电力备自投装置原理

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有关电力系统中备自投装置的原理简述

有关电力系统中备自投装置的原理简述

有关电力系统中备自投装置的原理简述在社会生产生活中电力需求逐渐增多的发展趋势下,变电站的运行压力逐渐加大,供电企业需要保障安全稳定供电。

在变电站中安装备自投装置,能够有效的保障电力系统的正常运行。

基于此,本文就备自投装置的基本原理做出简要阐述。

标签:电力系统;备自投装置;基本原理一、前言随着电网规模不断扩大,电网结构日趋复杂,对供电可靠性要求越来越搞,在厂站使用备用电源自投装置(以下简称备自投),它是提高供电可靠性、降低供电损耗和保证电网安全稳定运行的有效措施和重要技术手段,已在电网中得到广泛应用。

备自投的作用是系统内失去工作电源时,实现无间断地电压保持功能。

逻辑紧密,环环相接,任何一个环节出现问题,都会引起备投功能失败。

因此对备自投装置如何正确动作进行分析,熟悉备自投装置地动作机理,对分析事故具有很大作用。

下文主要对备自投的简单分類、基本要求及常见备自投实现地动作逻辑进行概述。

二、备自投的简单分类110kV备自投方式可以分为进线备自投与母联分段备自投。

备自投方式如下图所示。

备自投常用开关状态、检修压板、线路电流等判断依据,以SCJ-500型号地备自投装置为例,阐述备自投的原理。

元件状态可以分为主供、可备投、检修、不可备投四种状态,该四种状态指备自投原件状态,而非对应开关的状态。

不可备投状态不满足主供、可备投或检修状态的线路。

不满足主供、可备投或检修状态的线路。

备自投可以分为充电状态、启动状态和放电状态,如下表2所示,正确地使用好这些功能就能实现备自投装置正确可靠的动作。

以进线备自投图1为例分析备投前状态,至少一条线路(线路1)在主供状态,至少一条线路(线路2)在可备投状态,当线路1失电后,判断满足启动条件,备自投装置动作合上线路2开关为线路1供电,实现无间断供电。

根据备自投装置的动作原理,要使备自投装置正确动作,必须是在装置已充电,且满足动作条件而又无闭锁条件的情况下。

一般而言,备自投装置基本要求如下:(1)应保证在工作电源或设备断开后才投入备用电源或设备。

国网技术培训备用电源自投装置.pptx

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❖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。
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10kv备自投工作原理

10kv备自投工作原理

10kv备自投工作原理
备自投工作原理是指在电力系统中,当主电源出现故障或故障时,备用电源会自动投入工作,以保障系统的稳定运行。

一般来说,备自投工作原理包括以下几个方面:
1. 检测主电源状态,备用电源系统会通过传感器或监测装置实
时监测主电源的状态,包括电压、频率等参数。

2. 比对设定值,备用电源系统会将监测到的主电源参数与预设
的设定值进行比对,以确定主电源是否处于正常工作状态。

3. 切换逻辑,一旦备用电源系统检测到主电源出现故障或不稳定,切换逻辑将被触发,自动启动备用电源并将其连接到系统中,
以维持系统的供电稳定性。

4. 人机交互,在一些情况下,备用电源系统还会设计有人机交
互界面,以便操作人员可以手动干预备用电源的投入工作,确保系
统的安全可靠。

总的来说,备自投工作原理是通过监测、比对和切换逻辑实现
的,其目的是在主电源故障时能够及时、自动地切换到备用电源,保障系统的供电可靠性。

备自投工作原理

备自投工作原理

引言BZT装置(备用电源自动投入装置)是电力系统中非常重要的电气装置,在较低电压等级的用户供电系统中,特别是6~35KV系统,常采用BZT装置,以保证自动化生产供电不中断和避免生产装置因失电而引起停车的严重后果。

根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》,BZT装置应满足以下技术要求:(1)应保证在工作电源或设备断开后BZT装置才动作;(2)工作母线和设备上的电压不论因何原因消失时BZT装置均应动作;(3)BZT装置应保证只动作一次;(4)BZT装置的动作时间以使负荷的停电时间尽可能短为原则;(5)工作母线和备用母线同时失去电压时,BZT装置不应起动;(6)当BZT装置动作时,如备用电源或设备投于故障,应使其保护加速动作;(7)手动断开工作回路时,BZT装置不应动作。

从BZT装置在电力系统的大量实际应用和动作结果中可以看到,各种工作电源发生故障时,BZT装置的正确动作对确保生产装置连续稳定运行起着重要作用。

一旦BZT装置不能正确动作,将会影响生产装置的安全运行。

工厂里几乎每年都会发生数起BZT装置故障而影响生产的事故。

因此除按以上技术要求在设计上合理配置外,解决BZT装置在实际应用中的问题具有重要意义。

1与自动重合闸装置的配合自动重合闸装置(ZCH装置)与BZT装置一样,也是电力系统保证可靠供电的重要自动装置。

在电力系统单侧电源线路中,通常在线路电源侧装设ZCH装置,ZCH装置是根据输电线路故障大多为瞬时性故障而设置的(据统计,架空线路的瞬时性故障次数约占总故障次数的80%~90%以上),一旦线路因瞬时性故障被保护断开后,由ZCH装置进行一次重合,往往就能够恢复原工作电源向负荷供电。

可见,BZT装置是在工作电源永久性故障跳闸(或瞬时性故障跳闸无重合)后投入另一路备用电源,ZCH装置是在线路瞬时性故障跳闸后,再次投入工作电源。

两者的正确配合使用,可大大提高电力系统供电的可靠性。

某厂35KV总降压变电所,采用内桥接线,如附图所示。

10kV备自投装置原理及运行分析

10kV备自投装置原理及运行分析

10kV备自投装置原理及运行分析摘要:随着电网负荷增长及供电可靠性要求日益提高,10kV备自投重要性凸显。

10kV备自投装置的准确动作,可及时恢复供电或减少停电区域,对电力系统的安全稳定运行起着十分重要的作用。

本文将着重介绍在电力系统中应用最广的10kV备自投原理和功能,探讨相关的动作原理及闭锁条件。

关键词:备自投跳闸闭锁1.引言备自投装置又称为备用电源自动投入装置。

备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,当工作电源因故障断开后,备自投装置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,大大提高供电可靠性。

随着供电可靠性要求越来越高,10kV备自投装置广泛地应用于电力系统中。

2.10kV备自投装置基本原理本文以10kV分段备投为例,主要分析10kV备自投的几种常见运行方式、工作原理和闭锁逻辑。

2.1正常运行条件分段开关3DL处于分位,进线开关1DL、 2DL均处于合位;母线均有电压;备自投功能处于投入位置2.2启动条件●II段备用I段,I段母线无压,1DL进线1无流,II段母线有压●I段备用II段, II段母线无压,2DL进线2无流,I段母线有压2.3动作过程启动条件1:若IDL处于合位,则经延时跳开1DL,确认跳开后合上3DL;若1DL处于分位,则经延时合上3DL启动条件2:若2DL处于合位,则经延时跳开2DL,确认跳开后合上3DL;若2DL处于分位,则经延时合上3DL。

工作母线失压是备自投保护启动的条件,应设置启动延时躲开电压波动。

为防止备自投保护对线路倒送电,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。

2.4退出条件3DL处于合位置;备自投一次动作完毕;有备自投闭锁输入信号;备自投投入开关处于退出位置。

2.5备自投保护闭锁条件:(1)手动断开工作电源,备自投不应动作;(2)为防止自投在故障上,内部故障时应闭锁备自投;(3)备自投停运。

市电备自投的原理及应用

市电备自投的原理及应用

市电备自投的原理及应用1. 市电备自投的定义市电备自投(Automatic Transfer Switch,缩写为ATS)是一种用于电力系统的设备,主要用于自动切换电源的装置。

在电力系统中,市电和备用电源可以通过市电备自投实现自动切换,以确保电力供应的连续性和稳定性。

2. 市电备自投的原理市电备自投采用了以下原理来实现自动切换:2.1 传感器检测市电备自投具备传感器,可以实时监测市电的状态。

当市电正常供电时,市电备自投会切换到市电供电状态,如果市电供电异常(如断电或电压异常),市电备自投会自动切换到备用电源。

2.2 控制逻辑器件市电备自投内置了控制逻辑器件,根据传感器的反馈和事先设置的逻辑条件,判断市电是否正常。

当市电供电异常时,控制逻辑器件会发出切换信号,使备用电源连接到电力系统上,确保电力供应的连续性。

2.3 切换装置市电备自投还包括切换装置,用于在市电供电异常时切换到备用电源。

切换装置可以确保切换过程中的电力中断时间尽可能短暂,以减小对电力系统的影响和损失。

3. 市电备自投的应用市电备自投在许多领域都有广泛的应用,下面列举了几个常见的应用场景:3.1 住宅和商业建筑在住宅和商业建筑中,市电备自投可以用于电力系统的切换。

当市电供电不稳定或断电时,市电备自投可以自动将供电切换到备用电源,确保住宅和商业建筑的电力供应连续性,避免对生活和业务造成不便和损失。

3.2 医疗设备医疗设备对电力供应的连续和稳定性要求非常高。

市电备自投可以应用于医疗设备的电力系统中,确保医疗设备在市电供电异常时能够及时切换到备用电源,保障病人的生命安全和医疗工作的顺利进行。

3.3 数据中心数据中心是许多企业和机构进行数据存储和处理的关键设施。

市电备自投可以应用于数据中心的电力系统中,实现市电和备用电源之间的自动切换。

这可以确保数据中心在市电供电异常时不会中断电力供应,避免数据丢失和业务中断。

3.4 交通系统交通系统对电力供应的稳定性和连续性要求极高,特别是对于交通信号灯和铁路系统等关键设施。

电力备自投装置原理修订稿

电力备自投装置原理修订稿

电力备自投装置原理 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-《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;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。

备自投装置原理

备自投装置原理

备自投装置原理备自投装置是一种常用于火灾灭火系统中的自动控制装置,它能够监测并控制火灾相关设备的运行。

本文将介绍备自投装置的原理和工作机制。

一、备自投装置的概念备自投装置是指备用电源和自动投入装置的简称。

它由备用电源和自动投入装置两个部分组成,主要用于火灾灭火系统的自动启停和相应设备的操作。

二、备自投装置的工作原理备自投装置通过监测火灾探测系统中的信号,实现对火灾相关设备的控制和操作。

下面是一般的备自投装置工作原理的简述:1. 常规状态下,备自投装置接收来自火灾探测系统的信号,并将信号发送给控制器。

2. 当控制器接收到火灾探测系统的信号后,会根据设定的逻辑条件来判断是否触发灭火设备的操作。

3. 如果满足触发条件,控制器会发送指令给备用电源和自动投入装置。

4. 备用电源会立即切换为应急状态,为火灾灭火系统提供电力供应。

5. 自动投入装置会激活灭火设备,比如启动喷淋系统、自动关闭隔离门等。

6. 当火灾得到控制或者消除后,系统会自动恢复到常规状态,备用电源和自动投入装置也会恢复到正常工作状态。

三、备自投装置的重要性备自投装置在火灾灭火系统中扮演着重要的角色,它能够实现火灾探测和灭火设备的自动控制,提高灭火系统的响应速度和灵活性。

以下是备自投装置的主要优点:1. 实时性:备自投装置能够实时监测火灾探测系统的信号,并根据信号快速做出响应,避免火灾的进一步蔓延。

2. 自动化:备自投装置能够根据设定的逻辑条件自动启停灭火设备,无需人工干预,提高灭火系统的自动化水平。

3. 可靠性:备自投装置采用备用电源和自动投入装置的双重保障机制,确保在火灾发生时系统能够正常运行。

4. 灵活性:备自投装置可以根据不同的火灾情况自动调整灭火设备的操作,实现灭火控制的精准性。

5. 省时省力:备自投装置减少了人工介入的需求,减轻了人力负担,提高了灭火效率。

四、备自投装置的应用领域备自投装置广泛应用于各类建筑、工厂、仓库等场所的火灾灭火系统中。

(完整版)备用电源自投装置原理

(完整版)备用电源自投装置原理

备用电源自投装置原理一、备自投(BZT)的基本原则1)除发电厂备用电源快速切换外,应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备。

2)工作电源或设备上的电压,不论何种原因消失,除有闭锁信号外,自动投入装置均应动作。

3)由人工或远方遥控切除工作电源时,BZT如不需动作,应该手跳闭锁。

4)因BZT的备用对象故障,保护动作时应闭锁BZT。

5) 当工作电源失去后, BZT应保证只动作一次,因此要设BZT一次动作闭锁或增加充电条件。

6) BZT的动作延时应躲过引出线故障造成的母线电压下降,故跳闸延时应大于最长的外部故障切除时间。

同时,BZT的动作延时应考虑使负荷停电的时间尽可能短。

7) 应考虑全站的电源分布情况,为防止BZT动作造成非同期合闸等故障,应在BZT装置动作时切除相关小电源。

8)当自动投入装置动作时,如备用电源投于故障,应有保护加速跳闸。

9) 应校核备用电源自动投入时过负荷及电动机自起动的情况,如过负荷超过允许限度或不能保证自起动时,应有BZT动作时自动减负荷的措施。

10) BZT动作前可检查备用电源是否有压。

二、备自投方案的分类根据运行方式的不同,可以分为两种形式的自投:1)分段(桥)开关自投:若正常运行时,每路进线各带一段母线运行,以分段开关分开,互为备用,称为分段自投。

2)进线(主变)自投:若正常运行时,一路进线带母线上所有负荷运行,另一回进线作为备用电源,称为进线自投。

运行方式的识别:引入电源开关和母联开关的开关位置接点,判断当前系统运行方式,还可以引入相应开关的电流来校验开关位置的正确性。

运行方式的转换有主备方式,当主供电源失电,备用电源自动投入,当主供电源恢复后,仍由主供电源供电;无主备方式,双侧电源互为备用,当前电源失电时,自动切换为另一电源供电;根据自动化程度和用户要求不同,选择的供电恢复方式也不同。

在一些对自动化要求比较高的电网或供电可靠性要求较高的负荷中心,用户可选择双电源多次自动切换的方式;其他用户可以选择只允许备自投动作一次,在排除故障后,由人工干预再次投入备自投。

低压备自投说明

低压备自投说明

低压备自投说明一、备自投简介低压备自投是一种用于低压配电系统的装置,当主电源出现故障或停电时,能够自动或手动将负载切换到备用电源,确保供电的连续性和可靠性。

备自投装置广泛应用于各种需要保证连续供电的行业,如医院、数据中心、通讯设施等。

二、备自投工作原理低压备自投通过检测主电源和备用电源的电压、电流等参数,判断主电源是否正常供电。

当主电源出现故障或停电时,备自投装置将自动或手动启动,将负载切换到备用电源。

在切换过程中,备自投装置会尽量减少对负载的影响,确保切换的平滑性和可靠性。

三、备自投主要功能1.自动切换:当主电源故障或停电时,备自投装置能够自动将负载切换到备用电源。

2.手动切换:在特定情况下,可以通过手动操作切换开关,将负载切换到备用电源。

3.故障检测与报警:备自投装置能够实时检测主电源和备用电源的电压、电流等参数,一旦发现异常情况,立即发出报警信号。

4.事件记录与查询:备自投装置能够记录切换事件、报警信息等,方便用户查询和管理。

四、备自投应用场景低压备自投适用于各种需要保证连续供电的场合,如医院、数据中心、通讯设施、交通设施等。

在这些场合中,如果电源出现故障或停电,备自投装置能够快速、准确地切换到备用电源,确保重要负载的连续供电。

五、备自投优缺点分析优点:1.保证连续供电:备自投装置能够在主电源故障或停电时,快速切换到备用电源,确保重要负载的连续供电。

2.减少损失:由于备自投装置能够快速响应电源故障,及时将负载切换到备用电源,从而减少因电源故障造成的损失。

3.便于管理:备自投装置具有故障检测、报警和事件记录等功能,方便用户对设备进行管理和维护。

缺点:1.成本较高:备自投装置的成本较高,对于一些小型企业或项目来说可能难以承受。

2.切换过程可能影响负载:在切换过程中,备自投装置可能会对负载造成一定的影响,如短暂的停电或电压波动等。

3.需要定期维护:备自投装置需要定期进行维护和保养,以确保其正常工作。

低压备自投工作原理及动作条件

低压备自投工作原理及动作条件

低压备自投工作原理及动作条件
低压备自投是一种常见的电气保护装置,它可以在电路发生短路或过载时自动切断电源,起到保护电气设备和人身安全的作用。

那么,低压备自投的工作原理是怎样的呢?它又有哪些动作条件呢?
首先,我们来看一下低压备自投的工作原理。

低压备自投通过感应电路中的电流大小,当电路中的电流超过额定值时,自动切断电源,以达到保护的目的。

这是通过电磁原理实现的,当电流过大时,电磁场产生的力会使得保护装置动作,切断电路。

其次,低压备自投的动作条件主要包括短路和过载两种情况。

短路是指电路中两个相或多个相之间发生了直接连接,导致电流急剧增大,这时低压备自投会迅速动作,切断电源,避免电气设备受到损坏。

而过载是指电路中的负荷超出了额定值,导致电流超过了正常范围,同样会引起低压备自投的动作,保护电气设备。

除了以上的动作条件外,低压备自投还需要注意一些其他的工作条件。

比如,保护装置本身的性能和灵敏度是保证其正常工作的重要
条件之一。

同时,电路的接线和接地也会影响低压备自投的动作效果,因此需要严格按照规范进行施工和安装。

总的来说,低压备自投作为一种重要的电气保护装置,在电气设备中起着至关重要的作用。

了解其工作原理和动作条件,能够帮助我们更好地使用和维护电气设备,确保其安全运行。

同时,在实际的工作中,也需要严格按照相关规范和标准进行操作和维护,保证低压备自投的正常工作。

备自投基本原理及应用PPT课件

备自投基本原理及应用PPT课件

备自投的分类
按照切换方式分类
可分为串联切换、并联切换和混联切换三种类型。串联切换是指在主电源或设备故障时,备自投装置 将主电源或设备切除,再接入备用电源或设备;并联切换是指在主电源或设备故障时,备自投装置同 时接入备用电源或设备,形成并联运行;混联切换则是串联切换和并联切换的结合。
按照功能分类
可分为简单备自投和复杂备自投两种类型。简单备自投只具备基本的自动切换功能,复杂备自投除了 自动切换功能外,还具备其他多种功能,如过流保护、电压保护等。
工厂供电系统中的应用
在工厂供电系统中,备自投装置 主要用于保证生产设备的正常运 行,提高工厂的生产效率和经济
效益。
当工厂的主电源出现故障时,备 自投装置会自动切换到备用电源, 保证生产设备的连续运行,避免
因电源故障导致的生产事故。
备自投装置的应用,可以提高工 厂供电系统的稳定性和可靠性, 减少维修和停机时间,提高工厂
提高系统稳定性
备自投的快速切换可以减少电 压波动和负荷损失,提高电力
系统的稳定性。
缺点分析
可能导致非故障区域停电
在某些情况下,备自投动作可能导致非故障 区域也失去电源。
对装置要求高
备自投装置需要具备高可靠性、快速响应等 特点,对设备的质量和维护要求较高。
可能引发连锁反应
备自投动作可能导致系统发生连锁反应,进 一步扩大故障范围。
的生产效益。
建筑配电系统中的应用
在建筑配电系统中,备自投装置主要 用于保证建筑的正常供电和用电安全。
备自投装置的应用,可以提高建筑配 电系统的稳定性和可靠性,减少因电 源故障导致的停电和火灾事故,保证 建筑的安全使用。
当建筑的电源出现故障时,备自投装 置会自动切换到备用电源,保证建筑 的正常供电和用电安全。

备自投工作原理课件

备自投工作原理课件

THANKS
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微机备自投装置与数字型备自投装置比较
数字型备自投装置具有更高的精度和可靠性,但价格相对较高;微机备自投装置价格相对 较低,但智能化程度和动作速度较高。
电磁型备自投装置与数字型备自投装置比较
电磁型备自投装置价格相对较低,但维护工作量较大;数字型备自投装置具有更高的精度 和可靠性,但价格相对较高。
04
备自投动作条件
1. 主电源电压异常:当主电源电 压低于一定值时,备自投装置会 触发切换动作。
3. 备用电源电压正常:当备用电 源电压正常时,备自投装置才会 进行切换动作。
备自投的动作条件一般包括以下 几个方面
2. 主电源电流异常:当主电源电 流超过一定值时,备自投装置会 触发切换动作。
4. 无外部闭锁条件:当存在外部 闭锁条件(如手动操作、保护动 作等)时,备自投装置不会进行 切换动作。
备自投在电力系统中的应 用
备自投在电力系统的配置
备自投装置的配置
备自投装置通常配置在电力系统中, 用于在主电源故障时自动切换到备用 电源,保证电力供应的连续性。
备自投装置的组成
备自投装置由控制器、断路器、接触 器等组成,通过逻辑控制实现电源的 自动切换。
备自投在电力系统的运行方式
正常运行方式
备用电源故障时运行方式
备自投的发展历程
早期阶段
早期的备自投设备比较简单,主 要通过手动操作实现电源的切换

发展阶段
随着技术的发展,备自投设备逐渐 实现自动化和智能化,能够根据电 源故障的类型和情况自动切换到备 用电源。
现代阶段
现代的备自投设备更加智能和高效 ,能够实现多种电源的自动切换和 优化,提高供电系统的可靠性和稳 定性。

备自投工作原理

备自投工作原理

6
装置引入1DL,2DL
开关位置接点(TWJ),加上装置自 带操作回路产生的分段开关位置接点(TWJ),用于系统 运行方式判别,自投准备及自投动作。 装置将1DL 和2DL 的KKJ 串连后接入KKJ 闭锁备投开入 用作给备自投放电,另外还引入一个闭锁备自投输入接点
当装置工作在方式1、2 时, 1DL、2DL 在合位,3DL 在分位。 301~302:跳进线1 开关 出口; 303~304:跳进线2 开关 出口。
4
2、模拟量输入
外部电流及电压输入经隔离互感器隔离变换后,由低通滤
波器输入模数变换器。
5
Ia、Ib、Ic
为过流保护用模拟量输入,I1、I2 为两进线一 相电流,用于防止PT 断线时装置误起动。 UA1、UB1、UC1 为Ⅰ母电压输入,UA2、UB2、UC2 为 Ⅱ母电压输入。 装置引入二段母线电压,用于有压、无压判别,每个进线 开关各引入一相电流,是为了防止PT 三相断线后造成分 段开关误投,也是为了更好地确认进线开关已跳开。
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,简称备自投装置。
3
二、备自投原理
1、备自投的主要形式有: 桥备投、分段备投、母联备投、线路备投、变压器备投。 (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,采用进线(变压器)备自投;若正常运行时,两段母线分列运行,每 台主变各带一段母线,两段母线互为暗备用,采用分段备自投。 (2)若正常运行时,一条进线带两段母线并列运行,另一条进线作为明备 用。采用进线备自投;若正常运行时,每条进线各带一段母线,两条进线 互为暗备用,采用分段备自投。

备自投基本原理及应用

备自投基本原理及应用

备用电源断路器上需装设相应的继电保护装置(如:自动投入故障母线或故障设备的保护措施),并应与上、下相邻的断路器保护相配合,以保障系统的稳定运行。
调度部门应结合每年远切负荷、紧急事故拉闸序位表、低周方案等稳定措施确定各站备自投的方式,主要是不允许使用备用电源自动投入装置将以上措施所切除的负荷恢复。
备自投装置 的基本原理及应用
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两条电源进线、两段母线、两台主变
两条电源进线、两段母线、两台主变
备自投装置的作用
备用电源自动投入装置,是当工作电源因故障跳闸后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置(简称备自投装置)。它可以提高供电可靠性、简化继电保护配置、限制短路电流并提高母线残压。 备自投装置是电力部门为保证用户连续可靠供电的重要手段。
图4、 两条电源进线,两段110kV母线, 两台主变运行
①运行条件 电源进线一和电源进线二皆运行,分别带两段110kV母线,110kV分段断路器热备用,两台主变运行或一运行一备用。
110kV内桥接线方式
图5、 110kV内桥接线
110kV内桥接线方式 此接线方式一般考虑配置两套备自投装置,一套为进线/高压分段备自投装置、另一套为低压分段备自投装置。
变电站一次接线方式较多,但备自投原理比较简单,不管多复杂的备自投方式,都是下面介绍的两种备自投方式的组合:
01
、变压器备自投方式及低压分段开关自投方式
02
、进线备自投方式及高压分段开关备自投方式
03
三、变电站常用的备自投方式
㈠、变压器备自投方式及低压分段开关自投方式 图A.1 两条电源进线、 两段母线、两台主变 图A.2 一条电源进线、 两段母线、两台主变
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电力备自投装置原理————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:《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 。

如果启动跳2DL 且2DL 合位不消失,经Tjt 延时报“#1变拒跳”,并对备投放电。

4、#2主变备自投逻辑框图① #2主变备自投充、放电逻辑框图I 母有压 II 母有压 2DL 跳位 4DL 跳位 5DL 跳位 检备用高电压投 220kV I 母有压 #2变检修状态投 4DL 跳位 检备用高压侧投 220kV II 母有压 220kV I 母无压 220kV II 母无压&≥&&Tw≥T#2备自投充电#2备自投放电&20② #2主变备自投动作逻辑框图I 母无压II 母无压 检备用高电压投 220kVI 母有压#1变低压侧无流 2DL 跳位220kV II 母有压 I 母无压#2备自投充电 ≥&T跳#1变联切小电源&≥2DL 跳位&2DL 跳位T#1变拒跳T 合#2变高压侧T合#2变 低压侧二、母联备自投当两段母线分列运行时,装置选择母联备自投方案,采用两种方式的低压启动母联开关备自投及母联偷跳方式启动母联开关备自投。

1、充电条件:a.66千伏Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压;b.2DL、4DL在合位,5DL在分位。

以上条件均满足,经15秒后充电完成。

2、放电条件:a.5DL在合位;b.Ⅰ、Ⅱ母均无压,持续时间大于无压放电延时“Twyfd”;c.手跳2DL 或4DL;d.其它外部闭锁信号;e.2DL、4DL、5DL的位置异常;f. I母或II母TV异常,经10s延时放电;g.#1变拒跳或#2变拒跳;h. 母联备自投动作;i. 母联自投硬压板退出;j. 母联自投软压板退出;上述任一条件满足立即放电。

3、动作过程:a.方式1:Ⅰ母无压、#1变低压侧无流,Ⅱ母有压,延时Tt1后跳开#1变高、低压侧开关1DL与2DL,联切Ⅰ母小电源线路及负荷,确认2DL跳开后,经延时Th1合上5DL。

装置设置“加速备投”投退控制字。

当充电完成后,#1变高、低压侧开关1DL与2DL跳开,Ⅰ母无压、#1变低压侧无流,Ⅱ母有压,加速备投控制字投入则延时Tjsbzt跳#1变高、低压侧开关1DL与2DL,联切小电源线路及负荷。

确认2DL跳开后,经延时Th1合上5DL。

如果启动跳2DL且2DL合位不消失,经Tjt延时报“#1变拒跳”,同时备投放电。

b.方式2:Ⅱ母无压、#2变低压侧无流,Ⅰ母有压,延时Tt2后跳开#2变高、低压侧开关3DL与4DL,联切Ⅱ母小电源线路及负荷。

确认4DL跳开后,经延时Th1合上5DL。

装置设置“加速备投”投退控制字。

当充电完成后,#2变高、低压侧开关3DL与4DL跳开,Ⅱ母无压、#2变低压侧无流,加速备投控制字投入则延时Tjsbzt跳#2变高、低压侧开关3DL与4DL,联切小电源线路及负荷。

确认4DL 跳开后,Ⅰ母有压,经延时Th1合上5DL。

如果启动跳4DL且4DL合位不消失,经Tjt延时报“#2变拒跳”,同时备投放电。

4、母联备自投逻辑框图①母联备自投充、放电逻辑框图I母有压② 母联备自投动作逻辑框图备自投动作I 母无压 II 母有压方式1投 #1变低压侧无流 2DL 跳位I 母无压 II 母有压备自投充电&&≥Tt跳#1变&#1变低压侧无流 加速备自投投 &≥2DL 跳位&2DL 跳位T#1变拒跳合分段加速备自投开入≥ThII 母无压 I 母有压方式2投 #2变低压侧无流 4DL 跳位II 母无压 I 母有压备自投充电&&Tt跳#2变 &#2变低压侧无流 &≥4DL 跳位&4DL 跳位T#2变拒跳三、进线备自投1、充电条件:a.#1主变低压侧开关合位或#2主变低压侧开关合位;b. 联络线1开关分位;c. 联络线2开关分位;d.Ⅰ母或Ⅱ母任一母线有压。

2、放电条件:a.闭锁进线备投开入;b. #1主变低压侧开关、#2主变低压侧开关、联络线1、联络线2跳位异常;c. 联络线1开关合位;d. 联络线2开关合位;e.手跳2DL且2#变检修压板投入;f.手跳4DL且1#变检修压板投入;g.I母或II母TV异常,经10s延时放电;h.#1变拒跳、或#2变拒跳、或母联拒跳;i. 进线备自投动作;j. 进线备投硬压板退出;k. 进线备投软压板退出。

上述任一条件满足立即放电。

3、动作过程:a.方式1:变压器备自投不成功Ⅰ母、Ⅱ母均无压,#1、#2主变低压侧均无流,则经延时Ttbl(躲过变压器备自投动作时间)跳#1、#2主变低压侧开关2DL和4DL以及母联开关5DL,并联切小电源线路及负荷,确认2DL、4DL 和5DL开关均跳开后,经整定延时Thz 合上联络线1、联络线2开关。

b.方式2:变压器检修或母联检修1#主变检修状态:1#主变检修硬压板投入时,Ⅰ母、Ⅱ母均无压,1#、2#主变低压侧均无流,则经延时Ttb跳2#主变低压侧开关4DL以及母联开关5DL,确认4DL 和5DL开关均跳开后,经整定延时Thz合上联络线1、联络线2开关。

2#主变检修状态:2#主变检修硬压板投入时,Ⅰ母、Ⅱ母均无压,1#、2#主变低压侧均无流,则经延时Ttb跳1#主变低压侧开关4DL以及母联开关5DL,确认2DL 和5DL开关均跳开后,经整定延时Thz合上联络线1、联络线2开关。

母联检修状态:母联检修硬压板投入时,Ⅰ母、Ⅱ母均无压,1#、2#主变低压侧均无流,则经延时Ttb跳1#、2#主变低压侧开关2DL和4DL,确认2DL和4DL开关均跳开后,经整定延时Thz合上联络线1、联络线2开关。

对于方式2,装置设置“加速备投”投退控制字。

当充电完成后,满足启动条件且加速备投控制字投入则延时Tjsbz t跳1#、2#主变低压侧开关2DL 和4DL以及母联开关5DL,并联切小电源线路及负荷,确认2DL、4DL和5DL 开关均跳开后,经整定延时Thz合上联络线1、联络线2开关。

以上两种方式:如果启动跳2DL、4DL和5DL且2DL或4DL或5DL合位不消失,经Tjt延时报“1#变拒跳”、“2#变拒跳”或“母联拒跳”,同时备自投放电。

4、母联备自投逻辑框图①进线备自投充、放电逻辑框图2DL跳位4DL跳位联络线1跳位I母有压闭锁进线备投开入跳位异常联络线1跳位联络线2跳位手跳不闭锁备投2DL合后位置#2变检修压板投TV异常不放电投≥&&&≥≥1进线自投充电进线自投放电&20联络线2跳位≥II母有压4DL合后位置#1变检修压板投&≥② 进线备自投动作逻辑框图I 母无压II 母无压 方式1投 #1变低压侧无流 #2变检修压板I 母无压 II 母无压 进线自投充电 &&Tt跳#1变低压侧 #1变低压侧无流 #2变低压侧无流&≥&2DL 跳位 T #1变拒跳进线自投充电 Tt#2变低压侧无流 #1变检修压板≥ 跳#2变低压侧跳分段& 4DL 跳位 T #2变拒跳& 5DL 跳位T分段拒跳。

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