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PCS-9115 智能变电站辅助监控系统
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陕西福友电器设备技术发展有限公司
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PCS-9115 智能变电站辅助监控系统
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产品简介
备用电源自动投入装置(简称备自投)是当电力系统故障或其他原因使工作电源被断开后,能迅速将备用电源自动投入工作,或将被停电的设备自动投入到其他正常工作的电源,使用户能迅速恢复供电的一种自动装置。本期和大家一起简单了解备自投装置的基本原理。
详细介绍
备用电源自动投入装置(简称备自投)是当电力系统故障或其他原因使工作电源被断开后,能迅速将备用电源自动投入工作,或将被停电的设备自动投入到其他正常工作的电源,使用户能迅速恢复供电的一种自动装置。本期和大家一起简单了解备自投装置的基本原理。
HL-211
HL-3200
HL-320A
HL-320B
HL-330
HL-340
HL-380
HL-390
HL-581
HL-587
HL-900
HL-9511
HL-9613
HL-962122
HL-9622
HL-9661
HL-9662
HL-9663
HL-9664
HL-9665
HL-9666
HL-9667
HL-9701
HL-9702
HL-9703
HL-CWX100A
HLDX
HLM-602
HLM-6600
HMD01
HMD01C
HMD01L
HMD01T
HMD02
HMD02C
HMD02L
HMD02T
HMD10
HMD10T
HMD20
HMD20-L12
HMD20-T
HMD20-TL12
1、明备用与暗备用
备自投装置根据备用方式,可以分为明备用和暗备用两种。
明备用是指正常情况下有装用的备用变压器或备用线路。如下图,正常运行时QF3、QF4、QF5在断开状态,变压器T2作T1、T3的备用。
暗备用是指正常情况下没有专用的备用电源或备用线路,而是在正常运行时负荷分别接于分段母线上,利用分段断路器取得相互备用。如图,正常运行时,QF5在断开状态,I、II段母线分别通过各自的线路或变压器供电,当任一母线失电时,QF5自动合闸,从而实现线路或变压器互为备用。在暗备用方式中,每个工作电源的容量应根据两个分段母线的总负荷来考虑,否则在备自投动作前后,要适当切除相应负荷。
由此可见,采用备自投装置后,有以下优点:
(1)提高供电可靠性,节省建设投资;
(2)简化继电保护;
(3)限制短路电流,提高母线残压;
备自投有上述优点,而且结构简单,投资少,且可靠性高,因此在电力系统得到广泛应用。
HN-2001
HN-2011
HN-2013C
HN-2020
HN-2042
HN-3011
HN500TL
HN510-CH
HN510TL
HNR6011
HNR6012
HNR6013
HNR6014
HNR6016
HNR6021
HNR6031
HNR6032
HNR6033
HNR6041
HNR6050
HNR6061
HNR6062
HNR6071
HNR6072
HNR6073
HNR6074
HNR6082
HNR6083
HNWXX-I
HN-XH-10
HN-XH-10KV
2、备自投装置的“充放电”
微机备自投装置在发生故障需要将备用电源投入时,应正确动作,且只允许动作一次。为了满足这个要求,装置采用了类似于自动重合闸“充放电”的概念来模拟这种功能。
备自投装置满足启动条件,开始“充电”;经过一定的“充电时间”后,“充电”完成,备自投装置准备就绪;当备自投动作后或满足任一闭锁条件,立即瞬时“放电”,“放电”后备自投装置被闭锁。
因此备自投装置动作逻辑的控制条件可分为三类:充电条件,闭锁条件,启动条件。取一定的充电时间主要是考虑到:(1)等待故障造成的系统扰动充分平息,恢复到故障前的稳定状态;(2)躲过对侧相邻保护*后一段的延时和重合闸*长动作周期,以免合闸在故障上扩大事故。
HPR-7000
HQ311L
HQ361C
HQ361L
HQ361T
HQ368T
HRS-107
HRS-117D
HRS-127D
HRS-137D
HRS-147D
HRS-200
HRS-200D
HRS-200F
HRS200TQ
HRS200TX
HRS-200TX
HRS-200TX-4
HRS-207
HRS-207D
HRS-210D
HRS-216D
HRS-217D
HRS-220D
HRS-227D
HRS-230D
HRS-237D
HRS-2401D
HRS-240D
HRS-247D
HRS-250D
HRS-270D
HRS-277D
HRS-6000
HRS-6000X
HRS-6230D
HRS-6230X
HRS-6310D
HRS-6310X
HRS-6311D
HRS-6311X
HRS-6410D
HRS-6410X
HRS-6610D
HRS-6610X
HRS-6710D
HRS-6710X
HRS-900
HRS-9072
HRS-910
3、典型备投方式
(1)桥(分段)备投原理
中小容量的发电厂和变电站高压侧一般采用内桥接线,一次接线如图所示。
正常运行时,内桥(分段)断路器QF3在断开状态,I、II段母线分别通过各自的供电设备或线路供电。QF1、2QF2在合位,L1和L2互为备用电源(暗备用)。当线路发生故障或其他原因使得线路断路器QF1(QF2)断开,分段断路器QF3由备自投投入,从而实现互为备用。
充电条件:QF1合位 &QF2合位 &QF3分位 &I母II母三相有压
放电条件:QF1分位 orQF2分位 orQF3合位 orI母II母同时三相无压
启动条件:I母失压时,I母三相无压,进线L1无流,II母三相有压,QF2合位,备自投经延时跳QF1,合QF3,并发动作信号。II母失压时,动作逻辑同理。动作逻辑框图如下。
在这种分段暗备用方式中,每个工作电源的容量应根据总负荷来考虑,否则备投要考虑减去一部分负荷。
为防止TV断线时备自投装置误动,取线路电流作为母线失压的闭锁判据。
(2)进线备自投
一次接线同上。正常运行时,工作线路同时带两段母线运行,另一条进线处于明备用状态。当工作线路失电,其断路器处于合位,在备用线路有压、分段开关合位情况下,跳开工作线路,经延时合备用线路。
以进线L1为工作线路,L2为备用为例,备自投过程为:
充电条件:QF1合位 &QF2分位 &QF3合位 &I母II母均三相有压 & 进线L1三相有压
放电条件:QF1分位 orQF2 合位 orQF3分位 or 进线I三相无压
起动条件:I母三相无压,II母三相无压,进线L1无流,进线L2三相有压,备自投起动,经延时跳开QF1,合上QF2。动作逻辑框图如下。
HS1004
HSg-300
HSg-300C
HSI001
HSL216
HSL216M
HSST001
HST221
HST31A
HSTC64A
HT2002
HT-LXQ2000
HT-WX2000
HT-XD2002
HUD350
HV2002D
HWDT-II
HXDZ-100A
HXDZ-100B
HXDZ-100M
HXDZ-100V
HXDZ-100Z
HXDZ-200Z
HXDZ-500A
HXDZ-500B
HXDZ-500M
HXDZ-500V
HXDZ-500Z
HXDZ-700A
HXDZ-700B
HXDZ-700M
HXDZ-700V
HXDZ-700Z
(3)主变备自投
主变备自投一次接线如图。主变备自投分位热备用和冷备用。假设T1在工作状态,T2在备用状态。
热备用:工作主变T1低压侧处于合位,母线失电,在备用变压器T2高压侧有压情况下,跳开T1低压侧断路器QF2,合T2低压侧断路器QF4。为防止TV断线时备自投误动,取主变低压侧电流作为母线失压的闭锁判据。
冷备用:逻辑同热备用,区别在于工作主变T1同时跳开高压侧和低压侧断路器QF1、QF2,然后备用主变T2同时合高低压侧断路器QF3、QF4。
以热备用为例:
充电条件:QF1合位 &QF2合位 &III母三相有压 &T2高压侧三相有压
放电条件:QF1分位 orQF2 合位 orT2高压侧三相无压
起动条件:III母三相失压,T2主变高压侧三相有压,QF4分位,备自投起动,经延时跳开QF2,合上QF4。动作逻辑框图如下。
HXE-858
HXT220D10
HXT240D10
HXT240D10ZL
HXT240D20ZL
HXTGZDW-
HYATM-8
HYC-JX-16
HYC-JX-32
HYC-JX-48
HYC-JX-64
HYC-ZX-I
HYC-ZX-II
HYD-2
HYD-3
HY-DC2000
HYD-DX
HYD-GZDW40-100110-40
HYDP-ZK
HYDX
HYD-XX-I
HYDX-ZK
HYJD-1
HYJY-30-01A
HY-ML2000A
HYR-2
HYR-3
HYR-3A
HYR-4A
HY-RPY-2DPDT220V
HYV-1
HYX800SG
HYX900SG
(4)均衡负荷备自投
这种接线方式在负荷相对集中且负荷比较重要而区域应用较多,一次接线图如图。
I母备II母方式:II母失电,I母有压,跳QF2,合QF3。
II母备I母方式:I母失电,II母有压,跳QF1,合QF3。确认QF1跳开及QF3合上后,跳QF4,合QF6,均衡T2、T3主变负荷。这样处理III母会短暂失压,但可以防止T2、T3的非同期合闸。
充电条件:QF1合位 &QF2合位 &QF3分位 &I母II母均三相有压
放电条件:QF1分位 orQF2 分位 orQF3合位 orI母II母三相无压
I母备II母起动条件:II母三相失压,进线II无流,备自投起动,经延时跳开QF2,收到QF2跳位后合QF3,并发信号。
II母备I母启动条件:I母三相失压,进线I无流,备自投起动,经延时跳开QF1,收到QF1跳位后合QF3,并发信号。此时QF1分位、QF3合位、QF4合位、QF6分位。IV母有压,另一台备自投起动,跳QF4,收到QF4跳位后,合QF6均衡负荷。如果QF4拒动,则联切负荷。动作逻辑框图如下。
HZ-2000
HZ-2010
HZ-2011
HZ-2012
HZ-2013
HZ-2020
HZ-2025
HZ-2030110kV
HZ-2031110kV
HZ-2032
HZ-2040
HZ-2041H
HZ-2041L
HZ-2042
HZ-2043
HZ-2044
HZ-2045
HZ-2050
HZ-2051
HZ-2052
HZ-2060
HZ-2061
HZ-2062
HZ-2065
HZ-2070
HZ-2071
HZ-2072
HZ-2073
HZ-2074
HZ-2075
HZ-2085
HZ-2086
HZ-2087
HZ-2088
HZ-2090
HZ-2091
HZ-2092
HZ-2093
HZ-2095
HZ-2096
HZ-2096-J
HZ-2097
HZ-2098
HZ-600
HZ-601
HZ-602
HZ-603
HZ-612
HZ-651
HZ-652
4、备自投其他功能
(1)过负荷联切
为防止备用电源由于负荷较大引起过负荷,备自投装置一般具有过负荷联切功能。
过负荷联切功能有两种实现方式:一是在备用电源投入前先切除部分负荷,从而保证备用电源投入后不会发生过负荷。这种方式常用在负荷较重、备用电源较小,为保证重要用户供电,认为确定切除部分负荷;另一种方式是备用电源投入后,由备自投自动检测备用电源的负荷情况,当检测到过负荷后,可分两轮切除部分负荷线路。
(2)合闸后加速保护
备自投装置一般配置了独立的合闸后加速保护,包括手合于故障加速跳、备投动作合闸于故障加速跳。
(3)与相关保护的配合
备自投的目的是为了保证系统的可靠供电。但当系统发生严重故障,如母线故障或断路器失灵(此时由母差保护或失灵保护跳开各间隔,母线失压,备自投装置满足动作条件),由于线路已经全部切除,备自投装置已经没有必要动作。而且备自投如果动作,反而可能会给系统造成再次冲击。因此,备自投应与相关保护配合,当相关保护动作后,给备自投装置一个外部闭锁开入信号,对其进行闭锁。
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