母联备自投说明以及实验方法
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《KV母联备自投试验方案》教案教案编写:《KV母联备自投试验方案》一、教学背景分析:电力系统是一个复杂而庞大的系统,保障电网正常运行的关键是保证电力系统的稳定性和可靠性。
在电力系统中,母联备自投是保障系统可靠性运行的重要手段之一、为了培养学生对电力系统保护的认知,这个教案将介绍KV母联备自投试验方案。
二、教学目标:1.了解KV母联备自投的意义和作用。
2.掌握KV母联备自投试验的步骤和注意事项。
3.能够进行KV母联备自投试验操作。
三、教学内容:1.KV母联备自投的意义和作用介绍(15分钟)a.什么是KV母联备自投b.KV母联备自投的作用和优点2.KV母联备自投试验方案的步骤和注意事项(30分钟)a.KV母联备自投试验步骤的详细介绍b.KV母联备自投试验的注意事项和安全措施3.KV母联备自投试验操作演示(45分钟)a.演示如何设置KV母联备自投试验b.演示KV母联备自投试验的具体操作步骤4.KV母联备自投试验实操训练(30分钟)a.学生分组进行实操训练b.指导学生操作实操训练并纠正错误四、教学方法和教学手段:1.讲授法:通过讲授的方式介绍KV母联备自投的意义和作用,以及试验方案的步骤和注意事项。
2.演示法:通过操作演示的方式展示KV母联备自投试验的操作过程。
3.实操训练:学生分组进行实操训练,加强学生对实验内容的理解和掌握。
五、教学评估方法:1.组织学生进行小组讨论和问答环节,检查学生对KV母联备自投的理解和掌握程度。
2.观察学生在实操训练中的操作技能和注意事项的掌握情况。
六、教学资源和教学准备:1.教师准备PPT,介绍KV母联备自投的意义和作用,以及试验方案的步骤和注意事项。
2.准备电力系统模拟软件或实际的电力系统设备,用于演示和实操训练。
七、教学计划:第一课时:KV母联备自投的意义和作用介绍(15分钟)第二课时:KV母联备自投试验方案的步骤和注意事项(30分钟)第三课时:KV母联备自投试验操作演示(45分钟)第四课时:KV母联备自投试验实操训练(30分钟)八、教学反思:通过这个教案的设计,学生能够了解KV母联备自投的意义和作用,并且掌握KV母联备自投试验的步骤和注意事项。
一.变电所母联备自投逻辑动作顺序说明备自投逻辑动作充电条件:进线开关在合位置,备自投开关打到投入位置,所在的母联在分闸位置,本段进线母线电压正常,以上条件全部满足5秒后备自投充电完成。
向另外一段进线发出备自投条件满足信号。
备自投逻辑不动作条件:进线开关在分闸位置,由于PT断线造成的失压,本段进线过流保护动作,本端进线失压发出分闸命令但是没有跳开自身,以及对侧备自投信号没有满足。
以上条件任意一条不满足备自投都不会执行。
备自投逻辑动作要求及顺序:备自投动作逻辑在失压的时候要判断对侧进线满足备自投条件后才允许跳自身开关,两段同时失压时维持原来状态,备自投不失压跳闸。
VL1 = I12 (开关合位置)AND I23(备自投开关在投入位置)AND (NOT I24 )(母联在分位置)AND P59_1_3 (本段母线有电压)VL2 = TON(VL1 ,5000 ) // bzt enable o12-->I14V1 = VL2//备自投充电逻辑完成VL3 = TOF(VL2 ,3000 ) 延时打开确保备自投只动作一次VL4 = TON(I12 ,5000 ) 延时闭合保证手动分闸备自投不动作VL5 = P27/27S_1_3 (母线发生低电压)AND (NOT PVTS_1_3 ) (没有发生PT断线)AND VL3(充电条件满足) AND I14(对侧进线满足备自投条件) AND VL4V_TRIPCB = VL5VL5 = TOF(VL5 ,500 )VL6 = P50/51_1_1 (过流保护电流瞬时启动) OR P50/51_2_1(速断保护动作)VL7 = TOF( VL6 ,5000 )V3= VL7//增加保护动作闭锁备自投信号VL8 = VL5 (进线发出跳自身信号)AND ( NOT VL7 ) (保护动作闭锁备自投) AND I11(确认开关分位置)V2 = TOF(VL8 ,200 ) // CLOSE BUSBAR O13-->I14向母联发出备自投合母联信号(B)同时分别增加在母联开关柜上备自投成功信号和备自投失败信号V1 = I12(开关合位置)AND I14 (备自投合闸信号)//备自投成功信号V2 = I11(开关分位置)AND I14 (备自投合闸信号)//备自投失败信号二.母联备自投逻辑试验步骤恢复正常电压后,合上进线开关并断开一相输入电压,进线PT断线闭锁开关不动作恢复正常电压后,加上输入电流(一次电流为>10%IN)断开三相输入电压进线PT断线闭锁开关不动作(PT断线实验成功)恢复正常电压,加上故障电流,进线开关动作,母联不自投恢复正常电压,合上进线开关,手动跳开进线开关,母联不自投(实验结束)注意事项:1.如果现在保护测试仪器的电压输出只有单相输出,那么实验时有压P59_1_3要设置为相电压模式,实验完毕后将恢复为线电压模式2.设置备投程序后,必须将逻辑方程式事件用中文定义3.作为判据条件的保护设定,事件信息应当取消,禁止报警,例如:27/27s-1,59-1等。
正常运行时,母联开关031DL、032DL、012DL断开,三台站用变分列运行。
031DL备自投:方式一:备自投充电后,若101M失电,则跳11DL、012DL ,合031DL ,由进线三为101M 供电。
1、充电条件:1)101M、103M均三线有压;2)11DL、13DL 合位,031DL 分位;3)备自投压板投入,方式一控制字投入。
以上三个条件均满足,经15 秒后充电完成。
2、动作过程:充电完成后,若101M无压、进线一无流(当“检进线无流控制字”投入时才检测此判据)则经“自投跳进线一延时”后跳开11DL 和012DL,确认跳开后经“自投合分段延时”合上031DL。
方式二:在进线三带101M运行的情况下,若进线一电压恢复,则跳031DL、012DL ,合11DL,由进线一为101M供电。
1、充电条件1)101M和103M均三线有压;2)11DL跳位,13DL、031DL 合位;3)进线一无压;4)备自投压板投入,方式二控制字投入。
以上四个条件均满足,经15 秒后充电完成。
2、动作过程:充电完成后,若进线一有压、则经“自投跳分段延时”后跳开031DL 和012DL,确认跳开后经“自投合进线一延时”合上11DL。
注:在方式二充电的情况下,若101M失压、103M有压、031DL处于跳位且偷跳字头控制字投入,则报“分段开关偷跳”信号,经“偷跳合分段延时”后合上分段开关031DL。
032DL备自投:方式一:备自投充电后,若102M失电,则跳12DL、012DL ,合032DL ,由进线三为102M 供电。
1、充电条件:1)102M、103M均三线有压;2)12DL、13DL 合位,032DL 分位;3)备自投压板投入,方式一控制字投入。
以上三个条件均满足,经15 秒后充电完成。
2、动作过程:充电完成后,若102M无压、进线一无流(当“检进线无流控制字”投入时才检测此判据)则经“自投跳进线一延时”后跳开12DL 和012DL,确认跳开后经“自投合分段延时”合上032DL。
低压柜进线母联图纸分析一、简介:1、该组合有两路进线开关一个母联开关组成,正常运行时两路进线开关在闭合状态,母联开关在分闸状态。
2、当备自投开关在手投手复时,一路进线失压时该路进线跳闸,母联开关不动作。
3、当备自投开关在自投手复时,一路进线失压时该路进线跳闸,母联开关闭合由另一路电源带全部负荷。
4、当备自投开关在自投自复时,一路进线失压时该路进线跳闸,母联开关闭合由另一路电源带全部负荷;当失压进线的电源恢复正常时母联开关跳闸,该路进线合闸;恢复正常运行模式。
二、进线原理图分析1、进线柜继电器得电图开关分闸条件:1)手动分闸条件:a )开关在合闸位置 b )按手动分闸按钮2)自动分闸条件:a )开关在合闸位置 b )母线失压1KT 常闭触点闭合 开关分闸无论自动手动与备自投位置无关。
开关合闸条件:1) 手动合闸条件:a )开关在分闸位置 b )2号进线或母联开关有一个在分闸位置c )备自投在手投手复或者在自投手复位置d )按合闸按钮合闸2)自动合闸条件:a )开关在分闸位置 b )2号进线或母联开关有一个在分闸位置 c )备自投在自投自复位置 d )1号进线母线电压正常。
三、 母联原理图分析1、母联开关分闸分析开关分闸条件:1) 手动分闸条件:a )开关在合闸位置 b )备自投在手投手复或者在自投手复位置c )按分闸按钮分闸2) 自动分闸条件:a )开关在合闸位置 b )备自投开关在自投自复位置c ) 1号进线开关在合闸位置且2号进线母线电压正常2、 母联开关合闸分析开关合闸条件:1) 手动合闸条件:a )开关在分闸位置 b )1号进线或2号进线开关有一个在分闸位置且无故障c )备自投在手投手复位置 d )两路电源有一路电压正常e )按合闸按钮合闸2)自动合闸条件:a )开关在分闸位置 b )2号进线或2号进线开关有一个在分闸位置且无故障 c )备自投在自投手复或自投自复位置 d )有一路电源电压失压。
通过继电器实现手动控制、自投自复控制两进一母联系统:1.手动合闸 (两进一母联)(1)先使1SS5、2SS5、3SS5转换开关投向零位位置。
(2)供入1#电源和2#电源都正常时。
可分别用两端电源对系统供电。
(3)将1SS5转换开关扳至手动位置,按下1S1按钮,QL1在负载侧无故障时合闸,1#电源投入运行。
(4)将2SS5转换开关扳至手动位置,按下2S1按钮,QL2在负载侧无故障时合闸,2#电源投入运行。
(5)当1#电源、2#电源任一失电后,进线断路器QL1或QL2由于失压自行断开一台,此时可手动按下3S1按钮将母联断路器QL3合闸。
实现单端电源对系统供电。
(6)两进一母联三台断路器之间通过合闸回路电气互锁,只能最多两台断路器同时合闸。
2.自投(1)将1SS5、2SS5、3SS5转换开关投向自动位置,做好自投自复准备。
(2)当供入1#电源和2#电源都正常时。
自动投上1#进线QL1和2#进线QL2,分别为两端电源对系统供电。
(3)若 1#电源失电,则通过QL1的失压线圈断开QL1开关。
在负载侧无故障,且不为手动分闸情况下,1#进线柜中备自投启动回路的1K4接点还处在合位置使1K3线圈得电,则自动合上母联QL3断路器。
此时由2#电源带全部负荷(此时要求将1K4时继电器的延时时间设置为10-180S,大于进线失压时间,以保证母联开关有足够的时间进行合闸。
)(4)若 2#电源失电,则通过QL2的失压线圈断开QL2开关。
在负载侧无故障,且不为手动分闸情况下,2#进线柜中备自投启动回路的2K4接点还处在合位置使2K3线圈得电,则自动合上QL3开关。
由1#电源带全部负荷(此时要求将2K4时继电器的延时时间设置为10-180S,大于进线失压时间,以保证母联开关有足够的时间进行合闸。
)3.自复(1) 1#电源恢复时,QL1失压线圈得电,具备可以合闸条件,此时QL1还在断开位置,但进线端有电源,使1K7线圈得电,自动跳开母联断路器QL3。
母联备用电源自动投入实验总结报告
1.实验目的
研究母联备用电源自动投入功能的工作原理;
验证自动投入功能是否能够实现供电系统的无间断切换;
检查自动投入过程中是否存在异常情况。
2.实验步骤
准备工作:检查备用电源设备的连接状态、设置正确的参数,并确保主电源处于正常工作状态。
设定触发条件:根据实际需求,选择合适的触发条件来启动备用电源的自动投入。
触发自动投入:通过模拟或实际操作,触发备用电源的自动投入功能。
监测过程:实时监测并记录备用电源的自动投入过程,包括电源投入时间、切换时间以及各个环节的电压、电流等参数。
结束实验:当备用电源成功投入并供电稳定一段时间后,结束实验。
3.实验结果
母联备用电源自动投入功能成功实现了供电系统的无间断切换,确保了设备连续供电。
自动投入过程中未出现任何异常情况,投入时间和切换时间均符合预期要求。
目录一、SJNC-563B母联备自投综合保护单元 (2)1、一次系统图及装置配置 (2)2、运行方式及动作逻辑 (2)3、备自投充电过程 (2)4、备自投动作过程 (2)5、调试注意事项 (3)6、母联备自投装置端子定义 (4)7、母联备自投装置原理图 (5)二、SJNC-564B进线备自投综合保护单元 (6)1、一次系统图及装置配置 (6)2、运行方式及动作逻辑 (6)3、进线备自投充电过程 (6)4、进线备自投动作过程 (7)5、调试注意事项 (7)6、进线备自投自复保护测控装置端子定义 (8)7、进线备自投自复保护测控装置原理图 (9)三、备自投调试步骤 (11)四、备自投定值参数说明 (11)一、S JNC-563B母联备自投综合保护单元1、一次系统图及装置配置母联配备自投装置SJNC-563B安装在母联柜内。
.备路断路器始终在合位2、运行方式及动作逻辑母联备自投工作在母线分段运行,即系统正常运行时由主路进线供电,母联在分位,备路也在合位。
当I段母线失电后,且II段母线电压正常,则备自投装置动作,经设定的跳闸时限后,跳开主进线的断路器1DL,再经设定的合闸时限后,合上母联断路器3DL,备自投结束。
注意: 1.在“保护定值设置”及“保护软压板”菜单里设置“母联备自投”各参数并投入该功能,2.备自投动作后,用户需要手动恢复正常态,才能重新实现备自投。
3、备自投充电过程1)母联断路器3DL处于分位(B-4)。
2)主路进线断路器1DL在合位(B-5)。
3)备路进线断路器2DL在合位(B-6)。
4)备自投投入联片投入(B-7)。
5)I段母线(F9,F10,F11,F12)电压和II段母线(F5,F6,F7,F8)均正常。
6)在“保护定值设置”及“保护软压板”菜单里设置“母联备自投”各参数并投入保护动作。
◆在满足上述条件后,经14秒时间可完成充电条件。
4、备自投动作过程当I段母线失压(F9,F10,F11,F12)及II段母线(F5,F6,F7,F8)电压正常时,备自投发跳闸信号(B19,B20),跳开主路进线断路器1DL,经设定的合闸时限后,再发合闸信号(A12,A13),合上母联断路器3DL。
KV母联备自投试验方案1.前言为了保证电力系统供电的可靠性,母线自投方案不仅在电力系统的设计和建设过程中得到广泛应用,而且还是电力系统实际运行中的重要保证措施之一。
本文档主要介绍KV母联备自投试验方案,作为相关研究和实践的参考。
2.试验目的本试验的主要目的是检验KV母联备自投装置的性能指标,以便于监测和保障电力系统的运行可靠性,同时也是为了检验装置的关键参数能否进行自动控制和调控,防止出现设备和系统故障。
3.试验范围KV母联备自投试验范围包括:•电力系统内部的母线自投方案;•自动控制和调节电力系统中的关键参数;•电力系统监测设备和技术装置等。
4.试验计划•第一阶段:准备阶段–说明:厂家或供应商提供设备所需材料和试验方案(具体内容包括:设备检测表、接线图、系统控制逻辑图、设备操作使用方法、设备使用证书等)。
–目标:了解试验方案、了解设备功能、了解设备性能指标。
•第二阶段:设备安装与布线–说明:按照说明书中的设备安装位置图,结合现场情况进行安装、装线、调试。
–目标:正确安装设备,确保设备系统安全可靠。
•第三阶段:设备联调–说明:将试验设备按照接线图联调,通过设备和系统连接实现联调测试,检查设备是否能够正常运作。
–目标:检验设备性能指标,确保设备可以正常运行。
•第四阶段:系统测试–说明:在试验前,关闭所有相关设备,并对所有设备进行必要的维护和检查。
试验过程中需要设置相关参数,并进行手动和自动调节操作。
–目标:检验系统自动控制和调节的准确性和成功率,并在时间和精度上达到设计要求。
•第五阶段:试验记录及报告–说明:记录试验过程中的相关数据,提供试验结果及相关分析报告。
–目标:整理出符合规范的试验记录,确保后续处理工作的准确性和可靠性。
5.试验结果分析通过本次试验,我们发现KV母联备自投试验方案在实际运用中具有以下优点:•能够有效提高电力系统的运行可靠性和稳定性;•能够实现自动控制和调节,减轻工作量和工作压力;•能够大大降低故障率和安全隐患率;•能够提高电力系统整体效率和经济效益。