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DMP301B5备用电源自动投切装置说明书——第1版

DMP-301B型

微机备用电源自动投入装置

技术说明书

A 版

编制:张志峰

校核:龙宇平、李昆

审定:

批准:

长沙华能自控集团

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微机备用电源自动投入装置技术说明书

前言

感谢您使用长沙华能自控集团有限公司研制生产的DMP系列微机保护产品,本说明书为6.3(35)kV微机备用电源自动投入装置技术说明书,操作请参考操作指南。由于编写水平有限,难免存在一些缺点和错误,敬请批评指正。

长沙华能自控集团有限公司保留对本说明书进行修改、解释的权利,由于产品生产时间或产品改进等原因,如果说明书与产品不符者,以实际产品为准,恕不另行通知。

二OO六年二月

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目 录

目 录 (1)

图表目录 ............................................................................................................................. 3 1 概述 (1)

1.1

主要特点 .............................................................................................................. 1 1.2

微机备用电源自动投入装置主要功能 .............................................................. 3 2 技术指标 (4)

2.1 工作电源 (4)

2.1.1 交流电源 (4)

2.1.2 直流电源 (4)

2.1.3 功率消耗 (4)

2.2 输入回路额定参数 (4)

2.2.1 额定交流参数 (4)

2.2.2 过载能力 (4)

2.2.3 测量精度 (5)

2.3 输出继电器触点容量 (5)

2.4 绝缘性能 (5)

2.5 耐湿热性能 (5)

2.6 振动 (6)

2.7 冲击 (6)

2.8 碰撞 (6)

2.9 抗电气干扰性能 (6)

2.10 环境条件 .............................................................................................................. 6 3 主要技术性能指标 .. (7)

3.1

测量范围 .............................................................................................................. 7 3.2

过负荷联切 .......................................................................................................... 7 3.3

备自投逻辑动作 .................................................................................................. 7 3.4 TV 断线监视 ....................................................................................................... 7 4 硬件说明 (8)

4.1

硬件结构 .............................................................................................................. 8 4.2

交流采样输入及CPU 插件 ................................................................................ 8 4.3

人机接口 .............................................................................................................. 9 4.4

遥信插件 .............................................................................................................. 9 4.5 继电器出口插件 ................................................................................................ 10 5 保护原理及软件说明 .. (11)

5.1

TV 断线检测 ..................................................................................................... 11 5.2

过负荷联切保护 ................................................................................................ 11 5.3 备自投逻辑 .. (11)

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5.3.1 常见备用方式 (11)

5.3.2 AAT 的方式-、方式二逻辑 (13)

5.3.3 AAT 的方式三、方式四逻辑 ........................................................................ 13 6 监控部分 .. (15)

6.1

测量功能 ............................................................................................................ 15 6.2

遥信量采集 ........................................................................................................ 15 6.3

控制 .................................................................................................................... 15 6.4

事件顺序记录 .................................................................................................... 15 6.5

故障录波功能 .................................................................................................... 15 6.6 RTU功能 ........................................................................................................ 16 7 附表附图 .. (17)

7.1 AAT 逻辑 (17)

7.2 定值清单 (19)

7.2.1 备用电源自动投入装置定值清单(DMP-301B) (19)

7.2.2 备用电源自动投入装置保护投退清单(DMP-301B) (19)

7.3 系统定值清单 (21)

7.4 单元箱尺寸 (22)

7.5 DMP-301B 原理接线图 (23)

7.6 DMP-301B 输入输出端子图 ............................................................................ 24 8

设计补充说明 (25)

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图表目录

表1-1:备用电源自动投入装置主要功能 ....................................................................... 3 图4-1:35K V ∕10K V 微机保护测控装置功能插件位置图 ............................................ 8 图4-2:35K V ∕10K V 微机保护测控装置硬件结构框图 .. (9)

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1

概述

DMP-300系列微机备用电源自动投入装置是集国内外成套微机保护的优点,总结

多座电站运行经验,采用当今先进的软、硬件技术开发的新一代电站综合自动化产品。

1.1

主要特点

装置采用整体面板,加强型单元箱,抗强振动、强干扰设计,适应于恶劣环境,可组屏安装也可分散安装于开关柜上运行。

装置具有独立性、完整性和成套性,满足系统测控保护及多级调度的需要。

以高性能16位单片机CPU 为主体,四层电路板设计,使用具有多年运行经验的成熟技术,CPLD 电路的采用,使系统稳定性、可靠性极高;最新的JTAG 电路设计可实现软件在线升级,维护方便快捷。

采用独立的12位A/D 作为数据采集,保护测量精度高;电路由高可靠性、高

精度的A/D 转换器、多路开关及有源低通滤波回路、限幅回路组成,具有转换速度快、采样偏差小、功耗低及稳定性高的特点。

设有完全独立的测量、保护模拟量输入隔离采样通道,采用专门的模拟和数字

滤波设计,以及高精度交流采样技术,既满足了对测量精度的要求又满足了对保护动作大动态范围的要求。保护算法成熟、完善、可靠。

装置可采集多达20路的开关量信号(其中两路可选择采集脉冲信号),开关量输入回路采用光电隔离、限压保护措施,高效的硬件滤波电路,有效地防范

了外界干扰信号串入装置的弱电回路,提高了装置的抗干扰性能。

开关量信号可自由定义,支持多达8

个汉字字符显示报警;装置内部建有一常用汉字字库,并可通过后台监控或维护计算机下传特殊的汉字字符,给现场应用带来了极大的方便。

装置配有大屏幕汉字液晶显示,简洁的操作面板,采用分级菜单式人机对话系统,友好的、人性化的界面设计,全汉化的信息显示,操作简单、快捷、易学易懂。

装置具有12个独立的大电流继电器出口,出口逻辑可在线编程,满足保护跳闸的要求,也可编程完成其它自动化功能。继电器开出信号经光电隔离输出,有

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2 效地提高了整套装置的抗干扰性能。可完成一台断路器的分合闸控制,控制回路具有硬件防跳功能,并提供对断路器的保护,断路器位置信号采集与控制回路不共用。

装置设有各种保护投退软压板,可根据实际情况选择配置保护功能。

具有事故顺序记录和事故追忆功能,可保存最后128

次带时间、故障电流、电压信息的事件记录,且永久掉电保持。

具有故障录波功能,可以记录下事故或故障前后共连续

70个波长 ,方便用户分析事故原因。

装置可存入4套定值,修改、切换运行方式及定值极为方便。

装置防误操作功能强,可自行设置用户密码,修改定值有多级菜单确认。 装置模拟量采集电路无电位器等任何可调元件,高精度高稳定的数据采集、严

格的出厂质量检验实现现场免调试,现场无需做任何跳线、无需改电阻、无需调整零飘,仅需通过后台设置、无需打开机箱即可完成精度校准或补偿,在电站或变电所较为恶劣的电磁环境下长期运行不影响数据的采样精度,维护量大大减少。

设置了专门的频率跟踪电路,使得采样频率可精确地跟踪电网频率,保证 了装置动作的可靠性。

装置具有内部硬件时钟,并可实现调度、当地通讯对时,也可实现硬件对时。可独立于CPU 工作,且计时准确,月累积误差一般小于10秒。芯片还具有主电源掉电情况下的时钟保护电路,时钟靠后备电池维持工作,同时还具有备用

电源自动切换控制电路,因而可在主电源掉电和其它一些恶劣环境场合中保证系统时钟的定时准确性。

装置具有工业级485总线、

CAN 总线通讯接口。

装置集保护、遥测、遥信、遥控、遥脉、录波功能于一体,体现了综合自动化设备的优势,充分满足市场需求。

装置具有自诊断和自恢复功能,在装置发生异常时系统能自动提示及报警。 装置具有工作电源消失告警功能(即掉电告警功能),并提供独立的继电器硬接点使用。

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装置可就地安装在开关柜上,减少大量的二次接线,仅通过通信电缆或光纤与上层系统联系,取消了大量信号、测量、控制、保护电缆接入主控室,节省了投资,提高系统的可靠性。

装置采用国际标准的模块化结构,互换能力强。

装置具有“远方/本地”切换功能,可实现后台计算机遥控操作或单元箱就地操作的选择与切换。

1.2 微机备用电源自动投入装置主要功能

备用电源自动投入装置型号为DMP301B ,根据需要配置,完成多种母线运行方式下的备用电源自动投入功能,通过通讯实现与厂、站综合自动化系统的数据交换,并通过监控系统实现对装置的管理与控制。

备用电源自动投入装置主要功能见下表:

表1-1:备用电源自动投入装置主要功能

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4 2 技术指标

2.1 工作电源

2.1.1 交流电源

额定电压: 单相220V ;

允许偏差: –20%~+20%;

波形 : 正弦,波形畸变不大于5%;

频率 : 50Hz ± 1%。

2.1.2 直流电源

额定电压: DC220V/DC110V (订货时需说明);

允许偏差: –20%~+15%;

纹波系数: 不大于5%。

2.1.3 功率消耗

交流电流回路: 当In=5A 时,每项不大于0.5V A/相,

当In=1A 时,每项不大于0.2V A/相;

交流电压回路: 当额定电压时,每相不大于0.2V A/相;

直流电源回路: 正常工作时不大于15W ,保护动作时不超过20W ;

2.2 输入回路额定参数

2.2.1 额定交流参数

电流(In): 5A 或1A (订货时需说明);

电压(Un): 100V 或100V/3;

频率(fn): 50Hz 。

2.2.2 过载能力

测量电流输入: 2倍额定电流连续工作;

保护电流输入: 2倍额定电流连续工作,

10倍额定电流允许工作10S ,

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40倍额定电流允许工作1S ;

交流电压输入: 1.2倍额定电压连续工作(零序电压通道最大可达到200V )

1.4倍额定电压允许工作10S

2.2.3 测量精度

刻度误差: 不大于±5%;

温度误差: 在正常工作温度范围内,不大于±5%;

综合误差: 不大于±5%;

监测模拟量精度:不大于±3%(不含主TA/TV 误差).

2.3 输出继电器触点容量

出口跳闸触点:在电压不高于250V 且电流不大于1A 且时间常数L/R 为5±0.75ms 的直流有感负荷电路中,触点容量为50W ,长期允许通过电流不大于5A ,最大不超过8A ;

其它输出触点:在电压不高于250V 且电流不大于0.5A 且时间常数L/R 为5±0.75ms 的直流有感负荷电路中,触点容量为20W ,长期允许通过电流不大于3A ;

2.4 绝缘性能

绝缘电阻: 装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V 的兆欧表,测量其绝缘电阻值,正常试验条件下各电压等级的各回路绝缘电阻不小于20兆欧。

介质强度: 在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz ,电压为2000V ,历时一分钟的工频耐压试验,而无击穿闪络及元件损坏现象。

冲击电压: 在正常试验大气条件下,装置的电源输入回路,交流回路,输出触点回路对地,以及回路之间能承受1.2kV/50us 的标准雷电波的适时冲击电压试验,开路试验电压5KV 。

2.5 耐湿热性能

装置能承受GB/T 7261-2000第20章规定的潮湿试验,最高试验温度+40℃,最大湿度95%,试验时间为2周期(48h )的交变湿热试验。在试验结束前2h 内,用开路电压为500V 的兆欧表测量各导电电路和外露非带电金属部分及外壳之间、电气上无联系的

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6 各回路之间的绝缘电阻值,应不小于1.5MΩ,介质强度不低于1500V .

2.6 振动

装置能承受GB/T 7261-2000第16章规定的严酷等级为1级的振动响应试验和振动耐久能力试验。

2.7 冲击

装置能承受GB/T 7261-2000第17章规定的严酷等级为1级的冲击响应试验和冲击耐久能力试验。

2.8 碰撞

装置能承受GB/T 7261-2000第18章规定的严酷等级为1级的碰撞试验。

2.9 抗电气干扰性能

装置能承受GB/T 14598.9-1995中规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验。 装置能承受GB/T 14598.10-1996中规定的严酷等级为Ⅲ级的快速瞬变干扰试验。 装置能承受GB/T 14598.13-1995中规定的严酷等级为Ⅲ级的1MHz 和100kHz 脉冲群干扰试验。

装置能承受GB/T 14598.14-1995中4.2规定的严酷等级为3级的静电放电干扰试验。

2.10 环境条件

运行温度: -10℃~+55℃。

储藏运输: -25℃~+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆变化, 温度恢复后装置应能正常工作。周围空气中不含有酸性、碱性或其他腐蚀性、爆炸性及爆炸性气体的防雨、雪场所。

相对湿度: 不大于90%,不凝露。

大气压力: 80~110kPa (海拔高度相对4km 及以下)

★ 特殊工作环境下运行,订货时请事先说明,须采取必要的措施!

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3 主要技术性能指标

3.1 测量范围

测量电流:0.1In ~1.2In

保护电流:0.1In ~20In

电压:0.1V ~200V (零序电压通道最大可达到300V )

频率:45~60Hz

刻度误差:不大于±5%

3.2 过负荷联切

电流范围:0.1In ~20In

整定段 :整定值误差不超过±5%,整定步长0.01A

延时范围:0.05秒~99.99秒,整定值误差不超过±3%,整定步长0.01秒 动作时间:在1.2倍定值下误差不超过±3%

3.3 备自投逻辑动作

延时范围:0.05秒~99.99秒,整定值误差不超过±3%,整定步长0.01秒 动作时间:误差不超过±3%

3.4 TV 断线监视

可通过控制字选择“TV 断线”投退断线监视报警和闭锁功能!

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8 4 硬件说明

4.1 硬件结构

DMP-300系列微机保护测控装置由四个功能标准插件组成,可全系列通用,为方便维护与减少备品备件提供了先决条件,这四个功能插件分别为交流采样输入及CPU 板、遥信板、继电器出口板(含电源)和键盘显示接口板(即人机接口)。各插件在机箱内的位置如下图4-1:

图4-1:35kV ∕10kV 微机保护测控装置功能插件位置图

装置采用前开门、可拔插功能插件积木式机箱结构。装置选用进口接插件,元器件经过严格筛选测试,保证装置运行稳定可靠、维护方便;功能插件模块化、标准化,实现兼容与互换;装置的安装方式采用嵌入式安装、后接线方式,接线简单明了,日常检查维护方便。

4.2 交流采样输入及CPU 插件

交流采样输入部分将系统电压互感器(TV)、电流互感器(TA)二次信号变换为装置所需的弱电信号,同时起到信号隔离作用,并对信号进行滤波处理,提高抗干扰的能力。

CPU插件是在分析应用对象和系统设计的基础上,从技术的先进性、软硬件资源的通用性、系统的可靠性等方面出发,采用技术成熟的高性能16位单片机CPU 为主体、四层电路板设计的硬件平台,在单板上完成数据采集、保护、测量、输入输出、控制和通讯等功能, 能有效地防止外界干扰的侵入。数据采集由高可靠性、高精度的A/D 转换器、多路开关及滤波回路组成,转换速度快、采样偏差小、功耗低、稳定性高,保护与测量从通道到A/D完全隔离,满足了保护与测量各自的特性和精度,适用于多种保护与测量装置。有两个独立隔离的通讯口,通讯方式为RS485、CAN 总线可选,完成监控

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和远程通讯功能。

CPU 板上设计有看门狗电路,在程序跑飞或死机时,能自动复位,使CPU 迅速恢复正常工作。

微机保护测控装置硬件结构框图如下图4-2:

图4-2:35kV ∕10kV 微机保护测控装置硬件结构框图

4.3 人机接口

人机接口由128×64点阵的图形液晶显示器和九键键盘组成,完成显示与人机对话功能,全汉字的信息显示简单明了,菜单式操作界面方便快捷。更详细的说明与操作方法请阅读相应的《操作指南》。

4.4 遥信插件

遥信插件可完成20路遥信量(即开关量)采集,其中2路一般作为断路器位置信号供装置内部控制用(不需要控制时也可改作普通遥信量),还有2路可选择采集电度脉冲量信号,所有外部信号经过光电隔离滤波后采集。

每路遥信量都可自由定义名称及出口,装置可显示多达8个中文字符的信息,极大地方便了现场应用!

外部开关状态监视应由被监视设备提供无源空接点,遥信信号电源使用DC24V ;如

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10 需使用其它电压等级的开关量信号电源(DC220V 或DC110V )时,订货时请特别注明!

4.5 继电器出口插件

本装置提供12个继电器出口,采用进口大电流高速继电器,满足保护跳闸的要求,也可编程完成其它自动化功能。同时完成一台断路器的分合闸控制功能,断路器位置信号采集,控制回路具有防跳功能,并提供对断路器的保护。

电源模块是一个宽稳压范围、抗干扰能力强的开关电源,有3种不同的电压输出+5V 、+12V 、-12V ,并且每组电源都具有输出短路及过载保护的功能。

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5 保护原理及软件说明

5.1 TV 断线检测

单相、两相断线:若任一段母线电压满足线电压之差最大值大于18V 则经延时后报“TV 断线”故障信号,显示并远传;

断线检查判据为:任意两线电压之差大于18V 报TV 断线信号。

TV 断线判断可由控制字设置投入或退出。

TV 断线告警原理框图如下图:

5.2 过负荷联切保护

备用电源自动投入装置动作后,当备用电源容量不足时,应切除一部分次要负荷,以确保供电安全。本装置的四种备投方式均中的方式一、方式二可以起动过负荷减载功能,由过负荷减载投退控制定值控制。若投入过负荷减载功能,则动作合上备用断路器后,自动将过负荷减载功能投入100S 时间。

在过负荷减载功能投入时间内,当电流超过相应门槛,过负荷减载就起动,直至电流小于0.95倍门槛(返回系数=0.95),或减载动作后,过负荷减载才自动退出。

5.3 备自投逻辑

备用电源自动投入装置(简称AAT )就是当工作电源因故障被断开后,能自动、迅速的将备用电源自动投入工作。

5.3.1 常见备用方式

明备用方式

明备用方式包含常规的单母线不分段系统运行状态、单母线分段系统中分段断路器合位状态、双母线系统中母联断路器合位状态等多种运行方式。

下图示出了应用AAT 的电源明备用示意图,其中母线I 的二次电压由TV3获得;线路L1二次电压和二次电流分别由TV1、TA1获得;线路L2二次电压和二次电流由TV2、TA2获得。设进线L1为主电源,进线L2为备用电源,母线I 为L1、L2的共用母线。

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当L1作为主电源时,进线一开关QF1合闸,进线二开关QF2分闸,处于备用状态,当QF1因故跳开时,母线I 失电,此时QF2合闸,有L2给母线I 供电。

当L2作为主电源时,进线二开关QF2合闸,进线一开关QF1分闸,处于备用状态,

当QF2因故跳开时,母线I 失电,此时QF1合闸,有L1给母线I 供电。 暗备用方式

如下图所示单母线分段或桥开关断路器接线,母线I 的二次电压由TV1获得,母线II 的二次电压由TV2获得,线路L1的二次电压由TV3获得,线路L2的二次电压由TV4获得,流过线路L1、L2和母联的二次电流分别由TA1、TA2、TA3获得。L1、L2均是工作电源。正常运行时工作母线分段运行,进线一开关QF1合闸,给母线I 供电,进线二开关QF2合闸,给母线II 供电,分段开关分闸,两端母线互为备用。当I 母(或II 母)失电时,QF1(或QF2)分闸,QF3合闸,迅速恢复对用户供电。这种母线I 或母线II 既为工作电源又起备用的方式称为暗备用方式。

备用电源自动投切装置定期实验切换制度

设备定期投切试验制度 为了使运行设备安全可靠地长期运行,保证备用设备处于良好状态,对一些设备进行定期切换运行或试验,是确保机组安全运行的重要措施。 1.运行人员应在规定的时间内,按要求,严格认真的做好有关项目的定期切换和实验工作,并将执行情况记入交接班簿和定期切换实验簿,以备查考。 2.由于某些原因,不能执行(或未执行)定期切换工作或实验时,应注明其具体原因。不得随意改变执行时间或不执行。 3.例行实验的具体内容及要求详见集控运行例行试验表。本表中已列出的实验监护项目,必须严格执行操作监护制度。 4.本定期实验制度未列出实验的具体操作程序,因此其操作必须遵循各运行规程的有关规定。 5.操作员应熟悉场用电气运行方式,有较强的处理事故的应变能力。 6.本制度是运行基本技术管理制度之一,自公布日起执行。

集控运行例行试验表

备用电源自动投入装置定期切换实验制度为贯彻反事故措施,确保场用电的连续安全运行,决定进行备用电源自动投入装置(简称BZT)做定期切换试验。为使该项工作顺利进行,特制定本措施: 一、组织措施: 1.参加人员:风场场长、电气专工、安全员、技术员、运行组、检修组。 2.担任切换试验的操作员,应熟悉场用电气运行方式,有较强的处理事故的应变能力。 3.在进行备用电源自动投入装置(简称BZT)切换试验前,应根据运行方式做好事故预想,充分协调,明确分工,并将分工情况汇报场长。 4.在备用电源自动投入装置切换试验过程中,如果发生事故,各参加人员要立即中止试验操作,在值长的统一指挥下处理事故。 5.风场运行值长负责本分场检修及运行人员的协调工作。 二、备用电源自动投入装置切换试验的范围: 400V配电室 三、备用电源自动投入装置切换试验的周期: 切换周期原则为一个月。切换时机应选择在重要设备备用(或非工作)状态,如在试验周期内发现BZT工作异常,经修复后也应做切换试验。其试验时机的选择,参加试验的人员,与做定期试验时相同。其试验周期亦应从本次试验算起;若本月某段的BZT动作成功过,

HSQ1系列双电源自动切换装置剖析

HSQ1系列双电源自动切换装置 ? ? 点击浏览大图收藏此产品 ?公司名称: ?更新时间: ?所在地: ?生产地址: ?已获点击: ?杭申控股集团有限公司 ?2014-07-03 20:17:24 ? ?浙江 2950 ? 【详细说明】 HSQ1 系列 双电 源自 动切

换装 置(以 下简 称切 换装 置)适 用于 交流 50Hz, 额定 绝缘 电压 690V, 额定 工作 电压400V及以下, 额定工作电流从 6A到3200A,具有 常用电源(电网) 和备用电源(电网 或发电机)的供 电系统中,因其中 一路发生故障而 进行电源之间的 自动切换,以保证 供电的可靠性和 安全性,本产品符 合 IEC60947-6-1 (1998)《自动转 换开关电器》、 GB/T14048.11-20 02《自动转换开关 电器》等标准。 切换装 置适用于紧急供 电,在转换电源期 间中止向负载供 电。 二、产品特点 本切换 装置是全新一代 的产品。控制器方

面,应用微处理机 智能控制,不但检 测精度、可靠性 高,而 且许多参数(切换 延时,电压阈值 等)由用户现场可 调;自投自复和自 投不自复现场可 调,还有遥控分闸 功能,用于消防控制。HSQ1的电网-发电机型控制器,在上述功能基础上还有一 个信号输出,用于启/停发 电机。在开关本体方面,配用了最新式的电动操作机构,开关本体的体积小,高 度低,机械联锁的可靠性 好。本切换装置与国内外其它厂家的同类产品相比,具有以下特点: ▲采用智能型控制器,对两路电源的三相都进行检测,检测精度高,保证负载 获得符合使用要求的电源。 ▲开关本体带“0"位,即具有两台断路器同时处于分闸状态的位置,便于下级 线路的检修。 ▲控制器可接受消防信号,将两台断路器同时分闸。 ▲电网—发电机型控制器带有自动启、停发电机信号。 ▲断路器具有过载、短路保护功能,切换装置是CB级的ATSE。 ▲具有可靠的机械和电气联锁,保证两台断路器不能同时合闸。 ▲装置的二次回路在出厂前已全部接好,用户只须将一次线接好即可投入使用。 三、产品规格 1、按不同的使用场合及用户对切换装置的功能要求,有下列3种型号的控制器 可供选择。 电子控制器的型号及控制功能见表1。 表1 电子控制器的型号及功能

备用电源自动投入装置设计及应用的注意事项

备用电源自动投入装置设计及应用的注意事项 备用电源自动投入装置设计及应用的注重事项 摘要:备用电源自动投入(以下简称备自投)装置在电网中的使用,是保证电网安全、稳定、可靠运行的有力技术手段。备自投装置的逻辑是否完善和接线是否正确,直接影响着备自投装置动作的可靠性。本文从备自投的基本原则展开来讨论备自投装置的一些注重事项,希望能对装置的设计和应用起到必定的指引作用。 要害字:备自投;应用;设计 电力系统很多重要场合对供电可靠性要求很高,采纳备用电源自动投入装置是提高供电可靠性的重要方法之一。所谓备用电源自动投入装置,就是当工作电源因故障被断开后,能自动将备用电源迅速投入工作的装置。 1.基本备自投方式: 1)变压器备自投 2)分段断路器备自投 3)桥断路器备自投 4)进线断路器备自投 对更复杂的备自投方式,都可以看成是上述典型方式的组合。 2.备自投的逻辑分析 备自投逻辑尽管很复杂,但仍有规律可循。一般说来,备自投的逻辑分为以下4个逻辑进程: 1)备自投充电。当工作电源运行在正常供电状态、备用电源工作在热备用状态(明备用),或两者均在正常供电状态(暗备用)时,备自投装置按照所采集的电压、电流及开关位置暗号来判定一次设备是否处于这一状态,经过10s~15s延时后,完成充电过程。 2)备自投放电。当备自投退出运行;工作断路器由人为操作跳开;备用断路器不在备用状态;断路器拒跳、拒合;备用对象故障等不认可备自投动作的情况下,将备自投放电,使其行为终止。 3)备自投充电后,满足其启动条件,经或不经延时执行其跳闸逻辑(可能断路器已跳开),跳闸对象可能有多个。 4)备自投执行完跳闸逻辑后,满足其合闸条件,经或不经延时执行其合闸逻辑,合闸对象也可能有多个。 3.备自投的设计和应用的事项 1)母线有电压、无电压的判定 母线有电压:指接入的三个相(线)电压至少有一个大于检有电压定值,三个有电压条件相或可以防止TV一相或两相断线时备自投误动。 母线无电压:指接入的三个相(线)电压均小于检无电压定值,即用逻辑与门来判定母线无电压,可以幸免工作电源TV一相或两相断线时备自投的误动。 2)当工作母线上的电压低于检无电压定值,并且持续时间大于给按时间定值时,备自投装置方可起动。 备自投延时是为了躲母线电压短暂下降,故备自投延时应大于最长的外部故障切除时间。因母线的进线断路器跳开而引起的母线失压,且进线无重合闸功能时,可不经过延时直接跳开断路器,以加速合备用电源。如主变差动庇护或本体庇护动作全跳主变时,可加速低压侧分段备自投和变压器备自投动作。备自投的时间定值应与相关的庇护及重合闸的时间定值相配合。 3)备用电源的电压应工作于正常范围,或备用设备应处于正常的预备状态,备自投装

南京中德备自投说明书

南京中德 NSP40B/C 备用电源自动投入装置 技术说明书 南京中德保护控制系统有限公司 2007年3月

编 写:吕良君 潘书燕 卢文兵 温传新 李永国 审 核:黄福祥 杨仪松 批 准:阙连元 * 本说明书适用于NSP40B/C V3.22及以上版本程序 * 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符

目 录 1 概述 (1) 2 技术参数 (2) 2.1额定参数 (2) 2.2主要技术性能 (2) 2.3绝缘性能 (3) 2.4抗电磁干扰性能 (3) 2.5机械性能 (4) 2.6环境条件 (4) 3 装置硬件 (5) 3.1机箱 (5) 3.2交流插件 (5) 3.3CPU插件 (5) 3.4人机对话MMI插件 (6) 3.5继电器插件 (6) 3.6电源插件 (6) 3.7装置系统联系图 (7) 4 备自投逻辑及整定说明 (8) 4.1备用电源自投一般性说明 (8) 4.2备用电源自投功能 (11) 5 保护原理及整定说明(仅NSP40C型号配置) (25) 5.1两段定时限过流保护 (25) 5.2充电过流保护 (26) 6 系统参数及定值清单 (27) 6.1系统参数1及整定说明 (27) 6.2系统参数2及整定说明 (28) 6.3定值清单及整定说明 (29) 7 人机接口系统的使用方法 (33) 7.1面板布置 (33) 7.2键盘说明 (33)

7.3信号灯及液晶说明 (34) 7.4串行接口 (34) 7.5菜单结构 (35) 7.6功能简介 (35) 7.7操作说明 (37) 8 调试大纲 (40) 8.1调试注意事项 (40) 8.2装置通电前检查 (40) 8.3绝缘检查 (40) 8.4上电检查 (40) 8.5采样精度检查 (40) 8.6开关量输入检查 (40) 8.7继电器接点校验 (41) 8.8定值校验 (41) 8.9备投功能试验项目见《NSP40B/C备用电源自动投入装置测试报告》 (41) 9 装置的运行说明 (42) 9.1装置正常运行状态 (42) 9.2装置异常信息含义及处理建议 (42) 9.3安装注意事项 (42) 9.4故障报文示例 (42) 9.5备投事件信息明细表 (45) 9.6保护软压板远方遥控投退表 (47) 10 储存 (48) 10.1存储条件 (48) 11 订货须知 (48) 附录A 附图 (49) A1端子分布图 (49) A2端子接线图1 (50) A3端子接线图2 (51) A4NSP40B机箱结构图和开孔尺寸图 (52) A5NSP40C机箱结构图和开孔尺寸图 (53) A6订货号 (54)

双电源切换装置改造技术规范标准

1.热控电动门低压电源柜双电源切换装置技术改造规 1.1总则 1.1.1 本规书适用于华电热电热控电动门低压电源柜双电源自动切换装置改造项目的有关方面的要求,其中包括技术指针、性能、结构、试验等要求,还包括数据交付及技术文件要求等。 1.1.2本规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规书的优质产品。若供方所使用的标准与本规书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3 如供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,那么招标方就可以认为供方提供的产品完全满足本规书的要求。 1.1.4本规书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.5在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间,招标方有权提出因规、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这个要求。 1.1.6本规书未尽事宜,双方协商解决。 1.2 供方的工作围 供方至少必须按下列项目提供双电源及其配套设备和相应服务: a. 设计 b. 装配 c. 材料试验 d. 设计试验 e. 生产试验 f. 包装 g. 检验 h. 运输及现场交货 i. 安装 j. 调试 i.安装结束,投入生产前相关试验合格。 2、技术要求

2.1 技术要求: a. 额定电压:400V b. 额定绝缘电压690V c. 额定频率:50HZ d. 额定工作电流:80A、125A e. 极限短路分断能力:Icu≥65KA f. 运行短路分断能力:Icu≥65KA g. 断电时间<100ms 2.2 使用说明 本技术规书中的低压开关柜用于华电热电热控电动门低压电源柜自动双电源切换装置改造项目,其中装有必要的控制、保护设备。 2.3 双电源装置选用国际品牌应具有瞬时、超载、短延时、缺相保护等功能 对现有电气回路进行修改,现场能够显示投切状态,失电、缺相等故障声光报警。DCS远程监控投切状态,失电、缺相等故障信号,远程控制投切 2.4 所有导体接触面进行镀银处理 母线支持件和母线绝缘物,应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命,其机械强度和电气性能应基本保持不变。 所有导体的支持件,应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。 2.5 接线 控制、测量表计和继电器等端子排均应为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排。端子排的额定值不小于20A,500V,并具有隔板、标志牌和接线螺钉,每个端子应标上需方KKS的编号。 端子选用菲尼克斯系列端子。 应提供适当数量的备用端子,每排端子应有不少于15%的备用量。 供招标方外部连接用的端子,应按能连贯地连接一根电缆的所有缆芯来布置,一根外部联机应接至各自的引出端子桩头上。在所有端子的正前方,应留出足够的、无阻挡的接近空间。 由供方提供的控制线应为不小于1.5mm2交联聚乙烯绝缘线,额定耐压为600V,并具有耐热、防潮、阻燃性能。要求有挠性的地方,应采用多股导线。布线应没有磨损

DMP301B5备用电源自动投切装置说明书-第

DMP-301B型 微机备用电源自动投入装置 技术说明书 A 版 编制:张志峰 校核:龙宇平、李昆 审定: 批准: 1 / 37

长沙华能自控集团 2 / 37

前言 感谢您使用长沙华能自控集团有限公司研制生产的DMP系列微机保护产品,本说明书为6.3(35)kV微机备用电源自动投入装置技术说明书,操作请参考操作指南。由于编写水平有限,难免存在一些缺点和错误,敬请批评指正。 长沙华能自控集团有限公司保留对本说明书进行修改、解释的权利,由于产品生产时间或产品改进等原因,如果说明书与产品不符者,以实际产品为准,恕不另行通知。 二OO六年二月 长沙华能自控集团

长沙华能自控集团

目录 目录 (1) 图表目录 (3) 1 概述 (1) 1.1 主要特点 (1) 1.2 微机备用电源自动投入装置主要功能 (3) 2 技术指标 (4) 2.1 工作电源 (4) 2.1.1 交流电源 (4) 2.1.2 直流电源 (4) 2.1.3 功率消耗 (4) 2.2 输入回路额定参数 (4) 2.2.1 额定交流参数 (4) 2.2.2 过载能力 (4) 2.2.3 测量精度 (5) 2.3 输出继电器触点容量 (5) 2.4 绝缘性能 (5) 2.5 耐湿热性能 (5) 2.6 振动 (6) 2.7 冲击 (6) 2.8 碰撞 (6) 2.9 抗电气干扰性能 (6) 2.10 环境条件 (6) 3 主要技术性能指标 (7) 3.1 测量范围 (7) 3.2 过负荷联切 (7) 3.3 备自投逻辑动作 (7) 3.4 TV断线监视 (7) 4 硬件说明 (8) 4.1 硬件结构 (8) 4.2 交流采样输入及CPU插件 (8) 4.3 人机接口 (9) 4.4 遥信插件 (9) 4.5 继电器出口插件 (10) 5 保护原理及软件说明 (11) 5.1 TV断线检测 (11) 5.2 过负荷联切保护 (11) 5.3 备自投逻辑 (11) 长沙华能自控集团

电源备自投_MFC2031-1说明书(v2.2)

MFC2031-1型 微机备用电源自投装置 说明书 南京东大金智电气自动化有限公司 二00五年三月

MFC2031-1型微机备自投装置说明书 本说明书不作为设计依据,本公司保留对产品更改的权利,实际以出厂图纸为准。 版本所有,请勿翻印、复印 版权:2 . 2 印刷:2006年3月

目录 1.装置简介 (1) 2.主要技术参数 (1) 3.装置软硬件 (2) 4.备自投逻辑功能 (4) 5.辅助功能 (6) 6.定值参数整定及说明 (7) 7.背板端子说明 (8) 8.使用说明 (11) 9.运行使用说明 (14) 10.设计说明 (15)

MFC2031-1型微机备自投装置说明书 MFC2031-1型微机备用电源自投装置 说明书 1.装置简介 MFC2031系列微机备用电源自投装置是在MFC2000系列微机厂用电快速切换装置的基础上研制而成的,在硬件和软件上,采用了MFC2000快切装置的成熟技术,结合备自投装置本身的技术要求,进行了相应的调整补充。 装置采用INTEL16位单片机,中文液晶显示菜单,性能优越,用户界面友好。装置具有完善的软硬件抗干扰措施,并具备485及RS232通信接口。 MFC2031-1型微机厂用低压备自投装置适用于发电厂低压厂用系统1个备用段(或备用进线)备1个工作段的场合,也可用于其它1备1场合。 2.主要技术参数 2.1装置直流电源 a.额定电压DC220V或110V b.允许偏差-20~+15% c.纹波系数不大于5% 2.2额定参数 a.交流电压:100V或57.7V b.频率:50Hz 2.3功率消耗 a.交流电压回路:当电压为额定值时,每相不大于1V A b.直流电源回路:当工作正常时,不大于30W 当自投动作时,不大于50W 2.4输出接点容量 a.跳合闸接点容量:DC220V,5A(接通) b.信号接点容量:DC220V,50W 2.5电压测量准确度 a.刻度误差:不大于±1% b.温度变差:在工作环境温度下,不大于±1% c.综合误差:不大于±2% 2.6工作大气条件 a.环境温度:-10~+50℃

最新DMP301B5备用电源自动投切装置说明书——第1版汇总

D M P301B5备用电源自动投切装置说明书——第1版

DMP-301B型 微机备用电源自动投入装置 技术说明书 A 版 编制:张志峰 校核:龙宇平、李昆 审定: 批准:

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前言 感谢您使用长沙华能自控集团有限公司研制生产的DMP系列微机保护产品,本说明书为6.3(35)kV微机备用电源自动投入装置技术说明书,操作请参考操作指南。由于编写水平有限,难免存在一些缺点和错误,敬请批评指正。 长沙华能自控集团有限公司保留对本说明书进行修改、解释的权利,由于产品生产时间或产品改进等原因,如果说明书与产品不符者,以实际产品为准,恕不另行通知。 二OO六年二月

目录 目录 (1) 图表目录 (3) 1概述 (1) 1.1主要特点 (1) 1.2微机备用电源自动投入装置主要功能 (3) 2技术指标 (4) 2.1工作电源 (4) 2.1.1交流电源 (4) 2.1.2直流电源 (4) 2.1.3功率消耗 (4) 2.2输入回路额定参数 (4) 2.2.1额定交流参数 (4) 2.2.2过载能力 (4) 2.2.3测量精度 (5) 2.3输出继电器触点容量 (5) 2.4绝缘性能 (5) 2.5耐湿热性能 (5) 2.6振动 (6) 2.7冲击 (6) 2.8碰撞 (6) 2.9抗电气干扰性能 (6) 2.10环境条件 (6) 3主要技术性能指标 (7) 3.1测量范围 (7) 3.2过负荷联切 (7) 3.3备自投逻辑动作 (7) 3.4TV断线监视 (7) 4硬件说明 (8) 4.1硬件结构 (8) 4.2交流采样输入及CPU插件 (8) 4.3人机接口 (9) 4.4遥信插件 (9) 4.5继电器出口插件 (10) 5保护原理及软件说明 (11) 5.1TV断线检测 (11) 5.2过负荷联切保护 (11) 5.3备自投逻辑 (11)

WGB-57微机备用电源自投装置使用说明书

WGB-57微机备用电源自投装臵 1 装臵简介 WGB-57系列微机备用电源自投装臵(以下简称装臵)是功能完善、先进的微机型备用电源自投装臵,主要用于35kV及以下电压等级的进线开关和内桥开关的自投。 1.1保护功能配臵: 1.2 产品主要特点 a. 本产品为微机保护装臵,其元器件采用工业品,稳定性、可靠性高,可以在高压开关柜等恶劣的环境中工作;宽范围使用环境温度-25℃~+55℃。 b. 抗干扰性能强,产品硬件设计中采用了多种隔离、屏蔽措施,软件设计采用数字滤波技术和良好的保护算法及其它抗干扰措施,使得产品抗干扰性能大大提高; c. 硬件、软件设计标准化、模块化,便于现场维护; d. 产品的人机接口功能强大,符合人机工程设计要求,菜单化设计,全中文显示,操作、调试方便,一般运行人员参考本说明书就能熟练操作; e. 可独立整定10套保护定值,定值区切换安全方便; e. 可保存最近发生的20个故障报告,掉电保持,便于事故分析; f. 工业级RS-485总线网络,组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通信; g. 产品通过通讯上传故障信息、实时状态量、实时模拟量、并可进行实时校时、定值调用和修改、定值区切换等操作。

2 技术参数 2.1 产品额定数据 a.额定辅助电压:直流或交流:220V或110V(交直流通用); b.额定交流数据:交流电流: 5A; 交流电压: 100/3V,100V; 额定频率:50Hz; c.热稳定性: 交流电流回路:长期运行 2In; 10s 10In; 1s 40In; 交流电压回路:长期运行 1.2Un; 10s 1.4Un; d.动稳定性:半周波: 100In。 2.2功率消耗(额定状态下) a.辅助电压回路:正常工作时不大于10W,动作时不大于15W; b.交流电流回路:In=5A时,每相不大于1VA; In=1A时,每相不大于0.5VA; c.交流电压回路:每相不大于0.5VA 2.3 环境条件 a. 环境温度: 工作: -25℃~+55℃。 储存: -25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激励量,产品不出现不可逆转的变化,温度恢复后,产品应能正常工作。 b. 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为 25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。 c.大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)。 2.4 抗干扰性能 a. 产品能承受GB/T 14598.14-1998第4章规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电干扰试验; b. 产品能承受GB/T 14598.9-2002第4章规定的严酷等级的辐射电磁场干扰试验; c. 产品能承受GB/T 14598.10-2007第4章规定的严酷等级为A级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验;

110kv备自投技术说明书

目录 1装置简介 (3) 1.1应用范围 (3) 1.2装置特点 (3) 2技术数据 (4) 2.1基本数据 (4) 2.2功率消耗 (4) 2.3 主要技术性能指标 (4) 2.4过载能力 (5) 2.5输出触点 (5) 2.6绝缘性能 (5) 2.7抗电磁干扰能力 (6) 2.8环境条件 (6) 3硬件说明 (6) 3.1结构与安装 (6) 3.2插件与端子布置 (7) 3.3交流变换插件 (7) 3.4保护(CPU)插件 (8) 3.5模数变换(AI)插件 (9) 3.6扩展DI/O插件 (10) 3.7人机对话(HI)插件 (10) 3.8电源插件 (11) 3.8操作回路插件 (11) 4原理及配置 (11) 4.1 继电器元件 (11) 4.2 母联备自投 (12) 4.3线路开关备自投1 (12) 4.4线路开关备自投2 (13) 4.5 变压器备自投 (14)

4.6 均衡母联备自投 (15) 4.7 远方备自投 (15) 4.8 保护功能 (17) 5定值清单 (18) 5.1定值清单1 (18) 5.1定值清单2 (19) 6人机界面 (19) 6.1 键盘及指示灯 (19) 6.2 菜单概况 (20) 6.3 正常运行状态 (20) 7信息记录 (21) 7.1 软件LED (21) 7.2 事件报告 (21) 7.3 告警报告 (21) 7.4 故障记录 (22) 8 PC工具软件 (23) 9订货须知 (23) 10附图 (23)

1 装置简介 1.1 应用范围: SBT-110系列数字式备用电源自投装置(以下简称装置)是在引进日本日立公司具有当今国际领先水平的软硬件设计平台的基础上,吸收目前国内成熟先进的原理方案,针对国内市场开发的新一代保护产品。不仅可以提供功能强大的PC工具软件,同时具有负荷录波、故障录波、网络通信等完善的自动化功能。装置既可单独供货,也可与线路、变压器等保护装置及监控系统等组成变电站综合自动化系统。现有产品SBT-111为远方备自投装置,同时可以实现保护功能,SBT-112适用于各种电压等级的母联、线路开关、变压器和均衡母联等的备投方式,SBT-113适用于分段带保护的备投方式,SBT-113/1主要针对所用变低压侧的分段备投。该装置的主要功能见表1-1: 1.2装置特点: ■高起点 ●统一的硬件平台,不同类型的产品其功能插件完全互换,便于维护; ●统一的软件平台,不同类型的产品其基础软件及继电器模块完全相同, 便于升级; ●采用高性能的32位定、浮点运算型微处理器,运算速度高达78MIPS; ●每周波48点采样,16位A/D; ●先进的开发手段,国内首家实现图形化编程,组态灵活; ●通信接口方式选择灵活,可方便地与监控设备及自动装置组成变电站自 动化系统。 ■人性化 ●采用10×13cm2大屏幕液晶显示器,可显示15×20个汉字;

内容10KV双电源自动切换装置

内容:10KV双电源自动切换装置 产品名称:10KV双电源自动切换装置(2009-08-24 21:48:45) 产品规格:GYATS-12-630A 产品编号:LJ-001 10KV中压智能双电源自动切换装置 GYATS-12-630A 双电源装置负荷切换开关性能:FTK操动机构、带电显示器、二次仪表、2~3P.T(TV)或P.T 加电源变压器、监控保护、故障指示器、电磁锁、手动/自动闭锁。双电源装置负荷切换开关柜体积小,耐候性强,维护简单,这种介质绝缘强度高,灭弧性能极好;安全可靠。 正常使用环境条件 a 、海拔不超过2000m b 、环境温度:-25℃--+55℃ c 、相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90% d 、安装地点:安装在没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所 e 、地震裂度不大于8度 适用范围 10KV智能双电源自动切换装置,是本公司采用最新技术开发的产品,适用于交流50/60Hz、额定工作电压6KV~10KV,额定电流从630A-1250A的双电源供电系统。在常用电源发生故障时,切换装置可以实现与备用电源或发电机的自动切换,以保证供电的可靠性和安全性。也可根据负载的需要进行两路电源之间的选择性切换。产品具有过载、欠压、短路、断相保护功能。特别适用于消防、机场、电视台、医院、商场、银行、化工、冶金、高层建筑和军事设施等不允许断电的重要场所,作为保证连续供电的重要电气装置。 符合标准 ? IEC 60947-1总则

? IEC 60947-6-1(1989)《自动转换开关电器》 ? GB 14048.11 ? IEC 60947-2 GB14048.2《断路器》 正常工作条件 ?周围空气湿度上限值不超过+40℃,下限值不超过-5℃,24h的平均值不超过+35℃。 ?安装地点的海拔高度不超过2000m。 ?大气的相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低的温度下,可以有较高的湿度;最湿月的月平均最低温度为+25℃时,平均最大相对湿度为90%,并考虑到因湿度变化发生在产品表面的凝露。 ? 污染等级为Ⅲ级。 ? 运行地点无强烈振动和冲击,无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体,无严重尘埃,无导电微粒和爆炸危险物质,无强电磁场干扰。 产品特点 采用高性能单片机程序控制、大屏幕背光LCD显示; 抗干扰能力强、精度高; 保护功能齐全具有过载、欠压、短路、断相保护,具有故障报警等功能 切换时间延时可调、动作时间准确; 无噪音运行,节能降耗,安装方便操作简单、稳定性能高。 性能特点 控制器对两路电源的各相电压同时进行在线检测,当电源电压低于额定电压的70-80%时,控制器经过比较判断,将检测结果直接送到控制器面板上LCD显示出来,并通过延时电路延时后向电操机构发出切换指令. 对于自投自复的切换装置,其控制功能见表1:在自动控制状态下,在电源正常时应由常用电源供电,当常用电源出现异常(任意一相发生欠压或缺相)时,经一定的延时后自动切换至备用电源供电;当常用电源恢复正常后,经一定的延时后自动返回到常用电源供电;如果正在使用的电源出现异常时,控制器将发出报警声,以提示操作人员及时修复,确保电源长期处于热备份状态。该报警声按控制模式中的“分断”键可关闭。

(整理)备用电源自动投入装置问答题.

第一章备用电源自动投入装置问答题 1、BZT装置在什么情况下动作? 答:当备用电源有电压时,在以下几种情况下动作:1)工作电源失去电压;2)工作变压器或线路发生故障,继电保护动作将断路器跳开;3)工作电源断路器由于操作回路或保护回路出现故障以及误碰而跳闸;4)工作母线电压互感器的一次或二次熔断器全部熔断引起的误动作。 2、为什么备用电源自动投入装置的起动回路需要串接反映备用电源有电压的电压继电器接点? 答:这是为了防止在BZT装置动作时,将无电压的备用电源投入,用以保证BZT装置的动作有实际意义。 3、变电站一般有哪些BZT装置? 答:一般有备用母线或母线分段断路器的BZT装置,备用变压器的BZT装置及备用线路的BZT装置。 4、停用接有BZT装置低电压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 答:应先将BZT装置退出运行,然后停低电压起动回路的电压互感器,以防BZT装置误动。 5、对备用电源自动投入的基本要求是什么? 答:工作电源因任何原因消失时,BZT装置都应起动;工作电源先切,备用电源后投;BZT只动作一次;BZT动作要快;工作母线YH熔断器熔断时BZT不误动;正常停电操作或备用电源无电时,BZT不应动作。 6、试拟定图示3DL的备用电源自动投入原理接线。 7、图为变压器的备用电源自动投入装置接线图。试求保证备用变压器一次合闸的闭锁中间继电器BSJ,检查被投入母线无电压继电器、检查备用母线有电压继电器和时间继电器的整定值。备用变压器断路器3的合闸时间为0.3秒,断路器4的合闸时间为0.25秒,变压器B1和B2的过电流保护装置动作时间为1秒,当6Kv出线电抗器后短路时备用的6Kv母线上残压为4.2Kv。

新型智能备用电源自投装置_任祖怡

新型智能备用电源自投装置 任祖怡,窦乘国,许华乔 (国电自动化研究院,江苏省南京市210003) 摘要:备用电源自投装置作为提高供电可靠性的一种有效手段,在变电站中得到广泛应用。文中分 析了备用电源自投在实际应用中存在的问题,提出了一种新型的智能备用电源自投装置。装置引入了“逻辑库”的设计思想,内部集成了大量的逻辑模块与时间继电器模块,可根据实际应用进行灵活组态。装置根据组态的不同而自动配置定值,可同时投入多种备自投方式,并自动识别系统运行方式,选择相应的备自投方案。关键词:备用电源自投;逻辑库;组态中图分类号:TM762.1 收稿日期:2002-12-04。 0 引言 随着社会经济的发展,城乡电网规模不断扩大,电网结构日趋复杂,这对保证变电站供电可靠性提出了越来越高的要求。影响供电可靠性的因素很多,如变电站所处的地理位置、气候环境,站内一次、二次设备的可靠性,变电站的运行管理,合理的电网结构与完善的电网调度系统,以及完善的备用电源自投方案等。其中备用电源自投(以下简称备自投)是提高供电可靠性的一种有效手段。 本文分析了备自投在实际应用中存在的问题以及解决办法,提出了一种新型的智能备自投装置,并介绍了其工作原理与基本功能。 1 备自投的几个特殊问题 对于备自投装置在实际应用中常见的几个问题,如对电压互感器断线的处理,联切电容器,合闸前或合闸后联切负荷,加速备自投,以及接点启动备自投等,本文不再细述,只对以下几个特殊问题进行讨论。 1.1 复杂接线与复杂方式 降压变电站的典型接线是2条进线、2台主变分裂运行或一运行一备用,但变电站接线种类繁多。比如:有3台或更多主变,高压进线可能有3条或更多;高压侧双母接线;高压侧扩大内桥接线;低压侧分段开关兼做旁路开关等。复杂的接线带来了多种复杂的备自投方式,这就要求备自投装置能自动识别系统运行方式,自动选择相应的备自投方案。 1.2 同期问题 有的备用对象(母线)和其他电源具有联络线。若联络线连接的是小电源,则当工作电源失去后,母线电压将有一个下降的过程;若连接的是大电源,则母线电压不一定会下降。对于这两种情况,一般的备自投方案是在隔离故障电源的同时联切联络线,然后再合闸(方案1),其缺点是可能导致损失一部分负荷,且不利于系统稳定。对于前一种情况,还有一种方案是采用高段电压定值启动备自投跳闸,低段电压定值(检无压)启动备自投合闸(方案2),其缺点是由于无法可靠估计电压的下降速度,所以可能导致较长时间的停电。 因此,要求备自投装置具备自动准同期合闸功能(方案3),以最短的时间来恢复供电,且有利于系统稳定。 1.3 工矿企业变电站的备自投问题 工矿企业变电站低压侧往往有大量异步或同步电动机负荷,工作电源断开后,工作母线具有电动机的反馈电压(残压),且逐步衰减并移相[1,2] ,如果在备用电源与母线残压矢量差较大时合闸,电动机将流过很大的冲击电流,这很可能烧毁电动机。因此,最好能在工作电源断开后,在备用电源电压与母线电压相角还未摆开时实现快速合闸,这一要求往往很难实现,解决此问题的方法是采用1.2节中所述的方案2或方案3,并结合低频或差压启动备自投。 2 备自投的逻辑分析 备自投逻辑尽管很复杂,但仍有规律可循。一般说来,备自投的行为逻辑分为以下4个逻辑进程: a .备自投充电。当工作电源运行在正常供电状 86 第27卷 第9期2003年5月10日 电 力 系 统 自 动 化Automation of Elect ric Pow er Sy stems V ol.27 N o.9 M ay 10,2003

DBPA-31D备自投说明书

DBPA-31D 使用说明书

目录 1装臵简介 (1) 2技术指标 (1) 3装臵结构 (3) 4装臵硬件 (4) 5保护原理 (8) 6安装调试 (13) 7运行维护 (14) 8贮存保修 (14) 9供应成套性 (15) 10订货须知 (15) 11附录 (16) 12附图 (20) 注:本资料版权为北京美兰尼尔公司所有,受版权 法的保护,使用仅限于美兰尼尔公司的用户,未经 本公司书面许可,不得以任何形式和方式提供给第 三者,同时本公司保留对资料的修改和解释权。

1装臵简介 DBPA-31D型备用电源自投装臵是由北京美兰尼尔电子技术有限公司自主研发生产的新一代数字保护装臵,产品采用国际先进的DSP和表面贴装技术,工艺成熟可靠。DBPA-31D型备用电源自投装臵主要用于10KV或6KV开关站或发电厂的厂用电系统,完成分段自投和进线互投功能。 装臵主要特点: 先进的工艺设计理念保证了装臵优良的抗干扰性能; 软硬件设计标准化、模块化,便于现场维护和装臵功能的升级; 友好的人机界面,全汉化液晶显示; 键盘操作简单,定值修改和自投功能投退方便可靠。 自投功能配臵: 分段备自投; 进线互投; PT断线监视及PT断线闭锁备自投功能; 过负荷告警; 装臵通过现场总线与DSM(数字变电站管理系统)通讯,可完成远方监视、控制功能。 2技术指标 2.1额定工作电源 DC 220 V。 2.2额定交流数据 额定交流电流In:5A或1A; 额定交流电压Un:100V; 频率fn:50Hz。 2.3交流回路过载能力 施加1.2Un装臵可持续工作; 施加2In装臵可持续工作。 2.4功率消耗 直流回路不大于10W; 交流回路不大于0.5VA/相。 2.5出口触点

三电源自动切换系统的设计

产品与应用图1 三电源单母线供电系统一次系统图 1QA、2QA、3QA为保安MCC段的三个进线开关,PCA、PCB为PC A段与PC B段上的馈电开 关,PCA、PCB开关分别为保安MCC段的lQA、2QA进线开关提供电源。正常情况下,PCA、PCB开关为送电(常闭合)状态,]QA、20A两个进线开关互为备用不分主次,3QA开关为发电厂主厂提供的第三电源开关,正常情况下断开,只有当两个PC段均无压、保安MCC母线无故障的情况下,投运3QA开关,并且30A开关无需监测是否有压。认为3QA为可靠电源,即使3QA无电,它再次带电也比1QA、2QA再次带电时间在先。 4三电源自动切换逻辑编程设计的必要性直接利用DCS进行三电源切换,可节约设备的投资,一次切换动作可完成各种情况下的电源切换操作,不但町以减少完成切换的动作时间,也可以在需要的情况下完成自投自复操作。所以在双电源切换技术的基础上,开发一套独立的三电源自动切换的逻辑程序是必要的。 5三电源切换的逻辑编程的设计思路 三电源切换的逻辑编程无疑是设计的关键所在,笔者在双电源切换逻辑编程的基础上加以扩展,提出新的三电源切换逻辑框图作为编程基础,完成了设计。 双电源切换逻辑编程的.发计思路可以用图2表示。要使三电源单母线供电系统安全运行,必须解决该系统的电气自动化控制。它的自动化控制技术上要在双电源切换技术基础上发展和创新。若完全使用双电源切换技术进行控制,需要将第一电源与第二电源进行一次的双电源切换,在切换后如仍然失电,需将第一套双电源切换后的出口与第三电源组合后进行第二次双电源切换。这样的控制方式,使用定型的双电源切换装置,一次设备复杂;若使用DCS逻辑控制,程序控制繁琐、重复临测及重复语句多。在本变图2双电源切换逻辑简图 电所两个PC段均失电的情况下,需要进行一次无效图2中,l辑进线投运过程时,失压停电,DCS切换后,才能切换到第三电源供电的状态下。这样设能监测: 计的逻辑控制小单单是存在了电气系统中不希望看(1)本段母线是否无电流无电压。到的无效动作,还延长切换时间,增加了用电设备的(2)自投歼关是台放置在可以白投的位置上。停电时间。而且这样的设计只能进行自投的上E向切换(3)另一进线电源的上级母线段上是台有压不能进行自复位的反向切换。有电。 (4)没有任何闭锁的信号。 68l itmmiltllt2009年第3期

智能型双电源自动切换开关应用

智能型双电源自动切换开关应用 来源:工控商务网 随着科学技术的进步,各行业对供电可靠性的要求越来越高。很多场合必须采用两路电源来保证供电的可靠性。过去的两路电源用户,在低压侧采用手动操作的双向隔离开关进行倒闸操作,因此常出现误操作而引起事故。随着供电可靠性要求的提高,反事故措施的日趋完善,越来越多的先进设备投入应用到供电系统中。 一、高可靠性双电源切换装置 一种能在两路电源之间进行可靠切换双电源的装置,不会出现误操作而引起事故的全系列智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。目前投入使用的专用智能化设备,具有自投自复、自投不自复和电网发电机三种切换功能,对两路供电电源的三相电压有效值及相位进行实时检测,当任一相发生过压、欠压、缺相,能自动从异常电源切换到正常电源,这是一种性能完善、安全可靠、操作方便、智能化程度高、使用范围广泛的双电源控制系统的设备。 全系列智能型双电源自动切换开关的紧急供电系统,可实现当一路电源发生故障时,可以自动完成常用与备用电源间切换,而无需人工操作,以保证重要用户供电的可靠性。其主要用于医院、商场、银行等不允许断电的重要场所。 二、智能型双电源自动切换开关 智能型双电源自动切换开关特点 智能型双电源自动切换开关是由两台三极或四极的塑壳断路器及其附件(辅助、报警触头)、机械联锁传动机构、智能控制器等组成。分为整体式与分体式两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一个底座上;分体式是控制器装在柜体面板上,执行机构装在底座上,由用户安装在柜体内,控制器与执行机构用约2m长的电缆连接。其特点是: 两台断路器之间具有可靠的机构联锁装置和电气联锁保护,彻底杜绝了两台断路器同时合闸的可能性; 智能化控制器采用以MOTOROLA单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高; 具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动切换功能与智能报警功能; 自动切换参数可在外部自由设定; 具有操作电机智能保护功能; 装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态; 留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。

ATS是双电源自动切换装置

ATS是双电源自动切换装置,一般只涉及2个开关之间的切换,常用于低压供电系统的用电终端。 备自投是备用电源自动投入装置,一般涉及2个进线和一个母联共3个开关之间的配合,常用于各电压等级母线的电源进线和母联。 ATS常见的是PC级的,即采用双掷负荷开关实现一段母线两个电源之间的切换。主要差别: 1、A TS是专用的一、二次一体化设备,尺寸较小,常用于负荷末端,如建筑电梯电源控制。它含有一个判断电源状况的控制器和一个双位置负荷开关。而备自投是一个单纯的控制器,它与断路器配合使用,且电源侧和负荷末端都可以用。其实,ATS的控制器就是一个简单的备自投。 2、A TS的特点是动作速度较快,综合造价较低。它的最大不足是由于尺寸紧凑,开关散热不易,所以不能长时间忍受短路电流,因此,在工业系统很少用,主要是用在短路电流较小的建筑电气上。实际上,A TS最常见的故障就是烧触头。 静态开关目前还没有在工业配电推广使用,主要原因是技术还没有过关,不能用在感性负责场合。他实现的是无扰动切换,适合对电压波动高度敏感的场合。目前在DC-BANK 系统、机房等场合使用,与A TS、备自投属于不同类型技术。 ATS的切换是秒级切换,切换过程中负载电源会断电。在消防应急供电中高等级要求的场所实用EPS静态开关,两路供电要求小于<=5ms的不间断切换。 静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。 STS静态切换开关主要有切换时间8MS和4MS两种,满足DCS的一般8MS的也可以,主要是DCS输入电如果是同一个电网那样就简单很多,说白了就是两个输入源之间的相位差问题,如果相位差很大,在输入源之间很容易形成环流!我公司有两种机器可以分别满足不同的需求!

备用电源自动投入装置及接线方式

洛阳理工学院 备用电源自动投入装置原理及接线方式 专业:电气工程及其自动化专业班级:电气35班 学号:B12043506 学生姓名:皇甫晓晓 完成时间: 2013年11月15日

《电力系统自动装置》课程论文评分表

摘要 随着经济建设的发股,我国电力系统的规模日益扩大,发电设备的容量也相应增大.系统运行方式的变化越来越频繁。为了更好地保证电力系统的安全、经济运行并保证电能质量,电力系统自动装置及其技术得到广泛应用并日益发展,同时也促进电力系统自动控制技术的不断提高。 与其他产品不同,电能的生产、传输、分配和消耗在同一时刻完成,遵循功率平衡原则。所以发电厂、变电所、输配电线路和用户构成的电力系统是一个有机的整体,在运行中任何一个环节出现问题,都会影响到电力系统的稳定运行,严重时会造成恶性事故,导致整个系统崩溃。 为了取得更大的经济效益,电力网规模越来越庞大、发电机容量也越来越大,因此为了满足电力系统运行的要求,电力系统必须借助于自动装置来完成别电力系统及其设备监视、控制、保护和信息传递。因此自动化技术就成了必不可少的手段。 二、电力系统自动控制的总目标和主要内容 电力系统自动控制酌总目标是:保证供电质量,提高供电的可靠性,实现电力系统的安全经济运行。为了实现这个总目标,电力系统自动控制的任务有以下几个方面。 1.电力系统自动监视和控制 2.电厂动力机械自动控制 3.电力系统主要电力设备的自动控制 近年来,由于控制理论、信息沦等方面的成就,大规模、超大规模集成电子器件不断推出;计算机技术和数据通信技术的发展,自动控制技术正发生着日新月异的变化;计算机控制技术在电力系统自动装置中得到广泛应用。 关键词:电力系统自动控制可靠性

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