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单母线分段环形接线方式在110 kV变电所低压侧的应用逐渐增多.介绍单母线分段环形接线的优点,并以110 kV变电所扩建工程为例,分析10 kV侧单母线分段环形接线方式下的主要运行方式,给出10 kV侧2套备自投的配置方案;分析备自投装置的闭锁条件、负荷联切、动作时间整定等实际应用问题.并针对主变差动保护动作低压侧备自投装置动作时间较长的问题,提出解决方案.对低压侧采用单母线分段环形接线方式的变电所提高供电可靠性具有一定参考价值. 相似文献
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110 kV变电站单母线分段接线与内桥接线在运行方式上极为相似,但由于一次接线方式、继电保护配置等方面的不同,导致备自投动作逻辑存在差别。本文分析了备自投装置在单母线分段接线方式下存在的问题以及分段开关死区故障时备自投各类闭锁及动作情况,提出在不同运行方式下死区故障时备自投判断逻辑及动作策略,在保证安全的基础上优化现有的单母线分段备自投逻辑,使死区故障时备自投可靠隔离故障点并迅速恢复供电,提升供电恢复速度,增加供电可靠性。 相似文献
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通过分析110kV变电站内母线保护动作对备自投在线路互投和分段自投运行方式下的影响,总结了110kV母线保护与备自投配合的接线原则。 相似文献
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110 kV洞子口变电站110 kV一次接线为单母线分段接线,各段有多个进线,并且有三个电源点,简单、经济地实现三个电源进线备自投功能方案的讨论与实施. 相似文献
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针对“10 kV母线为单母线单分段两段母线且其中一段母线为双分支进线接线方式时,现有的10 kV分段备自投装置不能满足双分支主变变低任一分支运行均可实现分段备自投功能”的问题,提出了一种自适应10 kV母线运行方式的分段备自投方法,通过采集双分支主变变低两分支的电气量、开关量并增加10 kV母线接线方式切换把手以及双分支主变变低开关检修压板,并对现有10 kV分段备自投充、放电逻辑以及动作逻辑进行优化改进,自动适应10 kV母线运行方式,在上述接线方式下双分支主变变低任一分支运行均可实现10 kV两段母线互为暗备用功能。该方法充分发挥采用主变变低双分支接线方式提高供电可靠性的优点,提高了10 kV母线供电可靠性。 相似文献
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110 kV洞子口变电站110 kV一次接线为单母线分段接线,各段有多个进线,并且有三个电源点,简单、经济地实现三个电源进线备自投功能方案的讨论与实施. 相似文献
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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
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罗家庄变电站110 kV部分为内桥接线,备自投方式采用分段断路器自投与两条110 kV进线自投自适应方式,在对进线断路器进行手动分闸时备自投装置误动作。通过对备自投装置进行实地检查,认真分析,查找故障出现原因,针对该问题提出三种解决方案,采用最合适的方案进行整改,将汇控柜内断路器就地操作把手摘除,避免就地操作,从而使备自投装置能正确动作。 相似文献
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罗家庄变电站110 kV部分为内桥接线,备自投方式采用分段断路器自投与两条110 kV进线自投自适应方式,在对进线断路器进行手动分闸时备自投装置误动作.通过对备自投装置进行实地检查,认真分析,查找故障出现原因,针对该问题提出三种解决方案,采用最合适的方案进行整改,将汇控柜内断路器就地操作把手摘除,避免就地操作,从而使备自投装置能正确动作. 相似文献
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<正>目前,深圳供电局常用的110kV备自投装置为DPR320AT数字式备用电源自投装置,它动作逻辑比较简单易懂,在电网中的应用也是日趋增多。所以,对于备自投装置原理的理解也逐渐重要。随着电网结构不断发展,接线方式越发多种多样,为使电网运行更加安全可靠,备自投装置的应用研究及改进日趋被重视。1 110kV备自投装置原理目前,深圳供电局110kV变电站(尤其是新投产变电站)接线方式以单母分段为主,每条母线上接2条110kV 相似文献
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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
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单母分段接线与内桥接线在运行方式上极为相似,但目前的备自投装置不能直接应用于终端变不配置母线保护的单母分段接线方式,存在母线故障无法闭锁备自投的问题.提出增加带反方向的线路保护作为母线故障时备自投的闭锁条件.同时,在进线备自投逻辑中,带反方向的线路保护无法选择性区分母线故障,造成任一段母线故障一律闭锁备自投,导致负荷全部丢失的后果.提出在进线备自投逻辑中增加判断母联是否流过故障电流的判据,而母联故障电流定值的整定可以采用母联过流方法,也可以采用更为灵敏的故障相电流突变量的方法. 相似文献
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单母分段接线与内桥接线在运行方式上极为相似,但目前的备自投装置不能直接应用于终端变不配置母线保护的单母分段接线方式,存在母线故障无法闭锁备自投的问题。提出增加带反方向的线路保护作为母线故障时备自投的闭锁条件。同时,在进线备自投逻辑中,带反方向的线路保护无法选择性区分母线故障,造成任一段母线故障一律闭锁备自投,导致负荷全部丢失的后果。提出在进线备自投逻辑中增加判断母联是否流过故障电流的判据,而母联故障电流定值的整定可以采用母联过流方法,也可以采用更为灵敏的故障相电流突变量的方法。 相似文献
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单主变220 kV变电站正常方式下,主变中压侧110 kV系统不和其它的220 kV变电站的110 kV系统环网运行,当主变110 kV侧失压时,将会造成本站110 kV母线及母线上所接的110 kV变电站全停。针对单主变220 kV变电站的运行特点,我们充分考虑与现有国产设备的兼容性,在对国产现有备自投装置硬件稍加改动的基础上,设计开发出了单主变备自投,并编制了相应备自投装置充电、动作及闭锁方案。目前,该备自投装置已经投产运行两年,运行状况良好。该方案设计在全国尚属首次,应用前景广阔,有普遍的推广意义。 相似文献
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单主变220 kV变电站正常方式下,主变中压侧110 kV系统不和其它的220 kV变电站的110 kV系统环网运行,当主变110 kV侧失压时,将会造成本站110 kV母线及母线上所接的110 kV变电站全停.针对单主变220 kV变电站的运行特点,我们充分考虑与现有国产设备的兼容性,在对国产现有备自投装置硬件稍加改动的基础上,设计开发出了单主变备自投,并编制了相应备自投装置充电、动作及闭锁方案.目前,该备自投装置已经投产运行两年,运行状况良好.该方案设计在全国尚属首次,应用前景广阔,有普遍的推广意义. 相似文献
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我公司二期总变是一座110kV电压等级变电站,安装2台40MVA有载调压变压器。两回110kV电源从220kV罗带站不同的两段母线经架空线引入,110kV侧采用内桥式接线,6kV侧采用单母线分段接线。正常运行方式为双线双变解列运行,即110kV1号进线经1号主变带6kVⅠ段负荷;110kV2号进线经2号主变带6kVⅡ段负荷。110kV BZT(备自投装置)退出,6kV BZT投入。 相似文献
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甘景福 《电力系统保护与控制》2007,35(S1):336-337
<正>0引言某220 kV变电站,其220 kV系统为双母线接线方式如图1所示。正常运行时母联断路器在分位,两条母线分列运行。两条电源进线2211、2212分别接在4号、5号母线上,电源线本站侧没有配置保护。2245配置备自投保护,备自投装置接入母线电压,如母线失压,则备自投装置动作延时跳开相应进线的断路器,合入2245断路器。 相似文献