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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
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在110 kV变电站采用电源各自投装置来提高供电可靠性,通过分析110 kV电压等级及以下系统中电源备自投装置的闭锁及动作条件,发现电源备自投装置存在盲目合闸的重大缺陷.针对此缺陷深入分析变电站内各种不同故障点的电气特性,论证得出消除此缺陷的策略,这种策略不仅能够准确判断出故障点,而且可在有效范围内隔离故障点,恢复无故障设备的供电,保证了对用户供电的连续性和可靠性. 相似文献
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110kV进线备用电源自投装置升级改造 总被引:3,自引:3,他引:0
传统的110 kV进线备自投装置因无法判断故障部位,有可能将备用电源拖到故障系统,从而造成故障扩大及对正常备用电源系统的冲击.经升级改造后的智能化备自投系统,根据变电站内各种不同部位故障的电气特性,不仅能够准确地判断出故障点,而且能够在最小范围内隔离故障点,恢复无故障设备的供电,克服了传统备自投装置的缺陷,保证了对用户供电的连续性,提高了供电的可靠性. 相似文献
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备自投装置主要应用于110kV及以下电压等级的备用电源自动投入控制装置,作为花钱少、增加供电可靠性见效快的措施,在大范围内得到了有效的应用.基本原理是:当主电源因故失电后,迅速自动投入备用电源,保证对设备的连续供电。虽然备自投装置可增加可靠性,但如果在设备故障时备自 相似文献
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根据变电站现场发生设备事故所造成的供电中断,可知适用于内桥接线的备自投装置按不同的保护动作闭锁备自投合闸设计对保障35~110 kV变电站供电可靠性尤为重要。该文提出一种新型的微机备用电源自投装置设计方案,解决了常规备自投对保护动作的适应性问题,实现了保护动作对应闭锁备自投合闸方案的合理及完备性,从而提高对用户的持续供电能力。 相似文献
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针对传统备自投装置在煤矿用户应用中经常出现大量电动机瘫痪,损坏电气设备和不能满足用户不问断供电的问题,采用新型备用电源替续控制系统,既解决了双电源用户主、备供电源在切换过程中对电网形成电磁环网的危害,又有效避免了传统备自投装置在备用电源投入过程中重要供电环节短时停电造成的经济损失.应用结果表明:对供电可靠性要求高的工矿企业用快速无扰动备用电源替续控制系统代替传统的备自投装置,可提高电网安全稳定性,降低经济损失. 相似文献
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根据变电站现场发生设备事故所造成的供电中断,可知适用于内桥接线的备自投装置按不同的保护动作闭锁备自投合闸设计对保障35~110 kV变电站供电可靠性尤为重要.该文提出一种新型的微机备用电源自投装置设计方案,解决了常规备自投对保护动作的适应性问题,实现了保护动作对应闭锁备自投合闸方案的合理及完备性,从而提高对用户的持续供电能力. 相似文献
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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
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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
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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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在电力系统中,很多用户是由单电源的辐射形网络供电的。当供电电源由于某种原因而断开时,则连接在它上面的用户将失去电源,从而使用电企业的正常工作遭到破坏,给国民经济造成不同程度的损失。为了消除或减少损失,保证用户不问断供电,我们在变电站采用了备用电源自动投入装置。该装置就是当工作电源故障被断开以后,能自动而且迅速地将备用电源投入工作或将用户供电切换到备用电源上去,使用户不至于停电的一种装置,简称备自投。 相似文献