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变电站电压并列装置的作用是什么意思

发布时间:2021-12-28 14:35:33

⑴ 无人值班变电站TV切换与并列的意义

切换,也叫重动,一般将PT二次电压经过隔离开关或者手车的辅助接点切换之后专,再上送属到保护、测控装置。或者用于内桥接线中,线路PT的电压切换成母线电压。切换有一个好处,可以防止电压由二次侧反送到一次侧。切换也用在双母线接线上,反映线路或主变位于哪段母线。

并列,一般用于有双母线或者单母分段接线的变电站。比如当I母PT需要检修时,可以通过电压并列,在不需倒母线的情况下,将II母PT的电压提供给挂在I母上的线路的保护测控装置使用

⑵ 关于变电站同期装置的原理及其作用谢谢!

同期装置就是并网的时候用的,两个独立的设备并列运行的话是有要求的,例如内:相位容差小于20°,频率差小于0.3%,电压差小于5%等,具体要求可能不一样哈,必须这些条件全部满足了才可以并列到一起,同期装置有自动同期装置和手动同期装置,他们的作用就是调整相位,频率,电压那些使设备达到并网要求……

⑶ 什么是变压器并列运行,有什么优点

变压器并列运行:就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。

优点:
1、提高变压器运行的经济性。当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并联运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。
2、 提高供电可靠性。当并列运行的变压器中有一台损坏时,只要迅速将之从电网中切除,另一台或两台变压器仍可正常供电;检修某台变压器时,也不影响其它变压器正常运行从而减少了故障和检修时的停电范围和次数,提高供电可靠性。
3、 节约电能,实现节电增效。比如本局南曹变电站装有4000kVA和3150kVA两台变压器。经过对两台变压器运行情况进行计算,并列运行一年后,节约电能10.2万Kwh,节电效果非常明显,降低了资金投入。

⑷ 发电机并列时智能同期切换装置的作用是什么

智能同期装置作用是抄控制发电机并列用的,它有手动、自动、半自动切换方式,还有同期和无压两种状况选择,功能强大,它通过比较系统电压、频率与发电机电压、频率,发出信号使机端开关两侧参数达到允许并网条件,然后自动扑捉相位达到快速并网

⑸ 变压器并列运行的目的及优点

变压器并列运行需要满足的条件

  1. 变比相等。

  2. 联结组序号必须相同。

  3. 短路电压相同。

变压器并列运行的优点:

在发电厂和变电所中,通常将两台或数台变压器并列运行,并列运行与一台大容量变压器单独运行相比优点有:

  1. 提高供电可靠性,当一台退出运行时,其他变压器仍可照常供电。

  2. 提高运行经济性,在低负荷时,可停运部分变压器,从而减少能量损耗,提高系统的运行效率,并改善系统的功率因数,保证经济运行。

  3. 减小备用容量,为了保证供电,必需设置备用容量,变压器并列运用可使单台变压器容量较小,从而做到减小备用容量。

变压器并列运行的目的

当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。提高供电可靠性。节约电能,实现节电增效。

⑹ 变电站两个同步相量测量装置分别什么作用

目前,同步相量测量技术的应用研究已涉及到状态估计与动态监视、稳定预测与控制、模型验证、继电保护及故障定位等领域。

(1) 状态估计与动态监视。状态估计是现代能量管理系统(ems)最重要的功能之一。传统的状态估计使用非同步的多种测量(如有功、无功功率,电压、电流幅值等),通过迭代的方法求出电力系统的状态,这个过程通常耗时几秒钟到几分钟,一般只适用于静态状态估计。

应用同步相量测量技术,系统各节点正序电压相量与线路的正序电流相量可以直接测得,系统状态则可由测量矢量左乘一个常数矩阵获得,使得动态状态估计成为可能(引入适当的相角 测量,至少可以提高静态状态估计的精度和算法的收敛性)。将厂站端测量到的相量数据连续地传送至控制中心,描述系统动态的状态就可以建立起来。一条4800或9600波特率的普通专用通信线路可以维持每2~5周波一个相量的数据传输,而一般的电力系统动态现象的频率范围是0~2 hz,因而可在控制中心实时监视动态现象。

(2) 稳定预测与控制。同步相量测量技术可在扰动后的一个观察窗内实时监视、记录动态数据,利用这些数据可以预测系统的稳定性,并产生相应的控制决策。基于同步相量测量技术,采用模糊神经元网络进行预测和控制决策,取pmu所提供的发电机转子角度以及由转子角度推算出的速度(变化率)等作为神经元网络的输入,输出对应稳定、不稳定。在弱节点处安装pmu,可以观测电压稳定性。pss利用pmu所提供的广域相量作为输入,构成全局控制环,可以消除区域间振荡。

(3) 模型验证。电力系统的许多运行极限是在数值仿真的基础上得到的,而仿真程序是否正确在很大程序上取决于所采用的模型。同步相量测量技术使直接观察扰动后的系统振荡成为可能,比较观察所得的数据与仿真的结果是否一致以验证模型,修正模型直到二者一致。

(4) 继电保护和故障定位。同步相量测量技术能提高设备保护、系统保护等各类保护的效率,最显着的例子就是自适应失步保护。对于安装在佛罗里达—乔治亚联络线上的一套自适应失步保护系统,从1993年10月到1995年1月的运行情况分析表明,pmu是可靠和有价值的传感器。另一个重要应用是输电线路电流差动保护,在相量差动动作判据中,参加差动判别的线路二端电流相量必须是同步得到的,pmu即可提供这种同步相量。

对故障点的准确定位将简化和加快输电线路的维护和修复工作,从而提高电力系统供电的连续性和可靠性。传统的单端型故障定位方法是基于电抗测量原理,这种方法的精度将受故障电阻、系统阻抗、线路对称情况和负荷情况等多种因素的影响。解决这一问题的根本出路是利用线路两端同步测量的电压和电流相量进行故障距离的求解,能获得高精度和高稳定性的定位结果。

广域测量系统

电力系统的稳定已是越来越突出问题。以pmu为基本单元的广域测量系统可以实时地反映全系统动态,是构筑电力系统安全防卫系统的基础

⑺ 电压并列装置的作用是什么啊

两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护版继续运行(考虑到带低压闭权锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要 PT并列。并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次 PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。

⑻ 电压切换和电压并列的区别和原理是什么

一、抄原理不同

1、电压切换:通过两袭条母线上的两把闸刀的辅助触点进行控制,确保正确反应线路所在母线的电压。

2、电压并列:针对双母线或单母线分段接线 两段母线上的 电压互感器而言; 通过电压互感器的闸刀的辅助触点 以及 母联(分段)开关的辅助触点、母联(分段)所对应的两把闸刀的辅助触点进行控制。

二、应用不同

1、电压切换:电压切换装置通常作为保护装置的附件存在,例如RCS941就附带了电压切换箱。

2、电压并列:电压并列是在控制屏上配置专用的电压并列装置。

三、要求条件不同

1、电压切换:二次回路计量、保护等设备采集的二次电压必须与之对应。

2、电压并列:操作把手必须打在“允许并列”位置,“并列继电器”得电动作;I母、II母的分段开关及其两侧刀闸必须处于合闸状态。

⑼ 数字 变电站电压并列与电压切换功能由什么装置完成

110kV侧不配置电压隔离及并列装置,电压隔离并列功能又GOOSE功能实现。

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