备用电源自投策划
电力系统中备用电源自投方案

电力系统中备用电源自投方案随着社会不断发展,电力的重要性逐渐凸显出来,电力系统已成为城市的基础设施之一。
大型电力系统面临着很多问题,其中备用电源自投方案是电力系统管理中的一个重要环节。
备用电源自投方案是指当主电源出现故障时,备用电源能够自动投入并保证系统的正常运行。
本文将从备用电源自投的原理、方案设计和实施方案等方面进行阐述,以期为电力系统管理者提供一些有用的参考和建议。
一、备用电源自投原理备用电源自投是指在主电源故障或中断的情况下,系统检测到主电源不能正常工作后,自动启动备用电源系统,让备用电源接管主电源的供电任务。
这个过程需要一套完善的控制策略和可靠的自动切换装置来实现。
1.1备用电源自投的控制策略备用电源自投的控制策略是由电力系统设计人员制定的,其目的是保证当主电源故障时,备用电源能够自动投入,并保证系统的正常运行。
备用电源自投的控制策略包括两种方式:手动控制和自动控制。
手动控制是指当主电源故障时,操作员必须手动启动备用电源系统。
自动控制则是在主电源失效后,通过一系列的自动切换装置,让备用电源自动接管供电任务。
这种方式虽然需要一定的资金投入,但是可以有效提高电力系统的可靠性和安全性,赢得用户的信赖和支持。
1.2备用电源自投的自动切换装置备用电源自投的自动切换装置是控制备用电源自动投入的关键。
该装置由继电器、电路板和其他组件构成,通过检测主电源的故障和自动连接备用电源,确保电力系统正常运行。
在电力系统中,通常使用双路自动切换装置,即两条电路同时自动切换到备用电源。
二、备用电源自投方案设计备用电源自投方案设计是电力系统设计的重要环节,设计合理的备用电源自投方案可以提高电力系统的可靠性和安全性。
2.1备用电源自投方案设计的基本原则备用电源自投方案设计需要遵循以下原则:(1)必须保证备用电源的可靠性、稳定性和持续性,确保备用电源的正常运行。
(2)必须对电力系统进行全面的分析和评估,确定自动切换装置的数量、安装位置和接线方式等。
电力系统课程设计-备用电源自投入装的设计

电力系统课程设计-备用电源自投入装的设计电力系统综合课程设计设计题目:备用电源自投入装置的设计前言随着技术和经济的发展,对供电的质量、连续性和可靠性的要求越来越高。
在工厂供电系统中,为了提高供电可靠性和连续性,常采用备用电源自动投入装臵(APD)。
备用电源自动投入装臵(APD)是当工作电源因故障断开以后,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,从而使用户不至于被停电的一种自动装臵,简称备自投。
当工作电源无论什么原因失电时,APD边启动,将备用电源自动投入,迅速恢复供电。
备用电源自动投入装臵在保证供电连续性方面取得了较好的成效,在电力系统中被广泛采用。
本课程设计即是对二级负荷工厂备用电源自动投入装臵(APD)的设计。
目录前言一、备用自投入装臵的方案设计 (1)(一)APD装臵设计要求及设计依据 (1)(二)APD装臵的初步设计及注意事项 (1)二、备用电源自投入(APD)装臵的整定计算 (3)(一)低电压继电器的动作电压值的整定 (3)(二)时间继电器动作时限的整定 (3)三、二次元器件的选择 (3)四、绘制APD装臵的二次原理展开图 (4)(一)备用电源的投入方式及电压回路 (4)(二)QF1、QF2二次原理展开图 (6)(三)合闸及信号指示回路 (7)五、总结 (8)参考文献 (9)一、备用自投入装臵的方案设计(一)APD装臵设计要求及设计依据1、设计要求要求认真分析所给课题,并作相应的短路计算,然后根据工厂对备用电源提出的要求,设计满足要求的备用电源自投入(APD)装臵,并作相应的整定计算,最后按要求绘制图纸并写出设计说明书。
2、设计依据某厂供电等级为二级负荷,与供电部门达成协议,由两回35KV线路进行供电,一回线路来自距工厂15Km的地区变电站35KV母线,经架空专线引来,作为主电源;另一回线路来自邻厂35KV母线,经电缆线路引入本厂,作为后备电源。
要求设计一个备用电源自投入(APD)装臵,并使之具有以下功能:(1)当主电源失电而备用电源有电时,APD装臵应能自动切除主电源,投入备用电源,若备用电源无电,则APD装臵不应动作;(2)备用电源投入后,若主电源来电,则经一分钟延时后,自动切除备用电源;(3)手动投入备用电源,则APD装臵不应动作。
重要电力用户备用电源自投方案设计

为保 证在故 障情况 下,备用 电源能迅速 投入运行 ,确
使 所带负荷 失 电,对于煤 矿等重 要负荷是 不允许 的,也不 保重 要 负荷 的可 靠供 电,对 备用 电源 自投 的要 求 为 : 若
满 足 重 要 电力 用 户 供 电 电源 配 置 标 准 。为 此 , 该 煤 矿 申 请 1k I 0 V 段失 电时,断路器 D和断路器 C的备 用 自投装置未 第三 路 电源作为 备用 电源 。设 计方 案为在原有双 回路供 电 收到 1 进线城南 8 1断路器 A 的保 护动作 闭锁信号 ,则 # 8
仍 以 该煤 矿为 例 ,增 加 备 用 电源 后其 正常 运 行 方 式 为 : 对 于 无 备 用 电 源 的 I段 母 线 , 备 自投 的 要 求 为 :若 I
l 进 线城 南 8 1 # 8 断路 器 A 和 2 进 线 煤专 82断 路器 B 1 k I # 5 0 VI段失 电时,断路器 C的备用 自投 装置 未收到 2 进 #
及备用 电源 自投 方案。该 方案在重要 电力用户实现双 回路供 电的基础上 ,通过增加一路备用 电源 ,实 现了两种备用 方式 ,
大 大 提 高 了 重要 电力 用 户 的供 电可 靠性 。 关 键 词 : 要用 户 ; 重 可靠 性 ; 用 电源 备
为 规 范 重 要 电力 用 户 供 电 电 源 和 自备 应 急 电源 的 配 置
的基础上 ,在 I 母上增加了一路备用 电源 ,并且在分段 断路 当备 用 自投检 测条件满足 后断路器 D将执行 备用 自投 ,若 器 C和备用 电源进线断路器 D处分 别安装一套备 自投装置。 断路器 D 自投不成功 ,则启动断路器 C的备 用 自投装置检 其 电气 主接 线方 式 见 图 1 。 测备 用 自投条件 ,条件 满足后 执行备 用 自投 。即断路器 D 2 重要 电力用户配电所运行方式 . 的 备 自投 优 先Biblioteka 于 断 路器 C 的备 自投 。
备用电源自动投入装置实验指导书

备用电源自动投入装置实验指导书
备用电源自动投入实验
一、实验目的
1) 了解备用电源自动投入装置的工作原理。
2) 测试备用电源自动投入装置的动作性能。
二、实验原理及实验说明
三、备自投装置基本原理
备用电源自动投入装置(AAT,简称:备自投装置)是当电力系统故障或其他原因使工作电源被断开后,能迅速将备用电源、备用设备或其他正常工作的电源自动投入工作,使原来工作电源被断开的用户能迅速恢复供电的一种自动控制装置。
备用电源自动投入是保证电力系统连续可靠供电的重要措施。
备自投装置的动作条件如下:
1) 工作电源确实断开(无电流、无电压),备用电源有电(有电压),母线无电压;
2) 备自投必须充满电,充电时间可设置为10~15s。
备自投充电条件为:
1) 工作电源和备用电源均有电压
2) 工作侧断路器在合位,备用侧断路器在分位
四、实验说明
本实验中,如果检测到1#10KV电源进线有电压,2#10KV电源进线无电压,QF013母联联络开关自动投入工作。
如果检测到2#10KV电源进线有电压,
1#10KV电源进线无电压,QF013母联联络开关自动投入工作。
五、实验内容
六、实验接线
实验接线与正常操作时同,只是在启用母联联络母线投入时,要一个触发开关信号。
我们把这个信号作为I3.4作为输入。
程序如下图所示。
图7-1 立即触发程序梯形图
图7-2 定时触发程序梯形图
七、实验步骤
1) 可以立即触发。
2) 对备自投装置进行定值整定:备自投动作时间一般按躲开重合闸时间整定,可整定时间。
双电源备自投操作规程

双电源备自投操作规程
《双电源备自投操作规程》
一、适用范围
本规程适用于双电源备自投系统的操作管理,确保系统运行安全稳定。
二、系统介绍
双电源备自投系统是指当主电源故障时,系统能够自动切换到备用电源,并在正常电源恢复后自动切换回来,以确保系统连续不间断供电。
三、操作流程
1. 开机检查:值班人员需在系统投入运行前进行开机检查,确保设备正常工作,备用电源已经准备就绪。
2. 主电源故障:一旦检测到主电源发生故障,系统自动切换到备用电源。
3. 备用电源工作:系统自动切换后,值班人员需及时确认备用电源工作正常。
4. 恢复主电源:主电源恢复后,系统自动切换回主电源,值班人员需检查系统稳定运行。
四、操作注意事项
1. 禁止擅自关闭或恢复系统自投功能,需经过指定人员的授权操作。
2. 值班人员需随时留意系统运行状态,对系统出现异常情况及时处理。
3. 定期进行系统维护保养,确保设备运行正常。
五、操作记录
值班人员需定期对系统运行情况进行记录,并按规定保存相关操作记录,以备查阅。
六、其他事项
凡对本规程有异议或发现问题,应及时向上级报告,以便完善规程并保障系统运行安全。
七、规程解释权
本规程解释权属于指定管理人员。
以上是关于双电源备自投操作规程的详细介绍,希望所有操作人员严格遵守规程执行,确保系统运行的安全稳定。
备用电源实施方案

备用电源实施方案一、背景介绍。
随着现代社会对电力供应的依赖程度不断增加,电力故障对生产、生活和安全造成的影响也越来越大。
为了保障正常生产和生活秩序,备用电源的建设和实施变得尤为重要。
二、备用电源的选择。
1. 备用发电机组。
备用发电机组是常见的备用电源设备,其具有独立供电、快速启动和稳定输出的特点,适用于大型工厂、医院、商场等场所。
在选择备用发电机组时,需要考虑其功率大小、燃料类型、启动速度等因素,以确保在电力故障时能够及时投入使用。
2. UPS不间断电源系统。
UPS系统是一种电力设备,能够在电网供电中断时立即为接入设备提供稳定的电力,以保证设备的正常运行。
UPS系统通常应用于数据中心、通信基站等对电力质量要求极高的场所,其优点是响应速度快、输出稳定,但成本较高。
3. 太阳能、风能发电系统。
太阳能和风能发电系统作为清洁能源备用电源设备,逐渐受到人们的关注。
它们具有绿色环保、可再生能源的特点,适用于一些偏远地区或需要长期独立供电的场所,但其依赖于自然资源,需要在选择时考虑充足的资源供给。
三、备用电源实施方案。
1. 安全检查。
在备用电源设备投入使用之前,需要进行全面的安全检查,确保设备完好、燃料充足、连接稳定等,以避免在使用过程中出现安全隐患。
2. 定期维护。
备用电源设备需要定期进行维护,包括清洁设备、更换易损件、检查电路连接等,以确保设备在关键时刻能够正常运行。
3. 周期性测试。
定期对备用电源设备进行测试,包括启动时间测试、输出功率测试等,以验证设备的可靠性,并及时发现并解决潜在问题。
4. 人员培训。
对使用备用电源设备的人员进行培训,包括设备操作、故障处理等,以提高设备的有效利用率。
四、总结。
备用电源的选择和实施方案对于保障电力供应的连续性和可靠性起着至关重要的作用。
在选择备用电源设备时,需要根据实际需求和场所特点进行合理选择,并在实施过程中加强安全检查、定期维护、周期性测试和人员培训,以确保备用电源设备能够在关键时刻发挥作用,保障正常生产和生活秩序的持续进行。
备用电源自动投入方案设计

用 电 源 投 入 到 工 作 或 将 用 户 切 换 到 备 用 电 母 线 或 引 出 线 上 发 生 持 续 性 故 障 时 ,备 用 网 较 多 采 用 中 ,以 保 证 系 统 电 网 的 可 靠 运
源 上 去 ,从 而 使 用 户 不 致 于 被 停 电 的 一 种 电源 被 多 次 投 入 到 故 障 元 件 上 去 ,造 成 更 行 。其 典 型 接 线 方 式 如 图 2所示 。
② 若 正 常 运 行 时 ,1DL、3DL 在 运 行 ,
要 阶 段 。 究 其 本 质 ,各 阶 段 的 主 要 技 术 区
3.1.1若 正 常 运 行 时 ,一 台 主 变 带 两 段 2DL作 为 备 用 。 当 I段 母 线 无 压 、# 1进 线
别 在 于 对 采 集 量 (电 流 量 、电 压 量 、开 关 量 ) 母 线 并 列 运 行 ,另 一 台 主 变 作 为 明 备 用 ,采 无 流 ,Ⅱ母 有 压 则 经 延 时 后 跳 开 1DL,确 认
2002年 第 9期
福 建 电 脑
维普资讯 43
国 凰 固 豳图 缀 露
福 建省龙岩 电业局 廖衡 章 364000
【摘 要 】 备 用 电源 自动 投 入 装 置 的 正确 应用 ,可 以提 高 电 网供 电的 可 靠 性 ,广 泛 应 用 于 厂用 电 系统 ’和 配 电 网络 中。论 述 了备 自投 的作 用 、基 本 要 求 、典 型接 线和 实 现 方 式 。备 自投 方 案 的 设 计 应 按 照 系
3.2.1进 线 或 变 压 器 备 自 投 方 式 的 实
所 以在 发 电厂 和 变 电 站 及 配 电 网 络 中得 到 投入 后 ,由 备 用 电 源 经 过 母 线 来 供 给 故 障 现 。
电力系统中备用电源自投方案

备用电源自投装置的配置方案
方案一
集中式配置方案
特点
将备用电源自投装置集中配 置在变电站或配电室的电源 进线上,对整个电力系统的 运行状态进行监控和管理。
适用范围
适用于规模较大、负荷较重的电力系统。
方案二
分布式配置方案
特点
。
某大型医院
为了保障医疗设备的正常运行, 该医院采用了备用电源自投方案 ,在主电源故障时,备用电源能 够自动投入使用,确保医疗设备
的正常运行。
某大型数据中心
为了保障数据的安全和稳定传输 ,该数据中心采用了备用电源自 投方案,在主电源故障时,备用 电源能够自动投入使用,确保数
据中心的正常运行。
电力系统中备用电源自投方案的发展趋势和前景展望
逻辑判断
备用电源自投装置通过采集系统运行状态、电压、电流 等信号,进行逻辑判断,当判断出主电源故障时,自动 投入备用电源。
备用电源自投装置的启动和关闭控制
启动控制
当电力系统发生故障,备用电源自投装置检测到主电源失电时,会自动启动,进行切换操作。
关闭控制
在正常运行情况下,备用电源自投装置会监测主电源和备用电源的运行状态,当主电源恢复正 常供电时,备用电源自投装置会自动关闭,恢复正常运行状态。
对未来研究的展望与建议
1 2 3
智能化发展
随着人工智能、大数据等技术的不断发展,未来 可进一步研究智能化的备用电源自投方案,提高 系统运行效率和安全性。
新能源接入
随着新能源的大规模接入,未来可研究新能源与 备用电源自投方案的协调控制策略,提高新能源 利用率和系统稳定性。
多元化控制策略
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备用电源自投方案
摘要:电源自动投切装置在电力系统中的应用非常广泛,如压变电源自动投切、备用电源自动投切等,该文就压变电源自动投切、站用电源自动投切提出几种方案,进行分析、比较,并从安全性、可靠性、维护性的角度提出一些建议。
关键词:自动投切装置备用电源压变电源站用电源
电力系统备用电源自动投切装置是为提高电网的安全、可靠运行所采取的一种重要措施。
压变可提供控制、保护、测量、信号等回路的电源;站用电可提供控制、测量、变电站站内照明、检修、动力,以及通过整流装置,提供直流系统电源和蓄电池充电电源等。
由此可见,保持压变及站用电电源的不间断显得尤为重要。
现将几种压变电源、站用电源的自动投切方案,从运行角度对其原理进行分析比较。
1 压变电源自动投切
压变电源自动投切方案大致有以下几种。
1.1 电磁型自动投切装置
1.1.1有优先级别的两电源单向自动投切
如图1所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,101、103处两对1ZJ 常开接点闭合,105、107处两对常闭接点打开,控制信号等电源由
1YH提供。
1YH失电时,1ZJ线圈失电,101、103处两对1ZJ常开接点打开,105、107处两对常闭接点闭合。
2YH有电时,控制信号等电源由2YH提供。
此时,若1YH恢复有电,1ZJ线圈得电,同上原理,控制信号等电源仍改由1YH提供。
此方案的特点是两电源单向自动投切,有电源优先级别之分。
1.1.2无优先级别的两电源双向自动投切
如图2所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,A1、A2处两对1ZJ 常开接点闭合,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由1YH提供。
1YH失电时,1ZJ线圈失电,A1、A2处两对1ZJ 常开接点打开,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点闭合,此时若2YH有电,2ZJ线圈得电,A3、A4处两对2ZJ常开接点闭合,1ZJ线圈回路中2ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由2YH提供。
同样的原理,当2YH失电时,若此时1YH有电,控制、信号电源则通过自动投切装置改由1YH提供。
此方案的特点是两电源双向自动投切,互为备用,无优先级别之分。
1.2 微机型自动投切装置
以上两种压变电源自动投切方案均为电磁型。
目前,微机型自动投切装置在部分有条件的地区正被推广使用。
微机型自动投切装置,如REF543等,它包含有保护、控制、测量、监视和通信等功能,并通过使用特殊功能库对其功能进行扩展。
为提高微机保护的可靠性,REF543馈线终端装置,还配备有一个强大的自检系统,同时装置的自检输出继电器给出故障信号,并闭锁保护跳闸输出。
微机型自动投切装置,如REF543等,在实现备用电源自动投切时,除检测电压外,还增加了电流闭锁保护,更增强了自动投切动作的可靠性,但微机型保护装置的工作易受电磁干扰的影响。
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微机型自动投切装置动作安全,功能扩展灵活,较适用于保护性能要求比较高、保护级差配合比较多、保护原理构成比较复杂的场合,且维护量小,但价格较贵,且需配备专用的检测仪器和校验工具。
电磁型自动投切装置技术成熟,并已被实践证明了的可靠性记录、不受电磁干扰的影响、具有较长的使用寿命。
2 站用电源自动投切
2.1 电磁型自动投切装置
如图3所示,站用电源1(a1、b1、c1)、站用电源2(a2、b2、c2)均有电,合上QM1、QM2开关,CJ1线圈得电,CJ1常闭接点打开,站用电(a、b、c)由站用电源1提供,并且CJ1常开接点闭合,XD1指示灯亮,表明站用电源1在工作状态。
当站用电源1(a1、b1、c1)失电时,CJ1线圈失电,CJ1常闭接点闭合,CJ2线圈得电,站用电(a、b、c)改由站用电源2提供,此时CJ1常开接点打开,CJ2常开接点闭合,XD2指示灯亮,表明站用电源2在工作状态。
同样原理,当站用电源2失电时,站用电通过自动投切装置改由站用电源1提供。
此种站用电源自动投切方案的特点,是两电源双向自动投切,互为备用。
2.2 ATS(微机型自动投切)装置
ATS装置的核心一般是数位式微处理控制器及逻辑线路板,它包含检测电压、频率,延时设定监视及系统诊断等功能,符合紧急及备用电力系统应用的要求,可将两电源相互投切,互为备用。
它具有自动判断闭合投切、开路投切等功能,开路投切时,可附相角检测器,比较两电源之相角差,提供相内转换功能,允许两电源在一定的频率差、相角差及电压差的条件下执行闭合转换功能。
设计时如采用抽出式ATS装置,则可大大方便维护与测试,同时,通过微处理器的设置,可满足配电网自动化的需要。
以ASCO940型ATS装置为例,在实际中的应用,如图4所示,一段站用电与二段站用电可相互投切,互为备用。
在实际工作中,遇到其中一段母线停电、检修时,由于ASCO940自动投切开关与任何一段母线都无明显断开点,这与安全规定要求不相符合。
为防止电源倒送,同时为符合安全规定的要求,故在ASCO940开关两电源侧前,各增加一台抽屉式开关,如图5所示。
这样,既满足了以上的要求,又方便了ASCO940及其两电源侧断路器的检修和维护。
此外,ATS装置还可用于自备发电机等重要用户,作为用户的应急电源或紧急备用电源投切所需。
ATS装置较电磁型备用电源自动投切装置动作安全、可靠、精确,功能扩展方便,且维护量小,但价格较为昂贵。
3 结论
以上分析了几种电源自动投切装置的设计原理,对其设计原理进行了详细的说明,并从安全性、可靠性、经济性等方面对几种自动投切方案进行比较,为实际应用提供了参考。