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备自投装置简述
一、概述
备用电源自动投入装置(以下简称BZT装置)的作用是:当正常供电电源因供电线路故障
或电源本身发生事故而停电时,它可将负荷自动、迅速切换至备用电源,使供电不至中断,
从而确保企业生产连续正常运转,把停电造成的经济损失降到最低程度。
备用电源的配置方式很多,形式复杂,一般有明备用和暗备用两种基本方式。系统正常
运行时,备用电源不工作,称为明备用;系统正常运行时,备用电源也投入运行的,称为暗
备用,暗备用实际上是两个工作电源的互为备用。主要有低压母线分段断路器备自投、内桥
断路器备自投和线路备自投三种方案。
在企业高、低压供电系统中,只有重要的低压变电所和6kV及以上的高压变电所,才
装设了BZT装置。但因供电系统主接线方式大多数为单母线分段接线或桥接线方式,故一
般采用母联断路器互为自动投入的BZT装置。在过去,不论是新建变电所,还是改造老变
电所,设计的BZT装置均由传统的继电器来实现,这种BZT装置因设计不完善或继电器本
身存在的问题,而发生的拒动或误动故障率较高,所以有些企业用户供电系统虽已装设了
BZT装置,但考虑到发生事故时不扩大停电事故,将其退出,这样BZT装置的作用就没有
发挥出来。近年来,随着微机BZT装置的不断完善与快速发展,在一些老高压变电所的改
扩建及新建高压变电所的设计中,逐步广泛采用分段断路器微机备用电源自动投入装置(以
下简称微机BZT装置)。
目前,许多企业用户在高压供电系统中为何要采用微机BZT装置呢?是由于该装置与传
统的BZT装置相比较,具有以下许多特点和优点,因而在工业企业的高压供电系统中获得
了广泛的应用。
(1)装置使用直观简便。
可以在线查看装置全部输入交流量和开关量,以及全部整定值,预设值、瞬时采样数据
和大部分事故分析记录。装置液晶显示屏状态行还实时显示装置编号、当前工作状态,当前
通讯状态、备自投“充电”、“放电”状态以及当前可响应的键。
(2)装置测试方便,工作量小。
交流量测量精度调整由软件方式完成,其调试和开入/开出试验均由装置通过显示界面
和键盘操作完成。
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(3)具有完善的事故分析功能。
包括保护动作事件记录、保护投退记录、装置运行记录、开入量变位记录和进线无流记
录等。
(4)具有完善的数字信号和接点信号系统。
(5)具备掉电不停的实时时钟。
该实时时钟自动进行闰年调整,计时至2050年,且装置能接受微机监控系统的校时,
故本装置不存在计算机系统的2000年(即“千年虫”)问题。
(6)采取了完善的软、硬件措施,来提高装置自身的可靠性和保护动作的准确性,从而
保证了供电的可靠性。
二、备自投装置的设计
1、进线备自投跳闸回路的设计问题
进线备自投的跳闸回路一般可通过保护跳闸或手跳两种方式实现,但两种方式都有各自
需要注意的问题。
(1)采用保护跳闸方式在设计中必须要考虑闭锁重合闸问题,因为采用保护跳开工作线路
开关后,保护装置会误认为开关偷跳而启动重合闸将原已被分开的线路开关又重新合上,导
致无法隔离有故障的原工作线路,备自投也因此无法正常工作,因此必须用另一副跳闸输出
接点去闭锁该线路保护的重合闸。建议设计按此方法接线,由于有一些厂家的备自投在设计
时跳闸输出接点只有一副,这就要求我们设计人员在审图时要注意要求厂家多配一付跳闸出
口接点来实现此功能。
(2)采用手跳方式就可以不用再考虑闭锁重合闸的问题,因为手动跳闸、遥控跳闸的操作
回路已经考虑闭锁重合闸了,而且这种设计方式比较简单,但这种设计方式不能加入“手分
闭锁备自投”的功能。因为按备自投的设计原则,在人为手分工作线路开关时(如变电站需
要全停时)备自投不应该合备用线路开关,实现这种功能是靠保护合后继电器接点接入备自
投装置实现的。因此设计中一般要加入“手分闭锁备自投”的回路。但如果备自投采用手跳方
式时也加入“手分闭锁备自投”的回路,将会造成备自投通过手跳回路跳开工作线路后,“手
分闭锁备自投”回路又闭锁备自投,导致无法合备用线路的矛盾逻辑,因此手跳方式的设计
不能加入“手分闭锁备自投”回路
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