新型llOkV备自投装置现场应用

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阜宁电网中备自投装置的应用

阜宁电网中备自投装置的应用

阜宁电网中备自投装置的应用引言随着阜宁地方经济的飞速发展,对电力的依赖和需求也在不断增加,为了保证电网对企业和用户供电可靠性,尤其一些重要用户对于不间断供电的要求也在不断提高,同时为了保证经济的稳定可持续发展,备自投装置在阜宁电网中得到了广泛的应用。

对于电网不间断供电作出了不小的贡献。

一、阜宁电网的备自投应用方式介绍阜宁电网的备自投有以下几种应用方式:1.进线备自投,2.远方备自投,3.母联分段备自投,4.桥开关备自投随着阜宁电网的不断发展与完善,系统提供了多个电源可实现备自投各种方式的自动投切。

因此阜宁电网各个变电站都根据其实际运行方式,投入了备自投接入方式。

其中进线备自投、桥开关备自投应用比较广泛,2013年又进行了几个35kV变电站的改扩建,在环形接线网络中应用了较多的远方(通道)备自投方式。

1.1、方式一:进线备自投阜宁电网的8个乡镇35kV变电站及3个110kV变电站采用了这种备自投方式。

进线备投条件:主电源失电,在备用线路有压的情况下跳开主电源,合备用电源;但是有的35kV变电所是二十年前建造的乡镇电网老变电站(平时用电负荷不大),两条进线均无线路PT,无法检线路有压,所以在备自投装置中未设置检备用线路有压作为自投条件判据。

从上分析:备自投中母线电压、进线电流是判断是否失电的主要参数,必不可少。

本来进线电压可以用来判断备用进线是否有电,但如35kV变电所无线路PT时,那么从供电可靠性角度考虑,两条进线同时失压的几率不大,即使备自投合在无电的进线上,也不会造成太大损失。

因此,此种情况下备自投不检进线电压。

阜宁电网中110kV施庄变、110kV阜宁变等变电站的进线备自投都采用了检进线有压的方式,提高了110kV变电站备自投成功的可靠性。

1.2、方式二:分段(桥)开关备自投阜宁电网中的110kV立新变、110kV周庄变、110kV头灶变、等变电站采用了这种备自投方式,这里介绍典型的周庄变、头灶变的情况。

ATS系列备用电源自投入装置使用说明

ATS系列备用电源自投入装置使用说明

ATS-400型备用电源自投入装置产品使用说明书(版本号:V2.00)声明:1、本使用手册版权及解释权为丹东华通测控公司所有,未经许可,不得擅自翻印。

2、本使用说明仅针对于ATS-400产品,对于在此以前的产品不可使用.如果用于其它设备,造成的一切损失,丹东华通测控有限公司不承担任何经济责任,特此声明。

2008年03月修改稿V2.00版本yzw一、概述ATS系列备用电源自投入装置为数字式微机保护装置,主要适用于110kV 及以下各电压等级,具有桥/母线分段接线方式的变电站。

其中在0.4kV电压等级应使用ATS-400备用电源自投入装置,在6kV及以上电压等级应使用ATS-1X0备用电源自投入装置。

本装置硬件采用32位DSP作为备用电源自投入的控制中心,可直接进行PT、CT二次侧数据采集、数据比较,逻辑判断,保护控制、综合报警、状态指示、事件记录、网络通讯于一体。

具有体积小,抗干扰能力强,可靠性高等特点。

本装置采用先进的模糊控制理论,有双电源进线开关互锁自投及母联断路器自投的运行方式,应在购买时声名运行方式,标准为母联断路器自动投入。

自1996年在石家庄广安110KV变电站投运以来,目前在全国各电压等级变电站使用的ATS系列备用电源自投入装置已达百余台。

二、主要功能●具有桥/联络开关自投及双电源进线开关互锁自投功能;●具有硬件故障自动监测功能,故障时自动退出保护;●具有6路交流电压输入信号;●具有2路交流电流(或零序电压)输入信号;●具有10路开关量光隔输入信号;●具有6路继电器保护或控制输出信号;●具有过负荷及PT断线自动闭锁备自投功能;●具有事故报警及SOE事件记录功能、便于分析故障原因;●标准RS-485串口,MODBUS通讯协议;●具有远方整定保护定值及投停保护功能。

三、性能指标四、使用说明(—)、工作原理ATS-400备自投装置高速采集来自1#母线PT的电压U1a U1b U1c,2#母线PT的电压U2a U2b U2c,1#进线CT的电流I1x,2#进线CT的电流I2x。

浅析三峡升船机闸首10kV供配电系统及其备自投装置

浅析三峡升船机闸首10kV供配电系统及其备自投装置

浅析三峡升船机闸首10kV供配电系统及其备自投装置作者:李若周灿游强来源:《中国水运》2022年第07期摘要:对三峡升船机闸首10kV供配电系统及其备自投装置进行了简单的介绍,初步分析了三峡升船机在不同工作状态下,备自投装置在三种工作模式下的优点和缺点,为三峡升船机闸首10kV供配电系统正常工作以及升船机平稳运行提供安全保证。

关键词:升船机;供配电系统;备自投装置中图分类号:U641文献标识码:A文章编号:1006—7973(2022)07-0122-03三峡升船机供配电系统作为三峡升船机电气控制系统的重要组成部分,是三峡升船机能够平稳正常运行的前提和保证,因此三峡升船机供配电系统的可靠性和连续性显得尤为重要。

本文主要介绍了三峡升船机闸首10kV供配电系统及其备自投装置,并对备自投装置的三种工作模式进行了初步探讨,对三峡升船机不同工作状态下应选择的备自投装置工作模式提出建议。

1三峡升船机闸首10kV供配电系统三峡升船机闸首10kV供配电系统主要由10kV开关柜、10kV干式变压器和10kV电缆构成,布置在升船机塔柱196m高程北侧和南侧的变电所内。

闸首10kV供配电设备共计23台10kV高压开关柜、4台1600kVA干式变压器,其中10台10kV高压开关柜、2台1600kVA干式变压器布置在196m高程北侧变电所内,13台10kV高压开关柜、2台1600kVA干式变压器布置在196m高程南侧变电所内。

10kV高压开关柜由港迪电气集团制造生产,开关柜型号为KYN28A-12户内金属铠装移开式开关设备,10kV干式变压器由许继变压器有限公司制造生产,变压器型号为SCB10-1600/10.5。

北侧变电所共计10面10kV开关柜,1面进线开关柜,编号为G33K4;2面联络开关柜,编号为G33K34,G33K35;4面负荷开关柜,编号为501K33,502K33,505K33,508K33;1面测量保护PT柜,编号为G33PT;2面备用柜。

CSC-246AE数字式备用电源自投入装置说明书范文-V201S-图文

CSC-246AE数字式备用电源自投入装置说明书范文-V201S-图文

CSC-246AE数字式备用电源自投入装置说明书范文-V201S-图文说明书说明书CD2022075编制:张华年校核:王彦辉标准化审查:李连昌审定:邹卫华出版号:V2.01S文件代号:0SF.457.016出版日期:2022年3月版权所有:北京四方继保自动化股份有限公司重要提示感谢您使用北京四方继保自动化股份有限公司的产品。

为了安全、正确、高效地使用本装置,请您务必注意以下重要提示:1)本说明书仅适用于CSC-246A/E数字式备用电源自投入装置,其配套的程序版本为V2.01及其以上兼容版本。

3)为防止装置损坏,严禁带电插拔装置各插件、触摸印制电路板上的芯片和器件。

目录第一篇装置技术说明 (41)1.11.21.3概述 (4)适用范围............................................................. ............................................................... ........4装置主要特点............................................................. ............................................................... 4装置执行的标准............................................................. .. (6)22.12.22.32.42.52.62.72.8技术条件 (7)环境条件............................................................. ............................................................... ........7电气绝缘性能............................................................. ............................................................... 7机械性能............................................................. ............................................................... ........7电磁兼容性............................................................. ............................................................... ....7安全性能............................................................. ............................................................... ........8功率消耗............................................................. .......................................................................8输出触点容量............................................................. ............................................................... 8装置主要技术参数............................................................. . (8)33.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10装置硬件 (10)装置结构............................................................. ............................................................... ......10装置外观图............................................................. ............................................................... ..10装置插件布置图............................................................. .........................................................11采样插件............................................................. ............................................................... ......11CPU插件............................................................. ............................................................... .....11通信管理插件............................................................. . (11)开入插件............................................................. .....................................................................12开出插件............................................................. ............................................................... ......12操作插件............................................................. ............................................................... ......12电源插件............................................................. ............................................................... (12)44.14.24.34.44.54.64.7装置软件 (13)保护程序整体结构............................................................. .....................................................13数字化功能............................................................. ............................................................... ..13保护功能............................................................. ............................................................... ......13零序电流保护............................................................. . (13)过电流保护............................................................. ............................................................... ..14过负荷联切功能............................................................. .........................................................15备投功能概述............................................................. . (15)I2技术条件2.1环境条件装置在以下环境条件下能正常工作:装置在以下环境条件下可正常工作:a)环境温度:-10℃~+55℃;b)相对湿度:10%~90%;c)大气压力:80kPa~110kPa。

备自投基本原理及应用

备自投基本原理及应用
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备自投基本原理及应 用
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引言
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备自投在电力系统中的应用
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备自投的未来发展
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备自投基本原理
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备自投的配置和调试
第一章 引 言
目的和背景
备自投装置作为一种自动装置,可以 在主电源失去后快速切换到备用电源, 减少停电时间,提高供电可靠性。
应对策略 针对分布式电源接入对备自投的影响,需要制定相应的应对策略。一方面,需要优化备自投装置的控制 算法,使其能够快速适应分布式电源的变化;另一方面,需要加强分布式电源的运行管理,提高其运行 稳定性和可靠性。
备自投与其他自适应保护的协同发展
01 02 03
备自投与自适应保护的关系
备自投是一种重要的自适应保护装置,能够根据电网的运行 状态进行智能决策和控制。而其他自适应保护装置也具有类 似的功能,如自动重合闸、故障定位等。这些自适应保护装 置之间的协同工作能够提高电网的稳定性和可靠性。
协同发展的必要性
随着电网规模的不断扩大和复杂化,单一的自适应保护装置 已经难以满足电网安全稳定运行的需求。因此,需要加强各 种自适应保护装置之间的协同发展,实现信息共享和功能互 补,提高电网的自适应保护能力。
实现协同发展的关键技术
实现各种自适应保护装置之间的协同发展,需要解决信息交 互、功能整合、决策协调等多个关键技术问题。同时,需要 加强各领域之间的合作和交流,推动相关技术的创新和发展。
第二 章
备自投基本原理
备自投工作 原理
备自投工作原理基于电源 自动切换技术,当主电源 失电时,备自投装置会自 动检测到失压或失电信号, 并快速切换至备用电源, 确保设备连续供电。

DPZ-21备自投智能监控装置 (ver1.3)

DPZ-21备自投智能监控装置 (ver1.3)
4 人机界面操作说明........................................................................................................................... 9 4.1 显示屏和按键................................................................................................................................. 9 4.2 界面及设置................................................................................................................................... 10
不大于95%,无凝露;
装置周围的空气中不应含有带酸、碱、腐蚀或爆炸性的物质。
3 保护工作原理
本装置有两种接线模式,三种工作模式可根据接线自适应:分段自投、分段互投、进线 互投。
分段互投和进线互投工作模式:主进线电源正常工作,预留备用进线电源; 分段自投工作模式:两段母线同时工作,两回进线电源互为备用。 分段自投和分段互投适用于单母分段系统,系统图如下:
2 技术指标........................................................................................................................................... 1
3 保护工作原理................................................................................................................................... 2 3.1 分段自投功能................................................................................................................................ 3 3.2 分段互投功能(带自复功能)..........................................................................................................4 3.3 进线互投工作原理........................................................................................................................ 6 3.4.过负荷告警功能............................................................................................................................. 8 3.5. 母线 PT 断线监视功能................................................................................................................. 8

RCS-9653C型备自投装置在龙滩水电站的应用

RCS-9653C型备自投装置在龙滩水电站的应用

RCS-9653C型备自投装置在龙滩水电站的应用韦江平【摘要】由于龙滩水电站10 kV厂用电一次接线方式改为手拉手式环网供电模式,其相应的备自投装置及控制逻辑也需要改变.通过计算和分析,采用RCS-9653C型备自投装置和控制逻辑,并采用优先级别压板、运行压板、检修压板、充放电标志信号、备自投动作延时配合等措施,解决了手拉手式环网供电运行检修方式及上下级备自投配合应用难题,满足了现场运行要求.最后指出10 kV备自投应用注意事项.【期刊名称】《广西电力》【年(卷),期】2012(035)004【总页数】4页(P38-40,66)【关键词】备自投;逻辑;应用;龙滩水电站【作者】韦江平【作者单位】龙滩水电开发有限公司,广西天峨547300【正文语种】中文【中图分类】TM762.11 电厂接线方式简述龙滩水电站位于广西红水河流域,地下厂房内共装设9台单机容量为700 MW的水轮发电机组(包括后期2台)。

目前龙滩电厂厂用电采用10.5 kV和400 V两级电压供电,10 kV厂用系统为中性点不接地系统,10 kV 厂用电主供电源引自 1、2、3、4、5、6号高压厂用变压器(简称高厂变),另从永久保留的施工变电所接一回外来电源作为备用电源,并设置柴油发电机作为保安电源。

高压厂用变压器为6组单相变压器,每组变压器容量为9000 kVA,变比为18/10.5 kV,高压分别接自6台机组的主变低压侧,低压分别引至10 kV母线。

10 kV母线分7段,分别为 10 kV I、II、III、IV、V、VI、VII段,其中 10 kV VII段母线电源引至外来备用电源和柴油发电机,并作为 I、III、VI作的备用电源。

原10 kVI和VI段之间没有母联开关,为保证10 kVI、VI段各也有2个母联开关,将使用的10 kV I、VI段之间的备用开关间隔变更成母联断路器(QF961)使用,使10 kV I段到VI段电源形成手拉手式环网供电,每段电源有2个段内联络开关。

(整理)400V机旁动力屏备自投试验方案-.

(整理)400V机旁动力屏备自投试验方案-.

机组机旁动力屏备自投试验方案一、试验目的:考察机组动力屏备自投动作正常,保证厂用电的安全稳定。

二、试验组织措施:运行中进行该试验具有一定的安全风险,应成立专门试验小组,由运行部、检修部、运行当值组成。

试验时各相关人员应到场指导。

试验负责部门如下:运行部检修部运行现场当值三、试验技术措施:1、试验中必须保持试验的严肃性,操作中必须做到行动迅速,处理果断;2、试验前,试验负责人必需指明监护人和操作人,操作人员填写好操作票;3、试验中所需的操作,操作人操作时必须严格按照《安规》规定携带相应工器具,并须保持与设备的安全距离。

监护人必须全程监护,严禁脱岗;4、试验过程中,运行设备出现异常情况,组织人必须立即下令中断试验,所有试验人员听从当值值长安排参与故障处理;5、试验应在400V厂用Ⅰ、Ⅱ段母线工作电源正常,备自投装置运行正常,试验部分无检修任务时进行;6、严格按危险点分析作好相关控制措施;7、每次备自投试验只做一段母线,试验结束恢复正常运行方式后才能进行另外一段母线试验;8、试验不得影响正常的值班工作;9、试验中,严格遵守安全生产工作规程相关规定。

四、试验任务:机组机旁动力屏备自投装置为母联备投方式。

母联开关3ZKK为备用,本次试验主要对母联开关3ZKK备自投包含两种逻辑方式进行校验:逻辑1:开关1ZKK、开关2ZKK在合位,母联开关3ZKK 在分位,当开关1ZKK失电Ⅰ段母线失压时,母联开关3ZKK 自投动作动作。

逻辑2:开关1ZKK、开关2ZKK在合位,母联开关3ZKK 在分位,当开关2ZKK失电Ⅱ段母线失压时,母联开关3ZKK 自投动作动作。

机旁动力屏备自投示意图五、危险点分析:六、试验步骤与方法:(一)、1G机旁动力屏Ⅰ段(带负荷)备自投试验方案1、检查400V厂用Ⅰ、Ⅱ段母线电压正常;2、检查400V厂用Ⅰ段至1#机旁动力屏断路器4611DL运行正常;3、检查400V厂用Ⅱ段至1#机旁动力屏断路器4621DL运行正常;4、检查1G机旁动力屏母联断路器4011DL在热备用状态,控制方式为“远方”,合闸回路、跳闸回路压板正确投入;5、检查1G机旁动力屏备自投装置运行正常,控制方式为“远方”,备自投、自恢复功能投入;6、检查1G机旁动力屏Ⅰ段母线进线断路器4111DL运行正常,合闸回路、跳闸回路压板正确投入;7、检查1G机旁动力屏Ⅱ段母线进线断路器4112DL运行正常,合闸回路、跳闸回路压板正确投入;8、断开400V厂用Ⅰ段至1G机旁动力屏断路器4611DL,机旁动力屏备自投动作先跳开Ⅰ段母线进线断路器4111DL,后合上母联断路器4011DL,备自投成功动作,机旁动力屏Ⅰ、Ⅱ段母线带电正常;9、备自投成功动作后操作人员到现场复归备自投装置动作信号,合上400V厂用Ⅰ段至1G机旁动力屏断路器4611DL,机旁动力屏备自投动作先跳开母联断路器4011DL,后合上Ⅰ段母线进线断路器4111DL,备自投自恢复成功动作;10、试验结束后,恢复Ⅰ、Ⅱ段母线至正常运行方式。

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新型llOkV备自投装置现场应用
摘要:本文对某站一个传统的110kV备自投装置功能问题解析,分析和探讨一种新型的备自投装置功能,以期能够提高110kV备自投功能运用,更好地为电网服务。

关键词:备自投装置功能应用
目前在深圳电网中传统使用的110kV备自投装置型号主要有DPR331AT系列(广州德霖)RCS-9653B(南京南瑞)等。

深圳电网结构为辐射式,变电站有多条110kV出线,为保证电网可靠运行,使电网在N-1的故障情况下能够不间断供电,电网接线一般采用两主两备、两主一备、一主一备的接线形式。

采用备用电源自动投入装置,当主供电源发生故障时,备用电源自动投入,从而及时恢复供电,减少对用户影响。

但由于电网结构或装置设计的原因,实际应用中备自投与重合闸配合、与安稳系统的配合和判据等一些问题影响了备自投功能正常实现。

下面将如何更好地实现备自投功能进行分析和探讨。

1 备自投基本原则
只有工作电源确实被断开后,备用电源才能投入。

工作电源失压后,备自投起动延时到后,总是先跳进线断路器,确认该断路器在跳位后,备自投逻辑才进行下去。

这样可防止备自投动作后合于故障或备用电源倒送电的情况。

但故障不应由备自投切除,故备自投动作跳工作电源的时限应长于有关所有保护和重合闸的最长动作时限[1]。

备自投备用对象故障,应闭锁备自投。

备自投延时是为了躲母线电压短暂下降,故备自投延时应大于最长的外部故障切除时间。

人工切除工作电源时,备自投不应动作。

本装置引入各工作断路器的合后接点,就地或远控跳断路器时,其合后接点断开,备自投退出。

若无法引入合后接点,在人工切除工作电源前,应保证备自投退出工作,可以用手动切换开关退出,或解开相应出口压板或由整定退出。

备用电源不满足有压条件时,备自投不应动作。

2 变电站110kV备自投问题分析
该站110kV备自投装置型号为DPR 331AT,程序为两主两备带分段,由于电网结构伴有改造和基建项目,所以该备自投分批次进行了线路接入及程序升级工作。

实际系统运行方式为,村圳I线、公村I线接1M,公村II线、育村圳线接2M,公村I线1312、公村II线1470及村圳I线1142处于运行位置,育村圳线1179处于冷备用状态,分段开关1012在合位,系统运行图,如图1所示。

110kV备自投按照设计图已经接入公村I线1312、公村II线1470、育村圳线1179,备自投装置逻辑按照两主两备调试完成。

为使装置能投入运行执行了定值单中的“将村圳I线至检修状态”,目的是使备投装置实现公村I、II线与育村圳线的互投。

但在当前运行方式下不能满足任一种充电条件,故装置实际不能实现备自投功能。

3 110kV备自投装置ISA-358GE-SZDL功能现场应用
110kV备自投功能与一次接线、系统运行方式有很大的关系,而更改系统一次接线方式工作量较大,且不经济,操作风险大。

我们考虑一种功能更加全面、程序控制更灵活、配置更改方便的备自投装置。

长园深瑞继保自动化有限公司(原深圳南瑞)开发的深圳多进线备自投装置型号为ISA-358GE-SZDL,适用于单母线、单母线带旁路、单母分段及单母分段带旁路的主接线方式场合。

该备自投装置采用定制整定的方法实现进线电源的判别和自投优先级,其交流量定义及开入量定义、充放电条件、动作逻辑、辅助告警功能、告警信号同传统备自投装置原理一致,在此不做赘述,仅对其进线备投功能进行分析。

该进线备自投可以自动实现以下功能。

(1)自动判别各进线的运行状态,自动选择动作方式;(可通过装置内部定值整定实现)。

(2)可根据优先级识别备用线路,优先合优先级高的线路,保证不同时合来自两个电源来源的线路,使两个系统合环。

该定值整定的是对应线路的来源,来自同一个电源的线路整定成相同的值,软件以此来判断哪些线路是双回线。

当备用电源有多个来自不同的电源时,软件也可以以此来区分优先合哪个备用电源,例如: 某站,公村I、II线是双回线,村圳线,育村圳线分别来自另外两个电源,则可以整定如下:公村I线电源来源整定为1,村圳线电源来源整定为2,公村II线电源来源整定为1,育村圳线电源来源整定为3,当只有公村
I线运行时,软件会做如下判断。

(1)公村I线和公村II线来自同一个电源,不能将电源来源整定为3。

(2)村圳线、育村圳线分别来自不同的两个电源,可以投入。

(3)村圳线定值为2,育村圳线定值为3,所以母线失压时,优先合村圳线,若合闸成功则结束,如合闸失败,则继续合育村圳线。

所以,此项定值在说明各线路电源来源的同时,也包含了线路优先级的说明,定值可以选择1~4,其优先级如下:1>2>3>4。

若只有两个电源,则无优先级。

4 结语
据本文所述,对于某站110kV备自投的改造量可以大为减轻,调度重新整定运行定值单并与电网方式配合即可实现备自投功能。

该备自投装置在电网的实际应用中已经取得很多成功的经验,但更需要我们在设计和调试阶段,充分地考虑电网运行的实际要求,加强对备自投的分析研究,保证备自投装置的可靠动作和电网的安全稳定运行。

参考文献
[1]崔家佩.电力系统继电保护与安全自动装置整定计算[M].北京:中国电力出版社,2006.。

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