㈠ 什么是线路备自投装置
名称:线路保护装置
型号:JTL-D670,JTL-570,JTL-470
线路备自投概述:
线路备自投是一款用在双电源系统中的设备,版其工作原理是通过检权测本侧和对侧电源的失压与否,通过自动判断的结果进行相关动作,从而保证两路电源的快速安全的切换。
线路备自投工作原理:
1、线路备自投的运行方式
线路备自投运行方式如下图所示,为两进线向单母线供电,在此模式下,一条进线作为主供电源向母线供电,另一条进线作为备用电源,在主电源失电的情况下,跳开主供电源然后合备用电源使系统运行在由备用电源向母线供电的模式下。
2、备自投的工作原理
主备模式
对于进线一主一备的工作方式,可实现备用电源的自动投入和工作电源的自动恢复。
㈡ 电力系统中的“备自投装置”是什么什么原理有什么作用
随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。
微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。
微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。
产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。
由于在现代电力系统中广泛使用了微机线路备自投保护装置,使得不间断供电的需求有了更加可靠的保证,在电力自动化的进程中发挥了不小的作用。尽管不同厂家不同品牌的微机线路备自投保护装置的型号和外形不同,但其功能及原理大体相同。在此需要强调的是使用者在二次控制原理图的设计过程中务必对照相应的使用说明书,按照说明书中端子的功能接线。
备自投的条件:首先应该有备用电源或备用设备。其次,当工作母线电压下降时,由备自投跳开工作电源的断路器后才能投入备用电源或设备;另外一种情况是工作电源部分系统故障,保护动作跳开工作电源的断路器后才投入备用电源或设备。第三个条件是备用电源的母线电压满足要求。 $ v; _, t2 A3 N2 z, `电压互感器应该安装在母线处。如果是双母线,都应该安装。在有的地方为了实现重合闸,在线路侧也安装电压互感器。
㈢ 备自投与快切的区别是什么
一、性质不同
快切:两个视频信号输入源的画面,在切换过程中的一种基版本切换方式。
备自投:备权用电源自动投入使用装置的简称。
二、切换方式不同
1、备自投:备自投仅为单向,工作切至备用。
2、快切:快切是正常情况下备用电源与工作电源的双向切换,事故或异常情况下从工作电源向备用电源的单向切换。
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备自投工作母线突然失压的主要原因如下:
(1)当工作变压器故障时,保护继电器动作使两侧断路器跳闸。
(2)工作母线上的馈线短路,不被线路保护瞬时切断;
(3)工作母线本身故障,继电保护使电源断路器跳闸;
(4)工作电源断路器操作回路故障跳闸;
(5)工作电源突然停止;
(6)误操作导致工作变压器退出。这些原因是跳闸电压损失不正常,应使BZT动作,使备用电源迅速投入电源。
㈣ 备用电源自动投入装置属于自动调节装置,为什么是错的
备用电源接入自动启动装置是正确的,但后半句带调节作用是错的。因为此装置仅是失电态再得电,不带调节功能!
㈤ 备用电源自动投入装置属于自动调节装置,为什么是错的
“备用电源接入自动启动装置”这句话是正确的,但后半句“属于自动调节装置”是错的。因为这个装置不带自动调节功能。
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。
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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的原因: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。
变电站一般有以下BZT装置: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。
停用接有BZT装置低电压起动元件的电压互感器时,应注意: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。
㈥ 电力系统自动装置的作用
电力系统自动装置的作用是防止电力系统失去稳定、避免电力系统发生大面积停电。
电力系统常见的自动装置有:
1、发电机自动励磁-自动调节励磁。同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的,则称为自励发电机。
2、电源备自投(BZT)---备用电源自动投入。备自投是备用电源自动投入使用装置的简称,应急照明系统就是一个备自投备自投的电源系统。备用电源自动投入使用装置通常采用继电接触器作为蓄电池自投备的控制。当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合自动将蓄电池与应急照明电路接通。
3、自动重合-自动判断故障性质,自动合闸。自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。
4、自动准同期---自动调节,实现准同期并列。自动准同期是利用频差检查、压差检查及恒定导前时间的原理,通过时间程序与逻辑电路,按照一定的控制策略进行综合而成的,它能圆满地完成准同期并列的基本要求简称AS。
5、还有自动抄表,自动报警,自动切换,自动开启,自动点火,自动保护,自动灭火,等等。
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电力系统中装设的反事故自动装置:
①继电保护装置:其功能是防止系统故障对电气设备的损坏,常用来保护线路、母线、发电机、变压器、电动机等电气设备。按照产生保护作用的原理,继电保护装置分为过电流保护、方向保护、差动保护、距离保护和高频保护等类型。
②系统安全保护装置:用以保证电力系统的安全运行,防止出现系统振荡、失步解列、全网性频率崩溃和电压崩溃等灾害性事故。系统安全保护装置按功能分为4种形式:
一是属于备用设备的自动投入,如备用电源自动投入,输电线路的自动重合闸等;
二是属于控制受电端功率缺额,如低周波自动减负荷装置、低电压自动减负荷装置、机组低频自起动装置等;
三是属于控制送电端功率过剩,如快速自动切机装置、快关汽门装置、电气制动装置等;
四是属于控制系统振荡失步,如系统振荡自动解列装置、自动并列装置等。
㈦ 爱玛电动车怎么开启备用电源!
在座板下面有个按钮开关,打开座板应该可以看到。
备用电源自动投入装置(BZT)可装设在备用电源进线开关或备用变压器高压侧开关上,也可以装在双电源供电的变电所分流运行的母线上,当供电线路发生故障时,BZT自动投入,以保证供电的可靠性和缩短继电保仔斗护的供电时间。
现行工程设计中,BZT装置均采用微机型。微机型BZT装置有如下特点和优点:
(1)装置直观简便:外部接线少,占据空间小,可以在线查看大让全部输入量、保护整定值、预设值、瞬时采样数据和事故分析记录,显示屏能实时显示相关运行数据。
(2)可靠性高:采用了先进的电磁兼容(EMC)技术、新型抗电磁和尖脉冲干扰器件以及MPC 器件,软件上采用了冗余、容错、数字滤波等技术。
(3)精度高,免校验:精度均可由软件调整,全数字化处理和接点信号系统。
(4)智能化程度高,自适应能力强:通过面板或软件可设置和修改PT、CT 的变比、保护整定值、定值越限触发等参数,保护功能均设有软压板,可根据现场需要设置投退,出口继电器均为可编程输出。
(5)综合功能强:具有串行通信功能,可进行远方监控,也可以脱离网络独立完成各项功能,任一装置发生故障均不会影响到其他设备,从而保证了整个系统的高可靠性。
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BZT装置应满足的基本要求:
1、工作母线突然失压,BZT装置应能动作。
2、工作电源先切,备用电源后投。
3、判断工作滚戚局电源断路器切实断开,工作母线无电压才允许备用电源合闸。
4、BZT装置只动作一次,动作是应发出信号。
5、BZT装置动作过程应使负荷中断供电的时间尽可能短。
6、备用电源无压时BZT装置不应动作。
7、正常停电时备用装置不启动。
8、备用电源或备用设备投入故障时应使其保护加速动作。
㈧ 备用电源自动投入装置:明备用、暗备用的含义,有什么区别
备用电源自动投入装置是有两套电源,即备用电源;
当厂用工作电源消失后,备用专电源自动属投入.明备用是指两路电源变压器一台工作,另一台备用。两台容量都是按计算负荷100%确定;暗备用是指两台变压器都工作,两路电源变压器容量都是按计算负荷一、二级负荷确定,在建筑供电系统中变压器容量大约占全部计算负荷的70%。