备自投原理及调试剖析

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备自投原理与试验(论文正文)

备自投原理与试验(论文正文)

目录前言 (1)1 备自投装置的基本原理和概念 (1)2 备自投常用的自投方式 (1)3变电站常用的备自投方式 (3)4 备自投的动作过程 (3)4.1 高压进线暗备用高压分段开关备自投方式 (4)4.2变压器暗备用低压分段备自投方式 (5)5 备自投动作遵循的基本原则 (7)6 备自投的基本运行原则 (7)7 备自投装置的试验方法和方案 (7)7.1安全措施 (7)7.2 试验方法及具体步骤: (8)8 结束语 (9)参考文献 (10)前言随着经济的快速发展,用户对负荷不间断供电的要求也不断提高。

为了实现不间断供电的可靠性,缩短故障停电时间,减少经济损失。

在二次系统中装设备用电源自动投入装置,成为一种趋势。

为了保证备用电源自动投入装置的正常工作,充分了解微机备自投装置的使用方法和做好设备正常运行前的检测与调试,就变得尤为重要。

1 备自投装置的基本原理和概念(1)备自投装置全称备用电源自动投入装置,是当工作电源因故障跳闸后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置。

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,产品在不同的电压等级如110kV、35kV、10kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数。

在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。

由于在现代电力系统中广泛使用了微机线路备自投保护装置,使得不间断供电的需求有了更加可靠的保证,在电力自动化的进程中发挥了不小的作用。

(2)工作电源:用于正常运行时给负荷或母线供电的电源。

(3)备用电源:投入后给失电的负荷或母线恢复供电的电源。

2 备自投常用的自投方式(1)变压器备自投方式:两台变压器一台工作、一台备用,当工作变压器故障跳闸,母线失去电压时,备自投动作将备用变压器自动投入如图①所示:(2)母联(分段)备自投方式:两段母线正常时均投入,分段断路器断开,两段母线互为备投;当其中一段母线因电源进线故障跳闸造成母线失去电压是,备自投动作将分段断路器自动投入。

备自投工作原理

备自投工作原理

备自投工作原理备自投工作是指在没有求职机会的情况下,主动寻找和投递自己的简历到心仪的公司,以达到获得职位的目的的一种求职行为。

这种行为通常发生在求职市场不景气,或是个人经历了事业高峰期后遇到职业瓶颈,需要转型寻找新的工作机会时。

备自投工作的原理是以自我营销为核心,通过一系列的自我宣传来展示自己的能力和经验,从而吸引用人单位的眼球,获得面试机会。

备自投工作需要借助一些方法和技巧,下面将从四个方面介绍备自投工作的原理。

一、个人品牌1.专业能力:选择最适合自己的职业方向,在这个方向上不断积累经验和提升专业知识和技能。

2.特长和优势:通过分析自己的特长和学识,制定自己的职业方向和职业规划。

3.口碑和形象:保持良好的口碑和形象,不断提升自己的影响力和知名度。

4.网络影响力:通过社交媒体和其他渠道积极宣传自己,增强网络影响力。

二、简历简历是备自投工作中最重要的工具之一,简历中的内容需要清晰、简明、重点突出,体现自己的职业成果和经验。

具体的简历制作原则如下:1.先列出自己的个人信息、教育背景、工作经验和特长。

2.按照工作经历的时间顺序,从最近的一个开始写,排列顺序要清晰明了。

3.描述工作经验时,以工作业绩为重点,具体描述自己在工作中做出的成绩和贡献,并突出自己的特长和优势。

4.简历需要简明扼要,内容不能过多,同时要注意排版格式。

三、求职目标1. 制定职业目标,明确要从事什么样的工作,并详细了解该职业的行业和背景,以便了解自己是否符合要求。

2. 分析岗位要求和自己的条件,了解用人单位对职位的要求,在简历和求职信中重点突出自己的优势和与岗位相符合的经验和能力。

3. 寻找潜在的雇主,将简历发送到心仪的公司或者拿到中介和网络职业招聘平台上发布自己的简历。

四、求职信1. 抬头是求职信开头的重点,写明自己的姓名、联系方式、求职岗位等关键信息。

2. 介绍自己的专业技能和工作经验,与岗位相关的优势要重点突出。

3. 表达自己对公司的认识和兴趣,说明自己为什么选择该公司,并为什么是个适合的人选。

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。

备自投的原理及应用

备自投的原理及应用

备自投的原理及应用1. 什么是备自投备自投(Backup Autonomy)是一种在计算机系统中常用的技术,用于确保数据的安全性和可靠性。

它在系统发生故障或数据丢失时,能够自动备份数据并恢复系统,保证系统的连续性和稳定性。

2. 备自投的原理备自投的原理是通过在建立主要系统的同时,建立一个备份系统,并将主系统的数据定期备份到备份系统中。

当主系统出现故障或数据丢失时,备份系统会自动接管主系统的功能,并将数据恢复到最近一次备份的状态,以确保系统的正常运行。

备自投采用热备份的方式,即备份系统始终处于开启状态,并与主系统保持同步。

这种方式保证了备份系统可以立即接管主系统的功能,减少了因系统切换而导致的停机时间。

3. 备自投的应用备自投广泛应用在各种关键系统中,包括服务器、数据库、网络等。

以下是备自投应用的几个典型场景:3.1 服务器备自投在服务器集群中,备自投技术可以确保主服务器出现故障时,备服务器可以无缝切换为主服务器,保证系统的连续性和稳定性。

备自投技术还可以实现负载均衡,将用户的请求分配到不同的服务器上,提高系统的性能和可扩展性。

3.2 数据库备自投数据库是组织和存储数据的重要组成部分,因此采用备自投技术来实现数据库的故障恢复和容灾备份非常重要。

当主数据库发生故障时,备数据库可以立即接管主数据库的功能,并将最近一次备份的数据恢复到备数据库中,确保数据的完整性和可用性。

3.3 网络备自投在网络架构中,备自投技术可以确保在主网络节点出现故障时,备网络节点可以自动接管主网络节点的功能,保证网络的连通性和可用性。

备自投技术还可以实现网络冗余,将网络流量分散到不同的节点上,提高网络的负载能力和可靠性。

3.4 双机备自投双机备自投是指在两台服务器之间进行实时数据同步,并通过自动切换功能实现主备之间的切换。

当主服务器出现故障时,备服务器可以自动切换为主服务器的功能,保证系统的连续性和稳定性。

4. 备自投的优势备自投技术具有以下几个优势:•自动化:备自投技术可以自动备份和恢复数据,无需人工干预。

低压备自投动作原理及常见故障处理

低压备自投动作原理及常见故障处理

动切换 到另外一个 电源上 ,此时也就实现了备 自投系统的应用。在 母 联开关柜备 自投 转换开关 位置一般都有 手动和 自动两个 位
这种情况下 ,通过 电源的有效切换 ,大大 降低 了对企业产生 的经济 置,正常情况下应将转换开关 置于 自动位置 ,以免事故情 况下备 自投
损失 ,因此可 以说低 压备 自投 系统 的应用 ,为相关企业 的发 展起到 不能 正常投入 。
电压继 电器 ,这三块继 电器 的线圈处在带 电的状 态 中,如果 出现跳 开后,备用电源能 自动投入 ,使工厂不致 于因部分设 备停 电而停产 。
闸情 况时 ,带电线圈就会 在闭触点 的位 置上进行闭合 ,令时 间继 电 针对备 自投系统存在 的问题,在 日常运行中应注意以下问题:
器 的线 圈出现带 电的情况 ,而时 间继 电器 中的两个延 时闭合 点同时 4.1巡检时检查运行回路 的低 电压继 电器应处于动作状态,控制
用 于炼油化工 的建 设 ,一般情况下 ,炼油化工行业 都会选择两个供 在 电压继 电器线 圈上 的电源保险 FU1、FU2、FU3。虽然任一相保 险
电电源 ,这样在其 中一个电源 出现故 障时 ,另外 一个电源就能起 到 丝熔 断时,只有一块 电压继 电器动作 ,另外两块 电压继 电器不 动作,
式 ,将母联设置 为断开的状态 ,当变压器 出现跳 闸的情况或 者其他 么带电的进线开关失电后就会酿成两段母线均失电的事故 。
故障时 ,就会 因为进线开关而造成失电的问题 。此时 ,备 自投 系统会 4低压备 自投系统运行 中应注意的问题
将母联开关关闭 。在正常的使用 过程 中 ,供 电系统 中都会存在三块 备用电源 自动投入装置简称“RAC”。就是当工作电源因故障断

10kV备自投装置原理及运行分析

10kV备自投装置原理及运行分析

10kV备自投装置原理及运行分析摘要:随着电网负荷增长及供电可靠性要求日益提高,10kV备自投重要性凸显。

10kV备自投装置的准确动作,可及时恢复供电或减少停电区域,对电力系统的安全稳定运行起着十分重要的作用。

本文将着重介绍在电力系统中应用最广的10kV备自投原理和功能,探讨相关的动作原理及闭锁条件。

关键词:备自投跳闸闭锁1.引言备自投装置又称为备用电源自动投入装置。

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,当工作电源因故障断开后,备自投装置能自动而迅速地将备用电源投入到工作或将用户切换到备用电源上去,大大提高供电可靠性。

随着供电可靠性要求越来越高,10kV备自投装置广泛地应用于电力系统中。

2.10kV备自投装置基本原理本文以10kV分段备投为例,主要分析10kV备自投的几种常见运行方式、工作原理和闭锁逻辑。

2.1正常运行条件分段开关3DL处于分位,进线开关1DL、 2DL均处于合位;母线均有电压;备自投功能处于投入位置2.2启动条件●II段备用I段,I段母线无压,1DL进线1无流,II段母线有压●I段备用II段, II段母线无压,2DL进线2无流,I段母线有压2.3动作过程启动条件1:若IDL处于合位,则经延时跳开1DL,确认跳开后合上3DL;若1DL处于分位,则经延时合上3DL启动条件2:若2DL处于合位,则经延时跳开2DL,确认跳开后合上3DL;若2DL处于分位,则经延时合上3DL。

工作母线失压是备自投保护启动的条件,应设置启动延时躲开电压波动。

为防止备自投保护对线路倒送电,不论进线断路器是否断开,备自投延时启动后都应再跳一次该断路器,并将检查该断路器跳位辅助触点作为启动合闸的必要条件。

2.4退出条件3DL处于合位置;备自投一次动作完毕;有备自投闭锁输入信号;备自投投入开关处于退出位置。

2.5备自投保护闭锁条件:(1)手动断开工作电源,备自投不应动作;(2)为防止自投在故障上,内部故障时应闭锁备自投;(3)备自投停运。

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。

备自投基本原理及应用PPT课件


备自投的分类
按照切换方式分类
可分为串联切换、并联切换和混联切换三种类型。串联切换是指在主电源或设备故障时,备自投装置 将主电源或设备切除,再接入备用电源或设备;并联切换是指在主电源或设备故障时,备自投装置同 时接入备用电源或设备,形成并联运行;混联切换则是串联切换和并联切换的结合。
按照功能分类
可分为简单备自投和复杂备自投两种类型。简单备自投只具备基本的自动切换功能,复杂备自投除了 自动切换功能外,还具备其他多种功能,如过流保护、电压保护等。
工厂供电系统中的应用
在工厂供电系统中,备自投装置 主要用于保证生产设备的正常运 行,提高工厂的生产效率和经济
效益。
当工厂的主电源出现故障时,备 自投装置会自动切换到备用电源, 保证生产设备的连续运行,避免
因电源故障导致的生产事故。
备自投装置的应用,可以提高工 厂供电系统的稳定性和可靠性, 减少维修和停机时间,提高工厂
提高系统稳定性
备自投的快速切换可以减少电 压波动和负荷损失,提高电力
系统的稳定性。
缺点分析
可能导致非故障区域停电
在某些情况下,备自投动作可能导致非故障 区域也失去电源。
对装置要求高
备自投装置需要具备高可靠性、快速响应等 特点,对设备的质量和维护要求较高。
可能引发连锁反应
备自投动作可能导致系统发生连锁反应,进 一步扩大故障范围。
的生产效益。
建筑配电系统中的应用
在建筑配电系统中,备自投装置主要 用于保证建筑的正常供电和用电安全。
备自投装置的应用,可以提高建筑配 电系统的稳定性和可靠性,减少因电 源故障导致的停电和火灾事故,保证 建筑的安全使用。
当建筑的电源出现故障时,备自投装 置会自动切换到备用电源,保证建筑 的正常供电和用电安全。

铁路10kV配电所备自投原理及调试方法

铁路10kV配电所备自投原理及调试方法摘要:当前,随着电力系统的不断发展,对供电可靠性提出了更高的要求,提高供电可靠性的途径主要有:一是采用环网供电,这种方式可以极大地提高供电的可靠性,但由于多级环网会影响系统的稳定性,所以很少在中、低电压电网中应用;另外一种方法就是使用双电源,在中、低电压电力系统中,双线供电是一种在一条线路发生故障,无法正常供电时,它会自动转换到另外一条电源。

关键词:10kV;备自投保护调试;原理1、10kV备自投原理电脑或触摸屏设定自动投递程式的附加功能;10 kV母线开关10302正在被分割,当母线10302处于关闭状态时,备自投递过程会自动结束;10 kV母线的接入点和母线的断路器状态清楚(不确定);如果切换状态不稳定,而检查标志没有设置1,那么,备用自投就会自动退出。

2、10kV备自投异常动作原因分析虽然10 kV进线 I的电流在当时的工作状态下几乎为零,达到了预定的准备工作,但是10 kV进线 I上的10KV1M电压是正常的,不能正常工作,所以备用电源不能工作。

根据现场勘察图纸及汇控箱的线路,对此进行了分析:10 kV进线1 DL开关在10 kV#1 PT汇控柜上供电#1 M (有电压、无电流),当8D3、8D4、8D6、8D10等供电电源时,将“刀闸/接地刀控制电源8D3”串供至保护/测量电压重动继电器DSX1和计量电压重动继电器/DSX2),致使设备电源断开后,重动继电器工作,造成10kV1M二次电压电压损失,10 kV#1 PT二次电压值0,满足备用自投操作的要求:I母无电压(三相电压都比无压起动定值低)、I1无电流、Ⅱ母有压启动。

所以在Tt3延迟之后,跳闸接点动作跳过1 DL,当1 DL断开后, I母没有压力(三条线路的电压都比无压闸限位低),通过Th3延迟关闭分段开关3 DL。

事故处理后,10 kV线路重新回到原先的线路模式。

#1号主变完成了冷备转运行,10 kV母线采用分立运行模式。

备自投工作原理课件


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微机备自投装置与数字型备自投装置比较
数字型备自投装置具有更高的精度和可靠性,但价格相对较高;微机备自投装置价格相对 较低,但智能化程度和动作速度较高。
电磁型备自投装置与数字型备自投装置比较
电磁型备自投装置价格相对较低,但维护工作量较大;数字型备自投装置具有更高的精度 和可靠性,但价格相对较高。
04
备自投动作条件
1. 主电源电压异常:当主电源电 压低于一定值时,备自投装置会 触发切换动作。
3. 备用电源电压正常:当备用电 源电压正常时,备自投装置才会 进行切换动作。
备自投的动作条件一般包括以下 几个方面
2. 主电源电流异常:当主电源电 流超过一定值时,备自投装置会 触发切换动作。
4. 无外部闭锁条件:当存在外部 闭锁条件(如手动操作、保护动 作等)时,备自投装置不会进行 切换动作。
备自投在电力系统中的应 用
备自投在电力系统的配置
备自投装置的配置
备自投装置通常配置在电力系统中, 用于在主电源故障时自动切换到备用 电源,保证电力供应的连续性。
备自投装置的组成
备自投装置由控制器、断路器、接触 器等组成,通过逻辑控制实现电源的 自动切换。
备自投在电力系统的运行方式
正常运行方式
备用电源故障时运行方式
备自投的发展历程
早期阶段
早期的备自投设备比较简单,主 要通过手动操作实现电源的切换

发展阶段
随着技术的发展,备自投设备逐渐 实现自动化和智能化,能够根据电 源故障的类型和情况自动切换到备 用电源。
现代阶段
现代的备自投设备更加智能和高效 ,能够实现多种电源的自动切换和 优化,提高供电系统的可靠性和稳 定性。
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2DL
③ II母有压。
II段母线
3DL
母线电压 小于30V
母大线于电70压V备自投原理及调试剖析#1进线1DL
I段母线
3DL
#2进线 备自投动作过程: ① 延时1秒跳1DL; ② 确认1DL已跳开;
2DL
③ 延时0.5秒合3DL。
II段母线
备自投原理及调试剖析
#1进线
1DL
I段母线
3DL
#2进线 备自投动作过程:
备自投原理及调试剖析
1.什么是备用电源自动投入装置? 2.备自投装置应满足哪些基本要求? 3.备自投原理。 4.备自投二次回路。 5.备投调试及注意问题。
备自投原理及调试剖析
• 备用电源自动投入装置是当工作电源 因故障断开以后,能自动而迅速地将 备用电源投入到工作或将用户切换到 备用电源上去,从而使用户不至于被 停电的一种自动装置,简称备自投装 置。
备自投原理及调试剖析
线路电流 #1进线
小于0.5A
1DL
I段母线
#2进线 备自投启动条件:
线路电压 ① Ⅰ母、Ⅱ母均无压; 大于70V ② #1进线无流;
2DL
③ #2进线有压。
II段母线
3DL
母线电压 小于30V
母小线于电30压V备自投原理及调试剖析
#1进线
1DL
I段母线
3DL
#2进线 1主2备 备自投动作过程: ① 延时1秒跳1DL; ② 确认1DL已跳开;
#2进线
1DL
I段母线
3DL
2DL
II段母线
备自投原理及调试剖析
#1进线
1DL
I段母线
3DL
#2进线
母联备投充电所需判别条 件: ① 备自投压板投入; ② 备自投闭锁信号断开;
③ I段母线有压; 2DL ④ II段母线有压;
II段母线 ⑤1#进线开关合位; ⑥2#进线开关合位;
⑦母联开关分位。
备自投原理及调试剖析
① Ⅱ母无压; ② #2进线无流; 2DL ③ I母有压;
II段母线 延时1秒跳2DL;
⑤ 确认2DL已跳开;
⑥ 延时0.5秒合3DL。
备自投原理及调试剖析
① 3DL在合位; ② Ⅰ母、Ⅱ母均三相无压; ③ 手跳1DL或2DL;
其他外部闭锁信号(保护闭锁备投)
⑤ 1DL,2DL,3DL的TWJ异常。 ⑥ 整定控制字不允许母联开关自投(闭锁软 压板)
备自投原理及调试剖析
• 装置引入1DL,2DL 开关位置接点(TWJ),加 上装置自带操作回路产生的分段开关位置接点 (TWJ),用于系统运行方式判别,自投准备及 自投动作。
备自投原理及调试剖析

1、工作电源断开后,备用电源才能投入; 2、备自投装置投入备用电源断路器必须经过延时,
延时时限应大于最长的外部故障切除时间. 3、在手动跳开工作电源时,备自投不应动作。 4、应具备闭锁备自投装置的逻辑功能,以防止备用
电源投到故障的元件上,造成事故扩大的严重后果。
备自投原理及调试剖析
备自投原理及调试剖析
#1进线
#2进线
1DL
I段母线
3DL
2DL
II段母线
备自投原理及调试剖析
#1进线
#2进线
1DL
I段母线
3DL
2DL
II段母线
备自投原理及调试剖析
线路CT
#1进线
线路PT 线路CT
1DL
I段母线
3DL
母线PT
线路备投充电所需判别条 #2进线 件:
线路PT ① 备自投压板投入; ② 备自投闭锁信号断开; ③ 1#进线有压(可选);
外部电流及电压输入经隔离互感器隔离变换后, 由低通滤波器输入模数变换器。
备自投原理及调试剖析
• Ia、Ib、Ic 为过流保护用模拟量输入,I1、I2 为 两进线一相电流,用于防止PT 断线时装置误起动。
• UA1、UB1、UC1 为Ⅰ母电压输入,UA2、UB2、 UC2 为Ⅱ母电压输入。
• 装置引入二段母线电压,用于有压、无压判别, 每个进线开关各引入一相电流,是为了防止PT 三 相断线后造成分段开关误投,也是为了更好地确 认进线开关已跳开。
2DL
③ 延时0.5秒合2DL。
II段母线
备自投原理及调试剖析
#1进线
1DL
I段母线
3DL
#2进线 2主1备 备自投动作过程:
① Ⅰ母、Ⅱ母均无压; ② #2进线无流; 2DL ③ #1进线有压。
II段母线 延时1秒跳2DL;
⑤ 确认2DL已跳开;
⑥ 延时0.5秒合1DL。
备自投原理及调试剖析
① 当#2线路电压检查控制字投入时,#2线路无压 ② 2DL合上 ③ 手跳1DL或3DL

5、备用电源无压时,BZT不应动作; 6、BZT在电压互感器(PT)二次熔断器熔
断时不应误动,故应设置PT短线告警; 7、BZT只能动作一次,防止系统受到多次冲
击而扩大事故;
备自投原理及调试剖析
1、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。
备自投原理及调试剖析
双进线向单母线供电方式,即由一个工 作电源供电,另一个电源为备用,此方式 称为线路备自投方式。
其他外部闭锁信号(保护闭锁备投)
⑤ 1DL,2DL,3DL的TWJ异常。 ⑥ 整定控制字不允许#2进线开关自投(闭锁软压板)
备自投原理及调试剖析
备自投原理及调试剖析
母联分段供电方式,母联开关断开,两 个工作电源分别供电,两个电源互为备用, 此方式称为母联备自投方式。
备自投原理及调试剖析
#1进线
2DL ④ 2#进线有压(可选); ⑤ I段母线有压;
II段母线 ⑥ II段母线有压; ⑦1#进线开关合位;
母线PT2#进线开关分位; 备自投原理及调试剖析母联开关合位。
#1进线
1DL
I段母线
3DL
#2进线
2DL
II段母线
假设 备自投整定值: ① 有压定值大于70V; ② 无压定值小于30V; ③ 有流闭锁值0.5A; ④ 跳闸延时1秒; ⑤ 合闸延时0.5秒。
#1进线
1DL
I段母线
3DL
#2进线
2DL
II段母线
假设 备自投整定值: ① 有压定值大于70V; ② 无压定值小于30V; ③ 有流闭锁值0.5A; ④ 跳闸延时1秒; ⑤ 合闸延时0.5秒。
备自投原理及调试剖析
线路电流 #1进线
小于0.5A
1DL
I段母线
#2进线 备自投启动条件:
① Ⅰ母无压; ② #1进线无流;
备自投原理及调试剖析
#1进线
1DL
I段母线
3DL
#2进线 自投自复备自投动作过程:
2DL
II段母线
① #1进线失压; ② 母联备投动作; ③ #1进线电压恢复;
#1进线自复动作;
备自投原理及调试剖析
备自投原理及调试剖析
1、模拟量输入 2、开关量输入 3、信号回路 4、操作回路
备自投原理及调试剖析
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