升压站保护.ppt

7.500KV升压站配置两台由武汉中元华电公司生产的ZH-2 48/96型 500kV故障录波器。500KV故障录波器按串配置,能够记录和保存故 障前150ms到停止记录时的电气量波形,并能清楚记录5次以上谐波 分量。每台录波器可录48路模拟量,96路开关量。故障录波器还能测 量系统频率及测量线路功率。
2.网络继电器楼内设有低压动力中心对500kV、220kV配电装置 内的交流负荷供电。两段380V PC动力中心配电盘由大连正兴开关 厂生产,其主母线额定电流为2500A,1s耐受电流不小于63KA,峰 值耐受电流不下于160KA。低压配电开关采用施耐德框架或塑壳空 气断路器,智能马达控制器采用苏州智能配电自动化有限公司 (ST400,ST500)系列产品。
2.500kV每台断路器配置南京南瑞继保工程技术有限公司生产 的RCS-921A型保护,该装置具有断路器失灵保护、三相不一致保 护、重合闸、充电保护(发变组母线侧断路器不含重合闸)功能, 配套的分相双跳操作箱型号为CZX-22R。
3.500KV母线侧断路器和中间断路器之间装设两套南京南瑞继保 工程技术有限公司生产的RCS-922型短引线保护,每两套短引线保 护与断路器的失灵保护、三相不一致保护、重合闸装置、操作箱安 装在母线侧断路器的断路器保护柜中,但在布置和接线上与其它保 护各自独立。装置采用微机型全中文界面装置,具有自复位功能。 短引线保护受进出线隔离刀闸接点控制,在有关进出线退出时自动 投入运行。
6.500KV升压站装设山东淄博科汇电气有限公司生产的XC-2000型 行波测距装置一套,该装置具备故障测距、自动校对时钟、故障测距 综合分析处理、故障测距信息自动远传等功能,并具有本地和远方通 信接口及相应的软件和硬件,以实现就地和远方查询故障和保护信息 等。装置具有两个RS-485串口,规约采用IEC870-5-103,一个与升 压站内监控系统通信,另一个与升压站内故障信息远传系统通信。行 波测距装置能够对电力系统进行连续监视,包括单相重合闸在内的任 一起动元件动作后,装置开始测距,故障消除或系统振荡平息后,起 动元件返回,再经预先整定的时间后即停止记录。
5.升压站500kV并联电抗器装设由国电南京南自动化公司生产的 WDK-600微机型保护。每台电抗器配置双重化的主保护、后备保 护和单套非电量保护。第一差动保护为分相电流差动保护,保护瞬时 动作于500KV断路器出口跳闸。第二差动保护为零序差动保护;匝 间短路保护采用零序阻抗原理保护,保护无延时动作于500KV断路器 跳闸;过电流保护采用三相式过电流保护(两段定限时过电流), 保护带时限动作于500KV断路器跳闸;过负荷保护采用三相式,带时 限动作于信号; 中性点过负荷保护采用带时限零序电流保护,动作 于信号;失灵保护动作(除非电量)启动断路器失灵;非电量保护 为FST-BT500型,该保护为500kV并联电抗器和中性点接地电抗器 本体的保护,主要包括:500kV并联电抗器及中性点接地电抗重瓦 斯、轻瓦斯、压力释放、油温、绕组温度等。
4.海万500KV双回线路装设双重化全线速动主保护。主动保护装置,并配有南瑞公司生产的RCS-902AS型后备距离保护, 过电压保护在分相电流差动保护装置中实现。主保护II采用上海继电 器厂(英国阿尔斯通公司)生产的MiCOM P544型数字式分相电流 差动保护装置,并配有南瑞公司生产的RCS-902AS型后备距离保护, 过电压保护在远方跳闸就地判别装置中实现。两套保护均具有完整 的失灵启动、重合闸功能,均采用光电转换及数字接口装置,接口 装置的型号分别为MiCOM P591型和FSU-48VDC型。
1.500KVⅠ母和Ⅱ母分别设置两套不同原理的微机母线保护装 置。保护配置方式为:母线保护Ⅰ采用一套南京南瑞继保工程技术 有限公司生产RCS-915E型微机母线保护装置,装置采用分相式比 率差动原理,并带有失灵保护功能。母线保护Ⅱ采用一套深圳南瑞 公司生产BP-2B型微机母线保护装置,装置采用复式比率差动原理, 并带有失灵保护功能。
1.1.2 220KV升压站保护概述
1.岱海电厂220KV系统接线采用双母线带母联断路器接线方式。 目前共有两回进线、两回出线,。两回进线分别为海岱I线、海 岱II线,两回出线分别为Ⅰ期01启备变、Ⅱ期02A、02B启备变。
2.海岱Ⅰ、Ⅱ线保护:装设双重化全线速动保护。主保护I采用 南瑞生产的RCS-931B、主保护Ⅱ采用国电南京自动化股份有限 公司生产的GPSL-603G型光纤纵联电流差动保护装置,并配有 国电南京自动化股份有限公司生产的GPSL-121辅助保护
8.500KV升压站装设武汉中元华电公司生产的COMM2000型故 障信息远传系统一套。故障信息远传系统由1面管理柜(工程师站)、 1面采集柜及网络设备构成,管理柜装在监控机房内,采集柜安装 在保护室内。信息管理系统组成一个单独的以太网,管理柜、采 集柜、故障录波器和保护装置均直接接入该以太网。其它保护装 置通过RS-485串口采用屏蔽双绞线接入采集柜或将接点量接入采 集柜。远传系统管理柜负责与主站通信。故障信息远传系统主要 实现数据处理,数据上传,远程通信,GPS软、硬对时等功能。
电气专业培训讲课
—升压站继电器楼内各设备 巡检标准及安全注意事项
讲课人:弥社刚
2008年10月07日
主要内容
1.升压站保护配置概述; 2.升压站继电器楼内各设备; 3.各保护及自动装置的作用; 4.设备巡检标准; 5.安全注意事项。
一.概 述
1.1升压站保护及自动装置介绍:
1.1.1 500KV升压站保护概述
1.1.3 升压站继电器楼内其它设备概述
1.网络继电器楼内配置两段220V直流系统,为单母线接线方式, 分段运行。直流系统充电装置为高频开关整流电源,并配置有绝缘 检测仪、蓄电池巡检仪、电压监视装置和馈线监测装置等智能设备。 直流配电屏及其配套设备为深圳奥特迅设备公司产品。蓄电池为哈 尔滨光宇公司生产的GFM固定型阀控密封铅酸蓄电池产品 。
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500kV升压站基础知识讲解

500kV升压站基础知识讲解

主接线优缺点:
3/2主接线优点: ① 布置清晰、可靠性很高、运行灵活。 ② 与双母线比较,隔离开关不参加倒闸操作
,不易因为误操作造成事故。 ③ 元件检修情况:任何一条母线或一台断路
器退出运行不影响机组运行。 3/2主接线缺点:
3/2接线使用设备多,造价高,经济性差, 二次接线和继电保护整定复杂。
一个开关检修,另一开关故障
❖ 如#1主变高压侧接地隔离开关编号为5011-67。
母线接地隔离开关编号
❖ 母线接地隔离开关编号:由电压级5+母线 编号+组别+7四位数组成。 如:1号母线上有两组接地隔离开关从固定 端向扩建端依次编号为51-17和51-27。
-----本次建设在 I 母线上只有一组接地隔离 开关,编号为51-17。
设备 名称
❖ 主变及线路母线侧断路器编号及命名为:连接 的主变或线路名称+断路器编号。 如:#1主变5011开关;邢电Ⅰ线5013开关
❖ 串内中间开关编号及命名为:连接的两条支路 或设备名称+断路器编号。 如:#1主变(Ⅰ母线侧)/邢电Ⅰ线(Ⅱ母线侧) 5012开关。
❖ 不完整串开关命名:连接的主变或线路名称+断 路器编号。 如:邢电Ⅱ线5031开关、邢电Ⅱ线5033开关。
2013年3月
500kV系统保护概述
① 线路保护 ② 母线保护 ③ 断路器保护 ④ 高压电抗器保护
-----除非电量及失灵保护外,一套保护动作一 组跳闸圈。
线路保护
❖ 500kV邢电Ⅰ、Ⅱ线分别配置两套不同原理 的微机线路保护。
❖ 一套保护为RCS-931AM型微机保护和RCS925 A型过电压保护及故障起动装置。
❖ 最多停用两个支路。但如不同名 交叉可能使两台机组或线路跳闸。 例如第一串中开关检修,第二串 边开关故障。(邢南电厂同名支 路交叉配置不会出现这种情况)。

火电行业电气升压站防止GIS、开关设备事故课件

火电行业电气升压站防止GIS、开关设备事故课件
故障。在断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中,应对断路器主 触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试,有条件时应测量合闸电 阻的阻值。 • 防范措施:
1、防止GIS(包括HGIS)、六氟化硫断路器事故
• 1.19六氟化硫气体必须经六氟化硫气体质量监督管理中心抽检合格,并 出具检测报告后方可使用。
应有足够的强度。 防范措施: 2.3同一间隔内的多台隔离开关的电机电源,在端子箱内必须分别设置
独立的开断设备。 防范措施:
2、防止敞开式隔离开关、接地开关事故
2.4应在隔离开关绝缘子金属法兰与瓷件的浇装部位涂以性能良好的防 水密封胶。
防范措施: 2.5新安装或检修后的隔离开关必须进行导电回路电阻测试。 另外应积极开展瓷绝缘子的探伤和触指压力测试。 防范措施: 2.6新安装的隔离开关手动操作力矩应满足相关技术要求。 防范措施:
防止GIS、开关设备事故
1、防止GIS、六氟化硫断路器事故 2、防止敞开式隔离开关、接地开关事故
1、防止GIS(包括HGIS)、六氟化硫断路器事故
1.1加强对GIS、六氟化硫断路器的选型、订货、安装调试、验收及投运的 全过程管理。应选择具有良好运行业绩和成熟制造经验生产厂家的产品。
防范措施: 1.2新订货断路器应优先选用弹簧机构、液压机构(包括弹簧储能液压机
• 根据设备现场的污秽程度,采取有效的防污闪措施,预防套管、支持绝 缘子和绝缘提升杆闪络、爆炸。
• 防范措施: • 1.26当断路器大修时,应检查液压(气动)机构分、合闸阀的阀针脱机
装置是否松动或变形,防止由于阀针松动或变形造成断路器拒动。 • 防范措施:
1、防止GIS(包括HGIS)、六氟化硫断路器事故
• 防止SF6开关在分、合闸时发生非全相。为加强监测和防止设备损坏, 宜在发变组断路器机组侧增加带电显示装置。

升压站设备保护配置简介

升压站设备保护配置简介

5063断路器保护及监控系统 托源四线纵联差动保护、后保护及就地判别装置 托源四线纵联差动保护、过电压及就地判别装置
5063
5062 5063
5062 5063
保护装置型号
RCS-921A型微机断路器保护 6MB524测控单元
RCS-921A型微机断路器保护、 RCS-922A型短引线保护一、二
6MB524测控单元 P544型纵联电流差动保护、
开关编号
5032 5033 5032 5033
5062
保护装置型号
GWJ01F型失步解列装置 WDK-600B型电抗器保护一、二、FST非电量保护
ZH-2A故障录波装置 RCS-921A型微机断路器保护
6MB524测控单元
三. 二网控线路保护装置
设备名称
5062断路器保护及监控系统
开关编号
5062
LFP-921B型微机断路器保护 6MB524测控单元
LFP-921B型微机断路器保护 LFP-922A短引线保护一、二
6MB524测控单元 MCD-H1型纵联电流差动保护、
RCS902后备保护一 P544型纵联电流差动保护、
RCS902后备保护二
设备名称
托源一线远方就地判别装置 500kV失步解列装置A
开关编号
5021
5022 5021 5022 5021 5022
保护装置型号
LFP921B型微机断路器保护、LFP922A短引线保护一、二 6MB524测控单元
LFP921B型微机断路器保护 6MB524测控单元
MCD-H1型纵联电流差动保护、RCS902后备保护一
P544型纵联电流差动保护、RCS902后备保护二
ZH-1A故障录波装置

500kV GIS升压站保护配置及应用

500kV GIS升压站保护配置及应用
500kV GIS升压站保护 配置及应用
二00九年八月
主要内容
• • • • • • 保护配置概述 线路保护 开关保护 短线保护 母线保护 线路保护通道
保护配置概况
500kV 升压站一般采用3/2接线方式,华东电网 中一般配置的保护如下:
• 线路保护:差动保护+距离保护+零序反时限保护 • 开关保护:重合闸+失灵保护 • 短线保护:适用于有出线闸刀的间隔 • 母线保护
距离保护特性
• 包括相间距离和接地距离,即ZA、ZB、ZC;ZAB、 ZAC、ZBC; • 主要有3类:园特性(mho)、四边形特性、以及园/ 四边形特性 • 园特性:构成简单,躲重负荷运行能力强,过渡电阻 短路适应能力差。短线路、经较高过渡电阻短路时,保 护可能拒动; • 四边形特性:构成复杂,躲重负荷运行能力差,过渡 电阻短路适应能力强。长线路、重负荷运行时,保护可 能误动;
纵联保护
• 能够实现全线速断的带通道的线路保护。对整条线路 上的任何一处故障,快速动作(不带时限动作、速动) • 快速动作:整组动作时间满足系统稳定性要求 (100ms,特殊情况下低至80ms)。其中断路器动作时 间按50ms考虑,保护动作时间最慢不大于30ms,通道时 间最慢不大于15ms,裕度5ms。或以保护整组动作时间 来界定,不大于45ms(保护动作时间+通道时间)。线 路两侧的保护均要满足该要求。 • 主要类型:线路纵联距离保护、线路纵联方向保护、 分相电流差动保护(目前最常用的3种类型)
失灵保护配置原则
• 为防止电力系统故障并伴随断路器失灵造成的严重后 果,必须装设断路器失灵保护。 • 在220~500KV电力网中,以及110KV电力网的个别重 要系统,应按规定设置断路器失灵保护 • 对 220k V-500k V分相操作的断路器,可仅考虑断路器 单相拒动的情况。

升压站系统简要介绍ppt课件

升压站系统简要介绍ppt课件
•线路或主变停电时,断路器合环运行的操作。如带负荷合闸事故发生在短引 线侧,两侧断路器跳闸切除故障,不影响系统安全运行。如发生带负荷合闸 事故发生在母线侧,造成母线无电压,此时变为单母线运行方式,运行的可 靠性降低。所以应按照母线侧隔离开关(刀闸)-—短引线侧隔离开关(刀 闸)-—断路器(开关)的顺序依次操作。解环操作应与上述相反的顺序进 行。
•相对于220 kV母线,500 kV母线的重要性小于线路,因此500 kV母差保护较 220 kV母差简单。500 kV母线按保护双重化的原则配置2套原理相同的保护, 且不考虑常规的电压闭锁元件。这是因为500 kV线路都由2个断路器供电,母 差误动不会引起严重后果,仍可保证线路供电。
•需要注意的是,为避免母线保护误动扩大跳闸范围,母线检修完毕后一般要 求退出母差保护投入充电保护。220KV升压站母线检修完毕后,母线充电时 就应该投入母联充电保护同时退出母差保护。对于500KV升压站,由于采用 单母线配置母线保护,不存在扩大动作范围的可能,同时省、网公司保护处 并未下发断路器充电保护定值,因此,可保留母线保护不投充电保护。
保护配置为:两条母线共用两套母线保护分别为 RCS915AB和BP2B,失灵保护配置于RCS915AB 中。
2、500KV升压站系统简述:
我厂500KV升压站一次接线方式为一个半断路器接线,共设置2台中间断 路器,6台母线断路器,共8台断路器,组成2个完整串和一个不完整串 ; 设置两条500kV母线,两条出线,都接至清苑变电站。
3 、500KV升压站的操作方法 :
3.1 、正常运行方式 :
•正常运行方式下形成的多环路供电方式大大提高了每条线路的供电可靠性,而且,同 一串尽可能接成“电源一负荷”方式,即电源线路要尽量安排在不同的串上,这样任一 串故障时,尽可能地减少对电能传输的影响。同时,接线串数的增加也会提高供电可靠 性,而只有2串或一串半的接线其供电可靠性就差得多,因为这种情况下,只要环路上 的任一电气设备、任一条线路或母线故障或检修,都将断开环路连接。只有1串的接线 不能说是真正的3/2断路器接线。每一条线路均由2台断路器供电,即使某一断路器偷 跳,也不会影响线路供电,这是3/2断路器接线方式的一个显著优势。

发电厂升压站的保护

发电厂升压站的保护

发电厂升压站的保护在现代电力系统中,发电厂升压站起着至关重要的作用。

它如同电力输送的“咽喉要道”,将发电厂产生的电能升高电压,以便实现远距离、高效、稳定的传输。

为了确保升压站的安全可靠运行,一系列的保护措施必不可少。

首先,我们来了解一下什么是发电厂升压站。

简单来说,它是连接发电厂和输电网络的中间环节,主要由变压器、断路器、隔离开关、母线、互感器等设备组成。

这些设备协同工作,将发电机输出的低电压升高到输电所需的高电压。

那么,为什么要对发电厂升压站进行保护呢?原因很简单,一旦升压站出现故障,不仅会影响发电厂的正常发电,还可能导致大面积停电,给社会经济和人们的生活带来严重影响。

在升压站的保护中,电气量保护是重要的一环。

其中,过电流保护是常见的一种。

当线路中出现超过额定电流的情况时,过电流保护装置会迅速动作,切断故障线路,以防止设备过热损坏和扩大事故范围。

还有过电压保护。

由于雷击、操作不当等原因,可能会在系统中产生过高的电压。

过电压保护装置能够及时检测到这种异常情况,并采取相应措施,如避雷器放电,将过高的电压引入大地,保护设备不受损坏。

除了电气量保护,非电气量保护也不可或缺。

例如,变压器的瓦斯保护。

当变压器内部发生故障时,会产生气体。

瓦斯保护装置通过检测气体的产生和流速,能够迅速判断故障并发出跳闸信号。

温度保护也是非电气量保护的一种。

对于一些关键设备,如变压器的绕组和铁芯,其温度过高可能会导致绝缘老化甚至烧毁。

温度保护装置会实时监测设备的温度,一旦超过设定值,就会启动保护动作。

在保护装置的配置上,需要根据升压站的具体情况进行合理设计。

要考虑到设备的容量、电压等级、运行方式等因素。

同时,为了提高保护的可靠性和灵敏性,常常采用主保护和后备保护相结合的方式。

主保护是能够快速、准确地切除故障的保护装置,它具有较高的灵敏度和动作速度。

而后备保护则是在主保护拒动或故障范围超出主保护范围时发挥作用,起到补充和保障的作用。

500kV升压站主设备保护

500kV升压站主设备保护第一节概述本期工程网络站采用2/3接线,升压站500kV母线保护双重化配置,分别采用南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-915E微机母线保护装置和深圳南瑞科技有限公司生产的BP-2B微机母线保护装置。

Ⅰ号500kV母线上装设一组分相式高压母线电抗器,电抗器保护采用国电南京自动化股份有限公司生产的SG-R751数字式电抗器保护。

第二节500kV母线保护一、装置硬件配置BP-2B微机母线保护装置核心部分采用Mortorola公司的32位单片微处理器MC68332,主要完成保护的出口逻辑及后台功能,保护运算采用AD公司的高速数字信号处理(DSP)芯片,使保护装置的数据处理能力大大增强。

装置采样率为每周波24点,在故障全过程对所有保护算法进行并行实时计算,使得装置具有很高的固有可靠性及安全性。

具体硬件模块图见图3.1。

输入电流(注:电流变换器的线性工作范围为稳态40IN)首先经隔离互感器传变至二次侧,转换为小电压信号后分别进入CPU板和管理板。

CPU板主要完成保护的逻辑及跳闸出口功能,同时完成事件记录及打印、保护部分的后台通讯及与面板CPU的通讯;管理板内设总起动元件,起动后开放出口继电器的正电源,另外,管理板还具有完整的故障录波功能,录波格式与COMTRADE格式兼容,录波数据可单独串口输出或打印输出。

串口打印图3.1 硬件模块图二、母线差动保护母线差动保护由分相式比率差动元件构成。

1、起动元件a )电流工频变化量元件,当制动电流工频变化量大于门坎(由浮动门坎和固定门坎构成)时电流工频变化量元件动作,其判据为: △si >△SI T +0.5I N其中:△si 为制动电流工频变化量瞬时值;0.5I N 为固定门坎;△SI T 是浮动门坎,随着变化量输出变化而逐步自动调整。

b )差流元件,当任一相差动电流大于差流起动值时差流元件动作,其判据为:Id > I cdzd其中:Id 为大差动相电流;I cdzd 为差动电流起动定值。

风电场110KV升压站保护规程

6.1.7.9事故总信号:发生保护动作或开关偷跳将发事故总信号,报警灯亮3S,同时一副接点动作3S,同常规变电站中启动事故音响回路。
6.1.7.10Uo报警:当PT开口电压大于30V时,装置将发3Uo报警信号。
6.1.8高风线151开关NSA-3641高压输电线路保护柜压板及保护屏的开关、按钮规定
6.1.8.1高风线151开关NSA-3641高压输电线路保护装置压板规定
5.2正常运行时保护屏前后门在正常运行时应锁住。
5.3继保室严禁使用手机、传呼机、对讲机等大功率通信设备。
5.4继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为25℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。
5.5继电保护室门平常应关闭,不允许无关人员随意进出主控室。检修人员若要进入,应出示工作票并办理相关的许可手续后方可进入。对于外来参观人员,必须由本单位有关部门的介绍和带领方可进入。
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4.1二次压板的投退应根据调度部门的命令执行。
4.2继电保护压板的操作命令应写明被保护设备名称、压板名称及编号。
4.3保护装置检查(不论是事故后检查或年检)时,都必须事先将其联跳其它设备的压板解除之后方可工作。
4.4保护装置二次压板应有双重编号,标志应清晰无误,多余压板及备用压板应拆除。
4.5解除保护压板时,应将压板连接片固定在可靠的位置并拧紧;压板操作应单手进行,当操作两层门的保护压板时,必须采取措施,防止压板误碰外壳,引起保护误动。
6.1.2保护配置及屏面布置如下图
6.1.3装置面板布置
6.1.3.1 NSA-3641输电线路成套保护装置有关指示灯说明
符号
正常状态
功能说明
运行

发电厂升压站的保护

发电厂升压站的保护发电厂升压站是电力系统中至关重要的设备之一,其功能是将发电厂产生的低压电能升压至输电线路所需的高压电能,从而实现电能传输与分配。

为了保证升压站的正常运行和安全可靠性,必须采取一系列的保护措施和装置,以防止故障事件对发电厂及电力系统的影响。

一. 工作环境可靠性保护在发电厂升压站的保护中,工作环境可靠性是首要考虑因素之一。

升压站通常位于发电厂附近,其周围环境包括土壤、空气、水源等。

为了确保升压站设备的正常运行,需要进行以下保护措施:1.污染控制:定期检查和维护升压站设备的绝缘性能,防止灰尘、水分或污泥等外部介质对设备的侵蚀和影响。

2.火灾防治:在升压站内部设立火灾报警装置和自动灭火装置,并定期进行火灾隐患排查和消防演练。

二. 电气故障保护1.过电压保护:升压站中的设备往往需要承受高电压,为了避免因过电压引起的设备损坏,应安装过电压保护装置,包括避雷器、过电压继电器等。

2.短路保护:升压站设备发生短路故障时,会对设备造成巨大的损害。

为了保护设备安全稳定运行,应设置短路保护装置,包括熔断器、短路继电器等。

3.接地保护:升压站中的设备需要良好的接地系统,以保证电流可靠地通过接地电阻流入大地。

接地保护装置可以有效地防止由于电流无法正确接地而造成的设备损坏和操作人员触电。

三. 温度和湿度保护由于升压站长时间运行,其温度和湿度会受到影响。

如果温度过高或湿度过大,可能会导致设备损坏或电气故障。

因此,需要进行以下保护措施:1. 温度监测:安装温度传感器对升压站中关键设备进行监测,当温度超过设定阈值时,及时发出警报并采取相应的措施,例如增加通风、降低负荷等。

2. 湿度控制:升压站内应安装湿度控制装置,控制湿度在适宜范围内,避免湿度过大或过小对设备产生不良影响。

四. 远程监控与保护为了及时发现和解决升压站中的故障事件,并保证远距离的监控和保护,可以采用远程监控与保护系统。

这种系统通过网络连接升压站和管理中心,实现设备状态的实时监控、告警信号的传递和远程操作。

升压站设备PPT课件

升压站设备
什么是电气一次设备和一次回路?什 么是电气二次设备和二次回路?
• 答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气 设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、 自动 开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电 抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、 配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线 系统。 二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调 节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥 信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、 控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行 监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次 接线系统。
对断路器控制回路有哪些基本要求?
• 答:(1)应有对控制电源的监视回路。断路器的控制电源最为重要,一旦失去 电源断路器便无法操作。因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时, 应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。对于遥控变电所,断路器控制 电源的消失,应发出遥信。 (2)应经常监视断路器跳闸、合闸回路的完好性。当跳闸或合闸回路故障 时,应发出断路器控制回路断线信号。 (3)应有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置,发生“跳跃”对断路器是非常 危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁措施。 断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生。“防跳”回 路的设计应使得断路器出现“跳跃”时,将断路器闭锁到跳闸位置。 (4)跳闸、合闸命令应保持足够长的时间,并且当跳闸或合闸完成后,命 令脉冲应能自动解除。因断路器的机构动作需要有一定的时间,跳合闸时主 触头到达规定位置也要有一定的行程,这些加起来就是断路器的固有动作时 间,以及灭弧时间。命令保持足够长的时间就是保障断路器能可靠的跳闸、 合闸。为了加快断路器的动作,增加跳、合闸线圈中电流的增长速度,要尽 可能减小跳、合闸线圈的电感量。为此,跳、合闸线圈都是按短时带电设计 的。 因此,跳合闸操作完成后,必须自动断开跳合闸回路,否则,跳闸或合 闸线圈会烧坏。通常由断路器的辅助触点自动断开跳合闸回路。 (5)对于断路器的合闸、跳闸状态,应有明显的位置信号,故障自动跳闸、 自动合闸时,应有明显的动作信号。 (6)断路器的操作动力消失或不足时,例如弹簧机构的弹簧未拉紧,液压 或气压机构的压力降低等,应闭锁断路器的动作,并发出信号。 SF6气体绝缘的断路器,当SF6气体压力降低而断路器不能可靠运行时, 也应闭锁断路器的动作并发出信号。 (7)在满足上述的要求条件下,力求控制回路接线简单,采用的设备和使 用的电缆最少
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