CN100466415C - 微机控制备用电源自动投入的方法 - Google Patents

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CN100466415C CNB031133010A CN03113301A CN100466415C CN 100466415 C CN100466415 C CN 100466415C CN B031133010 A CNB031133010 A CN B031133010A CN 03113301 A CN03113301 A CN 03113301A CN 100466415 C CN100466415 C CN 100466415C
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Abstract

本发明属于电力输配的控制技术,涉及一种新型微机控制备用电源自动投入的方法。该方法所应用的输配电线路中包括有两路电源,两路电源上分别串接有断路器1DL和断路器2DL,还分别连接两台主变压器(即1号主变和2号主变),两路电源之间有断路器3DL,其控制方法包括1DL断路器的跳闸控制、2DL断路器的跳闸控制、1DL断路器合闸充放电控制、1DL断路器合闸控制、2DL断路器合闸充放电控制、2DL断路器合闸控制、3DL断路器合闸充放电控制、3DL断路器合闸控制、异常信号控制几部分。本发明完全符合备用电源自动投入的基本原理,并能适应现有的各种备用电源自动投入内桥接线方法。

Description

微机控制备用电源自动投入的方法
技术领域
本发明属于电力输配的控制技术,涉及一种新型微机控制备用电源自动投入的方法。
背景技术
目前,变电所运行的备用电源自动投入装置有电磁式和微机型两种。电磁式的备用电源自动投入装置由于需要通过大量的继电器等机械、电气对备用电源自动投入过程进行控制,其占用空间大、设备成本高、维护麻烦、不易实现远程控制。而微机控制备用电源自动投入装置通过微机程序对备用电源自动投入过程进行控制,其成本低、易于实现远程控制。但现有的微机控制备用电源自动投入装置所采用的控制方法完全是按照人们提出的动作流程来设计,不完全符合备用电源自动投入的基本原理,与电磁式的设备相比,其动作原理复杂、运行方式局限性大,反而失去了微机型备自投应有的优点。特别是现有微机控制备用电源自动投入装置在接有地方电厂的场合下,其适应能力差,由于保护闭锁未分开,当一台主变压器发生故障时,备用电源自动投入的动作可能全部被闭锁,在一线两变运行时,将造成全变电所失电,因而其运行可靠性得不到保证。
发明内容
本发明所要解决的问题是,提供一种动作原理简单、可靠性高的新型微机控制备用电源自动投入的方法,使其完全符合备用电源自动投入的基本原理,并能适应现有的各种备用电源自动投入接线方法。
下面给出本发明方法的技术方案。
在本发明的方法所应用的输配电线路中包括有两路电源,两路电源上分别串接有第一断路器1DL和第二断路器2DL,还分别连接两台主变压器(即第一主变压器和第二主变压器),两路电源之间有第三断路器3DL,即变电所一次主接线为内桥接线,其控制方法如下:
A.第一断路器1DL的跳闸控制
当第一断路器1DL电源电流I1小于无流设定值Ifzd、第一断路器1DL电源电压U1小于无压设定值Ufzd、第二断路器2DL电源电压U2大于有压设定值Ufyzd及第一断路器1DL手动控制开关1KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置这几个条件同时满足时,经过一定的延时tb1,向第一断路器1DL跳闸控制回路输出脉冲控制信号,使第一断路器第一断路器1DL跳闸。
B.第二断路器2DL的跳闸控制
当第二断路器2DL电源电流I2小于无流设定值Ifzd、第二断路器2DL电源电压U2小于无压设定值Ufzd、第一断路器1DL电源电压U1大于分闸检有压定值Ufyzd及第二断路器2DL手动控制开关2KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置这几个条件同时满足时,经过一定的延时tb2,向第一断路器1DL跳闸控制回路输出脉冲控制信号,使第二断路器2DL跳闸。
C.第一断路器1DL合闸充放电控制
a.放电条件
a)当第一断路器1DL或第二断路器2DL或第三断路器3DL的手动控制开关(1KK或2KK或3KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第一断路器1DL或第二断路器2DL或第三断路器3DL处于分闸位置时(即不对应),或主变压器低压侧电压小于无压设定值(在主变压器低压侧电压投入标志MB1为1及合闸检无压标志为1时),或主变压器中压侧电压小于无压设定值(在主变压器中压侧电压投入标志MB2为1及合闸检无压标志为1时),经一定延时后放电;
b)当第一断路器1DL手动控制开关1KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
c)当第一断路器1DL处于合闸位置;
d)当第一主变压器保护动作;
e)当第一断路器1DL发出合闸控制命令;
b.充电条件
a)当第二断路器2DL手动控制开关2KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置或者第三断路器3DL手动控制开关3KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
b)当第一断路器1DL手动控制开关1KK或其分合状态的双位置继电器处于分闸后位置;
当上述任一充电条件满足且任一放电条件不满足时,第一断路器第一断路器1DL经充电延时(延时时间为tcd)后完成合闸充电控制。
D.第一断路器1DL合闸控制
a.第一断路器1DL合闸控制条件一:
a)当第二断路器2DL跳闸控制命令已发出或当第一断路器1DL电源主变压器低压侧电压小于无压设定值(在主变压器低压侧电压投入标志MB1为1及合闸检无压标志为1时),或当第一断路器1DL电源主变压器中压侧电压小于无压设定值(在主变压器中压侧电压投入标志MB2为1及合闸检无压标志为1时),同时第二断路器2DL手动控制开关2KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第二断路器2DL处于分闸位置(即不对应);
b)充电延时时间已到;
c)第一主变压器没有保护动作;
当以上条件满足时,经延时th1后输出脉冲控制信号至第一断路器1DL合闸控制回路,第一断路器1DL合闸,同时输出备用电源投入合闸动作信号。
b.第一断路器1DL合闸控制条件二:
a)当第一断路器1DL电源主变压器低压侧电压小于无压设定值(在主变压器低压侧电压投入标志MB1为1及合闸检无压标志为1时),或当第一断路器1DL电源主变压器中压侧电压小于无压设定值(在主变压器中压侧电压投入标志MB2为1及合闸检无压标志为1时),同时第三断路器3DL手动控制开关3KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第三断路器3DL处于分闸位置(即不对应);
b)充电延时时间已到;
c)第一主变压器没有保护动作;
当以上条件都满足时,同样经延时(延时时间为th1)后输出脉冲控制信号至第一断路器1DL合闸控制回路,第一断路器1DL合闸,同时输出备用电源投入合闸动作信号。
E.第二断路器2DL合闸充放电控制
a.放电条件
a)当第一断路器1DL或第二断路器2DL或第三断路器3DL手动控制开关(1KK或2KK或3KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第一断路器1DL或第二断路器2DL或第三断路器3DL处于分闸位置时(即不对应),或主变压器低压侧电压小于无压设定值(在主变压器低压侧电压投入标志MB1为1及合闸检无压标志为1时),或主变压器中压侧电压小于无压设定值(在主变压器中压侧电压投入标志MB2为1及合闸检无压标志为1时),经20秒延时后放电;
b)当第二断路器2DL手动控制开关2KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
c)当第二断路器2DL处于合闸位置;
d)当第二主变压器保护动作;
e)当第二断路器2DL发出合闸控制命令;
b.充电条件
a)当第一断路器1DL手动控制开关1KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置或者第三断路器3DL手动控制开关3KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
b)当第二断路器2DL手动控制开关2KK或其分合状态的双位置继电器处于分闸后位置;
当上述任一充电条件满足且任一放电条件不满足时,第二断路器2DL经充电延时(延时时间为tcd)后完成合闸充电控制。
F.第二断路器2DL合闸控制
a.第二断路器2DL合闸控制条件一:
a)当第一断路器1DL跳闸控制命令已发出或第二断路器2DL电源主变压器低压侧电压小于无压设定值(在主变压器低压侧电压投入标志MB1为1及合闸检无压标志为1时),或第二断路器2DL电源主变压器中压侧电压小于无压设定值(在主变压器中压侧电压投入标志MB2为1及合闸检无压标志为1时),同时第一断路器1DL手动控制开关1KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第一断路器1DL处于分闸位置(即不对应);
b)充电延时时间已到;
c)第二主变压器没有保护动作;
当以上条件都满足时,经延时(延时时间为th1)后输出脉冲控制信号至第二断路器2DL合闸控制回路,第二断路器2DL合闸,同时输出备用电源投入合闸动作信号。
b.第二断路器2DL合闸控制条件二:
a)当第二断路器2DL电源主变压器低压侧电压小于无压设定值(在主变压器低压侧电压投入标志MB1为1及合闸检无压标志为1时),或第二断路器2DL电源主变压器中压侧电压小于无压设定值(在主变压器中压侧电压投入标志MB2为1及合闸检无压标志为1时),同时第三断路器第三断路器3DL手动控制开关3KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第三断路器3DL处于分闸位置(即不对应);
b)充电延时时间已到;
c)第二主变压器没有保护动作;
当以上条件都满足时,同样经延时(延时时间为th1)后输出脉冲控制信号至第二断路器2DL合闸控制回路,第二断路器2DL合闸,同时输出备用电源投入合闸动作信号。
G.第三断路器3DL合闸充放电控制
a.放电条件
a)当第一断路器1DL或第二断路器2DL或第三断路器3DL的手动控制开关(1KK或2KK或3KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第一断路器1DL或第二断路器2DL或第三断路器3DL处于分闸位置时(即不对应),或者主变压器低压侧电压小于无压设定值(在主变压器低压侧电压投入标志MB1为1及合闸检无压标志为1时),或主变压器中压侧电压小于无压设定值(在主变压器中压侧电压投入标志MB2为1及合闸检无压标志为1时),经20S秒延时后放电;
b)当第三断路器3DL手动控制开关3KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
c)当第三断路器3DL处于合闸位置;
d)当第一主变压器保护动作;
e)当第二主变压器保护动作;
f)当第三断路器3DL发出合闸控制命令;
b.充电条件
a)当第一断路器1DL手动控制开关1KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置或者第二断路器2DL手动控制开关2KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
b)当第三断路器3DL手动控制开关3KK或其分合状态的双位置继电器处于分闸后位置;
当上述任一充电条件满足且任一放电条件不满足时,第三断路器3DL经充电延时(延时时间为tcd)后完成合闸充电控制。
H.第三断路器3DL合闸控制
a.第三断路器3DL合闸控制条件一:
a)当第一断路器1DL跳闸控制命令已发出或第一断路器1DL电源主变压器低压侧电压小于无压设定值(在主变压器低压侧电压投入标志MB1为1及合闸检无压标志为1时),或第一断路器1DL电源主变压器中压侧电压小于无压设定值(在主变压器中压侧电压投入标志MB2为1及合闸检无压标志为1时),同时第一断路器1DL手动控制开关1KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第一断路器第一断路器1DL处于分闸位置(即不对应);
b)充电延时时间已到;
c)1号、2号主变均没有保护动作;
当以上条件满足时,经延时(延时时间为th1)后输出脉冲控制信号至第三断路器3DL合闸控制回路,第三断路器3DL合闸,同时输出备用电源投入合闸动作信号。
b.第三断路器3DL合闸控制条件二:
a)当第二断路器2DL跳闸控制命令已发出或当第二断路器2DL电源主变压器低压侧电压小于无压设定值(在主变压器低压侧电压投入标志MB1为1及合闸检无压标志为1时),或第二断路器2DL电源主变压器中压侧电压小于无压设定值(在主变压器中压侧电压投入标志MB2为1及合闸检无压标志为1时),同时第二断路器2DL手动控制开关2KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第二断路器2DL处于分闸位置(即不对应);
b)充电延时时间已到;
c)1号、2号主变均没有保护动作;
当以上条件满足时,同样经延时(延时时间为th1)后输出脉冲控制信号至第三断路器3DL合闸控制回路,第三断路器3DL合闸,同时输出备用电源投入合闸动作信号。
I.异常信号控制
a.当第一断路器1DL或第二断路器2DL或第三断路器3DL的手动控制开关(1KK或2KK或3KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第一断路器1DL或第二断路器2DL或第三断路器3DL处于分闸位置时(即不对应),或主变压器低压侧电压小于无压设定值(在主变压器低压侧电压投入标志MB1为1及合闸检无压标志为1时),或主变压器中压侧电压小于无压设定值(在主变压器中压侧电压投入标志MB2为1及合闸检无压标志为1时),经一定延时后发出异常信号;
b.当第一断路器1DL没有发出跳闸控制命令,而第一断路器1DL电源电流I1小于无流设定值Ifzd或第一断路器1DL电源电压U1小于无压设定值Ufzd且第一断路器1DL手动控制开关1KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置时,经一定延时后发出异常信号;
c.当第二断路器2DL没有发出跳闸控制命令,而第二断路器2DL电源电流I2小于无流设定值Ifzd或第二断路器2DL电源电压U2小于无压设定值Ufzd且第二断路器2DL手动控制开关2KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置时,经一定延时后发出异常信号。
本发明微机控制备用电源自动投入的方法完全符合备用电源自动投入的基本原理,与现有的微机型备用电源自动投入装置中所使用的方法相比,具有如下优点:
1)采用了由备用电源的合闸开关完成充放电回路控制方案,具有合闸时检查无压方便的优点;
2)采用类似重合闸的不对应启动回路,作为备自投启动回路,具有动作判据明确、简单、可靠的优点,并可纠正开关偷跳,无须另设防开关偷跳的纠正回路,从根本上解决了其他微机型备自投装置或电磁式备自投装置无法解决的内桥开关偷跳问题;
3)采用了合闸时检查无压方案,解决了当运行的变电所并有地方电厂时,防止非同期合闸的问题;
4)采用主变压器保护动作闭锁相应的主变压器开关合闸的方案,防止在一条线路带两台主变压器运行,而另一条线路作备用电源时,当线路这一侧主变压器发生故障时,由于该主变压器动作跳开相应开关的同时闭锁了备自投的合闸,而造成该变电所全所失电(即保一半原则)。
附图说明
图1是备用电源自动投入适用的一次主接线中电压互感器位于变压器侧的内桥接线示意图;
图2是备用电源自动投入适用的一次主接线中电压互感器位于线路侧的内桥接线示意图;
图3是本发明方法的逻辑框图。
具体实施方式
图3中的控制字说明如下:(0,退出;1投入)
 
控制字名称 控制字 备注
分闸检有压 FZJY
合闸检无压 HZJW
主变压器低压侧电压投入 MB1
主变压器中压侧电压投入 MB2
图3中字母说明如下:
I1<Ifzd—表示第一断路器1DL电源电流小于无流设定值,即第一断路器1DL无流;
U1<Ufzd—表示第一断路器1DL电源电压小于无压设定值,即第一断路器1DL无压;
U2>Ufyzd—表示第二断路器2DL电源电压大于分闸检有压定值,即第二断路器2DL有压;
I2<Ifzd—表示第二断路器2DL电源电流小于无流设定值,即第二断路器2DL无流;
U2<Ufzd—表示第二断路器2DL电源电压小于无压设定值,即第二断路器2DL无压;
U1>Ufyzd—表示第一断路器1DL电源电压大于分闸检有压定值,即第一断路器1DL有压;
UL1bc1<Uhzd—表示第一主变压器低压侧电压小于无压设定值;
UL2bc1<Uhzd—表示第二主变压器低压侧电压小于无压设定值;
UL1bc2<Uhzd—表示第一主变压器中压侧电压小于无压设定值;
UL2bc2<Uhzd—表示第二主变压器中压侧电压小于无压设定值;
1KKJ—表示第一断路器1DL手动控制开关1KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
2KKJ—表示第二断路器2DL手动控制开关2KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
3KKJ—表示第三断路器3DL手动控制开关3KK或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
1TWJ—表示第一断路器1DL处于分闸位置;
2TWJ—表示第二断路器2DL处于分闸位置;
3TWJ—表示第三断路器3DL处于分闸位置;
1HWJ—表示第一断路器1DL处于合闸位置;
2HWJ—表示第二断路器2DL处于合闸位置;
3HWJ—表示第三断路器3DL处于合闸位置;
1#主变压器动作—表示第一主变压器压器保护动作;
2#主变压器动作—表示第二主变压器压器保护动作;
图3中符号说明如下:
Figure C03113301D00161
—表示逻辑与关系,即输入条件全部满足时,输出有效;
—表示逻辑或关系,即输入条件任一满足时,输出有效;
Figure C03113301D00163
—表示逻辑非关系,即输出与输入相反;
Figure C03113301D00164
—表示延时跳闸时间;
Figure C03113301D00165
—表示延时20秒;
Figure C03113301D00166
—表示充电延时时间;
Figure C03113301D00167
—表示延时合闸时间;
Figure C03113301D00168
—表示200ms脉冲输出;
Figure C03113301D00169
—表示第一断路器1DL跳闸回路;
Figure C03113301D001610
—表示第二断路器2DL跳闸回路;
Figure C03113301D001611
—表示第一断路器1DL合闸回路;
Figure C03113301D001612
—表示第二断路器2DL合闸回路;
Figure C03113301D001613
—表示第三断路器3DL合闸回路;
Figure C03113301D001614
—表示备自投合闸动作信号;
Figure C03113301D00171
—表示异常信号;
如图1、图2所示,本发明的方法所应用的输配电线路中包括有两路电源,两路电源上分别串接有第一断路器1DL和第二断路器2DL,还分别连接两台主变压器(即第一主变压器和第二主变压器),两路电源之间有第三断路器3DL,即内桥接线,高压侧电压互感器可位于变压器侧(如图1)或线路侧(如图2)。下面给出本发明方法的应用于备用电源自动投入的各种内桥接线形式的实施例:
1、投内桥第三断路器3DL:1*2方式
1.1 准备阶段
第一断路器1DL、第二断路器2DL为合闸运行状态,其相应的操作开关1KK、2KK(或双位置继电器)记忆为合闸后,第三断路器3DL为热备用,其相应的操作开关3KK(或双位置继电器)记忆为分闸后。因为1KK、2KK为合闸后状态,所以第一断路器1DL、第二断路器2DL跳闸回路开放,而合闸回路闭锁;同时开放第三断路器3DL合闸充电回路,当第三断路器3DL满足充电条件时则充电,不满足条件时则立即彻底放电,满足充电条件后重新充电。
1.2 动作过程
1.2.1 1DL电源失电
(1)因为1DL电源失电,经1DL检无压和无流、对侧第二断路器2DL电源有压后,延时tb1后跳闸1DL。第一断路器1DL跳闸后1TWJ闭合表示第一断路器1DL处于跳闸位置,而1KK为合闸后状态,因而产生1DL开关位置不对应,在第三断路器3DL合闸充电完成后,延时th1启动一次合闸脉冲至第三断路器3DL合闸回路。
(2)若1DL电源失电是由1#主变压器保护动作引起的,则第三断路器3DL充电回路立即放电,并闭锁第三断路器3DL合闸回路,以保证第二断路器2DL电源正常供电。
(3)若1DL电源失电是因开关偷跳引起的,则1TWJ会闭合,而1KK仍为合闸后状态,同样产生1DL开关位置不对应,经检查1#主变压器无压后,延时th1启动一次合闸脉冲至第三断路器3DL合闸回路。
(4)若手动拉开1DL,则1KK由原来合闸后状态变为分闸后状态,1DL的开关位置不对应不成立,故不会启动第三断路器3DL的合闸回路。
1.2.2 第二断路器2DL电源失电
(1)因为第二断路器2DL电源失电,经第二断路器2DL检无压和无流、对侧第一断路器1DL电源有压后,延时tb1后跳闸第二断路器2DL。第二断路器2DL跳闸后2TWJ闭合表示第二断路器2DL处于跳闸位置,而2KK为合闸后状态,因而产生第二断路器2DL开关位置不对应,在第三断路器3DL合闸充电完成后,延时th1启动一次合闸脉冲至第三断路器3DL合闸回路。
(2)若第二断路器2DL电源失电是由2#主变压器保护动作引起的,则第三断路器3DL充电回路立即放电,并闭锁第三断路器3DL合闸回路,以保证第一断路器1DL电源正常供电。
(3)若第二断路器2DL电源失电是因开关偷跳引起的,则2TWJ会闭合,而2KK仍为合闸后状态,同样产生第二断路器2DL开关位置不对应,经检查2#主变压器无压后,延时th1启动一次合闸脉冲至第三断路器3DL合闸回路。
(4)若手动拉开第二断路器2DL,则2KK由原来合闸后状态变为分闸后状态,第二断路器2DL的开关位置不对应不成立,故不会启动第三断路器3DL的合闸回路。
2、进线电源开关第一断路器1DL、第二断路器2DL互投:2*2方式
2.1 准备阶段
第一断路器1DL(第二断路器2DL)、第三断路器3DL为合闸运行状态,其相应的操作开关1KK(2KK)、3KK(或双位置继电器)记忆为合闸后,第二断路器2DL(第一断路器1DL)为热备用,其相应的操作开关2KK(1KK)或双位置继电器记忆为分闸后。因为1KK(2KK)、3KK为合闸后状态,所以第一断路器1DL(第二断路器2DL)、第三断路器3DL相应的跳闸回路开放,而合闸回路闭锁;同时开放第二断路器2DL(第一断路器1DL)合闸充电回路,当第二断路器2DL(第一断路器1DL)满足充电条件时则充电,不满足条件时则立即彻底放电,满足充电条件后重新充电。
2.2 动作过程
2.2.1 第一断路器1DL电源失电
(1)因为1DL电源失电,经1DL检无压和无流、对侧第二断路器2DL电源有压后,延时tb1后跳闸1DL。第一断路器1DL跳闸后1TWJ闭合表示第一断路器1DL处于跳闸位置,而1KK为合闸后状态,因而产生1DL开关位置不对应,在第二断路器2DL合闸充电完成后,延时th1启动一次合闸脉冲至第二断路器2DL合闸回路。
(2)若1DL电源失电是由1#主变压器保护动作引起的,第二断路器2DL合闸充电回路不会被放电和被闭锁,故第二断路器2DL仍然会动作合闸。而第三断路器3DL充电回路立即放电,并闭锁第三断路器3DL合闸回路,使第三断路器3DL不会合闸,这样可以保证变电所一台主变压器仍然能运行,不会造成全所失电。
(3)若第一断路器1DL电源失电是因开关偷跳引起的,则1TWJ会闭合,而1KK仍为合闸后状态,同样产生第一断路器1DL开关位置不对应,经检查2#主变压器无压后,延时th1启动一次合闸脉冲至第二断路器2DL合闸回路。
(4)若内桥第三断路器3DL开关偷跳,则3TWJ会闭合,而3KK为合闸后状态,产生第三断路器3DL开关位置不对应,经检查2#主变压器无压后,延时th1启动一次合闸脉冲至第二断路器2DL合闸回路。
(5)若手动拉开第一断路器1DL或第三断路器3DL,由于1KK或3KK原为合闸后状态,现为分闸后状态,第一断路器1DL或第三断路器3DL的不对应不成立,故不会启动第二断路器2DL的合闸回路。
2.2.2 第二断路器2DL电源失电
(1)因为第二断路器2DL电源失电,经第二断路器2DL检无压和无流、对侧第一断路器1DL电源有压后,延时tb1后跳闸第二断路器2DL。第二断路器2DL跳闸后2TWJ闭合表示第二断路器2DL处于跳闸位置,而2KK为合闸后状态,因而产生第二断路器2DL开关位置不对应,在第一断路器1DL合闸充电完成后,延时th1启动一次合闸脉冲至第一断路器1DL合闸回路。
(2)若第二断路器2DL电源失电是由2#主变压器保护动作引起的,第一断路器1DL合闸充电回路不会被放电和被闭锁,故第一断路器1DL仍然会动作合闸。而第三断路器3DL充电回路立即放电,并闭锁第三断路器3DL合闸回路,使第三断路器3DL不会合闸,这样可以保证变电所一台主变压器仍然能运行,不会造成全所失电。
(3)若第二断路器2DL电源失电是因开关偷跳引起的,则2TWJ会闭合,而2KK仍为合闸后状态,同样产生第二断路器2DL开关位置不对应,经检查1#主变压器无压后,延时th1启动一次合闸脉冲至第一断路器1DL合闸回路。
(4)若内桥第三断路器3DL开关偷跳,则3TWJ会闭合,而3KK为合闸后状态,产生第三断路器3DL开关位置不对应,经检查1#主变压器无压后,延时th1启动一次合闸脉冲至第一断路器1DL合闸回路。
(5)若手动拉开第二断路器2DL或第三断路器3DL,由于2KK或3KK原为合闸后状态,现为分闸后状态,第二断路器2DL或第三断路器3DL的不对应不成立,故不会启动第一断路器1DL的合闸回路。
3、主变压器电源高压开关互投:3*2方式
3.1 准备阶段
第一断路器1DL(第二断路器2DL)为运行,相应的操作开关1KK(2KK)或双位置继电器记忆为合闸后,第二断路器2DL(第一断路器1DL)、第三断路器3DL为热备用(热备用主变压器接地闸刀合上),相应的操作开天2KK(1KK)、3KK或双位置继电器记忆为分闸后。因为1KK(2KK)为合闸后状态,第一断路器1DL(第二断路器2DL)跳闸回路开放,而合闸回路闭锁;同时开放第二断路器2DL(第一断路器1DL)、第三断路器3DL合闸充电回路,当第二断路器2DL(第一断路器1DL)、第三断路器3DL满足充电条件时则充电,不满足条件时则立即彻底放电,满足充电条件后重新充电。
3.2 动作过程
3.2.1 第一断路器1DL电源失电
(1)因为1DL电源失电,经第一断路器1DL检无压和无流、对侧第二断路器2DL电源有压后,延时tb1后跳闸1DL。第一断路器1DL跳闸后1TWJ闭合表示第一断路器1DL处于跳闸位置,而1KK为合闸后状态,因而产生1DL开关位置不对应,在第二断路器2DL合闸充电完成后,经检查2#主变压器无压后,延时th1启动一次合闸脉冲至第二断路器2DL合闸回路;同时在第三断路器3DL合闸充电完成后,经检查1#变无压后,延时th1启动一次合闸脉冲至第三断路器3DL合闸回路。
(2)若1DL电源失电是由1#主变压器保护动作引起的,由于保护动作闭锁采用了对应闭锁,第二断路器2DL合闸充电回路不会被放电和被闭锁,故第二断路器2DL仍然会动作合闸。而第三断路器3DL充电回路由于保护动作而立即放电,同时第三断路器3DL合闸回路被闭锁,故第三断路器3DL不会合闸,这样可以保证变电所一台主变压器(空载)仍然能运行,不会造成全所失电。
(3)若1DL电源失电是因第一断路器1DL开关偷跳引起的,则1TWJ会闭合,而1KK仍为合闸后状态,同样产生1DL开关位置不对应,经检查2#主变压器无压后,延时th1启动一次合闸脉冲至第二断路器2DL合闸回路;同时经检查1#主变压器无压后,延时th1启动一次合闸脉冲至第三断路器3DL合闸回路。
(4)若手动拉开第一断路器1DL,由于1KK原为合闸后状态,现为分闸后状态,1DL的开关位置不对应不成立,故不会启动第二断路器2DL、第三断路器3DL的合闸回路。
3.2.2 第二断路器2DL电源失电
(1)因为第二断路器2DL电源失电,经第二断路器2DL检无压和无流、对侧第一断路器1DL电源有压后,延时tb1后跳闸第二断路器2DL。第二断路器2DL跳闸后2TWJ闭合表示第二断路器2DL处于跳闸位置,而2KK为合闸后状态,因而产生第二断路器2DL开关位置不对应,在第一断路器1DL合闸充电完成后,经检查1#主变压器无压后,延时th1启动一次合闸脉冲至第一断路器1DL合闸回路;同时在第三断路器3DL合闸充电完成后,经检查2#主变压器无压后,延时th1启动一次合闸脉冲至第三断路器3DL合闸回路。
(2)若第二断路器2DL电源失电是由2#主变压器保护动作引起的,由于保护动作闭锁采用了对应闭锁,第一断路器1DL合闸充电回路不会被放电和被闭锁,故第一断路器1DL仍然会动作合闸。而第三断路器3DL充电回路由于保护动作而立即放电,同时第三断路器3DL合闸回路被闭锁,故第三断路器3DL不会合闸,这样可以保证变电所一台主变压器(空载)仍然能运行,不会造成全所失电。
(3)若第二断路器2DL电源失电是因第二断路器2DL开关偷跳引起的,则2TWJ会闭合,而2KK仍为合闸后状态,同样产生第二断路器2DL开关位置不对应,经检查1#主变压器无压后,延时th1启动一次合闸脉冲至第一断路器1DL合闸回路;同时经检查2#主变压器无压后,延时th1启动一次合闸脉冲至第三断路器3DL合闸回路。
(4)若手动拉开第二断路器2DL,由于2KK原为合闸后状态,现为分闸后状态,第二断路器2DL的开关位置不对应不成立,故不会启动第一断路器1DL、第三断路器3DL的合闸回路。
4、信号回路
每一个跳闸与合闸出口后,立即发备自投动作信号;主变压器保护动作后,闭锁备自投合闸回路的同时,发主变压器保护动作闭锁备自投合闸信号。
此外,本发明的控制方法也适用于类似的内桥接线的一次主接线中,如:两路进线的单母线分段的一次主接线(两进线开关和分段开关组成内桥接线,其他出线相当于主变压器)。

Claims (1)

1、一种微机控制备用电源自动投入的方法,该方法所应用的输配电线路中包括有两路电源,两路电源上分别串接有第一断路器(1DL)和第二断路器(2DL),还分别连接第一主变压器和第二主变压器,两路电源之间有第三断路器(3DL),其特征是:该方法包括有
控制过程A.第一断路器(1DL)的跳闸控制,即
当第一断路器(1DL)电源电流I1小于无流设定值Ifzd、第一断路器(1DL)电源电压U1小于无压设定值Ufzd、第二断路器(2DL)电源电压U2大于有压设定值Ufyzd及第一断路器(1DL)手动控制开关(1KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置这几个条件同时满足时,经过一定的延时tb1,向第一断路器(1DL)跳闸控制回路输出脉冲控制信号,使第一断路器(1DL)跳闸;
控制过程B.第二断路器(2DL)的跳闸控制,即
当第二断路器(2DL)电源电流I2小于无流设定值Ifzd、第二断路器(2DL)电源电压U2小于无压设定值Ufzd、第一断路器(1DL)电源电压U1大于有压设定值Ufyzd及第二断路器(2DL)手动控制开关(2KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置这几个条件同时满足时,经过一定的延时tb2,向第一断路器(1DL)跳闸控制回路输出脉冲控制信号,使第二断路器(2DL)跳闸;
控制过程C.第一断路器(1DL)合闸充放电控制,即
条件a.放电条件
当第一断路器(1DL)或第二断路器(2DL)或第三断路器(3DL)的手动控制开关(1KK、2KK、3KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第一断路器(1DL)或第二断路器(2DL)或第三断路器(3DL)处于分闸位置时,或主变压器低压侧电压小于无压设定值,或主变压器中压侧电压小于无压设定值,经一定延时后放电;
当第一断路器(1DL)手动控制开关(1KK)或分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
当第一断路器(1DL)处于合闸位置;
当第一主变压器保护动作;
当第一断路器(1DL)发出合闸控制命令;
条件b.充电条件
当第二断路器(2DL)手动控制开关(2KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置或者第三断路器(3DL)手动控制开关(3KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
当第一断路器(1DL)手动控制开关(1KK)或其分合状态的双位置继电器处于分闸后位置;
当上述任一充电条件满足且任一放电条件不满足时,第一断路器(1DL)经充电延时后完成合闸充电控制;
控制过程D.第一断路器(1DL)合闸控制,即
条件a.第一断路器(1DL)合闸控制条件一:
当第二断路器(2DL)跳闸控制命令已发出或当第一断路器(1DL)电源主变压器低压侧电压小于无压设定值,或当第一断路器(1DL)电源主变压器中压侧电压小于无压设定值,同时第二断路器(2DL)手动控制开关(2KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第二断路器(2DL)处于分闸位置;
充电延时时间已到;
第一主变压器没有保护动作;
当以上条件满足时,经延时th1后输出脉冲控制信号至第一断路器(1DL)合闸控制回路,第一断路器(1DL)合闸,同时输出备用电源投入合闸动作信号;
条件b.第一断路器(1DL)合闸控制条件二:
当第一断路器(1DL)电源主变压器低压侧电压小于无压设定值,或当第一断路器(1DL)电源主变压器中压侧电压小于无压设定值,同时第三断路器(3DL)手动控制开关(3KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第三断路器(3DL)处于分闸位置;
充电延时时间已到;
第一主变压器没有保护动作;
当以上条件都满足时,同样经延时后输出脉冲控制信号至第一断路器(1DL)合闸控制回路,第一断路器(1DL)合闸,同时输出备用电源投入合闸动作信号;
控制过程E.第二断路器(2DL)合闸充放电控制,即
条件a.放电条件
当第一断路器(1DL)或第二断路器(2DL)或第三断路器(3DL)手动控制开关(1KK、2KK、3KK)或分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第一断路器(1DL)或第二断路器(2DL)或第三断路器(3DL)处于分闸位置时,或主变压器低压侧电压小于无压设定值,或主变压器中压侧电压小于无压设定值,经20秒延时后放电;当第二断路器(2DL)手动控制开关(2KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
当第二断路器(2DL)处于合闸位置;
当第二主变压器保护动作;
当第二断路器(2DL)发出合闸控制命令;
条件b.充电条件
当第一断路器(1DL)手动控制开关(1KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置或者第三断路器(3DL)手动控制开关(3KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
当第二断路器(2DL)手动控制开关(2KK)或其分合状态的双位置继电器处于分闸后位置;
当上述任一充电条件满足且任一放电条件不满足时,第二断路器(2DL)经充电延时后完成合闸充电控制;
控制过程F.第二断路器(2DL)合闸控制,即
条件a.第二断路器(2DL)合闸控制条件一:
当第一断路器(1DL)跳闸控制命令已发出或第二断路器(2DL)电源主变压器低压侧电压小于无压设定值,或第二断路器(2DL)电源主变压器中压侧电压小于无压设定值,同时第一断路器(1DL)手动控制开关(1KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第一断路器(1DL)处于分闸位置;
充电延时时间已到;
第二主变压器没有保护动作;
当以上条件都满足时,经延时后输出脉冲控制信号至第二断路器(2DL)合闸控制回路,第二断路器(2DL)合闸,同时输出备用电源投入合闸动作信号;
条件b.第二断路器(2DL)合闸控制条件二:
当第二断路器(2DL)电源主变压器低压侧电压小于无压设定值,或第二断路器(2DL)电源主变压器中压侧电压小于无压设定值,同时第三断路器(3DL)手动控制开关(3KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第三断路器(3DL)处于分闸位置;
充电延时时间已到;
第二主变压器没有保护动作;
当以上条件都满足时,同样经延时后输出脉冲控制信号至第二断路器(2DL)合闸控制回路,第二断路器(2DL)合闸,同时输出备用电源投入合闸动作信号;
控制过程G.第三断路器(3DL)合闸充放电控制,即
条件a.放电条件
当第一断路器(1DL)或第二断路器(2DL)或第三断路器(3DL)的手动控制开关(1KK、2KK、3KK)或分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第一断路器(1DL)或第二断路器(2DL)或第三断路器(3DL)处于分闸位置时,或者主变压器低压侧电压小于无压设定值,或主变压器中压侧电压小于无压设定值,经20S秒延时后放电;
当第三断路器(3DL)手动控制开关(3KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
当第三断路器(3DL)处于合闸位置;
当第一主变压器保护动作;
当第二主变压器保护动作;
当第三断路器(3DL)发出合闸控制命令;
条件b.充电条件
当第一断路器(1DL)手动控制开关(1KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置或者第二断路器(2DL)手动控制开关(2KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置;
当第三断路器(3DL)手动控制开关(3KK)或其分合状态的双位置继电器处于分闸后位置;
当上述任一充电条件满足且任一放电条件不满足时,第三断路器(3DL)经充电延时后完成合闸充电控制;
控制过程H.第三断路器(3DL)合闸控制,即
条件a.第三断路器(3DL)合闸控制条件一:
当第一断路器(1DL)跳闸控制命令已发出或第一断路器(1DL)电源主变压器低压侧电压小于无压设定值,或第一断路器(1DL)电源主变压器中压侧电压小于无压设定值,同时第一断路器(1DL)手动控制开关(1KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第一断路器(1DL)处于分闸位置;
充电延时时间已到;
第一主变压器和第二主变压器均没有保护动作;
当以上条件满足时,经延时后输出脉冲控制信号至第三断路器(3DL)合闸控制回路,第三断路器(3DL)合闸,同时输出备用电源投入合闸动作信号;
条件b.第三断路器(3DL)合闸控制条件二:
当第二断路器(2DL)跳闸控制命令已发出或当第二断路器(2DL)电源主变压器低压侧电压小于无压设定值,或第二断路器(2DL)电源主变压器中压侧电压小于无压设定值,同时第二断路器(2DL)手动控制开关(2KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第二断路器(2DL)处于分闸位置;
充电延时时间已到;
第一主变压器和第二主变压器均没有保护动作;
当以上条件满足时,同样经延时后输出脉冲控制信号至第三断路器(3DL)合闸控制回路,第三断路器(3DL)合闸,同时输出备用电源投入合闸动作信号;
控制过程I.异常信号控制,即
当第一断路器(1DL)或第二断路器(2DL)或第三断路器(3DL)的手动控制开关(1KK、2KK、3KK)或分合状态的双位置继电器处于合闸后位置而第一断路器(1DL)或第二断路器(2DL)或第三断路器(3DL)处于分闸位置时,或主变压器低压侧电压小于无压设定值,或主变压器中压侧电压小于无压设定值,经一定延时后发出异常信号;
当第一断路器(1DL)没有发出跳闸控制命令,而第一断路器(1DL)电源电流I1小于无流设定值Ifzd或第一断路器(1DL)电源电压U1小于无压设定值Ufzd且第一断路器(1DL)手动控制开关(1KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置时,经一定延时后发出异常信号;
当第二断路器(2DL)没有发出跳闸控制命令,而第二断路器(2DL)电源电流I2小于无流设定值Ifzd或第二断路器(2DL)电源电压U2小于无压设定值Ufzd且第二断路器(2DL)手动控制开关(2KK)或其分合状态的双位置继电器处于合闸后位置时,经一定延时后发出异常信号。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100370665C (zh) * 2004-04-07 2008-02-20 北京博恩达特商用技术有限公司 相序监控双路电自动转换柜
CN1819400B (zh) * 2006-02-15 2011-05-04 贵阳铝镁设计研究院 一种单母线分段接线的电源连续供电保障方法及装置
CN101425685B (zh) * 2008-08-15 2012-04-25 国电南瑞科技股份有限公司 用于链接备用供电方式的内桥接线及保护实现方法
CN101478177B (zh) * 2009-01-08 2011-04-13 杭州市电力局 一种适用于变电站主变跳闸时的安全自动控制方法
CN101969227B (zh) * 2010-11-15 2012-02-01 湖南雁能森源电力设备有限公司 自供电自动切换合闸的高压控制系统
CN102347621A (zh) * 2011-08-19 2012-02-08 青岛特锐德电气股份有限公司 一种自动投切式变压器运行控制方法
CN102436773B (zh) * 2011-09-15 2014-03-12 宁波市鄞州供电局 一种模拟断路器
CN102684299B (zh) * 2012-05-23 2015-02-11 广东电网公司电力调度控制中心 实现变电站各种进线备自投方式的方法及装置
CN103001196B (zh) * 2012-11-13 2015-09-30 江苏省电力公司镇江供电公司 切除变压器死区故障的继电保护方法
CN114243655B (zh) * 2021-12-16 2024-09-10 广东电网有限责任公司 一种闭锁控制方法及相关装置

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
利用微机实现的自动判别自投方式的备用电源自投方案. 陈松林等.电力自动化设备,第1期. 1997
利用微机实现的自动判别自投方式的备用电源自投方案. 陈松林等.电力自动化设备,第1期. 1997 *
基于微机的DEP-541备用电源自动投入装置及其应用. 王亓昌等.电网技术,第25卷第8期. 2001
基于微机的DEP-541备用电源自动投入装置及其应用. 王亓昌等.电网技术,第25卷第8期. 2001 *
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微机备用电源自投装置的特殊运用. 唐广瑜等.继电器,第30卷第8期. 2002 *

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