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介绍智能变电站基本结构和设备组成,探讨内桥接线形式智能变电站的备自投装置接线方式及功能实现,通过与常规变电站备自投装置的对比,分析智能变电站备自投装置的调试方法。 相似文献
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介绍了扩大内桥接线备自投装置的10种运行方式,提出了用解耦法构成扩大内桥接线备自投装置的控制策略,证明了该方法与穷举法运行方式相同.以新的控制逻辑框图形成2个内桥备自投逻辑构成扩大内桥备自投逻辑图(部分)为例,分析了典型运行方式下内桥2个备自投逻辑协同工作来完成典型动作逻辑,证实了解耦法的正确性.分析了穷举法与解耦法的优缺点,建议采用解耦法构成扩大内桥接线备自投装置的控制策略,其牵涉环节少、动作逻辑和动作流程简单方便. 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:2,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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正结合现场工程实际,通过对进线备自投和分段备自投的特点进行分析,论述了与备自投相关的电压、电流、开关量及闭锁回路的合理性和必要性,并针对这些问题提出了解决措施。经过现场运行情况表明,改进后的备自投回路简单可靠,能够满足供电可靠性的要求。备自投装置是在工作电源消失被断开后,能够快速地将备用电源投入工作,保证电力系统连续可靠供电的重要设备,主要用于110 kV及以下电压等级的电力系统中[1]。在110 kV电力系统,备自投装置主要应用在内桥接线中,其运行方式有 相似文献
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近几年智能变电站技术得到飞速发展,全国已建立多处智能变电站试点,朝阳某地区66 k V电网中有三个特定联系的智能变电站,结合该地区电网的实际情况,提出一种适合该地区的面向智能变电站的广域备自投系统。在控制中心投放广域备自投装置,实现实时的恢复控制。同时,系统拓展了备自投的功能,解决了部分地区出现供电故障时无法恢复供电的问题。该系统采用的是基于IEC 61850网络通信标准的光纤通道,在信息获取、控制策略形成和控制措施执行的整个过程中,可综合利用全网信息,实现备自投与安全稳定装置的协调动作。最后利用RTDS对该广域备自投系统进行仿真分析,试验结果表明了其应用的可行性。 相似文献
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为了有效解决常规原理备自投装置无法适应单母线变电站的问题,研究某智能变电站常规原理备自投装置的改造,确保其能较好地适应单母线变电站,并能在变电站实际使用,同时在故障真实发生时能正确动作. 相似文献
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以重庆电网110 kV土场变电站为例,从二次运检工作角度分析了因110 kV智能变电站备自投网跳方式存在隐患可能导致的备自投无法正确动作,并提出110 kV智能变电站备自投宜采用直跳方式。 相似文献
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110kV进线备自投应用分析 总被引:1,自引:0,他引:1
110kV系统多采用双回路供电,一回主供一回备用辅以进线备用电源自投装置,可以达到简化运行方式,适应系统安全、经济、可靠运行的要求.在实际应用中,并网小电源对备自投的成功与否影响较大;如果同时投有低频低压减裁,则动作结果更复杂. 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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通过备用电源自动装置在实际运行中出现的几个问题,从电网的角度深入分析了备投不正确动作的原因,提出了改进措施,运行效果显著. 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条件. 相似文献
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通过备用电源自动装置在实际运行中出现的几个问题,从电网的角度深入分析了备投不正确动作的原因,提出了改进措施,运行效果显著。 相似文献