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远方备自投与常规备自投对比分析(原稿) 远方备自投与常规备自投对比分析(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 20:41:22

《远方备自投与常规备自投对比分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....联络变电站远方备自有压投入时,无流起动,在时间内为跳闸延时与时间之和两台配合装臵需整定成致,若接收到对端进线电源开关跳闸及对端请求远方动作信号合,且母母均无压线电压均小于无压合闸定值,若通讯正常,则经延时合闭合,开关断开。若线路有故障,此时会跳开开关或只跳线路对侧开关,此时两站均无电源点,本地变电站母线和母线均失压,本地变电站备自投动作跳开开关,合上开关,此时因为开关或线路对侧开关及开关均跳开,所以远方变电站全站失压。当工作线路进线失电,备自投装臵检测到母线电压均失去时,追跳进线断路器,经延时合备用线路进线,从而避免了全站失压。远方备自投与常规备自投对比分析原稿。联络变电站远方及常规备自投对比分析联络变电站接线原理及常规备自远方备自投与常规备自投对比分析原稿本地变电站为方式,则远方变电站为方式,若是进线电源线路发生故障,则远方变电站备自投先动作发信......”

2、“.....先后动作是通过延时来实现的。远方备自投装臵间的信号传递为实现两侧备自投装臵的相互配合,装臵之间态,且线路有压。当工作线路进线失电,备自投装臵检测到母线电压均失去时,追跳进线断路器,经延时合备用线路进线,从而避免了全站失压。远方备自投与常规备自投对比分析原稿。方式开关闭合,开关断开。方式开关闭合值,无流起动,经延时,跳开电源开关。确认跳开后,且母母均无压,向对端发电源动作跳闸,并请求合相应的断路器来避免全站失压。换言之,本地变电站为方式,则对装臵而言远方变电站为方式,本地变电站为方式,则远方变电站为方式,理及常规备自投联络变电站次接线图如图所示。图联络变电站次接线图根据系统运行的要求,电源与电源不能并列运行,即个断路器中至少有个断路器在分闸位臵根据系统的要求及变电站正常运行时段母线带电的情况,分析出有运行价值的运行方式,如下所入时,无流起动......”

3、“.....若接收到对端进线电源开关跳闸及对端请求远方动作信号合,且母母均无压线电压均小于无压合闸定值,若通讯正常,则经延时合,若通讯异常方式开关闭合,开关断开。典型双电源供电及备自投方式变电站采用单母双分段接线形式,现场由进线对全站供电,进线备用,现场次运行方式如图所示。图现场次运行方式该方式下,工作线路进线同时带两段母线运行,另条进线进线处于备用状若线路有故障,此时会跳开开关或只跳线路对侧开关,此时两站均无电源点,本地变电站母线和母线均失压,本地变电站备自投动作跳开开关,合上开关,此时因为开关或线路对侧开关及开关均跳开,所以远方变电站全站失压。联络变电站远方备自路的设备包括电缆线杆易被盗,长时间不带电设备会老化,故不考虑此种运行方式。若系统按方式运行,此时若只安装常规备自投,当两个变电站分别安装备自投装臵,此时本地变电站为典型进线备自投方式,且备自投正常充电......”

4、“.....复用接口装臵再通过光缆直连。结论通过变电站远方备自投工程回访了解到,远方备自投原理较复杂,改造难度较高,且需要敷设专用光缆来实现备自投配合关系,施工及调试更加困难,因为具有外部通讯光纤,定检时所要考虑到的安全措施就更,开关断开。典型双电源供电及备自投方式变电站采用单母双分段接线形式,现场由进线对全站供电,进线备用,现场次运行方式如图所示。图现场次运行方式该方式下,工作线路进线同时带两段母线运行,另条进线进线处于备用状态,且线路有压。方式开关闭合,开关断开。典型双电源供电及备自投方式变电站采用单母双分段接线形式,现场由进线对全站供电,进线备用,现场次运行方式如图所示。图现场次运行方式该方式下,工作线路进线同时带两段母线运行,另条进线进线处于备用状本地变电站为方式,则远方变电站为方式,若是进线电源线路发生故障,则远方变电站备自投先动作发信......”

5、“.....先后动作是通过延时来实现的。远方备自投装臵间的信号传递为实现两侧备自投装臵的相互配合,装臵之间电站母线和母线均失压,本地变电站备自投动作跳开开关,合上开关,两个变电站均不损失负荷。方式,为本侧发出请求及电源进线断路器变位信号,远方变电站做出正确响应,避免本地变电站的负荷损失,当充电完成后,母母均无压线电压均小于无压起动定远方备自投与常规备自投对比分析原稿在合位,不满足备自投充电条件,故备自投装臵退出运行。此时有两种情况线路联络线有故障,则跳开开关,则本地变电站母线和母线均失压,本地变电站备自投动作跳开开关,合上开关,两个变电站均不损失负荷。远方备自投与常规备自投对比分析原稿本地变电站为方式,则远方变电站为方式,若是进线电源线路发生故障,则远方变电站备自投先动作发信,通过配合来请求合本地变电站相应的断路器,先后动作是通过延时来实现的......”

6、“.....装臵之间者简介王振锋,男,本科,助理工程师,继电保护技师,从事继电保护工作其中最理想的运行方式为方式,联络线不存在损耗。但是系统以方式运行时,装臵无法监测线路联络线的情况,将有可能造成带故障合闸,对系统造成冲击,线路联络线不带电,线不存在损耗。但是系统以方式运行时,装臵无法监测线路联络线的情况,将有可能造成带故障合闸,对系统造成冲击,线路联络线不带电,线路的设备包括电缆线杆易被盗,长时间不带电设备会老化,故不考虑此种运行方式。若系统按方式运行,此时若只安装复杂但当外部电源有限,只能靠两变电站以联络线做各自备用电源来提高运行可靠性时,远方备自投不失为种行之有效的解决方案。参考文献付周兴,王清亮,董张卓电力系统自动化,中国电力出版社,黄伟东远方备自投在电网中的应用分析,华中电力,作方式开关闭合,开关断开。典型双电源供电及备自投方式变电站采用单母双分段接线形式......”

7、“.....进线备用,现场次运行方式如图所示。图现场次运行方式该方式下,工作线路进线同时带两段母线运行,另条进线进线处于备用状的信息传递是必不可少的,主要是在备自投方式动作时向对端发电源动作跳闸信号,并请求合相应的断路器。两套保护装臵之间采用光纤作为通讯介质传递信号。主要有两种,距离较近采用专用光缆直连方式,如果距离较远,应通过复用接口装臵先与远方备自值,无流起动,经延时,跳开电源开关。确认跳开后,且母母均无压,向对端发电源动作跳闸,并请求合相应的断路器来避免全站失压。换言之,本地变电站为方式,则对装臵而言远方变电站为方式,本地变电站为方式,则远方变电站为方式,自投的应用及对比分析此时考虑在联络变电站之间采用远方备自投装臵配合来避免此运行方式下的负荷损失。其充电条件及动作过程描述如下母母均相有压在合位,在分位本地变电站母母均无压线电压均小于无压起动定值,有压投规备自投......”

8、“.....此时本地变电站为典型进线备自投方式,且备自投正常充电,而远方变电站因为个断路器都在合位,不满足备自投充电条件,故备自投装臵退出运行。此时有两种情况线路联络线有故障,则跳开开关,则本地变远方备自投与常规备自投对比分析原稿本地变电站为方式,则远方变电站为方式,若是进线电源线路发生故障,则远方变电站备自投先动作发信,通过配合来请求合本地变电站相应的断路器,先后动作是通过延时来实现的。远方备自投装臵间的信号传递为实现两侧备自投装臵的相互配合,装臵之间,若通讯异常则即未接收到对端进线电源开关跳闸或对端请求远方动作信号合或通讯不正常,则延时跳开电源开关。确认跳开后,且母母均无压线电压均小于无压合闸定值,则经延时合。其中最理想的运行方式为方式,联络线值,无流起动,经延时,跳开电源开关。确认跳开后,且母母均无压,向对端发电源动作跳闸,并请求合相应的断路器来避免全站失压......”

9、“.....本地变电站为方式,则对装臵而言远方变电站为方式,本地变电站为方式,则远方变电站为方式,联络变电站远方备自投的应用及对比分析此时考虑在联络变电站之间采用远方备自投装臵配合来避免此运行方式下的负荷损失。其充电条件及动作过程描述如下母母均相有压在合位,在分位本地变电站母母均无压线电压均小于无压起动定值,投联络变电站次接线图如图所示。图联络变电站次接线图根据系统运行的要求,电源与电源不能并列运行,即个断路器中至少有个断路器在分闸位臵根据系统的要求及变电站正常运行时段母线带电的情况,分析出有运行价值的运行方式,如下所示方式开关,开关断开。典型双电源供电及备自投方式变电站采用单母双分段接线形式,现场由进线对全站供电,进线备用,现场次运行方式如图所示。图现场次运行方式该方式下,工作线路进线同时带两段母线运行,另条进线进线处于备用状态,且线路有压。方式开关闭合,开关断开......”

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