没断路器与负荷开关区别断开关对主变有冲击吗

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35kV变电所装有两台及以上主变压器,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于()的全部负荷,并能
悬赏:0&&答案豆&&&&提问人:匿名网友&&&&提问收益:0.00答案豆&&&&&&
35kV变电所装有两台及以上主变压器,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于( )的全部负荷,并能保证用户的一、二级负荷。A.50%B.60%C.70%D.80%请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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电力系统主变微机保护常见问题探析
电​力​系​统​主​变​微​机​保​护​常​见​问​题​探​析
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?上海国自电力科技有限公司
主变高后备保护测控装置
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产品型号:981主变高后备保护测控装置
品&&&&&&&&牌:国自电力
所&&在&&地:上海
更新日期:
主变高后备保护测控装置
&品牌:国自电力 &型号:981主变高后备保护测控装置 &加工定制:是 &&用途:电力 &体积:大型 &电压特性:高压 &&形状:平头管状 &&&
981主变高后备保护测控装置
981主变高后备保护测控装置适用于三圈主变压器高压侧、二圈主变压器高压侧的保护。该保护装置一般和992、993主变差动保护装置、982主变中后保护测控装置、983主变低后备保护测控装置、984主变后备操作装置、985主变非电量保护装置一起组成完整的两圈主变或者三圈主变保护、该类保护一般都集中组屏,也可分散安装;全面支持配电自动化系统。
&&& 过流I段& (跳分段); 带低电压闭锁、负序电压闭锁;
&&& 过流II段 (跳主变所有侧开关);& 带低电压闭锁、负序电压闭锁;
&&& 过流I段、II段均可选择:相间方向选择;
&&&& 限时速断(限时速断、限时速断方向、低电压闭锁);
&&&& 过负荷告警;
&&& CT断线(告警);
&&&& 零序过流(零序过流、零序电压闭锁、零序跳闸、零序方向选择);
&&& 间隙零序保护;
&&&& PT失压(告警);
&&& PT断线(告警);
&&& 母线接地(告警);
&&& 压力异常(SF6低气压告警);
&&& 母线电压:Uab、Ubc、Uca;Ua、Ub、Uc;
&&& 测量电流:Ia、 Ib、 Ic、
&&& 功率:P、Q、cosФ;
&&& 频率:f;
&&& 控制回路断线;
&&& 手动分、合闸
&&& 遥控分、合闸;
&&& 故障录波;
&&& 485通讯;
&&& 以太网通讯;
&&& 光纤通讯;
保护动作原理
①& 限时速断
&&& 1.RLP1& 限时速断-投;
&&& 2.保护电流IA(IB)IC任何一相采样值R 限时速断定值(Idz3)
&&& 3.加入电流时间R限时速断延时 tzd3
&&& 保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12,同时驱动事故信号继电器C1/C3(10s后返回)。面板事故灯亮。
②& I&II段复合电压闭锁过电流保护
&&& 本装置设三段复合电压闭锁过电流保护,三段保护及时间定值可单独整定;根据实际情况可选择本侧复合电压或对侧复合电压来启动过电流保护。为了防止由于PT断线或PT失压时出现的电压降低,在出现此类电压告警信号时,保护将自动退出负序电压与低电压的闭锁。
&&& (1).过流Ⅰ段;&&&&&&&&& (经延时跳母联C15/C16)
&&& (2).过流II段I时限;&& (经延时跳本侧C7/C8)
&&& (3).过流II段II时限;&&& (经延时跳本侧、跳对侧、跳备用侧C7/C8、C9/C10、C11/C12)
&&& (4).低电压闭锁过流;&&& (需要同时投入&过电流&保护,且PT不断线、PT不失压)
低电压判断取Uca线电压,在某相保护电流大于设定值,Uca线电压小于设定值(一般低电压设定值为70V)时保护就能动作,主要用于电压对称短路时判别,不对称短路时采用负序电压判别;
&&& (5).负序电压闭锁过流;(需要同时投入&过电流&保护,且PT不断线、PT不失压)
负序电压主要用于电压不对称短路,在某相保护电流大于设定值,负序电压大于设定值(一般负序电压设定值为7V)时保护就会动作;
说明:同时投入&过电流、低电压闭锁过流、负序电压闭锁过流&时,可减少电流的瞬间误动,又可以保证在电压出现对称短路和非对称短路时保护的动作。
③& 间隙零序过流保护
&&& 1.RLP12& 间隙零序-投;
&&& 2.间隙零序电流Ioj采样值R间隙过流定值(Ijdz1)
&&& 3.加入间隙零序电流时间R间隙过流延时 tjzd1
&&& 保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12,同时驱动事故信号继电器C1/C3(10s后返回)。面板事故灯亮。
④& 过负荷
&&& 1.RLP9& 过负荷-投;
&&& 2.保护电流IA(IB)IC任何一相采样值R 过负荷定值(Idz4)
&&& 3.加入电流时间R过负荷延时 tzd4
&&& 保护立即驱动告警信号继电器C2/C3(10s后返回)。面板告警灯亮。
说明:过负荷若需要闭锁有载调压(低后备则是过负荷打开风扇,同下),则需要
&&& 1.RLP17&& 过负荷报警-投;
&&& 2.RLP18&& 过负荷闭锁有载调压-投
&&& 3.保护电流IA(IB)IC任何一相采样值R 过负荷定值(Idz4)
&&& 4.加入电流时间R过负荷延时 tzd4
& 保护立即出口C17/C18,同时驱动事故信号继电器C1/C3(10s后返回)。面板告警灯亮。
⑤& 零序过流
&&& 1.RLP8& 零序过流-投;
&&& 2.零序电流3Io采样值R 零序过流定值(Iodz)
&&& 3.经过延时一段(出口C15/C16)、二段(出口C7/C8、C9/C10、C11/C12)、三段(出口C7/C8、C9/C10、C11/C12)
&&& 保护立即出口,同时驱动事故信号继电器C1/C3(10s后返回)。面板事故灯亮。
⑥& 零序过电压
&&& 1.RLP11& 零序过电压-投;
&&& 2.零序电压3Uo采样值R 零序过电压定值(Uodz2)
&&& 3.经过延时T0zd4&
&&& 保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12,同时驱动事故信号继电器C1/C3(10s后返回)。面板事故灯亮。
⑦& 控制回路断线
&&& 1.RLP7& 控制回路断线-投;
&&& 2.保护装置控制回路断线时间R控制回路断线延时(Tdz3);
&&& 保护立即驱动告警信号继电器C2/C3(10s后返回)。面板告警灯亮。
&&& 说明:控制回路断线状况如下:
&&& 若开关在合位状态下,发&控制回路断线&信息,则跳闸线圈回路断开;
&&& 若开关在分位状态下,发&控制回路断线&信息,则合闸线圈回路断开;
981主变高后备保护投退菜单
投入/退出&
跳本侧、对侧、备用&
投入/退出&
&投入/退出
时限一跳本侧,时限二跳本侧、对侧、备用&
低电压闭锁过流&
投入/退出&
&用户可选用&
负序电压闭锁过流&
投入/退出&
&用户可选用&
过流相间方向&
投入/退出&
&用户可选用&
控制回路断线&
投入/退出&
用户可选用&&
投入/退出&
用户可选用&&
零序电压闭锁&
投入/退出&
用户可选用&&
投入/退出&
用户可选用&&
零序过电压&
投入/退出&
用户可选用&&
&投入/退出
用户可选用&&
&投入/退出
用户可选用&&
&投入/退出
用户可选用&&
相间方向&母线
&投入/退出
用户可选用&&
零序方向&母线
&投入/退出
用户可选用&&
过负荷报警
投入/退出&
用户可选用&&
过负荷闭锁调压
投入/退出&
用户可选用&&
母线接地报警
投入/退出&
用户可选用&&
投入/退出&
用户可选用&&
投入/退出&
用户可选用&&
981主变高后备保护定值菜单
定 值名&称&
&&整定菜单&
整定值请修改为
PT变比/10,输入电压等级值(单位kV)
CT变比/10,200/5的整定4即可
限时速断定值
一般整定为:4Ie2
限时速断延时
一般整定为:0.20~0.40 s
1段过电流定值
一般整定为:6Ie2
1段过电流延时
一般整定为:0.1 s
11段过电流定值
一般整定为:1.5~2.5Ie2
11段过电流延时I
一般整定为:0.5s
11段过电流延时II
一般整定为:1s
低压闭锁定值
一般整定为:70V
负序电压定值
一般整定为: 7V
零序过流定值
(5-8A)/CT变比
零序过流延时一段
一般整定为: 0.5s
零序过流延时二段
一般整定为: 1.5s
零序过流延时三段
一般整定为: 2.5s
零序电压闭锁
一般整定为:20V
零序过电压定值
一般整定为:30V
零序过电压延时
一般整定为: 1.0s
间隙过流定值
50A/CT变比
间隙过流延时
一般整定为: 0.2s
PT失压/断线定值
一般整定为: 30V
过负荷定值
一般整定为:1.2Ie2
过负荷延时
一般整定为:5s
母线接地定值
一般整定为:8V
母线接地延时
一般整定为:2.0 s以内
控制回路断线延时
一般整定为:10S
以下&*&为必填
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地址:上海市奉贤区光明A3工业园区万众路368号(国自大厦)
技术支持:&&&&&|&500kV变电站主变负荷、温度控制与冷却方式控制 - 配电知识 - 电工之家
500kV变电站主变负荷、温度控制与冷却方式控制
 #1主变负荷、温度控制与冷却方式控制
  2.1.冷却系统概况
  #1主变每相冷却器由8台风扇、1台油泵和10块散热器组成,分布在主变一侧。
  #1主变运行时,冷却器全停60分钟跳三侧开关;#1主变上层油温达到75℃,冷却器全停20分钟跳三侧开关;
  #1主变上层油温超过80℃,发中央信号报警,超过95℃跳主变三侧开关。高压绕组温度、公共绕组温度超过110℃,发中央信号报警,超过115 ℃,则主变三侧断路器出口跳闸。
  2.2.冷却器启动方式:
  1、自动
  (1)主变绕组温度达到65℃,启动风扇,降到55℃时停止;
  (2)主变绕组温度达到75℃,启动风扇及油泵,降到65℃时停止油泵,降到55℃时停止风扇。
  2、手动
  (1)自然冷却(ONAN):在每相冷却器控制箱内将冷却器启动方式转换开关SA1打在&&&位置。
  (2)强制风冷自然油循环(ONAF):在每相冷却器控制箱内将冷却器启动方式转换开关SA1打在& &位置。
  (3)强制风冷强逼油循环(ODAF):在每相冷却器控制箱内将冷却器启动方式转换开关SA1打在&&&位置。
  2.3.正常运行方式:
  1、低压室#5、#10馈电柜内的开关合上供电至#1主变主控制柜;
  2、主变控制柜内的QF01、QF02、QF010、QF020、QF030开关合上;
  3、主变控制柜内的SA01 I、II段电源转换开关打在I或II段位置,SA02加热器启动方式转换开关打在&自动&位置;
  4、每相冷却器控制箱的冷却器启动方式转换开关SA1打在&自动&位置。
  2.4.冷却器电源自动切换测试:
  断开主控制柜内的任一个总电源开关QF01或QF02,电源可实现自动切换。将I、II段电源转换开关SA01打在相应的I或II段位置可实现冷却器电源轮换。
  当冷却器I、II段电源失去时,可用电缆将检修电源箱(或其它)的电源引至主控制柜内的QF01或QF01总电源断路器上实行应急供电。
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DF3391主变过负荷联切装置技术说明书
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