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扩大桥型接线在现场中正得到广泛应用,但目前的桥型接线备自投逻辑已经无法满足扩大桥型接线运行方式的运行需要.首先介绍110 kV备自投逻辑,通过对110 kV扩大内桥接线的主要运行方式的分析,给出了110 kV扩大内桥接线备自投的配置,讨论了其备自投应具备的逻辑,同时考虑了备自投逻辑与主变保护的闭锁关系,考虑了开关拒跳的情况,为扩大内桥接线备自投的设计提供参考和借鉴.指出目前应用的进线备自投逻辑中的不足之处:主变保护动作后未判断桥开关已跳开就合上备用电源的开关,并提出应在进线备自投逻辑中增加判断桥开关分位的条件. 相似文献
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扩大桥型接线在现场中正得到广泛应用,但目前的桥型接线备自投逻辑已经无法满足扩大桥型接线运行方式的运行需要。首先介绍110 kV备自投逻辑,通过对110 kV扩大内桥接线的主要运行方式的分析,给出了110 kV扩大内桥接线备自投的配置,讨论了其备自投应具备的逻辑,同时考虑了备自投逻辑与主变保护的闭锁关系,考虑了开关拒跳的情况,为扩大内桥接线备自投的设计提供参考和借鉴。指出目前应用的进线备自投逻辑中的不足之处:主变保护动作后未判断桥开关已跳开就合上备用电源的开关,并提出应在进线备自投逻辑中增加判断桥开关分位的 相似文献
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在分析了110 kV内桥接线和扩大内桥接线方式下的备自投逻辑的基础上,提出了一种基于扩大内桥接线备自投装置二次回路接线改造的综合回路法。该方法利用广义进线备投逻辑和广义桥备投逻辑来完成不同运行方式下的备自投动作逻辑。实验证明,该方法能满足扩大内桥接线不同方式下的逻辑需求,实现简单,适应性强。 相似文献
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采样常规输出模式下的扩大内桥备自投装置的模拟量输入通道和开关量输入输出通道数量大,在整机功能测试环节中,采用继电保护测试仪进行测试,工作量大且测试效率低下。基于电力系统实时仿真平台,设计了适用于扩大内桥接线备自投装置的一次系统仿真模型,并搭建了简易的虚拟保护用于配合备自投装置的整机测试工作,并设计了仿真算例进行功能验证。试验结果表明,所提出的测试模型是有效可行的,对备自投装置生产厂家具有一定的参考价值。 相似文献
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正结合现场工程实际,通过对进线备自投和分段备自投的特点进行分析,论述了与备自投相关的电压、电流、开关量及闭锁回路的合理性和必要性,并针对这些问题提出了解决措施。经过现场运行情况表明,改进后的备自投回路简单可靠,能够满足供电可靠性的要求。备自投装置是在工作电源消失被断开后,能够快速地将备用电源投入工作,保证电力系统连续可靠供电的重要设备,主要用于110 kV及以下电压等级的电力系统中[1]。在110 kV电力系统,备自投装置主要应用在内桥接线中,其运行方式有 相似文献
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早期备用电源自动投入装置在应用中,当工作电源消失时,备用电源自投装置不具备动作条件造成负荷损失;当动作条件满足时,仍存在闭锁条件造成其不能正确动作。结合110 kV内桥接线变电站实际运行方式,找出造成失电的各种原因及对应表现,通过现场多次试验,发现进线开关、桥开关备自投拒动原因及存在动作死区的原因,对不同运行方式下装置的充电、闭锁条件及动作逻辑进行了改进。结果表明改进后装置运行良好。 相似文献
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介绍了扩大内桥接线备自投装置的10种运行方式,提出了用解耦法构成扩大内桥接线备自投装置的控制策略,证明了该方法与穷举法运行方式相同.以新的控制逻辑框图形成2个内桥备自投逻辑构成扩大内桥备自投逻辑图(部分)为例,分析了典型运行方式下内桥2个备自投逻辑协同工作来完成典型动作逻辑,证实了解耦法的正确性.分析了穷举法与解耦法的优缺点,建议采用解耦法构成扩大内桥接线备自投装置的控制策略,其牵涉环节少、动作逻辑和动作流程简单方便. 相似文献
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随着电网负荷的飞速增长 ,有 3台主变的 110kV变电所将逐渐增多 ,采用扩大内桥接线的变电所也逐渐增多。扩大内桥接线存在多种运行方式 ,也存在多种备用电源自投方式 (简称备自投 )。备自投的启动条件是可以满足要求的 ,但是出口回路比较复杂 ,利用空跳、空合的方式可以找到一种通用的出口逻辑。备自投闭锁条件仅考虑主变保护动作。 相似文献
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针对内桥接线存在的多种运行方式,兼顾各综合自动化厂家微机备自投的逻辑设计,对内桥接线方式备自投的外部闭锁条件进行分析和讨论,提出自适应的闭锁开入设计方案,给供电部门运行和设计提供应用参考。 相似文献
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内桥接线变电站中110 kV备自投与10 kV备自投配合研究 总被引:1,自引:0,他引:1
结合一次实际故障,分析故障发生后110kV进线备投与10kV桥备投的动作情况,得出两种备自投如何配合的结论:关键在于合理整定10kV桥备投放电延时,使得110kV进线备投动作过程中不对10kV桥备投放电,避免扩大停电范围。 相似文献
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完整内桥接线单主变变电所备自投逻辑剖析 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了完整内桥接线情况下备自投装置的4种动作逻辑.通过故障分析,指出完整内桥接线单主变变电所因备自投逻辑问题可能引发的安全隐患.针对这种情况,给出了可行的备自投动作逻辑方案. 相似文献
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