备自投及快切装置技术协议

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快切装置替换低压备自投安装调试方法

快切装置替换低压备自投安装调试方法

快切装置替换低压备自投安装调试方法摘要文章简要说明了目前低压备自投装置存在的缺点与400V电源快速切换装置〔以下简称“快切装置〞〕与备自投比照下的优点,根据某某炼化低压单母分段方式运行的情况,以金智MFC5101A工业企业快切装置为例,详细论述400V电源快切装置替换低压备自投装置的安装调试方法。

关键词:快切;备自投;接线;调试;方法1、前言石化、冶金等大中型工业企业,由于外部电网或内部供电网络故障或异常的原因,造成非正常停电、电压大幅波动或短时断电〔俗称“晃电〞〕的情况屡见不鲜。

由于冶金、石化企业工艺流程的特殊性,供电的中断或异常往往会造成设备停运或空转、工艺流程中断或废品产生,有时甚至造成生产设备的报废等严重后果。

目前在石化、冶金等要求连续供电的企业,低压备自投使用效果并不理想。

原因是备自投完成动作的过程持续时间长短1—2秒,甚至更长,一些重要装置的机泵跳停后,1秒左右就达到连锁条件,造成装置停车。

主要原因一是备自投装置启动太迟,二是备自投装置启动后将备用电源投入的时间太长。

工业企业电源快切装置的优点是①安全性,在切换过程中,装置实时跟踪开关两侧电源的电压、频率和相位,并提供了多种可靠的起动方式和切换方式,能够保证快速安全的投入备用电源,同时不会对电动机造成大的冲击。

②灵活性,仅需更改局部定值即可满足多种现场工程实施需求。

③快速性、准确性,高精度AD采样芯片,保证了数据的实时性以与切换的快速性。

④可靠性,在硬件和软件上均设计了专门的抗干扰措施,其抗干扰性能有充分的保证。

下面以金智MFC5101A快切装置为例,详细讲解快切装置替换低压备自投装置的过程。

2、快切装置参数与低压电力系统主接线方式2.1、MFC5101A快切装置主要技术指标MFC5101A有手动起动、保护起动、失压起动、误跳起动、无流起动、逆功率起动等多种起动方式;有并联、串联和同时切换方式;有快速切换、同期捕捉切换、残压切换、长延时切换等实现方式;切换闭锁功能,其主要技术指标如下表。

快切简要说明

快切简要说明

2、快切功能简介:
正常切换:由手动启动,在DCS系统或装置面板上(需专业人员)均 可进行。正常切换是双向的,可以由工作电源切向备用电源,也可 以由备用电源切向工作电源。正常切换有以下几种方式: 并联自动: 手动启动,若并联切换条件满足,装置先合备用(工作) 开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)开关,如在这段延时 内,刚合上的备用(工作)开关被跳开,则装置不再跳开工作(备 用)开关。若启动后并联切换条件不满足,装置将闭锁发信,并进 入等待复归状态。 并联半自动:手动启动,若并联切换条件满足,装置合上备用(工 作)开关,而跳开工作(备用)开关的操作由人工完成,若在规定 的时间内,操作人员仍未跳开工作(备用)开关,装置将发出告警 信号。若启动后并联切换条件不满足,装置将闭锁发信,并进入等 待复归状态。 正常同时切换:手动启动,先发跳工作(备用)开关命令,在切换 条件满足时,发合备用(工作)开关命令。若要保证先分后合,可 在合闸命令前加一定延时。快速同时切换不成功则自动转入同期扑 捉或残压切换。
不正常情况切换:
厂用母线失电:当厂用母线三相电压均低 于整定值,时间超过整定延时,则装置根 据选择方式进行串联或同时切换。 工作电源开关误跳:因各种原因(包括人 为误操作)造成工作电源开关误跳开,装 置将在切换条件满足时合上备用电源。
3、各类切换软件流程 (见附件)
4、快切与备自投的区别
备自投未经同步检定,电动机易受冲击。合上备用电源时,母线残压与备 用电源电压之间的相角差已接近180°,将会对电动机造成过大的冲击。若经 过延时待母线残压衰减到一定幅值后再投入备用电源,由于断电时间过长, 母线电压和电机的转速均下降过大,备用电源合上后,电动机组的自起动电 流很大,母线电压将可能难以恢复,从而对电厂的锅炉系统的稳定性带来严 重的危害。 快速切换装置,可避免备用电源电压与母线残压在相角、频率相差过大时 合闸而对电机造成冲击,如失去快速切换的机会,则装置自动转为同期判别 或判残压及长延时的慢速切换,同时在电压跌落过程中,可按延时甩去部分 非重要负荷,以利于重要辅机的自起动。提高厂用电切换的成功率。 快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备 用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备 用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。

快切与备自投在我厂的应用与区别

快切与备自投在我厂的应用与区别

快切与备自投在我厂的应用与区别摘要:我厂是石油化工企业,对供电稳定性要求很高,各装置一般为两条电源采用单母线分段运行供电,并且在母联处加装备自投装置.(简称BZT)。

当任何一段电源失电,备自投装置启动,跳开失压段进线合上母联开关,用另一段电压正常的母线通过母联开关带失电段负荷.但备自投从启动到完成的时间一般需要1—2秒,此时失电段接带的负荷均已进入失电或失步状态。

如何快速安全的在两路电源间切换,就显得尤为重要。

近年来,随着企业负荷容量的增加及其供电可靠性要求的不断提高,大型企业开始采用无扰动快切装置实现电源切换,代替传统备自投装置。

无扰动快切装置对母线电压,频率,相位实时跟踪。

一旦某一段母线失电,正常段母线会根据两母线段的相位和角差,在冲击允许范围内快速合上母联开关,其中快速切换完成时间只需100ms左右,失电段母线电压在下降过程中很快恢复正常,所接带负荷基本不受影响.本文就传统备自投装置与无扰动快切装置的区别做以下比较关键词:供电系统备自投,无扰动快切,母联一:备用电源自动投入装置(俗称BZT装置)介绍:备用电源自动投入装置是指当线路或用电设备发生故障时,能够自动迅速、准确的把备用电源投入用电设备中或把设备切换到备用电源上,不至于让用户断电的一种装置,简称BZT装置。

发展:同继电保护装置一样,BZT装置经历了从电磁型、整流型、晶体管型、集成电路型到微机型的发展历程。

电磁型BZT装置在20世纪80年代得到了广泛的应用。

但是,电磁型BZT装置有着明显的缺点:设备体积大,寿命短,动作速度慢,功能少,程序不可调,可靠性差。

20世纪80年代中期到90年代初期,出现了整流型和晶体管型BZT装置,具有体积小、功率消耗小和防震性能好的优点,但功能与电磁型BZT装置基本相同。

集成电路型BZT装置作为向微机型BZT装置过渡的产品,还没有来得及大面积推广应用,就被性能更为优越的微机型BZT装置所取代。

应用:1.电磁型BZT 装置电磁型BZT 装置的应用比较普遍,使用电磁型BZT装置时,除了因为电气元件,如电压继电器和时间继电器等的不稳定性会影响到正常电源和备用电源之间的切换之外,还存在以下问题:(1)切换时间长:时间继电器的整定时间t要求躲过工作电源进线开关的动作时限t1,同时还应该比工作电源母线段引出线短路保护的最长动作时间大一个时限阶段t2。

用快切装置替代备自投装置提高厂用电安全可靠性

用快切装置替代备自投装置提高厂用电安全可靠性
e s o d t a t w s n c sa -t s h uc wi h d vc s i h o e lc . h r c i h we h t i a e e s  ̄ o u e t e q ik s t e i e n t e p w r c c s th o h l n s s o s p s i l . wi f t e p a t R o n a o sb e c
【 y wo d uc w th d vc ; p we s d i te pa t s ft n rl bl y Ke r s q ik s i e ie o r u e n h l ; aey a d ei i t J c n a i
1 概 述
发 电厂中 ,厂用 电的连续 可靠 是发 电机 组安 全 运 行 的基本 条件 。目前 国 内广 泛采用 的备 用 电源 自 投 方式 ,一 般 都 是 用 工 作 电 源 开 关 辅 助接 点 直 接
e u adbs r c fteq i wt eie w r nlzd ucs u sihn a dotn ai pi i o uc sihdvcs eeaa e.Sces l wt ighd c n  ̄e h k c y f c
i o tn sg fc c t s f t pr d c in f he e t o r l n wh n h e c i nt t o mp ra t ini a e o a ey i n o u t o t h a p we p a t o e t a cde s o k
切换 已从 可能到毋 容置 疑 。
辅 机 势必退 出运行 (. 、 两段低 电压保 护 分别 05s9s 切 除相 关辅 机 ) 。另一 方面 , 备用 电源 合上后 ,由于 电动机 成组 自起 动 ,电流很 大 ,母线 电压将 可 能难 以恢 复 ,从而导 致 自起动 困难 ,或备 用分支 过流保

快切装置替换低压备自投安装调试方法

快切装置替换低压备自投安装调试方法

快切装置替换低压备自投安装调试方法摘要文章简要说明了目前低压备自投装置存在的缺点及400V电源快速切换装置(以下简称“快切装置”)与备自投对比下的优点,根据炼化低压单母分段方式运行的情况,以金智MFC5101A工业企业快切装置为例,详细论述400V电源快切装置替换低压备自投装置的安装调试方法。

关键词:快切;备自投;接线;调试;方法1、前言石化、冶金等大中型工业企业,由于外部电网或部供电网络故障或异常的原因,造成非正常停电、电压大幅波动或短时断电(俗称“晃电”)的情况屡见不鲜。

由于冶金、石化企业工艺流程的特殊性,供电的中断或异常往往会造成设备停运或空转、工艺流程中断或废品产生,有时甚至造成生产设备的报废等严重后果。

目前在石化、冶金等要求连续供电的企业,低压备自投使用效果并不理想。

原因是备自投完成动作的过程持续时间长短1—2秒,甚至更长,一些重要装置的机泵跳停后,1秒左右就达到连锁条件,造成装置停车。

主要原因一是备自投装置启动太迟,二是备自投装置启动后将备用电源投入的时间太长。

工业企业电源快切装置的优点是①安全性,在切换过程中,装置实时跟踪开关两侧电源的电压、频率和相位,并提供了多种可靠的起动方式和切换方式,能够保证快速安全的投入备用电源,同时不会对电动机造成大的冲击。

②灵活性,仅需更改部分定值即可满足多种现场工程实施需求。

③快速性、准确性,高精度AD采样芯片,保证了数据的实时性以及切换的快速性。

④可靠性,在硬件和软件上均设计了专门的抗干扰措施,其抗干扰性能有充分的保证。

下面以金智MFC5101A快切装置为例,详细讲解快切装置替换低压备自投装置的过程。

2、快切装置参数及低压电力系统主接线方式2.1、MFC5101A快切装置主要技术指标MFC5101A有手动起动、保护起动、失压起动、误跳起动、无流起动、逆功率起动等多种起动方式;有并联、串联和同时切换方式;有快速切换、同期捕捉切换、残压切换、长延时切换等实现方式;切换闭锁功能,其主要技术指标如下表。

备用电源自投快切装置技术规定

备用电源自投快切装置技术规定

附件1:变电站备用电源自投快切装置技术规定1、范围本规定规范统一了110kV~35kV变电站备用电源自投快切装置(以下简称备自投快切装置)的技术要求,设计、制造、施工、试验和检修等有关部门应共同遵守本技术规定。

2、规范性引用文件:下列标准、规范所包含的条文,通过引用而成为本方案的条文。

DL/T 995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程DL/T 587-2007 微机继电保护装置运行管理规程GB/T 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程Q/GDW267-2009继电保护和电网安全自动装置现场工作的保安规定江苏省电力公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》实施细则国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)3、细则3.1随着电网结构的发展,分层分区供电已成为趋势,110kV~35kV等低级电网的合环必须通过500kV系统构成回路,有可能造成穿越功率增加,超过继电保护整定允许的限值。

针对该类情况,备自投快切装置进行自动合解环操作,代替传统的手工操作方式,以控制自投合解环时间小于继电保护动作时间,防止合环时由于潮流太大引起的继电保护动作。

3.2备自投快切装置可成独立装置,也采用和备自投装置合一方式。

3.3备自投快切装置在可能出现的各种运行方式下,均能实现自动判别,并正确合解环操作。

3.4如备自投快切装置与备自投装置合一,自投快切功能与备自投功能相互独立,具备分别停用的功能。

单独退出某一功能,不影响另一功能投入运行。

3.5对侧距离III段动作时间应躲过备用电源自投快切装置合环失败再跳时间。

3.6动作按钮长期开入,应有告警信号。

3.7操作时,备自投快切装置应具备允许操作及完成操作的判据,合解环操作过程结束后有是否成功的判据,在自动合解环操作失败或造成失电时,采取补救措施。

3.8备自投快切装置应具备TV断线辅助判据,TV断线时不应引起装置的误动作。

3.9备自投快切装置应具备现场与远方遥控的操作功能,操作前应将电压并列把手置自适应位置。

快切原理及备自投区别优点

快切原理及备自投区别优点

电源快速切换装置原理及
与备自投的区别
一、RCS-9655S电源快速切换装置原理
1、快切原理:
正常运行情况下,两段母线分别由各自供电电源支路供电,分支1开关CB1、分支2开关CB2均闭合,母联开关CB3分位。

当任一供电支路故障时,PCS-9655S电源快速切换装置根据故障情况,跳开CB1(或CB2),合母联开关CB3,两段母线均由无故障的电源支路供电,保证两段母线不失电。

也可手动控制CB1(或CB2)和CB3的分合,进行供电电源支路的切换。

2、快切方式
二、RCS-9655S电源快速切换装置与备自投的区别及快切的优点
1、从内部程序上有些区别:备自投逻辑上复杂,需要与自己的操作回路配合,执行切换时判断条件简单;电源快速切换装置逻辑上简单,没有复杂的操作回路,逻辑判断,但执行快速切换上判断条件复杂。

2、备自投判断条件简单,无故障、过流等闭锁接点,而是通过逻辑上躲过时间来判断一些开关误合闭锁等条件;而电源快速切换装置判断条件复杂,可直接从开关上引故障、过流等闭锁接点,无需通过逻辑上判断来等待时间,从而加快了切换的速度。

3、以I母失电为例;备投方式:检I母母线无压,进线1无流启动备投,经延时后,判断I母无压或检同期经延时合闸;电源快速切换方式:检I母低频,进线1无流启动电源快速切换,以快速切换方式合闸,无需等待延时;因此电源快速切换装置在切换上远快于备自投装置。

厂用电快切装置与备自投装置区别

厂用电快切装置与备自投装置区别

厂用电快切装置与备自投装置区别
快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。

另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。

具备正常手动切换功能,该功能由手动起动,在远端(DCS)、就地(装置面板上)均可操作。

备自投应当具备
1:工作电源开关必须已跳闸;
2:备用电源必须高压侧PT电压正常;
3:备自投连锁开关必须在投入位置;(还有其他要求此处不必赘述)。

备自投充电条件
1)备自投保护投入;
2)本侧断路器在合位;
3)本侧线电压均大于70V;
4)备用侧断路器在分位;
5)备用侧线电压Ux>70V;
具备以上条件,经延时20S左右备自投充电完成。

“备自投装置”、“厂用电快切装置”比较分析

“备自投装置”、“厂用电快切装置”比较分析

“备自投装置”、“厂用电快切装置”比较分析王如平【摘要】厂用电切换装置作为电厂厂用电系统的一个重要装置,它的性能好坏对电厂来说尤为重要,本文结合山西阳煤集团发供电分公司第三热电厂实际情况,就微机备自投装置、微机厂用电快切装置进行了全面比较和深入分析。

%Auxiliary power switching device as an important unit of the power plant auxiliary power system, it is particularly important for the power plant. Combined with No.3 Thermal Power Plant of Yangquan Coal Industry Group Power Generating and Supplying Company, the paper makes an in-depth comparative analysis on microcomputer automatic bus transfer equipment and microprocessor service power fast cutting device.【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2013(000)020【总页数】2页(P49-50)【关键词】快切装置;BZT装置;厂用电切换;工作电源;备用电源【作者】王如平【作者单位】阳煤集团发供电分公司第三热电厂,阳泉045008【正文语种】中文【中图分类】F407.610 引言厂用电系统作为发电厂的重要组成部分,它的安全可靠性对整个机组乃至整个电厂运行的安全可靠性有着相当重要的影响,而厂用电切换则是整个厂用电系统的一个重要环节。

厂用电切换不及时或切换较慢,将可能导致设备运行中断或对设备造成冲击。

发电机组对厂用电切换的基本要求是安全可靠,其安全性体现为切换过程中不能造成设备损坏,而可靠性则体现为提高切换成功率,减少备用变过流或重要辅机跳闸而造成锅炉汽机停运的事故。

备自投与快切的对比学习

备自投与快切的对比学习

备自投与快切的对比学习在对供电可靠性要求较高的变电所中,往往采用两个独立电源供电,且通常采用一个电源工作,另一个电源备用的工作方式。

正常运行时,用户由工作电源供电,当工作电源不论任何原因发生故障时,备用电源应能够自动、快速地投入以恢复供电,从而保证重要负荷的不间断供电,提高供电的可靠性。

这种能使用备用电源自动投入运行的装置,叫做备用电源自动投入装置,简称APD。

备用电源自动投入装置的基本形式有两种,分别是明备用与暗备用。

明备用接线方式时,APD装在备用进线断路器上。

正常运行时,备用电源的断路器是断开的,当工作电源因故障或其他原因失去电压而被切除后,APD能自动将备用线路投入。

暗备用接线方式时,APD装在母线分段断路器上。

正常运行时,两个电源都投入工作,互为备用,分段断路器处于断开位置,当其中一路电源发生故障而被切除时,APD能自动将分段断路器合上,由另一路电源供电给全部重要负荷。

对备用电源自动投入装置的基本要求:(1)工作电源不论任何原因断开,备用电源能自动投入;(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的动作时间应尽可能短,以利于电动机的自启动和缩短停电时间;(4)APD只能动作一次,以免将备用电源重复投入到永久性故障上;(5)当电压互感器的二次回路断线时,APD不应误动作;(6)若备用电源容量不足,应在APD动作的同时切除一部分次要负荷。

目前许多的设备均装有低电压保护,当系统出现异常时,即使系统的备自投准确动作,一般切换时间超过500ms,在运行的高压电动机等设备已经低电压保护跳闸、或者说低压电动机接触器已经释放,重要设备失电将影响炼化企业的连续生产,同时系统中有大量成组自启动电机的时候,往往自启动电流特别大,使母线电压波动大,时间长,极有可能引起整个电力系统故障,从而扩大事故的范围。

为了解决好这些问题,研究出了无扰动稳定控制装置,俗称快切,他通过精密的逻辑运算及强大的数字信号处理功能,反复循环监测模拟量及开入量,缩短了对异常情况的反应时间,同时判断出母线残压与备用电源的压差、频差、相位差等参数,避免了备用电源投入时引起的电压波动、冲击电流大等问题,既保证了电力系统的稳定,也保证了设备的安全运行,从而也就确保了企业的平稳生产。

“备自投装置”、“厂用电快切装置”比较分析

“备自投装置”、“厂用电快切装置”比较分析

f o r t h e p o w e r p l a n t . Co mb i n e d w i t h No . 3 T h e m a r l P o we r P l a n t f o Ya n g q u a n C o l a I n d u s t r y Gr ou p P o we r Ge n e r a t i n g a n d S u p p l y i n g C o mp a n y , t h e p a p e r ma k e s a l l i n- d e p t h c o mp a r a t i v e a n ly a s i s o n mi c r o c o mp u t e r a u t o ma t i c b u s t r a n s f e r e q u i p me n t a n d mi c op r r o c e s s o r s e r v i c e p o we r f a s t c u t t i n g d e v i c e . .
Va l u e En g i n e e r i n g
・ 4 9・
“ 备 自投装置 ’ ’ 、 “ 厂 用 电快切装 置’ ’ t i v e An a l y s i s o f Au t o ma ic t Bu s Tr a n s f e r Eq mp me n t a n d S e r v i c e P o we r Fa s t Cu t in t g De v i c e
王如平 WA NG Ru — p i n g
( 阳煤 集 团发 供 电分 公 司 第 三 热 电厂 , 阳泉 0 4 5 0 0 8 ) ( N o . 3 T h e r ma l P o w e r la P n t o f Y a n g q u a n C o a l I n d u s t r y G r o u p P o w e r G e n e r a t i n g a n d S u p p l y i n g C o m p a n y , Y a n g q u a n 0 4 5 0 0 8 , C h i n a )

厂用电快切及备自投装置

厂用电快切及备自投装置

厂用电快切装置一、概述:随着机组容量的扩大,厂用电容量不断增长,要求故障情况下快速切换厂用电,以保证机组运行工况的稳定,减小切换时对辅机电动机的冲击。

二、厂用电源成功切换的准则:厂用电系统的任何设备(登陆器及电动机),不能由于切换厂用电承受过载和冲击。

产生冲击的原因主要是由于残压,及电动机带负荷启动。

三、快切装置的基本要求:1.适用于高压厂用电系统,断路器的固有合闸时间不大于5赫兹。

2.可以预选两种方式(串切,同时)之一作为事故情况下的切换方式。

3.切换厂用电时电动机不应受到过度冲击。

4.具备慢速切换功能作为后备。

5.备用电源无电压或电压互感器保险熔断时不应动作。

6.装置只允许动作一次。

7.正常切换或事故切换都应检查切换电源之间的初始相角差,超过整定值时不允许切换,防止非同期并列。

8.有必要的试验回路。

9.有解除及试验的转换开关。

10.接线简单可靠。

四、6KV厂用电快切装置与BZT装置的使用规定1. 6KVⅠ—Ⅳ段工作电源与备用电源之间设有快切装置和BZT装置。

正常运行时,1#机快切装置方式开关BK1投自动位、BK2投并切位、BK3投投入位,2#、3#、4#机快切装置方式开关BK1投自动位、BK2投串并联(BK2有并联和同时两个位置,投并联位置代表使用装置正常切换厂用电时装置自动采用并联方式切换厂用电,事故切换时装置自动采用同时切换的方式)、BK3投投入位,快切装置压板除跳231(232)、6501(6601)、6502(6602)外,其余全部投入。

各段BZT装置BK开关投入。

2. 机组正常进行厂用电切换时,不允许使用快切装置,应手动进行切换。

3. 当6KV厂用电由工作电源倒为备用电源带时,应将快切装置BK3切至断开位,将BZT装置开关BK切至断开位,并退出快切装置的压板。

4. 快切装置投入时,应先投BK3,按装置复位按钮,检查装置信号正确后,方可投入装置有关压板。

5. 快切装置事故动作,厂用电切换成功后,将厂用电开关复位,记录快切动作时间、信号,退出有关压板,按装置复位按钮,使装置复位,将BK3切至断开位。

备自投、快切、无扰动装置三种设备的区别

备自投、快切、无扰动装置三种设备的区别

备自投、快切、无扰动装置三种设备的区别1、对于厂矿企业的高压变电站来说,为保证重要负荷供电的可靠性,+ K5 i& s# {' i$ R2 p一般采用双回路供电。

双回路分为工作电源和备用电源,当工作电源由于某种原因失电时,启动备用电源自动投入装置,自动投入备用电源。

此类应用称为“备自投装置”。

+ j$ G7 k. {6 V+ w7 H2、对于发电厂厂用电系统系统,也要求装设备用电源自动投入装置。

0 o3 `# K! N" ]6 {6 N, J4 {9 W 但是其要求与厂矿企业的高压变电站有所不同。

因为随着大容量机组的迅9 K& p4 K5 T9 O: N速发展、高压电动机的增多、容量赠多,使得厂用电源的切换带来很多问8T9 Y, T* y) B+ w T' N 题,因为大容量电动机在断电后电压衰减较慢,残余电压的幅值也很大,若在残压较大时接通电源,电动机将受到冲击,同时对机炉运行热工参数的影响也很大。

因此,对于发电厂的厂用电备用电源自投应采用“快切方: L" r0 ]/ t. O. Y5 {: s 式”。

8 @5 E( `1 C7 A0 l2 {9 e0 M) q此类应用为“快切装置”。

: c$ H" L( M9 S1 {, o1 k& C3 \ Q: c$ t3、对厂矿企业的低压系统来说,虽然不存在发电厂那样对于切换时机比较严格的要求,但是由于电子控制系统和其它敏感设备中的供电电压不稳定会导致整个生产线的瘫痪和生产设备的损坏以及长时间停电,尤其某/ O1 O& z/ m( w5 m1 e#些重要的国防部门基本不允许的供电中断,备用电源“无扰动”切换成为了必不可少的选择。

此类应用为“无扰动切换装置”。

8 M+ D$ l' _4 L2、备自投装置主要应用于厂矿企业的变电站高压系统- E- q8 Z5 @( z快切装置主要应用于大容量发电厂厂用电系统.由于发电厂厂用母线上电动机的特性有较大差异,合成的母线残压特性曲线与分类的电动机相角、残压曲线的差异也较大,因此安全区域的划定严格来说需根据各类电动机参数、特性、所带负荷等因素通过计算确定。

AE-6103备用电源自动投切装置技术及使用说明书

AE-6103备用电源自动投切装置技术及使用说明书

AE-6103 备用电源自动投切装置技术及使用说明书1. 概述AE-6103 备用电源自动投切装置(以下简称装置),主要适应于6-35KV 双进线或母联分段接线方式,实现进线开关或母联开关的备自投功能。

主要功能保护功能:a) 分段式自投b) 进线式自投遥测功能:I段进线电流、I段进线电压、I段母线电压、II段进线电流、II段进线电压、II段母线电压。

遥控功能:断路器分合闸,装置信号复归,保护软压板投退遥信功能:8路遥信开入量其它:网络对时和手动对时功能全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议2.技术数据AC输入电流额定5A:15A连续;短时250A 1秒极限动态范围:625A持续1周波(正弦波)功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A额定1A:3A连续;短时100A 1秒极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波)功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A输出接点符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法5A持续30A接通符合IEEC C37.90:1989100A持续1秒启动/返回时间:<5ms分断能力(L/R = 40ms):24V 0.75A 10,000次48V 0.50A 10,000次125V 0.30A 10,000次250V 0.20A 10,000次循环能力(L/R = 40ms):24V 0.75A 每秒2.5次48V 0.50A 每秒2.5次125V 0.30A 每秒2.5次250V 0.20A 每秒2.5次光隔输入在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。

额定电源110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac额定5.5瓦, 最大8.5瓦例行绝缘试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试;模拟输入:500Vac 60秒不小于10M电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。

主变快速保护切换及备自投剖析.

主变快速保护切换及备自投剖析.

主变仅低压侧需要调整方式为 并列运行时

当10kV母线需要由分段运行调整为并 列运行时,应先将主变低后备定值由 “1”区切换至“2”区,然后才能操作 合上10kV母联断路器并列运行。(不 需操作高、中后备定值区切换)
主变仅低压侧需要调整方式为 分段运行时

当10kV母线需要由并列运行调整为 分段运行时,应先操作断开10kV母 联断路器分段运行后,然后再将主 变低后备定值由“2”区切换至“1” 区。(不需操作高、中后备定值区 切换)
备用电源自投装置的动作原理

备用电源自投装置动作判据:电流和电压。 动作原理:当主供线路失压(电压电流小 于其整定值),并且备用线路有电压(电 压大于其整定值)时,备用电源自投装置 经过一定的延时后动作跳开主供线路断路 器,相继动作合上备用线路或者分段(或 内桥)断路器。
备用电源自投装置的区别
备自投的不闭锁
1、断路器偷跳时,备自投应动作; 2、线路失压、无流时备自投应动作,先跳 开无压线路断路器,合上备用线路断路 器,保证连续可靠供电。 跳闸回路接于手跳回路时可闭锁重合闸, 接于保护跳闸回路时,要考虑闭锁重合 闸。
备自投的手分、手合回路

在取保护装置的继电器来实现“手分闭 锁备用自投”的功能时,备用自投合闸 一定要接入手合回路,因为保护装置的 继电器是接在手合回路中的,是通过手 动合闸来起动继电器的,备用自投在收 到保护的合闸继电器动作信号,才具备 其动作条件。
备用电源的分类


备用电源:明备用和暗备用两种方式。 明备用是指一回线路主供,另一回线路 备用的方式。 暗备用是指两回线路均供电,分段在断 开位置,其中一加失电时,合上分段断 路器,两回线互为暗备用。
备自投的闭锁

备自投与快切

备自投与快切

谈点个人的看法,比较仓促:1、起动原因有区别。

2、切换速度有区别。

3、切换方式有区别。

BZT的启动原因有两个:一个是低电压或母线失压,再一个就是开关位置不对应。

快切是选择性很强的一种自投装置,在工作开关掉闸后,它可以选择待投开关的合闸相位差,不会产生大的冲击,也有残压切换等四种。

比BZT有更高的可靠性。

BZT经常会在备用开关合闸动作后由于冲击作用而从新掉闸,快切则不会。

BZT装置最大的缺点是什么?就是在发出合闸信号时,它不去检测工作母线和备用母线的相位差,这是有可能出现两处母线的相位差30度以上,会对备用母线和变压器产生较大的冲击,说明一下:bzt装置是根据低电压启动跳工作电源,然后投入备用电源的。

快切装置可以从保护、低电压、误跳、手动切换。

bzt装置大家都知道的很多,我说快切装置就行了。

现在的微机型快切装置在切换类型上可以采用手动或自动、半自动。

从装置动作的时间上看有快切(在工作电源跳开而母线电压为完全消失之前备用电源投入)和同期捕捉(快切不成功自动转入同期捕捉)、慢切(这跟bzt差不多了)。

可以整定合闸期间的相角和压差,从而能使两电源平稳过渡。

另因为可以从其他保护启动,比如说从发电机或主变保护启动的同时也启动快切,当工作电源在主保护将其跳开后立即合上备用电源,而不必等电压降得太多。

而bzt做不到这点,等电压降到一定程度时,所有转机转速都降下来了,或者低电压保护启动了已将一些负荷跳开,加大了事故处理的难度和宽度。

同时由于电源恢复时很多设备的自启动使启动电流过大而冲跳备用电源扩大事故。

BZT是靠进线开关的辅助接点动作的,也就是工作开关断开才合备用开关.而快切是在进线开关发出跳闸脉冲之后发合闸脉冲.有检测反电动势与备用电源是否同期的功能.在并列切换时,冲击最小.1、快切切换时间串联:小于12ms+工作电源跳闸时间+备用电源合闸时间+保护动作时间;并联:小于12ms+用户设定的延时时间+备用电源合闸时间+保护动作时间。

06034-高压厂用电源快速切换装置技术协议

06034-高压厂用电源快速切换装置技术协议

北京太阳宫燃气热电冷联供工程:高压厂用电源快速切换设备技术协议:北京太阳宫燃气热电有限公司买方:卖国电南京自动化股份有限公司方:设计方:北京国电华北电力工程有限公司,中国北京2006年07月目录1 技术协议 .................................................................................... 技术协议1-12 供货范围 .................................................................................... 技术协议2-13 技术资料和交付进度 ................................................................. 技术协议3-14 监造、检验和性能验收试验...................................................... 技术协议4-15 技术服务和设计联络 ................................................................. 技术协议5-16 分包与外购 ................................................................................ 技术协议6-17 大件部件情况............................................................................. 技术协议7-11 技术协议1 技术规范本规范用于北京太阳宫热电冷联供工程的高压厂用电源快速切换装置。

它提出了装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

买方在本规范提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

备自投

备自投

备自投(Automatic Bus Transfer, ABT)备自投解决的问题是:当主电源发生停电时,将负荷自动切至备用电源。

切换时间大概是在1-2秒。

备自投解决不了晃电问题,备自投也不是为了解决晃电问题而设计的。

备自投采用的是残压切换。

1)母线失压启动失压定值为额定电压的65-75% 由于反馈电压的存在,母线电压从失电发生到下降到失压定值需要几百毫秒甚至数秒。

2)延时后跳开进线。

延时是为了躲过上级断路器的重合闸时间。

3)等待电压下降到无压定值25-50%,合上母联,切换到备用电源(等待电压下降到无压定值是为了不对电动机负荷造成冲击)。

或者只设一个失压或无压定值,备自投启动,延时跳开进线,合母联快切装置快切装置解决的是停电时,快速安全的将负荷切至备用电源。

快切装置由于切换时间最快也要几十毫秒。

因此解决不了晃电。

快切装置是备自投装置的替代和升级。

1)起动条件:a)保护起动进线纵差保护或主变差动保护动作, 保护出口引入开切装置启动。

这种起动方式只适用与当线路或变压器发生短路时。

b)无流起动进线无电流c)功率方向起动, 为解决外部电网晃电而提出的新判据。

d)开关误跳起动e)失压起动(后备起动方式)2)切换:a)快速切换:主电源停电时, 母线残压还没下降太多,电动机转速也没下降很多,残压与备用电源电压之间的相量差不是很大时,就可以快速将负荷切换至备用电源,这样不会对电动机电网造成冲击。

b)同期捕捉切换:跟踪残压的频率和相角,捕捉残压与备用电源电压第一次相位重合点实现合闸。

同期捕捉切换时母线电压为65-75%额定电压,电动机转速不至于下降很大,仍能顺利起动,备用电源合上时冲击电流较小,不会对设备及系统造成危害。

c)残压切换:当残压衰减到25-40%额定电压后实现的切换。

能保证电动机安全,但停电时间长,电动机能否自起动,自起动时间都将受到较大限制。

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电源备自投及快切装置技术协议书二一一年一月目录总则技术要求设备协议供货范围5技术资料和交付进度6监造、检验试验和性能验收试验7技术服务和设计联络8差异表总则本招标文件适用于工程厂用快切装置及备用电源自投装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文,卖方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。

如果卖方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本协议书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在应标书中以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本设备技术协议书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

本设备技术协议书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

本设备技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。

. 技术要求标准和协议供货商提供的产品应符合以下规程协议:微机型电动机保护装置通用技术条件计算站场地技术条件继电器及继电保护装置基本试验方法计算站场站安全要求量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验电气继电器电气继电器量度继电器和保护装置的电气干扰试验量度继电器和保护装置的电气干扰试验电工电子产品基本环境试验规程试验:低温试验方法电工电子产品基本环境试验规程试验:高温试验方法电工电子产品基本环境试验规程试验:恒定湿热试验方法电气装置安装工作盘柜及二次回路接线施工及协议火力发电厂电子计算机监控系统设计技术规定火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定电力系统调度自动化设计技术协议绝缘电压冲击耐压测试高频干扰电压测试防护等级静电放电试验快速瞬变干扰试验—电站电气部分集中控制装置通用技术条件—低压电器电控设备使用环境条件主要气象特征如下:) 温度年平均气温 13℃绝对最高气温 39.9℃绝对最低气温 -18.3℃夏季最热月平均最高温度 26.2℃冬季最冷月平均最高温度 -4.1℃夏季通风室外计算温度 30℃冬季通风室外计算温度 -5℃冬季采暖室外计算温度 -8℃) 湿度、气压夏季通风室外计算湿度冬季通风室外计算湿度夏季大气压力冬季大气压力历史最大冻土深度: 700mm装置的储存、运输及安装极限环境温度为-26.2℃和70℃。

防护等级:≥级2.3技术条件装置主要技术要求及参数除本协议做出特殊要求外,按国家标准、协议执行。

.3.1电源装置供电电源为直流,允许偏差:波纹系数不大于。

2.3.2所有保护装置要求具有与机组系统的通讯接口,并同时具有控制及测量的硬接线输出。

2.3.3装置应具有至少最近次的故障显示及记录功能。

2.3.4保护整定级差应不大于的精确度。

2.3.5产品具有较好的抗干扰措施,严酷等级不小于级。

2.3.6保护性能至少满足以下要求:1)备用电源自投装置至少具有以下功能:●监测:.工作电源进线电流、母线电压.备用电源进线电流、母线电压.工作电源进线断路器辅助接点.备用电源进线断路器辅助接点●功能:.备用电源自投.系统自复.分段过流保护.分段加速保护断线判别.断路器拒动告警.故障记忆及显示.保护动作信息能自动上传●遥信量:(开入). 工作电源进线断路器辅助节点. 备用电源进线断路器辅助节点. 工作电源进线带电器节点. 备用电源进线带电器节点. 闭锁备自投接点. 备用开入路.电源消失.备自投动作.保护动作.装置故障断线.闭锁输出)备用电源快速切换装置至少具有以下功能●监测:.工作电源进线电流、母线电压.备用电源进线电流、母线电压.工作电源进线断路器辅助接点.备用电源进线断路器辅助接点●功能:.备用电源自投.后备失电闭锁自复归.提供多种闭锁切换条件.低压减载功能.起动后加速保护功能断线判别.故障记忆及显示.保护动作信息能自动上传. 工作电源进线断路器辅助节点. 备用电源进线断路器辅助节点. 工作段隔离开关位置. 手动启动切换. 保护启动切换. 保护闭锁. 手动闭锁. 切换复归. 备用开入(至少路)●遥信量:(开出). 厂用电快切完毕. 厂用电快切失败. 装置闭锁. 后备电源失电. 投入后加速保护. 开关位置异常. 装置电源消失. 装置故障断线.闭锁输出2.3.7保护装置采用全中文液晶显示2.3.8主要技术数据2.3.9额定参数)交流电流:5A)交流电压:(或))频率:2.3.9 功率消耗)交流电流回路:当额定电流为5A时,每相不大于,当额定电流为1A时,每相不大于。

)交流电压回路:额定电压时,每相不大于。

)直流电源回路:当正常工作时,不大于;切换动作时,不大于。

2.3.9 过载能力a)交流电流回路:倍额定电流,连续工作;倍额定电流,连续工作;倍额定电流,连续工作;b)交流电压回路:倍额定电压,连续工作。

c)直流电源回路:额定电压,连续工作。

产品经过载后,应无绝缘损坏,并能符合有关规定。

2.3.9 测量元件特性的准确度整定误差:不大于±;温度变差:在工作环境温度范围内相对于±2℃时,不超过±.2.3.9 测量接口输出电流满量程:5A1A功率满量程:**电流满量程输出范围:输出精度:级2.3.9 测量精度电流、电压:级频率:通讯分辨率: <输出精度:级、、Φ: 级电能计量精度:级对时精度: <2.3.9 接点容量跳闸、合闸线圈出口: 5A自适应跳闸、合闸出口: ,5A信号出口: ,1A设备协议本工程订购的设备协议和数量见下表。

(数量为暂定,以图纸为准)供方的设计及供货应具有年先进水平。

为确保该装置安全可靠投运,供货商提供的产品应具有在国内及以上机组火力发电厂中成功运行两年以上的经验。

供货商提供的微机型综合保护测控装置设备总数暂定为套,最终数量以设计院提供的施工图为准,数量发生变化以单价计算,核算总价。

该次供货产品应所有保护动作信息及运行情况通过通讯网上传至机组系统或电气监控系统,系统或电气监控系统可通过通讯网完成对装置定值召唤、定值修改、信号复归、时钟校对、召唤遥测、遥信量,实现遥控等功能。

装置至系统或电气监控系统的所有必要设备均属于本次供货范围。

供方随投标书应提供单位营业执照、质量保证体系合格证书及在火力发电厂中的业绩表。

供货范围供货商提供的微机备自投及快切装置设备总数暂定为套,最终数量以设计院提供的施工图为准。

.一般要求本协议规定了合同设备的供货范围。

供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且在设备总数不变的情况下不得以报价类型与实际供货类型的不同要求变更合同价款。

卖方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

对于属于设备运行和施工所必需的部件,即使本合同附件未列出和/或数目不足,卖方仍须在执行合同时补足。

提供随机备品备件,并在投标书中给出具体清单。

提供专用工具和仪器仪表清单及其它需要的清单。

.. 供货商填写的供货范围..供方提供的供货范围:(注:价格一项在商务报价中填写)..供方提供的专用工具和仪器仪表(注:价格一项在商务报价中填写)..供方提供的备品备件 (随机备件须单独列表)(注:价格一项在商务报价中填写)..供方提供的卖方推荐的备品备件清单(价格不列入总价中)(注:价格一项在商务报价中填写)..供方提供的附件明细表(注:价格一项在商务报价中填写)4.3其它技术资料和交付进度. 一般要求供方应按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号,并且提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制,语言为中文。

资料的组织结构清晰、逻辑性强。

资料内容正确、准确、一致、清晰完整,满足工程要求。

供方资料的提交及时、充分,满足工程进度要求。

在合同签订后天内给出全部技术资料和交付进度清单,并经需方确认。

提供最终版的正式图纸的同时,应提供正式的电子文档(),正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

供方提供的技术资料一般可分为投标阶段,配合设计阶段,设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。

供方须满足以上四个方面的具体要求。

对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需文件和资料,一经发现,供方应及时免费提供。

需方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

完工后的产品应与最后确认的图纸一致。

需方对图纸的认可并不减轻供方关于其图纸的正确性的责任。

设备在现场安装时,如供方技术人员进一步修改图纸,供方应对图纸重新收编成册,正式递交需方,并保证安装后的设备与图纸完全相符。

供方提供的技术资料为套。

. 资料提交的基本要求供方在订货前向需方提供一般性资料如:鉴定证书、报价书、典型说明书、屏布置图、系统原理图和主要技术参数等。

在合同签定天内,供方向需方提供下列技术文件份以供确认。

a)原理图及保护出口、信号回路图b)面板布置图c)交直流回路图d)背板接线图及端子排图e)调试大纲供方应向需方介绍保护整定内容及整定方法,如某些保护装置整定范围或灵敏度不能满足运行条件时,需方有权要求供方改进。

供方在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。

需方有权要求供方对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改,而需方不需承担额外费用。

在收到需方最终认可图纸前,供方所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由供方单独承担。

生产的成品应符合合同的技术协议。

需方对图纸的确认并不能解除供方对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。

设备供货时提供下列资料:设备的开箱资料,除了所述图纸还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证等。

供方提供的图纸、资料应满足设计、施工、调试及运行的需要。

技术文件及图纸的交付时间及数量.4.1 图纸及技术资料.4.2 图纸及技术资料交付单位交货进度. 设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求,本交货进度表中的交货时间由供方填写,填写自接到预中标通知之日起最短交货时间。

2.交货进度表如下:交货进度表(注意:序号要与供货范围分项清单序号一致)备品备件交货进度表(注意:序号要与供货范围分项清单序号一致)专用工具交货表(注意:序号要与供货范围分项清单序号一致)监造、检验试验和性能验收试验. 概述本附件用于合同执行期间对供方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验,确保供方所提供的设备符合附件规定的要求。

供方应在本合同生效后个月内,向需方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。

有关标准应符合附件的规定。

. 工厂的检验和监造需方有权派遣其检验人员到供方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。

需方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知供方。

如有合同设备经检验和试验不符合技术协议的要求,需方可以拒收,供方应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术协议的要求,需方不承担上述的费用。

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