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目前,宁波电网110 kV变电站以内桥接线和线变组接线方式为主,同时还有个别的单母接线、单母分段接线等接线方式存在。随着电网结构的不断完善,供电可靠性也不断提高,110 kV变电站已基本达到两回进线一供一备、两台主变运行的状态。同时内桥接线、单母接线和单母分段接线变电站一般都配有110 kV备用电源自动投入 相似文献
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1 故障前运行方式110 kV枕头山变电站有主变压器(以下简称主变)2台,110 kV侧为内桥接线,正常方式110kV Ⅰ,Ⅱ段母线分列运行,长枕线供1号主变负荷、天枕线供2号主变负荷,内桥120断路器为热备用.备自投装置型号是南瑞继保RCS-9652B,采用分段备自投方式,即其中一条进线失压时自投内桥120断路器.枕头山变电站主接线图如图1所示. 相似文献
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随着城市规模的不断发展以及社会发展对供电可靠性要求的不断提高,在110 kV变电站配置自投装置。通过自投装置的使用,能够提高电力系统的供电可靠性,从而提升了用户负荷供电的可靠性。同时还能够简化继电保护,节省建设投资。主要简析了备自投装置的原理以及在110 kV变电站不同的接线方式下,自投装置的配置、运行情况。为自投装置的可靠稳定运行,提供相关指导。 相似文献
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某110 k V变电站在两台主变压器三侧分列运行情况下,进线电源之一发生故障失压,因35 k V母联备自投拒动,导致35 k V母线其中一段失压,引起所带重要专线用户和35 k V变电站部分设备失压,导致母联备自投没有发挥提高供电可靠性的作用。针对这种现象分别提出了临时与长期的整改措施。1故障发生情况2014年6月某日09:58,110 k V城南变电站双电源进 相似文献
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正备用电源自动投入装置(简称备自投)是电力系统故障或其他原因使工作电源被断开后,能迅速将备用电源或其他正常工作的电源自动投入工作,使原来工作电源被断开的用户能迅速恢复供电的一种自动控制装置。目前110kV变电站的备自投作为提高供电可靠性的有效手段得到了广泛应用。110kV供电网多数采用"手拉手"环网接线(2个220kV变电站之间串接2个甚至3个110kV变电站),采用开环运行方式。但常规的备 相似文献
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正1新东变电站现状焦作集团供电处(以下简称公司)新东变电站在2008年综自改造时选用了微机保护装置,当时站内共有4条进线,2条10 k V牛东线由供电局的牛庄变引进,由公司机厂变引入一条10 k V机东一线和一条6 k V机东线,当时的线路备自投方式为10 k V牛东北线与10 k V机东一线互投,正常的运行方式为牛东北线与10 k V机东一线分裂运行,10 k V牛 相似文献
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为满足人民对美好电力的需求,减少停电对生产生活的影响,10 kV配网线路负荷转移多采用不停电的合解环方式。两条10 kV合环线路多数情况下来自不同的110 kV变电站,而110 kV变电站的两条供电电源一般来自两个不同的220 kV变电站,110 kV变电站两条进线电源一主一备,启用线路或分段备自投,提高供电可靠性,如图1和图2所示。 相似文献
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<正>1故障经过及运行方式2012年7月18日0时56分左右,某110 k V变电站2号站用变压器(以下简称站用变)突然失压,启动事故照明。值班员检查负荷潮流发现110 k V南母和2号主变压器失压,2号主变压器电源进线4电流为零。1号主变压器及110 k V北母各出线均运行正常。故障前该变电站运行方式如图1所示。进线1对端与某电厂相连;进线2对端与某个220 k V变电站的出线相连;进线3为充电运行线路,对端与220 k V变电站的110 k V出线 相似文献
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目前110kV终端变电站高压侧多数采用内桥接线方式。为了建设的经济性,内桥接线变电站高压侧桥断路器间隔一般配置一侧差动电流互感器,致使主变压器(本文简称主变)差动保护存在保护死区的问题,甚至影响全站供电可靠性,成为电网运行的安全隐患。 相似文献
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《农村电气化》2001,(10):12-13
1 基本概况(1) 江阴市供电设备简介 :江苏省江阴市供电公司电网建设至 2 0 0 0年底 ,共有变电所 4 2座 ,其中 2 2 0 k V变电所 5座 ,110 k V变电所 2 0座 ,35 k V变电所 17座 ;主变总容量 2 2 1.9万k VA。 35 k V及以上线路 98条 ,其中 2 2 0 k V线路 12条 ,110 k V线路 30条 ,35 k V线路 5 6条 ,线路总长度为 777km,固定资产 12 .9亿元 ,全社会用电量 4 0 .3亿k W· h,最高负荷为 73.2 6万 k W。(2 ) 110 k V南闸变电所概况 :南闸变电所建设规模为 110 k V进线 2回 ,内桥接线 ,主变 2× 4 0 MVA,电压等级 110 / 10 k V,110 k V… 相似文献
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<正>备自投装置可以简化继电保护配置,在很大程度上提高了供电可靠性,为电力用户提供可靠的电力供应,因此在双电源变电站设置进线备自投装置较为普遍。但如果动作逻辑、闭锁逻辑设置不合理,则会导致不正确动作、甚至会发生全站失压的现象。本文结合某供电局110 kV变电站全站失压的事件,分析了全站失压的原因,提出了一种针对轻载线路备自投装置放电逻辑完善的方案。1备自投工作逻辑简介如图1所示,#1进线运行,#2进线备用,即1DL在合位,2DL在分位。当#1进线因故障或其他原因被断开后,#2进线备用电源应能自动投入,且只允许动作一次。 相似文献
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正随着社会发展对电网供电可靠性要求越来越高,为此近年来电网公司对网络结构进行了优化改造,基本实现了110 k V及以下变电站双线双变,但由于投资及占地面积等原因,部分变电站未配置进线电压互感器,或备用电源采用链式供电或站内接有新能源,对备自投功能提出了更高的要求。本文通过对常规备自投应用局限性的分析,提出了基于调度自动化系统的网络备自投系统,既解决了常规备自投存在的问题,又省去了大量的现场安装调试工作量,同 相似文献
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正某35 kV变电站35 kV柏高线需停电检修,方式安排采用备自投的倒电源方式,由35 kV柏高线倒至35 kV塔高甸线供电。当断开35 kV柏高线上级开关后,该变电站35 kV进线备自投装置跳开了35 kV柏高线331断路器后,35 kV塔高甸线332断路器未合上,造成该变电站全站失压事件。按《南方电网公司事故(事件)调查规程》,"同一原因造成1~2个35 kV变电站失压",定级为4级电力安全事件。 相似文献
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某35 kV变电站35 kV柏高线需停电检修,方式安排采用备自投的倒电源方式,由35 kV柏高线倒至35 kV塔高甸线供电。当断开35 kV柏高线上级开关后,该变电站35 kV进线备自投装置跳开了35 kV柏高线331断路器后,35 kV塔高甸线332断路器未合上,造成该变电站全站失压事件。按《南方电网公司事故(事件)调查规程》,"同一原因造成1~2个35 kV变电站失压",定级为4级电力安全事件。 相似文献
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近期,甘肃陇南供电公司110kV宕昌变电站全站失压。对事故情况分析介绍如下。1事故前运行方式事故前陇南电网运行方式见图1。定西公司1112岷宕线带110kV宕昌变压器运行(1112岷宕线在110kV宕昌变压器侧没有断路器,仅有一组进线隔离开关),宕昌变电站变压器110kV母线带#2主变压器及 相似文献
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