特殊内桥接线备自投选择实例分析

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智能变电站内桥备自投应用分析

智能变电站内桥备自投应用分析

智能变电站内桥备自投应用分析智能变电站内桥备自投应用是指通过集成先进的智能技术和自动化系统,实现变电站内桥备自动投入操作。

本文将对智能变电站内桥备自投应用进行分析。

智能变电站内桥备自投应用的原理是通过智能设备和传感器实现对变电设备和电网状态的实时监测和数据采集。

通过分析这些数据,系统可以及时判断变电设备的工作状态,以便确定是否需要自动投入桥备操作。

系统还可以对桥备操作进行自动化控制,提高操作效率和准确性。

智能变电站内桥备自投应用的优势在于提高了变电站的安全性和可靠性。

传统的桥备操作通常需要人工干预,存在人为操作失误的风险。

而通过智能变电站内桥备自投应用,可以实现自动化操作,减少了人为干预的机会,避免了操作失误对变电设备和电网的影响。

智能变电站内桥备自投应用还可以提高电网的响应速度和可靠性。

通过实时监测和数据分析,系统可以迅速判断电网及变电设备的状况,并自动投入桥备操作,避免了由于人为干预导致的操作延误。

这样可以节省宝贵的时间,缩短电力恢复的时间,为用户提供可靠的电力供应。

智能变电站内桥备自投应用还可以远程控制和管理变电站的桥备操作。

通过与变电站监控系统的连接,用户可以通过远程控制中心对变电站进行监控和操作。

这大大方便了用户的操作,节省了人力物力的投入。

智能变电站内桥备自投应用也存在一些挑战和问题。

智能设备和传感器的安装和维护需要一定的成本和技术支持。

智能变电站内桥备自投应用需要对变电站的各个设备进行精确的监测和分析,这对系统的稳定性和准确性要求较高。

智能变电站内桥备自投应用还需要考虑对外部环境的适应性,例如电力波动、气候变化等因素。

智能变电站内桥备自投应用是一种应用智能技术和自动化系统的新型投入操作方式。

它可以提高变电站的安全性和可靠性,提高电网的响应速度和可靠性。

智能变电站内桥备自投应用也面临一些挑战和问题,需要综合考虑各种因素进行应用和实施。

智能变电站内桥备自投应用分析

智能变电站内桥备自投应用分析

智能变电站内桥备自投应用分析随着电力系统的不断发展,智能变电站内的设备也在不断升级和改进。

智能变电站内的桥备自投应用是一项重要的技术突破,它能够在电力系统发生故障时自动进行切换,保障电网的稳定运行。

本文将对智能变电站内桥备自投应用进行深入分析,探讨其技术原理、应用场景以及发展趋势。

一、技术原理智能变电站内的桥备自投技术是指在电力系统发生故障时,自动进行切换操作,将故障线路与备用线路进行连接,从而保障电网的稳定运行。

其主要技术原理包括以下几个方面:1. 数据采集与监测智能变电站内的桥备自投系统首先需要对电力系统进行监测和数据采集,通过各种传感器和监测设备对电流、电压、频率等参数进行实时监测,以便及时发现系统的异常情况。

2. 故障诊断与判断一旦电力系统发生故障,智能变电站内的桥备自投系统将通过对监测数据的分析和比对,对故障进行诊断和判断,确定故障的位置和性质,为后续的切换操作做准备。

二、应用场景智能变电站内的桥备自投技术可以广泛应用于电力系统的各个环节,特别是在大型变电站和重要电力设施中具有重要的应用意义。

其主要应用场景包括以下几个方面:1. 大型变电站在大型变电站中,智能变电站内的桥备自投系统可以对变电设备进行监测和控制,及时进行切换操作,从而保障电网的稳定运行,降低故障对电网的影响。

2. 重要电力设施智能变电站内的桥备自投技术还可以应用于重要的电力设施,如电网调度中心、变电站等,通过快速的切换操作提升设施的可靠性和安全性。

3. 新能源接入随着新能源的快速发展,智能变电站内的桥备自投技术可以有效应对新能源接入过程中可能出现的问题,保障电力系统的安全运行。

三、发展趋势智能变电站内的桥备自投技术正向着智能化、自动化和网络化方向不断发展,具有以下几个显著的发展趋势:1. 智能化随着科技的不断进步,智能变电站内的桥备自投系统将更加智能化,具有更强的数据处理能力和自主决策能力,能够更准确地诊断和判断系统故障,实现更精准的切换操作。

浅谈内桥接线变电站中110kV备自投与10kV备自投问题

浅谈内桥接线变电站中110kV备自投与10kV备自投问题

浅谈内桥接线变电站中110kV备自投与10kV备自投问题摘要:想要避免电力系统因为故障引起的大面积停电的事故,应该要使得内桥接线变电站中的110kV备自投和10kV备自投有一个良好的配合。

本文简要对备自投装备做了简要分析,介绍了通常情况下,110 kV进线备自投运行方式一和10 kV桥备投运行基本逻辑,提出一种确保110 kV进线备投与10 kV桥备投合理配合的方式,以期更好地保证电力系统稳定运行。

关键词:内桥接线变电站;110kV备自投;10kV备自投通常情况下,电业局110 kV内桥接线变电站一般都应用在110 kV侧和10 kV侧分别配置备自投的方式,如果在实际运行中,出现了110 kV进线备投与10 kV桥备投不良配合的问题,将会引起故障后停电范围扩大的事故,因此,相关工作人员应该对内桥接线变电站中110kV备自投与10kV备自投的问题做重点分析。

1、备自投装置的应用要点1.1备自投装置在应用调试过程中应只动作一次在变电站的工作母线发生持续性故障或者永久性故障时,如果断路器没有进行切除工作则由于工作母线其电压会在很大程度上降低,因此备自投装置会动作。

在这一过程中工作人员第一次将备用设备投入使用时因为持续性故障仍然存在,因此备用设备自身的继电保护会促使备用设备进行自行断开,所以此时继续投入备用设备不仅无法保障应用调试的成功,同时还会促使备用设备和电力系统在此遭到持续性故障的影响并且在某些情况下会造成故障的扩大并造成设备的损害。

因此工作人员在备自投装置的应用调试过程中应当确保其只动作一次,从而促使备自投装置满足所谓的充电状态。

110 kV备自投采用进线备投的方式,10 kV备自投采用桥备投的方式,正常运行方式如图一所示。

图一 110 kV内桥接线变电站正常运行方式1.2备自投装置的设计问题备自投装置的设计问题对于备自投装置的应用及调试起着基础性作用。

通常来说工作人员可以在备自投装置的设计过程中可以通过手动跳闸和保护跳闸的有效设计实现进线备自投的合理跳闸。

变电站备自投动作条件分析及改进

变电站备自投动作条件分析及改进

变电站备自投动作条件分析及改进备自投即备用电源自动投切装置,是变电站保护的重要组成部分,当变电站双电源线单条出现故障,或双母线单条出现失电的情况下,装置自动合闸母分开关,为母线提供备用电源,防止长时间失电,保证用户供电。

在现今越来越重视供电可靠性的形势下,备自投的作用将越来越重要。

以浙江富阳供电公司为背景,备自投的动作逻辑发展经历了几个过程,判定条件不断改进,但仍存在着隐患,文章通过对比几种备自投动作条件,对实际案例加以分析,来阐述备自投动作条件的设定应该因地制宜,千万不可千篇一律,否则,备自投将形同虚设,特别是很多供电单位采取了统一的标准,有时起到的效果却适得其反。

标签:备自投;动作条件;整定;可靠性;灵敏度1 备自投的几种常见动作条件备自投的动作条件一般都是通过检无压无流的方式来实现,这是一种最常见也是应用最广的方式,各大备自投生产厂家说明书中采用的基本都是这种方式。

而本单位却根据不同的接线方式,电压等级采用了两种方式。

1.1 检无压无流方式在内桥接线方式下(参考图2),一般采用的都是这种方式。

即通过判别进线1和进线2的电流及母线Ⅰ和母线Ⅱ的电压来判定备自投是否动作。

该方式的优点是动作可靠性高,缺点是判定条件较为复杂,当某变电站接线方式较为复杂时,就有可能出现拒动情况,灵敏度相对较低,且分为备进线及备母分多种方式。

1.2 检开关位置方式在单母分段接线方式下(参考图2),采用的是检开关位置的方式,即通过判别3DL和4DL的开关位置直接判定备自投是否动作。

该方式的优点是逻辑简单直接,灵敏度高,但是容易发生误动,可靠性相对较低。

1.3 备自投闭锁备自投都具有闭锁功能,常见的闭锁条件一般有:(1)动作一次闭锁。

(2)开关位置不对应闭锁。

(3)外部保护动作闭锁。

(4)本身备自投退出闭锁。

闭锁条件选择不当也容易引起备自投的拒动,扩大停电范围,影响供电可靠性。

2 几起案例分析及改进措施随着继电保护的发展,备自投装置的厂家越来越多,备自投装置动作的可靠性越来越高,对装置动作逻辑的设定也越来越多元化,可以满足不同用户的需求。

110 kV特殊内桥双线单主变接线及其备自投运行方式探讨

110 kV特殊内桥双线单主变接线及其备自投运行方式探讨
浙 江 电 力
Z H E J I A N G E L E C T R I C P O WE R
2 0 1 4年 第 1期
1 1 0 k V特殊 内桥双线单主变接线及其备 自投
运行方式探讨
吕 理 想 ,应 军 ,陈 红 敏 ,应 晓 娟
( 国网浙江永康市供 电有 限公 司 ,浙江 永康 3 2 1 3 0 0 )
t h e r e e x i s t s e c u i r t y i r s k s i n t h e f a u l t y b u s ,i n w h i c h B Z T ( s t a n d b y p o we r s u p p l y a u t o ma t i c s w i t c h i n g )o f
Ab s t r a c t :I n 1 1 0 k V c o mp l e t e i n n e r - b id r g e d o u b l e — c o n n e c t i o n s u b s t a t i o n wi t h s i n g l e ma i n t r a n s f o r n l e r ,wh e n
不含相应进线开关的 1 1 0 k V特殊内桥双线单主变接线及其 1 1 0 k V备 自投工 作原理 ,针对各类 1 1 0 k V 设备故障分析 ,表明该方案可消除上述安全隐患 ,并且 可由任一进线供 电 ,便于灵活安排运行方式 。 关键词 :1 1 0 k V变 电所 :内桥接线 ;备 自投 ;运行方式
摘 要 :在 1 1 0 k V完 整 内桥ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ线单 主变变 电所 中 。当无 主变 的母线 或其进 线到该母 线任一 点发生永 久性故 障时 ,存在投于故障母线 的安全 隐患 。此时可采用桥开关备 自投方式 、且仅投人无主变母线 对

内桥主接线方式对备自投动作影响分析

内桥主接线方式对备自投动作影响分析
1 P T 2 #P T
) _ 1

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1 o 0 I I M
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图 1 完全 内桥接线典型接线图( 有母线 T V)
I M
J I

1 . 1 主变分 列 运行 方式
1 0 1 开关 、 1 0 2开 关 运 行 , 1 0 0开 关 热 备用 。 备 自投 方 式 为母 线备投 ( 分段 备 自投 ) , 备 自投 动 作 情 况 如 情 况 。 本 文 通 过 分 析 不 同 故 障 对 备 自投 动
作逻辑影 响 , 得 出 主变 保 护 动作 与桥 接 线 条 件 下 备 自投 动 作 逻 辑关 系 , 及 在 不 完 全 内桥 接 线 条 件 下 , 备 自投 动 作 一 次 后 对 电 压 并 列 的要 求 和 备 自投 先 于 重 合 闸动 作 问题 分 析 , 对 实 际工 程
l 9 O l
l 9 0 0

开关 , 合 1 0 0开 关 恢 复 系 统 供 电 。 ( 2 )I M 故障 , 此 时故障点在 1 ≠ ≠ B保护范 围内 , 主 变 保 护
快速 动作 , 跳开 1 0 1开 关 , 1 0 k V侧 9 0 1开 关 隔 离 故 障 点 , 此 时 应 闭 锁 备 自投 。 ( 3 ) 1 0 2 开关线路故 障, ⅡM 故 障 分 析 方法 相 同 。
内桥 主接线 方式对备 自投 动作 影响分析
张 波, 钟 旭晖 , 韦 庆 宁
( 广 西 电 网公 司梧 州 供 电局 , 广西梧州 5 4 3 0 0 2 )

要: 针对 1 1 0 k V变 电站 内桥接线设计 , 通过对内桥接线条件下备 自投动作逻辑分析 , 阐述了在不同运行方式下 , 主变保护 动作对备

备自投的设计与调试方法举例

备自投的设计与调试方法举例
备 自投 的设 计 与调 试 方 法 举例
张 少 杰 ( 梁 吕 供电 公司 )
摘 要 : 合 实际 情 况 , 对 现场 应 用 中遇 到 的 问题 , 较 为简 单 状 态 。 结 针 从 的 内桥 接 线 方 式 时 的 进 线 备 自投 入 手 .对 备 自投 的 设 计 及调 试 方 法
② 电气特 点 为 1 2 、 并母 线 电压 为正 常 电压 , 、 #进 线 备 自投 装 置 的 设计 原 则 的限 制 , 12 它不具 备 “ 分 闭锁 备 自 手 线路 电压 正 常 , 们 把 以上 电气 量与 开 关量 的状 态称 为 允 投 ” 我 的功 能 , 为在人 为手 分工 作 线路 开关 时( 变 电站 需 因 如
此 , 们 判断 要 闭锁这 条 线路保 护 的重 合 闸应该 通过 另 一 我
副跳 闸输 出接 点来 完成 。 因此 , 笔者 提 出在 设计 线路 时应
该 通 过 这种办 法接 线 , 但部 分 厂家 在设 计备 自投 装 置 时仅
圈 1 安排 了一副跳 闸输 出接点 , 因此设 计人 员应 该 仔细查 看设 当1 DL分位 , D 、 D 2 L 3 L合 位 ,#进 线 处于 运行 状 态 计 图上 有几 副跳 闸输 出接 点 , 果 只有 一 副应 立 即责令 厂 2 如 时 ,#进 线 为 2 1 样进 线备 用 , 为进 线 备投 方式。 称 家 另 外 再 配 一 副。 对于 进 线备 投 , 当正 常运 行 时 ,} 进线 处 于热 备 用 , 1 } ( 若是 手动跳 闸就 不 必考虑 闭锁 重合 闸 的问题。因 为 2 #进 线处于 运行 状态 , D 3 L合位 , 时系统 的特 点 : 此 这个 问题 已在 手 动跳 闸、遥 控 跳 闸的操 作 回路 中被 解决 ( 开 关量 的特 点 为 1 1 ) DL为分 位 , DL 3 2 、 DL为合位。 了。 这种 设计 方 案也有利 有 弊 , 单易 操作 是其 , 由于 但 简 但

110kV变电站扩大内桥进线备自投逻辑分析

110kV变电站扩大内桥进线备自投逻辑分析

( 2 ) #2 进线2 x热 备用 方式 l 1 DL、 3 l DL、 3 2 DL合 位 , l 2 DL分 位 ,
由#l 进线 1 X带 3 台主 变, 线 路 UL2 有压, I 、 I I I 母 均三 相有 压 。
和1 l 0 一 A3 — 3 N个 方案 进行 设 计 。 两 个 方案 1 1 0 k V均 采 用扩 大 内桥 接 线 方 式 , 具 有 可 靠 性高 、 设 备 较 少、 节 省 用地 等 优 点 。 但 由 于 扩 大 内桥 接 线 与其 他 接 线 方 式 相 比较 具 有特殊性, 对 备 自投 装置 提 出了较 高 的 要求
李斌 ( 国网山东曲阜市供电公司 山东曲阜Leabharlann 2 7 3 1 O 0 )
摘 要 : 2 0 1 1 年济宁供电 公 司农网工程中 , 9 个1 1 0 k V 新建 变电 站1 1 o k V G I S 全部采用扩大内 桥 接线方式。 该文根 据 白 石l 1 o k V 变电站工程 的设
0l 】 版 l 1 0 一A 3—2 方 案为例 , 采 用 三 台 随 着 城 市化 建 设 步 伐 的 加 速 , 农 村 电 2 网 建 设 项 目也 E l 益 增 多 。济 宁 供 电 公 司 经 5 0 MVA三 绕组 主变 压 器。 研 所在2 0 l 1 年 济 宁 农 网工 程 中, 根 据 本 地 #l 进 线主供 , #1 进线断 路器 ( 图l 中 实际情况 , 9 个1 1 0 k V新 建 变 电 站 工 程 选 1 l DL) 为合位 , #2 进 线热 备用, #2 进 线 择 国家 电 网通 用设 计 2 0 1 1 版 1 1 0一A3 —2
2 2 GL、 2 3 GL)均为 合 位 。当#1 进 线 由于 电 分 位 后 , 合l 2 DL。 源 侧 故 障 导 致 失 压 ,断开 l 1 DL, 合上 1 2 DL 闭 锁 条 件 :a、2DL为 合 位 ;b、 手 跳 即 可实 现 电源 的切 换 。 1 1 DL或 3 l DL 或3 2 DL; C 、 3 B故 障 ; d 、 UI 2
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以上 条件均 满足 , 1 秒后 充电完 成 。 经 5
4 2 3 2放 电条件( . .. 任一 条件满 足立 即放
电) : a.DL在合位 { 3 b .I母 、 Ⅱ母 均三相无压 ;
C 位置异 常告警 ; . d T 断线 告警 ; .V e 其他 外部闭锁信 号 ; .
原 因被断 开 , 或分段 断 开后 ; 进线 二备 用 电源
( ) 线二 自投 充 电完成 后 , 2进 出现 3 L D 跳
3 韩村内桥主接线与常规 内 桥主接线的差异 自动 投入 , 只允许 动作 一次 。 了满足 这个 位 , 且 为 且进线 二所在 母线 无压 , 延时T q DL h 合2 ;
4 2 3 1充 电条件 : ...
置 不 同 , 规的 接线 线 路 侧均 装 有 电流互 感 常
器, 而韩 村把 电流互 感器装设 在主变 进线 侧。
a I . 母、 母均 三相有压 ; Ⅱ
a I 、 . 母 Ⅱ母均三 相有压 ; b 1 L 2 L 合位 ,DL .D 、 D 在 3 在分 位 。
演 变成 为线路 侧只有断路器无电流互感器的特 若 正常 运行 时 , 条进 线 各带 一段母 线 , 每
殊 内桥 接线 , Z  ̄ 据 所需的线路 侧 电流无法 BT ] 直接采 集 , 合IO V 结 R 韩村变 电站 的这种 特点 , I
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
两条进线互 为暗备 用 , 采用分 段开关 备 自投 。
求。
() 线二 自投充 电完成后 , 母 、 1 进 I Ⅱ母均
无压 , 且进 线一 无流 , 延时TX1 跳开 l DL, 确认 l 开后 , DI 跳 经可整 定延时Th q合2 DL。
2 主接 线介绍 ( 1 图 )
合位 ,D 在分位 ; 2L 当进线 一电源因故障或其 他
4 2 1 2放电 条件( .. . 任一 条件满足 立即 放
电) :
其是微 机型备 自投装 置在l0 V 电站 中广泛 进线一固定接一母 , k 变 1 进线二 固定接二母 。 被采 用 , 来进一步保证系统的安全 、 稳定运行及 若正常运 行时 , 一条进线 带两段母 线并列
a 当2 . #线路 电压检 查控 制字 ( ) 3 投入 X2
1 引 言
杂, 电力电网技术的 日新月异 , 使备 自投装置尤
4内桥 接线运行方式及备 自投动作判据
单母带分 段运行方式在保护逻辑上体现 为
b.DL、 DL 合位 , 2 在 分位 ; 1 3 在 DL 以上 条件 均 满足 , l 秒后 充 电完 成 。 经 5
电网规 模的不断 扩大 , 网络结 构的 日 复 4. 益 1运行 方式
从主 接线 附 图1 , 们可 以很清 楚的 看 要求 , 计 了进 线二 自投 的充 电过程 , 有在 上 我 设 只
到 两种接 线的 差别 就是 电流互 感器 的装设 位 4 2 2进线一 自投 ..
充 电完成 后才 允许 自投 。
4. 1 1充 电条件 : 2. .
进线 一 自投过 程同进 线二 自投 ; #线路 2 运行 , #线路 备用 。 I 4 2 3分段( ) 关 自投 .. 桥 开 当两段母 线分列运行 时 , 装置选择 分段 自 投 方案 。
2 1 NO 2 01 9
工 业 技 术
Sce c a d Te h oo y In v 鬲_ in e n c n lg n o a F
i a
特殊 内桥 接 线 备 自投选 择 实 例 分 析 ①
李慧 霞 刘素彩 罗宣 平 运彩霞 ( 濮阳 市供 电公 司 河南濮 阳 4 7 0 ) 5 0 0 摘 要: 本文根据 濮阳1 O V 1 k 韩村 变电站 内桥接 线的特 点, 通过对 常规 内桥接 线备 自 动作 条件 的分析 , 投 结合 1 O V 1 k 韩村 变 电站特点 , 理论 分 析得 出韩村 变电站二期 扩建 后 , 可以继续 使 用站 内现有 常规 的1 V 自 设备 , 1k 备 投 O 既安 全又 经济 , 既省时 又省 力。 关键 词 : 自投 内桥接 设计 备 中图 分类 号 : B T 1 文 献 标 识 码 : A 文章 编号 : 4 0 8 ( 0 1 1 ( ) O 8 - 2 1 7 - 9 X 2 1 ) O b- 0 5 0 6
4. . 3动作过 程 : 2 3.
() 1分段 自投充 电完成后 , 若进 线一 无流 、 I 无 压 、 母 有压 , 母 Ⅱ 延时T N 开 l L 确认 bg D ,
韩村儿 0 kV 内 桥主 接线
图1
常规 l 0 1 kV 内 桥主 接线
lL D 跳开后 , 整定延 时T q DI 经 h 合3 。
且2 #线路 无压 ( x d ) <U 2 z时延时 1 S 电; 0放 b 2 L 合位 ; .D 在
C 位置异常 告警 ; .
提 高 系 统 供 电 可 靠 性 。 文 结 合 我 公 司在 运 行 , 本 另一 条进 线作 为 明备用 , 采用 进线 备 自
l0 V k 韩村 变 电站二期扩 建后 , 1k 1 10 V主接线 投 。
① 作 者 简 介 : 慧 霞 (9 3 , , 肃 白银 人 , 李 1 8 一)女 甘 大专 , 助理 工程 师 , 要 研 究 方 向 : 变 电 工 程 中 电气 二 次 技 术 研 究 。 主 输 刘素 彩(9 0 , , 南濮 阳人 , 士 , 1 7 一)女 河 学 高级 工 程师 , 要研 究 方向 : 变 电工 程 中电气 二次 技 术研 究 。 主 输 罗宣 平(9 5 , , I 中人 , 1 8 一) 男 [ I N) 巴 大专 , 理工程 师, 助 主要研 究 方 向 : 变 电工 程 中 电气二 次技 术研 究 。 输 运彩 霞 (9 7 , , 南濮 阳人 , 1 7 一)女 河 本科 , 工程 师, 主要研 究 方向 : 变 电工 程中 电气 二次 技 术研 究 。 输
d T 断线告 警 ; .V
e 其他外部 闭锁信号 ; . 4. 1 3动作 过程 : 2. .
4210V内桥接 线微 机线路备 自投 保护装置 . 1k
4. 1进 线二 自投 2. 进 线一运 行 , 进线 二备 用 , l 即 DL、DL在 3
具体阐述 一下对 10 V k 韩村 变备 自投的特殊要 的判据 1
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