内桥接线

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内桥接线方式及其保护配置介绍

内桥接线方式及其保护配置介绍
内桥接线方式及其保护配置介绍
2) 两条线路分裂运行
a. DL1、DL3在运行,DL2在热备用(即线路1在运行、线路 2在热备用) 此时采用进线备投方式,即一进线带两主变运行,无论进 线故障由线路保护跳开进线断路器1DL,或主变故障跳开 1DL和3DL,备自投装置检测到母线无压、线路2有压、 线路1无流,经一时限跳DL1,确认其跳开后,备自投动 作合上DL2;
内桥接线方式及其保护配置介绍
内桥接线方式及其保护配置介绍
3. 桥开关保护
桥断路器保护可选择限时电流速断保护、充电保护、断 路器失灵保护等。 1) 两条线路并列运行 当1号主变发生区内故障时,差动保护拒动,限时电流速 动保护将在Δt时刻跳开DL3,避免了线路L2和2号主变停 运,减小了事故影响范围。同理,当1号主变差动保护停 用,限时速段保护可用做DL1和DL3之间短线路的保护。 另外,若1号主变故障,则跳开DL1和DL3,当DL3失灵时, 失灵保护经一延时,直接跳开DL2和2号主变总出口。
1. 线路保护
在内桥接线变电站(110kV及以下电压等级)中,一般情 况下,本站为线路的电能终端站,线路保护安装在本站线 路的对侧变电站中,在本侧,主变的高后备保护可作为线 路保护来配置。另外,某些内桥变电站安装有110kV线路 保护,那是因为从线路1输入的电能通过内桥和线路2向 别的变电站输出,在线路2处安装线路保护。
2)内桥接线变电站主变压器差动保护的高压侧电流自进线TA 和内桥TA,当并列运行的其中一台变压器空载合闸或发生 区内外故障时,均会导致进线TA和内桥TA一次侧通过很大 的励磁涌流或短路电流。为防止TA暂态特性不一致的情况 引起的误动,应,在条件允许的情况下可以通过提高TA的 准确限值系数、提高TA变比以及降低TA二次侧负载阻抗 等方法来减小该不平衡电流。另外,还可将P级TA更换为剩 磁系数较小的TP级,以进一步减小TA暂态特性不一致的影 响。

内桥接线中转供方式的薄弱点分析

内桥接线中转供方式的薄弱点分析

内桥接线中转供方式的薄弱点分析电气主接线代表变电所电气部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分,它直接影响运行的牢靠性、敏捷性,对继电爱护、自动装置和掌握方式的拟定都有打算性的关系。

同时在经济性方面应作相应的分析。

根据桥接断路器的位置分为内桥式和外桥式,桥接断路器设置在变压器侧的称为内桥式接线。

优点是使用的断路器等设备最少,与单母线分段式比较,节约了两台主变压器高压侧断路器,削减投资,比较经济。

完善的内桥接线清楚简洁,如图1所示。

不足之处是牢靠性不高。

目前实行的措施,通过配置高压侧内桥备用自投(防一路进线电源失电)和低压侧分段备用自投(防一台主变压器故障失电)。

但是在经桥断路器转供的另一电源进线来供其它变电所时,继电爱护不能很好的协作。

依据启东电网实际网架与运行需要,桥接线布置的均采纳内桥式,正常方式拟为开环式供电模式,包括110kV城东变电所、南郊变电所、民乐变电所和35kV城西变电所,除城西变电所接线完善外,其余均为双电源单一主变压器的不完善接线。

1内桥转供方式造成继电爱护配置薄弱点例1:如图2所示,正常方式中,民乐变电所由汇乐线供电,启乐线充电,乐启751断路器热备用,内桥770断路器运行,110kV备用自投启用(切换断路器至线路式),乐汇711断路器、乐启751断路器无爱护,仅作主变压器高压侧断路器。

启东变电所由汇启供电,常启线充电,启常714断路器热备用,110kV线路备用自投启用,联跳东电387断路器,使电厂解列,防止电厂非同期并列,损坏发电机,启汇712断路器爱护及重合闸停用。

方式变更:当110kV汇启线、常启线均停,考虑启东变电所调由汇乐线通过启乐线转供,启东变电所其它方式不变。

继电爱护变更:启东变电所的启乐751断路器爱护及重合闸停用,110kV线路备用自投停用。

汇龙变电所的汇乐711断路器重合闸停用,由于启东变电所35kV母线与启东电厂并列。

民乐变电所的110kV备自投停用。

变电站主接线

变电站主接线
变电站主接线
一、单元接线
一、单元接线:线路 和变压器串联的无
母线接线成为线路
-变压器组的单元 接线。
• 优点:接线最简单,设备少,操作方 便,造价最低。 • 缺点:当单元中任一设备故障或检修 时,变电站全部停电。 • 适用:建设初期的变电站,或只有一 台变压器,一回线路,无重要用户的 终端变电站。
• 一般在分段断路器上装设有自动投入装置
(BZT),当任一分段电源故障,其断路器自动 断开,在BZT的作用下,分段断路器DLF可自动 投入,就可保证该段母线的继续供电。当任一电 源检修时,可手动合上DLF断路器,同样可保证 对用户的继续供电。
运行方式
• 运行方式:主接线的运行方式,是指 主接线系统中各电气设备的运行状态
及其相互连接的方式。
• 举例:10千伏侧单母线分段接线
举例:10千伏侧单母线分段接线
• 分段断路器DLF在正常运行时可以接通也可以断
开。
• 1)若正常运行DLF断路器是接通的,当任一段母
线故障时,母线继电保护动作,将110断路器和
连接在故障母线段上的电源断路器101或102断开,
这时,非故障母线段仍可工作。举例:10千伏侧
单母线分段接线。
• 2)通常在运行中DLF断路器是断开的,其两
侧隔离开关1101、1102是合上的,这样使两
台主变压器分开运行,可减少短路电流,以便
选用轻型断路器,不装电抗器,简化继电保护。
另外,当10千伏电网DLF内发生短路时,仅 使故障线路所在的一段母线的电压降低,而另 一段母线仍可保持有较高的电压。
• 优点:当线路发生故障时,仅将故障 线路断路器断开,其他三条线路仍可 继续工作。 • 缺点:当变压器故障时,于故障变压 器连接的2台断路器都将短时断开,从 而影响了非故障线路的工作。

内桥接线方式及其保护配置介绍[优质ppt]

内桥接线方式及其保护配置介绍[优质ppt]
1) 3个断路器DL1、DL2、DL3合上,两条线路并列运行。 2) 1号主变或2号主变停运检修,两回线同时向不停运的变
压器送电。 3) DL1、DL3合上运行, DL2热备用,线路2为线路1的备用
供电电源,采用备自投进行投切。
二. 保护配置情况介绍
1. 线路保护
在内桥接线变电站(110kV及以下电压等级)中,一般情 况下,本站为线路的电能终端站,线路保护安装在本站线 路的对侧变电站中,在本侧,主变的高后备保护可作为线 路保护来配置。另外,某些内桥变电站安装有110kV线路 保护,那是因为从线路1输入的电能通过内桥和线路2向 别的变电站输出,在线路2处安装线路保护。
2) 两条线路分裂运行
a. DL1、DL3在运行,DL2在热备用(即线路1在运行、线路 2在热备用) 此时采用进线备投方式,即一进线带两主变运行,无论进 线故障由线路保护跳开进线断路器1DL,或主变故障跳开 1DL和3DL,备自投装置检测到母线无压、线路2有压、 线路1无流,经一时限跳DL1,确认其跳开后,备自投动 作合上DL2;
桥形接线中使用的一次设备数量少,占地小,能满足 变电所可靠性要求,具有一定的运行灵活性,桥形接 线适用于线路为两回、变压器为两台且基本无扩建的 变电站。
图1 内桥接线示图
图2 外桥接线示图
2.内桥接线与外桥接线的特点
1) 内桥接线的任一线路投入、断开、检修或路障时,都不会 影响其他回路的正常运行,但当变压器投入、断开、检修 或故障时,则会影响另一回线路的正常运行。由于变压器 运行可靠,而且不需要经常进行投入,因此在桥形接线中, 内桥接线的应用较广泛。
内桥接线及其保护配 置介绍
二oo九年一月一. 内桥接线源自绍 1.桥形接线的定义及特点

内桥接线方式及其保护配置介绍培训讲学

内桥接线方式及其保护配置介绍培训讲学

2) 再看第2次事故。由于空投变压器时会产生数值相当大的 励磁涌流,其大小与变压器内部的剩磁和合闸角有关。本 事故中后期通过对故障录波器中电流的分析发现,励磁涌 流出现间断角,并且偏向时间轴一侧,且励磁涌流的暂态 过程中二次谐波含量的最小值低于10%。而通常的二次 谐波制动参考定值为15%~20%。在本方案中差动保护的 二次谐波制动采用分相闭锁方式,这种方式在变压器合闸 于故障时能快速切除,但在涌流时不能保证可靠闭锁,造成 差动保护误动。
2) 两条线路分裂运行
a. DL1、DL3在运行,DL2在热备用(即线路1在运行、线路 2在热备用) 此时采用进线备投方式,即一进线带两主变运行,无论进 线故障由线路保护跳开进线断路器1DL,或主变故障跳开 1DL和3DL,备自投装置检测到母线无压、线路2有压、 线路1无流,经一时限跳DL1,确认其跳开后,备自投动 作合上DL2;
1. 分析:
1) 先看上述第3次事故,在T2退出运行情况下,理论上高压 侧电流应为0。而合闸QF3空送T1会产生幅值很大且包 含有大量非周期分量的励磁涌流。此涌流流过TA1和 TA2,在涌流持续的暂态过程中,由于TA1和TA2传递特性 不一致,产生数值较大的差电流,且差流是逐渐增大之后 又逐渐衰减,这符合TA的暂态饱和特性,故可能导致差动 保护误动作。
3) 在分析第1次事故前,先来解释一个名词:
什么是“和应涌流”?
当发电厂或变电所内母线上连接两台或两台以上的 变压器时,如果一台变压器进行空载合闸,在变压器绕 组中将出现励磁涌流,与此同时,在与其并联运行的其 它中 性点接地变压器绕组中也将出现浪涌电流,称作和 应涌流。和应涌流与励磁涌流密切相关,交替产生。当 变压器的励磁涌流处于峰值附近时,母线电压的瞬时值 较低,此时不会产生和应涌流;当变压器的励磁涌流处 于间断期间,励磁涌流为零;母线电压恢复到额定电压 附近,变压器在励磁涌流的直流分量和高电压共同作用 下将产生和应涌流。和应涌流的性质不仅取决于变压器 是否空载,还与变压器中性点是否接地有关。中性点不 接地时,将只产生励磁涌流,不产生和应涌,两条线路并列运行。 2) 1号主变或2号主变停运检修,两回线同时向不停运的变

内桥接线方式及其保护配置介绍

内桥接线方式及其保护配置介绍
保护效果:通过配置适当的保护装置, 可以有效减少线路故障对电力系统的影 响,提高电力系统的稳定性和可靠性
变压器保护
差动保护:用于 切除变压器内部 故障
瓦斯保护:用于 切除变压器油箱 内的故障
零序电流保护: 用于切除变压器 外部接地故障
过电流保护:作 为变压器短路故 障的后备保护
母线保护和断路保 护装置之间的配合, 如电流速断保护、 过流保护等,以确 保在变压器发生故 障时能够及时切除 故障,防止事故扩 大。
注意事项:在整定 和配合差动保护时, 需要考虑变压器的 运行工况、负荷情 况、短路电流等因 素,以确保保护装 置的准确性和可靠 性。
实际应用:差动保 护是变压器的主保 护之一,广泛应用 于电力系统中。在 实际应用中,需要 根据变压器的具体 情况,合理配置差 动保护装置,以确 保变压器的安全稳 定运行。
的情况
内桥接线的主 要缺点是当桥 侧发生故障时, 会造成主变非
计划停运
适用场景
适用于进出线不多且不需经常进行扩建的配电装置 适用于电源线路较长,故障率较高的情况 适用于需进行扩建但不需要改变原有接线方式的情况 适用于需进行分期建设的大型发电厂或变电所
优缺点分析
优点:结构简单,操作方便,便于维护和检 修
问题。
添加标题
案例二:某220kV变 电站,采用内桥接线 方式,因变压器故障 导致母线失压,通过 配置母线保护装置及 时切除故障变压器,
避免了事故扩大。
添加标题
案例三:某500kV变 电站,采用内桥接线 方式,因断路器拒动 导致越级跳闸,通过 配置双重化保护配置, 实现了快速切除故障
并避免越级跳闸。
内桥接线方式及其保护配置介 绍
汇报人:XX
内桥接线方式概述 内桥接线方式的基本结构 内桥接线方式中的保护配置 内桥接线方式保护配置的整定和配合 实际应用中的问题和解决方案

110kV内桥接线主变停电操作解析讲解

110kV内桥接线主变停电操作解析讲解

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§3.2 间隙保护投退
高压母线
TV
不平衡电流
变压

间 隙
3U0
间隙电流 间隙保 3I0 护
中性点套管CT
间隙电流=零序电流
高压母线
TV
零序电流



间隙
3U0
间隙电流 间隙 3I0 保护
间隙专用CT
间隙电流≠零序电流
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主变转冷备用
运规4.2.4.1主变压器操作原则(9):一般情况下,主变压 器停电操作应按照从低压到高压的顺序操作,送电操作时 顺序相反。操作后检查断路器遥测及遥信指示正常,在拉 开隔离开关前检查相应断路器机械位置指示在分位,隔离 开关应按就近原则操作,不需按照低—中—高顺序操作。
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§1.2.2主变并列操作前应考虑问题之二
并列倒方式
停电检修
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仍具备自投条件,可不退出
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Δ
Δ
不再具备自投条件,需退出
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§1.2.2主变并列操作前应考虑问题之二
自适应备自投装置不改变外部接线、不改变装置运行 定值即能够自动适应桥联和线路自投两种方式。
——摘自《河北南网微机型备用电源自动投入装置技术规范》
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桥联自投 方式一:跳进线一,合分段 方式二:跳进线二,合分段
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Δ
线路自投 方式三:跳进线一,合进线二 方式四:跳进线二,合进线一
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内桥接线中转供方式的薄弱点分析(正式)

内桥接线中转供方式的薄弱点分析(正式)

编订:__________________单位:__________________时间:__________________内桥接线中转供方式的薄弱点分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-7752-46 内桥接线中转供方式的薄弱点分析(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。

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电气主接线代表变电所电气部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分,它直接影响运行的可靠性、灵活性,对继电保护、自动装置和控制方式的拟定都有决定性的关系。

同时在经济性方面应作相应的分析。

按照桥接断路器的位置分为内桥式和外桥式,桥接断路器设置在变压器侧的称为内桥式接线。

优点是使用的断路器等设备最少,与单母线分段式比较,节省了两台主变压器高压侧断路器,减少投资,比较经济。

完善的内桥接线清晰简单,如图1所示。

不足之处是可靠性不高。

目前采取的措施,通过配置高压侧内桥备用自投(防一路进线电源失电)和低压侧分段备用自投(防一台主变压器故障失电)。

但是在经桥断路器转供的另一电源进线来供其它变电所时,继电保护不能很好的配合。

根据启东电网实际网架与运行需要,桥接线布置的均采用内桥式,正常方式拟为开环式供电模式,包括110kV城东变电所、南郊变电所、民乐变电所和35kV 城西变电所,除城西变电所接线完善外,其余均为双电源单一主变压器的不完善接线。

变电站内桥形接线方式倒闸操作分析

变电站内桥形接线方式倒闸操作分析

变电站内桥形接线方式倒闸操作分析本文主要分析内桥形接线的优缺点、掌握内桥形接线的正常操作和事故处理方法、研究其运行操作中应注意的问题,对提高电网安全稳定运行水平、提高事故处理能力具有十分重要的实际意义。

1 内桥接线【1】电源进线安装断路器和闸刀,变压器高压侧只装有闸刀,在线路断路器内侧接入桥断路器的母线接线方式称为内桥接线,如图1所示。

图1 内桥形接线示意图2 内桥形接线的特点内桥接线的主要特点是正常运行时线路停送电方便,变压器操作复杂;线路故障时,仅故障线路的断路器跳闸,其余三条支路可继续工作,并保持相互间的联系;变压器故障时,未故障线路的供电受到影响,需经倒闸操作后,方可恢复供电。

2.1 内桥接线正常运行方式桥断路器一般处于热备用状态,即 QF1、QF2运行、QF3断开、1号、2号变压器运行、低压母线分段断路器断开)。

当某一线路需要停役时,可以通过操作合上桥断路器,断开需要停电线路进线断路器,可以保证对2台变压器的正常供电。

例如L2线路需要停电时,本站合上QF3、断开QF2,本站将2号变压器切换到L1线路上供电,操作简单、灵活,无需停电。

2.2 内桥接线方式故障跳闸分析(1)当某一线路发生故障时,可以通过保护和自动装置,断开线路断路器,合上桥断路器保证对1号、2号变压器的正常供电。

例如L2线路发生故障时,对侧线路断路器保护动作切除断路器,本站变电站备用电源自投装置动作,根据设置的动作逻辑,断开QF2合上QF3,将2号变压器切换到L1线路上供电。

(2)当变压器故障跳闸时,变电站供电可靠性下降。

例如2号变压器发生故障时,变压器保护动作断开L2进线断路器QF2与2号变压器低压侧断路器。

L2线路断路器QF2断开后,1号变压器失去了L2备用电源。

如果此时另一条进线L1事故跳闸,就会造成全站停电的。

2.3 内桥接线方式适应范围(1)经过上述分析比较可以看出,内桥接线的任一线路投、停操作或路障时,不会影响2台变压器的正常运行。

内桥接线运行方式及电压二次回路分析

内桥接线运行方式及电压二次回路分析
当任一回线路失电分闸后,BZT动作投入内桥断路器DL,ZJ励磁动作,相应的1ZJ或2ZJ失磁返回。ZJ动作把相应有电的二次工作电压自动切换到失电的二次电压测量和主变保护装置上,使二次设备的工作电压与一次主接线相对应,上述二次设备得以继续正常工作。
4)、在第(4)种运行方式下:此时Ⅰ号桥母(1QM )电压等于1X电压,Ⅱ号桥母(ⅡQM)电压等于2X电压。BZT退出,而中间继电器ZJ、1ZJ1、1ZJ2、1ZJ3、2ZJ1、2ZJ2、2ZJ3带电动作。1X电压、IQM电压测量、l号变(1B)保护装置电压优先由1号电压互感器(1YH)二次电压供电;2X电压、ⅡQM电压测量、2号变(2B)保护装置电压优先由2号电压互感器(2YH)供电。
当1X失电,1ZJ1、1ZJ2失磁返回,1X电度计量、1X电压、IQM电压测量和l号变(1B)保护装置电压自动切换至2X供电。
当2X失电,2ZJ1、2ZJ2失磁返回,2X电度计量、2X电压、ⅡQM电压测量和2号变(2B)保护装置电压自动切换至1X供电。
3结束语ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
结合文中四种运行方式及二次电压回路切换分析特点得出采用内桥接线的变电站,在各种运行方式下,二次电压回路会自动随一次主接线图变化而切换的,能够保证保护的正确动作。为了使各二次设备运行可靠,可采用其常闭触点发失电信号或采用断线失压装置,以监视中间继电器线圈回路及触点闭台的完好性问题。
内桥接线运行方式及电压二次回路分析
摘要:由于内桥接线接线方式简单,成本低、节省占地面积,该方式在部分220kV及110kV变电站中广泛应用。但是电压互感器只配置在两条线路上,二次回路图较常规单母接线、双母接线存在差异。本文对内桥接线的常规运行方式进行介绍,运行方式对应的电压二次回路进行分析,阐述当任一进线故障,二次电压回路会随一次主接线自动切换,不会造成保护及自动装置误动。

内桥接线方式及其保护配置介绍

内桥接线方式及其保护配置介绍

内桥接线方式的适用范围
适用于电源进线较长,负荷比较分散 且较大,经常需要穿越功率的场合。
变压器的投入和切除操作复杂,需动 作两台断路器,影响一回线路的暂时 停运。
当一台断路器检修或故障时,接于该 母线的回路都要在检修或故障期间停 电。
03
内桥接线方式的保护配置
Chapter
保护配置的原则
保护配置应具有高可靠性,能够 在恶劣环境下长时间稳定运行, 减少误动和拒动的可能性。
内桥与外桥接线方式的比较
01
结构差异
内桥接线方式的桥开关位于变压器低压侧,而外桥接线方式的桥开关位
于电源进线侧。
02 03
运行方式
内桥接线方式下,电源进线开关通常闭合,负载开关根据需要闭合或断 开;外桥接线方式下,电源进线开关和负载开关通常是断开的,只有在 需要切换电源或负载时才会闭合。
适用范围
内桥接线方式适用于电源进线较短、变压器需要经常切换的场合;外桥 接线方式适用于电源进线较长、负载需要经常切换的场合。
柔性接线技术
应用柔性电缆、柔性连接器等柔性接线技术,提 高内桥接线方式的灵活性和可扩展性。
3
多功能集成
将内桥接线方式与电力电子、通信等技术进行集 成,实现多种功能的集成化设计,提高电力系统 的整体性能。
THANKS
感谢观看
01
内桥接线是指母联在两台变压器 开关柜的内侧,靠近变压器侧。
02
内桥可以接带多路变压器,使用 灵活。
内桥接线方式的优点
提高了供电的可靠性,两个电源 进线可以互为备用,提高了运行
的灵活性。
变压器操作简便,如果一台变压 器停电检修,只需将该变压器高 压侧开关断开,其余线路均可由
另一台变压器供电。

画出内桥和外桥接线形式

画出内桥和外桥接线形式

画出内桥和外桥接线形式摘要:一、引言二、内桥接线形式1.定义与概念2.特点与优势3.应用场景三、外桥接线形式1.定义与概念2.特点与优势3.应用场景四、内桥与外桥接线的区别与联系1.区别2.联系五、总结正文:一、引言在电子电路设计中,桥接线是一种常见的电路连接方式,内桥和外桥接线是桥接线的两种形式。

本文将详细介绍这两种接线形式的定义、特点、优势以及应用场景。

二、内桥接线形式1.定义与概念内桥接线是指在同一电路板上的两个器件之间进行的桥接连接。

它主要应用于电路板内部信号的传输与处理。

2.特点与优势内桥接线的特点包括:信号传输速度快、噪声抑制能力强、抗干扰性能好。

这使得内桥接线在高速信号传输、高精度信号处理等领域具有明显优势。

3.应用场景内桥接线广泛应用于各种电子设备,如通信设备、计算机、消费电子产品等。

在这些设备中,内桥接线用于连接各种芯片、模块和器件,实现高速、稳定的信号传输。

三、外桥接线形式1.定义与概念外桥接线是指在不同电路板上的两个器件之间进行的桥接连接。

它主要应用于跨电路板信号的传输与处理,以及系统级联。

2.特点与优势外桥接线的特点包括:兼容性好、扩展性强、传输距离远。

这使得外桥接线在系统集成、设备互联等领域具有明显优势。

3.应用场景外桥接线广泛应用于各种电子系统,如通信系统、计算机系统、消费电子系统等。

在这些系统中,外桥接线用于连接不同电路板上的各种芯片、模块和器件,实现跨板信号传输和系统级联。

四、内桥与外桥接线的区别与联系1.区别内桥与外桥接线的区别主要表现在应用场景和传输距离上。

内桥接线主要用于电路板内部信号传输,传输距离较短;而外桥接线主要用于跨电路板信号传输和系统级联,传输距离较长。

2.联系内桥与外桥接线都是桥接线的具体形式,它们都具有信号传输速度快、噪声抑制能力强、抗干扰性能好等特点。

此外,在某些特定场景下,内桥与外桥接线也可以相互转换。

五、总结内桥和外桥接线是桥接线的两种形式,它们在电子电路设计中具有广泛的应用。

很好的内桥接线的详细讲解(以实际变电站操作为例,图文并茂)

很好的内桥接线的详细讲解(以实际变电站操作为例,图文并茂)
26. 将145开关“远方、就地”控制手把改投“就地” 位置
27. 将111开关“远方、就地”控制手把改投“就地” 位置
28. 将201开关“远方、就地”控制手把改投“就地” 位置
29. 检查201机械指示在分位
30. 将201-2小车拉至冷备用位置
31. 检查111机械指示在分位
32. 检查145机械指示在分位
手工填写操作票练习

内桥接线:主变停、送电操作, 进线开关及线路停、送电操作
华北廊坊供电公司 张希成
• 先来认识“内桥接线”
关于内桥接线
• 内桥接线常用于110kV系统中 • 特点:桥开关(母联开关)在
两台变压器开关的内侧,靠近 变压器;母联开关装有自投装 置 • 优点: • 比普通桥接线节省了设备 • 一条线路故障不影响另一条线 路及主变的运行 • 运行方式灵活
应该清楚的其他问题
• 关于综自站:站内不设常规操作控制屏。配置当地监 控计算机。控制、测量、自动化功能均由计算机监控 系统完成。
• 关于设备操作后的检查:《安规》电气设备操作后的 位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置 时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示 装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。 判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同 时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。以上 检查项目应填写在操作票中作为检查项。
• 2、开关操作(拉、合)后,确定操作是否到位, 应检查的内容有:遥信已变位(指示分、指示 合);遥测(电流)(无、有)指示;电气指示 (绿灯、红灯)(亮);机械指示(在分位、在 合位);控保装置(分位、合位);
• 如果概括成一句话就是:“检查某某开关在拉 开位置”或:“检查某某开关在合闸位置”;为 符合《安规》的要求,可以选择其中的两项列入 操作票中

110kV内桥接线变电站电压二次回路接线分析

110kV内桥接线变电站电压二次回路接线分析

110kV内桥接线变电站电压二次回路接线分析摘要:本文分析了内桥接线方式下,110kV三相电压互感器安装在110kV线路上,110kV备自投装置母线电压、线路电压,110kV主变保护装置高压侧母线电压,110kV线路保护装置母线电压、线路电压二次回路应如何接取,具有很好的实际工作意义。

关键词:内桥接线、电压二次回路、110kV备自投、110kV主变保护、110kV线路保护0 前言目前仍有部分变电站采取内桥接线方式,采取内桥接线方式下,一般将110 kV三相电压互感器安设在110 kV线路上,而取消母线电压互感器;在该方式下,探讨110kV备自投装置母线电压、线路电压,110kV主变保护装置高压侧电压,110kV线路装置保护母线电压、线路电压的二次接线具有很大的实际意义。

图1内桥接线变电站对于保护装置来说如果电压二次回路接入错误,将导致保护装置不正确动作。

对于该种接线方式,二次电压的选取,主要是探讨是取重动前电压,还是重动后电压。

1、110kV备自投装置电压二次回路内桥接线方式下,备自投方式有两种。

一种方式是进线备投方式,即两条线路互为备用,一条线路运行,内桥112断路器运行,另一条线路热备用;另一种方式是桥备投方式,该方式下一条进线供着一台主变,内桥112断路器在热备用状态。

对于备自投装置来说,需采集两段母线电压及两条进线电压,通过对母线电压及进线电压的有压、无压进行逻辑判断。

对于桥备投方式来说,桥备投充电条件之一就是工作电源和备用电源均正常,即I、II母母线电压应均有压。

桥备投方式下,110kV分列运行,161、162断路器运行,内桥112断路器热备用,如果母线电压选取重动前电压,当某一进线断路器偷跳时,由于对侧断路器未跳开,线路PT带电,取用重动前电压,此时该段母线仍会有电压,电压元件鉴定有电,将会导致备自投不启动,导致备自投不动作,扩大停电范围。

对于进线备投来说,进线备投充电条件之一就是工作电源和备用电源均正常,即I、II母母线电压应均有压。

内桥接线的工作原理

内桥接线的工作原理

内桥接线的工作原理内桥接线是一种网络技术,它能够将两个或多个物理网络连接起来,使得这些网络能够进行数据传输和通信。

它在现代网络中发挥着重要的作用,特别是在局域网(LAN)和广域网(WAN)之间连接时。

内桥接线的工作原理主要包括学习、过滤和转发三个步骤。

学习阶段是内桥接线的第一步。

在学习阶段中,内桥接线会监听传入和传出的数据包,并将这些数据包中的源MAC地址和与之关联的端口信息存储在一个桥接表中。

在桥接表中,每个学习到的MAC地址都与一个特定的端口相关联。

过滤阶段是内桥接线的第二步。

一旦桥接表中存储了所有连接到内桥接线的设备的MAC地址,内桥接线将使用这些信息来过滤数据包。

当内桥接线收到传入的数据包时,它会查看数据包中的目标MAC地址,并与桥接表中的记录进行比较。

如果目标MAC地址与桥接表中的某个记录匹配,则数据包将被转发到与该记录中的端口关联的设备。

如果目标MAC地址不在桥接表中,则内桥接线会将数据包向所有连接到它的端口广播。

转发阶段是内桥接线的第三步。

在数据包通过过滤阶段后,内桥接线将转发数据包到目标设备。

它会将源MAC地址、目标MAC地址和数据包的内容重新封装,并通过与目标设备相关联的端口将数据包发送出去。

内桥接线使用的是二层转发技术,它会在数据包中添加自己的MAC地址作为源MAC地址,并将目标MAC地址设置为桥接表中对应的MAC地址。

内桥接线的工作原理可以通过以下示意图来简单说明:++ ++Device A ++ Device BBridge SwitchDevice C ++ Device D++ ++在这个示意图中,桥接器连接了四台设备(A、B、C和D)。

在学习阶段,当设备A发送数据包到设备C时,桥接器将学习到设备A的MAC地址,并将其与连接到设备C的端口相关联。

当设备D发送数据包到设备B时,过滤阶段开始。

桥接器会检查数据包中的目标MAC地址,并与桥接表进行匹配。

如果目标MAC地址是设备B的MAC地址,则桥接器将数据包转发到连接到设备B的端口。

内桥接线倒闸操作流程

内桥接线倒闸操作流程

内桥接线倒闸操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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内桥接线:母联在两台变压器开关的内侧,靠近变压器侧。

外桥接线:母联在两台变压器开关的外侧,靠近进线侧。

内桥:一般是桥开关自投。

当进线失电,合桥开关。

外桥可以装设进线互投和桥开关自投。

桥开关自投和内桥不同在于动作逻辑。

内桥要考虑变压器保护的动作,外桥一般不必考虑。

电力系统电压等级与变电站种类电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。

随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。

供电系统以10 kV、35 kV为主。

输配电系统以110 kV以上为主。

发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。

根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV (220V/380V)。

发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。

2.变配电站种类电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。

一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。

变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。

枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。

区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。

终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35 kV /10 kV。

用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV为最多。

3.变电站一次回路接线方案1)一次接线种类变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。

其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。

2)线路变压器组变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。

3)桥形接线有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。

针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。

4)单母线变电站进出线较多时,采用单母线,有两路进线时,一般一路供电、一路备用(不同时供电),二者可设备用电源互自投,多路出线均由一段母线引出。

5)单母线分段有两路以上进线,多路出线时,选用单母线分段,两路进线分别接到两段母线上,两段母线用母联开关连接起来。

出线分别接到两段母线上。

单母线分段运行方式比较多。

一般为一路主供,一路备用(不合闸),母联合上,当主供断电时,备用合上,主供、备用与母联互锁。

备用电源容量较小时,备用电源合上后,要断开一些出线。

这是比较常用的一种运行方式。

对于特别重要的负荷,两路进线均为主供,母联开关断开,当一路进线断电时,母联合上,来电后断开母联再合上进线开关。

单母线分段也有利于变电站内部检修,检修时可以停掉一段母线,如果是单母线不分段,检修时就要全站停电,利用旁路母线可以不停电,旁路母线只用于电力系统变电站。

6)双母线双母线主要用于发电厂及大型变电站,每路线路都由一个断路器经过两个隔离开关分别接到两条母线上,这样在母线检修时,就可以利用隔离开关将线路倒在一条件母线上。

双母线也有分段与不分段两种,双母线分段再加旁路断路器,接线方式复杂,但检修就非常方便了,停电范围可减少。

4.变配电站二次回路1)二次回路种类变配电站二次回路包括:测量、保护、控制与信号回路部分。

测量回路包括:计量测量与保护测量。

控制回路包括:就地手动合分闸、防跳联锁、试验、互投联锁、保护跳闸以及合分闸执行部分。

信号回路包括开关运行状态信号、事故跳闸信号与事故预告信号。

2)测量回路测量回路分为电流回路与电压回路。

电流回路各种设备串联于电流互感器二次侧(5A),电流互感器是将原边负荷电流统一变为5A测量电流。

计量与保护分别用各自的互感器(计量用互感器精度要求高),计量测量串接于电流表以及电度表,功率表与功率因数表电流端子。

保护测量串接于保护继电器的电流端子。

微机保护一般将计量及保护集中于一体,分别有计量电流端子与保护电流端子。

电压测量回路,220/380V低压系统直接接220V或380V,3KV以上高压系统全部经过电压互感器将各种等级的高电压变为统一的100V电压,电压表以及电度表、功率表与功率因数表的电压线圈经其端子并接在100V电压母线上。

微机保护单元计量电压与保护电压统一为一种电压端子。

3)控制回路(1)合分闸回路合分闸通过合分闸转换开关进行操作,常规保护为提示操作人员及事故跳闸报警需要,转换开关选用预合-合闸-合后及预分-分闸-分后的多档转换开关。

以使利用不对应接线进行合分闸提示与事故跳闸报警,国家已有标准图设计。

采用微机保护以后,要进行远分合闸操作后,还要到就地进行转换开关对位操作,这就失去了远分操作的意义,所以应取消不对应接线,选用中间自复位的只有合闸与分闸的三档转换开关。

(2)防跳回路当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。

防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。

电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。

电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。

如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。

防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。

有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。

断路器操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸与分闸的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的储能后可以进行二次合闸与分闸的弹簧储能操作机构),因为储能一般都要求10秒左右,当储能开关经常处于断开位置时,储一次能,合完之后,将储能开关再处于断开位置,可以跳一次闸;跳闸之后,要手动储能之后才能进行合闸,此时,也可以不再设计防跳回路。

(3)试验与互投联锁与控制对于手车开关柜,手车推出后要进行断路器合分闸试验,应设计合分闸试验按钮。

进线与母联断路,一般应根据要求进行互投联锁或控制。

(4)保护跳闸保护跳闸出口经过连接片接于跳闸回路,连接片用于保护调试,或运行过程中解除某些保护功能。

(5)合分闸回路合分闸回路为经合分闸母线为操作机构提供电源,以及其控制回路,一般都应单独画出。

4)信号回路(1)开关运行状态信号由合闸与分闸指示两个装于开关柜上的信号灯组成:经过操作转换开关不对应接线后接到正电源上。

采用微机保护后,转换开关取消了不对应接线,所以信号灯正极可以直接接到正电源上。

(2)事故信号有事故跳闸与事故预告两种信号,事故跳闸报警也要通过转化开关不对应后,接到事故跳闸信号母线上,再引到中央信号系统。

事故预告信号通过信号继电器接点引到中央信号系统。

采用微机保护后,将断路器操作机构辅助接点与信号继电器的接点分别接到微机保护单元的开关量输入端子,需要有中央信号系统时,如果微机保护单元可以提供事故跳闸与事故预告输出接点,可将其引到中央信号系统。

否则,应利用信号继电器的另一对接点引到中央信号系统。

(3)中央信号系统为安装于值班室内的集中报警系统,由事故跳闸与事故预告两套声光报警组成,光报警用光字牌,不用信号灯,光字牌分集中与分散两种。

采用变电站综合自动化系统后,可以不再设计中央信号系统,或将其简化,只设计集中报警作为计算机报警的后备报警。

5.变配电站继电保护1)变配电站继电保护的作用变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统稳定运行。

2)变配电站继电保护的基本工作原理变配电站继电保护是根据变配电站运行过程中发生故障时出现的电流增加、电压升高或降低、频率降低、出现瓦斯、温度升高等现象超过继电保护的整定值(给定值)或超限值后,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。

根据电流值来进行选择性跳闸的为反时限,电流值越大,跳闸越快。

根据时间来进行选择性跳闸的称为定时限保护,定时限在故障电流超过整定值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命令。

瓦斯与温度等为非电量保护。

可靠系数为一个经验数据,计算继电器保护动作值时,要将计算结果再乘以可靠系数,以保证继电保护动作的准确与可靠,其范围为1.3~1.5。

发生故障时的最小值与保护的动作值之比为继电保护的灵敏系数,一般为1.2~2,应根据设计规范要进行选择。

3)变配电站继电保护按保护性质分类4)变电站继电保护按被保护对象分类(1)发电机保护发电机保护有定子绕组相间短路,定子绕组接地,定子绕组匝间短路,发电机外部短路,对称过负荷,定子绕组过电压,励磁回路一点及两点接地,失磁故障等。

出口方式为停机,解列,缩小故障影响范围和发出信号。

(2)电力变压器保护电力变压器保护有绕组及其引出线相间短路,中性点直接接地侧单相短路,绕组匝间短路,外部短路引起的过电流,中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压、过负荷,油面降低,变压器温度升高,油箱压力升高或冷却系统故障。

(3)线路保护线路保护根据电压等级不同,电网中性点接地方式不同,输电线路以及电缆或架空线长度不同,分别有:相间短路、单相接地短路、单相接地、过负荷等。

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