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10 kV双路物理备自投改为逻辑备自投实现10 kV全自动安全切换的研究
1
作者
虎佐翰
《通信电源技术》
2019年第S1期105-106,共2页
10 kV电源设备运行过程中,大部分采用的模式为10 kV双路主、备进线,投切为备自投模式即'物理备自投'。这种模式当主路市电停电时可快速切换至备用电路,当主用侧市电来电时必须人工手动切换回主用供电。如果不及时手动切回,备用...
10 kV电源设备运行过程中,大部分采用的模式为10 kV双路主、备进线,投切为备自投模式即'物理备自投'。这种模式当主路市电停电时可快速切换至备用电路,当主用侧市电来电时必须人工手动切换回主用供电。如果不及时手动切回,备用侧停电时会出现虽然主用侧有市电,但仍然由备用油机供电的不安全因素。如果高压供电没有动环监控(目前地市一级大部分均未实现10 kV市电供电监控),会存在重大供电不安全因素。通过改造双路高压进线'逻辑备自投',供电侧永远设为主用侧,通过逻辑设定实现高压双路全自动切换模式,即避免了'自投自复模式'存在的主用侧有电自动投切回主用侧的不安全因素,也避免了由于高压市电的供电闪断造成两路频繁切换过程中由于不能及时储能问题,两路市电均会发生投切失败锁定问题,存在当切换故障双路市电锁定后工作由发电机进行供电的弊端。将10 kV双路物理备自投改为逻辑备自投实现10 kV全自动安全切换后,排除了上述供电设备运行时存在的工作隐患。
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关键词
物理备自投
逻辑
备
自投
双路全自动切换
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职称材料
题名
10 kV双路物理备自投改为逻辑备自投实现10 kV全自动安全切换的研究
1
作者
虎佐翰
机构
中国移动通信集团甘肃有限公司平凉分公司
出处
《通信电源技术》
2019年第S1期105-106,共2页
文摘
10 kV电源设备运行过程中,大部分采用的模式为10 kV双路主、备进线,投切为备自投模式即'物理备自投'。这种模式当主路市电停电时可快速切换至备用电路,当主用侧市电来电时必须人工手动切换回主用供电。如果不及时手动切回,备用侧停电时会出现虽然主用侧有市电,但仍然由备用油机供电的不安全因素。如果高压供电没有动环监控(目前地市一级大部分均未实现10 kV市电供电监控),会存在重大供电不安全因素。通过改造双路高压进线'逻辑备自投',供电侧永远设为主用侧,通过逻辑设定实现高压双路全自动切换模式,即避免了'自投自复模式'存在的主用侧有电自动投切回主用侧的不安全因素,也避免了由于高压市电的供电闪断造成两路频繁切换过程中由于不能及时储能问题,两路市电均会发生投切失败锁定问题,存在当切换故障双路市电锁定后工作由发电机进行供电的弊端。将10 kV双路物理备自投改为逻辑备自投实现10 kV全自动安全切换后,排除了上述供电设备运行时存在的工作隐患。
关键词
物理备自投
逻辑
备
自投
双路全自动切换
Keywords
physical reserve
logical preparation
double automatic switch
分类号
TM762 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
10 kV双路物理备自投改为逻辑备自投实现10 kV全自动安全切换的研究
虎佐翰
《通信电源技术》
2019
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