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相似文献
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1.
备用电源自动投入装置在配电网中的合理应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
王春成 《陕西电力》2010,38(7):62-65
变电站备用电源自动投入(以下简称备自投)装置可以提高供电的可靠性和连续性,但生产实际应用中许多备自投装置由于运行方式和逻辑关系不符合要求,而无法正式投入运行或出现误动作。通过对广东省各地区配电网不同运行方式和各地方电网特点的调查研究,文章分析了不同运行方式下对备自投装置功能的要求,提出了适应电网各种运行方式特点的备自投配置原则和技术要求,并研究了不同运行方式下备自投功能的合理应用,促使配电网中备自投功能配置更趋合理。  相似文献   

2.
备自投装置是发电厂重要的二次设备,其可靠性的好坏直接影响供电的可靠性。针对目前对备自投装置的微机化、网络化、可操作性及可靠性高等要求,提出了一种新型的基于PCC的数字备自投装置整体解决方案,介绍了该装置的硬件设计、工作原理及几项关键技术。采用可编程计算机控制器(PCC)作为备自投装置的控制器,利用其强大的运算能力实现了灵活的备投方式。该装置能根据电厂的运行方式,执行相应的备自投方案,保证供电持续可靠。  相似文献   

3.
220 kV兴城变综合备自投装置运行分析及改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴限  颜晓堂  王凯 《电网技术》2009,33(14):118-122
随着电力用户对电网运行水平和供电可靠性的要求愈来愈高,电网运行方式对备用电源自投装置也提出了更严格的要求,即确保在故障情况下,能够最大限度地保证对用户供电的连续性和可靠性。文章以兴城220kV变电站为例,分析了该站11种运行方式下综合备自投装置的应用需求,针对现有综合备自投装置的设计缺陷提出了改进措施。  相似文献   

4.
目前变电站采用的备自投装置均是在不同的运行方式下,分别采用线路备自投或母联备自投。且不允许两种备自投方式同时存在。随着变电站规模的扩大及供电可靠性的提高,同一个变电站在母线分列运行的同时可能还存在备用线路电源,这样传统的备自投装置则不满足运行要求。本文提出一种新的备用电源投入方法,自动适应变电站的各种运行方式,将备用线路与备用母联开关按照统一的原则根据备投优先级顺序进行选择合上,恢复失压变电站或失压母线的供电,提高供电可靠性与电网运行方式安排的灵活性。  相似文献   

5.
随着对供电可靠性要求的提高,目前越来越多的变电站都装设了备自投装置,但在多年的实际运行中,备自投装置误动的情况时有发生。原因涉及装置本身、接线以及运行维护等多方面的问题。结  相似文献   

6.
备用电源自投装置能够改善电网的供电能力,提高供电的可靠性和连续性,其安全可靠工作对电网运行甚为重要。而备自投装置正确运行与电网运行方式、保护配置整定、周密的备自投逻辑紧密联系,在一些特殊运行方式下,备自投需要做出相应调整,才能保证其正确运行。通过分析备自投装置在3种特殊运行方式下的动作行为案例,提出切实可行的改进措施。  相似文献   

7.
随着社会经济的发展,电网结构日趋复杂,这对供电可靠性提出了越来越高的要求。保证供电可靠性的传统方法是在变电站内配备站端备自投装置。一般来说,当电网联络线上中间变电站失压时,站内备自投装置往往无法发挥作用。针对这种情况设计了主站软件备自投系统,通过定义备自投的开关(可分属不同厂站),软件可以自动判断开关的性质为工作开关或备用开关,在满足动作条件时通过遥控断开工作开关及闭合备用开关来为失电的母线恢复供电,同时提出的备自投可以对设备的过载进行预判。现场运行结果表明,设计的备自投可以最大限度地满足供电的可靠性。  相似文献   

8.
结合备自投装置对提高供电可靠性的作用,分析了备自投装置的动作条件和动作要求,针对含有分布式电源接入的110 kV变电站,研究了主供电源因故障跳闸后,系统电压、频率变化情况。通过线路、母联和区域备自投装置在广东电网的应用,论述了各种类型备自投装置恢复对变电站供电的原理,同时为提高备自投装置动作可靠性,提出了应采取加强小电源接线管理和联切小电源的应对措施。通过应对措施,可减少小电源对备自投装置的影响,缩短备自投装置动作时间,提高了地区供电可靠性,减少了变电站的负荷损失。  相似文献   

9.
新型220kV变压器备自投装置的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
为适应电网经济运行的要求,提高供电可靠性,实现220kV变电站2台主变压器之间相互快速备自投,研制开发了具有快速、捕捉同期功能的数字式变压器备自投装置,着重介绍了该装置捕捉同期的原理和功能。该装置投入运行后,收到了预期的效果。  相似文献   

10.
为提高供电可靠性,目前电网多为环网供电,且同一变电站具有三电源或多电源.针对双母线接线变电站采用传统双电源备自投接线方式已不能满足供电需求的问题,在备自投装置中增加自适应功能,并由以前的双电源改为三电源,以增强备自投装置运行方式的灵活性,进而提高变电站供电的可靠性.  相似文献   

11.
孙立新  孙华 《电世界》2010,(6):41-43
电力系统中广泛采用备用电源自投装置(以下简称备自投装置),用来提高供电可靠性、简化继电保护和限制故障短路电流。备自投装置动作的正确与否,直接关系到系统的安全可靠运行,对保证用户的不间断供电具有重要意义。以下介绍我公司对一起110kV变电站备自投装置误动作事故的分析和处理。  相似文献   

12.
针对云南部分地区小水电富集的特点,以临沧电网为例,对常规备自投装置运行中存在的问题进行分析,为确保此类备自投装置能正确可靠动作,满足电网供电可靠性的要求,提出了解决措施和建议.  相似文献   

13.
广东电网备用电源自动投入装置标准化设计的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
备用电源自动投入装置(简称备自投装置)是一种对提高电网供电可靠性切实有效的安全自动装置.推行备自投装置的标准化工作,对于提高备自投装置的可靠性,方便日常运行维护,具有重要意义.备自投装置设计的标准化决定了测试体系和管理制度标准化等工作的方向和实施.本文结合备自投装置多年的设计、调试验收和运行管理经验,从其关键定值设置、功能设计、压板设计以及现场接线设计等不同方面,提出标准化设计的具体参考标准.  相似文献   

14.
唐慧珍 《广西电力》2007,30(6):67-70
通过对一般进线电源备自投、内桥形式接线备自投、手拉手接线方式备自投等几种备自投典型接线方式、动作逻辑原理进行分类介绍,结合实际运行中遇到的问题对备自投装置进行改进,提出应根据不同运行方式,具体分析存在问题,采取有针对性的改进措施,以充分发挥备自投装置提高电网供电可靠性的作用。  相似文献   

15.
备自投装置及其保护在电力系统的运用   总被引:1,自引:0,他引:1  
文中介绍了备自投装置的基本原理、接线方案、运行方式、继电保护逻辑及整定原则.只有正确、灵活运用备自投装置,才能提高供电可靠性,保证电网可靠稳定运行.  相似文献   

16.
备自投装置是保障电力系统供电可靠性的重要设备,备自投装置对其动作后是否会引起设备过载不能从全网的角度进行分析及预判,所以无法保证备自投动作后电网的可靠性。本文根据地区电网的特点提出备自投在线压板最优投退策略,通过遥控压板来对备自投装置进行闭锁或投入,该策略考虑了变压器油温及初始负载率及设备N-1校核,同时考虑了备自投的时序性及均分性等特点。现场运行情况表明本文提出的方法是可行的,可以最大限度地投入备自投并保证电网的供电可靠性。  相似文献   

17.
链式主接线是提高电网供电可靠性的有效接线形式,但其对备自投装置提出了更高的要求.介绍了链式接线的应用背景及结构特点,利用穷举法分析了其所有的运行方式,提出了链式接线应采取的备投原则.根据链式接线的运行特点,分析了其对备投装置功能的要求及装置开发设计时需要考虑的问题,制定了能够合理自动适应链式接线不同运行方式的备自投方式和备投充放电方案.按本方案开发的WBT-851备自投装置已经在北京地区成功应用.  相似文献   

18.
链式主接线是提高电网供电可靠性的有效接线形式,但其对备自投装置提出了更高的要求。介绍了链式接线的应用背景及结构特点,利用穷举法分析了其所有的运行方式,提出了链式接线应采取的备投原则。根据链式接线的运行特点,分析了其对备投装置功能的要求及装置开发设计时需要考虑的问题,制定了能够合理自动适应链式接线不同运行方式的备自投方式和备投充放电方案。按本方案开发的WBT-851备自投装置已经在北京地区成功应用。  相似文献   

19.
《电世界》2017,(6)
<正>随着社会的发展,用户对供电可靠性的要求越来越高,而备自投对于保证供电可靠性起着重要的作用。但在实际运行中,由于整定参数设置不合理、接线错误、操作不当、运检不到位等原因引起备自投不正确动作的情况时有发生。下面对五起备自投装置异常动作案例进行分析并提出整改措施。为防止类似事件的发生,对备自投的参数整定、日常检修运维提出预防措施和建议。1备自投"遥信防抖"参数设置不合理导致备自  相似文献   

20.
备自投装置是提升配电网供电可靠性和用户用电感知的重要设备。针对当前运行的配电网备自投装置调试检验往往需停运相关一次设备,极大影响供电可靠性和工作效率的问题,对备自投装置的开入、开出回路进行改进,提出了适用于配电站的不停电调试解决方案。在调试环节通过开入模拟模块、开出切换模块,将备自投功能中跳合闸动作接点出口至相应开关,以及动作开关位置返回至相应回路的光敏元件,完成先合备用开关,再跳工作进线开关或失压母线进线开关,完成备自投功能和开入开出回路检验,实现不对外停电的情况下备自投调试。通过该方法可有效提升配电网备自投调试检验效率,提高配电网的供电可靠性。  相似文献   

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