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旁路开关

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旁路开关

1.隔离开关指示灯:当任何一个隔离开关被动作后,该指示灯将被点亮,(本端

激活,后端隔离开关被动作,本端旁路开关未操作,隔离开关指示灯点亮。)

2.MVB配置按钮:当列车第一次启动或者更换MVB主机设备(包括系统主机)

或网络系统不能正常工作时,在激活司机室端可按下此按钮保持2s以上来实现列车网络的重新配置。

3.车钩监视旁路开关:与列车单元(3节车为一单元)运作时使用及列车完整

性丢失

4.警惕按钮旁路开关:人工驾驶模式下,在激活的司机室按下警惕按钮后可将

动车,将此按钮打到旁路位,以旁路警惕按钮的紧急制动功能。

5.无车间电源旁路:当车间电源环路故障,并且司机劝人五车间电源插入,隔

离开关处于受电弓位时,可将该开关打到旁路位来进行升弓操作。

6.升弓允许旁路开关:当升弓允许旁路故障时,并且司机确认无车间电源接入,

隔离开关处于受电弓位时,可将该开关打到旁路位来进行升弓操作。

7.零速旁路开关:当零速环路故障,并且司机确认列车处于静止状态,可将此开

关打到隔离位,实现零速的相关控制功能,如:开门,缓解紧急制动等

8.模式开关2:当ATC系统故障时,可将该开关打至NRM位,将A TC系统隔离,

进入全人工驾驶模式。

9.门紧急使能旁路开关:当列车停止,并且处于RM或NRM模式时,在激

活司机室可将此开关打到旁路位,实现紧急疏散功能,此时每辆车二位端2个车门将被打开(7,8号门)

10.门控旁路开关:当A TC系统推出门控,并且列车静止和处于RM,NRM模式

时,在激活的司机室端将此开关打到旁路位,以获得开/关门使能信号。

11.制动强迫缓解开关:在救援时,当列车停止,在激活司机室司机可通过操作

该开关于旁路位,将故障车的常用制动(包括保持制动)缓解,但是无法缓解停放制动及紧急制动。

12.制动缓解旁路开关:当列车制动缓解旁路故障,并且司机确认各制动缸已经

缓解,司机可将此开关置于旁路位,以解除制动状态对牵引的封锁。

13.门关好旁路:当车门状态灯指示故障或门状态环路故障导致无法牵引时,在激

活司机室司机确认所有门关好的状态下,可将此旁路打到旁路位,实现列车的牵引功能。

变电运行倒闸操作(二次继电保护操作-旁路代路-500kV接线要点

二次操作要点分析 一、母线操作(220kV、110kV双母线方式) 1、BP-2B保护配置及简单原理介绍 BP-2B包含母线差动、母联充电、母联过流、母联失灵(死区)保护。。另外,同样以BP-2B组屏可以实现断路器失灵保护。 几个概念: 大差:所有支路电流向量和,不含母联CT,作用是判断是否区内故障 小差:某段母线上所有支路电流向量和,含母联CT,作用是选择哪段母线故障和电流:制动电流,绝对值之和 差电流:动作电流,和的绝对值 死区 2、倒母线操作的两个关键点

例:110kV I段母线所有设备倒至II段母线供电,110kV I段母线由运行转换为检修 母联控制电源 “互联压板” (1)“互联压板”和母联控制电源的操作顺序有何规定? 倒母操作各间隔刀闸前,先投“互联压板”,再断母联控制电源;操作完毕,先恢复母联控制电源,再退出“互联压板”。 (2)两种操作的作用 断母联控制电源的作用:把母联变成死开关,防止在操作刀闸时,母联开关偷跳,出现用刀闸解合环的误操作事故。所以,断母联控制电源要在倒母操作各间隔刀闸前。 “互联压板”的作用:微机型母线差动保护中:“双母线互联时,两段母线经隔离刀闸实际联为单母线运行,小差自动退出,母线总差动作后则将所有元件跳开”。相当于把把两段母线看作一段,此时任一段母线发生故障,都能可靠切除两段母线上所有开关。虽然两组母线刀闸同时合上时,装置可以自动判别为母线互联状态,但是手动投入硬压板是优先的,并且是最可靠的。 (3)两者之间的顺序为什么要这样? 若在先断开母联控制电源后,未投互联压板之前,发生任一母线故障,切除故障母线所有支路开关后,都要启动母联失灵,跳开非故障母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏,对系统安全不利。虽然发生这种事故的概率极小,但还是需要从操作上去避免的,因此应先投互联压板,再断母联控制电源。也可以这样想,断开控制电源后,母联变为死开关后,则相当于两段母线物理连接在一起,形成某种意义上的互联。所以,投“互联压板”要在断母联控制电源前。 3、其他注意事项 (1)注意:操作完毕,要手动复归保护屏刀闸“开入变位”灯,并检查液晶显示屏的一次接线图上显示的刀闸位置是否与现场一次情况一致。尤其是刀闸“开入异常”灯不能复归时,则有可能是刀闸辅助接点切换不良,电流修正判断不一致报警,此时应在运行方式上把刀闸强行挂在运行母线上,并检查处理。 (2)双母双分段接线时主变倒母选跳分段压板切换:如#1主变变中原来在 220kV 1母,倒至2母,原来主变保护跳分段2015的压板,就要改跳2026的压板。

220KV旁路断路器代主变断路器运行

220KV旁路断路器代主变断路器运行 1、简介:差动保护是变压器的主保护。差动保护是按循环电流原理设 计的,保护范围是主变压器各侧电流互感器之间的一次电气 部分。 2、主变保护配置及TA切换: 1)主变保护单套配置。正常差动电流回路取自主变开关TA,后备保 护电流回路取自主变套管TA。 2)主变保护双重化配置,每套保护主、后备共用电流回路。两套保护电流回路取自开关TA。代主变开关时:一套保护由主变断路器TA 切至主变套管TA;另一套保护由主变断路器TA切至旁路开关TA。(一般220KV主变) 3)主变保护双重化配置,每套保护主、后备共用电流回路。一套保护电流回路取自开关TA,另一套保护电流回路取自套管TA。代主变开关时:将一套保护由主变断路器TA切至旁路开关TA 3、主变在运行中对保护的电流回路切换时,应注意以下事项: a) 短接与投入电流回路,必须在专用的切换压板上进行,严防 TA二次开路; b) TA二次由联结改为短接,只有在先短接良好后,方能断开短 接连片; c) TA二次由短接改为联结,只有在先与保护电流回路联接良好 后,方能断开短接连片。 4、用旁路断路器代主变断路器运行时,更改主变差动电流互感器接线操作步骤: a)代开关电流回路切换操作必须分两柜进行,只有在本柜操作完

毕后进行另一柜操作 b)退出本柜电量保护出口压板 c)短接主变断路器TA接线柱,用三个插把在水平位置短接; d)只有短接良好后,方能断开断路器TA接线柱垂直位置四个插 把; e)用四个插把接通主变套管的TA接线柱垂直位置 f)退出主变套管TA接线柱水平位置三个插把 g)检查面板上显示的差流,IX<0.1A h)复归主变差动及后备保护保护箱内的掉牌信号; i)投入本柜电量保护出口压板 5、具体简化步骤: 操作任务:220KV旁路612断路器代#2主变620断路器运行,#2主变620断器由运行转检修 1.合上612操作电源开关、事故信号电源开关、信号电源开关 2.将612保护定值区调至XX区核对612保护定值与XX继字第临 定值单相符 3.投入612代620所有压板(除高频重合闸) 4.投入公共保护跳612出口压板 5.检查220KV“5”隔离开关及融冰刀闸均拉开,220KV旁母无短 路接地 6.检查612间隔无短路接地 7.合上6122 6125 612 对旁母充电正常 8.拉开612 合6205 9.退出#2主变B柜电量保护出口压板 10.短接#2主变B柜620断路器TA连接片联通#2主变B柜套管 TA连接片 11.复归#2主变B柜保护装置动作信号 12.检查#2主变B柜面板上显示的差流IX<0.1A 13.投入#2主变B柜电量保护出口压板 14.退出#2主变A柜电量保护出口压板 15.将旁路连接片切至#2主变 16.短接#2主变A柜620断路器TA连接片联通#2主变A柜612 断路器TA连接片 17.复归#2主变A柜保护装置动作信号 18.检查#2主变A柜面板上显示的差流IX<0.1A

(隔直装置 )变压器中性点直流电流消除装置使用说明书-V02(ION)

变压器中性点直流电流消除装置变压器中性点电容隔直装置 使用说明书(V02)

广州高澜节能技术股份有限公司

目录 一、装置简介 (1) 1.1 装置功能 (1) 1.2 结构组成 (1) 1.3使用环境 (2) 1.4装置参数整定值 (2) 1.5装置投入使用闸刀位置说明 (2) 1.6 控制模式 (2) 二、控制模式的设置 (3) 三、装置主要功能说明 (5) 四、上传主控室信号说明 (6) 五、装置投运步骤 (6) 六、装置停电检修 (6) 七、装置巡检 (7) 八、装置年检 (8)

一、装置简介 1.1 装置功能 当直流输电系统以单极大地方式运行时,在直流接地极附近就有直流电流从地中经直接接地的中性点流入交流变压器中,造成变压器直流偏磁问题。直流电流消除装置由电容器、机械旁路开关和快速旁路回路并联而成,接于变压器中性点和地之间。在没有直流电流流经变压器中性点时,机械旁路开关为合上位置。当检测到流经变压器中性点的直流电流超过限值时,机械旁路开关转为断开位置,使电容器投入,商务技术:付先生 1592/0416/043起到阻隔直流电流的作用。一旦检测到流经变压器中性点的交流电流超过限值时,装置控制器即判断为交流电网发生不对称短路故障,快速旁路回路立即触发导通,同时机械旁路开关转为合上位置,保证变压器中性点可靠接地。 1.2 结构组成 图1 直流消除装置一次系统图

1.3使用环境 工作温度:-15~45℃ 储存运输温度:-40~85℃ 相对湿度:5%~95%,无凝露 海拔高度:<1000m 地震强度:<8级 污秽等级:IV级 安装场所:除火灾、爆炸、水淹、强化学腐蚀等场所外的地方。 1.4装置参数整定值 商务技术联系人:付先生 1592/0416/043 1.5装置投入使用闸刀位置说明 装置投入使用闸刀位置说明 a)中性点不接的主变,原地刀和新设地刀需处于分闸位置; b)中性点接地的主变,原地刀需处于分闸位置,新设地刀需处于合闸位置。 例如:1#主变中性点不接地,付先生 1592/0416/043 2#主变中性点接地,那么需把1#主变的原接地刀K11与新设地刀的刀闸K12处于分闸位置,2#主变的原接地刀(K21)处于分闸位置,新设地刀(K22)处于合闸位置。 1.6 控制模式 装置按控制地点可分为“就地”和“远方”两种控制模式。装置按控制方式可分为“手动”和“自动”两种控制模式。 下图示出装置的控制模式:

(完整版)UPS旁路及其操作的注意事项

旁路是指输入输出之间的一个电路通路,通路中不是简单的一条直通导线,中间可能串联了空开、接触器、电子开关(如双向并联的可控硅组成的静态开关)及简单的滤波装置等。对UPS而言,旁路有两种,一种是内部旁路,或曰电子旁路、静态旁路、自动旁路,当UPS出现故障或工作条件有问题时,系统会自动转到内部旁路,也可通过人为操作来转内部旁路;另一种是外部旁路,或曰维修维护旁路,在系统需要维修维护时,市电经过它临时给负载供电,负载不受UPS保护。 秀康UPS主机不含开关,建立一个可靠的不间断供电系统,交流部分则至少需要一个输入开关、一个输出开关及一个维修旁路开关,详见下图: 其中,Q1为输入开关,Q2为输出开关,Q3为维修开关,在市电正常的情况下,UPS有两种工作状态,即正常状态和旁路状态,前着,UPS的逆变器工作,输出标准电压给负载,输入输出压差很大,因为输入的市电和UPS逆变输出在电压幅值和谐波失真度上均有不同程度的差异;后者,UPS内部的旁路静态开关闭合,市电经静态开关直接供给负载,输入输出的压差很小,在1V左右。在正常情况下,Q1、Q2闭合,Q3断开;需要维修维护或紧急情况时,Q1、Q2断开,Q3闭合,看似简单的开关操作,其实不当的操作将会造成意想不到的损失。 APC有原厂选件SBP,就是由Q1、Q2、Q3三个空关及反馈信号、指示灯组成。主回路和外部旁路的切换前提有两个,就是UPS处于内部旁路状态,且开关上下口的压差很小;切换原则为先变成双路供电,再断开一路,实现负载无间断切换。 从主回路切到维修旁路的过程如下: 将UPS从Normal状态转到内部旁路上,如配有原厂SBP,并且SPB与UPS 之间的信号线连接正确,则此时对应Q3的指示灯亮,表示可操作,如信号线未连或SBP非原厂,则无指示灯参考;闭合Q3(如配有原厂SBP,并且SPB 与UPS之间的信号线连接正确,则此时对应Q2、Q3的指示灯亮,表示可操作,如信号线未连或SBP非原厂,则无指示灯参考),断开Q2;UPS脱离负载,可进行维修维护等操作。 从维修旁路切回主回路的过程如下: 将UPS启动并转到内部旁路上去(如配有原厂SBP,并且SPB与UPS之间的信号线连接正确,则此时对应Q2的指示灯亮,表示可操作,如信号线未连或SBP非原厂,则无指示灯参考);闭合Q2,断开Q3;将UPS从内部旁路转到Normal状态。 不间断供电系统再安装结束后,应进行转外部旁路测试,再合开关的时候,除UPS在旁路状态外,一定要量开关上下口压差,每相都在1V左右,表示开关间的相位对应关系正确。对于非原厂SBP,转维修旁路时,一定注意零线的

手动旁路切换开关

1.系统组成及工作原理 EP系列电厂专用电源由逆变控制柜、旁路柜及厂用蓄电池组组成。逆变控制柜由输入输出隔离变压器、整流器、逆变器、逆止二极管、静态开关及先合后离的手动维修开关组成。旁路柜由旁路隔离变压器和旁路调压稳压器组成。 工作原理简介: 主用电经输入隔离变压器送入整流器变成直流电给逆变供电,并经输出隔离变压输出纯净的交流电源与负载;事故情况下,蓄电池组经逆止二极管零ms切换至逆变器供电,保证输出完全不间断。 2.电源系统特点: ●工业级设计,适合于相对恶劣的现场工业环境。 ●带有自动旁路和手动维修旁路。 ●具有自动恢复启动功能,可以在后备电池实施欠压保护以后,输入交流电恢复正常 时,自动启动,按照预先设定好的工作模式选择供电方式。 ●带输入、输出带隔离变压器,抗干扰能力强,能承受非线性负载的冲击。 ●具有优越的过载能力和输出短路保护功能。 ●监控系统可提供便于监视的有关系统的报警信号。 ●具有液晶显示屏,通讯功能完备,配有RS232通信接口和继电器干接点。 ●可靠性极高,MTBF≥30万小时。 ●柜体设置空调级防尘网罩,具有IP31的防护等级,更适应相对恶劣的工厂现场 环境。 ●可靠的接地保护,确保电源和工业自动化控制系统能正常匹配运行。 3.整流器特点 3.1整流器包括隔离输入变压器(干式)、可控整流桥、控制板,整流器输入变压器由三相 输入供电。

3.2整流器提供逆变器一个恒压直流电源,取最高电压不小于1.25倍的直流母线额定电 压。 3.3整流器输入电压的允许变化率不小于额定输入电压-20%~+30%,允许频率变化率不 小于额定输入频率的±5%。 3.4整流器具有全自动限流特性,以防止输出电流超过安全的最大值,当限流元件故障 时,其后备保护能使整流器跳闸。 4.逆变器特点 4.1逆变器的输入由整流器直流输出及带逆止二极管的蓄电池直流馈线并联供电。当整 流器输出电源消失时,切换至蓄电池直流馈线供电。输入直流电压范围:90~150VDC。逆变器输出设有双卷隔离变压器(干式)。 4.2当整流器输入电压和频率在允许的规定值范围内变化或蓄电池组直流母线电压变化 率为额定值的±25%时,逆变器在各种工况运行时,其输出电压的变化率不超过额定值的±1%,频率变化率不超过额定值的±0.1%,逆变器的总谐波有效值不大于5%,任何单一谐波有效值不大于2%。 4.3逆变器具有全自动限流特性。过载或出口短路时,将输入电流限制在安全范围内。 当短路切除后能自动恢复正常运行。限流元件故障时,后备保护能将逆变器跳闸,并发出报警信号。 4.4逆变器在功率因数0.7~-0.9运行时,最大冲击负荷为额定值的1.5倍时,能承受 60s。 4.5逆变器在0 - 100 % 负载,100 % - 0负载时保持静态稳定性1 %输出,当100 %负 载突变时,保持动态稳定性±4 %输出,恢复时间<25ms内达到稳定。 5.旁路变压器 旁路变压器由隔离变压器和调压稳压器串联组成。隔离变压器输入电压为单相交流380V,允许输入电压波动范围为±15%,频率为50Hz±5%,输出电压为交流单相220V,容量30kV A。调压变压器为单相,输入电压为220V±15%,输出电压为220V±1~5%可调。 旁路变压器应500V级干式B级绝缘,变比为380/220V(220/220V)。满负荷且周围气温40℃时能长期可靠运行。 6.逆止二级管 逆止二级管的额定电流为200A,能够长期承受逆变器的最大输入电流。逆止二级管的反向峰值电压为1200V。 7.态切换开关 7.1在逆变器输出电压消失、受到过度冲击、过负荷或负载回路短路时,静态高速切换开关自动将配电柜负载切换到旁路交流电源。从逆变器输出电流消失到切换到旁路电源,总的切换时间不大于3ms。 7.2当逆变器恢复正常运行时,静态切换开关能经适当延时自动将负荷切至逆变器输出。也能手控解除静态切换开关的自动反向切换。 8.手动旁路切换开关 手动旁路切换开关为先合后离式结构,当需要维修时将逆变器切换至静态旁路,闭合维修开关即可。

变电站代路操作几种类型的分析

编号:AQ-JS-00303 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变电站代路操作几种类型的分 析 Analysis of several types of substation substitution operation

变电站代路操作几种类型的分析 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 〔摘要〕代路操作是变电站常见的倒闸操作形式,由于涉及二次回路等方面的要求,稍有不慎,即 有可能导致误操作。结合实际对变电站几种常见的代路倒闸操作中应引起重视的相关环节进行了分析,指出其中容易出现的差错,介绍了正确的操作步骤及注意事项。 〔关键词〕变电站;代路操作;注意事项 变电站电气设备的倒闸操作类型有很多,其中代路操作是较常见的一种倒闸操作形式。这类操作要求运行人员对一些中间环节,特别是涉及继电保护二次回路方面的要求必须搞清楚,这方面如果出现问题,可能导致误操作事故的发生,直接威胁人身及设备的安全运行。现就变电站几种常见的代路倒闸操作应引起重视的相关环节分析如下。 1配电开关之间的代路操作

1.1同一电源母线上配电开关通过旁路母线的代路操作 配电开关之间的代路操作,通常在10kV配电系统较为常见,即当开关遇有检修、预试、保护校验等工作且线路不允许停电时,常采用通过旁路母线代路操作的方法将有工作的开关停下。 如图1所示,进行“621由623带路,621开关由运行转检修”的正确操作顺序如下:(1)检查10-6母线正常;(2)合上623-6刀闸; (3)取下623开关控制保险;(4)取下621开关控制保险;(5)合上621-6刀闸;(6)检查621、623负荷分配正常;(7)给上621开关控制保险;(8)给上623开关控制保险;(9)拉开621开关;(10)拉开621-2刀闸;(11)拉开621-4刀闸;(12)在621开关二侧分别验电、封地。 实际操作中,容易出现以下几种不正确的操作顺序,由此对设备的安全运行和线路的可靠供电带来不同程度的隐患。具体分析如下: (1)在合上代路开关的旁路倒闸之前,就已将代路开关的控制保险或控制开关取下,即上述操作项(2),(3)顺序颠倒。这种倒闸操作

直流开关在换流站中的应用

直流开关在换流站中的应用 发表时间:2019-09-19T09:41:28.107Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:刘伟郑锦欢高峰 [导读] 摘要:为了适应直流输电的快速发展,设计开发了相应的直流转换开关和直流旁路开关设备,目前已经在国内大量应用。 (国网山西省电力公司检修分公司) 摘要:为了适应直流输电的快速发展,设计开发了相应的直流转换开关和直流旁路开关设备,目前已经在国内大量应用。本文介绍了这种直流开关设备的工作原理、结构参数及应用等有关内容,该产品的开发及应用将为我国直流输电的发展做出重大贡献。 关键词:直流开关;换流站;应用研究 近年来,高压直流输电技术在世界范围内得到了广泛应用,在此基础上进一步发展的特高压直流输电工程,目前也已经成功投产,稳定运行。 直流输电和传统的交流输电相比,具有以下优点:①直流输电架空线路只需正负两极导线、杆塔结构简单、线路造价低、损耗小;②直流电缆线路输送容量大、造价低、损耗小、不易老化、寿命长,切输送距离不受限;③直流输电不存在交流输电的不稳定性问题,直流输电线路无电容充电电流,直流线路无电容充电电流,电压分布平稳,负载大小不发生电压异常不需并联电抗。并且调节速度快,运行可靠,有利于远距离大容量送电;④直流输电有利于实现电力系统之间的联网;⑤直流输电有功功率和无功功率容易控制,可以改善交流系统的运行性能;⑥可以利用大地为回路,提高运行可靠性;⑦直流输电可以方便的分期建设和增容,有利发挥投资效益。 虽然直流输电在我国发展较晚,但因为其特有的优点,受到国家的大力支持,使其发展迅猛,并且电压等级也逐渐提高,现已达到国际领先水平。在开始阶段直流开关设备主要依靠进口,根据国家要求关键设备国产化的要求,国内厂家也积极开发同类产品,但是由于开发难度大、投资大,国内只有较少厂家能够生产该类产品,依托西电集团公司在电力行业强大技术优势和制造基础,西安西电高压开关有限责任公司( 以下简称西开有限公司) 最早在国内开发和制造直流转化开关和旁路开关的厂家,并且生产的产品在国内的换流站中大量应用。 1.直流转换开关 高压直流输电系统中,一般配置有 4 种高压直流转换开关,分别是金属回线转换开关、大地回线转换开关、中性母线开关和中性母线接地开关。其中,MRTB 将直流电流从大地回路转换到金属回线通路的开关设备,ERTB 将直流电流从金属回线通路转换到大地回路通路的开关设备,NBS 安装在换流站站内接地线上,用于把停运的换流桥与中性母线断开的开关设备,NBS 还应把直流极线故障所产生的故障电流转换到由接地极及其引线构成的回路中。NBGS 安装在换流站站内接地线上,用于提供站内临时接地的设备,NBGS 最重要的作用是最为一个快速合闸开关;另外在 NBS 转换失败(开断不成功)时,NBGS 也可提供暂时的大地回路通路。 1.1运行方式转换 ①正常双极运行时,双极两端中性点接地,NBS11、NBS12、NBS21、NBS22、MRTB 闭合,ERTB、NBGS11、NBGS12 断开,电流回路见,直流电流的路径为正负两根导线,电流方向相反,双极对称运行时,接地极中无电流流过,双极不对称运行时,两极中的电流不相等,接地极中电流为两极电流之差。 ②当换流阀 V13、V14 出现故障或需要检修时,NBS12、NBS22、S16、S26 断开,把停运的换流桥与中性母线断开,转入单极大地回线运行方式。 1.2直流转换开关与直流电流的分断 目前,应用在高压直流输电系统中的直流转换开关主要采用两种方式来实现,即无源型自激振荡过零和有源型强迫振荡过零。相比之下,有源型直流转换开关更容易分断较大的直流电流,但无源型直流转换开关结构更为紧凑,造价较低,易于使用和维护,可靠性高,因此更具优势。 1.3主要技术参数 根据我国的直流电网布置,西开公司目前主要有两种直流转换开关,±50kV、±100kV、±150kV 产品,±50kV 直流转换开关主要用于±500kV 及以下换流站,±100kV/150kV 直流转换开关主要用于 ±800kV及以上换流站。 2.直流旁路开关 2.1直流旁路开关的作用 在特高压直流系统中,旁路开关有以下两个主要作:退出正在运行的 12P 换流桥,且不影响剩余换流桥的正常运行;将闭锁的 12P 换流桥重新投入运行,且不影响已经投运的换流桥的正常功率输送。 由此可知,旁路开关的使用增加了特高压直流系统的运行方式,减少了任何一个单极完全停运的次数,从而提高了直流输电系统的可靠性和能量可利用率。当旁路开关所并联的 12P 换流桥正常运行时,旁路开关处于分闸状态,当 12P 换流桥或附属系统发生故障,或者由于计划检修的需要,通过旁路开关和相关隔离开关的配合操作,将此 12P 换流桥和对站的一个12P 换流桥退出运行,以便对需要检修的换流桥隔离,同时保证本极健全的 12P 换流桥继续运行。当换流桥修复完成后,再通过旁路开关和相关隔离开关的操作,使两站的两个 12P 换流桥重新投入运行。对于双极额定直流功率运行工况,如果未安装旁路开关,当一个 12P 换流桥因故障或检修退出运行时,该换流桥所在的整个单极将会停运,直流功率损失为50% 。 2.2操作时序 直流旁路开关实现上述两个作用,需完成以下操作时序。 旁路开关合闸,使并联的正常运行的 12P 换流桥闭锁退出运行。初始状态见图 1,旁路开关在分闸状态,电流仅流过换流桥。由于故障或检修需要,投旁通对闭锁 12P 换流桥,旁路开关合闸,此时系统状态见图2,直流电流同时流过换流桥和旁路开关。闭锁旁通对的触发脉冲,直流电流仅流过旁路开关支路,系统状态见图3。依次合 S1、分旁路开关、分 S2 和S3,此时系统状态见图4。

UPS的旁路控制

UPS的旁路控制 旁路是指输入输出之间的一个电路通路,通路中不是简单的一条直通导线,中间可能串联了空开、接触器、电子开关及简单的滤波装置等。 对UPS而言,旁路有两种: ①内部旁路:或曰电子旁路、静态旁路、自动旁路;当UPS出现故障或 工作条件有问题时,系统会自动转到内部旁路,也可通过人为操作来 转内部旁路; ②外部旁路:或曰维修维护旁路;在系统需要维修维护时,市电经过它 临时给负载供电,负载不受UPS保护。 为建立一个可靠的、易于控制的不间断供电系统,至少需要一个输入开关、一个输出开关及一个维修旁路开关,详见下图: 图中,K1为输入开关,K2为输出开关,K3为维修开关,K4为UPS内部旁路开关(小功率的采用继电器,大功率的采用晶闸管)。在市电正常的情况下,UPS 有两种工作状态,即正常状态和旁路状态,前者,UPS的逆变器工作,输出标准电压给负载,输入输出压差很大,因为输入的市电和UPS逆变输出在电压幅值和谐波失真度上均有不同程度的差异;后者,UPS内部的旁路开关K4闭合,市电经开关K4直接供给负载,输入输出的压差很小,在1V左右。 在正常情况下,K1、K2闭合,K3断开;需要维修维护或紧急情况时,K1、K2断开,K3闭合,看似简单的开关操作,其实不当的操作将会造成意想不到的损失。

主回路和外部旁路的切换有两个前提,就是UPS处于内部旁路状态(K4闭合),且开关上下口的压差很小;切换原则为先变成双路供电(K3,K4都闭合),再断开一路,实现负载无间断切换。 从主回路切到维修旁路的过程如下: ①将UPS从正常状态转到内部旁路上; ②闭合K3; ③断开K2 ,UPS脱离负载; ④关机并断开K1后,可进行维修维护等操作。 从维修旁路切回主回路的过程如下: ①闭合K1,将UPS启动并转到内部旁路上去; ②闭合K2,UPS连接负载; ③断开K3; ④将UPS从内部旁路转到正常状态。 不间断供电系统在安装结束后,应进行转外部旁路测试,在合开关的时候,除确定UPS在旁路状态外,务必要量开关上下口压差,每相都在1V左右,表示开关间的相位对应关系正确。 另外,转维修旁路时,要注意零线的接法,错误的接法将导致转换中因断了负载端的零线,引起部分负载因过压而损坏。对于从未用过的维修旁路在操作时应格外小心,除注意接线正确外,还应检查接线的质量及开关的质量。

代路操作注意事项

代路操作应遵循以下原则 所谓代路操作,是指当线路或主变开关需要停电检修,但又不能使线路或主变压器失电时,而采用旁路开关代替线路或主变开关所进行的一系列操作。因为220kV母联兼旁路200开关操作比较复杂,代路操作特要求如下: 1 220kV母联兼旁路200开关所代出线或主变开关原来在哪条母线运行,220kV母联兼旁路200开关一般也应在那条母线上运行; 2 220kV母联兼旁路200开关所代出线开关时,旁路开关保护定值应调至被代出线保护定值; 3 220kV母联兼旁路200开关代主变开关时,线路保护及重合闸停用,纵差保护和母差保护用电流互感器二次切换至一次方式对应,主变压器保护跳220kV 母联兼旁路200开关的连接片投入等; 4 220kV母联兼旁路200开关代线路开关前,如旁路母线在充电状态,则220kV母联兼旁路200开关断开后即可进行代路操作,如旁路母线不带电,则应对旁路母线充电,并检验旁路母线的完好性,然后将该220kV母联兼旁路200开关断开后,进行以220kV母联兼旁路200开关代线路开关操作; 5 220kV母联兼旁路200开关代主变开关,应特别注意主变压器纵差保护及母差保护在该侧所用的电流互感器是主变压器套管电流互感器还是本身电流互感器,以免差流分量不平衡而引起保护误动作; 6如线路主保护为两套高频保护,首先退出线路两侧高频方向保护;如主保护为一套光纤差动、一套高频闭锁保护,那么在代路前也应把光纤差动保护退出。在220kV母联兼旁路200开关合环前,将220kV母联兼旁路200开关的代路保护按所代线路的定值整定好,投入运行正常后(断开代路开关后),将高频闭锁保护切换至旁路位置。恢复被代路开关运行,在线路开关合环正常、220kV母联兼旁路200开关断开后,才将高频闭锁保护切换回线路开关本线位置; 7若高频保护不能切换至旁路位置:在220kV母联兼旁路200开关合环前,将220kV母联兼旁路200开关的代路保护按所代线路的无高频保护运行的定值整定好,重合闸时限置长延时,并投入运行正常;同时应将线路对侧的保护按无高频保护运行的定值整定、重合闸时限置长延时。 8 被代路开关恢复运行后,测试本线路的高频方向保护通道正常,则由值班

单母线分段带旁路母线开关的操作方法

单母线分段带旁路母线开关的操作方法 摘要:该文列举并分析了单母线分段带旁路结线,在各种方式下线路开关相互转带和恢复带路操作中,曾经出现的错误操作方法的错误原因及含有隐性错误操作方法的错误所在,提出了正确的操作方法。 关键词:单母线分段;旁路;线路开关;代路;方法 变电站的倒闸操作是一项技术含量很高的工作,其中带路操作属于重要且复杂的操作。通过专用旁路开关或母联兼旁路开关进行的带路操作比较常见,一般变电站值班员都能较为熟练、正确地完成;用一台线路开关带一条以上线路的操作则相对较少见,所以一般变电站值班员不熟悉这种操作方法。同时,用线路开关相互转带的操作,需要考虑的问题也比较多,一旦考虑不周,就有酿成事故的可能。特别是10~35 kV由于电压等级低,线路开关相互转带操作往往不能引起人们足够的重视,使得一些操作过程中的隐性问题更加难以发现。笔者结合自身多年的运行工作经验,仅就10~35 kV单母线分段带旁路结线,在不同方式下用线路开关相互转带操作方法提出见解,以供同行们参考。 1 用一台线路开关带另一线路的操作 1.1 设定运行方式及操作任务 图1中4号、5号母线只有一个电源,电源开关在4号母线运行;母联兼旁路545开关做母联运行;514开关带着重要负荷,需保证用电安全,但开关严重漏油,需立即停电检修;母联兼旁路545-6刀闸损坏,待修;根据各路出线的负荷情况及其所带负荷的重要性,决定用511开关带514线路负荷运行,设定511线路保护定值满足带514负荷的要求。为了方便分析和版面整洁,以下倒闸操作步骤的填写与正常填写的操作票格式有所不同,且与分析问题关系不大的部分操作步骤被省略。请参看图1。 1.2 在给定方式下的操作方法(1) ①上511-6隔离开关,检查511-6隔离开关已合好; ②合上514-6隔离开关,检查514-6隔离开关已合好; ③拉开514开关,检查514开关已拉开; ④分别拉开514开关两侧隔离开关,并检查已拉开; ⑤在514开关两侧三相分别验电、封地线。 这种操作方法过去曾有人使用过,并顺利地完成了操作任务。下面分析操作方法(1)(以下简称方法(1),方法(2)……)。 方法(1)中的第?项合上511-6隔离开关,是对空母线(6号旁路母线)充电,符合《调度管理规程》中允许用隔离开关拉合空母线的规定,似乎没有问题,而实际上这样操作是错误的。因为调度规程规定,允许用隔离开关拉合空母线是有前提条件的,即在“系统正常时”方可用隔离开关拉合空母线,而6号旁路母线经常会长时间不带电运行,怎知该母线是否正常呢?操作人关键是对规程的规定没有很好地学习和掌

直流开关在换流站中的应用

直流开关在换流站中的应用 摘要:为了适应直流输电的快速发展,设计开发了相应的直流转换开关和直流 旁路开关设备,目前已经在国内大量应用。本文介绍了这种直流开关设备的工作 原理、结构参数及应用等有关内容,该产品的开发及应用将为我国直流输电的发 展做出重大贡献。 关键词:直流开关;换流站;应用研究 近年来,高压直流输电技术在世界范围内得到了广泛应用,在此基础上进一 步发展的特高压直流输电工程,目前也已经成功投产,稳定运行。 直流输电和传统的交流输电相比,具有以下优点:①直流输电架空线路只需正负两极导线、杆塔结构简单、线路造价低、损耗小;②直流电缆线路输送容量大、造价低、损耗小、不易老化、寿命长,切输送距离不受限;③直流输电不存在交流输电的不稳定性问题,直流输电线路无电容充电电流,直流线路无电容充电电流,电压分布平稳,负载大小不发生电压异常不需并联电抗。并且调节速度快, 运行可靠,有利于远距离大容量送电;④直流输电有利于实现电力系统之间的联网;⑤直流输电有功功率和无功功率容易控制,可以改善交流系统的运行性能;⑥可以利用大地为回路,提高运行可靠性;⑦直流输电可以方便的分期建设和 增容,有利发挥投资效益。 虽然直流输电在我国发展较晚,但因为其特有的优点,受到国家的大力支持,使其发展迅猛,并且电压等级也逐渐提高,现已达到国际领先水平。在开始阶段 直流开关设备主要依靠进口,根据国家要求关键设备国产化的要求,国内厂家也 积极开发同类产品,但是由于开发难度大、投资大,国内只有较少厂家能够生产 该类产品,依托西电集团公司在电力行业强大技术优势和制造基础,西安西电高 压开关有限责任公司( 以下简称西开有限公司) 最早在国内开发和制造直流转化开 关和旁路开关的厂家,并且生产的产品在国内的换流站中大量应用。 1.直流转换开关 高压直流输电系统中,一般配置有 4 种高压直流转换开关,分别是金属回线 转换开关、大地回线转换开关、中性母线开关和中性母线接地开关。其中,MRTB 将直流电流从大地回路转换到金属回线通路的开关设备,ERTB 将直流电流 从金属回线通路转换到大地回路通路的开关设备,NBS 安装在换流站站内接地线上,用于把停运的换流桥与中性母线断开的开关设备,NBS 还应把直流极线故障 所产生的故障电流转换到由接地极及其引线构成的回路中。NBGS 安装在换流站 站内接地线上,用于提供站内临时接地的设备,NBGS 最重要的作用是最为一个 快速合闸开关;另外在 NBS 转换失败(开断不成功)时,NBGS 也可提供暂时的大地 回路通路。 1.1运行方式转换 ①正常双极运行时,双极两端中性点接地,NBS11、NBS12、NBS21、NBS22、MRTB 闭合,ERTB、NBGS11、NBGS12 断开,电流回路见,直流电流的路径为 正负两根导线,电流方向相反,双极对称运行时,接地极中无电流流过,双极不 对称运行时,两极中的电流不相等,接地极中电流为两极电流之差。 ②当换流阀 V13、V14 出现故障或需要检修时,NBS12、NBS22、S16、S26 断开,把停运的换流桥与中性母线断开,转入单极大地回线运行方式。 1.2直流转换开关与直流电流的分断 目前,应用在高压直流输电系统中的直流转换开关主要采用两种方式来实现,

10kV旁路代路操作步骤

一、旁路断路器代供操作 以旁路断路器QF1带双回线路为例,以图1-1来说明如何进行旁路代供操作。 (一)、操作前应考虑的事项 1、确定旁路断路器QF1应接到那条母线。为了保持双母线的标准运行方式,被带线路原来在那条母线运行,旁路断路器QF1就应放在那条母线上。同时,使旁路断路器的母线差动保护交直流回路及跳闸连接片与该母线相对应。如线路L1的断路器QF原来接在母线Im上运行,那么旁路断路器就应该合母线隔离开关QS5,使QF1也接到Im上运行,并由Im的母线差动保护出口中间继电器动作跳闸。 2、检查旁路断路器的保护,应按被带线路的保护定值整定好,并切换相关保护的交直流回路及保护连接片、另外,重合闸装置是否投入,采用何种检定方式,这些均由调度决定。(二)、旁路代供操作方法 1、转移法:用QF1经旁路母线IIIm与L1并列,断QF转移负荷。具体作法是:合隔离开

关QS5、QS7、合QF1充电,断开合QF1,合上QS3充电,合QF1与QF并列;断开QF,负荷电流全部转移到QF1上;拉QS4、QS1。 2、等电位法:用线路旁路隔离开关QS3经IIIm与L1并列,断QF转移负荷。具体作法是:合隔离开关QS5、QS7,合QF1;合QS3,合QF1与QF并列;断QF,负荷电路器全部转移到QF1上,断QS4、QS1。 注:一般多采用转移法,因等电位操作法虽避免了用线路旁路隔离开关QS3向IIIm充电,但是如果合QS3并列时QF跳闸,将造成带L1负荷合隔离开关。倒闸时,不管采用哪种方法,事先都必须用QF1对IIIm充电加压,确证旁路母线具备带电条件。 (三)、旁路断路器QF1带路的具体操作步骤 1、投入QF1的保护装置及其连接片。 2、合上QS5、QS7。 3、合QF1,对IIIm充电正常后,断开QF1。 4、合QS3,对IIIm充电。 5、合QF1,查QF1已有电流,投入重合闸装置。 6、断QF,拉QS4、QS1。 (四)、10kV旁路断路器带线路倒闸操作实例

APC秀康维修旁路开关操作步骤

SILCON UPS 维修旁路操作步骤 警告:此旁路开关只在UPS 维修、维护或紧急供电时使用,应严格按照下述操作步骤进行操作(或参见技术手册),错误的操作会严重损坏UPS 主机。 从UPS 正常运行状态切换到维修旁路开关的操作步骤 1、按2~4步骤操作UPS ,即可以让UPS 进入静态旁路状态; 2、按 3 4UPS 此时UPS 处于内部静态旁路运行状态下。 5、将维修旁路柜上的“UPS 旁路开关”切换到“ON ”。 [位于中间的开关] 6、将维修旁路柜上“UPS 输出开关”切换到“OFF ”。[位于右边的开关] 7、打开UPS 主机前门,同时按下红绿两个按钮,关闭UPS 。 8、显示屏幕旁边的LED 红灯亮,并且警铃响30秒钟(可按消音键消除)。 9、将维修旁路柜上的“UPS 输入开关”切换到“OFF ”。[位于左边的开关] 10、关闭UPS 的电池组开关,此时UPS 已完全关闭。 此时可安全的进行维修或维护,在以上的所有操作中,负载不断电。 从维修旁路运行状态切换到UPS 正常运行的操作步骤 1、将维修旁路柜上的“UPS 输入开关”切换到“ON”。[位于左边的开关] 2、对应UPS 3、等待大约10秒钟,显示窗显示------- 4、按液晶屏上的“C “键,显示 5、按液晶屏上的“#“键,显示-----------

6、等待大约1秒种,显示---------------- 7、等待大约1分钟,显示----------- 9、打开UPS 注意:此时不能打开“UPS输出开关”。 10、检查UPS 没有故障报警; 11、按12~14步骤操作UPS ,即可以让UPS 进入静态旁路状态; 12、按 13 14 15、再次确认UPS 已运行在静态旁路模式; 16、将维修旁路柜上的“UPS 输出开关”切换到“ON”。[位于右边的开关] 17、将维修旁路柜上的“UPS 旁路开关”切换到“OFF”。[位于中间的开关] 18、操作UPS,按 UPS 面板,均显示 此时UPS 已经投入正常运行状态,在此切换过程中,负载不断电。

220kV旁路转代操作中线路纵联保护及主变保护的处理

收稿日期:20040611 作者简介:王增纯(1973),男,助理工程师,主要从事变电运行工作。 220kV 旁路转代操作中线路纵联保护及 主变保护的处理 A brief Analysis on H igh frequency Channel Change over in 220kV Line Substitution Op eration 王增纯,李淑伟 (沧州供电公司,河北 沧州 061001) 摘要:在主接线形式为双母线带旁路的变电站操作中,转带操作占有很大比重,其操作的正确与否直接影响到系统的安全与稳定。本文以赵店站220kV 线路转代操作为例,分析了220kV 线路转代操作中高频通道的切换方法。关键词:220kV 线路;转代;高频通道;切换 Abstract :In substations with double busbar and bypass system ,the operation using bypass circuit breaker to substitute a line cir 2cuit breaker is often needed.The correctness of this chan geover operation directly affects the safe and stable operation of the sys 2tem.This paper ,taking a 220kV Zhaodian substation as an example ,analyzes the changeover of high -frequency channel in this substituting operation. K eywords:220kV line ;substitution ;high -frequency chan 2nel ;changeover 中图分类号:TM773文献标识码:B 文章编号:10019898(2004)06002803 设备巡视、运行维护、倒闸操作和事故处理是变电站运行工作的主要内容。其中倒闸操作所占比重较大,其操作的正确与否对变电站及电网安全运行至关重要。据统计,全国电网人为责任事故中,有近半数是误操作事故。为最大限度地避免误操作的发生,变电站值班员应认真分析操作中的危险点,制定控制措施,做到防患于未然。 在各种危险点分析中,人们把注意力多放在“五防”上,往往忽略了其它对电网安全稳定运行有重大影响的操作步骤。在对以往的操作票复查中发现,用220kV 旁路开关转代线路开关的操作中,对高频通道切换的做法不统一,在切换时机的选择上有很大的随意性。因为用220kV 旁路开关转代线路开关的操作在以双母带旁路为主接线的变电站操作中占很大比例,所以有必要对操作中高频通道切换问题进行讨论,以便规范变电站的操作票,保证电网安全稳定运行。下面以220kV 赵店变电站旁路转代 为例,对高频通道切换问题进行讨论。1 问题的提出 赵店站220kV 主接线为双母线带旁路,设有母 联兼旁路(以下简称母兼旁)开关,共有进出线3回。母兼旁201开关可分别转代各出线开关。201开关转代出线开关时采用CSL 101B 型微机保护与SF601型多频制收发信机构成高频闭锁式距离、零序保护作为线路的主保护,通道切换采用线路及旁路微机保护屏上的高频转接插头(座) 配合进行,见图1。 图1 旁路转代通道切换示意图 转代的操作步骤在河北省电力公司的《变电运 行规程》和赵店站的《现场运行规程》中已有规定,但转代时切换高频保护通道的问题,上述规程均未涉及。高频保护作为线路转代时唯一的主保护(线路的另一套高频保护已提前退出),对于线路的安全稳定运行至关重要。转代过程中因切换高频通道而出现的通道暂时性中断会引发一系列问题,应引起值班员的高度重视。 下面以转代赵章线221开关为例,分析几种可能的操作方法,并找出正确的做法。 ? 82?

220KV旁路代线路开关操作

一将220KV旁路290代竹界北264开关运行,264开关由运行转检修 1 检查220KV旁母无短路接地及杂物 2 将220KV旁路290开关定值改为代264开关运行定值 3 核对290开关定值代264开关运行定值正确 4 退出290路重合闸 5 将290路重合闸方式切换开关由“单重”倒至“停用” 6 退出主保护压板 7 检查290路保护压板在投入位置 8 投入220KV母差保护跳290开关保护压板 9 投入290开关充电保护 10 合上290开关对220KV旁母进行充电 11 检查290开关对220KV旁母充电正常 12 退出290开关充电保护 13 拉开290开关 14 检查290开关三相确在“分”位 15 合上2645旁路刀闸,检查2645刀闸三相确已合上 16 检同期合上290开关 17 检查290开关与264开关负荷基本平衡 18 将电压切换开关切至旁路 19 将高频通道由“本路”倒至“旁路” 20 测试高频通道正常 21 投入旁路290屏高频保护压板 22 投入290开关重合闸 23 退出264开关重合闸 24 拉开264开关 25 检查264开关三相确在“分”位 26 拉开2643刀闸,检查2643刀闸三相确已拉开 27 拉开2642刀闸,检查2642刀闸三相确已拉开 28 退出264路保护压板 29 退出220KV母差保护跳264开关保护压板 30 验明264开关与2643刀闸之间三相确无电压 31 合上26440三相接地刀闸 32 检查26440接地刀闸三相确已合好 33 验明264开关与2642刀闸之间三相确无电压 34 合上26430三相接地刀闸 35 检查26430接地刀闸三相确已合好 36 全面检查 二将220KV竹界北264开关运行由检修转运行,旁路290开关由运行转备用,恢复正常运行方式 1 拉开26430三相接地刀闸 2 检查26430接地刀闸三相确已拉开 3 拉开26440三相接地刀闸

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