件。

BST系统的正常工作需要满足一定的动作条件,主要包括以下几个方面:1. 环境条件,BST系统需要在相对稳定的环境条件下进行工作,包括温度、湿度、光照等方面的要求。

特别是对于一些对环境条件较为敏感的产品,需要更加严格的环境控制。

2. 电力供应,BST系统需要稳定的电力供应,以保证设备的正常运行。

对于一些对电力质量要求较高的设备,还需要进行额外的电力保护和滤波处理。

3. 维护保养,BST系统需要定期进行设备的维护保养,包括清洁、润滑、更换易损件等工作,以确保设备的长期稳定运行。

4. 人员配合,BST系统的工作还需要工作人员的配合和协助,包括设备的开启、关闭、故障处理等方面的工作。

5. 安全保障,BST系统需要具备完善的安全保障措施,包括防护装置、紧急停车装置、安全警示标识等,以保障工作人员和设备的安全。

总结:备自投(BST)作为一种自动化的生产工艺,其工作原理主要包括传感器检测、数据处理、机械执行和控制系统。

而BST系统的正常工作需要满足一定的动作条件,包括环境条件、电力供应、维护保养、人员配合和安全保障。

只有在这些条件的配合下,BST系统才能实现高效、稳定和可靠的生产工作。

备自投的运行条件,启动条件,动作过程和退出条件

备自投的运行条件,启动条件,动作过程和退出条件

备自投的运行条件,启动条件,动作过程和退出条件1、基本备投方式:分段备自投方式桥备自投方式变压器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b)启动条件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c)动作过程若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3DLd)退出条件1)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b)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c)动作过程若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3DLd)退出条件1)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b)启动条件主变压器无电流,母线无电压,且辅变压器进线有压c)动作过程当主变压器无电流,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d)退出条件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b)启动条件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1DLd)退出条件1)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。

电工不了解的备自投动作过程,老电工带你了解原理

电工不了解的备自投动作过程,老电工带你了解原理

备自投动作过程很多电工在工作中见过备自投,但是不明白备自投是干嘛的?怎么回事?一起来看看。

(注意:我以我手上的DPZ-21备自投智能监控装置为例,实际大家要参考产品说明书。

)1,什么是备自投?2,备自投的功能配置?3,备自投的主要形式?4,备自投的原理?5,备自投的过负荷报警和PT断线监视功能?6,装置操作界面分享。

7,背部端子和定值表。

一,什么是备自投装置?备用电源自动投入装置是当工作电源因故障断开以后,能自动而迅速的将备用电源投入工作或者说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。

二,备自投的功能配置?功能配置三,备自投的主要形式?①分断自投:两端母线同时工作,两回路进线电源互为备用。

适用于单母分段系统,系统图如下:系统图分段自投正常工作模式:1DL 和2DL 在合位,3DL 在跳位,两进线电源互为备用。

(如1DL跳闸,则合3DL.)②分段互投:主进线电源正常工作,预留备用进线电源。

分段互投适用于单母分段系统,系统图如下:系统图分段互投工作模式:1DL 和3DL 在合位,2DL 在跳位;或者 2DL 和3DL 在合位,1DL 在跳位。

③进线互投:主进线电源正常工作,预留备用进线电源。

进线互投工作模式为单母线双进线电源互为备用。

系统图如下:系统图四,备自投的工作原理?(≥1:任意一条满足;&:且都需要满足。

)(1)分段自投工作原理:系统图逻辑图我们主要分析下装置的一个逻辑图即装置是如何判断动作的,前面是装置的一个充电,可以看出备自投的一个动作条件:如正常和1DL和2DL,则有2种情况备自投动作合3DL,一是I母无压、II母有压、I1无流,装置已经充电、1DL处于跳位;或者II母无压、I母有压、I2无流,装置已经充电、2DL处于跳位(二)分段互投的工作原理。

(带自复功能)系统图分段互投有两种工作模式:分段互投方式1:1#进线电源工作,2#进线电源备用;分段互投方式2:2#进线电源工作,1#进线电源备用。

备自投工作流程

备自投工作流程

备自投工作流程1、1ZKK合闸流程:第一种方式:当1段进线电源恢复,工作流程→备自投连片投入;1ZKK、2ZKK、3ZKK 在分位; 1段进线有电压;2ZKK与3ZKK在分位1秒钟(运行中)。

第二种方式:遥控操作,工作流程→备自投连片退出,1ZKK、2ZKK、3ZKK在分位。

2、1ZKK分闸流程:第一种方式:遥控操作,工作流程→备自投连片退出,1ZKK在合位。

第二种方式:工作流程→备自投连片投入;1ZKK在合位;1段进线无电压;1段进线无电流。

5、2ZKK合闸流程:第一种方式:当2段进线电源恢复,工作流程→备自投连片投入;2ZKK、1ZKK、3ZKK 在分位; 2段进线有电压;1段进线无电压,1ZKK与3ZKK在分位1秒钟(运行中)。

第二种方式:遥控操作,工作流程→备自投连片退出,2ZKK、1ZKK、3ZKK在分位。

6、2ZKK分闸流程:第一种方式:遥控操作,工作流程→备自投连片退出,2ZKK在合位。

第二种方式:工作流程→备自投连片投入;2ZKK在合位;2段进线无电压;2段进线无电流。

第三种方式:工作流程→备自投连片投入;2ZKK在合位;1段进线有电压;3、3ZKK合闸流程:第一种方式:当3段进线电源恢复,工作流程→备自投连片投入;3ZKK、1ZKK、2ZKK 在分位; 3段进线有电压;1段进线无电压,2段进线无电压,1ZKK与2ZKK在分位1秒钟(运行中)。

第二种方式:遥控操作,工作流程→备自投连片退出,3ZKK、1ZKK、2ZKK在分位。

4、3ZKK分闸流程:第一种方式:遥控操作,工作流程→备自投连片退出,3ZKK在合位。

第二种方式:工作流程→备自投连片投入;3ZKK在合位;3段进线无电压;3段进线无电流。

第三种方式:工作流程→备自投连片投入;3ZKK在合位;1段进线有电压;第四种方式:工作流程→备自投连片投入;3ZKK在合位;2段进线有电压;7、6ZKK合闸流程:第一种方式:当1段失电3段带电,工作流程→备自投连片投入,6ZKK、1ZKK、9ZKK 在分位;3ZKK在合位; 1段进线无电压;1段母线无电压; 2段进线无电压、2段母线无电压,3段母线有电压,1ZKK无合闸输出,1ZKK分位后2秒钟,合闸一次中断(成功后复位)合闸失败中断(报警)。

备自投

备自投

Q1、Q2均处于断开位置
站用变双电源自动切换装置 功能说明
注1:操作机构动作时间 DPT-160 时间:1—1.5S DPT-250 时间:2.5—3S
注2:延时故障能在设定时间内解除,控制 器不会转到备用是源
备投装置注意事项
备自投动作受主变相关保护闭锁。当主变保护进 行工作时应将该压板或联线解除 对备自投未带“负荷联切”功能或“负荷联切” 未联跳负载,当两台主变负载超过一台主变容量 时,应向调度报告并建议其将备自投退出。 由于微机备自投均带有手合母联断路器自动投入 一段过流速断保护,当运行人员手合母联断路器 前应注意查看此定值,防止母联断路器合闸后自 动跳闸。必要时将备自投该功能退出。

遥合压板投入:远方合闸600开关功能 遥跳压板投入:远方分闸600开关功能 备投合闸压板:备投装置动作时合600开关 保护跳闸压板:备投装置动作时合于故障母线加速跳闸 闭锁备自投压板:此功能与主变上的闭锁备自投相似 置检修状态:投入时做保护检修时,信号不上传到后台,避免信号堆积影响判断 跳#1主变601开关:备投装置动作时跳601开关 跳#2主变602开关:备投装置动作时跳602开关
1、工作电源确实断开后,备用电源才允许投入
工作电源失压后,无论其进线断路器是否 跳开,即使已测定其进线电流为零,但还 是要先跳开该断路器,并确认是已跳开后, 才能投入备用电源。这是因为防止备用电 源投入到故障元件上。例如:工作电源故 障保护拒动,但在其他地方被后备保护切 除,备用自投装置动作后合于故障的工作 电源
站用变双电源自动切换装置 功能说明
3、自投自复与自投不自复的区别
电源状况 正常电源 备用电源 控制功能 自投自复 自投不自复 备注 T1、T2 的范围 为0.230S

备自投逻辑说明

备自投逻辑说明

备自投逻辑说明一、接线方式一(双线路变压器分裂运行方式)1、该运行方式下,2台主变分别带2段母线分裂运行,正常运行时,开关位置如下图所示:2、为叙述方便,对于备自投过程中用到的交流量和定值作以下约定:UH1:1#主变高压侧单路线电压。

UH2:2#主变高压侧单路线电压。

UI:I母三相电压。

UII:II母三相电压。

IB1:1#主变单相电流。

IB2:2#主变单相电流。

T1B:跳1#主变时限定值。

T2B:跳2#主变时限定值。

TCH:合主变高压侧时限定值。

TCL:合主变低压侧时限定值。

TCF:合母联(或分段)开关时限定值。

二、充电条件:1、检定运行方式为:双线路变压器分裂运行;2、低压二段母线UI、UII三相均有压;3、开关位置符合已检定的运行方式,即DL1-1、DL1-2、DL2-1、DL2-2在合位, FD在跳位。

没有其它放电条件,则15秒(默认充电时间)后充电完成。

三、放电条件:1、任一低压母线三相失压;2、开关位置不符合已检定的运行方式,即退出双线路变压器分裂运行方式;3、手跳1#主变或2#主变(1#主变或2#主变低压开关合后为0);4、开入量“闭锁I母自投”或“闭锁II母自投”为1;5、退出“备自投总压板”控制字;6、投入单相PT断线闭锁备自投时,发生单相PT断线。

除了条件3、4、5、6是瞬时放电外,其它任一条件成立均延迟30秒(默认放电时间)放电。

需注意的是,母线有压(充电条件中)与母线失压(放电条件中)是两个不同的门槛,当母线电压既不高于有压门槛,又不低于失压门槛时,充电情形维持前况。

四、备自投启动一、I母失压,满足以下条件备自投启动:1、I母失压,II母有压;2、1#主变无流;3、投入“检高压侧电压”控制字并且DL1-1、DL1-2仍在合位时,UH1无压;4、如果DL1-1在合位,DL1-2在跳位,并且投入“检高压侧电压”控制字时UH1有压,则认为是I母故障(如果退出“检高压侧电压”控制字,无论UH1是否有压,只要DL1-1在合位,、DL1-2在跳位,都认为是I母故障)。

备自投说明

备自投说明

1.1.1方式一:母联或桥开关备投图 1 母联或桥开关备投接线原理图——充电条件:1)1DL、2DL合位,3DL分位;2)I母有压、II母有压;经10秒后充电完成。

——放电条件:1)3DL在合位;2)I、II母均无压(延时60秒放电);3)有外部闭锁信号;4)手跳1DL或2DL;——动作逻辑:当10秒充电完成后1)I母无压,#1进线无流,II母有压,1DL主动跳开(1DL分位)则不经延时空跳1DL和相应联跳开关,确认1DL跳开后经延时T3合上3DL。

2)II母无压,#2进线无流,I母有压,2DL主动跳开(2DL分位)则不经延时空跳2DL和相应联跳开关,确认2DL跳开后经延时T3合上3DL。

——相关定值说明:控制字:整定为方式1 (KG1.0=1)。

电压定值Udz1:I母或II母失压定值;电压定值Udz2:I母或II母有压定值;电流定值Idz1:I线无电流定值,用于I母失压判别(区别于TV断线);电流定值Idz2:I I线无电流定值,用于II母失压判别(区别于TV断线);时间定值T3:合3DL的延时时间。

——与本方式有关的信号灯:装置面板上同一编号信号灯有绿灯和红灯之分,各信号灯亮代表本方式逻辑执行的不同状态,其信号灯共同表述如下:1.1.2方式二:进线备自投Uab1,Ubc1图 2 进线备自投接线原理图——充电条件:(#2线路备#1线路)1)I母、II母均有压,当控制字KG2.0=0时,#2线路有压;2)1DL、3DL合位,2DL在分位;经10秒后充电完成。

——放电条件:1)控制字KG2.0=0时,#2线路无压延时60秒放电;2)2DL合上3)手跳1DL4)其它外部闭锁信号——动作逻辑:当10秒充电完成后1)I母、II母均无压且#1进线无流,#2进线有压(KG2.0=0时),1DL主动跳开(1DL分位)不经延时空跳1DL和相应联跳开关;2)确认1DL跳开后,#2进线有压(KG2.0=0时),经T6延时合开关2DL。

备自投逻辑图

备自投逻辑图

正常运行时,工作变带工作母线,备用母线作备用。

1ZKK 在合位,2ZKK 在分位。

当工作变故障或因其它原因被断开,2ZKK 应自动投入,且只允许动作一次
充电条件:工作母线均三相有压,备用母线有压。

1ZKK 在合位,2ZKK 在分位
放电条件:2ZKK 在合位或备用母线无压或外部闭锁开入量。

备自投闭锁情况:
1) 备自投切换失败。

2) 开关位置异常(1ZKK)。

3) 外部开入量闭锁(3X9,3X10,或3X11 接通)。

4) 工作分支过流动作。

5) 母线PT 断线。

装置充电条件满足1S 且放电条件不满足,则备自投准备好,装置运行灯闪烁。

若充电条件不满足或放电条件满足,则备自投未准备好,装置运行灯长亮。

工作方式:
1) 低压切换:工作母线三相低压、备用母线有压,则经延时跳1ZKK,确认1ZKK 跳开后(1ZKK 在跳位且1TA 无流),合2ZKK。

2) 高压开关偷跳切换:1DL 在跳位且1TA 无流,跳1ZKK,同时合2ZKK。

3) 低压开关偷跳切换:1ZKK 在跳位且1TA 无流,跳1ZKK,同时合2ZKK。

电力备自投装置原理

电力备自投装置原理

《备自投装置》备自投装置由主变备自投、母联备自投和进线备自投组成。

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,采用主变备自投。

②若正常运行时,每台主变各带一段母线,两主变互为暗备用,采用母联开关备自投。

③若正常运行时,主变带母线运行,两路电源进线作为明备用,两段母线均失压投两路电源进线,采用进线备自投。

一、#2主变备自投#1主变运行,#2主变备用,即1DL、2DL、5DL在合位,3DL、4DL在分位,当#1主变电源因故障或其它原因断开,2#变备用电源自动投入,且只允许动作一次。

1、充电条件:a. 66千伏Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压;b. 2DL、5DL在合位,4DL在分位;c.当检备用主变高压侧控制字投入时,高压侧220kV母线任意侧有压。

以上条件均满足,经备自投充电时间后充电完成。

2、放电条件:a.#2主变检修状态投入;b.4DL在合位;c.当检备用主变高压侧控制字投入时,220kV两段母线均无压, 经延时放电;d.手跳2DL或5DL;e. 5DL偷跳,母联5DL跳位未启动备自投时,且66kV Ⅱ母无压;f.其它外部闭锁信号(主变过流保护动作、母差保护动作);g.2DL、4DL位置异常;h.I母或II母TV异常,经10s延时放电;i.#1主变拒跳;j.#2主变自投动作;k.主变互投硬压板退出;l.主变互投软压板退出。

上述任一条件满足立即放电。

3、动作过程:充电完成后,Ⅰ母、Ⅱ母均无压,高压侧任意母线有压,#1变低压侧无流,延时跳开#1变高、低压侧开关1DL和2DL,联切低压侧小电源线路。

确认2DL跳开后,经延时合上#2变高压侧开关3DL,再经延时合#2变低压侧开4DL。

设置“加速备投”投退控制字。

当充电完成后,#1变低压侧开关2DL跳开,Ⅰ母、Ⅱ母均无压,高压侧任意母线有压(检高压侧母线电压控制字投入),#1变低压侧无流,且加速备投控制字投入则延时Tjsbzt跳#1变高、低压侧开关1DL和2DL,确认2DL跳开后经Th2 延时合上#2变高压侧开关3DL,再经Th3延时合#2变低压侧开关4DL。

糯扎渡水电站厂房备自投RCS-9653CS逻辑框图及备投说明 (2)

糯扎渡水电站厂房备自投RCS-9653CS逻辑框图及备投说明 (2)

RCS-9653C_101137备用电源自投装置技术说明书1 概述1.1 应用范围RCS-9653C_101137备用电源自投装置适用于图1.1所示主接线的备自投功能。

可组屏安装,也可在开关柜就地安装。

正常运行方式为:三段母线分列运行,两个分段开关均在分位,Ⅰ母上的两条进线1、2其中一条主供、另一条备用,进线3为外来电源作为最后一级备用;Ⅱ母上的两条进线其中一条主供、另一条备用;Ⅲ母上的两条进线6、7其中一条主供、另一条备用,进线8为外来电源作为最后一级备用。

Ⅰ母9DL Ⅱ母进线3(外来电源)10DL Ⅲ母进线8(外来电源)图1.1 主接线3 软件工作原理接入模拟量(共20路):Ⅰ母、Ⅱ母、Ⅲ母的母线电压(V 形接线,共6路),进线1、2、4、5、6、7的单相电流,进线1、2、3、4、5、6、7、8的线路电压。

接入开关量:两个分段开关9DL 、10DL 各自的TWJ 和KKJ 。

进线1~8开关各自的TWJ和KKJ。

进线3、8开关各自的HWJ。

闭锁Ⅰ母失电自投的开入、闭锁Ⅱ母失电自投的开入、闭锁Ⅲ母失电自投的开入、备自投总闭锁开入、闭锁自恢复开入。

信号复归开入、装置检修开入。

注意:对于手跳闭锁备自投功能,要注意:由于本装置备自投方式众多,逻辑复杂,如果想要停电某条母线而进行手跳操作之前,建议先闭锁该母线上的所有备自投方式,可通过使用闭锁Ⅰ母失电自投开入、闭锁Ⅱ母失电自投开入或者闭锁Ⅲ母失电自投开入进行操作,闭锁该母线上的备自投;本装置也考虑了手跳闭锁备自投的功能,如果不进行闭锁相应自投而直接进行手跳操作,则需要注意:如果停电Ⅰ母,需要先手跳分段1开关(9DL),再手跳Ⅰ母上的进线开关;如果想要停电Ⅲ母,需要先手跳分段2开关(10DL),再手跳Ⅲ母上的进线开关。

3.1 自投方式1(Ⅰ母单独运行时或Ⅰ母、Ⅱ母并列运行时,Ⅰ母的进线1主供,进线2备投。

)充电条件:1)Ⅰ母三相有压,当进线2线路电压检查控制字投入时进线2线路有压;2) 1DL在合位,2DL在分位。

备自投原理

备自投原理

2 动作过程说明一次接线示意图
2.1充电条件:
3DL处于分位,1DL处于合位,2DL处合位,两段母线均有电压,备投投入开关投入以上条件满足,无其他放电条件,保持15s后,装置运行灯亮,备投充电完毕,开入14、16由0变1,可以进入相应启动条件判断
2.2 启动条件:充电完毕后:
1)Ⅰ段母线无压,进线1无电流,Ⅱ段母线有压
2)Ⅱ段母线无压,进线2无电流,Ⅰ段母线有压
2.3 动作过程:
1)对启动条件1),
若1DL处于合位,则装置经延时W AIT_T跳开1DL,同时联切Ⅰ段电容器1,确认1DL跳开后,再经延时ZDCHZ_T后合上3DL
若1DL处于分位,则装置经延时ZDCHZ_T跳开1DL,同时联切Ⅰ段电容器1,确认1DL 跳开后,合上3DL
2)对启动条件2):
若2DL处于合位,则装置经延时W AIT_T跳开2DL,同时联切Ⅱ段电容器2,确认2DL跳开后,再经延时ZDCHZ_T后合上3DL
若2DL处于分位,则装置经延时ZDCHZ_T跳开2DL,同时联切Ⅱ段电容器2,确认2DL 跳开后,合上3DL
延时15秒内,1DL或2DL跳闸失败时,备投放电
2.4 放电条件:
1)备投投入压板退出
2)有备投闭锁信号(装置闭锁端子52有信号)
3)3DL在合位
4)2DL、1DL均处于分位。

5)备投一次动作完毕
6)10秒内两段母线均无电压
满足上述任一条件,备投立即放电,只有再次满足充电条件后,备投才能动作。

电源备自投分析

电源备自投分析

电源备自投分析1)采用无压闭锁判别逻辑,适用接线形式:母联或开关备投备投逻辑:Ⅰ段母线失压,跳开DL1;在Ⅱ段母线有压的情况下,合DL3;Ⅱ段母线失压,跳开DL2;在Ⅰ段母线有压的情况下,合DL3;DL1或DL2偷跳时,合DL3保证正常供电。

取线路电流作为母线失压的闭锁判据,防止PT断线时误动。

预置定值:上述的备投过程分解为四个动作:动作Ⅰ:判断Ⅰ段母线电压小于U01,Ⅱ段母线电压大于U02,线路Ⅰ电流小于I01作为启动条件,DL1处于跳位作为闭锁条件,以T01延时跳开DL1,检查DL1跳位判断是否成功。

动作Ⅱ:判断Ⅱ段母线电压小于U01,Ⅰ段母线电压大于U02,线路Ⅱ电流小于I02作为启动条件,DL2处于跳位作为闭锁条件,以T02延时跳开DL2,检查DL2跳位判断是否成功。

动作Ⅲ:DL1跳位,Ⅰ段母线电压小于U01作为启动条件,Ⅱ段母线电压小于U02作为闭锁条件,以T03延时合DL3,检查DL3合位判断是否成功。

动作Ⅳ:DL2跳位,Ⅱ段母线电压小于U01作为启动条件,Ⅰ段母线电压小于U02作为闭锁条件,以T03延时合DL3,检查DL3合位判断是否成功。

2)采用有压启动判别逻辑,适用接线形式:母联或开关备投上述的备投过程分解为四个动作:动作Ⅰ:判断Ⅰ段母线电压小于U01,Ⅱ段母线电压大于U02,线路Ⅰ电流小于I01作为启动条件,DL1处于跳位作为闭锁条件,以T01延时跳开DL1,检查DL1跳位判断是否成功。

动作Ⅱ:判断Ⅱ段母线电压小于U01,Ⅰ段母线电压大于U02,线路Ⅱ电流小于I02作为启动条件,DL2处于跳位作为闭锁条件,以T02延时跳开DL2,检查DL2跳位判断是否成功。

动作Ⅲ:DL1跳位,Ⅰ段母线电压小于U01作为启动条件,Ⅱ段母线电压小于U02作为启动条件,以T03延时合DL3,检查DL3合位判断是否成功。

动作Ⅳ:DL2跳位,Ⅱ段母线电压小于U01作为启动条件,Ⅰ段母线电压小于U02作为启动条件,以T03延时合DL3,检查DL3合位判断是否成功。

REF541备自投逻辑说明

REF541备自投逻辑说明

注四
BZTbus_close
备自投合母联信号 脉冲模块(1s)
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Recap
Project: PROJECT Software Author: Date: 2008-08-29 Title: 福炼项目标准逻辑-进线备自投说明 POE\BZT\BZT.GB
Last change:
2008-08-29 18:24:48
SWGRP4_1 SWGRP4 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 GROUP OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7
备自投2/2
注五
备自投跳进线信号 开关组4
USINT_TO_UDINT BZTincoming_trip TON_5 TON IN PT Q ET BZT_TRIP_INCOME BIO2_7_PO4
备自投1/2
AND
低压信号 PT断线(取反) 压变小车工作位置
Low_Voltage_Trip BIO1_5_BI8 BIO1_5_BI7 FUSEFAIL_TRIP
与门
TON_4 TON IN T#500ms PT Q ET
注一
PT断线(由保护模块判断电压电流信号所得)(取反)
上升沿延时模块(延时500ms)
注七
BZT_Bus_Close BIO2_7_BI1 BIO1_5_BI9 BIO1_5_BI1 T#1s PT
快速备自投
SA2 备自投位置 对侧电压正常
快速备自投合分段柜
断路器合闸
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变电所备自投逻辑说明及试验方法
变电站备用电源自动投入装置时电站稳定自动化系统设备,按照功能主要分为分段备自投和进线备自投。

本文以法国施耐德Sepam1000+s40系列保护为例详细说明变电站备自投动作原理及具体逻辑。

由于施耐德保护具有强大逻辑编程功能,其备自投都是通过进线和分段开关保护设备逻辑变编程实现,具体逻辑需要技术人员根据现场实际情况及用户的特殊要求做修改,本片以实例说明备自投原理及具体逻辑程序。

一.变电站分段备自投动作顺序逻辑的说明。

A )使用范围
对于电站单母分段系统结构,其系统结构如下,平时正常运行时,两段母线独立运行,1DL和2DL开关在合闸位置,分断开关3DL分闸位置,但是处于热备用状态。

当变电站上级系统因故障造成本站线路1DL开关或者2DL开关失电,分断开关在条件满足的情况自动投入运行,使得一条进线同时对两段母线供电,满足系统稳定性的要求。

变电站单母分段母线系统结构
B)分段备自投动作逻辑图:见下图
分段备自投逻辑图
C)分段备自投逻辑原理及具体应用实例分析
1.分段备自投逻辑动作充电条件:本段进线开关在合位置,备自投投入开关打到投入位置,所在的分段开关在分闸位置,本段进线母线电压正常,以上条件全部满足5秒后分段备自投充电完成。

向另外一段进线发出分段备自投条件满足信号。

也就是充电完成信号,具体逻辑如下。

VL1 = I12 (开关合位置)AND I23(备自投开关在投入位置)AND (NOT I24 )(分段开关在分位置)AND P59_1_3 (本段母线有电压)
VL2 = TON(VL1 ,5000 )
V1 = TOF(VL2 ,2000 )//分段备自投充电逻辑完成,同时给对侧进线发分段备自投条件满足信号(此处延时的目的是防止母线电压波动,记住此处的时间必须比低电压的延时要短,否则会出现两边都失压的时候分段备自投跳本侧进线)
VL3 = TOF(VL2 ,5000 )(此处延时的目的模拟本段电压从有压到无压的过程,分段备自投必须失母线开始有压到后来失压,记住此处的时间必须比低电压的延时要长一点,但是不能太长,最好是比低电压长1000ms左右,否则会出现多次备自投的情况)
2.分段备自投逻辑放电条件:进线开关在分闸位置,由于PT断线造成的失压,本段进线过流保护动作,本端进线失压发出分闸命令但是没有跳开自身,以及对侧备自投信号没有满足。

以上条件任意一条不满足备自投都不会执行。

3.分段备自投逻辑动作过程:本段进线开关在合位置延时5秒后(即充电完成以后),低电压发生(延时0.5s),没有发生PT断线情况同是判断对侧进线满足
备自投条件(即有流有压正常情况)。

以上条件满足后分段备自投跳进线,同时判断本段进线跳开,没有发生过流保护动作(延长闭锁5s),另段进线备自投条件满足(有压,开关在合位,自投位置);保护发出备自投合母联脉冲(保证只合闸一次)。

VL4 = TON(I12,5000 )
VL5 = P27/27S_1_3 (母线发生低电压)AND (NOT PVTS_1_3 ) (没有发生PT断线)AND VL4(开关合位置延时5s) AND VL3(本段母线有压延时) AND
I14(对侧进线满足备自投条件) AND I23(备自投开关在投入位置)
V_TRIPCB = VL5//备自投跳进线
VL6 = TOF(VL5 ,500 )
VL7 = P50/51_1_1 OR P50/51_2_1//内部保护动作信号
VL8 = TOF( VL7 ,10000 )
VL9 = VL6(进线发出跳自身信号)AND ( NOT VL8) (过流动作闭锁备自投) AND I11(确认开关分位置) AND I14(对侧进线满足备自投条件)
V2 = TOF(VL9 ,500 ) // CLOSE BUSBAR O13-->I14 向母联发出备自投合母联信号
4.母联收到备自投合闸信号后发出合母联命令。

在分段开关上增加备自投成功信号和备自投失败信号
V1 = I12(开关合位置)AND I14 (备自投合闸信号)//备自投成功信号
V2 = I11(开关分位置)AND I14 (备自投合闸信号)//备自投失败信号
整个母联备自投过程完成。

二.变电站进线备自投动作顺序逻辑的说明。

A )使用范围
对于电站双电源线路,两条进线都是按照主备供电方式运行,其系统结构如下,平时正常运行时,两条进线1DL和2DL开关只有一条进线开关1DL(2DL)在合闸位置,另外一条进线开关2DL(1DL)在分闸位置,但是处于热备用状态,分断开关3DL在合闸位置。

当变电站上级系统因故障造成本站线路1DL(2DL)开关失电,另一开关2DL(1DL)在条件满足的情况自动投入运行,使得另外一条进线恢复对整段母线供电,满足系统稳定性的要求。

变电站单母分段母线系统结构
B)动作逻辑图:见下图
进线备自投逻辑图
C)进线备自投逻辑原理及具体应用实例分析
1.进线备自投逻辑动作充电条件:两路进线开关一条进线开关在合位置,另外一条进线开关在分闸位置,进线备自投投入开关打到投入位置,分段开关在合闸位置,本段进线母线电压正常,以上条件全部满足5秒后备自投充电完成。

向另外一段进线发出备自投条件满足信号。

VL1 = I11 (开关分位置)AND I22(备自投开关在投入位置)AND (I24 )(母联在合闸位置)AND P59_1_3 (本段线路有电压)
VL2 = TON(VL1 ,5000 ) //
V1 = TOF(VL2 ,2000 )//进线备自投充电逻辑完成,同时给对侧进线发进线备自投条件满足信号(此处延时的目的是防止母线电压波动,记住此处的时间必须比低电压的延时要短,否则会出现两边都失压的时候备自投跳本侧进线)
2.备自投逻辑不动作条件:备用进线开关在分闸位置,由于PT断线造成的失压,本段进线过流保护动作,本端进线失压发出分闸命令但是没有跳开自身,以及对侧备自投信号没有满足。

以上条件任意一条不满足备自投都不会执行。

3.备自投逻辑动作进行过程:本段进线开关在合位置延时5秒后(即充电完成以后),低电压发生(延时0.5s),没有发生PT断线。

以上条件满足后备自投跳进线,同时判断本段进线开关确认已经处于分闸位置,没有发生过流保护动作(延长闭锁5s),另段进线备自投条件满足(有压,开关在合位,自投位置);保护发出备自投合母联脉冲(保证只合闸一次)。

VL3= I12 (开关合位置)AND I23(备自投开关在投入位置)AND I24 (母联在合闸位置)AND P59_1_3 (本段母线有电压)
VL4 = TON(VL1 ,5000 ) //
VL5 = TOF(VL4 ,4000 )// 此处延时的目的模拟本段电压从有压到无压的过程,备自投必须失母线开始有压到后来失压,记住此处的时间必须比低电压的延时要
长一点,但是不能太长,最好是比低电压长1000ms左右,否则会出现两边都失压的时候多次备自投的情况)
VL6 = TON(I12,5000 )
VL7 = P27/27S_1_3 (母线发生低电压)AND (NOT PVTS_1_3 ) (没有发生PT断线)AND VL6(开关合位置延时5s) AND VL5(本段母线有压延时) AND
I14(对侧进线满足备自投条件) AND I23(备自投开关在投入位置)
V_TRIPCB = VL7//备自投跳进线
VL8 = TOF(VL7 ,500 )
VL9 = P50/51_1_1 OR P50/51_2_1
VL10 = TOF( VL9 ,10000 )
VL11 = VL8(进线发出跳自身信号)AND ( NOT VL10) (过流动作闭锁备自投) AND I11(确认开关分位置) AND I14(对侧进线满足备自投条件)
V2 = TOF(VL11 ,500 ) // CLOSE INCOMING O13-->I23 向备用进线发出备自投合备用进线信号
4.备用进线收到备自投合闸信号后发出合备用进线命令。

VL12 = I23(进线发出跳自身信号)AND I11(确认开关分位置) ANDP59_1_3 (本段母线有电压)
V_CLOSECB =TOF(VL12 ,500 )//备自投合备用进线开关
整个进线备自投过程完成。

三.备自投试验方法及步骤
首先根据以上原理做好逻辑图,编写逻辑方程,交给用户确认之后下载到法国施耐德Sepam1000+s40系列保护装置中,通过法国施耐德Sepam1000+系列保护整定软件可以测试保护装置输入输出,检查两条进线开关和分段开关保护装置之间连锁信号是否正确。

确认正确之后就可以模拟实际情况作传动整体试验了。

检验步骤如下
四.备自投注意事项:
1.如果现场试验时一定要确认系统正常失压跳闸和手动跳闸。

主要区别在于开关分闸变位和系统失压先后顺序。

一般来说系统正常失压的情况下,进线开关时在合闸运行位置发生失压(即低电压信号发生在前,然后备自投动作,跳开进线开关,开关状态变化在后)。

而手动分闸操作则动作顺序刚好相反,当进行手动分闸操作时,开关首先由合闸位置变化为分闸位置,之后才是母线因为进线开关断开造成母线发生失压。

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