备自投的设计及应用

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10kV厂用电段备自投改造施工方案

10kV厂用电段备自投改造施工方案

10kV厂用电段备自投改造施工方案一、前言厂用电段备自投是指为了减少电力设备由于电力系统故障而自动跳闸,从而造成的生产中断、设备损坏等不良后果,而采取的一种主动改造措施。

本文将就10kV厂用电段备自投的改造施工方案进行阐述。

二、施工方案概述1. 目标本次施工的目标是提升电力设备的稳定性和可靠性,减少生产中断,并在保证安全的前提下提高生产效率。

2. 工作内容•对10kV厂用电段备自投进行全面的检查和评估,确定所需改造措施。

•设计合理的备自投改造方案,包括具体的改造措施、时间安排、预算评估等。

•采购所需材料和设备。

•实施现场施工,确保改造工作顺利进行。

•调试改造后的备自投系统,确保正常运行。

3. 时间计划•准备阶段: 10天•设计方案: 15天•采购材料和设备: 7天•施工阶段: 30天•调试阶段: 5天4. 预算评估本次备自投改造的预算评估为50万元,具体细节详见下文。

三、具体改造措施1. 设备检修对10kV厂用电段备自投设备进行全面检修,确保设备状态良好。

如有发现故障或损坏的部分及时更换修复。

2. 线路改造对备自投线路进行检查,及时更换老化线路或接头,确保系统连接良好。

3. 控制系统改造对备自投系统中的控制部分进行升级改造,提升系统稳定性。

四、预算细节1. 人工费用:15万元2. 材料费用:20万元3. 设备采购费用:10万元4. 其他费用:5万元五、施工实施流程1. 施工前准备•组织施工人员,确保具备相应技能。

•准备所需材料、设备。

•制定详细的施工计划。

2. 施工中实施•按照设计方案进行施工。

•严格遵守操作规程,确保施工质量。

3. 施工后验收•完成施工后,对备自投系统进行全面检查和调试。

•确保系统稳定运行。

六、总结与展望通过本次备自投改造施工,成功提升了10kV厂用电段的设备稳定性和可靠性,有效减少了生产中断的风险。

未来,将继续加强设备维护保养工作,以确保电力系统的稳定运行。

以上是本文对10kV厂用电段备自投改造施工方案的详细阐述,希望能对您有所帮助。

低压备自投系统设计与应用

低压备自投系统设计与应用

低压备自投系统设计与应用摘要:按照石油化工重要装置0.4KV低压电气系统抗晃电的要求,本文研究设计了一种基于继电保护的0.4KV低压电气系统备自投装置,并应用于变配电间新建或改扩建项目。

通过0.4KV低压电气系统备自投装置与微机电动机保护监控装置抗晃电功能的配合,实现单条0.4KV进线停电或晃电时,低压电动机回路不停车或停车后短时自启动,保障生产装置不停车,确保石油化工装置安全平稳生产的最终目标。

关键词:低压电气系统;备自投;抗晃电;微机电动机保护按照重要装置电气系统稳定性和抗晃电功能的要求,0.4kV变电所母联应有备自投功能,并实现晃电时电动机不停机或能够自启动,装置连续运转不停车。

电气系统通过增加0.4kV低压电气备自投系统,采用具有抗晃电功能的微机电动机保护监控装置,通过继电保护方案的配合,完美实现低压电气系统的备自投及抗晃电功能。

由于以前的0.4kV低压变配电所进线、母联控制系统没有备自投功能,为此我们结合生产实际,设计了一套适用于石油化工电气系统特点的0.4kV低压电气备自投系统。

1备自投系统工作原理(1)电源1#进线、2#进线运行,分段备用,即1#进线、2#进线断路器在合位,母联断路器在分位。

当电源1#进线因为故障导致失电后,母联断路器自动投入(图1)。

备自投满足条件:Ⅰ段母线、Ⅱ段母线均三相有压;1#进线、2#进线断路器在合位,母联断路器在分位。

当备自投满足条件后,Ⅰ段母线线电压均小于母线无压启动定值,1#进线I1无流,Ⅱ段母线有压,线电压大于母线有压定值,则备自投启动,经一定的延时,跳电源1#进线断路器,确认1#进线跳开后,且Ⅰ段母线线电压均小于无压合闸定值,经一定延时去合母联断路器。

(2)电源1#进线、2#进线运行,分段备用,即1#进线、2#进线断路器在合位,母联断路器在分位。

当电源2#进线因为故障导致失电后,母联断路器自动投入(图1)。

备自投满足条件:Ⅰ段母线、Ⅱ段母线均三相有压;1#进线、2#进线断路器在合位,母联断路器在分位。

备自投的设计与调试方法举例

备自投的设计与调试方法举例
备 自投 的设 计 与调 试 方 法 举例
张 少 杰 ( 梁 吕 供电 公司 )
摘 要 : 合 实际 情 况 , 对 现场 应 用 中遇 到 的 问题 , 较 为简 单 状 态 。 结 针 从 的 内桥 接 线 方 式 时 的 进 线 备 自投 入 手 .对 备 自投 的 设 计 及调 试 方 法
② 电气特 点 为 1 2 、 并母 线 电压 为正 常 电压 , 、 #进 线 备 自投 装 置 的 设计 原 则 的限 制 , 12 它不具 备 “ 分 闭锁 备 自 手 线路 电压 正 常 , 们 把 以上 电气 量与 开 关量 的状 态称 为 允 投 ” 我 的功 能 , 为在人 为手 分工 作 线路 开关 时( 变 电站 需 因 如
此 , 们 判断 要 闭锁这 条 线路保 护 的重 合 闸应该 通过 另 一 我
副跳 闸输 出接 点来 完成 。 因此 , 笔者 提 出在 设计 线路 时应
该 通 过 这种办 法接 线 , 但部 分 厂家 在设 计备 自投 装 置 时仅
圈 1 安排 了一副跳 闸输 出接点 , 因此设 计人 员应 该 仔细查 看设 当1 DL分位 , D 、 D 2 L 3 L合 位 ,#进 线 处于 运行 状 态 计 图上 有几 副跳 闸输 出接 点 , 果 只有 一 副应 立 即责令 厂 2 如 时 ,#进 线 为 2 1 样进 线备 用 , 为进 线 备投 方式。 称 家 另 外 再 配 一 副。 对于 进 线备 投 , 当正 常运 行 时 ,} 进线 处 于热 备 用 , 1 } ( 若是 手动跳 闸就 不 必考虑 闭锁 重合 闸 的问题。因 为 2 #进 线处于 运行 状态 , D 3 L合位 , 时系统 的特 点 : 此 这个 问题 已在 手 动跳 闸、遥 控 跳 闸的操 作 回路 中被 解决 ( 开 关量 的特 点 为 1 1 ) DL为分 位 , DL 3 2 、 DL为合位。 了。 这种 设计 方 案也有利 有 弊 , 单易 操作 是其 , 由于 但 简 但

备自投简述

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。

备自投装置设计、应用特殊问题的处理

备自投装置设计、应用特殊问题的处理
电容器充分放电前再次充电将造成设备损坏。 因此要求备用电源 投入时电容器已经切除。 切除电容器的动作可以由电容器低电压保护 在备用电源投入前完成,若电容器未设低电压保护,则备自投在跳进 线开关同时应联切电容器,然后再合备用电源。 3.4 母线上的接地变压器和带消弧线圈自投的问题
在备自投跳进线开关同时, 如果母线上有接地变压器带消弧线 圈,应核算备自投动作后消弧线圈的脱谐度;如果存在谐振过电压可 能则应切除接地变压器。 110 kV 及以上中性点有效接地的系统中,要 防止备自投动作中对失去中性点接地的变压器充电和电源切换后上 一电压等级的系统失去有效的中性点接地。 3.5 多级备自投的配合问题
(3)自 动 投 入 装 置 应 保 证 只 动 作 一 次 。 以上的基本要求,是备投功能设计的出发点及落脚点。 而备投装 置要适应现场多变的情况,需要我们对备自投的原理有更深入的认识 与理解。 2.2 对备自投功能的一般要求 (1)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。 这样做的目的,是防止备自投动作后合于故障或备用 电源倒送电。 但故障不应由备自投切除,且重合闸的优先级一般高于 备自投装置,因此备自投动作跳工作电源的时限应大于本线路电源侧 有灵敏度段保护动作时间与重合闸时间之和。 (2)为避免自投于故障,备自投备用对象故障,应闭锁备自投。 如 图 1,当低压出线故障而出线保护拒动,引起主变后备保护动作切除 主变而造成母线失压时,应闭锁低压侧分段备自投、变压器备自投;主 变保护全跳主变时,应闭锁高压侧桥断路器备自投。 对内桥接线方式, 由于进线备自投不会投于故障变压器,因此主变保护动作不必闭锁高 压侧进线自投。
科技信息
○机械与电子○

备自投-调试手册

备自投-调试手册

1. 备自投简介随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。

有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。

我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。

在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。

微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。

其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。

装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。

备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。

2. 备自投工作原理备自投,就是一种正常电源故障后,自动投入备用电源的微机装置,其工作原理是根据正常电源故障后,母线失压,电源无流的特征,以及备用电源有电的情况下,自动投入备用电源。

备自投的主要形式有:桥备投、分段备投、母联备投、线路备投、变压器备投。

本文主要介绍一下常见的母联备自投。

母联自投保护的工作原理为:正常情况下,两路进线均投入,母联分开,处于分段运行状态。

当检测到其中一路进线失压且无流,而对侧进线有压有流时,则断开失压侧进线,合入母联,另一路进线不动作。

备自投根据电压等级不同,具体的逻辑也有所不同:低压备自投一般采用三合二逻辑+延时继电器中压备自投一般采用检电压+断路器位置状态高压备自投一般采用检电压+检电流+断路器位置状态。

浅析备自投装置在110kV变电站设计中的应用

浅析备自投装置在110kV变电站设计中的应用

设 计 中必 须 要 考 虑 闭锁 重合 闸 问题 , 因为 采 用 保护 跳 开 工 作 线 路 开 关 后 , 护 装 置会 误 认 为开 关偷 跳 而启 动 重 合 闸将 原 已被 分 开 保 的 线路 开 关 又重 新 合 上 , 导致 无 法 隔离 有 故 障 的 原 工 作 线 路 , 备 自投 也 因 此无 法 正 常工 作 , 因此 必 须 用另 一 副 跳 闸 输 出接 点 去 闭 锁 该 线 路 保 护 的 重 合 闸 。 议 设 计 按 此 方 法 接 线 , 于 有 一 些 厂 建 由 家 的备 自投在 设 计 时跳 闸输 出接 点 只 有 一 副 , 就 要 求我 们 设 计 这 人 员在 审 图 时要 注 意 要 求 厂 家 多 配一 付跳 闸 出 口接 点 来 实 现 此 功 能 。 用 手 跳 方 式 就 可 以 不 用再 考 虑 闭锁 重 合 闸 的 问题 , 为 采 因 手动 跳 闸 、 控 跳 闸 的 操 作 回 路 已经 考 虑 闭 锁 重 合 闸 了 , 且 这 遥 而 种 设 计 方 式 比较 简 单 , 但这 种 设 计 方 式 不 能 加 入 “ 分 闭 锁备 自 手 投 ” 功 能 。 为按 备 自投的 设 计 原则 , 人为 手 分 工作 线路 开 关 的 因 在 时 ( 变 电站 需 要 全停 时 ) 自投 不应 该 合 备 用线 路 开 关 , 现 这 如 备 实 种 功 能 是 靠保 护 合 后 继 电器 接 点接 入 备 自投 装置 实 现 的 。 此 设 因 计 中一 般 要 加入 “ 手分 闭锁 备 自投 ” 回路 。 如 果 备 自投 采 用 手 的 但 跳方 式 时 也 加入 “ 手分 闭锁 备 自投 ” 回路 , 会造 成 备 自投 通 过 的 将 手跳 回路 跳 开工 作 线路 后 ,手 分 闭锁备 自投 路又 闭 锁备 自投 , “ 回 导致 无 法 合 备 用 线路 的 矛盾 逻 辑 , 因此 手跳 方 式的 设 计 不能 加 入 “ 手分 闭锁 备 自投 ” 回路 , 即取 消 保护 合 后 继 电器 接 点 接 人备 自投 装置 , 样 备 自投 装 置能 正 确动 作 。 这 但是 , 了 防止 人 为手 分 工 作 为 线 路开 关 时 备 自投 误 投 备用 线 路 , 在 备 自投 的现 场 运 行规 程 里 应 要 求 在 人 工 断开 工 作 线路 开 关 前 将备 自投 退 出

某220kV变电站备自投装置设计-应用的问题分析

某220kV变电站备自投装置设计-应用的问题分析

某220kV变电站备自投装置设计\应用的问题分析摘要本文针对近几年来在变电站综合自动化改造中,遇到有关备自投装置的一些问题进行总结,提出备自投装置设计和应用方案。

关键词备自投装置;综合自动化改造;设计中图分类号tm63 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)45-0047-021 概述在电力系统中,为了提高供电的可靠性,我们增设了备用电源自投装置,通过增设设备,可以保证连续供电,对提高多电源供电负荷的供电可靠性很有帮助。

备用自投装置的工作原理是,当工作电源因故障消失后,备用电源迅速启动,迅速切换到工作状态,同时切断工作电源,减少因停电造成的损失。

备自投装置在变电站被广泛应用,甚至是多级备自投。

例如:一个220kv变电站中,有220kv进线、10kv分段或主变、380v母线备自投共三级备自投。

本文就220kv金砂变电站备自投有关问题进行分析。

2 问题提出220kv金砂变电站现有主变3台,220kv电气接线形式现为双母线带旁路接线,设专用旁路、母联断路器,现有220kv出线5回。

110kv电气接线形式现为双母线带旁路接线,设专用旁路、母联断路器,现有110kv出线8回。

10kv电气接线形式为单母线分6段接线,每台主变10kv侧均双臂进线。

具体见220kv金砂变电站主接线图,红色为10kv部分。

10kv有 6段母线,配了四个备自投装置。

一台主变失电,一般情况下就有两个备自投装置要动作,但2#主变失电情况下,四个备自投装置都要动作,为避免备自投同时动作,可以从时间上整定,让其中两台延时动作。

如果两台主变失电或者本来就两台主变运行,其中一台主变失电情况下,一台主变根本不可能带10kv的 6段母线,这样问题就来了,四个备自投装置是相对独立的,满足备自投的启动条件它们必然会动作,最后将造成一台主变带10kv的 6段母线,主变变低过流动作,变电站10kv全部失电。

当然也许你想用切负荷应该能解决,四个备自投装置来自不同的厂家,总不能因为一种情况,让备自投每次动作都去切负荷,发现不对再去人工恢复吧,哪就不用做综合自动化改造了。

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备自投的设计及应用
摘要:根据备自投的使用原则,介绍了备投在实际使用中需注意的问题,提出了备投设计中采用kkj作为判据和不采用kkj作为判据的两种设计方案。

关键词:手跳闭锁闭锁重合闸 kkj 接入接点
1 概述
当工作电源因故障被断开以后,能自动而迅速的将备用电源投入工作,保证用户连续供电的装置即称为备用电源自动投入装置,简称备自投装置。

备自投装置在110kv以下的中、低压配电系统中比较常见,是确保电力系统连续可靠供电的一个重要设备。

随着电力系统的发展,备用电源自动投入装置的作用日趋重要。

但由于生产实际中应用的备自投装置的运行方式和逻辑关系往往不符合要求,因此有许多备白投装置虽已安装,但无法正式投入运行。

本文首先简述了备自投的使用原则,然后通过阐述备自投的动作过程,引出备自投动作逻辑中所需的开入量和模拟量,并对其作用及在工程实际中需要注意的地方进行相应的解释。

2 备自投的使用原则
2.1 备自投装置应保证只动作一次。

当工作母线发生永久性故障或引出线上发生永久性故障,且没有被出线断路器切除时,由于工作母线电压降低,备自投装置动作,第一次将备用电源或备用设备投入,因为故障仍然存在,备用电源或备用设备上的继电保护会迅速将备用电源或备用设备断开,此时再投入备用电源或备用设
备,不但不会成功,还会使备用电源或备用设备、系统再次遭受故障冲击,损毁了设备,加重了事故的破坏力。

实现方法:控制备用电源或设备断路器的合闸脉冲,使之只动作一次。

2.2 工作电源被断开后才能启动备用电源。

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,备自投逻辑才继续工作。

这样能避免备自投动作后合于故障或备用电源倒送电的情况。

实现方法:备用电源和设备的断路器合闸回路应由供电元件受电侧断路器的常闭辅助触点启动。

2.3 人工切除工作电源时,备自投不应动作。

2.4 备用电源不满足有压条件时,备自投不应动作。

实现方法:备自投装置采集备用电源线路电压。

3 备投在实际应用中需要注意的问题
3.1 进线备自投跳闸回路的设计问题
进线备自投的跳闸回路主要包括两种形式,即手跳和保护跳闸,但必须注意几个细节性的问题。

①采用保护跳闸方式不可忽视闭锁重合闸设计的问题,因为采用保护跳开工作线路开关后,不启动kkj,保护装置便判断为开关偷跳而启动重合闸,这样本来是分开的线路开关又被重新闭合,就不能将存在故障的原工作线路隔离开来,进而影响备自投顺利工作,这就需要通过另一副跳闸输出接点去将这条线路的重合闸闭
合。

笔者认为应该根据上述设计原理安排接线,部分厂家的备自投设备只设计了一副跳闸输出接点,所以业内设计者最好在审图环节就要求厂家再加一副跳闸出口接点,从而使跳闸设计更加完善。

②若采用手跳方式,在手动跳闸和遥控跳闸的操作回路中就可以解决闭锁重合闸的问题,这样就省去了很多繁琐的设计步骤,唯一不足之处是这种设计不具有“手分闭锁备自投”功能。

照备自投的设计原则而论,在人为手分工作线路开关时备自投不应该合备用线路开关,使保护合后继电器接点与备自投装置相接才可以起到上述作用。

所以,将“手分闭锁备自投”回路设计加入备自投设备中。

当备自投选用手跳方式时也加入zh“手分闭锁备自投”回路,会造成备自投通过手跳回路跳开工作线路后,备自投又被“手分闭锁备自投”回路闭锁,造成无法合备用线路的矛盾逻辑,所以不允许在“手分闭锁备自投”回路中加入手跳方式,即取消保护合后继电器接点接入备自投装置,以确保备自投装置正常工作。

但是,为避免备自投设备在人为手分工作线路开关的过程中误投备用线路,应在备自投的现场运行规程里要求在人工断开工作线路开关前将备自
投退出。

此外,有些时候备自投需要采用合后节点作为手跳闭锁判据,但保护没有合后的备用接点接入备自投,这时候可以采用两种方式:①在保护上增加一个kkj的中间继电器,从而引出备用接点到备自投。

②在备自投装置上将kkj的开入短接,但需要运行人员在手分工作线路开关时将备自投退出,防止人为手分工作线路开关时
备自投误投备用线路,此时跳闸回路可以接入保护装置的手跳回路。

还有一种情况就是备自投不需要kkj开入,但是仍然要实现“手跳闭锁备自投”这个功能,这时我们采用的办法是将测控装置的手跳33并接入备自投装置的“闭锁备自投开入”,同样可以实现这个功能。

3.2 进线备自投合闸回路的设计问题
进线备自投的合闸回路可接在手合或不经手合(如接在重合闸回路)两种方式实现,备自投合闸的接法是根据保护装置实际进行选取的。

①在取保护装置的合后继电器来实现“手分闭锁备自投”的功能时,备自投合闸一定要接入手合回路,因为保护装置的合后继电器是接在手合回路中的,是通过手合来起动合后继电器的,备自投在收到保护的合后继电器动作信号才具备其动作条件。

以深南瑞isa-358g的进线自投为例
如下图:
假设:2#进线a点故障,备自投跳闸回路采用手跳回路,如果备自投正确动作后,2dl的为跳位,合后位复归,如果备自投合闸回路未采用手合回路,那么3dl合位且处于合后,1dl合位,但有可能不在合后,这时lbzt2就有可能不满足充电条件,导致保护不能正确动作,此时如果1#进线b处发生故障,备自投会因未充电而不动作,换另一种假设如果1dl在合后发生b处故障后备自投正确
动作跳开1dl,合上了2dl,但是此时1dl跳位,2dl虽然是合位但必然不在合后,那么备自投是肯定不会充电的,所以如果跳闸回路用了手跳回路,那么合闸回路就一定要用手合回路。

②比较早期的微机保护,在厂家设计时并没考虑合后继电器的采用,当备自用装置应用于这些保护时,备自投将无法实现“手分闭锁备自投”的功能。

此时,备自投的合闸回路可接在手合或不经手合(如接在重合闸回路)均可,但要注意用电源将备自投装置的后合继电器输入接点短接,否则,备自投装置将因为无法满足条作而闭锁装置。

3.3 备自投装置的闭锁问题
常规备自投装置都有实现手动跳闸闭锁及保护闭锁功能,其中保护闭锁功能,分别有母差动作闭锁,主变保护动作闭锁分段自投,一般来说主变后备保护动作是相应母线及出线的后备,此时如果是出线拒动或母线发生故障,备自投不应动作。

考虑母线故障的几率很低,出线可能出现瞬时性故障而拒动的情况也很少,为了最大限度地保证负荷的正常供应,主变后备保护不闭锁备自投。

只是在桥接线方式时采用主变差动闭锁分段备自投。

举一个例子解释为什么差动动作要闭锁分段备自投:
如上图中,在内桥接线方式时,a点发生故障,此时故障在2#主变的差动保护范围内,差动保护动作跳开2#变高低压侧断路器,为了隔离故障备自投不应合3dl,因此内桥接线方式下的分段备投应采用主变差动闭锁备自投。

主变后备保护动作一般是在进线有故
障时动作,此时进线开关跳开即可隔离故障因此也可不必考虑闭锁备自投。

对于单母分段接线形式,差动保护动作跳开各侧开关可以将故障隔离,后备保护动作一般是在母线上或进线上有故障,母线上的故障几率很小,进线上的故障跳开进线开关就可以隔离,不引响分段备投,因此单母分段可以不考虑主变动作闭锁备投的问题。

3.4 备自投装置开关位置的接入接点
大部分备自投装置只要取开关位置的一个常闭接点即可。

在设计图纸上,我们可以易用机构箱的开关常闭接点及保护装置的twj 接点来取得。

设计者一般都取保护装置的twj继电器接点,主要原因在于备自投和保护装置都被放在继保室,施工接线时电缆较短,不会妨碍施工。

以往都在开关场的开关机构箱处安装这两个装置,大大节省了工程量。

此外,有的备自投装置厂家大都将进线twj接点标示在图纸开关量输入端,这极易给设计人员一个假象,错误地引导其取了twj接点。

但是在实际应用中我们发现备自投在取用开关位置接点时,必须要结合重合闸来选取采用的接点位置。

4 分段备投的几种安装方案
下一步备自投要由现在的进线备投改为分段备投根据备投的特点有以下几种改造方案:
备自投主要分为采用kkj作为判据和不采用kkj作为判据两大类:
4.1 备投采用kkj
①备投如果需要kkj并且保护可以提供kkj时,直接将kkj接入备投kkj开入。

②备投如果需要采用kkj但保护无法开出就采用第四部分所讲的:a在保护上增加一个kkj的中间继电器,从而引出备用接点到备自投。

b在备自投装置上将kkj的开入短接,但需要运行人员在手分工作线路开关时将备自投退出,防止人为手分工作线路开关时备自投误投备用线路,此时跳闸回路可以接入保护装置的手跳回路。

4.2 备投不采用kkj
不采用kkj的:要实现“手跳闭锁备自投”这个功能,这时我们采用的办法是将测控装置的手跳33并接入备自投装置的“闭锁备自投”开入,跳闸回路可采用手跳,此时合闸回路也必须采用手合(对于单母分段投重合闸的线路,因为重合闸要判kkj)。

也可采用保护跳,但必须增加一对闭锁重合闸接点。

4.3 内桥接线应接入主变差动动作闭锁分段备投。

5 结束语
以上只是本人在现场工作的一些心得体会,存在很多主观意见,对于很多备自投的内容都没有涉及,如主变备投方式、联切小电源、备投整定方面的问题,希望能起到一个抛砖引玉的作用,有兴趣的同志能对备自投进行更深入的研究。

参考文献:
[1]对备自投的整定控制字进行设置.在rcs9652 [1]发电厂与变
电站自动化技术及其应用.中国电力出版社.
[2]《变电站备用电源自投装置的技术原则》.
[3]《国家电网公司继电保护培训教材》.。

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