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鹤山输油站10kV变电所10kV电源分别引自江门市供电局水口110kV变电站和鹤山110kV变电站,变电所的正常供电方式为单母线分段母联备自投,当其中一个供电电源检修时,另一个电源通过母联柜给全站供电。10kV的Ⅰ、Ⅱ段母线各安装了一套TV柜用于电压采样。 相似文献
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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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1备用电源自投简介
某变电站10kV系统均配备有10kV分段备自投装置,适应2台主变变低分列运行时,通过分段开关自投,2段母线互为备用的自投方式。10kV分段备自投图示说明见附图。 相似文献
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针对110 kV电网站端的备用电源自动投入(以下简称备自投)装置在实际运行中存在的问题,在基于能量管理系统(energy management system,EMS)的广域备自投控制策略中提出了10 kV单母线分段、双分段四母线备自投,110 kV线路、站间备自投的启动判据和动作逻辑.对备自投装置之间、站端备自投与广域... 相似文献
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1 事故经过
2007年1月30日18:00左右,某化工企业的某套合成氨装置转化工段一段炉引风机(10kV高压异步电机)跳闸,由于该合成氨装置化工生产工艺的特殊性,装置被迫紧急停车。约3min后,该合成氨装置10kV高压配电室Ⅱ段母线电源进线开关跳闸,10kV备自投开关合闸,10kVⅡ段母线改由10kVⅠ段母线供电。同时,该合成氨装置低压配电室Ⅱ段母线电源进线开关、Ⅱ段事故母线段出线开关、事故母线段进线开关等3个低压开关均过流动作,低压备自投开关合闸,低压Ⅱ段母线改由低压Ⅰ段母线供电,事故母线段则全部断电。跳闸事故发生后,该化工企业电仪车间技术人员立即查找事故原因。经过几个小时的努力,该合成氨装置恢复供电。 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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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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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
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某化工企业厂内一6kV配变电所为年产7万t的聚丙烯装置供电,配电装置随生产装置由承包商进行设计配置。该配变电所6kV两段母线采用单母线分段的接线力方式,在母联开关设有备自投装置。两段母线所带设备均为电容器组、电动机和变压器,电容器组分组手动投切。主接线简图如图1所示。 相似文献
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1全自动备用电源自投装置工作原理1.1全自.动备用电源自投装置运行方式 35-110kV变电站常采用的一次接线如图1所示,其运行方式是:正常运行时,每条进线各带一段母线,母联开关处于分闸状态,2条进线互为备用。为了实现全自动备投,一般采用了4种备自投逻辑。 相似文献
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阐述了内桥接线方式的110 kV变电所的不同运行方式,以及备自投装置动作逻辑.同时对变换运行方式后不同故障下的备自投动作情况进行了分析.针对110 kVⅡ段母线故障时,可能引起设备的受损程度加重扩大事故,提出了通过合理的系统方式及备自投方式调整的方案,并通过对调整后各类故障时对电网影响进行分析,证明改进后的方案不仅可以避免重复向故障点送电故障扩大的危险,也可以最大可能地保证供电的可靠性. 相似文献
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1 事故现象
某110kV变电站10kV系统为单母线接线,中性点不接地(见图1),两台主变运行,主变高压侧并列运行,主变低压侧10kV Ⅰ、Ⅱ段母线分列运行,10kV母线采用分段备自投方式(暗备用)。事故当日运行方式为10kV分段断路器(QFS00)热备用,1号主变10kV进线断路器(QFS01)、2号主变10kV进线断路器(QFS02)均在合位。 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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为了保证逐步解开电磁环网后的广西电网220 kV系统的安全稳定运行,在220 kV芦圩变安装南宁电网第1台220 kV备用电源自投装置.通过对外部开关量的重新定义和备自投动作逻辑的重新设计,将国电南自公司的110 kV 通用型备自投装置PSP 691改造成满足广西电网运行方式需要的专用型220 kV备自投装置.带负荷联合调试结果证明,改造后220 kV备自投装置满足220 kV双母线接线方式下,邕芦线、欧芦线、芦安线和母联在3种运行方式下互为备投的功能,防止了由于220 kV进线失电造成的220 kV母线失压故障.220 kV备自投装置有效地提高了芦圩变的供电可靠性和广西电网的安全稳定性. 相似文献
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1系统结构
某单位10kV供电系统如图1所示,由两路电源供电,采用单母线分段接线;低压供电采用双母线分段接线。正常运行方式为:10kV双电源同时供电,每条进线各带一段母线,两条进线互为备用,采用母联断路器备自投方式。当两10kV电源中任意一路停电,停电侧电源进线断路器断开, 相似文献