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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 193 毫秒
1.
为了保证电网中由安全稳定控制装置远切110 kV变电站负荷造成主供电源失电时,110 kV电网备用电源自动投入(备自投)装置不允许动作,而由其他原因造成主供电源失电时,备自投应可靠动作,开发了一种适用于安全稳定控制系统的备自投装置。通过进线故障和安全稳定控制系统动作时进线上的电压变化情况以及系统频率变化情况的不同判断是否开放备自投,主要是在常规备自投逻辑的基础上,增加了进线故障检测、进线重合闸检测、开关不对应开放备自投的功能以及系统低频低压闭锁备自投的功能。并顺利通过了动模试验,该类型装置已陆续投入工程应用。在目前电网安全稳定控制装置和110 kV变电站间没有通信通道的情况下,该类装置可以满足安全稳定控制系统的要求。  相似文献   

2.
某110 kV单母线分段接线变电站进线保护在110 kV线路故障情况下,误闭锁备用电源自动投入(以下简称"备自投")装置,导致全站失电事故。采用保护动作、断路器位置状态、电压等判据,提出针对110 kV单母线分段接线变电站110 kV进线保护闭锁备自投装置的继电保护改进逻辑方案,分析该方案在各种运行方式下进线保护闭锁备自投装置的运行性能。结果表明,该方案原理简单,动作灵活,能够有效区分本站110 kV系统故障,自适应启动或闭锁备自投装置,满足不同运行方式要求。  相似文献   

3.
介绍了备用电源自动投入(备自投)装置基本工作原理及其分类;分析了影响备自投装置正确动作的3个主要因素并提出了相应的改进措施。针对DG接入问题提出了主供电源跳开时联切DG的方案,针对安全自动装置(安自装置)与备自投功能冲突问题提出了电压不平衡启动判据,针对主变过负荷问题提出了基于功率负荷的自适应备自投改进措施。提高了备自投装置的可靠性。  相似文献   

4.
备用电源自动投入装置应用中的误动问题分析及应对措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了2例备用电源自动投入(简称备自投)装置误动事故:例1,110 kV变电站内因不同厂家出产的备自投装置间动作不配合造成误动;例2,新投变电站内备自投装置的有流闭锁功能失效造成误动.分析了备自投装置4种工作方式下的工作原理.针对例1,结合实际应用中备自投装置动作时间的整定情况,指出因不同厂家备自投装置的计时逻辑间的差异导致动作不配合,应对措施为采取不同方法统一备自投装置计时逻辑;针对例2,指出因新投变电站负荷电流过小导致备自投装置不能有效闭锁,应对措施为增加第4联空开关的动合节点引入备自投装置的总闭锁开入.  相似文献   

5.
备自投装置接线中的问题及应对措施   总被引:5,自引:3,他引:2  
针对在同一变电站中使用多个设备厂的保护和备用电源自动投入装置(简称备自投),在使用中可能出现不匹配的情况,通过对2家主要保护生产厂的保护和备自投装置的分析,说明了备自投的动作原理,论述了使用过程中出现的问题和改进的方法:备自投放电条件、备自投出口跳闸回路的接入位置、备自投分段断路器位置的接入等问题.为保证备自投的可靠动作,应将备自投接入永跳或保护跳闸回路;为保证控制回路可靠、指示准确,分段断路器采用操作回路自身的位置接点,不单独引入位置接点开入.  相似文献   

6.
李元开  赖天德 《电工技术》2021,(12):130-132
110 kV备自投仅有进线备自投与分段备自投两种运行方式,当故障发生时,备自投动作虽然会保证供电,但会影响上级电源进线的负荷量,可能导致上级电源进线突然重载,使线路温度升高,而集中式变电站由于将变电站一次设备、二次设备分别集中化,会出现设备散热问题.针对四进线单母分段(两主两备)变电站下的110 kV备自投装置,提出了单母进线备自投的逻辑,目的在于解决线路过负荷问题,同时还探讨了该逻辑方式下与分段备自投的优化选择.  相似文献   

7.
数字式备自投装置在水电厂的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
水口水电厂厂用电400 V备用电源自动投入装置(简称备自投)由常规的电磁型继电器构成,采用可编程NEP 9808A数字式备自投装置实施技术改造。改造时充分考虑引入到备自投装置的接入量,对控制程序进行合理的逻辑设计,实现母联互投、进线1恢复、进线2恢复3种备自投动作方式和过电流保护动作闭锁备自投功能。根据继电保护整定计算原则和水电厂实际情况,对整定项目进行整定计算。按照回路原理和功能,进行现场调试、回路试验。装置设计简单,现场便于维护,能够监视外部开入回路,具有通信功能,动作可靠性高。NEP 9808A数字式备自投装置投入运行1年来,动作成功率达到100%。  相似文献   

8.
王红  常喜强 《四川电力技术》2014,37(2):14-17+77
电网中备用电源自动投入装置(简称备自投或BZT)可以提高供电可靠性和连续性,在生产实际中得到广泛应用。但是,随着电网中新设备的接入BZT正常运行受到了影响。首先介绍了BZT装置基本工作原理及其分类;其次分析了影响BZT装置正确动作的主要因素——分布式电源(DG)的接入、与安自装置功能冲突以及备自投后主变压器过负荷等。最后,针对DG接入问题提出了主供电源跳开时联切DG的方案,针对安自装置与BZT功能冲突问题提出了电压不平衡启动判据,针对主变压器过负荷问题提出了基于功率负荷的自适应BZT方案,具有较强的实用性。  相似文献   

9.
通过对110kV内桥接线变电站备用电源自动投入装置的逻辑功能分析,详细论述了完全内桥和不完全内桥两种主接线方式下,主变保护动作对备自投装置动作的影响,并提出了110kV内桥接线变电站备用电源自动投入装置与主变保护的配合方案,使备用电源自动投入装置更加能够自动适应变电站运行方式,自动选择投退主变保护闭锁备自投。  相似文献   

10.
正备用电源自动投入装置(以下简称"备自投")作为一种重要的安全自动装置,可以在电力系统发生故障导致变电站失去工作电源时,自动将备用电源投入,使变电站设备继续运行。对于电网事故后快速恢复负荷、提高用户供电可靠性、加强保护配置,发挥着重要的作用。常见的备自投方式有三种:进线备自投、分段(桥)备自投、变压器备自投。具体使用哪种备自投方式由变电站的运行方式决定。目前,备自投大多应用在110 kV及以下  相似文献   

11.
双母线接线方式下的母差保护与其他接线方式下的母差保护有所不同,因此在装设备自投装置时,应灵活考虑母差保护对备自投装置的影响,而不是普遍的闭锁。针对这个问题对备自投装置的逻辑回路进行了改进,不仅提高了备自投装置的适应性,也使变电站的供电可靠性得到了提升。  相似文献   

12.
内桥接线的变电站一般配备完善的备自投装置,以弥补由于接线方式而造成供电可靠性下降的不足,但是却忽略了主变保护的动作行为与备自投装置之间的配合,使其成为了盲区。分析了主变保护对备自投装置的影响,改进了备自投装置的逻辑回路,提高了备自投装置对主变保护的识别能力,提高了供电可靠性。  相似文献   

13.
介绍了新一代适用于铁路配电所自闭(贯通)线的保护测控装置的硬件组成、保护配置原理及判据。本装置的外部开入量采用220V/110V强电开入,抗干扰能力强;嵌入具有USB接口的FT245AM通信芯片,人机接口具有高通信速率;通过Lonwork现场总线技术与微机监控通信,通信介质选用光纤,具有很高的抗干扰能力。装置的保护功能配置完善,配置了当地手合检同期功能;装置可以根据运行方式自动判断投入重合闸或备投。  相似文献   

14.
台州南部电网装设低压、过流自动切负荷装置可行性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了台州电厂Ⅱ段母线故障时确保台州南部电网安全供电的近期对策,对在台南电网装设自动切负荷装置的安全供电措施进行了可行性分析,并在台州电厂Ⅱ段母线单母差动、母差停用方式及泽温2365线检修方式下进行效果校核计算,结果表明,在台南电网增装自动切负荷装置的方案切实可行.  相似文献   

15.
针对配电网络结构日益复杂,导致阶段式过流保护时限配合困难且无法实现全线速动的问题,结合嘉善配电网“三双”改造的试点,提出了一种基于EPON通信网络的10kV线路保护与控制方法,能够在变电站10kV馈线出口开关保护动作之前实现故障的快速定位、隔离,可有效解决配电网上下级保护定值不易配合的问题,同时通过远方备自投实现非故障区域的供电恢复,提高了供电可靠性。  相似文献   

16.
为保证电力的可靠供应,避免备自投发生拒动、误动而造成电网负荷损失,通过实际工作中一起备自投不正确动作案例,对其不正确动作原因进行分析,并提出整改建议。文章对备自投不正确动作的分析结果和建议对提高供电可靠性和稳定性、保障电网安全稳定运行有积极作用。  相似文献   

17.
黄颖  陈勐 《供用电》2010,27(6):58-59
以微机型保护装置替代电磁型保护装置的应用,随之对相关的连接回路有必要考虑作相应的调整。以上海某220 kV变电站一起事故为例,分析了在母差保护装置现已基本微机化的情况下,原来与电磁型保护配套使用的35 kV备用电源自动投入装置(下称备自投)闭锁母差保护回路存在扩大事故的隐患,提出了取消备自投闭锁母差保护回路的建议。  相似文献   

18.
220 kV微机型备用电源自动投入装置研究   总被引:4,自引:4,他引:4       下载免费PDF全文
结合江苏电网220kV备用电源自动投入项目研究,介绍了系统典型接线、简化接线以及简化接线后的备自投运行方式,探讨了备自投故障隔离方案、供电恢复方案。并介绍了系统运行方式改变时备自投的对策及适应性,以及220kV终端变电所备自投软件功能。这些研究将提高系统的供电可靠性和供电质量。  相似文献   

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