继电保护--备自投的几种方式
380V备自投装置运行方式及有关规定
380V备⾃投装置运⾏⽅式及有关规定380V备⾃投装置运⾏⽅式及有关规定所谓备⾃投是备⽤电源⾃动投⼊使⽤装置的简称。
应急照明系统就是⼀个备⾃投备⾃投的电源系统。
通常采⽤继电接触器作为蓄电池⾃投备的控制。
当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头⾃动闭合,⾃动将蓄电池与应急照明电路接通。
我⼚的柴油发电机组也采⽤备⾃投控制。
当主电⽹失电,备⾃投控制系统⾃动控制柴油发电机组起动,合闸,⾃动投⼊运⾏。
1.主要技术参数装置直流电源额定电压:DC220V±20%或DC110V±20%(定货时需说明)纹波系数:不⼤于5%额定交流输⼊交流电压:100 V 或57.7 V频率:50Hz功率消耗交流电压回路:当U=100V时,每相不⼤于0.3V A直流电源回路:当正常⼯作时,不⼤于20W,切换时,不⼤于30W。
过载能⼒交流电流回路:2倍额定电流下装置可连续⼯作10倍额定电流下装置可连续运⾏10s40倍额定电流下装置可连续运⾏1s。
交流电压回路:1.5倍额定电压下装置可连续⼯作测量精度刻度误差:不⼤于±1%温度变差:在⼯作环境温度下,不⼤于±1%综合误差:不⼤于±2%输出接点容量跳合闸出⼝:DC220V、5A信号:DC220V 5A时钟精度装置不仅⾃带时钟,还可通过通信进⾏对时,⽽且有GPS天⽂时钟硬件同步接⼝,与GPS进⾏精确对时,误差≤1ms。
绝缘性能绝缘电阻装置带电部分和⾮带电部分及外壳之间以及电⽓上⽆关联的各电路之间开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验⼤⽓条件下,各等级的回路电阻不⼩于100MΩ。
介质强度在正常试验⼤⽓条件下,装置能承受频率50HZ,电压2000V历时1分钟的⼯频耐压试验⽽⽆击穿闪络及元件损坏现象。
试验过程中,任⼀被试回路施加电压时,其余回路等电位互联接地。
冲击电压各输⼊输出端⼦对地,交流回路与直流回路间,交流电流与交流电压间能承受标准雷电冲击波试验。
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
继电保护多选试题库与参考答案
继电保护多选试题库与参考答案一、多选题(共100题,每题1分,共100分)1、线路保护交流电流回路故障现象有(____)。
A、$二次回路分流$B、$保护装置采样回路故障C、二次回路断线$D、$二次回路短接$正确答案:ABCD2、关于振荡,下面说法正确的是(____)。
A、系统发生振荡时电流和电压值都往复摆动,并且三相严重不对称B、零序电流保护在电网发生振荡时不易误动C、有一电流保护其动作时限为4.5s,在系统发生振荡时它不会误动作D、距离保护在系统发生振荡时容易误动作,所以系统发生振荡时应断开距离保护投退连接片正确答案:BC3、操作数据及处理及通讯单元面板显示菜单:“历史数据”,可查阅(____)。
A、$遥控记录$B、$故障录波C、$历史曲线$D、事件记录$正确答案:AD4、线路保护动作后,对应的智能终端没有出口,可能的原因是()。
A、线路保护和合并单元检修压板不一致B、线路保护和智能终端检修压板不一致C、线路保护的GOOSE出口压板没有投D、线路保护和智能终端GOOSE断链了正确答案:BCD5、MU的中文名称是合并单元,他的作用有()A、模数转换B、合并电流和电压C、互感器同步D、VLAN正确答案:ABC6、备自投装置一般配置了独立的合闸后加速保护,包括(____)。
A、手合于故障加速跳$B、$零序速断保护C、$过流速断保护$D、$备投动作合闸于故障加速跳$正确答案:AD7、以下哪些是电子式互感器的优点?()A、抗干扰能力强,数字化信息输出有利于实现数据信息的共享B、频率范围宽,可以测出高压线路的谐波电流,还可以进行电流暂态、高频大电流与直流电流的测量C、动态范围大,测量精度高D、不含铁芯,消除了磁饱和、铁磁谐振等问题正确答案:ABCD8、以下关于电压互感器开口三角绕组额定电压的描述,正确的是()。
A、中性点非直接接地系统,开口三角绕组额定电压应为100/3VB、中性点直接接地系统,开口三角绕组额定电压应为100VC、中性点非直接接地系统,开口三角绕组额定电压应为100VD、中性点直接接地系统,开口三角绕组额定电压应为100/3V正确答案:AB9、电子式互感器较传统互感器有什么优势()A、$线性度好$B、体积小$C、$抗饱和D、$成本低$正确答案:ABC10、常用绝缘电阻表按其使用方式分类,有()。
电力系统中的“备自投装置”是什么?
[分享]电力系统中的“备自投装置”是什么?随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。
有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。
我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。
在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。
树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程!一、什么是备自投备自投是备用电源自动投入使用装置的简称,备用电源自动投入设计。
例如:一段母线有两个电源,当一个电源失电后自动投入备用电源,再如,单母线分段接线,但一段母线失电后,自动投入分段开关;有专门的备自投装置实现以上功能,也可以通过微机综保来实现。
二、备自投的作用供电的中断将造成生产停顿,生活混乱,设置危及人身和设备安全。
形成十分严重的后果。
第一级负荷:对这一级负荷中断供电将造成人身事故。
设备损坏,将产生废品,使生产秩序长期不能恢复,人民生活发生混乱等;第二级负荷:对这一级负荷中断供电将造成大量减产,使人民生活受到影响等;第三级负荷:所有不属于第一、二级的负荷,如工厂的附属车间,小城镇等。
此外,还有为数极少或持续时间很短的特殊重要负荷要求绝对可靠地不间断供电。
对第一级负荷要保证不间断供电;对第二级负荷,如有可能,也要保证不间断供电。
采用备自投,大大加快恢复供电的速度:如备用电源有电,几秒内就能恢复供电;如失电后采用人工送电,至少要几分钟。
三、分段自投功能1.电气接线方式:单母线分段。
I段与II段均有TV。
1QF:1#进线断路器 2QF:2#进线断路器3QF:分段断路器2.正常运行方式:1QF、2QF合闸,3QF分闸。
110kV变电站备自投运行方式分析
110kV变电站备自投运行方式分析摘要:随着国家经济的飞速发展、科学技术的不断提高以及居民用电需求的不断增长,用户对供电质量和供电可靠性的要求日益提高,备用电源自动投入是保证配电系统连续可靠供电的重要措施。
因此,备自投已成为中低压系统变电站自动化的最基本功能之一。
备用电源自动投入装置(简称AAT)就是当主供电源因故障被断开后,能自动、迅速地将备用电源或备用设备投入工作,使原来的工作电源、被断开的用户能迅速恢复供电的一种自动控制装置。
采用ATT可提高供电可靠性、简化继电保护、限制短路电流并提高母线残压。
关键词:110kV;变电站;备自投运行方式1 备自投方式及基本要求1.1 备用电源自投的方式备自投主要用于中、低压配电系统中。
根据备用电源的不同,备自投主要有以下两种方式:1、母联断路器自动投入:如图1,金海变#1主变、#2主变同时运行,母联710开关断开,#1主变与#2主变互为备用电源,此方案也称为“暗备用”接线方案;2、进线备用电源自动投入:金海变兴金853开关和振金743开关只有一个在分位,另一个在合位,因此当母线失压,备用线路有压,并且兴金853线(振金743线)无电流时,即跳开兴金853开关(振金743开关),合上振金743开关(兴金853开关),此方案也称为“明备用”接线方案。
图1 110KV金海变正常运行方式1.2 备自投的基本要求备自投工作时有以下几点基本要求:1、主供电源确实断开后,备用电源才允许投入;2、备自投只允许动作一次;3、手动跳开主供电源时,应闭锁备自投;4、工作母线失压时还必须检查工作电源无流,才能启动备自投,以防TV二次三相断线造成误动。
2 110kV智能变电站备自投组网方式备用电源自动投入(备自投)装置在提高供电可靠性和保证供电连续性方面具有重要作用。
目前,110kV智能变电站为单母分段、内桥接线方式都配置了110kV备自投装置。
下面以重庆电网110kV土场变电站为例分析备自投组网方式。
备自投简述
一、概括备用电源自动投入装置( 以下简称 BZT 装置 ) 的作用是:当正常供电电源因供电线路故障或电源自己发惹祸故而停电时,它可将负荷自动、快速切换至备用电源,使供电不至中断,进而保证公司生产连续正常运行,把停电造成的经济损失降到最低程度。
备用电源的配置方式好多,形式复杂,一般有明备用和暗备用两种基本方式。
系统正常运行时,备用电源不工作,称为明备用;系统正常运行时,备用电源也投入运行的,称为暗备用,暗备用其实是两个工作电源的互为备用。
主要有低压母线分段断路器备自投、内桥断路器备自投和线路备自投三种方案。
在公司高、低压供电系统中,只有重要的低压变电所和6kV 及以上的高压变电所,才装设了 BZT 装置。
但因供电系统主接线方式大多半为单母线分段接线或桥接线方式,故一般采用母联断路器互为自动投入的BZT装置。
在过去,不管是新建变电所,仍是改造老变电所,设计的BZT装置均由传统的继电器来实现,这类BZT装置因设计不完美或继电器自己存在的问题,而发生的拒动或误动故障率较高,所以有些公司用户供电系统虽已装设了BZT 装置,但考虑到发惹祸故时不扩大停电事故,将其退出,这样 BZT 装置的作用就没有发挥出来。
近年来,跟着微机BZT 装置的不断完美与快速发展,在一些老高压变电所的改扩建及新建高压变电所的设计中,逐渐宽泛采纳分段断路器微机备用电源自动投入装置( 以下简称微机BZT 装置)。
目前,很多公司用户在高压供电系统中为什么要采纳微机BZT 装置呢 ?是因为该装置与传统的 BZT 装置对比较,拥有以下很多特色和长处,因此在工业公司的高压供电系统中获取了宽泛的应用。
(1)装置使用直观简易。
能够在线查察装置所有输入沟通量和开关量,以及所有整定值,预设值、刹时采样数据和大多半事故剖析记录。
装置液晶显示屏状态行还及时显示装置编号、目前工作状态,目前通信状态、备自投“充电”、“放电”状态以及目前可响应的键。
(2)装置测试方便,工作量小。
备自投动作原理及逻辑
220kVII母 243
母联备自投 跳进线合母
联
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
联
242
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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
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母联备自投 跳进线合母
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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
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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
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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
继电保护方面备自投的应用及改进 邓军
继电保护方面备自投的应用及改进邓军摘要:本文通过对变电站备用电源自动投入装置存在问题的探究,讨论现阶段备自投装置运行中存在的缺陷,并根据实际情况提出针对性的改进方案,便于提高备自投装置的安全性,保证电网正常运行。
关键词:继电保护;备自投;改进措施工作电源因故障断开后,可快速引入备用电源,保证用户能正常、持续的用电,这种装置被简称之为备自投。
随着电力系统的应用,备自投装置的应用范围越来越广,作用越来越突出。
但是,该装置实际运行、生产中,因运行方式、逻辑关系无法满足需求,导致其无法正式运行。
故而,需加强备自投装置改进措施的探究力度,以进一步提高电力企业经济效益。
1、备自投装置的使用原则1.1断开工作电源后启动备用电源工作电源失去一定的工作压力后,备用电源将自动进入装置,并适当延长装置的使用时间,随后再跳进线断路器,确认该断路器,只有这样才能保证备自投装置更好的运行。
要想解决该问题,可使用备用电源控制电力系统中的供电元件,保证装置正常运行[1]。
1.2备自投装置应保证动作一次一般来说,工作母线出现严重性的障碍时,将造成永久性的损伤,严重影响到电力系统的正常运行,加大电力公司的经济损失量。
若电力系统出现故障,却并没有及时切除故障部位,将降低母线电压。
若第一次将备自投装置投入电力系统后,故障仍未排除,备用电源上的继电保护就会快速断开备用电源,这种情况下如果再使用备用电源,不但不会取得成功,还会使备用电源、电力系统受到严重损伤,摧毁用电设施,造成严重影响。
2、主变备自投装置2.1备自投装置的工作原理电力系统现场使用的备自投装置,无论是以前的电磁性装置,还是最近发展出的备自投装置,基本上只能适用于线路的进线上,很少有适用于主变备自投装置上。
虽然部分变电站已安装备自投装置,但因不具备充分的实现技术,间接导致运行状况无法满足最终需求。
同时,因部分微型的备自投装置虽适用于主变的备自投装置,但该状态的本身逻辑、技术无法满足现场的运行需求。
继电保护方面备自投的应用及改进
继电保护方面备自投的应用及改进摘要:工作电源因故障断开后,可快速引入备用电源,保证用户正常持续用电。
该设备简称为备用自动切换。
随着电力系统的应用,备自投装置的应用范围越来越广泛,其功能也越来越突出。
然而,在装置的实际运行和生产中,运行方式和逻辑关系不能满足需求,导致其无法正式运行。
因此,有必要加强备用自动投切装置改进措施的研究,以进一步提高电力企业的经济效益。
本文探讨了变电站备用电源自动投入装置存在的问题,讨论了目前自动投入装置运行中存在的缺陷。
根据实际情况提出针对性的改进方案,便于提高备用电源自动投入装置的安全性,保障电网正常运行。
关键词:继电保护;备自投;改进措施1备自投简介当设备或电源发生故障时,自动切换设备或电源,确保电网设备不停电。
目前很多电力系统为了提高供电可靠性,安装备用的自动开关装置,可在用户出现故障时有效地缩短停电时间。
后退自动开关装置由于使用寿命短,缺乏对其进行事故评价。
备用自动开关装置在运行一段时间后发生故障,严重影响电力系统的安全运行。
因此,为了更好地保护电力系统的可靠性和安全性,电力部门应对备用自动投切装置中存在的缺陷进行分析、研究,采用科学的方法,有效改善备用自动投切装置的运行问题。
使用备用的自动投入器,能有效提高供电可靠性,简化继电保护装置,限制短路电流,提高母线剩余电压。
从用户供电可靠性的要求出发,备自投在继电保护中得到了广泛应用。
另外,备用自动投入器也是电路部门确保用户持续可靠供电的主要手段。
备用型自动开关装置中典型的一次接线包括明备用自动切换接线和暗备用自动切换接线。
明连接是利用网络中的变压器和备用电源实现的装置,一般不投入使用,处于备用状态。
隐藏接线是在公用网络中用作备用自动开关设备的变压器,两台变压器通过母线分段断路器连接。
2备自投装置的使用原则2.1切断工作电源后,启动备用电源在工作电源失去一定压力后,备用电源自动进入设备,并适当延长设备使用时间,然后跳到线路断路器确认断路器故障。
自动装置—铁路电力供电系统备自投(铁路牵引供电系统继电保护)
4QS
TV6 TV5 T1
α相并补 β相并补
2QS TV4
运行方式二:1号进线带T2
2QF
主变运行。
T2
3QF
5QF
7QF
8QF
4QF
6QF
α相母线
图6.9 牵引变电所主接线示意图
β相母线
运行方式三:
1号进线 TV1
进线主变运行方式分析
2号进线 TV2
TV3
1QS
5QS
1QF
3QS
4QS
TV6 TV5 T1
β相母线
图6.9 牵引变电所主接线示意图
运行方式二下的进线自投
TV1 TV3
1号进线
1QS 5QS
1QF 3QS
TV6 TV5 T1
α相并补 β相并补
2号进线 TV2
2QS TV4
2QF 4QS
T2
3QF
5QF
7QF
8QF
4QF
6QF
α相母线
β相母线
图6.9 牵引变电所主接线示意图
运行方式二 分2QF、4QF、6QF
100%备用方式
2QF 4QS
T2
100%备用方式
3QF
5QF
7QF
8QF
4QF
6QF
α相母线
β相母线
图6.9 牵引变电所主接线示意图
运行方式二下的进线自投
运行方式二下的进线自投
TV1 TV3
1号进线
1QS 5QS
1QF 3QS
TV6 TV5 T1
α相并补 β相并补
2号进线 TV2
2QS TV4
α相并补 β相并补
2QS TV4
继电保护判断题模拟练习题含参考答案
继电保护判断题模拟练习题含参考答案一、判断题(共IOO题,每题1分,共100分)1、在双侧电源线路发生故障时,为使重合成功,应保证在线路至少一侧断路器跳开、故障点电弧熄灭且绝缘强度已恢复的条件下进行自动重合闸。
A、正确B、错误正确答案:B2、相关测控装置检查。
通过测控屏上切换开关、压板、指示灯和测控装置面板等,检查测控设备遥控、遥测、遥信当前实时状态。
A、正确B、错误正确答案:B3、过电压保护主要是防止运行电压过高造成电容器损坏,根据需要可以选择动作告警还是跳闸。
A、正确B、错误正确答案:A4、二次系统的工作,在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志隔开。
A、正确B、错误正确答案:A5、电容式电压互感器的电磁单元接在互感器的中压端子和接地端子之间。
A、正确B、错误正确答案:A6、继电保护交流电压回路和交流电流回路故障可引起保护的误动、拒动。
A、正确B、错误7、交流电路中,R1C串联时,若R=5Ω,X1=5Ω,XC=5Ω,则串联支路的总阻抗是15ΩoA、正确B、错误正确答案:B8、绝缘测量时必须断开所测回路的交直流电源A、正确B、错误正确答案:A9、利用串联电阻的办法可以扩大电压表的量程;利用并联电阻的办法可以扩大电流表的量程。
A、正确B、错误正确答案:A10、主设备非电量保护应防水、防震、防油渗漏、密封性好。
气体继电器至保护柜的电缆应尽量减少中间转接环节。
A、正确B、错误正确答案:A11、世界能源生产总量稳步上升,化石能源逐步减少,清洁能源发展迅猛。
A、正确B、错误正确答案:B12、101规约。
可分成单点遥信(S1Q)和双点遥信(D1Q)。
双点遥信01代表合位。
A、正确B、错误正确答案:B13、交流电的频率越高,电感线圈的感抗越大。
A、正确B、错误14、在清扫运行中设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风机等),特别注意防止振动,防止误碰。
A、正确B、错误正确答案:A15、3/2开关接线方式的一串中的中间断路器拒动,应将该串两个边断路器跳开即可。
继电保护基础知识
1.3
对继电保护的基本要求
一、选择性: 选择性: 仅将故障元件从电力系统中切除,保证停电范围小。
在图示网络中,当线路L1上K1点故障,保护1、2动作跳开断路器 QF1、 QF2 ,动作有选择性;当线路L4上K2点发生短路时,保护6动 作跳开断路器QF6,将L4切除,继电保护的这种动作是有选择性的,若 保护5 动作于将QF5断开,这种动作是无选择性的。 如果K2点故障,而保护6或断路器QF6拒动,保护5动将断路器QF5 断开,故障切除,这种情况虽然是越级跳闸,但却是尽量缩小了停电范 围,限制了故障的发展,因而也认为是有选择性动作。
& I '1
. . I-J
. .
双绕组变压器纵差 动保护单相原理图
第四章 发电机保护 一、发电机故障定子绕组相间短路,定子绕组一相的匝间短路,定子绕组 单相接地,转子绕组的一点接地或两点接地,转子励磁回路励 磁电流消失
二、发电机不正常运行状态
过电流、过电压、过负荷
三、发电机应装设的保护 1、纵联差动(电流速断)保护:瞬时动作于停机 (跳DL、MK、关导叶) 2、过电流保护:延时动作于停机(跳DL、MK、关 导叶) 3、过电压保护:延时动作于解列灭磁(跳DL、MK) 4、定子绝缘监视(单相接地):动作于发信号 5、过负荷保护:延时发信号 6、转子一点接地:动作于发信号 7、失磁保护:动作于解列(跳DL)
八 备自投的基本原理
一、系统的三种运行方式图
进线1 进线2 进线1 进线2
母线1
母线2
母线1
母线2
(a) 图1 进线1 进线2
(b)
母线1
母线2
图2
220kV备自投的原理及实现方法
220kV备自投的原理及实现方法摘要:在电网建设滞后经济社会发展的情况下,加装备用电源自投装置可有效地解决供电可靠性问题。
本文以220kV清水河变电站220kV备自投为例,对备自投的原理以及典型方式进行进行阐述,并提出一种备投方式提出了完整的逻辑策略。
最后,结合实际工作经验,对备自投设备在设计运维过程中的一些关键问题进行深入讨论。
关键词:备自投;跳闸回路;重合闸;联切负荷一、引言随着我国经济飞速发展,人民生活水平不断提高,对电力消费需求与日俱增,对供电可靠性也提出了更高的要求。
但电网建设往往相对滞后,一些输电线路经常处于重载状态,部分厂站短路电流超标等等。
为了解决上述问题,提高电网正常运行情况下的供电能力,减少重载线路的负荷,限制短路电流,电网采取了特殊的解网分区供电运行方式,例如,对某些 220 kV 变电站的 220 kV 母线采用分列运行的方式,对一些 220 kV 线路环网进行解网运行[1]。
采用这样的运行方式后,短路电流得到了控制,解决局部电网正常情况下线路重载问题和 N-1 故障情况下相应输电线路严重过载问题。
所谓“有一利必有一弊”,在解决上述问题的同时,也带来其它问题。
由于一些枢纽变电站母线分裂、重要线路解环,有的变电站出现了由单侧电源供电的情况,大大减低了供电可靠性。
一旦电源侧线路发生故障,变电站有全站失压的风险。
面对这样的运行情况,在电网相对薄弱的条件下,要弥补一次系统网架不完善造成的不足,提高电网的可靠性,就要在单侧电源供电的网点,设置备用电源[2]。
二、模型与原理2.1系统运行方式220kV清水河变电站是连接两个500kV片网的关键节点,对两座220kV终端变电站进行供电,处于深城市的负荷中心位置,重要性不言而喻,见图1。
为了防止电磁环网引起线路过载,清水河站解环运行,通常是由其中的一个片网来供电;由两个片网同时供电时,则220kV母线分裂运行。
由于清水河站在系统中的地位重要,加装备用电源自投装置成为必然选择。
备自投的闭锁原则..
2DL 装置1 2#母线PT
装置2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
二
几种备投方式的闭锁原则
内桥接线进线备自投原理: 正常运行时,两线路 PT 均有压,两段母线 均有压,1DL 和2DL 中的一个开关在合位, 另一个在分位,3DL 在合位。 工作线路失电,在备用线路有压的情况下 跳开工作线路,合上备用电源。 母联偷跳时造成所带母线失压时,在备用 线路有压的情况下合备用线路开关。
二
几种备投方式的闭锁原则
(三)单母分段备投方式 适用于: 根据运行状态自动识别母联自投和线路开 关互投的备投方式,常用于110kV 侧。 正常运行时,主变差动保护、主变高压侧 后备保护动作均不闭锁高压侧备自投。
单母分段自适应备自投一次主接线图
同一系统电源对备自投的影响
针对同一系统提供的并列电源,该控制字 的投退至关重要,同时也从反映的问题中, 对于终端变选择同一系统,对备自投装置 的影响,也是在今后一次设计中必须注重 的问题。
二
几种备投方式的闭锁原则
备投1方式:内桥接线分段备自投接线图
内桥接线分段备自投一次主接线图
线路Ⅰ UL 1 线路Ⅱ UL 2
1L 1
1L 2
1DL 1#母线 1#母线PT 3DL
2DL 装置1 2#母线PT
装置2
二
几种备投方式的闭锁原则
(二)内桥接线进线备自投的闭锁原则 适用于:进线备自投,进线Ⅰ、进线Ⅱ互为备用
谢 谢!
二
几种备投方式的闭锁原则
为防止 PT 断线时备自投误动,取线路电 流作为线路失压的闭锁判据。 设置 1#、2#变压器主保护及高压侧后备 保护动作接点开入经压板至备自投闭锁开 入,但不投入。主变主保护及高压侧后备 保护动作不闭锁对侧进线开关备投。
浅谈“备自投”(二)
浅谈“备自投”(二)上一次我们简单了解了“备自投装置”的定义,常用方式及基本运行原则。
在基本运行原则中有提到“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。
那么我们继续来分享一下“备自投装置”的闭锁原则.为什么要有闭锁备自投呢?因为“备自投装置”应该保证在条件满足下只动作一次,“备自投装置”应该与相关保护配合,当相关保护动作后,给“备自投装置”一个外部闭锁开入信号,避免其它关联动作引起“备自投装置”的再次动作。
备自投必须在设定的运行方式下,满足充电条件,经延时才能达到充电满状态。
只有在充电满状态下,满足备自投启动条件,又无外部闭锁备自投而使备自投放电,备自投才会启动。
无论备自投是否启动还是备自投逻辑执行过程中,一旦出现任一闭锁条件,备自投逻辑应立即终止。
备自投闭锁功能实现方式有以下几种:a. 备自投装置通过采集相关断路器位置、母线电压、线路电压等运行状况,来判断是否满足备自投充电条件,如不满足,备自投装置应放电,备自投动作逻辑将无法启动;b. 在备自投启动以后,通过检测线路电流来闭锁因母线PT断线时引起的备自投误动作;c. 通过断路器操作箱的STJ接点来闭锁因远方遥控分断路器或者就地分断路器导致母线失压引起的备自投误动;d. 通过外部电气元件故障,相应保护装置动作出口来闭锁备自投,避免备用电源再次投入到故障元件中。
“备自投装置”应根据系统的运行方式,再配合二次设计、保护定值整定、动作逻辑设计等因素,选择合理的闭锁方案,才能够保证备自投动作的准确性。
内桥接线示意图此处列举几种备自投常用的闭锁原则:①内桥接线内桥备自投:正常运行时如上图所示1DL合,2DL合,3DL分,1#母、2#母三相有压;当1DL或2DL因故障断开且满足“备自投装置”充电条件时,“备自投装置”动作投入3DL实现备自投功能。
闭锁“备自投装置”条件:任一主变的差动保护、非电量保护、高后备保护及跳主变三侧保护应闭锁备自投,用闭锁压板控制投入,以防止主变内部故障及母线故障时,备自投合3DL 于故障。
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1、基本备投方式:
变压器备自投方式
桥备自投方式
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
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
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3DL
2)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3DL
d)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
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3DL
2)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3DL
d)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2DL
2)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1DL
d)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。