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在信息共享平台的作用下,可通过共享一体化控制命令的传输将区域备自投与各站域备自投联系在一起并实现优先级配合,具体做法为高优先级的备自投动作时向优先级备自投发送逻辑控制命令不允许其动作,保证低优先级备自投不会抢动。通过这种方式,区域备自投及各站域备自投构成了一个有机结合的多层次一体化备自投,而并非简单的功能堆砌。
多层次一体化区域备自投系统
以常见的双电源串供结构为例,多层次一体化备自投系统的配置如图4所示。
图4一种多层次一体化备自投系统的配置图
配置了多层次一体化备自投系统后,区域电网中将存在多套不同用途的备自投,这些备自投之间并非简单的叠加关系,而是有着清晰的层次关系。
第一层为电源变电站备自投层:由220kV变电站的站域备自投来实现,具体方式一般为220kV变电站的进线备自投或者220kV变电站110kV母线的母联自投。当电源站失压或者其中一条110kV母线失压时,优先由第一层动作为区域电网恢复供电。
第二层为区域备自投层:当区域电网内110kV线路故障时,或者电源变电站失压但是其备自投不具备动作条件,则由区域备自投动作为失压变电站恢复供电。
第三层为站域备自投高压侧备自投层:若前两层的备自投不具备动作条件时,则由站域备自投高压侧备自投动作为本变电站恢复供电。
第四层为站域备自投中低压侧备自投层:若仅为某个串供变电站的中低压侧母线失压或者前三层的备自投都不具备动作条件时,则由站域备自投中低压侧备自投动作为失压母线恢复供电。
以上层次划分也体现了区域电网中多种备自投同时存在时的优先级关系,在存在上述的多级备自投时,如果采用传统的动作时间定值级差整定配合的方式,低优先级的备自投的动作时间将会由于级差的累加而被迫延长,不利于实现快速恢复供电。多层次一体化备自投系统克服了这一弊端,通过信息的共享,在优先级配合上采用一体化逻辑控制的方式,各备自投在动作时间整定上只需考虑自身所需的必要延时,而不需与其他备自投进行时间配合。
以图4为例,多层次一体化备自投系统的动作情况如下:
若220kV变电站失电,第一层备自投满足动作条件,则下发不允许其他层备自投动作的命令,若第一层动作成功,则区域电网恢复供电,各层次的备自投都会返回,若第一层动作失败,则再允许其他层备自投动作;
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