备自投工作原理
备自投工作原理及动作条件

备自投工作原理及动作条件
备自投是一种常见的自动化设备,它在工业生产中起着重要作用。
它的工作原
理和动作条件对于使用者来说至关重要。
本文将详细介绍备自投的工作原理及动作条件,以帮助读者更好地理解和应用这一设备。
首先,备自投的工作原理是基于自动化控制系统的。
它通过传感器感知工件的
位置和状态,然后根据预设的程序进行相应的动作。
在工作过程中,备自投能够自动完成工件的上下料、定位、夹持、加工等一系列动作,从而实现生产过程的自动化和高效化。
其次,备自投的动作条件包括工件的尺寸、形状、材质等方面的要求。
在使用
备自投时,需要根据实际工件的情况来设置相应的参数,以确保设备能够正常工作。
此外,备自投的工作环境也需要符合一定的要求,包括温度、湿度、灰尘等方面的控制,以保证设备的稳定运行。
在实际应用中,备自投通常需要与其他设备配合使用,比如机床、输送带等。
因此,对于备自投的工作原理和动作条件的理解和掌握,对于整个生产线的稳定运行至关重要。
只有在充分了解备自投的工作原理和动作条件的基础上,才能更好地发挥其作用,提高生产效率,降低成本,提升产品质量。
总的来说,备自投的工作原理和动作条件是在自动化控制系统的基础上实现的,需要根据实际工件的情况来设置相应的参数,同时还需要保证设备的工作环境符合一定的要求。
只有在充分了解和掌握备自投的工作原理和动作条件的基础上,才能更好地应用这一设备,实现生产过程的自动化和高效化。
希望本文能够帮助读者更好地理解和应用备自投,从而为工业生产的发展做出贡献。
备用电源的备用方式备自投的基本要求工作原理

备用电源的备用方式备自投的基本要求工作原理备用电源是指在主电源发生故障、停电或其他原因导致供电中断时能够自动切换并提供电力的电源设备。
备用电源的备用方式主要有备自投和双供两种。
备自投是指备用电源通过自动切换装置感知到主电源故障后自动切换至备用电源工作;而双供方式是指备用电源与主电源同时工作,主电源发生故障时由备用电源补充供电。
备自投的基本要求包括以下几个方面:1.自动感知:备用电源需要通过自动切换装置感知主电源的状态,当主电源发生故障或停电时,备用电源能够及时感知并进行切换。
2.快速切换:备用电源需要具备快速的切换速度,以确保电源切换时的过渡时间尽可能短暂,减少对系统设备的影响。
3.自动恢复:备用电源在主电源恢复供电后需要自动切换回主电源,以保持系统正常运行,避免过长时间处于备用电源供电状态。
4.可靠性:备用电源需要具备高可靠性,能够长时间稳定运行,在供电切换时不会发生故障,确保系统正常运行。
5.适应性:备用电源需要适应不同的电源负载需求,在供电能力、电压、频率等方面能够满足系统的需求。
备自投的工作原理主要包括以下几个步骤:1.主电源监测:备用电源通过自动切换装置监测主电源的状态,包括电压、频率等参数。
正常情况下,主电源为系统提供电力。
2.主电源故障检测:当主电源发生故障或停电时,自动切换装置能够感知到主电源的异常状态,如电压下降、频率波动等。
3.备用电源投入:在感知到主电源故障后,备用电源通过自动切换装置自动切换至备用电源供电模式。
备用电源开始提供电力,以保持系统的正常运行。
4.主电源恢复检测:当主电源故障排除或电力供应恢复时,自动切换装置能够感知到主电源的恢复,并切换至主电源供电模式。
5.自动恢复:当主电源恢复供电后,备用电源自动切换回主电源,并停止供电。
系统恢复到主电源供电的正常工作状态。
备自投是一种常用的备用电源备用方式,能够确保系统在主电源故障或停电时继续提供电力,保证系统的正常运行。
10kv备自投工作原理

10kv备自投工作原理
备自投工作原理是指在电力系统中,当主电源出现故障或故障时,备用电源会自动投入工作,以保障系统的稳定运行。
一般来说,备自投工作原理包括以下几个方面:
1. 检测主电源状态,备用电源系统会通过传感器或监测装置实
时监测主电源的状态,包括电压、频率等参数。
2. 比对设定值,备用电源系统会将监测到的主电源参数与预设
的设定值进行比对,以确定主电源是否处于正常工作状态。
3. 切换逻辑,一旦备用电源系统检测到主电源出现故障或不稳定,切换逻辑将被触发,自动启动备用电源并将其连接到系统中,
以维持系统的供电稳定性。
4. 人机交互,在一些情况下,备用电源系统还会设计有人机交
互界面,以便操作人员可以手动干预备用电源的投入工作,确保系
统的安全可靠。
总的来说,备自投工作原理是通过监测、比对和切换逻辑实现
的,其目的是在主电源故障时能够及时、自动地切换到备用电源,保障系统的供电可靠性。
400v备自投工作原理

400v备自投工作原理
400V备自投工作原理:
备自投是指在电力系统中,当主电源发生故障或失电时,备用电源会自动投入并供应电力给负载设备,以保证系统的可靠性和稳定性。
整个备自投过程中,主电源和备用电源之间通过切换器件(例如断路器或转换开关)进行连接和切换。
具体工作原理如下:
1. 初始状态:系统运行时,主电源向负载设备供电,备用电源处于待命状态。
切换器件处于主电源侧,主电源切断器闭合,备用电源切断器断开。
2. 主电源故障:当主电源发生故障导致失电时,切换器件会自动检测到主电源状态改变,并迅速打开主电源切断器,断开主电源与负载设备之间的连接。
3. 备用电源投入:一旦主电源切断器打开,备用电源切断器会立即闭合,将备用电源与负载设备连接起来。
备用电源开始为负载设备供电,以维持系统运行。
4. 主电源恢复:当主电源故障排除,恢复正常供电时,切换器件会自动检测到主电源状态改变,并迅速关闭备用电源切断器。
此时,备用电源与负载设备断开,主电源与负载设备重新连接。
总结:400V备自投工作原理主要是借助切换器件在主电源故障时自动切换备用电源供电,保证系统可靠性。
具体包括主备源的连接和切断,以及备用电源的投入和退出。
备自投装置原理

备自投装置原理备自投装置是一种常用于火灾灭火系统中的自动控制装置,它能够监测并控制火灾相关设备的运行。
本文将介绍备自投装置的原理和工作机制。
一、备自投装置的概念备自投装置是指备用电源和自动投入装置的简称。
它由备用电源和自动投入装置两个部分组成,主要用于火灾灭火系统的自动启停和相应设备的操作。
二、备自投装置的工作原理备自投装置通过监测火灾探测系统中的信号,实现对火灾相关设备的控制和操作。
下面是一般的备自投装置工作原理的简述:1. 常规状态下,备自投装置接收来自火灾探测系统的信号,并将信号发送给控制器。
2. 当控制器接收到火灾探测系统的信号后,会根据设定的逻辑条件来判断是否触发灭火设备的操作。
3. 如果满足触发条件,控制器会发送指令给备用电源和自动投入装置。
4. 备用电源会立即切换为应急状态,为火灾灭火系统提供电力供应。
5. 自动投入装置会激活灭火设备,比如启动喷淋系统、自动关闭隔离门等。
6. 当火灾得到控制或者消除后,系统会自动恢复到常规状态,备用电源和自动投入装置也会恢复到正常工作状态。
三、备自投装置的重要性备自投装置在火灾灭火系统中扮演着重要的角色,它能够实现火灾探测和灭火设备的自动控制,提高灭火系统的响应速度和灵活性。
以下是备自投装置的主要优点:1. 实时性:备自投装置能够实时监测火灾探测系统的信号,并根据信号快速做出响应,避免火灾的进一步蔓延。
2. 自动化:备自投装置能够根据设定的逻辑条件自动启停灭火设备,无需人工干预,提高灭火系统的自动化水平。
3. 可靠性:备自投装置采用备用电源和自动投入装置的双重保障机制,确保在火灾发生时系统能够正常运行。
4. 灵活性:备自投装置可以根据不同的火灾情况自动调整灭火设备的操作,实现灭火控制的精准性。
5. 省时省力:备自投装置减少了人工介入的需求,减轻了人力负担,提高了灭火效率。
四、备自投装置的应用领域备自投装置广泛应用于各类建筑、工厂、仓库等场所的火灾灭火系统中。
低压开关柜备自投原理

低压开关柜备自投原理
《低压开关柜备自投原理》
低压开关柜备自投原理是一种电气保护措施,用于在低压系统发生故障时实现自动切换和保护。
该原理可以有效地保护低压开关设备和电气设备,提高电力系统的可靠性和稳定性。
备自投原理的主要作用是在发生故障时,自动将故障回路与正常回路隔离,并将电源快速切换到备用回路上,避免故障继续蔓延导致更大的损失。
备自投原理通过可靠的故障检测装置和控制设备来实现,具备高速度、高灵敏度和高可靠性的特点。
备自投原理中的故障检测装置是保证系统能够及时察觉故障并作出处理的关键。
常见的故障检测装置包括过电流保护装置、短路保护装置和接地保护装置等。
这些装置能够对故障信号进行实时监测,一旦发生故障,就会向控制设备发送信号,触发备自投操作。
控制设备是备自投原理中的核心组成部分。
它通过接收来自故障检测装置的信号,根据系统预设的逻辑程序进行判断和控制,从而实现自动切换和保护。
控制设备一般由微处理器和逻辑电路组成,具备高度智能化和自动化的特点。
低压开关柜备自投原理的实现需要保证设备的可靠性和可用性。
首先,故障检测装置和控制设备必须具备高质量和稳定性,确保在恶劣环境下能够正常工作。
其次,备用回路和正常回路之间的切换应该快速可靠,确保在短时间内完成切换操作,以尽快恢复电力供应。
总而言之,低压开关柜备自投原理是一种重要的电力保护措施,能够在低压系统发生故障时自动切换和保护。
通过合理配置和可靠运行的故障检测装置和控制设备,备自投原理能够提高电力系统的可靠性和稳定性,保护设备免受故障的损害。
备自投工作原理及动作条件

备自投工作原理及动作条件备自投(BST)工作原理及动作条件。
一、BST工作原理。
备自投(BST)是一种自动化的生产工艺,其工作原理主要包括以下几个方面:1. 传感器检测,BST系统通过安装在生产线上的传感器,对产品进行实时监测和检测。
传感器可以检测产品的大小、形状、颜色等特征,从而实现对产品的准确识别。
2. 数据处理,传感器采集到的数据将传输到BST系统的数据处理模块中,经过处理和分析后,系统可以对产品进行分类、分拣和定位。
3. 机械执行,根据数据处理的结果,BST系统会指导机械手臂、输送带等设备进行相应的动作,将产品按照要求进行分拣、装配或包装。
4. 控制系统,BST系统通过控制系统对整个生产线进行自动化的控制和调度,确保生产过程的高效、稳定和可靠。
二、BST动作条件。
BST系统的正常工作需要满足一定的动作条件,主要包括以下几个方面:1. 环境条件,BST系统需要在相对稳定的环境条件下进行工作,包括温度、湿度、光照等方面的要求。
特别是对于一些对环境条件较为敏感的产品,需要更加严格的环境控制。
2. 电力供应,BST系统需要稳定的电力供应,以保证设备的正常运行。
对于一些对电力质量要求较高的设备,还需要进行额外的电力保护和滤波处理。
3. 维护保养,BST系统需要定期进行设备的维护保养,包括清洁、润滑、更换易损件等工作,以确保设备的长期稳定运行。
4. 人员配合,BST系统的工作还需要工作人员的配合和协助,包括设备的开启、关闭、故障处理等方面的工作。
5. 安全保障,BST系统需要具备完善的安全保障措施,包括防护装置、紧急停车装置、安全警示标识等,以保障工作人员和设备的安全。
总结:备自投(BST)作为一种自动化的生产工艺,其工作原理主要包括传感器检测、数据处理、机械执行和控制系统。
而BST系统的正常工作需要满足一定的动作条件,包括环境条件、电力供应、维护保养、人员配合和安全保障。
只有在这些条件的配合下,BST系统才能实现高效、稳定和可靠的生产工作。
备自投基本原理及应用

10KVI、II母线无电压,1#主变低压侧无电流, 110kv II母线有电压。
⑤备自投动作过程
图1. 两条电源进线、 两段母线、两台主变
①运行条件 10kV母联6DL合上,1#主变两侧断路器(1DL,4DL) 合上,2#变压器两侧断路器(2DL,5DL)断开,1#主变带两
1#主变故障主保护动作使其高、低压侧开关跳
检查2DL断路器已断开且110kV I母有电压 时后合上分段断路器5DL。
110kV内桥接线方式
此接线方式一般考虑配
置两套备自投装置,一套为
进线/高压分段备自投装置、
另一套为低压分段备自投装
置。
图5、 110kV内桥接线
备自投动作逻辑中设有闭锁条件、启 动条件、检查条件。当启动条件全部满足, 闭锁条件不满足时,动作出口,检查条件 用于检测动作成功与否。 另外为了防止装置误动,在动作判别
②“充电”条件: a)110KV Ⅰ母、Ⅱ母均有压; b)1DL、2DL 合位,5DL 分位; c) 备自投控制字投入; d) 备投压板投入。
③“放电”条件: a)5DL 合位 b) 备投保护动作出口;c) 有外部闭锁信号。 ④备自投启动条件
110KVII母无电压,故障线路2DL无电流,
110kVI母有电压(或检备用电源进线有电流)
2、防止CT二次开路。检查CT二次回路在线路控制屏已可靠短
接后方可断开。注意一次运行方式倒换时,二次作相应变换的
安全措施。
3、断开跳、合 01、51、02、52、53开关的出口压板。作 那一套试验,压那一套相关的压板。注意一次运行方式倒换时, 二次作相应变换的安全措施。
三)、带开关整组试验:
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
微机备自投装置的基本原理及应用
本文介绍了微机线路备自投保护装置特性和应用中的供电方式,阐述其应用于母联备自投工作和线路备自投的工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。
备自投保护供电方式技术条件
1.引言
随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。
有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。
我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。
在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。
微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。
在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。
微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。
其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。
装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。
备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。
产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。
在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。
变配电站备自投有两种基本的供电方式。
第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。
第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。
2.母联备自投工作原理
对于母联备自投方式,当PT在母线侧时,本装置可实现备用电源自动投入的功能。
当PT在进线侧时,本装置除具有备用电源自动投入的功能外,还具有工作自动恢复的功能。
下面以PT在进线侧来说明备自投的动作过程.
2.1正向运行条件
①U1﹥U1y,U2﹥U2y,即两段母线电压正常;
②1DL和2DL处于合闸位置,即两条进线分别向两段母线供电;FDL处于分闸位置,即两段母线独立运行;
③无外部闭锁开关量输入、远方遥控闭锁;
④备自投投入;
⑤备自投方式选择母联备自投;
⑥正向运行投入;
⑦选择PT在进线侧方式。
当正向运行条件满足时,装置判断10s后进入正向运行方式,准备备用电源的自动投入。
正向动作条件为:装置处于正向运行状态:即U1﹤U1d且I1﹤I1d(或U2﹤U2d且I2﹤I2d),即一段母线失电;U2﹥U2y(或U1
﹥U1y),即另一段母线电压正常;无外部闭锁开关量输入、PT断线闭锁、远方遥控闭锁;无故障跳闸。
当满足正向动作条件后,装置将延时自投分闸(T1f)后动作,跳开1DL(2DL)开关,确认跳开后将延时自投合闸时间(T1h),再合上FDL开关。
2.2逆向运行条件
①U2﹥U2y(或U1﹥U1y),即2#进线(或1#进线)电压正常;
②FDL处于合闸位置,1DL(2DL)处于分闸位置,而2DL(1DL)处于合闸位置;
③无外部闭锁开关量输入、远方遥控闭锁;
④备自投投入;
⑤备自投方式选择母联备自投;
⑥逆向运行投入;
⑦选择PT在进线侧方式。
当逆向运行条件满足时,装置判断10s后进入逆向运行方式,准备工作电源的自动恢复。
逆向动作条件为:系统恢复到原有运行方式的条件,(自投自复运行方式):装置处于逆向运行状态;U1﹥U1y(或U2﹥U2y),即失电进线电压恢复正常;无外部闭锁开关量输入、远方遥控闭锁。
当满足逆向动作条件后,装置将延时自复分闸时间(T2f)后动作,跳开FDL开关,确认跳开后将延时自复合闸时间(T2h),再合上1DL(2DL)开关。
3.线路备自投的工作原理
对于图2的系统图运行可分为两种工作方式:进线一主一备,两进线互为备用。
对于进线一主一备的工作方式,把工作电源的保护装置备用自投投入即可实现备用电源的自动投入和工作电源的自动恢复,备用电源的保护装置不需要再投入备自投。
下面以1#进线为主进线为例说明动作过程(PT在进线侧)。
3.1正向运行条件
①U1﹥U1y,U2﹥U2y,即两条进线电压均为正常;
②1DL处于合闸位置,2DL处于分闸位置;
③无外部闭锁开关量输入、远方遥控闭锁;
④备自投投入;
⑤备自投方式选择线路备自投方式;
⑥正向运行投入;
⑦选择PT在进线侧方式。
当正向运行条件满足时,装置判断10s后进入正向运行方式,准备备用电源的自动投入。
正向动作条件为:装置处于正向运行状态;U1﹤U1d,I1﹤I1d,即1#进线失电;U2﹥U2y,2#进线电压正常;无外部闭锁开关量输入、PT断线闭锁、远方遥控闭锁;无故障跳闸。
当满足正向动作条件后,装置将延时自投分闸时间(T1f)后动作,跳开1DL开关,确认跳开后将延时自投合闸时间(T1h),再合上2DL开关。
3.2逆向运行条件
①U2﹥U2y,即2#进线电压正常;
②1DL处于分闸位置,2DL处于合闸位置;
③备自投投入;
④备自投方式选择线路备自投方式;
⑤逆向运行投入;
⑥选择PT在进线侧方式;
⑦无外部闭锁开关量输入、远方遥控闭锁。
当逆向运行条件满足时,装置判断10s后进入逆向运行方式,准备工作电源的自动恢复。
逆向动作条件为:装置处于逆向运行状态;U1﹥U1y,即1#电压恢复正常;无外部闭锁开关量输入、远方遥控闭锁。
当满足逆向动作条件后,装置将延时自复分闸时间(T2f)后动作,跳开2DL,确认跳开后将延时自复合闸时间(T2h),再合上1DL 开关。
微机线路备自投保护装置具有自投自复运行方式和自投不自复运行方式,使用者可根据实际需求在菜单中自己设定运行方式。
4.结束语
由于在现代电力系统中广泛使用了微机线路备自投保护装置,使得不间断供电的需求有了更加可靠的保证,在电力自动化的进程中发挥了不小的作用。
尽管不同厂家不同品牌的微机线路备自投保护装置的型号和外形不同,但其功能及原理大体相同。
在此需要强调的是使用者在二次控制原理图的设计过程中务必对照相应的使用说明书,按照说明书中端子的功能接线。
微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。
在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。
微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。
其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。
装置采用交流不间断采样方式采集到信号后
实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。
备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。
备自投的条件:
首先应该有备用电源或备用设备。
其次,当工作母线电压下降时,由备自投跳开工作电源的断路器后才能投入备用电源或设备;另外一种情况是工作电源部分系统故障,保护动作跳开工作电源的断路器后才投入备用电源或设备。
第三个条件是备用电源的母线电压满足要求。
电压互感器应该安装在母线处。
如果是双母线,都应该安装。
在有的地方为了实现重合闸,在线路侧也安装电压互感器。