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    20kV與10kV混合供電區域的備自投均分負荷裝置制造方法及圖紙

    技術編號:8290942 閱讀:260 留言:0更新日期:2013-02-01 04:06
    本實用新型專利技術提供20kV與10kV混合供電區域的備自投均分負荷裝置,包括:壓板檢測單元、聯絡開關檢測單元、電壓檢測單元、開關檢測單元、第一延時單元、充電單元;所述壓板檢測單元、聯絡開關檢測單元、電壓檢測單元、開關檢測單元通過第一與門連接到所述第一延時單元,所述第一延時單元與所述充電單元連接;電流檢測單元、第二延時單元、第三延時單元、第四延時單元、第五延時單元和備自投單元。實施本實用新型專利技術,可以保證20kV與10kV混合供電區域供電的可靠性和穩定性。(*該技術在2022年保護過期,可自由使用*)

    【技術實現步驟摘要】

    本技術涉及一種電力技術,尤其涉及一種用于20kV與IOkV混合供電區域的備自投均分負荷裝置。
    技術介紹
    為了解決供電能力不足和農村地區電壓降過大等問題,配電網從10 kV提升到20kV電壓等級成為配電網改造建設的一項重要工作。10 kV配電網升壓改造為20 kV配電網將是一個長期的系統工程,根據國內外的改造經驗,整個工程過程可能持續10-15年左右,甚至可達20年。在此期間,在10 kV配電網改造區域中,并不是所有的供電區域均具備立刻升壓的條件和時機,必然存在兩種不同電壓等級的配電網共存的區域,也即10 kV和20 kV電源混合供電區域,該區域的特點是10·kV配電網初具規模,但是電網構架有待完備,因此在該區域的后期規劃建設中可采取20 kV配電。在該區域的改造期間一方面要保證系統可靠運行,另一方面又考慮原10 kV配電網與新建設的20 kV配電網的互聯問題,采取的措施是將多個20 kV電源點互為備用。該區域現有的220 kV或110 kV變電站低壓側多采取單母單分段接線方式,形成鏈式結構,便于故障或檢修情況的負荷轉供。由于土地資源有限,新建站點的選址較困難,應充分利用現有的變電站資源,將站內負荷由其他站或站內其余主變轉供,逐次對變電站內220 kV或110 kV主變壓器進行部分技術改造,最終成為多個20 kV電源點,同時針對具備擴建條件的站點直接擴建為20 kV電源點,形成10 kV和20 kV電源供電混合區域。該10 kV和20 kV電源混合供電區域見圖I。具體的,如圖I所示BI為110 kV/10 kV降壓變壓器;B2為110KV/20KV/10KV三繞組變壓器;B3為110kV/20 kV降壓變壓器;1M為I號母線、IM為2號母線、3M為3號母線;DL1、DL2為BI兩側開關;DL3、DL4為B2兩側開關;DL5、DL6為B3兩側開關;FDL1為10 kVIM和2M聯絡開關;FDL2為20 kVIM和2M聯絡開關。在此擴建方案中,將初期建設的變壓器B2擴建成三繞組變壓器(110KV/20KV/10KV),其低壓側帶有20KV側和IOKV側兩分支,其10 kV側分支與BI的10kV側相連接,其20 kV側分支與B3的20 kV側相連接,如此形成10 kV和20 kV電源混合區域。為提高10 kV和20 kV電源混合供電區域的供電可靠性,可以在20kV與IOkV混合供電區域安裝備自投均分負荷裝置來實現。但在電力系統負荷日益增加,尤其是經濟發達地區,負荷高度集中,圖I中變壓器BI、B2、B3均可能存在分列并超負荷運行,若某臺變壓器,如變壓器BI或變壓器B3動作跳閘,此時低壓母線側備自投均分負荷裝置動作,可能會使三繞組變壓器B2嚴重超載,會極大縮短三繞組變壓器B2的壽命周期,嚴重情況還可能造成B2三繞組變壓器絕緣損壞。在擴建過程中,如何保證10 kV和20 kV混合供電區域的備自投均分負荷,以保證供電可靠性是亟待解決的技術問題。
    技術實現思路
    為解決現有技術存在的技術問題,本技術提供一種用于20kV與IOkV混合供電區域的備自投均分負荷裝置,其可以保證10 kV和20 kV混合供電區域的備自投均分負荷,從而保證20kV與IOkV混合供電區域供電的穩定性和可靠性。本技術提供的一種用于20kV與IOkV混合供電區域的備自投均分負荷裝置,所述20kV與IOkV混合供電區域至少包括1101^-101^供電區域、1101^-101^-201^供電區域、1101^-201^供電區域;所述IlOkV-IOkV供電區域的高壓側為IlOkV IM母線,低壓側為IOkV IM母線;IlOkV IM母線通過開關DLl連接降壓變壓器BI,IOkV IM母線通過開關DL2連接所述降壓變壓器BI ;·所述110kV-10kV-20kV供電區域低壓側為IOkV 2M母線和20kV IM母線,高壓側為IlOkV 2M母線;I IOkV 2M母線通過開關DL3連接110kV/10kV/20kV三繞組變壓器B2,IOkV 2M母線通過開關DL4連接所述三繞組變壓器B2 ;20kV IM母線通過開關DL5連接所述三繞組變壓器B2 ;所述110kV_20kV供電區域的高壓側為IlOkV 3M母線,低壓側為20kV 2M母線;IlOkV 3M母線通過開關DL6連接降壓變壓器B3,20kV 2M母線通過開關DL7連接所述降壓變壓器B3 ;所述IOkV IM母線與所述IOkV 2M母線通過聯絡開關FDLl連接;所述20kV IM母線與所述20kV 2M母線通過聯絡開關FDL2連接;所述備自投均分負荷裝置包括壓板檢測單元、聯絡開關檢測單元、電壓檢測單元、開關檢測單元、第一延時單元、充電單元;所述壓板檢測單元、聯絡開關檢測單元、電壓檢測單元、開關檢測單元通過第一與門連接到所述第一延時單元,所述第一延時單元與所述充電單元連接;所述壓板檢測單元,分別與檢測到所述聯絡開關FDL2負荷均分壓板和備自投均分負荷裝置的功能壓板的檢測點連接,用于檢測所述聯絡開關FDL2負荷均分壓板是否處在投入位置,以及檢測所述備自投均分負荷裝置的功能壓板是否處在投入位置;所述聯絡開關檢測單元,與所述聯絡開關FDLl和所述聯絡開關FDL2的檢測點連接,用于檢測所述聯絡開關FDLl和聯絡開關FDL2是否在“分位”,且不處于檢修狀態;所述電壓檢測單元,與所述10 kVIM母線、所述10 kV 2M母線和所述20 kVIM母線、所述20 kV 2M母線的檢測點連接,用于檢測所述10 kVIM母線、所述10 kV 2M母線以及所述10 kVIM母線、所述10 kV 2M母線是否有電壓;所述開關檢測單元,與所述開關DL2、開關DL4、開關DL5、開關DL7的檢測點連接,用于檢測所述開關DL2、開關DL4、開關DL5、開關DL7是否在合位;當所述壓板檢測單元檢測到所述聯絡開關FDL2負荷均分壓板在投入位置,所述備自投均分負荷裝置的功能壓板處在投入位置,所述聯絡開關檢測單元檢測到所述聯絡開關FDLl和聯絡開關FDL2在“分位”,且不處于檢修狀態,所述電壓檢測單元檢測到所述10kVIM母線、所述10 kV 2M母線和20 kVIM母線、所述20 kV 2M母線均有電壓,所述開關檢測單元檢測到所述開關DL2、開關DL4、開關DL5、開關DL7均在合位時,所述第一延時單元啟動延時,延時tl時間;所述充電單元,用于在所述第一延時單元延時tl時間后,啟動充電,使備自投均分負荷裝置進入充電狀態。其中,所述備自投均分負荷裝置還包括電流檢測單元、第二延時單元、第三延時單元、第四延時單元、第五延時單元和備自投單元;所述電流檢測單元與所述電壓檢測單元通過第二與門與所述第二延時單元連接;所述開關檢測單元與所述第三延時單元通過第三與門與所述備自投單元連接;·所述聯絡開關檢測單元與所述第四延時單元通過第四與門與所述備自投單元連接;所述開關檢測單元與所述第五延時單元通過第五與門與所述備自投單元連接;所述電流檢測單元,用于檢測所述降壓變壓器BI主變低壓側是否無電流;當所述電壓檢測單元檢測到所述降壓變壓器BI低壓側10 kVIM母線失壓,所述電流檢測單元檢測到所述降壓變壓器BI主變低壓側無電流時,所本文檔來自技高網
    ...

    【技術保護點】
    一種用于20kV與10kV混合供電區域的備自投均分負荷裝置,所述20kV與10kV混合供電區域至少包括:110kV?10kV供電區域、110kV?10kV?20kV供電區域、110kV?20kV供電區域;所述110kV?10kV供電區域的高壓側為110kV?1M母線,低壓側為10kV?1M母線;110kV?1M母線通過開關DL1連接降壓變壓器B1,10kV?1M母線通過開關DL2連接所述降壓變壓器B1;所述110kV?10kV?20kV供電區域低壓側為10kV?2M母線和20kV?1M母線,高壓側為110kV?2M母線;110kV?2M母線通過開關DL3連接110kV/10kV/20kV三繞組變壓器B2,10kV?2M母線通過開關DL4連接所述三繞組變壓器B2;20kV?1M母線通過開關DL5連接所述三繞組變壓器B2;?所述110kV?20kV供電區域的高壓側為110kV?3M母線,低壓側為20kV?2M母線;110kV?3M母線通過開關DL6連接降壓變壓器B3,20kV?2M母線通過開關DL7連接所述降壓變壓器B3;所述10kV?1M母線與所述10kV?2M母線通過聯絡開關FDL1連接;所述20kV?1M母線與所述20kV?2M母線通過聯絡開關FDL2連接;其特征在于,所述備自投均分負荷裝置包括:壓板檢測單元、聯絡開關檢測單元、電壓檢測單元、開關檢測單元、第一延時單元、充電單元;所述壓板檢測單元、聯絡開關檢測單元、電壓檢測單元、開關檢測單元通過第一與門連接到所述第一延時單元,所述第一延時單元與所述充電單元連接;所述壓板檢測單元,分別與檢測到所述聯絡開關FDL2負荷均分壓板和備自投均分負荷裝置的功能壓板的檢測點連接,用于檢測所述聯絡開關FDL2負荷均分壓板是否處在投入位置,以及檢測所述備自投均分負荷裝置的功能壓板是否處在投入位置;所述聯絡開關檢測單元,與所述聯絡開關FDL1和所述聯絡開關FDL2的檢測點連接,用于檢測所述聯絡開關FDL1和聯絡開關FDL2是否在“分位”,且不處于檢修狀態;所述電壓檢測單元,與所述10?kV1M母線、所述10?kV?2M母線和所述20?kV1M母線、所述20?kV?2M母線的檢測點連接,用于檢測所述10?kV1M母線、所述10?kV?2M母線以及所述10?kV1M母線、所述10?kV?2M母線是否有電壓;所述開關檢測單元,與所述開關DL2、開關DL4、開關DL5、開關DL7的檢測點連接,用于檢測所述開關DL2、開關DL4、開關DL5、開關DL7是否在合位;當所述壓板檢測單元檢測到所述聯絡開關FDL2負荷均分壓板在投入位置,所述備自投均分負荷裝置的功能壓板處在投入位置,所述聯絡開關檢測單元檢測到所述聯絡開關FDL1和聯絡開關FDL2在“分位”,且不處于檢修狀態,所述電壓檢測單元檢測到所述10?kV1M母線、所述10?kV?2M母線和20?kV1M母線、所述20?kV?2M母線均有電壓,所述開關檢測單元檢測到所述開關DL2、開關DL4、開關DL5、開關DL7均在合位時,所述第一延時單元啟動延時,延時t1時間;所述充電單元,用于在所述第一延時單元延時t1時間后,啟動充電,使備自投均分負荷裝置進入充電狀態;所述備自投均分負荷裝置還包括:電流檢測單元、第二延時單元、第三延時單元、第四延時單元、第五延時單元和備自投單元;?所述電流檢測單元與所述電壓檢測單元通過第二與門與所述第二延時單元連接;所述開關檢測單元與所述第三延時單元通過第三與門與所述備自投單元連接;所述聯絡開關檢測單元與所述第四延時單元通過第四與門與所述備自投單元連接;所述開關檢測單元與所述第五延時單元通過第五與門與所述備自投單元連接;所述電流檢測單元,用于檢測所述降壓變壓器B1主變低壓側是否無電流;當所述電壓檢測單元檢測到所述降壓變壓器B1低壓側10?kV1M母線失壓,所述電流檢測單元檢測到所述降壓變壓器B1主變低壓側無電流時,所述第二延時單元啟動延時,延時t2時間;所述備自投單元包括:備自投啟動單元,用于在所述第二延時單元延時t2時間后,啟動備自投均分負荷裝置;開關跳開單元,用于在所述備自投啟動單元啟動備自投均分負荷裝置的同時,跳開所述降壓變壓器B1的主變低側開關DL2;備自投投入單元,用于在第三延時單元延時t3時間內,所述開關檢測單元檢測到所述降壓變壓器B1的主變低側開關DL2的分位信號時,自動投入10?kV1M和10?kV?2M聯絡開關FDL1;在第四延時單元延時t4時間內,所述聯絡開關檢測單元檢測到10KV?1M和10KV2M聯絡開關FDL1為...

    【技術特征摘要】

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:王世祥
    申請(專利權)人:深圳供電局有限公司
    類型:實用新型
    國別省市:

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