最新备用电源自投装置设计
国网技术培训备用电源自投装置.pptx

❖二、备自投装置一次接线方式
❖按接线方式可分为:
❖明备用、暗备用两种方式
❖变电所内主要有四种典型方式:
❖
1.桥开关备自投
❖
2.进线备自投
❖
3.变压器备自投
❖
4.分段开关备自投
❖何为明备用?
备用电源或备用设备不工作,处于备用状态,成 为明备用;
❖何为暗备用?
系统正常时,备用电源也投入工作 ,称为暗备用。 暗备用实际上是两个工作电源互为备用。
自动投入条件 。
LOGO
最后祝各位同学: 在新的工作岗位上 工作顺利,心想事成! 谢谢大家 !
LOGO 9、春去春又回,新桃换旧符。在那桃花盛开的地方,在这醉人芬芳的季节,愿你生活像春天一样阳光,心情像桃花一样美丽,日子像桃子一样甜蜜。24.6.52
4.6.5Wednesday, June 05, 2024 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。15:22:3315:22:3315:226/5/2024 3:22:33 PM 11、夫学须志也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。24.6.515:22:3315:22Jun-245-Jun-24 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。15:22:3315:22:3315:22Wednesday, June 05, 2024 13、志不立,天下无可成之事。24.6.524.6.515:22:3315:22:33June 5, 2024
备投-方式2
❖ 动作过程:
当充电完成后,Ⅰ母、
Ⅱ母均无压,I1 无流
起动,经延时Tt1,跳
开2DL;
确认2DL 跳开后,且 合闸
跳闸
Ⅰ母、Ⅱ母均无压,
合上1DL。
LOGO
备用电源自动投入装置(APD)

一、 APD装置的作用、类型 二、对APD装置基本要求★ 三、典型APD装置接线分析★
作业
1
备用电源自动投入装置(reserve-
source auto-put-into device),
备 简称为APD装置
自
概念(作用):当工作电源的电压消
投 失时,备用电源由自动装置自动而迅速
装 地投入工作,以保证供电连续性的自动
R
KA1 KA2 KCF3
QF3
KCF3 U KO3
熔断器
APD监视 与闭锁
APD投入与 Q 瞬时过电流 F
3
防跳 控
手控合
制 跳闸信号
回
14 15 HR3
16 13
6
7
KCF3
+WO
KO1 KO2
KCF3
I
QF3
YO1
KO1
YO2
KO2
YR3 -WO
合闸信号 路
手控跳 自动跳
合闸电源 与熔断器 QF1合闸回路 QF2合闸回路
4
4. 答辩汇报PPT制作
4.1 答辩汇报PPT封面 制作
PPT封面制作
毕业设计答辩汇报PPT的 设计,既可以利用网络下 载以选择合适的模板,也 可以自行设计个性化PPT 版式。无论选择何种方式 ,都需要考虑答辩PPT的 展示效果,切忌使用单调 的白底黑字,而应进行必 要的艺术设计。
4. 答辩汇报PPT制作
KO3
YO3
KO3
QF3合闸回路
14
作业
1。备用电源自动投入装置的动作条件和动作 顺序各是什么?
2。读图8.8.2,回答: ①简述备自投的动作过程。 ② KV1、KV2接点串联的目的是什么? ③ 是如何实现只动作一次的?
备用电源自动投入装置(bzt)

• 188•2)确定网络拓扑结构在BP 网络中,隐含层的节点数设计直接关系着训练的性能,如果设计的隐含层节点数目过多还会出现“过拟合”现象,因此,隐含层的节点设计十分重要,在保证网络的训练精度和泛化能力的前提下,尽可能减少隐含层的节点数目。
经分析,输入层的节点数为16,输出层节点数为3。
3)神经网络的训练训练使一个优化的过程,通过训练可以确定样本数据中包含的规律,但是要注意训练结果的精度,设置合理的权值,初始权值在-0.3到0.3之间。
4)确定合理的网络模型为了提高神经网络的训练精度,降低误差,寻找最优解,神经网络中的权值要相应进行改变,进一步确定这个神经网络结构的最合适的连接权值。
4.2 BP算法实现步骤BP 算法实现步骤如下:1)参数初始化;2)输入训练样本集;3)计算各层输出;4)计算网络输出误差;5)计算各层误差信号;6)判断网络总误差是否达到精度要求,若满足,则训练结束,否则转到7);7)调整各层权值;8)转到步骤3)。
4.3 应用分析在系统应用之前首先运用BP 算法和大量的数据样本,构建一个三层的神经网络结构,输入层的节点数为16,输出层节点数为3,传递函数采用sigmoid 函数,并根据特增苦对网络权值进行训练,使其趋于稳定控制在误差范围之内。
BP 神经网络算法的主要的构成如下:void Bp_train(double p[trainnum][innode],double t[trainnum][outnode])用于 BP 神经网络的训练。
void Bp_readtrain()用于读取权值。
double w[innode][hidenode] 记录隐含节点权值。
double rate_t1 表示输入层到隐层的权值学习率。
double Result[outnode]表示 Bp 神经网络输出。
构建好BP 网络之后,使用Winpcap/snort 捕获数据包文件,每一个数据集文件中2000个数据(1000个正常数据,1000个异常数据),对这些数据进行训练和测试,正确检测样本数为1856,将异常行为检测成正确的样本数为87,将正常行为检测成异常的样本数为81,BP 算法网络入侵检测的正确率为1856/2000=92.8%,漏报率=87/2000=4.35%,误报率=81/2000=4.05%,由此可知,经过BP 算法训练之后的神经网络入侵检测系统的应用效果较好,检测的正确率高,误报率和漏报率低。
电力系统课程设计-备用电源自投入装的设计

电力系统课程设计-备用电源自投入装的设计电力系统综合课程设计设计题目:备用电源自投入装置的设计前言随着技术和经济的发展,对供电的质量、连续性和可靠性的要求越来越高。
在工厂供电系统中,为了提高供电可靠性和连续性,常采用备用电源自动投入装臵(APD)。
备用电源自动投入装臵(APD)是当工作电源因故障断开以后,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,从而使用户不至于被停电的一种自动装臵,简称备自投。
当工作电源无论什么原因失电时,APD边启动,将备用电源自动投入,迅速恢复供电。
备用电源自动投入装臵在保证供电连续性方面取得了较好的成效,在电力系统中被广泛采用。
本课程设计即是对二级负荷工厂备用电源自动投入装臵(APD)的设计。
目录前言一、备用自投入装臵的方案设计 (1)(一)APD装臵设计要求及设计依据 (1)(二)APD装臵的初步设计及注意事项 (1)二、备用电源自投入(APD)装臵的整定计算 (3)(一)低电压继电器的动作电压值的整定 (3)(二)时间继电器动作时限的整定 (3)三、二次元器件的选择 (3)四、绘制APD装臵的二次原理展开图 (4)(一)备用电源的投入方式及电压回路 (4)(二)QF1、QF2二次原理展开图 (6)(三)合闸及信号指示回路 (7)五、总结 (8)参考文献 (9)一、备用自投入装臵的方案设计(一)APD装臵设计要求及设计依据1、设计要求要求认真分析所给课题,并作相应的短路计算,然后根据工厂对备用电源提出的要求,设计满足要求的备用电源自投入(APD)装臵,并作相应的整定计算,最后按要求绘制图纸并写出设计说明书。
2、设计依据某厂供电等级为二级负荷,与供电部门达成协议,由两回35KV线路进行供电,一回线路来自距工厂15Km的地区变电站35KV母线,经架空专线引来,作为主电源;另一回线路来自邻厂35KV母线,经电缆线路引入本厂,作为后备电源。
要求设计一个备用电源自投入(APD)装臵,并使之具有以下功能:(1)当主电源失电而备用电源有电时,APD装臵应能自动切除主电源,投入备用电源,若备用电源无电,则APD装臵不应动作;(2)备用电源投入后,若主电源来电,则经一分钟延时后,自动切除备用电源;(3)手动投入备用电源,则APD装臵不应动作。
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。
备用电源自动投入装置设计及应用的注意事项

备用电源自动投入装置设计及应用的注意事项摘要:备用电源自动投入(以下简称备自投)装置在电网中的使用,是保证电网安全、稳定、可靠运行的有力技术手段。
备自投装置的逻辑是否完善和接线是否正确,直接影响着备自投装置动作的可靠性。
本文从备自投的基本原则展开来讨论备自投装置的一些注意事项,希望能对装置的设计和应用起到一定的指引作用。
关键字:备自投;应用;设计电力系统许多重要场合对供电可靠性要求很高,采用备用电源自动投入装置是提高供电可靠性的重要方法之一。
所谓备用电源自动投入装置,就是当工作电源因故障被断开后,能自动将备用电源迅速投入工作的装置。
1.基本备自投方式:1)变压器备自投2)分段断路器备自投3)桥断路器备自投4)进线断路器备自投对更复杂的备自投方式,都可以看成是上述典型方式的组合。
2.备自投的逻辑分析备自投逻辑尽管很复杂,但仍有规律可循。
一般说来,备自投的逻辑分为以下4个逻辑进程:1)备自投充电。
当工作电源运行在正常供电状态、备用电源工作在热备用状态(明备用),或两者均在正常供电状态(暗备用)时,备自投装置根据所采集的电压、电流及开关位置信号来判断一次设备是否处于这一状态,经过10s~15s延时后,完成充电过程。
2)备自投放电。
当备自投退出运行;工作断路器由人为操作跳开;备用断路器不在备用状态;断路器拒跳、拒合;备用对象故障等不允许备自投动作的情况下,将备自投放电,使其行为终止。
3)备自投充电后,满足其启动条件,经或不经延时执行其跳闸逻辑(可能断路器已跳开),跳闸对象可能有多个。
4)备自投执行完跳闸逻辑后,满足其合闸条件,经或不经延时执行其合闸逻辑,合闸对象也可能有多个。
3.备自投的设计和应用的事项1)母线有电压、无电压的判断母线有电压:指接入的三个相(线)电压至少有一个大于检有电压定值,三个有电压条件相或可以防止TV一相或两相断线时备自投误动。
母线无电压:指接入的三个相(线)电压均小于检无电压定值,即用逻辑与门来判断母线无电压,可以避免工作电源TV一相或两相断线时备自投的误动。
变电站备用电源自动投入装置课程设计报告

1.概括1.1 观点为保证供电的靠谱性,电力系统常常采纳两个或两个以上的电源进行供电,并考虑互相之间采纳适合的备用方式。
当工作电源失掉电压时,备用电源由自动装置立刻投入,进而保证供电的连续性,这类自动装置称为备用电源自动投入装置,简称 AAT。
备用电源自动投入是保证电力系统连续靠谱供电的重要举措。
备用电源自动投入装置依据的根来源那么以下:① 当工作母线上的电压低于检无压定值,而且连续时间大于时间定值时,备自投装置方可起动。
备自投的时间定值应与有关的保护及重合闸的时间定值相当合。
② 备用电源的电压应工作于正常围,或备用设施应处于正常的准备状态,备自投装置方可动作,否那么应予以闭锁。
③ 一定在断动工作电源的断路器以后,备自投装置方可动作。
工作电源消逝后,不论其进线断路器能否已被断开,备自投装置在起动延时到了此后老是先跳该断路器,确认该断路器在跳位后,方能合备用电源的断路器。
依据上述逻辑动作,能够防备工作电源在别处被断开,备自投动作后合于故障或备用电源倒送电的状况发生。
④ 人工切除工作电源时,备自投装置不该动作。
装置引入进线断路器的手跳信号作为闭锁量,一旦采得手跳信号,立即便备自投放电,实现闭锁。
⑤ 防备备用电源合于永远性故障在考虑运转方式和保护配置时,应防备备自投装置动作使备用电源合于永远性故障的状况发生,一般经过引入闭锁量或检开关地点使备自投发电。
比如,就主变低压侧分段开关备自投而言,变压器差动保护动作跳主变各侧时,一般说明主变本体发生故障,此时无需闭锁主变低压侧分段开关备自投;而变压器后备保护动作时,可能是低压侧母线或其出线上发生了故障,此时一般应闭锁低压侧分段开关备自投。
⑥ 备自投装置只同意动作一次。
以平时规的备用电源自动投入装置经过装置部电容器的充放电过程来保证只动作一次。
为了便于理解,微机装置仍旧引用充放电这一观点,只可是微机备自投装置由软件经过逻辑判断实现备自投充放电。
当备自投充电条件知足时,经 15秒充电时间后,进入充电完成状态。
基于PLC的站用电源备自投装置的设计

基于PLC的站用电源备自投装置的设计站用电源备自投装置是一种自动化控制设备,用于确保站内电力系统在故障发生时能够自动切换到备用电源,并恢复到正常操作状态。
本文将基于可编程逻辑控制器(PLC)来设计一个站用电源备自投装置。
设计方案:1.总体设计思路:基于PLC的站用电源备自投装置主要由电源切换模块、PLC控制模块和人机界面模块组成。
电源切换模块用于实现电源的切换和故障检测,PLC控制模块用于控制电源的切换过程和系统的状态监测,人机界面模块用于显示系统状态和操作参数设置。
2.电源切换模块设计:电源切换模块包括主电源和备用电源的接口电路、继电器控制电路和故障检测电路。
主电源和备用电源通过接口电路连接到继电器控制电路上,继电器控制电路用于实现主电源和备用电源的切换。
故障检测电路用于检测主电源的故障情况,如电压异常、短路等。
3.PLC控制模块设计:PLC控制模块使用可编程逻辑控制器,通过编程实现电源切换过程的控制。
首先,PLC需要监测主电源和备用电源的状态,当主电源出现故障时,PLC会通过继电器控制电路切换到备用电源。
同时,PLC还需要监测电源切换过程中的状态,如电压、电流、频率等,以确保电源切换过程的稳定性。
4.人机界面模块设计:人机界面模块使用触摸屏显示器,可以显示系统的工作状态、电源切换过程和故障警报信息。
通过触摸屏,操作人员可以进行操作参数的设置和故障诊断。
5.其他功能设计:除了电源切换功能外,站用电源备自投装置还可以加入其他功能,比如过载、短路和电压异常保护功能。
这些功能可以通过PLC编程实现,并通过人机界面模块显示相关信息。
总结:本文基于PLC设计了一个站用电源备自投装置,实现了电源切换、故障检测、状态监测和操作参数设置等功能。
通过PLC的编程控制,装置可以自动完成电源切换过程,并确保系统在故障发生时能够及时切换到备用电源,保障站内电力系统的稳定运行。
备用电源自投装置的设计和应用

4#母线
5#母线
6#母线
16
备自投逻辑方案设计
❖备自投装置从原理上讲基本属于简单逻辑运 算。一套完善的备自投逻辑方案,除了应满足 备自投装置的装设、动作逻辑的要求外,还应 考虑装置实际运行环境的问题。备自投的设计 应避免求全思想,不切实际地追求适应一切故 障情况甚至臆想的稀有故障情况会导致自投逻 辑过分复杂而大大降低可靠性。设计良好的备 自投应该是在满足常见运行方式下,充分考虑 相关环节,在系统可靠性与装置可靠性间取得 合理的优化。
√
备自投合闸
备自投投退
备自投合闸
√
备自投投退
201闭锁备自投
203闭锁备自投
203闭锁备自投
× 201闭锁备自投 202闭锁备自投
× 201闭锁备自投
闭锁202失压投245
闭锁202失压投256
10
❖检修方式:
C:203停电,201、202、256断路器合闸运行,245 断开运行
4#母线
5#母线
6#母线
19
❖对侧设重合闸的系统中备自投可等待对侧重 合一次失败后启动自投,也可直接自投。重合 失败后自投对恢复供电较有利,但自投延时将 延长一个重合闸动作周期。原则上对供电容量 大、装置可靠性较高、供电线路较长、重合成 功率低或对连续性供电有特殊要求的重要负荷 可采用直接自投方式;对装置可靠性相对较低 的常规继电器备自投的负荷可采用先重合后自 投方式。
4#母线
5#母线
6#母线
备自投后加速
备自投后加速
√
备自投合闸 备自投投退
备自投合闸
√
备自投投退
203闭锁备自投
201闭锁备自投
201闭锁备自投
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。
备用电源自动投入装置

要求:AAT装置应保证只动作一次
AAT
16
对备用电源自动投入装置的基本要求
要求:工作电源的电压不论何种原因消失时,AAT 均应动作。 工作母线失电原因:工作变T1或T2发生故障;IV段 或III段母线上发生短路; III段或IV段母线上的出 线发生短路且未被该出线QF断开;1QF、2QF发 生误跳闸;运行人员误操作将T1或T2断开,以及 电力系统发生故障等。 措施:AAT在工作母线上设独立的低压起动部分, 保证不论何种原因工作母线失压时,起动AAT跳闸 回路,断开供电元件的受电侧QF,投入备用电源。
9
装设备用电源自动投入装置的原则
装有备用电源厂用电源和所用电; 由双电源供电且其中一个电源经常断开以作 备用的变电所; 有备用变压器或者有互为备用的母线段的降 压变电所; 有备用机组的某些重要辅机。
10
对备用电源自动投入装置的基本要求
要求:应保证在工作电源断开后AAT才动作。 原因:如果把备用电源再投入到故障元件上, 可能扩大故障,加重设备的损坏程度。 措施:AAT合闸部分由供电元件受电侧QF 的辅助触点起动,在此QF断开之时。
13
要求:手跳工作电源,备用电源不应动作。
AAT
14
对备用电源自动投入装置的基本要求
要求:AAT装置应保证只动作一次。 原因:当工作母线上发生永久性故障时,保 护动作断开供电元件的QF,AAT投入备用 电源,由于故障仍然存在,保护再次动作, 将备用电源断开。此后,不允许再投入备用 电源,以免多次投入故障元件上,对电力系 统造成不必要的冲击。 措施:控制AAT出口回路的接通时间tKL, tYC<tKL<2tYC。
75
备用方式3、4的动作过程
备用电源自动投入装置设计

备用电源自动投入装置设计本装置基于μC/OSⅡ,投入运行以来,一直很稳定,取得了良好的运行效果,显示了高可靠性、安全性和实时牲。
多任务操作系统思想的运用改变了传统的嵌入式开发过程,使备自投装置具有足够的通用性和可扩展性。
同时,这种应用嵌入式操作系统作为软件平台的设计对其他微机控制保护装置也有一定的借鉴意义。
引言备用电源自动投入装置是当工作电源因故障断开以后,能自动而迅速地将备用电源投入到工作或将用户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。
备用电源自动投入装置作为电力系统中常用的一种安全自动装置,其发展与继电保护装置一样经过了电磁(整流)型、晶体管型、集成电路型和微机型四个主要阶段。
究其本质,各阶段的主要技术区别在于对采集量(电流量、电压量、开关量)的运算方式和逻辑功能的实现方式上有所不同。
目前,以微机型备用电源自投装置为应用主流,它将电流量、电压量等模拟量通过VFC(压频变换器)元件或ADC元件转换为数字量送到装置的数据总线上,通过预设程序对数字量和开关量进行综合逻辑分析,并根据分析结果作用于相关断路器,从而实现自动切换功能。
DSP芯片也称数字信号处理器,是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器,其主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。
本文采用μC/OS-II作为软件平台的操作系统,它是一种优先级占先式内核,具有多任务的实时调度能力,更加适合管理DSP丰富的外设资源,从而更好地发挥其高效的运算性能,满足备自投装置实时性、可靠性等要求。
1 μC/OS_Il的移植与配置为了方便移植,大部分μC/OS_II的代码是用C语言编写的,但底层与处理器硬件相关的少量代码仍使用汇编语言编写。
这是因为μC/OS_II在读写处理器寄存器时,只能通过汇编语言。
图l说明了μC/OS_II的结构以及与硬件的关系。
首先,修改与TMS320F240相关的文件OS_CPU.H、OS_CPU_A.ASM和OS_CPU_C.C,再加上其公开的系统源代码,将它们一起拷入指定的文件目录,系统的移植就完成了。
备用电源自投方案

备用电源自投方案备用电源在现代生活和工作中扮演着至关重要的角色,它能够在主电源供电中断时提供紧急供电保障。
为了确保备用电源能够自动投入并正常运行,一个可靠且有效的备用电源自投方案是必不可少的。
本文将介绍备用电源自投方案的设计原理、关键组成部分以及操作流程,以帮助读者更好地理解和应用备用电源自投方案。
一、设计原理备用电源自投方案的设计原理是利用电力管理系统和自动切换设备实现主电源和备用电源之间的切换。
在正常情况下,主电源为系统提供稳定的电力供应。
当主电源发生故障或中断时,自动切换设备会迅速检测到主电源失效,并将备用电源自动投入使用,以保证系统的持续供电。
二、关键组成部分1. 电力管理系统:电力管理系统是备用电源自投方案的核心控制部分,它负责监测主电源的状态、检测主电源故障和控制备用电源的自动切换。
电力管理系统需要具备高度的可靠性和稳定性,以确保备用电源自投的准确性和及时性。
2. 自动切换设备:自动切换设备是实现主电源和备用电源之间切换的关键组成部分。
它通常由电路控制部分和机械传动部分组成,通过电路控制部分检测主电源的状态,并通过机械传动部分实现电源的切换。
3. 备用电源:备用电源是备用电源自投方案中的重要组成部分,它与主电源并联连接,并通过自动切换设备实现备用电源的自动投入。
备用电源通常采用蓄电池或发电机等设备,能够提供持续供电,以保证系统的正常运行。
三、操作流程备用电源自投方案的操作流程如下:1. 主电源正常供电:在主电源正常供电的情况下,备用电源处于待命状态,电力管理系统监测主电源的状态。
2. 主电源故障检测:当电力管理系统检测到主电源故障或中断时,自动切换设备立即启动。
3. 备用电源切换:自动切换设备通过机械传动部分切换到备用电源,将备用电源连接到系统中。
4. 备用电源供电:备用电源开始供电,保证系统的持续运行,直至主电源故障恢复。
5. 主电源恢复检测:当电力管理系统检测到主电源故障已经恢复时,自动切换设备将自动切换回主电源。
电力系统中备用电源自投方案

汇报人: 2023-11-20
目 录
• 绪论 • 备用电源自投方案的设计与实现 • 备用电源自投方案的性能分析 • 方案的比较与优化 • 方案的实际应用与前景展望
01
绪论
备用电源自投方案的目的和意义
提高供电可靠性
备用电源自投方案能在主电源故 障时,自动投入备用电源,确保 电力系统的连续供电,从而提高
效分析
通过实际应用,该方案有效提高了电力系统的可靠性,降低了因电源 故障导致的停电事故发生率,为社会经济发展提供了坚实保障。
方案在电力系统中的推广价值
1 2 3
通用性
该方案适用于各种规模和类型的电力系统,具有 较高的通用性,便于在各级电力系统中推广应用 。
经济性
与传统备用电源方案相比,该方案具有更低的投 资和运行成本,有利于提高电力系统的经济效益 。
限制
自投方案的效果受到备用电源容量、切换时间、设备性能等因素的限制。如果 备用电源容量不足,可能无法满足全部负荷的需求。切换时间过长可能导致短 暂停电。设备性能不稳定可能影响自投方案的执行。
方案的技术和经济背景
技术背景
随着电力电子技术的发展,快速、准确的电源切换成为可能。智能电网技术的进步为备用电源自投方案提供了技 术支持。
自投装置还应具备通信功能,与电力系统 中的其他设备进行信息交互,以实现协同 工作和远程监控。
方案的整体运作流程
1. 在正常情况下,电力系统由主电源供 电,备用电源处于待命状态,自投装置 实时监测主电源的工作状态。
5. 自投装置同时通过通信模块向其他相 关设备发送告警信息,以便及时采取进 一步措施。
增强远程监控功能
完善远程监控系统,实现对自 投方案运行状态的实时监控和
10kV配电房备用电源自投装置设计分析

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
备用电源自投装置设计

备用电源自投装置设计、应用的若干问题摘要:针对电力系统中备用电源自投装置在设计、应用中的若干问题进行总结,提出备自投方案设计和应用中备用电源自投的启动条件设计、线路和母线电压的取用、备自投闭锁逻辑的设计、多级备自投间和备自投与重合闸间的配合以及一些特殊情况的处理原则,对自适应备自投功能的实现逻辑进行了分析,提出微机备用电源自投装置应能根据系统运行方式变化自动选择适当的动作逻辑。
关键词:备自投设计自适应整组试验运行方式1概述备用电源自投装置(备自投)是电力系统中为了提高供电可靠性而装设的自动装置,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。
备自投装置是当工作电源因故障或其他原因消失后,迅速地将备用电源或其他正常工作电源投入工作,并断开工作电源的自动装置。
文献[1]对备自投装置的装设、动作逻辑等都提出了明确的要求。
备自投装置是备用电源自动投入装置的简称,它是变电站内非常重要的二次设备。
它的作用是当运行的电源发生故障时,能自动地把备用电源投入,使一些重要用户不至于失去电源而造成损失,如一些制药厂、炼钢厂、煤矿等重要用户,停电时间是不允许超过一定时间的,否则就会造成巨大的财产损失或人身伤亡事故。
沈阳劝工变电站内的10KV备自投装置,除要求不能拒动外,而且还严格要求不能发生误动,因为作为电源的两台变压器10KV侧接线组别分别为10点和6点,角差120º,如发生误动,就会出现最严重的变压器出口三相金属性线间短路故障,会给两台变压器同时造成巨大冲击而损坏。
为防止备自投装置的误动和拒动事故的发生,我们对沈阳劝工变电站内的10KV侧备自投装置运行方式进行了综合的具体分析,制定了详细的整组试验方案,并进行模拟试验,保证了备自投装置的可靠运行。
2备自投逻辑方案设计备自投装置从原理上讲基本属于简单逻辑运算。
一套完善的备自投逻辑方案,除了应满足文献[1,2]提出的要求外,还应考虑装置实际运行环境的问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
备用电源自投装置设计备用电源自投装置设计、应用的若干问题备用电源自投装置设计、应用的若干问题郑曲直,程颖(昆明供电局,云南昆明650011)Asummarization on design and application of backup power switchover unitZHENGQu-zhi,CHENGYing(Kunming Power Supply Bereau in Yunnan Pronvince,Kunming 650011,China)Abstract:This paper studies severalproblems on design and application of backup power switchover unit,gives some principles ofthe designandthe application ofbackup power switchover unit,such as design ofstart conditions,using oftransmissionline and main bus voltage,designof blocking logic,questionsof matching between multi-levelbackup powerswitchoverunits and matching between backup powerswitchoverunitand auto-reclosing unit and some other special problems.This paper also analyzes the realizability of adaptive backup power switchover unit,indicatesthatthe microprocessor-based backup power switchover unitshould be ableto automatically select properactuating logic according tothe operating manners of powersystem.Key words:backup power switchover unit;design;adaptive 摘要:针对电力系统中备用电源自投装置在设计、应用中的若干问题进行总结,提出备自投方案设计和应用中备用电源自投的启动条件设计、线路和母线电压的取用、备自投闭锁逻辑的设计、多级备自投间和备自投与重合闸间的配合以及一些特殊情况的处理原则,对自适应备自投功能的实现逻辑进行了分析,提出微机备用电源自投装置应能根据系统运行方式变化自动选择适当的动作逻辑。
关键词:备用电源自投;设计;自适应1概述备用电源自投装置(备自投)是电力系统中为了提高供电可靠性而装设的自动装置,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。
备自投装置是当工作电源因故障或其他原因消失后,迅速地将备用电源或其他正常工作电源投入工作,并断开工作电源的自动装置。
文献[1]对备自投装置的装设、动作逻辑等都提出了明确的要求。
随着计算机技术的发展,以单片机或可编程逻辑元件构成的微机型备自投得到大量应用,其设计和运行上的灵活性为备自投装置的应用提供了新的思路。
笔者近年在工作中遇到很多由于对备自投原理认识不深或限于对常规式备自投的理解,使微机备自投的特点得不到充分的发挥或引发新的问题,现将有关问题综述如下,供同行参考。
2备自投逻辑方案设计备自投装置从原理上讲基本属于简单逻辑运算。
一套完善的备自投逻辑方案,除了应满足文献[1,2]提出的要求外,还应考虑装置实际运行环境的问题。
备自投的设计应避免求全思想,不切实际地追求适应一切故障情况甚至臆想的稀有故障情况会导致自投逻辑过分复杂而大大降低可靠性。
设计良好的备自投应该是在满足常见运行方式下,充分考虑相关环节,在系统可靠性与装置可靠性间取得合理的优化。
文献[3]对各种自投方式进行了总结。
2.1备自投的启动条件工作母线失压是备自投启动的条件,但只有当工作母线电源确实无压,备自投才允许启动,故应设置启动延时躲开电压波动[4]。
为防止备自投对线路倒送电,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。
对进线本侧装设线路保护的变电站,可以在本侧保护跳进线断路器同时加速备自投,使备自投不经过延时合备用开关。
这种情况下仍然要考虑本侧保护范围外由对侧保护切除故障(如对侧母线上的相邻元件故障),备自投启动延时应与对侧保护II段配合。
对侧设重合闸的系统中备自投可等待对侧重合一次失败后启动自投,也可直接自投。
重合失败后自投对恢复供电较有利,但自投延时将延长一个重合闸动作周期。
原则上对供电容量大、装置可靠性较高、供电线路较长、重合成功率低或对连续性供电有特殊要求的重要负荷可采用直接自投方式;对装置可靠性相对较低的常规继电器备自投的负荷可采用先重合后自投方式。
2.2备自投闭锁条件一般应考虑:1)手动断开工作电源,备自投不应动作。
设计应考虑手分继电器或控制开关触点闭锁备自投。
2)为防止自投在故障上,内部故障时应闭锁备自投,设计应考虑备用电源进线开关的相邻元件保护出口触点闭锁备自投。
3)备自投停运。
为保证备自投只自投一次,备自投均应设置充电条件,在传统备自投上采用电容器充放电过程和瞬时动作延时返回的中间继电器实现一次合闸;在微机备自投中,一般采用逻辑判断和软件延时代替充电过程,即在所有闭锁条件均无效时,延时10 s允许备自投工作,“闭锁”或“退出”条件为“真”则立即放电。
这里充电时间取10 s主要考虑下面几个原则,避免合闸在故障上造成开关跳跃和扩大事故:1)等待故障造成的系统扰动充分平息,认为系统已经恢复到故障前的稳定状态[5]。
2)躲过对侧相邻保护最后一段的延时和重合闸最长动作周期。
3)考虑一定裕度。
2.3有压、无压、无流条件的选取备自投的启动条件中检测工作母线无电压判据是最重要的判据,根据主接线方式、自投方式以及电压回路接线的不同正确选用母线电压,是备自投成功应用的前提条件。
以内桥接线的备自投为例,图1是内桥接线的变电站110 kV侧电压并列回路原理接线图。
对内桥接线的变电站,检母线无压应尽量选取母线PT3YH、4YH的二次电压,检进线有压回路应取进线PT1YH、2YH二次不经切换的电压A603、B603、C603。
如果母线未装设PT,则应选取进线PT经过进线开关位置切换继电器1YQJ、2YQJ触点切换后的电压A603、B603、C630和A604、B604、C640模拟母线PT3YH、4YH的电压(如图2)。
为防止主供电源PT断线引起误动,应设PT断线闭锁。
对单相或两相PT断线,检无压判据如果采用三相电压U a、U b、U c均小于门槛,单相断线不会误动,对三相PT断线,则必须通过检测进线CT无流条件闭锁。
无流检查可以采用固定门槛常规算法,也可以采用自适应门槛的算法提高灵敏度。
具备条件的变电站应尽可能接入电流闭锁条件。
检测备用电源有电压是备自投动作成功的必要条件。
一般逻辑上对备用电源有电压检测处理有两种方式:一是在备自投启动前检查备用电源有电压;二是在跳开进线断路器后检测备用电源有电压。
前者优点是,备自投失败后由主供电源对侧恢复供电的操作简单,缺点是在主供线路永久性故障以及其它不允许带线路送电的情况下不适用;后者与前者相反。
考虑目前变电站主备电源的区别不严格和无人值班技术的进步,建议采用后一种方式,即跳开进线断路器后再检备用电源有压。
2.4备自投的一些特殊问题处理(1)过负荷联切问题在很多场合备用电源不能满足全部供电容量要求,则应在自投于备用电源前有选择地切除部分负荷,同时应闭锁这些线路的重合闸。
(2)解列有源线路、调相机问题如果负荷侧部分线路有并网的小电源,则应考虑解列小电源线路,站内有调相机应解列调相机,防止自投在备用线路上造成非同期并列对小电源侧造成冲击。
如果采用等待预先设定解列点的自动装置解列后自投,则应认真核算小电源支撑下备自投动作延时时间和低电压定值,当低电压元件无法满足灵敏度或延时过长,文献[3]提出采用主供电源断路器辅助触点加无电流条件代替低电压元件。
如果必须带小电源合闸则应考虑增加同期检测功能,把“同期检测”作为自投条件,文献[3]提出利用线路重合闸实现同期的方案。
(3)站内无功补偿电容器的处理问题电容器保护如果设有低电压保护,则当主供电源消失时,低电压保护应先切除电容器,再合备用电源,两者应考虑配合;如果电容器未设低电压保护,则备自投应先切除电容器,再合备用电源。
(4)母线上的接地变压器和带消弧线圈自投的问题在备自投跳进线开关同时,如果母线上有接地变压器带消弧线圈,应核算备自投动作后消弧线圈的脱谐度;如果存在谐振过电压可能则应切除接地变压器。
110 kV及以上中性点有效接地的系统中,要防止备自投动作中对失去中性点接地的变压器充电和电源切换后上一电压等级的系统失去有效的中性点接地[6]。
(5)断路器拒动检查和自动(远方手动)复归问题断路器拒动是指备自投动作逻辑正确,但由于断路器原因断路器未动作,主供电源断路器未断开或备用电源断路器未合上,使备用电源装置处于等待状态。
有两种处理办法:一是保持跳合闸脉冲,装置不复归,直到断路器动作或人员干预整组复位进行重启动;二是装置从发出跳合闸脉冲后计时一定时间内如果断路器不动则收回跳合闸脉冲并同时发出信号。
笔者曾遇到一种情况:某厂生产的备自投装置在主供电源断路器跳开后,备用电源断路器拒动,从而使备自投装置程序进入等待合闸的死循环,不能收回跳主供电源断路器的跳闸令,造成主供电源不能恢复和跳闸线圈烧毁。
一般来说,断路器操作回路中有跳闸自保持继电器,备自投动作跳闸后只要输出跳闸脉冲200 ms就可以启动该继电器。
后要求厂家对备自投逻辑进行完善:发出主供电源跳闸令200 ms后及时收回,备用电源断路器合闸失败后,应具备断路器拒动告警、备自投装置自动复归和远方手动复归功能。
(6)断路器偷跳的处理问题对母线无PT的变电站,启动备自投有两种办法:利用进线PT 三相电压分别经进线断路器位置触点串连后代替母线PT电压接入和利用断路器位置启动备自投。
笔者不建议采用断路器位置启动的方式,该方式受直流电源的影响并且单一的断路器辅助触点相对可靠性较差,容易因振动等造成备自投误动作。
(7)合闸过程中投入母联保护问题对单母线分段接线进线保护,一般短延时跳分段开关,长延时跳进线开关。
备用电源投到故障母线上时,必须快速切除故障段母线,减小短路冲击和防止保护越级造成两段母线停电。