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扩大桥型接线在现场中正得到广泛应用,但目前的桥型接线备自投逻辑已经无法满足扩大桥型接线运行方式的运行需要.首先介绍110 kV备自投逻辑,通过对110 kV扩大内桥接线的主要运行方式的分析,给出了110 kV扩大内桥接线备自投的配置,讨论了其备自投应具备的逻辑,同时考虑了备自投逻辑与主变保护的闭锁关系,考虑了开关拒跳的情况,为扩大内桥接线备自投的设计提供参考和借鉴.指出目前应用的进线备自投逻辑中的不足之处:主变保护动作后未判断桥开关已跳开就合上备用电源的开关,并提出应在进线备自投逻辑中增加判断桥开关分位的条件. 相似文献
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扩大桥型接线在现场中正得到广泛应用,但目前的桥型接线备自投逻辑已经无法满足扩大桥型接线运行方式的运行需要。首先介绍110 kV备自投逻辑,通过对110 kV扩大内桥接线的主要运行方式的分析,给出了110 kV扩大内桥接线备自投的配置,讨论了其备自投应具备的逻辑,同时考虑了备自投逻辑与主变保护的闭锁关系,考虑了开关拒跳的情况,为扩大内桥接线备自投的设计提供参考和借鉴。指出目前应用的进线备自投逻辑中的不足之处:主变保护动作后未判断桥开关已跳开就合上备用电源的开关,并提出应在进线备自投逻辑中增加判断桥开关分位的 相似文献
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一种自适应的扩大内桥备自投装置 总被引:5,自引:3,他引:2
扩大内桥接线的运行方式有9种,对备用电源自动投入(简称备自投)的逻辑需求多达数十种,而目前应用的备自投装置只适用其中的4种运行方式,且每种运行方式只能有一种动作逻辑,有很大的局限性。文中介绍的扩大内桥备自投装置能很好地解决这些问题,该装置将所有逻辑需求融合成一个基本的备自投逻辑,实现简单,适应性强。在某110 kV变电站的整组试验和试运行情况表明,该装置能完全适应扩大内桥接线不同运行方式下不同的逻辑需求。 相似文献
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早期备用电源自动投入装置在应用中,当工作电源消失时,备用电源自投装置不具备动作条件造成负荷损失;当动作条件满足时,仍存在闭锁条件造成其不能正确动作。结合110 kV内桥接线变电站实际运行方式,找出造成失电的各种原因及对应表现,通过现场多次试验,发现进线开关、桥开关备自投拒动原因及存在动作死区的原因,对不同运行方式下装置的充电、闭锁条件及动作逻辑进行了改进。结果表明改进后装置运行良好。 相似文献
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随着技术和经济的发展,用户对供电的质量,连续性和可靠性的要求越来越高,备用电源自动投入装置在保证供电质量方面取得了较好的成效,目前在电力系统中被广泛使用。内桥式接线是变电站较为普遍的主接线方式,其优点是设备比较简单,运行灵活性好。通过对110 kV内桥式主接线变电站主要运行方式的分析,给出了110 kV进线桥备自投逻辑的解决方案,本方案考虑了各种运行方式下主变动作和开关偷跳时对备自投的逻辑要求,给出了改进后的备自投逻辑。另外在备自投装置中增加了合解环功能,为110 kV电网合解环操作提供了新的思路。 相似文献
7.
根据变电站现场发生设备事故所造成的供电中断,可知适用于内桥接线的备自投装置按不同的保护动作闭锁备自投合闸设计对保障35~110 kV变电站供电可靠性尤为重要。该文提出一种新型的微机备用电源自投装置设计方案,解决了常规备自投对保护动作的适应性问题,实现了保护动作对应闭锁备自投合闸方案的合理及完备性,从而提高对用户的持续供电能力。 相似文献
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增加合解环功能的备自投在110 kV内桥式主接线变电站中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
随着技术和经济的发展,用户对供电的质量,连续性和可靠性的要求越来越高,备用电源自动投入装置在保证供电质量方面取得了较好的成效,目前在电力系统中被广泛使用.内桥式接线是变电站较为普遍的主接线方式,其优点是设备比较简单,运行灵活性好.通过对110kV内桥式主接线变电站主要运行方式的分析,给出了110kv进线桥备自投逻辑的解决方案,本方案考虑了各种运行方式下主变动作和开关偷跳时对备自投的逻辑要求,给出了改进后的备自投逻辑.另外在备自投装置中增加了合解环功能,为110kV电网合解环操作提供了新的思路. 相似文献
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为进一步提高电网经济、安全、稳定及供电可靠性,110kV变电所网线采用内桥接线的普遍装设了备用电源自动投入装置。本文简述了RCS9652备自投装置,并对该备自投装置在应用中存在的问题进行了分析,针对这些问题提出了改进措施,总结了110kV内桥式接线变电站备自投应注意完善的回路。 相似文献
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根据变电站现场发生设备事故所造成的供电中断,可知适用于内桥接线的备自投装置按不同的保护动作闭锁备自投合闸设计对保障35~110 kV变电站供电可靠性尤为重要.该文提出一种新型的微机备用电源自投装置设计方案,解决了常规备自投对保护动作的适应性问题,实现了保护动作对应闭锁备自投合闸方案的合理及完备性,从而提高对用户的持续供电能力. 相似文献
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随着电网负荷的飞速增长 ,有 3台主变的 110kV变电所将逐渐增多 ,采用扩大内桥接线的变电所也逐渐增多。扩大内桥接线存在多种运行方式 ,也存在多种备用电源自投方式 (简称备自投 )。备自投的启动条件是可以满足要求的 ,但是出口回路比较复杂 ,利用空跳、空合的方式可以找到一种通用的出口逻辑。备自投闭锁条件仅考虑主变保护动作。 相似文献
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地区电网可靠运行分析 总被引:4,自引:0,他引:4
针对现有地区电网的接线方式和保护配置,比较全面地分析了110kV双电源变电站、线路-变压器组变电站、有电源上网的变电站在不同运行方式及故障方式下的运行可靠性,对运行实践中出现的问题,提出了采用备用电源自动投入装置、自动重合闸装置及合理设定保护定值等方法来解决的方案,该方案在惠州电网变电站运行的实践中得到验证。 相似文献
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针对沙角B电厂6.3kV厂用电系统每段母线均设有1个工作电源和2个备用电源的特殊性,机组正常起停机时,通过分散控制系统(distribution control system,DCS)操作员站或按钮输出指令至同期装置、厂用电快速切换装置(以下简称快切装置),选择待并的工作电源和备用电源,进行正常的厂用电切换;当机组发生事故停机或处于不正常运行状态时,装置能自动将厂用电切换到备用电源,实现厂用电系统内部的自动快速切换。为此,根据6.3kV厂用电系统接线方式的特点,在DCS上设计相应的操作画面,修改厂用电快切装置内部逻辑,增加备用电源1与备用电源2之间的切换逻辑,实现了厂用电正常切换和事故切换,改造成功。 相似文献
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大、中型工厂变电所主变压器低压侧常采用单母线分段的运行方式。将PLC 应用于单母线分段联络断路器的备用电源自动投入装置中,可提高供电系统的可靠性。与继电器组成的备用电源自动投入装置相比,具有可靠性高、接线简单、控制灵活、调试方便和投资小等优点。 相似文献
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一起主变压器低压侧故障的分析与对策 总被引:1,自引:1,他引:0
内桥接线是110kV变电站广泛采用的电气主接线方式,介绍了一起内桥接线的110kV变电站主变压器低压侧故障相关保护的动作过程。该故障为主变压器低压侧断路器因触指长期过热失去弹性,触头脱落造成相间短路,因主变压器高后备保护拒动,上级220kV变电站线路保护动作并重合,备自投不合理动作,备用线路投入,故障点多次冲击,造成低压断路器烧毁,全站失电。此故障具有一定的典型性,说明典型设计中保护配置存在一定问题。文中对这起故障的保护动作行为进行了全面分析,对如何合理配置保护,避免相同类型故障的发生,提出了建议与对策,对内桥接线变电站的保护配置与整定、运行与维护有参考意义。 相似文献
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新型备用电源自投系统研制 总被引:1,自引:0,他引:1
根据河北石家庄地区的电网结构,提出了完善保护配置和备用电源自投系统方案的2种运行工作方式:2个220 kV变电所之间有直供的110 kV线路;2个220 kV变电所通过1个110 kV变电所联络.探讨了新型备用电源自投系统故障隔离方案、供电恢复方案,以及针对不同系统运行方式改变时备用电源自投系统的应对策略.基于以上思路,研究了一种新型微机备用电源自投系统,介绍了系统的作用、设计原则和工作方式,然后从软、硬件两方面阐述了其原理和实现方法.实验和运行证明,该新型微机备用电源自投系统已成功地在石家庄地区全部26个220 kV变电所间建立相互支撑性的110 kV电气联系,提高了供电可靠性. 相似文献
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首先分析了含高渗透率水电区域电网的孤网运行频率特性,指出水电残压造成变电站备自投动作时间长、正确动作率低的问题,提出了含高渗透率水电区域电网的快速同期并网功能的方案,并指出了增加频率变化率作为快速同期并网判据以及水电机组高频保护判据的必要性。提出了基于扩展卡尔曼滤波的快速频率及频率变化率计算方法,给出了电网基波频率快速跟踪算法流程。在此基础上,根据小水电孤网初期频率不能突变的特征,提出了改进的备自投及水电机组高频保护逻辑。通过PSCAD仿真验证了对含高渗透率水电区域电网的孤网运行频率特性分析的正确性,并在自主研发的备自投装置中实现并验证了所提算法。通过实际工程验证了所提备自投方案的有效性。所提备自投方案可显著降低含高渗透率水电区域电网的备自投时间,提升电网的供电可靠性。 相似文献