备自投逻辑说明(8个变电所)
备自投逻辑动作顺序说明最终

变电所备自投逻辑动作顺序说明一.变电站母联备自投动作顺序逻辑的说明。
1.备自投逻辑动作充电条件:进线开关在合位置,备自投开关打到投入位置,所在的母联在分闸位置,本段进线母线电压正常,以上条件全部满足5秒后备自投充电完成。
向另外一段进线发出备自投条件满足信号。
VL1 = I12 (开关合位置)AND I23(备自投开关在投入位置)AND (NOT I24 )(母联在分位置)AND P59_1_3 (本段母线有电压)VL2 = TON(VL1 ,5000 ) // bzt enable o12-->I14V1 = TOF(VL2 ,2000 )//备自投充电逻辑(此处延时的目的是防止母线电压波动,记住此处的时间必须比低电压的延时要短,否则会出现两边都失压的时候备自投跳本侧进线)VL3 = TOF(VL2 ,5000 )(此处延时的目的模拟本段电压从有压到无压的过程,备自投必须失母线开始有压到后来失压,记住此处的时间必须比低电压的延时要长一点,但是不能太长,最好是比低电压长1000ms左右,否则会出现多次备自投的情况)2.备自投逻辑不动作条件:进线开关在分闸位置,由于PT断线造成的失压,本段进线过流保护动作,本端进线失压发出分闸命令但是没有跳开自身,以及对侧备自投信号没有满足。
以上条件任意一条不满足备自投都不会执行。
3.备自投逻辑动作进行过程:本段进线开关在合位置延时5秒后(即充电完成以后),低电压发生(延时0.5s),没有发生PT断线。
以上条件满足后备自投跳进线,同时判断本段进线跳开,没有发生过流保护动作(延长闭锁5s),另段进线备自投条件满足(有压,开关在合位,自投位置);保护发出备自投合母联脉冲(保证只合闸一次)。
VL4 = TON(I12,5000 )VL5 = P27/27S_1_3 (母线发生低电压)AND (NOT PVTS_1_3 ) (没有发生PT断线)AND VL4(开关合位置延时5s) AND VL3(本段母线有压延时) AND I14(对侧进线满足备自投条件) AND I23(备自投开关在投入位置)V_TRIPCB = VL5//备自投跳进线VL6 = TOF(VL5 ,500 )VL7 = P50/51_1_1 OR P50/51_2_1VL8 = TOF( VL7 ,10000 )VL9 = VL6(进线发出跳自身信号)AND ( NOT VL8) (过流动作闭锁备自投) AND I11(确认开关分位置) AND I14(对侧进线满足备自投条件)V2 = TOF(VL9 ,500 ) // CLOSE BUSBAR O13-->I14 向母联发出备自投合母联信号4.母联收到备自投合闸信号后发出合母联命令。
变电站备自投装置动作原理及应用场景

变电站备自投装置动作原理及应用场景发布时间:2021-12-30T06:33:23.371Z 来源:《中国科技人才》2021年第25期作者:袁怡[导读] 随着经济社会的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,如果供电可靠性得不到满足,会对人们的日常生活产生重要的影响[1]。
国网绵阳供电公司变电运维中心四川绵阳 621000摘要:本文详细描述了变电站备自投装置动作原理、作用,分析了内桥接线分段备自投、内桥接线进线备自投、内桥接线仅有母联刀闸进线备自投的动作逻辑、启动条件、闭锁原则,并结合具体实例,阐述了不同接线方式的备自投应用场景。
0引言随着经济社会的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,如果供电可靠性得不到满足,会对人们的日常生活产生重要的影响[1]。
为了解决这些问题,引入了备自投装置,它是电力系统中十分重要的自动元器件,当系统主供电源消失时,由备用电源自投装置依靠自身判断做出正确动作,确保用电负荷及用户不失电,保障电网可靠运行。
1 备自投动作原理依据电力系统安全运行要求,备自投典型接线方式分为三种,分别是内桥接线分段备自投、内桥接线进线备自投、内桥接线仅有母联刀闸进线备自投,备自投装置有以下四点要求:(1)应保证工作电源断开后,才投入备用电源。
(2)工作电源上的电压,不论因何原因消失时,自动投入装置均应动作。
(3)应保证只动作一次。
(4)动作具有一定的延时。
备自投动作逻辑的控制条件分为两类:一类为启动条件,另一类为闭锁条件。
当启动条件都满足,闭锁条件都不满足时,备自投动作出口,因此备自投装置动作原理、启动条件、闭锁条件与其能否正确动作密切相关[2]。
1.1内桥接线分段备自投内桥接线分段备自投接线方式如图1所示,正常运行时,分段断路器3QF在分位,进线断路器1QF、2QF在合位,Ⅰ母、Ⅱ母均有压,备自投装置投入开关处于投入位置。
动作过程:1QF、2QF处于合闸位置,3QF在分位,当线路1或线路2失电时,在线路有压的情况下备自投经过一定延时跳开线路1或线路2,合上3QF。
备自投工作原理

引言BZT装置(备用电源自动投入装置)是电力系统中非常重要的电气装置,在较低电压等级的用户供电系统中,特别是6~35KV系统,常采用BZT装置,以保证自动化生产供电不中断和避免生产装置因失电而引起停车的严重后果。
根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》,BZT装置应满足以下技术要求:(1)应保证在工作电源或设备断开后BZT装置才动作;(2)工作母线和设备上的电压不论因何原因消失时BZT装置均应动作;(3)BZT装置应保证只动作一次;(4)BZT装置的动作时间以使负荷的停电时间尽可能短为原则;(5)工作母线和备用母线同时失去电压时,BZT装置不应起动;(6)当BZT装置动作时,如备用电源或设备投于故障,应使其保护加速动作;(7)手动断开工作回路时,BZT装置不应动作。
从BZT装置在电力系统的大量实际应用和动作结果中可以看到,各种工作电源发生故障时,BZT装置的正确动作对确保生产装置连续稳定运行起着重要作用。
一旦BZT装置不能正确动作,将会影响生产装置的安全运行。
工厂里几乎每年都会发生数起BZT装置故障而影响生产的事故。
因此除按以上技术要求在设计上合理配置外,解决BZT装置在实际应用中的问题具有重要意义。
1与自动重合闸装置的配合自动重合闸装置(ZCH装置)与BZT装置一样,也是电力系统保证可靠供电的重要自动装置。
在电力系统单侧电源线路中,通常在线路电源侧装设ZCH装置,ZCH装置是根据输电线路故障大多为瞬时性故障而设置的(据统计,架空线路的瞬时性故障次数约占总故障次数的80%~90%以上),一旦线路因瞬时性故障被保护断开后,由ZCH装置进行一次重合,往往就能够恢复原工作电源向负荷供电。
可见,BZT装置是在工作电源永久性故障跳闸(或瞬时性故障跳闸无重合)后投入另一路备用电源,ZCH装置是在线路瞬时性故障跳闸后,再次投入工作电源。
两者的正确配合使用,可大大提高电力系统供电的可靠性。
某厂35KV总降压变电所,采用内桥接线,如附图所示。
变电所进线自投方案

变电所进线自投试验方案
一、试验目的:
检查保护装置的进线自投,及进线自投时开关动作情况。
1、直列运行方式下实现进线自投:
1#进线+1B→2#进线+1B或2#进线+2B→1#进线+2B
2、交叉运行方式下实现进线自投:
1#进线+2B→2#进线+2B或2#进线+1B→1#进线+1B
二、试验前准备:
进线自投试验前确认1012GK、1022GK、1013GK、1023GK、1002GK 在合位。
三、试验方案:
1、查看备自投装置进线自投是否投入,充电是否完毕。
2、将所有“远方-当地”转换开关打至当地位。
3、进线自投试验:
(1)、验明两路进线都有电。
(2)、确认进线自投投入,充电完毕后,变电所值班员向供电调度申请进线自投试验。
(3)、供电调度批准后,将正在使用的YH端子箱内二次空开断开,变电所值班员查看备自投动作记录,同时确认开关的动作情况,并做好记录。
(4)、信号复归后,合上断开的YH端子箱内二次空开,待备自投装置充电完毕,断开正在使用的YH端子箱内二次空开,变电所值
班员查看备自投动作记录,同时确认开关的动作情况,并做好记录。
四、注意事项:
1、变电所必须有一名基础段监控人员或延安供电段得力人员进行监控。
2、试验时,如果保护装置、断路器、隔离开关等设备出现拒动等情况,监控人员应及时查找原因,进行处理。
3、变电所值班员要记录好各项试验数据及动作情况,收集好相关资料。
2011年01月06日。
地铁供电系统的备自投方案及配合分析

地铁供电系统的备自投方案及配合分析分析地铁供电系统各电压等级的备自投方案及配合情况,提出了备自投配合存在的问题,并进行了方案优化建议,使得备自投能正确合理地动作,在供电系统出现故障或非正常运行时,最大限度地降低停电影响。
【关键词】供电系统变压器电压1常用备自投方案常用的备自投方案有:母联备自投、进线备自投、变压器备自投,轨道交通用得比较多的是母联备自投和进线备自投。
2各电压等级备自投设置方案目前地铁主变电所的主接线一般分为内桥接线及线路变压器组接线两种,如采用内桥接线,为了减少备自投配合的级数,同时也减少备自投合闸对主变压器的冲击,一般110kV母联不设置备自投功能,而由人工根据需要操作母联开关改变运行方式,故轨道交通内不存在110kV电压等级的备自投。
环网变电所35kV变电所备自投的启动条件为只有线路差动保护动作才启动备自投,故环网变电所35kV变电所之间不存在备自投配合。
2.1主变电所35kV备自投(备自投1)(1)备自投设置方案:主接线采用单母线分段,采用母联备自投方式,35kV母联断路器设自动投入装置;一般由综合控制保护装置实现。
(2)备自投启动条件:110kV线路故障及上级电网故障跳闸造成的35kV母线失压;主变故障联跳35kV进线开关造成的35kV母线失压。
区别在于备自投启动时,前者35kV处于合闸位置,后者35kV处于分闸位置。
2.2环网变电所35kV备自投(备自投2)(1)备自投设置方案:同3.1主变电所35kV备自投。
(2)备自投启动条件:35kV进线电缆故障启动差动保护跳闸造成35kV母线失压。
2.3环网变电所0.4kV备自投(备自投3)(1)备自投设置方案:主接线采用单母线分段,采用母联备自投方式,一般由设置在母联开关的PLC实现。
(2)备自投启动条件:动力变故障及上级电源故障跳闸造成0.4kV母线失压。
2.4末端0.38kV备自投(备自投4及备自投4’)主要有母联备自投及进线备自投两种方式。
备自投简述

一、概括备用电源自动投入装置( 以下简称 BZT 装置 ) 的作用是:当正常供电电源因供电线路故障或电源自己发惹祸故而停电时,它可将负荷自动、快速切换至备用电源,使供电不至中断,进而保证公司生产连续正常运行,把停电造成的经济损失降到最低程度。
备用电源的配置方式好多,形式复杂,一般有明备用和暗备用两种基本方式。
系统正常运行时,备用电源不工作,称为明备用;系统正常运行时,备用电源也投入运行的,称为暗备用,暗备用其实是两个工作电源的互为备用。
主要有低压母线分段断路器备自投、内桥断路器备自投和线路备自投三种方案。
在公司高、低压供电系统中,只有重要的低压变电所和6kV 及以上的高压变电所,才装设了 BZT 装置。
但因供电系统主接线方式大多半为单母线分段接线或桥接线方式,故一般采用母联断路器互为自动投入的BZT装置。
在过去,不管是新建变电所,仍是改造老变电所,设计的BZT装置均由传统的继电器来实现,这类BZT装置因设计不完美或继电器自己存在的问题,而发生的拒动或误动故障率较高,所以有些公司用户供电系统虽已装设了BZT 装置,但考虑到发惹祸故时不扩大停电事故,将其退出,这样 BZT 装置的作用就没有发挥出来。
近年来,跟着微机BZT 装置的不断完美与快速发展,在一些老高压变电所的改扩建及新建高压变电所的设计中,逐渐宽泛采纳分段断路器微机备用电源自动投入装置( 以下简称微机BZT 装置)。
目前,很多公司用户在高压供电系统中为什么要采纳微机BZT 装置呢 ?是因为该装置与传统的 BZT 装置对比较,拥有以下很多特色和长处,因此在工业公司的高压供电系统中获取了宽泛的应用。
(1)装置使用直观简易。
能够在线查察装置所有输入沟通量和开关量,以及所有整定值,预设值、刹时采样数据和大多半事故剖析记录。
装置液晶显示屏状态行还及时显示装置编号、目前工作状态,目前通信状态、备自投“充电”、“放电”状态以及目前可响应的键。
(2)装置测试方便,工作量小。
备自投原理及要求

• 分段(桥)开关自投(方式3、方式4) • 当两段母线分列运行时,装置选择分段(桥)
开关自投方案。
• 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
备用电源自动投入条件
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。
备用电源自动投入条件
a.低电压元件:所接母线失压后可靠动作,而在电网故 障切除后可靠返回,为缩小低电压元件动作范围,低 电压定值宜整定得较低,一般整定为0.15~0.3倍额 定电压。 为避免自动投入装置失压误动,低电压元件可由 两个电压继电器组成,其触点构成与门出口,两个电 压继电器的电压可取自同一组电压互感器的不同相别, 也可取自不同的电压等级或所用电系统。
运行中应注意的几个问题
备自投的后加速跳闸问题:当备自投动作于 永久故障的设备上,应加速跳闸并只动作 一次。优先配置有后加速电流保护功能的 备自投装置。
运行中应注意的几个问题
6、备自投闭锁问题:有实现手动跳闸闭锁及 保护闭锁功能,分别有母差动作闭锁,主 变后背保护动作闭锁动或母线发生故障, 备自投不应动作。
运行中应注意的几个问题
备自投的动作时间问题:低电压元件动作后 延时跳开工作电源,其动作时间应大于本 线路电源侧后备保护动作时间和线路重合 闸时间的和。
运行中应注意的几个问题
1. 在变电站新投运时,必须做备自投装置的 实际带开关跳、合试验,不能用简单的模 拟试验来代替,模拟试验只能用来检测备 自投装置的一般逻辑功能。
牵引变电所备自投动作逻辑统计

变电所备自投动作逻辑1、变电所主接线图1主接线示意图2、变电所备自投动作逻辑(适用于车间管内9座变电所)2.1备自投动作逻辑1#主变故障2#主变故障2.2.11#进线+1#主变→1#进线+2#主变自投动作过程1#主变测控装置开始检测1#主变故障且1#主变故障备自投投入,分闸101DL、201aDL、201bDL且成功,同时检测203DL、204DL分闸成功,且主变故障倒交叉,合1001GK且成功,1#主变测控装置向2#主变测控装置发自投联络信号,2#主变收到1#主变测控装置联络信号,且2#主变故障备自投投入,2#主变测控装置检测主变故障倒交叉,合闸102DL、202aDL、202bDL,且成功,输出成功信息,运行方式由1#进线+1#主变→1#进线+2#主变运行。
2.2.21#进线+2#主变→1#进线+1#主变自投动作过程1#主变测控装置开始检测2#主变故障且1#主变故障备自投投入,同时2#主变测控装置开始检测2#主变故障且2#主变故障备自投投入,分闸102DL、202aDL、202bDL且成功,1#主变测控装置检测203DL、204DL 分闸成功,2#主变测控装置检测到1001GK不允许控制,向1#B测控装置发自投联络信号,1#B测控装置接收到2#B测控装置信号,检测到1001允许1#测控装置控制,分闸1001GK,合闸101DL、201aDL、201bDL且成功,输出自投成功信息,运行方式由1#进线+2#主变→1#进线+1#主变运行。
2.2.31#进线+2#主变→2#进线+2#主变自投动作过程1#主变测控装置开始检测1#进线失压故障且1#进线失压故障备自投投入,同时2#主变测控装置检测到1#进线失压且2#进线失压备自投投入,分闸102DL、202aDL、202bDL成功,检测203DL、204DL已分闸,2#主变测控装置检测到1001GK不允许控制,向1#主变测控装置发自投联络信号,1#主变测控装置接收到2#主变测控装置信号,检测到1001允许1#主变测控装置控制,分闸1001GK成功,分闸1011GK成功,向2#主变测控装置发自投联络信号,2#主变测控装置在自投联络延时内收到1#主变测控装置联络信号,合闸1021GK成功,且进线有压,合102DL、202aDL、202bDL且成功,输出自投成功信息,运行方式由1#进线+2#主变→2#进线+2#主变运行。
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2#高压6kV 2#进线低电压,母联备自投为例(二)
BI18
正常时为0
2#进线允许BZT
2#进线BZT闭锁 母联柜SA4在BZT位 2#进线断路器在合闸位
母联没有保护跳闸 (过流,速断)
母联柜
AND
BI16 BI19 BI10
PO12 BZT合母联
AND
OUT
IDMT trip I>> trip
S Q OR R Q
跳A进线
AND
2500
R8
Dwell
0
合母联
R10
L2
A段母线残压30V
L5
A段进线断路器在合位
注:L为输入综保的开关量;R为综保发出的命令
全密度1#进线低电压,母联备自投的逻辑(在母联柜综保实现)
L13(F10、F9) 1#进线手车在工作位,断路器在合位 L14 (F12、F11) 2#进线手车在工作位,断路器在合位 L3(D6、D5 ) 母联柜手车在工作位
2#进线断路器合位 下降延时 1.2s 2#进线PT信号正常(2#进线PT手车工作位+2#进线PT空开QA6)
备自投逻辑在进线柜综保里实现
2#进线
AND
母联备自投允许1
PO10 BZT 允许出口
AND
OUT
BI16
2#母线AB,BC, CA电压低于40V
AND
上升延时 1s
PO04 跳进线
此部分逻辑含义: 发生低电压后,如果 2s内综保没有反映, 将备自投条件复位
1#聚丙烯6kV A进线低电压跳闸,母联BZT逻辑
L13 母联柜上BTZ转换开关在自动位 L9 B段进线断路器分位
L6 A段进线低电压
L1 A段进线断路器合位 & A段断路器分位 闭锁低电压信号
跳A进线
RL8
L5 A段进线断路器在分位 L8 A段进线柜故障 L11 B段电压正常,检测B段母线PT电压 L2 母联手车在工作位
1#进线柜
母线PT U12< 母线PT U23< 母线PT U31<
2#聚丙烯6kV 1#进线低电压跳闸,母联BZT逻辑
t:0s 1#进线低电压,检测母线PT电压
& U<1 &
BI 11 PO10 低电压 报警 信号
母联跳闸回路正常 2#进线电压正常,检测母线PT电压 1#进线断路器工作位,合闸
BI 14 BI 17 BI 18
L5(D10、D9) 母联付柜在工作位 L1(D2、D1)母联断路器在分位 L11 (F6、F5)1#进线故障(过流、速断故障) L16(F16、F15) 2#母线PT电压正常(90V、0.1s ) L9 (F2、F1)备自投开关在投入位 L2 (D4、D3)1#进线低电压(60V)
&
& &
L13(F10、F9)1#进线手车在工作位,断路器在合位
≥1
S Q R Q
1#进线无故障
注:BI为输入综保的开关量;PO为综保发出的命令
2#裂解BZT合母联,在母联柜综保实现(二)
I>跳闸
I>>跳闸
综保远程复位
≥1
S Q R Q
母联柜无故障
BI 9 BI 15 BI 16 BI 10 BI 17
综保就地复位 ≥1 母联柜复归按钮 1#进线BZT闭锁 2#进线BZT闭锁
复位 0.1s
P07
OUT
注:BI为输入综保信号,PO为综保发出的命令
高密度6kV 1#进线低电压跳闸,母联BZT逻辑
BI10 BI2 BI4
1#故障 2#故障
母联柜S303开关在BZT位
AND
母联断路器在分闸位 母联柜断路器小车运行位 母联无保护跳闸信号
1#进线过电流 2#进线过电流
BI23 BI24
AND
OR
上升延时 2s
OR
上升延时 0.2s
OUT
BI14 BI15
1#进线控制电源QA1和储能电源QA2已合上 母联控制电源QA1和储能电源QA2已合上
IDMT过流
OR
速断
R Q
AND
BI8
2#进线控制电源QA1和储能电源QA2已合上
S Q
2#进线柜无故障
注:BI为输入综保信号,PO为综保发出的命令
L5 2#进线电压正常,检母线PT电压 I>2 速断跳闸
I>1 反时限过流跳闸 ≥1 ISEF>1跳闸 L2 1#进线断路器手车在工作位 L4 2#进线断路器手车在工作位 L3 母联断路器小车在工作位 & 此命令信 号保持1s Dwell 1段进线断路器在合位 V<2 低于40V发信号 ≥1
1#进线故障
OR
BZT跳2#进线 2#进线合闸位
OUT
注:BI为输入综保信号,PO为综保发出的命令
AND
1#高压A进线低电压跳闸,母联备自投逻辑
此备自投逻辑在母联柜综保实现
AND
L11 L6 L4 L5 L10 L13 L7 L9 L15
B进线断路器手车在工作位置 A进线断路器手车在工作位置 母联断路器手车在工作位置 A进线断路器在合位 B进线断路器在合位 B段电压正常,检测母线PT电压 A段母线低电压60V A段进线故障 母联柜转换开关43AX1在备自投位置
&
RL5 跳1# 进线
&
R6 合母联
注:L为输入综保的开关量;RL为综பைடு நூலகம்发出的命令
2#高压6kV 2#进线低电压,母联备自投为例(一)
BI17 BI20 BI11 BI13 BI6 BI10 BI12 BI2 母联柜上SA4开关在自动位 1#进线电压正常 母联柜断路器小车在运行位 1#进线柜断路器小车在运行位 2#进线断路器小车运行位 母联断路器分位 1#进线柜断路器合位
2#进线断路器跳闸成功
2#进线断路器跳闸信号 2#进线断路器合 ≥1
D Q Q
母联断路器小车在运行位
&
PO10 BZT 合母联
注:BI为输入综保的开关量;PO为综保发出的命令
2#裂解1#进线低电压母联BZT逻辑,跳1#进线逻辑在1#进线柜综保里实现(一)
BI 17 Ua< 母联柜SA2开关在备自投位
≥1 ≥1
1#进线BZT无闭锁 2#进线BZT无闭锁
&
T:0.1s BZT启动
PO12 BZT 合母联
1#进线断路器合闸
≥1
1#进线断路器分闸 1#进线BZT允许
&
≥1
2#进线断路器合闸 BI 12 BI 18
≥1
2#进线断路器分闸 2#进线BZT允许
&
注:BI为输入综保的开关量;PO为综保发出的命令
Ub<
Uc< BI 20 BI 4
&
低电压备自投
2#进线电压正常 1#进线PT空开正常
T:0.9s
PO4 BZT 跳1# 进线
1#进线PT空开跳闸
≥1
T:1s U>>>>
&
充电条件 备自投准 备条件
BI 20
TR>90V 27 0.1S 2#进线电压正常,检进线PT电压 1#进线断路器合闸
BI 1
BI 10
BI 11 一旦检测到1#或2#进线 有过流故障,立即闭锁 低电压报警信号,使母 联不能够备自投。
2#进线过流故障信号 BI 16 2#进线三相低电压报警信号 1#进线三相低电压报警信号
≥1
过流闭锁低电压
≥1
≥1
&
T:1S
1#进线断路器跳闸信号 1#进线断路器合 ≥1
& &
1#进线断路器跳闸成功
≥1
AND
BI7 BI8 BI25 BI26 BI21 BI22
1#进线电压正常,检测母线PT电压
15s
备自投条件满足,启动
AND
2#进线电压正常,检测母线PT电压 1#进线小车在运行位,且断路器合闸 2#进线小车在运行位,且断路器合闸
S Q
上升延时
0.7S
AND
1#进线低电压,检测母线PT电压 BI21 BI17 母联隔离柜运行位
&
保持1.6s 跳闸命 令有效, 不延时
&
RL10 合母联
L5 A段进线断路器在分位
注:L为输入综保的开关量;RL为综保发出的命令
此BZT逻辑在母联柜综保实现
区域变1#进线低电压母联BZT,在1#进线柜综保实现
L8 2#进线断路器合 L6 1#进线断路器合 L7 母联断路器合
&
L11 母联柜SA100备自投在自动位
母联断路器在合位
≥1
母联断路器在分位
2#进线断路器合闸 T:6s T:4s
&
T:1s
BI 12
2#进线电压正常 BI 17 20
S Q R Q
PO10 1#进线 BZT 允许 出口
≥1
2#进线低电压
≥1
D Q Q
1#进线低电压备自投
I> I>> I>跳闸 I>>跳闸 综保里备自投准备条件有时间限制,若超出了这个时间 准备条件将被复位,此次备自投不成功。
≥1 ≥1
BI 20
BI 21 BI 23
在条件满足的时候,恰巧 发生1#进线或者2#进线过 流故障,此时信号将由1变 为0,时间要延时5s。也就 是说1#进线发生过流故障 要由1#进线本柜综保跳开 断路器,而不能再由母联 柜发出命令跳1#进线柜。 无过流闭锁信号 t:0.1s t:0.2s
BI 12
PO10 BZT 跳1#进线
OUT
D Q
NR
RQ
5s
Q
1#进线低电压,检测母线PT电压 2#进线低电压,检测母线PT电压