备自投负荷均分
交流与柔性直流混合供电区域备自投均分负荷系统及装置[实用新型专利]
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专利名称:交流与柔性直流混合供电区域备自投均分负荷系统及装置
专利类型:实用新型专利
发明人:王世祥,王玮,徐旭辉,姚森敬,吴海涛,严玉婷,代尚林,钱敏
申请号:CN201320133842.5
申请日:20130322
公开号:CN203278268U
公开日:
20131106
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型提供交流与柔性直流混合供电区域的备自投均分负荷系统和装置,所述系统包括:10kV交流母线桥,负直流母线桥,正直流母线桥;联络电抗器,其与所述10kV交流母线桥相连接;联络换流阀桥臂,其与所述联络电抗器连接;在所述交流输配电网区域的变压器B1跳闸时,由所述联络直流开关QFP1和联络直流开关QFP2均分负荷;或在所述柔性直流输配电网区域的变压器B3跳闸时,由所述交流输配电网区域的10kV1M母线和10kV2M母线之间的联络开关FDL均分负荷。
本实用新型可以避免交流输配电网供电区域的变压器严重超载和绝缘损坏。
申请人:深圳供电局有限公司
地址:518000 广东省深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼
国籍:CN
代理机构:深圳汇智容达专利商标事务所(普通合伙)
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浅谈均分负荷变电站的备自投问题

启动条件2 :1主变差动保护或重瓦斯保护动作 ,A 已跳开。 、a
此时 10 VI 1k 母有 压 ,进 线 1 流 。备 自投其他 动作 情况及结果 与启 动 无
条件 1 同。 相
闭锁条件 :输入 闭锁条件 。
22B T 逻 辑 . Z3
圆
圆
B T 为低 压侧 ,无需 考虑 运行 方式 ,仅需 配合动作 ,以保证 低 Z3
本文便 以此典型设计 为例 ,从其 构成及特 点等方 面 ,简要介绍 了
均分 负荷 站的备 自投 问题 。
C 、D, 上B,实现 进线 1 l 群 合 带 、2 主变 。lk  ̄I 段母线 的供 电由 OV V
B T 完成 。 Z4
1均分负荷站结构 .
图l 即为均 分负 荷站 的结构 ,其 中进 线 1 、进线 2 1 O V 为 1k 进线 , 三 台主变分 别为 l ,2 ,3 ,1 k 侧 为单 母线 四分 段 ,即为I I 撑 撑 Ov 、I 、 I 、I 段 ,各 分段上均 带有 电压互感 器 ,B T I 备 自投 编号 1 4 I V I Z  ̄为 I ~。 为简化 ,将 10 V 开关依 次定位A、B 1k  ̄ 、C 、D,1 k  ̄开关 依次定 0V 为a b 、e 、f 、 、c 、d ,顺序 均为从左至 右。
量。
启动 条件 1 1k :10 V I 母无压 ,I I 压 ,进线 1 母无 无流。启动后跳开
A、a ,合 上C、c ,实现 进线2 撑 带2 、3 主变 。其 中2 主变带 1k 侧 I 拌 OV 段 、I I 段母线 ,3主变带 1k 侧I段 、I 段 母线 。 0V I I v
对 于10 V ̄0 k 1 ,主要 的运行方式 为 :
10kV备自投装置原理及运行分析

10kV备自投装置原理及运行分析摘要:随着电网负荷增长及供电可靠性要求日益提高,10kV备自投重要性凸显。
10kV备自投装置的准确动作,可及时恢复供电或减少停电区域,对电力系统的安全稳定运行起着十分重要的作用。
本文将着重介绍在电力系统中应用最广的10kV备自投原理和功能,探讨相关的动作原理及闭锁条件。
关键词:备自投跳闸闭锁1.引言备自投装置又称为备用电源自动投入装置。
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,当工作电源因故障断开后,备自投装置能自动而迅速地将备用电源投入到工作或将用户切换到备用电源上去,大大提高供电可靠性。
随着供电可靠性要求越来越高,10kV备自投装置广泛地应用于电力系统中。
2.10kV备自投装置基本原理本文以10kV分段备投为例,主要分析10kV备自投的几种常见运行方式、工作原理和闭锁逻辑。
2.1正常运行条件分段开关3DL处于分位,进线开关1DL、 2DL均处于合位;母线均有电压;备自投功能处于投入位置2.2启动条件●II段备用I段,I段母线无压,1DL进线1无流,II段母线有压●I段备用II段, II段母线无压,2DL进线2无流,I段母线有压2.3动作过程启动条件1:若IDL处于合位,则经延时跳开1DL,确认跳开后合上3DL;若1DL处于分位,则经延时合上3DL启动条件2:若2DL处于合位,则经延时跳开2DL,确认跳开后合上3DL;若2DL处于分位,则经延时合上3DL。
工作母线失压是备自投保护启动的条件,应设置启动延时躲开电压波动。
为防止备自投保护对线路倒送电,不论进线断路器是否断开,备自投延时启动后都应再跳一次该断路器,并将检查该断路器跳位辅助触点作为启动合闸的必要条件。
2.4退出条件3DL处于合位置;备自投一次动作完毕;有备自投闭锁输入信号;备自投投入开关处于退出位置。
2.5备自投保护闭锁条件:(1)手动断开工作电源,备自投不应动作;(2)为防止自投在故障上,内部故障时应闭锁备自投;(3)备自投停运。
专业技术报告(备自投)

专业技术报告工作单位:姓名:备自投装置是提高电网供电可靠性的重要措施之一,目前110kV变电站中备自投一般配置原则如下:1、凡具备2路及以上系统供电电源的110kV变电站均应在110kV侧配置进线及分段备用电源自投装置。
2、有2台及以上主变的变电站,均应在10kV侧配置备自投。
一、10kV备自投过负荷闭锁功能的应用分析随着电力系统的负荷日益增长,在负荷高峰时候,当其中一台主变失压时,10kV分段备自投动作将失压主变负荷投至运行主变,导致运行主变严重过负荷,缩短变压器寿命,甚至导致运行主变过流保护动作,从而扩大停电范围。
为避免发生这种情况,目前投入的10kV备自投中要求具备过负荷闭锁功能。
1、备自投过负荷闭锁功能描述以往防止备自投动作后造成主变过负荷的措施主要有两种:1)由调度员判断系统的负荷情况,下令给变电站值班员进行备自投的投退。
由于部分变电站负荷波动大,会对备自投进行频繁的投退,增加值班员工作量,另外从调度员下令投退备自投到值班员执行,需要一定时间,因而存在一段时间变电站负荷高峰时备自投未退出的情况。
2)备自投过负荷联切功能,在备自投动作后经一定延时切除部分负荷,一般最多可以实现三轮联切,但切除的部分负荷线路一般在变电站投产前已经确定,而随着变电站运行后线路负荷的变动,会造成切除负荷不足或者过切除负荷的现象。
为有效防止备自投动作后造成过主变过负荷,需要备自投装置本身自动对负荷进行判断,根据负荷情况对备自投闭锁或开放。
主要思路是:装置取两台主变的负荷电流之和,分别同主变允许的最大负荷电流进行比较,如果负荷之电流和大于允许的最大负荷电流,则经延时闭锁备自投,即在装置中增设“检合流闭锁”功能。
防止在负荷高峰情况下,发生备自投动作后造成变压器的过载运行,避免进一步引发系统事故。
以两台两圈变的110kV变电站典型接线为例,如图1。
具体逻辑可表示为:IL1+IL2>LZ。
IL1、IL2 为备自投装置主变无电流判别的电流采集值,LZ是主变过负荷电流定值(由保护整定人员整定)。
浅谈10kV分段的开关备自投

浅谈10kV分段的开关备自投在科技的推动下,我国社会发生着快速的变化,时代在变革,人们对电力供应的可靠性提出了更高的要求,提高电力供应可靠性应该考虑多个因素,本文主要研究的是提高电网中设备的可靠性和发生事故时转电操作的快速性。
备自投装置是一种自动转电操作的设备,在电力系统中占据着重要的地位,得到了广泛的应用,一旦用户的电网发生故障,那么通过备自投装置可以迅速的进行线路转换,保障用户用电的连续性,随着相关技术的不断突破,备自投装置的功能也越来越齐全,比起人工转电来,备自投装置在正确性和快速性方面有着无可比拟的优势,因此,在有条件的情况下,电网中应该有合理的备自投装置。
1 10kV备自投装置功能、方式相关介绍备自投装置针对至少有两个供电电源进行供电的线路,一旦主供电电源无法正常工作,为了保证线路正常工作,备自投装置可以迅速切换至备用电源供电,保证整个供电系统供电的连续性和稳定性,降低运行成本,使继电保护整定配合更加清晰明了。
不同的系统结构,备自投方式也是不相同的,下面对10kV分段开关备自投方式进行介绍:a)方式一:Ⅰ母失压后跳Ⅰ母进线开关,热备用方式下直接合母联开关,冷备用方式下则在合母联开关前还需合Ⅱ母进线开关,实现Ⅰ母失压后由Ⅱ母带Ⅰ母逻辑。
b)方式二:Ⅱ母失压后跳Ⅱ母进线开关,热备用方式下直接合母联开关,冷备用方式下则在合母联开关前还需合Ⅰ母进线开关,实现Ⅱ母失压后由Ⅰ母带Ⅱ母逻辑。
c)方式三:为自恢复逻辑,在Ⅱ母带Ⅰ母时,若Ⅰ母进线恢复有压,实现跳母联开关,合Ⅰ母进线开关,实现Ⅰ母自恢复。
d)方式四:为自恢复逻辑,在Ⅰ母带Ⅱ母时,若Ⅱ母进线恢复有压,实现跳母联开关,合Ⅱ母进线开关,实现Ⅱ母自恢复。
针对10KV分段开关备自投方式来说,备用电源容量应该符合运行要求,如果容量太小,那么设备就应该有减小载荷的功能,自动的进行减载,保证正常运行。
2 10kV分段开关备自投装置工作逻辑与不同运行方式分析图1 典型10KV分段开关备自投工作逻辑工作逻辑分析:图1是典型的10KV分段开关备自投工作逻辑,对其输入量和定值进行解释:1段母线的电压是y11,y12;2段母线的电压为y21,y22;3段母线的电压为y31,y32;4段母线电压为y41,y42。
备自投的基本原则

备自投的基本原则备自投的基本原则为保证供电的可靠性,电力系统经常采用两个或两个以上的电源进行供电,并考虑相互之间采用适当的备用方式。
当工作电源失去电压时,备用电源由自动装置立即投入,从而保证供电的连续性,这种自动装置称为备用电源自动投入装置,简称BZT。
备用电源自动投入装置遵循的基本原则如下:1.当工作母线上的电压低于检无压定值,并且持续时间大于时间定值时,备自投装置方可起动。
备自投的时间定值应与相关的保护及重合闸的时间定值相配合。
2.备用电源的电压应工作于正常范围,或备用设备应处于正常的准备状态,备自投装置方可动作,否则应予闭锁。
3.必须在断开工作电源的断路器之后,备自投装置方可动作。
4.人工切除工作电源时,备自投装置不应动作。
装置引入进线断路器的手跳信号作为闭锁量,一旦采到手跳信号,立即使备自投放电,实现闭锁。
5.避免备用电源合于永久性故障在考虑运行方式和保护配置时,应避免备自投装置使备用电源合于永久性故障的情况发生。
一般通过引入闭锁量或检开关位置使备自投放电。
例如,就主变低压侧分段开关备自投而言,变压器差动保护动作跳主变各侧时,一般表明主变本体发生故障,此时无需闭锁低压侧分段开关备自投;而变压器后备保护动作时,可能是低压侧母线或其出线上发生了故障,此时一般应闭锁低压侧分段开关备自投。
6.备自投装置只允许动作一次以往常规的备用电源自动投入装置通过装置内部电容器的充放电过程来保证只动作一次。
为了便于理解,微机装置仍然引用充放电这一概念,只不过微机备自投装置由软件通过逻辑判断实现备自投充放电。
当备自投充电条件满足时,经10秒充电时间后,进入充电完毕状态。
当放电条件满足、有闭锁信号或退出备自投时立即放电。
装置原理1.有压、无压和无流的判据LCS600系列备自投装置需要判断母线或线路有压或无压,线路是否无流。
母线有压指接入的三个相电压均大于等于检无压定值,即用逻辑“与”来判母线无压,可以避免工作电源PT一相或两相断线时备自投的误动。
南方电网备自投装置配置与技术功能规范

南方电网备自投装置配置与技术功能规范标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-中国南方电网电力调度通信中心二O 一O 年十一月Q/CSG中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网备自投装置配置与技术功能规范 Configuration Requirement and Technical Specification for Spare Power Automatic Switching Equipment 中国南方电网有限责任公司 发 布目次前言 (I)1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4配置原则 (1)5技术功能要求 (2)6其他 (6)7附则 (7)附录A(资料性附录)110K V变电站10K V侧负荷均分功能逻辑 (8)前言备用电源自动投入装置(简称“备自投”)作为提高供电可靠性的重要措施,在南方电网得到广泛应用。
为进一步加强备自投装置的配置和技术管理,更好发挥其在提高供电可靠性、防止大面积停电中的作用,根据国家和行业相关规定,制定本技术规范。
本规范由中国南方电网系统运行部提出、归口并负责解释。
本规范主要起草单位:广东电网公司系统运行部、中国南方电网系统运行部本规范参与起草单位:广东省电力设计研究院,广东电网公司佛山、东莞、中山、广州、清远供电局本规范主要起草人:杨文佳、张勇、陈兴华、吴国炳、徐光虎、余畅、杨银国、梅勇、欧明秀、陈泗贞、冯舒扬、王莉、朱昌学南方电网备自投装置配置与技术功能规范1范围1.1本标准规定了南方电网110kV及以上电压等级的备用电源自动投入装置(以下简称“备自投装置”)的配置原则、基本技术要求和功能设计。
1.2本标准适用于南方电网公司。
南方电网公司各相关部门和单位均应遵守本标准;有关单位在南方电网开展备自投装置的科研、设计、制造、试验和运行等工作时,也应遵守本标准。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规定的条款。
备自投负荷原理解析

备自投负荷原理解析随着社会经济的不断发展,工业、农业、居民等各个领域的用电需求的不断增大,对10kV系统的安全可靠供电要求越来越高。
由于10kV 供电系统面对的是广大用户,而系统的网络结构是辐射型供电,10kV 其中Ⅰ段母线的停电,就可能造成一大片区域的供电中断,由此产生经济损失无法估量,甚至有可能威胁到民众的生命。
10kV系统能否可靠持续供电运行关系到千万电力用户的利益,这就要求我们电力行业在设备运行时采用有效的方法――备用电源自动投入装置,有效的实现电力的不间断供应。
由于厦门地区用户量的增加,用电负荷的上升,一些变电站都进行了二期的扩建工作,由此产生了的一种接线方式,三台变压器带10kV四段母线,在其中一台主变失电的情况下,备自投装置动作,此时将造成一台主变带三段母线的情况,从而导致主变出现过载,严重时威胁到主设备的安全。
这时我们引入了备自投装置负荷均分功能,它可以根据用户的需要通过硬压板进行投退,有效解决的由自投装置动作造成的主变过载现象,同时也满足了用户对供电可靠性的要求。
但是此种功能也存在着一定的弊端:1、人员根据用电负荷情况的频繁操作,来回奔波,提高了工作量。
2、造成不停电的两台主变压器无法相互支援,供电可靠性差。
针对这种特殊接线方式,我局属提出了一种更为智能的备自投负荷均分投入方式。
正常情况下三变带四段母线的备自投及负荷均分工作原理1.10kV备自投动作原理(未投入负荷均分功能)每一分段开关(900、990开关)均配有备自投装置,正常运行方式下,三台主变各自带10kV母线运行,当#3主变电源进线发生永久性故障或上一级电源系统永久性故障时,上级开关跳闸,10kVⅢ母无压、无流,10kVⅣ母有压,10KV备自投装置充电完毕;经3.0S延时后跳903开关,确认903开关已于分位后,合990开关,实现备自投,此时#2主变带10kVⅡ、Ⅲ、Ⅳ段母线负荷,在负荷较重、主变容量受限的情况下,就会造成#2主变的过载运行,危胁变压器安全运行,严重者达到主变压器过流保护末段定值(不经复压闭锁),一般整定为近2倍高压侧额定电流,时限2秒以上,跳开主变两侧开关,10kVⅡ、Ⅲ、Ⅳ段母线失去电源,导致大片区停电,及工厂停机,经济及政治影响慎大。
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备自投负荷均分浅析
摘要:以110kv变电站三台变压器带四段母线的典型接线方式下备自投负荷均分功能为例,介绍传统负荷均分的动作原理,探讨采用其他技术手段优化备自投负荷均分功能投入的优点,及特殊供电方式下,10kv侧双备自投装置如何配合。
关键字:备自投;负荷均分;智能投入
abstract: this paper take typical wiring of three transformers of the 110kv substation with four bus bars prepared from the cast load sharing capabilities for example, introduced the operating principle of traditional load sharing, to explore using other technical means to optimize load sharing capabilities prepared from the cast put into the advantages and special power supply, 10kv side the dual device considering how to coordinate.key words: prepared from the cast; load sharing; smart investment
中图分类号: f426.61 文献标识码:a 文章编号:
引言:随着社会经济的不断发展,工业、农业、居民等各个领域的用电需求的不断增大,对10kv系统的安全可靠供电要求越来越高。
由于10kv供电系统面对的是广大用户,而系统的网络结构是辐射型供电,10kv其中ⅰ段母线的停电,就可能造成一大片区域的供电中断,由此产生经济损失无法估量,甚至有可能威胁到民众的生命。
10kv系统能否可靠持续供电运行关系到千万电力用户的利
益,这就要求我们电力行业在设备运行时采用有效的方法——备用电源自动投入装置,有效的实现电力的不间断供应。
由于厦门地区用户量的增加,用电负荷的上升,一些变电站都进行了二期的扩建工作,由此产生了的一种接线方式,三台变压器带10kv四段母线,在其中一台主变失电的情况下,备自投装置动作,此时将造成一台主变带三段母线的情况,从而导致主变出现过载,严重时威胁到主设备的安全。
这时我们引入了备自投装置负荷均分功能,它可以根据用户的需要通过硬压板进行投退,有效解决的由自投装置动作造成的主变过载现象,同时也满足了用户对供电可靠性的要求。
但是此种功能也存在着一定的弊端:1、人员根据用电负荷情况的频繁操作,来回奔波,提高了工作量。
2、造成不停电的两台主变压器无法相互支援,供电可靠性差。
针对这种特殊接线方式,我局属提出了一种更为智能的备自投负荷均分投入方式。
正常情况下三变带四段母线的备自投及负荷均分工作原理
1.10kv备自投动作原理(未投入负荷均分功能)
每一分段开关(900、990开关)均配有备自投装置,如图1 图1
正常运行方式下,三台主变各自带10kv母线运行,当#3主变电源进线发生永久性故障或上一级电源系统永久性故障时,上级开关跳闸,10kvⅲ母无压、无流,10kvⅳ母有压,990备自投装置充电完毕;经3.0s延时后跳903开关, 确认903开关已于分位后,合
990开关,实现备自投,此时#2主变带10kvⅱ、ⅲ、ⅳ段母线负荷,在负荷较重、主变容量受限的情况下,就会造成#2主变的过载运行,危胁变压器安全运行,严重者达到主变压器过流保护末段定值(不经复压闭锁),一般整定为近2倍高压侧额定电流,时限2秒以上,跳开主变两侧开关,10kvⅱ、ⅲ、ⅳ段母线失去电源,导致大片区停电,及工厂停机,经济及政治影响慎大。
#1主变失压时,同理。
2、10kv备自投负荷均分动作原理(前提是分段自投装置投入)
负荷均分功能只针对#1主变或#3主变失压的情况,#2主变失压不启动负荷均分功能,由900、990开关自投装置同时动作,实现负荷的不停电。
如图1
正常运行方式下,三台主变各自带10kv母线运行,当#3主变电源进线发生永久性故障或上一级电源系统永久性故障时,上级开关跳闸,10kvⅲ母无压、无流,10kvⅳ母有压,990备自投装置充电完毕;①经3.0s延时后跳903开关, 确认903开关已于分位后,合990开关,实现备自投,②跳903开关时连跳992开关,造成10kv ⅱ母无压、无流,10kvⅰ母有压,900备自投装置充电完毕;③再经3.0s延时确认992开关已于分位后,合900开关。
备自投负荷均分过程完成。
#1主变失压,同理。
此种方式避免出现主变的重载情况。
二、优化后的备自投负荷均分工作原理
1、优化负荷均分功能逻辑后的工作原理,如图2
#2主变10kv侧设置一个手车开关,取消原有的手车刀闸,减轻
变电站设备检修,年检时的停电及送电操作强度。
备自投装置取入992及994开关ct实际电流值。
此时若取902开关通过的电流值判断,最为准确,但因902开关未参与分段备自投的逻辑回路,电流值未取入自投装置。
图2
当#3主变电源进线发生永久性故障或上一级电源系统永久性故障时,上级开关跳闸,10kvⅲ母无压、无流,10kvⅳ母有压,990备自投装置充电完毕;①经3.0s延时后跳903开关, 确认903开关已于分位后,合990开关,实现备自投,②此时994开关过载联切功能开放,时限5分钟,在5分钟内994电流值若连续10s大于整定值(85%额定电流值),启动990负荷均分功能,联切992,若5分钟内994的电流值小于整定值,则不启动990负荷均分功能,直接由#2主变带10kvⅱ、ⅲ、ⅳ段母线运行。
因主变过载情况是出现在其中一台边变压器失压,备自投动作后的一种暂时的状态,故可设计为短时投入。
当#1主变失压时,900开关自投动作,992开关分,900开关合,短时投入负荷均分功能,通过判992开关的电流,达到整定值后,联切994开关,990开关自投动作后,合上990开关,实现#2、#3主变各带两段母线运行,不会发生主变过载现象。
2、优化负荷均分功能的优点
2.1、使用备自投负荷均分优化措施后,取消了负荷均分硬压板的投退,减少运行人员的来回操作次数。
2.2、根据负荷情况智能投入负荷均分,取消强制进行负荷均分,在负荷允许的情况下,提高了供电的可靠性,使#2、#3主变或#1、#2主变还可以通过剩余的分段开关自投装置进行电源互相支援。
2.3、负荷均分功能需在三台主变均正常运行,900、990开关热备用且备自投均投入的情况下发挥作用,常规备自投装置因检修工作或运行方式改变等原因造成一侧自投装置退出时,两侧负荷均分功能需相应退出,原则上不允许只有单侧负荷均分功能投入,以避免负荷均分功能动作后误切开关,造成扩停。
优化后的自投装置具备分支进线过载联切功能,允许只有单侧负荷均分功能投入。
三、特殊接线方式下,自投装置负荷均分的配合
如图1,当该110kv变电站#1主变与#3主变电源进线上级电源接于同一个220kv变电站的110kv母线上,为避免上一级变电站全站失压,#1、#3主变同时失压,900、990自投同时动作,跳开901、903开关,负荷均分起作用,跳开992、994开关导致该110kv变电站全站失压,我们采用根据该变电站各段母线上负荷的重要等级情况,将900、990自投装置时间定值错开一个级差,使较为重要的负荷自投时间动作短,如10kvⅰ、ⅱ段母线上负荷比较重要,设置900自投时限为3.0s,990自投时限为3.5s。
在#1、#3主变同时失压或永久性故障时,900、990开关自投装置同时启动,900开关自投装置延时3.0s后先行动作,跳901,994开关,合900开关,10kvⅲ、ⅳ母同时失压,990开关自投装置放电,不动作,全过程完成。
此种方法牺牲了10kvⅲ、ⅳ段母线上的
负荷,但保全了该站较重要的负荷的正常供电。
在电力网络接线未进行整改时,可做为临时的过渡方案进行设置。
结语
在电力系统中,备自投装置常用于两个或两个以上的供电电源相互投切,从而保证系统供电的连续性。
在四段母线的接线方式中备自投装置除了实现备自投功能外,还要实现均分负荷功能。
通过上述优化后的保护配置,有效的提高了电气设备的安全可靠性,既减少了运行人员的操作量,工作强度,又使一次设备得到充分的利用。
通过实际装置中运用,此种方法取得了良好的运行效果。
[参考文献]
[1] 厦门电业局技术标准.q/fjgd-117525-2012.厦门电业局110kv杏南变电站现场运行二次规程
[2] 厦门电业局技术标准.q/fjgd-117709-2011.厦门电业局110kv灌南变电站现场运行二次规程
[3] 厦门电业局技术标准.q/fjgd-117709-2012.厦门地区电网继电保护整定方案及运行说明。