新型智能备用电源自投装置_任祖怡
备用电源自动投入装置课件

备用电源自动投入装置具有高可靠性、快速响应、 智能化等特点,能够提高电力系统的稳定性和可 靠性,减少因电源故障导致的生产损失和生活不便。
PART 02
备用电源自动投入装置的 应用场景
电力系统
电力系统中的备用电源自动投入装置主要用于确保电力供应 的稳定性和可靠性。当主电源出现故障时,备用电源能够自 动、快速地投入使用,从而避免电力中断或减少停电时间。
自动投入备用电源
在确定主电源故障后,装 置将自动控制开关,将备 用电源接入系统,保证电 力供应的连续性。
分类与特点
分类
根据不同的工作原理和应用场景,备用电源自动 投入装置可分为静态和动态两类。
动态备用电源自动投入装置
采用半导体器件和微处理器实现快速响应和智能 控制。
静态备用电源自动投入装置
采用继电器等机械元件实现自动投入功能,响应 速度较慢。
安装步骤与注意事项
安装步 骤 确定备用电源自动投入装置的安装位置,确保其便于操作和维护。
按照设备说明书的要求,连接电源和信号线,确保接线正确、牢固。
安装步骤与注意事项
• 对装置进行初步调试,检查其功能是否正常。
安装步骤与注意事项
01
注意事项
02
03
04
确保安装环境符合设备要求, 避免高温、潮湿等恶劣环境。
在安装过程中,遵守相关电气 安全规范,确保人员安全。
对于重要设备,建议由专业人 员进行安装和调试。
调试方法与流程
调试方法 按照设备说明书的要求,逐项检查装置的功能和性能指标。
对装置进行负载试验,模拟实际运行情况,检查其响应速度和切换可靠性。
调试方法与流程
• 在调试过程中,及时发现并解决存在的问题,确保装置性 能稳定。
备用电源自动投入装置浅析

不同 , 这种方式不会造成I 母 的短 时失压 , I B 因此 比较常用于电 力 系统 中。
备用 电源 自动投入装置 , 简称备 自投 , 是在工作 电源 因故障 被断开 以后 ,自动而迅速地将备用电源投入工作 的自动装置【 l 】 o
3I : )/失压 , -  ̄ 确保5 1  ̄ o 5 开后 , 先合上5 2 3 再合上5 1 由两台 2, 主变一起带四段母线运行 ,这样可以避免一台主变带的负荷过 高, 而另一台主变轻载运行 , 与第二种方式相 比, 第三种方式更
接到 3 L D 间隔 , 而实现从 同一变 电站过来 的两 回线路作 为主 从
1I )母失压 , 确保跳开5 1 , 0 后 合上5 1然后断开5 2 , 延 2, 0 B再 时合上 5 2 实现 每台 主变 带两 段母线 ( 处将 I 3, 此 I 、I母 当 A母 I B 作两段母 线 ) 的功能 。 在此动作过程中 , B I 母会有短时 的失压 , I 但不至于造成# 、 3 2 # 主变 的非 同期合闸。但 目前电力 系统 中比 较常见的是主变高压侧并列运行 , 因而此种方 式不太适合 于对 供电可靠 性要 求 日益攀升的电力 系统 。
加普遍 。
12 1 0 k . 1 V备 自投
随着社会 的发展 , 户对 供 电可靠性 的要求越来越 高 , 备 用 安装 用电源 自动投入装置成为了提高供电可靠性不可或缺 的措施 。 备 自投在保证 电力系统连续可靠 供电方 面发挥 了重要作用 , 现 对2 0k 及以下备 自投进行简单的分析。 2 v
站 出来 的两 线路 同时受到破坏的可能性极大 , 此时 的备 自投方式变 成 了两主一备 。
的情 况下不至于导致备 自投误动作 。
iPACS-5731备用电源自投装置技术说明书V2.02

同期条件2:线路电压Ux2大于有压定值,Ⅱ母Uab2大于无压合闸定值Uwy,且两者的相角差小于合闸同期角整定值DGhz。
3.2.
方式2过程同方式1。#2线路/变压器运行,1#线路/变压器备用。
充电条件:
1)Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压;
2)1DL、2DL在合位,3DL在分位。
经备自投充电时间后充电完成。
方式3--Ⅰ母失压:
放电条件:
1)3DL在合位经短延时;
2)Ⅰ、Ⅱ母均无压(三线电压均小于Uwyqd),延时15S;
3)本装置没有跳闸出口时,手跳1DL或2DL(KKJ1或KKJ2变为0)(本条件可由用户退出,即“手跳不闭锁备自投”控制字整为1);
其它辅助继电器接点容量:
允许长期通过电流5A
切断电流0.2A(DC220V,V/R 1ms)
跳闸出口接点容量:
允许长期通过电流5A
切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms)
3.
装置引入两段母线电压(Uab1、Ubc1、Uca1、Uab2、Ubc2、Uca2),用于有压、无压判别。引入两段进线电压(Ux1、Ux2)作为自投准备及动作的辅助判据,可经控制字选择是否使用。每个进线开关各引入一相电流(I1、I2),是为了防止PT三相断线后造成自投装置误投,也是为了更好的确认进线开关已跳开。
2)保护动作、保护和遥信开入变位等事件SOE记录等;
3)一组断路器遥控分合;
4)Uab1、Ubc1、Uab2、Ubc2、P、Q、COSφ等模拟量的遥测;
5)正/反向有功和无功计算电度。
1.2.3.
备用电源自动投入实验装置

备用电源自动投入实验装置
谌祥维
【期刊名称】《电工技术》
【年(卷),期】1999(000)005
【摘要】详细介绍一种对于电气专业教学较为实用的备用电源自动投入实验装置的设计原理及制作特点,给出该装置的模拟实验接线。
【总页数】2页(P32-33)
【作者】谌祥维
【作者单位】武汉电力学校
【正文语种】中文
【中图分类】TM762.14
【相关文献】
1.改进实验装置提升科学课堂效益——以音高实验装置改进创新为例 [J], 马丽杰
2.单片机实验装置升级改造的探索与实践——以TKSCM-1型单片机实验装置为例[J], 李怀亮
3.备用电源自动投入装置应用现场对并网电厂的处置方法 [J], 王元元
4.变电站备用电源自动投入装置的运行维护探讨 [J], 许炜
5.备用电源自动投入装置课程教学分析 [J], 陈忠润;涂祖蕾
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110 kV变电所备用电源自动投入装置的设计

备供线路, 投动作失败。因此, 投装置的跳 备自 备自
闸回路应接至断路器控制回路的保护跳闸回路。 备自 投装置在实现电源自 动切换功能的同时, 还要根据供电的负荷情况做一些联跳的设计。 ( 1) 在很多场合备供电源容量不能满足负荷全 部供电容量要求, 应在自 投备供电源前有选择地切
除部分不重要负荷, 同时应闭锁这些线路的重合闸; (2) 如原负荷段馈线含有小电厂线等有源线 路, 则必须考虑避免备供线路与小电厂线非同期合 并, 故必须在自 投于备供电源前切除小电厂线或将
110 k V
kV II 母
备 自投的母线检无压定值及动作时间定值和小电厂
低压解列相关定值配合, 投动作躲开小电厂低 备自
所停电。 因此, 如果设计为当 1号变压器故障闭锁 1 号进线和分段的断路器的备 自 投合闸, 而当2 号变 压器故障即闭锁 2 号进线和分段的断路器的备 自 投合闸, 则可将701 开关合上, 1号主变的正常 保住 运行和大部分的负荷, 避免全所失电 并减少损失。 当 一次主接线发生变化时, 投的闭锁条件也 备自 相应地要进行调整。比如 110 kV 汝山变的 110 kV 部分为 2 回进线, 线变组接线, 10 kV 为单母线 低压 分段接线。 考虑当某一条 H OW 线路失电或主变故 障时, 对应的一段 10 kV 母线将失去电源, 故在该变 电所的 10 kV 侧配置了一套备用电源自 投装置。此 种接线形式, 就不能将主变的所有保护动作信号接人 备自 投的闭锁回 路了。因为如果主变发生了内部故 障, 保护动作跳开两侧开关并闭锁低压备自 投装置,
2007 年 12 月
江 苏 电 机 工 程 Jiangsu Electr cal Engineer ng i i
第 26 卷 增刊 2
DL526-2002T 静态备用电源自动投入装置技术条件

l 无压定值 o w s e t t i n g o f v o l t a g e 无压定值或称无电 压设定值。 用于判别系 统或 母线处于失电 状态的电 压定值。当备自 投 装置采集的
电压值小于该定值 时,判为失去 电源 。
3 . 2
h 有压定值 i g h s e t t i n g o f v o l t a g e 有压定值或称有电压设定值。 用于判别系 统或母线处于带电 状态的电 压定值。当 备自 投装置采集的 电压值不小于该定值时, 判为有电 源。
4 . 1 . 4 贮存 、运输极限环境温度
装置贮存、 运输环境温度的 极限 值为 一 2 5 ℃一+ 7 0 C, 1 在不施 加任何激励量的 条件下, 装置不应出 现不可逆变化。温度恢复正常后, 装置的性能应符 合4 . 5 , 4 . 7 的 规定。
4 . 1 . 5 周 围环境
a ) 不允许有超过4 . 1 2 规定的电 磁干 扰存在; b )场地应符合 G B / 7 9 3 6 1 -1 9 8 8 中B 类安全要求的规定; c ) 使用地点不出现超过 G B / T 1 4 5 3 7 -1 9 9 3 规定的严酷等级为 I 级的振动; d )无爆炸危险的介质, 周围 介质中不 应含有能腐蚀金属、 破坏绝缘和表面涂敷层的介质及导电介 质, 不允许有明显的 水汽, 不允许有严重的 霉菌 存在;
D L/ T 5 2 6一 2 0 0 2
前
言
本标准是根据国家经济 贸易委员会 电力 司 《 关 于下达 2 0 0 0年度 电力行业标 准制 、修 订计划项 目的 通知》( 电力 〔 2 0 0 0 ] 7 0 号 )第 3 9 项标准修订任务 ,组织实施 的。
这次修订主要依据 D L / 1 ' 4 7 8 -2 0 0 1《 静态继电 保护及安全 自 动 装置通用技术条件》 、 G B / 1 ' 7 2 6 1 - 2 0 0 0《 继电器及装置基本试验方法》 , 增加数字式保护相应的技术要求及电磁兼容试验。 标准编写规则 及格式遵照 G B / 1 ' 1 . 1 -2 0 0 0《 标准化工作导则 第 1 部分: 标准的结构和编写规则》及 D L / 1 ' 6 0 0 - 2 0 0 1《 电力行业标准编写基本规定》 。 本标准实施后代替 D L / 1 ' 5 2 6 -1 9 9 3 0
备用电源自动投入装置ppt课件

保证当工作电源和备用电源同 时失压时,AAT装置不动作。
二、 “明备用” AAT装置的工作原 理
(5)当备用电源投入到永久
性故障时,则应由设置在4QF 上过流保护(图中未画出)加 速动作跳开4QF,此后AAT装 置不再动作。
三、AAT装置的接线特点
(1)保证AAT装置动作的可靠性。AAT装置的自动合闸部分 由供电元件受电侧断路器的辅助触点启动,满足了工作电源 断开后备用电源才投入的要求。
五、AAT装置接线的简化
❖ AAT装置可以应用在不同的场合,应用在不同场合的接线可 能有简有繁。通过对图1-2、1-3的AAT装置原理接线图分 析可知,除系统侧故障使工作母线失去电压,AAT装置辅助 低电压启动部分动作外,其他情况下都不经辅助低电压启动 部分而动作。由此考虑到,AAT装置接线中辅助低电压启动 部分能否取消的问题,如能将其取消,则可简化AAT装置接 线,提高AAT装置动作的可靠性。
运行经验表明,在有高压大容量电动机的情况下,AAT装 置的动作的时间以1~1.5s为宜,低电压场合可减小到0.5s。
5.低压启动部分电压互感器二次侧熔断器熔断时, AAT装置不应动作。
防止其误动作的措施是:低电压启动部分采用两个低电压继 电器,其触点串联。
6.应校验AAT装置动作时备用电源的过负荷情 况及电动机自启动情况;如果备用电源投入 到故障设备上,应使其保护加速动作。
置均应动作。
为了满足这一要求,AAT装置在工作母线上应设有独立的低 电压启动部分,并设有备用电源电压监视继电器。
但是,当工作母线和备用母线同时失去电压时,AAT装置不 应动作。
3. AAT装置应保证只动作一次。
当工作母线发生永久性短路故障或者引出线上发生永久性短 路故障未被其断路器断开的时,备用电源第一次投入后,由 于故障仍然存在,继电保护装置动作将备用电源断开。此后, 不允许再次投入备用电源,以免多次投入对系统造成不必要 的再次冲击。
110kV备用电源自动投入装置的应用

CHEN M a — i g o yn
( oh nP F s a owe u p y Bu e u,F s a ,Gu n d n 2 0 (,Ch n ) r S p l r a oh n a g o g5 8 0) ia
Ab ta t s r c :Ac o d n o t e o e a i g l gc f 1 0 k a t ma i s a d b o r s t h n e i e ,t i p p r a a y e h c r i g t h p r t o i so V u o n 1 t t n — y p we wi i g d v c s h s a e n l z st e c c p obe st h n r d c i n o h r a e o d t n c n a ta d t e c o e a i n wi h e u iya d sa i t y t m.i r l msa o t e i t o u t ft e b e k rc n i o o t c n h o p r t t t e s c r t n t b l y s se o i o h i t a s i u s s t e p cfc s l t n a e n he a t a iis o p we n t r , S s o f r h r i c e s t e o e a in l d s se h s e ii o u i b s d o t c u l e f o r e wo k o c o t O a t u t e n r a e h p r to
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新型智能备用电源自投装置
任祖怡,窦乘国,许华乔
(国电自动化研究院,江苏省南京市210003)
摘要:备用电源自投装置作为提高供电可靠性的一种有效手段,在变电站中得到广泛应用。
文中分
析了备用电源自投在实际应用中存在的问题,提出了一种新型的智能备用电源自投装置。
装置引入了“逻辑库”的设计思想,内部集成了大量的逻辑模块与时间继电器模块,可根据实际应用进行灵活组态。
装置根据组态的不同而自动配置定值,可同时投入多种备自投方式,并自动识别系统运行方式,选择相应的备自投方案。
关键词:备用电源自投;逻辑库;组态中图分类号:TM762.1
收稿日期:2002-12-04。
0 引言
随着社会经济的发展,城乡电网规模不断扩大,电网结构日趋复杂,这对保证变电站供电可靠性提出了越来越高的要求。
影响供电可靠性的因素很多,如变电站所处的地理位置、气候环境,站内一次、二次设备的可靠性,变电站的运行管理,合理的电网结构与完善的电网调度系统,以及完善的备用电源自投方案等。
其中备用电源自投(以下简称备自投)是提高供电可靠性的一种有效手段。
本文分析了备自投在实际应用中存在的问题以及解决办法,提出了一种新型的智能备自投装置,并介绍了其工作原理与基本功能。
1 备自投的几个特殊问题
对于备自投装置在实际应用中常见的几个问题,如对电压互感器断线的处理,联切电容器,合闸前或合闸后联切负荷,加速备自投,以及接点启动备自投等,本文不再细述,只对以下几个特殊问题进行讨论。
1.1 复杂接线与复杂方式
降压变电站的典型接线是2条进线、2台主变分裂运行或一运行一备用,但变电站接线种类繁多。
比如:有3台或更多主变,高压进线可能有3条或更多;高压侧双母接线;高压侧扩大内桥接线;低压侧分段开关兼做旁路开关等。
复杂的接线带来了多种复杂的备自投方式,这就要求备自投装置能自动识别系统运行方式,自动选择相应的备自投方案。
1.2 同期问题
有的备用对象(母线)和其他电源具有联络线。
若联络线连接的是小电源,则当工作电源失去后,母线电压将有一个下降的过程;若连接的是大电源,则母线电压不一定会下降。
对于这两种情况,一般的备自投方案是在隔离故障电源的同时联切联络线,然后再合闸(方案1),其缺点是可能导致损失一部分负荷,且不利于系统稳定。
对于前一种情况,还有一种方案是采用高段电压定值启动备自投跳闸,低段电压定值(检无压)启动备自投合闸(方案2),其缺点是由于无法可靠估计电压的下降速度,所以可能导致较长时间的停电。
因此,要求备自投装置具备自动准同期合闸功能(方案3),以最短的时间来恢复供电,且有利于系统稳定。
1.3 工矿企业变电站的备自投问题
工矿企业变电站低压侧往往有大量异步或同步电动机负荷,工作电源断开后,工作母线具有电动机的反馈电压(残压),且逐步衰减并移相[1,2]
,如果在备用电源与母线残压矢量差较大时合闸,电动机将流过很大的冲击电流,这很可能烧毁电动机。
因此,最好能在工作电源断开后,在备用电源电压与母线电压相角还未摆开时实现快速合闸,这一要求往往很难实现,解决此问题的方法是采用1.2节中所述的方案2或方案3,并结合低频或差压启动备自投。
2 备自投的逻辑分析
备自投逻辑尽管很复杂,但仍有规律可循。
一般说来,备自投的行为逻辑分为以下4个逻辑进程:
a .备自投充电。
当工作电源运行在正常供电状
86
第27卷 第9期2003年5月10日 电 力 系 统 自 动 化Automation of Elect ric Pow er Sy stems
V ol.27 N o.9
M ay 10,2003
态、备用电源工作在热备用状态(明备用),或两者均在正常供电状态(暗备用)时,备自投装置根据所采集的电压、电流及开关位置信号来判断一次设备是否处于这一状态,经过10s~15s延时后,完成充电过程。
b.备自投放电。
当备自投退出运行,工作断路器由人为操作跳开,备用断路器不在备用状态,断路器拒跳、拒合,备用对象故障等不允许备自投动作的情况下,将备自投放电,使其行为终止[3]。
c.备自投充电后,满足其启动条件,经或不经延时执行其跳闸逻辑(可能断路器已跳开),跳闸对象可能有多个。
d.备自投执行完跳闸逻辑后,满足其合闸条件,经或不经延时执行其合闸逻辑,合闸对象也可能有多个。
3 智能型备自投实现方案
在上述分析的基础上,笔者提出了一种新型的备自投实现方案。
这一新方案的核心是一台智能备自投装置,该装置利用现有的微机保护硬件平台加以改进,提供足够的模拟量输入、开关量输入与独立开出。
该装置在软件设计上引入了“逻辑库”的设计思想,设计了多种逻辑模块与时间继电器模块,可在组态时任意调用,逻辑模块包括三/单相检有压模块、检无压模块,过流、欠流模块,低频模块,差压模块,检同期模块,开关量逻辑模块,过负荷联切模块,电压互感器断线检查模块等。
工程应用人员可利用所提供的模块按第2节所述4个逻辑进程逐项进行组态。
该装置的最大特点是可灵活组态,既可通过装置面板液晶上友好的人机界面进行整定,又可通过外接PC机上提供的图形化组态软件进行下载组态。
交流输入是接电压还是接电流或者都不接,开关量输入是接常开接点还是接常闭接点或者都不接,均可任意选择。
该装置在备自投逻辑的组态上给工程应用人员或用户提供了极大的灵活性。
该装置可同时投入多种备自投方式,并自动识别系统运行方式,选择执行相应的备自投逻辑。
装置的定值条目是由装置根据组态的情况来自动配置的。
例如,若备自投逻辑中采用了过压、欠压模块和欠流模块,则装置将自动配置有压、无压定值和无流定值;若备自投逻辑中采用了检同期模块,则装置将自动配置允许合闸角、开关合闸总时间、低压闭锁值、压差闭锁值、频差闭锁值和频差加速度闭锁值等定值。
本文再列举一些其他常用定值如下: 备自投充电时间; 备自投放电延时; 各种方式备自投跳闸逻辑时限; 各种方式备自投合闸逻辑第1(第2、第3)时限; 过负荷联切开放时间; 过负荷联切电流定值; 过负荷联切第n轮时间定值; 各种方式备自投投入控制字; 条件投入控制字(某些逻辑模块是否投入需要根据运行方式的变化而变化)。
用户可通过装置人机界面或变电站监控系统修改装置的定值。
4 结语
备自投装置一直是变电站自动化系统中种类最繁多的装置。
本文设计的新型智能备自投装置充分利用了计算机的强大功能来实现备自投的智能化,并充分考虑变电站自动化的要求,为复杂方式下保证供电可靠性与系统稳定提供了完善的解决方案。
参考文献
1 王维俭(W ang W eijian).电气主设备继电保护原理与应用(Protection Relay Th eory of Electrical M ain Equipment and Its Application).北京:中国电力出版社(Bei jin g:Ch ina Electric Pow er Press),1996
2 梁世康,许光一(Liang Sh ikang,Xu Guangyi).厂用电系统保护(Protection for Pow er S ystem in Plant).北京:水利电力出版社(Beijing:Hydraulic and Electric Pow er Press),1986
3 DL/T526-2002静态备用电源自动投入装置技术条件(General S pecification for Automatic Bus T rans fer E quipment).北京:中国电力出版社(Beijing:China Electric Pow er Press),2002
任祖怡(1972—),男,硕士,工程师,研究方向为电力系统继电保护与安全稳定控制。
E-mail:ren@ 窦乘国(1974—),男,硕士,工程师,研究方向为电力系统继电保护。
许华乔(1966—),男,硕士,高级工程师,研究方向为电力系统继电保护。
A NEW INTELLIGENT EQUIPMENT FOR AUTOMATIC BUS TRANSFER
Ren Zuy i,D ou Chengguo,X u H uaqiao
(Nanjing A ut omation Resear ch Institute,N anjing210003,China)
Key words:automatic bus transfer;log ical elements libr ary;configuration 87
・新技术新产品・ 任祖怡等 新型智能备用电源自投装置。