• <del id="qqie6"><sup id="qqie6"></sup></del>
  • <tfoot id="qqie6"></tfoot>
  • <ul id="qqie6"></ul>
  • 上海徐吉電氣有限公司
    中級會員 | 第17年

    13818304481

    高壓開關機械特性測試儀
    智能化開關特性測試儀
    石墨觸頭開關特性測試儀
    智能化高壓開關機械特性測試儀
    開關機械特性測試儀
    斷路器機械特性測試儀
    高壓開關時間特性測試儀
    高壓開關綜合測試儀
    高壓開關測試儀
    智能開關測試儀
    真空開關動特性測試儀
    高壓開關動作特性測試儀
    斷路器特性測試儀
    開關動特性測試儀
    真空開關機械特性測試儀
    高壓機械特性測試儀
    高壓斷路器機械特性測試儀
    高壓開關動特性測試儀
    高壓開關特性測試儀
    高壓開關綜合特性測試儀
    斷路器測試儀
    開關觸指壓力測試儀
    斷路器合閘電阻測試儀
    開關特性測試儀
    高壓開關操作電源
    高壓試驗變壓器
    油浸式試驗變壓器 干式試驗變壓器 充氣式試驗變壓器 油浸高壓試驗變壓器 干式高壓試驗變壓器 充氣式高壓試驗變壓器 超輕型試驗變壓器 超高壓耐壓測試儀 試驗變壓器控制臺 試驗變壓器控制箱 工頻耐壓試驗機 智能型等電位測試儀 絕緣靴手套耐壓試驗裝置 高壓無線核相儀 數字雙鉗相位伏安表 便攜式動平衡測量儀 六相微機繼電保護測試儀 電纜故障測試管理儀 變頻串聯諧振試驗裝置 直流/計數顯示電位差 手動環形調壓器 絕緣油介電強度測試儀 SF6氣體檢漏儀 自動開口閃點儀 電工儀器儀表 升流器 鉗形接地電阻測試儀 絕緣電阻測試儀 CT伏安特性測試儀 變壓器直流電阻測試儀 三相電容電感測試儀 變壓器特性綜合測試臺 氧化鋅避雷器測試儀
    無局放試驗變壓器
    高壓試驗檢測設備
    放電棒 變壓器變比組別測試儀 變比組別測試儀 變壓器直流電阻快速測試儀 直流電阻快速測試儀 變壓器繞組變頻測試儀 智能化介質損耗測試儀 全自動互感器綜合測試儀 大電流發生器 升流器 直流高壓發生器 輕型交直流高壓試驗變壓器 繼電器綜合試驗裝置 繼電保護試驗箱 微電腦繼電保護校驗儀 六相微機繼電保護測試儀 微機繼電保護測試儀 變頻串聯諧振試驗變壓器 超輕型試驗變壓器 串激式試驗變壓器 油浸試驗變壓器 油浸式試驗變壓器 無局放試驗變壓器 干式試驗變壓器 充氣試驗變壓器 工頻耐壓試驗儀 充氣式試驗變壓器 交直流高壓試驗變壓器 高壓試驗變壓器 試驗變壓器 HDJB-1200微機型繼電保護校驗儀 回路電阻測試儀 SF6在線監測報警系統 SF6回收凈化充氣裝置 變比測試儀 三倍頻發生器 三相移相器 電力變壓器繞組測試儀 匝間絕緣沖擊耐壓試驗儀 超低頻高壓發生器 直流系統接地故障測試儀 程控工頻耐壓試驗裝置 繼電器校驗儀 水內冷發電機絕緣電阻測試儀 ST3008變壓器容量特性測試儀 高壓測試儀 電力安全工器具力學性能試驗機 全自動變比組別測試儀 蓄電池負載測試儀 接地電阻測試儀 智能電能表校驗儀 智能用電稽查儀 電能質量分析儀 直流系統接地故障分析儀 蓄電池檢測測試儀 蓄電池在線監測儀 WN6800雙鉗多功能接地電阻測試儀 ZY5018電平振蕩器 智能蓄電池內阻測試儀 HDGC3832直流系統接地故障查找儀 HDGC3510電能質量分析儀 三相多功能用電檢查儀 JY6633微量水分測定儀 HL36電流互感器 T24-V直流伏特表 硅橡膠高壓線 FDT-1005油介損測試儀 STR-BR變壓器容量特性測試儀 YW2000J型微機繼電保護測試儀 電能綜合測試儀 CDZ8電動機運行參數測試儀 超聲波線纜測高儀 太陽能光伏接線盒測試儀 SUTEZRC系列直流電阻測試儀 電機匝壓試驗儀 分流器 直流斷路器安秒特性測試儀 直流試送儀
    超低頻高壓發生器
    防雷裝置檢測設備

    單母線三分段接線的備自投實現方式

    時間:2010/3/2閱讀:5021
    分享:

    摘要:根據實際情況,介紹了單母線三分段接線方式下備自投的實施方法及其動作原理,并提出了兩種備自投間相互配合的關鍵在于合理整定10kV母分備投的放電延時。

    關鍵詞:主接線 單母線三分段 備用電源自投 運行方式

      0 引言
       根據實際情況,介紹了單母線三分段接線方式下備自投的實施方法及其動作原理,并提出了兩種備自投間相互配合的關鍵在于合理整定10kV母分備投的放電延時。主接線單母線三分段備用電源自投運行方式我局近幾年新建的1 1 0kV和35kV變電所的建設規模大多為2條進線、2臺主變, 高壓側采用內橋接線,1 0kV側采用單母線分段接線。為了提高供電的可靠性和連續性,均采用備用電源自投入(以下簡稱備自投)裝置。近年來, 電網負荷急速上升且日益集中化,越來越多的變電所負荷趨于飽和,對部分變電所的增容勢在必行。而對建成變電所采用新增主變的增容方式必然引起電氣主接線的調整,可能引起備自投動作方式的調整。
      1 運行現狀
       我局35kV皮都變電所2005年竣工投產,35kV主接線采用內橋接線, 兩回進線;1 0kV采用單母線開關分段接線。本次擴建新增3}}進線和3}}主變,線變組接線。高壓側主接線形式為內橋加線變組方式,這是目前變電所增容中常用的接線方式,運行方式較簡單,對建成部分改動較少,不存在備自投的配合問題。10kV部分采用何種主接線形式我們作了如下考慮。
      



      圖1 三主變變電所常用的兩組單母線分段接線
       如果把單母線分段接線改為三主變變電所常用的兩組單母線分段接線的方式(如圖1),II段母線必須再分段,增加1臺隔離柜和2臺開關柜,開關柜重新布置,這在實際中無法操作。如果新建部分采用獨立線變組的接線方式,10kV與一期獨立, 當3}}進線失電或3}}主變保護動作,1 0kV III段母線全部失電,供電可靠性大大降低。經過綜合考慮,10kV主接線采用單母線三分段接線。為了提高供電的可靠性和連續性,在II/III段母線間增設1臺備自投。
      2 備自投運行方式
       由于是3臺主變帶3段10kV母線,有2臺10kV母分開關,采用2臺備自投控制5個開關來實現備自投邏輯,2臺備自投的動作范圍必然出現疊加。針對單母線三分段接線方式的這一情況, 我們考慮了兩種備自投的運行方式。
       以系統內常用的備自投裝置:南瑞繼保的RCS一9652為例。兩臺備自投分別命名為A和B,均為分段開關自投形式(如圖2)。
      



      圖2 分段開關自投形式
       方式一:A備自投雙向備投,B備自投單向備投(1}}和2}}主變互為備用,3}}主變由2}}主變作為備用)。正常運行時,1 QF、2QF、3QF均在合閘位置,4QF、5QF在分閘位置。2}}主變失電時,A備自投執行動作方式4,跳2QF,合4QF;B備自投不動作1}}主變失電時,A備自投執行動作方式3,跳1 QF,合4QF;B備自投不動作。3}}主變失電時,B備自投動作,跳3QF, 合5QF;A備自投不動作。
       方式二:B備自投雙向備投,A備自投單向備投(2}}和3}}主變互為備用,1}}主變由2}}主變作為備用)。正常運行時,1 QF、2QF、3QF均在合閘位置,4QF、5QF在分閘位置。2}}主變失電時,B備自投執行動作方式3,跳2QF,合5QF;A備自投不動作。3}}主變失電時,B備自投執行動作方式4,跳3QF,合5QF;A備自投不動作。1}}主變失電時,A備自投動作,跳1QF,合4QF;B備自投不動作。
       可以看出, 以上兩種方式在1}}和3}}主變失電時有一致性。當1}}主變失電, I段母線失壓且開關位置滿足啟動條件時A備自投動作; 當3}}主變失電,III段母線失壓且開關位置滿足啟動條件時B備自投動作。2臺備自投動作方式清晰,互不關聯。方式一和方式二的差別就在于2}}主變失電時,是A備自投動作還是B備自投動作。由備自投充放電、動作條件(表1)可知,當2}}主變失電時,II段母線無壓,2}}主變進線無流; I,III段母線都有壓,2臺備自投均滿足動作條件。為了避免備投動作的不確定性,我們對備自投的功能進行設置。
      表1 備自投充、放電條件及動作條件
      



      3 備自投功能設置
      (1)對備自投的整定控制字進行設置。在RCS965裝置的動作邏輯回路中,自投整定控制字MB允許是備自投動作的必要條件。如果將B備自投的自投整定控制字MB3設置為不允許,將A備自投的自投整定控制字MB2設置為允許。當Ⅱ母失壓時,B備自投動作方式3邏輯回路被切斷,B備自投不動作;A備自投動作方式4邏輯回路接通,A備自投正常動作,這就滿足了*種運行方式。同樣,將A備自投的自投整定控制字MB2設置為不允許,B備自投的自投整定控制字MB3設置為允許,就可以實現第二種備自投方式。
      (2)對備自投的動作時間進行整定。備自投的動作原理決定了備自投在動作條件被滿足之后,需要經過延時才跳/合開關。我們可以通過對其動作延時的整定來實現備自投的運行方式。
       我們將A備自投動作方式4的延時 整定為6s,考慮到備自投延時動作的誤差在O、3s左右,把B備自投動作方式3的延時整定為7s;使2}}主變失電時,2臺備自投都滿足動作條件,由于B的延時動作時間長于A的延時動作時間,A備自投先于B備自投啟動。當A動作以后,II、III段母線均有壓,B動作過程中止,這就滿足了*種運行方式。同樣,將A備自投的動作延時整定為大于B備自投的動作延時,就實現了第二種備自投方式。
       以上2種方法都可以實現單母線三分段情況下2臺備自投相互配合運行,且滿足主變后備保護閉鎖備自投、手動閉鎖及遙跳閉鎖備自投的要求。
     

    會員登錄

    ×

    請輸入賬號

    請輸入密碼

    =

    請輸驗證碼

    收藏該商鋪

    X
    該信息已收藏!
    標簽:
    保存成功

    (空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

    常用:

    提示

    X
    您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
    在線留言
    主站蜘蛛池模板: 国产成人一区二区三区在线观看 | 成人性a激情免费视频| 午夜a级成人免费毛片| 久久久久亚洲av成人无码| 成人精品视频一区二区三区尤物 | 成人艳情一二三区| 国产成人啪精品视频免费网| 国产v片成人影院在线观看| 韩国免费一级成人毛片| 国产成人mv在线播放| 成人激情免费视频| 麻豆精品传媒成人精品| 国产91成人精品亚洲精品| 91嫩草私人成人亚洲影院| 四虎在线成人免费网站| 国产成人亚洲精品无码青青草原| 污污成人一区二区三区四区| 久久久久亚洲av成人网| 亚洲人成人77777网站| 免费网站看v片在线成人国产系列 免费观看一级成人毛片 | 国产成人欧美一区二区三区vr| 成人动漫视频在线| 国产精品成人va在线播放| 在线免费成人网| 国产成人精品亚洲一区| 在线观看亚洲成人| 亚洲人成人一区二区三区| 97成人在线视频| 成人动漫3d在线观看| 国产成人污污网站在线观看| 亚洲欧美成人综合久久久| 中文字幕无线码欧美成人| 成人精品一区二区三区中文字幕| 成人免费网站视频www| 国产成人va亚洲电影| 成人免费视频试看120秒| 四虎www成人影院| 国产成人精品高清免费| 日本国产成人精品视频| 免费看成人aa片无码视频吃奶| 久久伊人成人网|