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  作为储能设施,抽水蓄能电站可以在不同的运行条件下运行,但对保护配置有自己的要求。讨了各种工况下冷库与主变压器保护和阻断逻辑之间的关系。装在抽水蓄能单元中的制冷蓄水单元是一种高效存储单元,可以执行不同的工作条件,并可以在不同的工作条件下灵活转换。应的保护输入在不同的工作条件下也有所不同,因此需要保护。
  得最基本的逻辑计算功能以及良好的配置功能,以执行逻辑分析和计算有关工作条件的各种类型的信息。站的冷库单元通常包括以下条件:发电,泵送,稳态停机,发电等。种运行条件之间的转换,传递和传输如图1所示。
  果泵站的制冷存储单元停止运行并达到稳定状态,则当泵送条件开始时,需要启动SFC静态频率转换作为主体,背对背操作是辅助模式。

根据泵站对机组和主变压器的保护和阻断逻辑的研究_no.1156

  电和泵送是抽水蓄能电站的两个主要运行条件:在这两个运行条件下发生切换,切换刀阀用于调整相序和旋转。电机也改变了。换刀门的特定部分存在差异,这将不可避免地影响冷藏单元的保护。
  泵送条件被激活之后,切换刀门通常用于切换冷藏单元。着冷藏单元的操作方向改变,相应的保护设备也会改变。果同时激活泵送条件,具体的启动方法,无论是变频还是同步开启,冷库和母线中流动的电流都会低于电流在工业频率下,相对电压自然降低。应的幅度将随着旋转速度逐渐变化,并且由于旋转速度的增加,它将逐渐接近标称值。冷藏单元的实际操作中,电气保护必须是必不可少的参考。
  时,无论是电视还是TA能够在低频条件下正常运行,还是能够有效避免故障和拒绝的问题,它也是一个带有抽水蓄能的冷库。考虑的问题。这方面,低频过流保护可用作主要保护,低于10 Hz使用,并且必须禁用可能导致误用或拒绝的保护。冷藏单元关闭时,其速度成比例地降低到标称值的一半。
  时,如果电动制动叶片开始运转,则会导致三相发电机输出短路。以在转子电路中调节励磁,在这种情况下定子电流将失去磁衔铁的反应,冷凝器价格不同于转子的磁动势,实现制动目标,控制转子​​停止的长度。

根据泵站对机组和主变压器的保护和阻断逻辑的研究_no.855

  藏单元,如果冷藏单元是电动制动的,当它逐渐接通时,相应转子的速度会慢慢减慢,这可能导致保护功能失效,防止可能的故障。了制冷存储单元和电气设备的内部因素之外,其他外部因素也可能影响冷藏单元的安全操作,例如天气条件,气候条件和人为错误。应控制各种外部因素的干扰。
  行条件更加多样化,相应的变压器组的内部结构也更加复杂:主发电机和变压器选自领先公司的保护设备,每个都配备了声学保护设备,并且采用冗余配置:同时安装专用故障录波设备,各保护柜的电视,TA和直流电路分别配置电路,保证两套电路的运输。生故障时的防护设备。行以保持连续性。体配置如表1所示。护设备正常运行的能力在很大程度上取决于监控系统传输的状态信号。
  工作状态转换操作期间,保护设备从信息控制中心接收工作状态信号。考此信号,所有类型的保护同时,冷凝器价格相应的锁定装置也将自动关闭,这体现了泵站冷库机组设计的优点。了实现这种保护,第一步应该是在PLC的保护系统中定义保护装置装置的电压阻断,以便可以将外围信号传输到阻塞保护装置。体工作原理如下:一旦泵送条件被激活,保护设备的固定值区域被转移并达到固定值区域B.选择后,冷库单元保护设备的固定值区移动到C区。移,每个固定值区可以通过软件控制保护锁定和关闭,以实现锁定。

根据泵站对机组和主变压器的保护和阻断逻辑的研究_no.1271

  
  极地改进并完成了开口量的直接锁定方法,并且缺少自动打开电压的想法。反,如果存在电压,则保护继电器被加压并被激活以打开常闭节点,从而释放堵塞。

根据泵站对机组和主变压器的保护和阻断逻辑的研究_no.509

  果选择了背靠背模式,冷藏单元的中性点开关如果未关闭则会干扰保护装置在中性点,例如:100%保护接地,直接阻断和保护驱动器的自动开启量。是,如果中性点接地开关中断,则会阻止此保护。刀锁是指冷藏单元的换向刀开关的辅助节点,直接起到阻挡保护作用,从而实现双重锁定。
  过关注在泵站的操作条件下的冷藏单元保护的配置,可以获得冷藏单元与保护和变压器的锁定之间的相关性。序过流保护,当发电机输出开关被激活时,A组保护被激活。离开关在其原始位置时断开。泵正常运行时,执行切换。源反转保护,发电机输出开关返回原位,控制单元运行状态投入运行发电机组发电,相位调整,关闭泵相,高负序过流保护,主步变压器组B的高保护,一步或两步,在返回操作的情况下,引导状态关闭,同时,在关闭状态下,泵切换到运行模式,转子接地。传统的发电厂布线相比,抽水蓄能电站更复杂,运行条件​​多,各种条件需要连续转换。这种情况下,有必要彻底分析保护配置和阻塞逻辑,以及根据故障特征和其他异常操作条件提供保护。查防止故障的保护并检查盲点。
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