任务二十一自动重合闸原理及运行维护
电力系统继电保护自动重合闸原理

自动重合闸的分类
. 采用重合闸的目的有两点:一是保证并列运行系统的 稳定性;二是尽快恢复瞬时故障元件的供电,从而自 动恢复整个系统的正常运行。
. 根据重合闸控制的断路器所接通或断开的元件不同, 可将重合闸分为线路重合闸、变压器重合闸和母线重 合闸等。
. 根据重合闸控制断路器连续合闸次数的不同,可将重 合闸分为多次重合闸和一次重合闸。
7
对自动重合闸的基本要求
3. 动作的次数应符合预先的规定 不允许自动重合闸装置任意多次重合,其动作的次数 应符合预先的规定。如一次重合闸就只能重合一次。 当重合于永久性故障而断路器再次跳闸后,就不应再 重合。 4. 动作后应能自动复归 自动重合闸装置成功动作一次后应能自动复归,为下 一次动作做好准备。
. 当线路发生故障,两侧断路器跳闸后,检定线路无电 压一侧的重合闸首先动作,使断路器投入。
. 如果重合不成功,则断路器再次跳闸。此时,由于线 路另一侧无电压,同步检定继电器不动作,因此,该 侧重合闸不启动。
. 如果重合成功,则另一侧在检定同步之后,再投入断 路器,线路即恢复正常工作。
20
具有同步检定和无电压检定的重合闸
11
第2节 输电线路的三相一次自动重合闸
. 当输电线路上不论发生单相接地短路还是相间短路 时,继电保护装置均将线路三相断路器断开。
. 然后自动重合闸装置启动,经预定延时(一般为 0 . 5 s~ 1 . 5 s)发 出 重 合 脉 冲 , 将 三 相 断 路 器 同 时 合 上 。
. 若故障为暂时性的,则重合成功,线路继续运行。 . 若故障为永久性的,则继电保护再次将三相断路器
21
具有同步检定和无电压检定的重合闸
. 在使用检查线路无电压方式的重合闸一侧,当其断 路器在正常运行情况下,由于某种原因 (如误碰跳闸 机构、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作, 因此,线路上有电压,因而就不能实现重合,这是 一个很大的缺陷。
自动重合闸原理

自动重合闸原理自动重合闸是一种用于电力系统中的保护装置,其原理是在电力系统发生故障时,能够自动切断电路,保护设备和人员的安全。
在电力系统中,自动重合闸扮演着非常重要的角色,下面我们就来详细了解一下自动重合闸的原理。
自动重合闸的原理主要包括两个方面,故障检测和动作执行。
首先,我们来看一下故障检测的原理。
在电力系统中,当发生短路、过载或其他故障时,电流和电压会发生异常变化。
自动重合闸通过监测电流和电压的变化,能够及时检测到故障的发生。
其次,自动重合闸会根据检测到的故障信号,执行相应的动作,切断电路,防止故障蔓延,保护电力设备和人员的安全。
在实际应用中,自动重合闸通常由故障检测单元、逻辑控制单元和执行机构组成。
故障检测单元负责监测电流和电压的变化,当检测到异常信号时,会向逻辑控制单元发出信号。
逻辑控制单元根据接收到的信号,判断故障的类型和位置,并下达执行机构动作的命令。
执行机构根据逻辑控制单元的命令,进行刀闸或断路器的操作,切断电路,实现故障隔离和保护。
自动重合闸的原理可以简单总结为,检测故障信号,执行动作保护。
通过这一原理,自动重合闸能够在电力系统发生故障时,迅速切断电路,保护设备和人员的安全。
同时,自动重合闸还能够减少故障对电力系统的影响,提高系统的可靠性和稳定性。
总的来说,自动重合闸原理的核心是故障检测和动作执行。
通过监测电流和电压的变化,及时检测到故障的发生,并通过执行机构进行切断电路,实现故障隔离和保护。
自动重合闸在电力系统中起着至关重要的作用,能够有效保护设备和人员的安全,提高电力系统的可靠性和稳定性。
希望通过本文的介绍,能够让大家对自动重合闸的原理有一个更加深入的了解。
自动重合闸原理

自动重合闸原理
自动重合闸是电力系统中常用的一种保护装置,它能够在电力系统发生故障时快速切断故障电路,保护电力设备的安全运行。
自动重合闸工作的原理是通过监测电流、电压和其他参数的变化来判断电力系统是否存在故障。
当监测到电力系统出现故障时,自动重合闸会发出信号,切断故障电路。
同时,自动重合闸还会进行故障诊断,确定并记录故障信息,以便维修人员进行进一步分析和修复。
自动重合闸主要包括三个部分:故障检测、信号传输和刀闸控制。
在故障检测方面,自动重合闸会通过电流互感器和电压互感器监测电力系统的电流和电压,并将检测到的信号传输到信号传输部分。
在信号传输方面,自动重合闸会将检测到的信号传输到控制器,通过处理器进行信号处理和判断。
最后,在刀闸控制方面,自动重合闸会根据信号判断结果控制刀闸的开合,以实现故障切除和系统重合。
自动重合闸的优点在于其快速反应、准确判断故障和自动操作的能力。
它能够在电力系统发生故障时迅速切断故障电路,减少故障对电力设备的损害程度。
同时,自动重合闸的自动操作能力能够减轻维修人员的工作负担,提高电力系统的可靠性和安全性。
总之,自动重合闸是电力系统中一种重要的保护装置,通过监测和判断电力系统的故障情况,实现快速切断故障电路,保护电力设备的安全运行。
它的工作原理主要包括故障检测、信号
传输和刀闸控制。
自动重合闸的应用能够提高电力系统的可靠性和安全性,减少故障对电力设备的损害。
自动重合闸的工作原理

自动重合闸的工作原理自动重合闸的工作原理适用范围SCOPE OF APPLICATION电能表外置断路器(重合闸),具有电表控制和反馈信号等功能,可欠费自动断开并防合闸,付费自动合闸供电。
同时具有故障防合闸及过载和短路保护功能。
适用于交流50Hz/60Hz额定工作电压AC230V/400V,额定电流6A-125A的电路中对线路进行远程操作分、合闸控制。
本产品广泛用于与IC卡预付费电度表配套使用,以及用于远程、互联网、物联网信号控制,实现远程分励脱扣和自动重合闸功能。
也可以作为线路不频繁操作转换之用。
参数及技术性能TECHNICAL SPECIFICATION ADN PERFORMANCE结构特点STRUCTURAL FEATURES1.故障防合闸更安全,所有极都有带过载保护、短路保护;2.防止窃电,具有抗强磁干扰功能;3.带远程控制全自动分合闸预付费功能;4.拥有三项发明专利更放心;5.节能环保、低功耗;6.安装便捷,外形尺寸宽度单极18mm,控制部分与断路器部分高度尺寸一致;7.断路器有快速合闸功能且分断能力强。
避免断路器在自动重合闸、分闸中因手枘带动速度快慢带来的不利影响,从而延长产品的使用寿命。
WB8-PV光伏自动重后闸适用范围SCOPE OF APPLICATION光伏自动重合闸,具有有电情况下自动合闸,停电情况下自动分闸。
同时具有故障防合闸及过载和短路保护功能。
适用于交流50Hz,额定工作电压AC230V,额定电流6A-125A的电路中对线路进行自动分、合闸控制。
本产品广泛用于光伏与市电并网系统,当市电供电断路器自动重合实现市电与光伏发电并联使用,当市电断电后断路器自动断开阻断市电与光伏电并联(通俗说法:有电合闸,无电断开),以及用于人员难以接近的场合,维护人员不能及时到位的场合。
也可以作为线路不频繁操作转换之用。
参数及技术性能TECHNICAL SPECIFICATION ADN PERFORMANCE结构特点STRUCTURAL FEATURES1.故障防合闸更安全,所有极都有带过载保护、短路保护;2.具有抗强磁干扰功能;3.有电合闸,无电分闸;4.拥有三项发明专利更放心;5.安装便捷,外形尺寸宽度单极18mm,控制部分与断路器部分高度尺寸一致;6.断路器有快速合闸功能且分断能力强。
继电保护 原理 第五章 自动重合闸

第五章自动重合闸一、自动重合闸在电力系统中的作用自动重合闸(ZCH )装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。
运行经验表明,架空线路大多数故障是瞬时性的,如:(1)雷击过电压引起绝缘子表面闪络。
(2)大风时的短时碰线。
(3)通过鸟类身体(或树枝)放电。
此时,若保护动——>熄弧——>故障消除——>合断路器——>恢复供电。
手动(停电时间长)效果不显著,自动重合(1”)效果明显。
作用:(P153)(1)对暂时性故障,可迅速恢复供电,从而能提高供电的可靠性。
(2)对两侧电源线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。
(3)可以纠正由于断路器或继电保护误动作引起的误跳闸。
应用:1KV 及以上电压的架空线路或电缆与架空线路的混合线路上,只要装有断路器,一般应装设ZCH (P153,最后一段)。
但是,ZCH 本身不能判断故障是瞬时性的,还是永久性的。
所以若重合于永久性故障时,其不利影响:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击;(2)使断路器的工作条件恶化(因为在短时间内连续两次切断短路电流)。
据运行资料统计,ZCH 成功率60~90%,经济效益很高——>广泛应用。
二、对自动重合闸的基本要求:(1)动作迅速。
,一般0.5”~1.5”。
z u t t t +>tu ——故障点去游离,tz ——断路器消弧室及传动机构准备好再次动作。
(2)不允许任意多次重合,即动作次数应符合预先的规定,如一次或两次。
(3)动作后应能自动复归,准备好再次动作。
(4)手动跳闸时不应重合(手动操作或遥控操作)。
(5)手动合闸于故障线路不重合(多属于永久性故障)。
三、三相自动重合闸:(一)单侧电源线路的三相一次重合闸:当线路上故障(单相接地短路、相间短路)——>保护动作跳开三相——>重合闸起动——>合三相:故障是瞬时性的,重合成功;故障是永久性的,保护再次跳开三相,不再重合。
自动重合闸工作原理浅析

自动重合闸工作原理浅析摘要:自动重合闸装置是指当线路跳闸后,自动重合闸装置经短时间间隔停电后使断路器重新合上,所以在瞬时性故障发生跳闸的情况下,该装置能够提高供电可靠性、安全性、减少了停电损失。
本文对重合闸方式进行介绍分析,提出运行过程中的注意事项。
关键字:重合闸0引言变电站一次出线方式中,多为架空线路,架空线路一般瞬时性故障较多,永久性故障不到10%,故在线路上配重合闸很重要,重合闸主要分为“单重”和“三重”、“综重”、“停用重合闸”四大类,本文从重合闸装置的“动作过程”“闭锁条件”“运行原则”三部分对重合闸方式进行介绍。
1重合闸介绍1.1重合闸充放电介绍重合闸充电条件作为装置动作的必要前提,重合闸只有在断路器合位、重合闸投入、无线路TV断线信号、且无闭锁重合闸信号,经15s 后完成重合闸充电,放电条件:永跳、手跳或遥跳开本关、装置自身发出重合闸命令后、任何闭锁重合闸信号开入均对重合闸放电。
1.2重合闸方式单相重合闸:单相故障,跳单相,重合单相,当重合到永久性故障时,跳三相并不再进行重合。
相间故障,跳三相,不重合。
三相重合闸:任何故障,跳三相,重合三相;当重合到永久性故障时,跳三相并不再进行重合。
综合重合闸:单相故障,跳单相,重合单相,当重合到永久性故障时,则跳三相并不再进行自动重合。
相间故障时,跳三相,重合三相,当重合到永久性相间故障时,跳开三相并不再进行自动重合。
停用重合闸:任何故障,跳三相不进行重合;重合闸长期不适用时应设置于这种方式。
1.3重合闸闭锁1.手跳断路器闭锁重合闸2.正常运行时断路器的操作气压(SF6)或液压低于允许重合闸的数值时闭锁重合闸3.停用重合闸、重合闸充电未完成、重合闸装置自检故障闭锁重合闸4.不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸(过负荷、低周、低压减载、断路器失灵、母差)5.在使用单相重合闸,断路器三跳闭锁重合闸1.4重合闸加速1.重合闸后加速:当线路发生故障保护动作后重合闸动作合于永久性故障时,保护装置无时限地再次跳闸。
自动重合闸原理及运行维护45页PPT

11、战争满足了,或曾经满足过人的 好斗的 本能, 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ,破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果, 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
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30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
13、遵守纪律的风气的培养,只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致,是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
▪
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45Biblioteka
第5章自动重合闸

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2
线路自动重合闸
线路自动重合闸装置
装置组成
包括重合闸启动元件、重合闸时间元件、一次合闸脉冲元件和执行元件等。
工作原理
当线路发生故障时,保护动作使断路器跳闸,自动重合闸装置经短时间间隔后使 断路器重新合上。若重合于永久性故障,保护装置再次动作将断路器断开。
线路自动重合闸控制逻辑
控制方式
分为三相一次重合闸、单相一次重合闸 、综合重合闸和停用重合闸四种方式。
作用
提高电力系统的暂态稳定性,减少停电时间,降低因瞬时故障造成的停电损失 。
工作原理与分类
工作原理
自动重合闸通过检测线路电压、电流等电气量来判断故障性 质,如果是瞬时性故障,则在断路器跳闸后经过一定延时自 动重合;如果是永久性故障,则不重合或重合后再次跳闸。
分类
根据重合闸的动作方式,可分为三相一次重合闸、单相重合 闸和综合重合闸三种。其中,三相一次重合闸适用于简单线 路,单相重合闸适用于单相接地故障较多的系统,综合重合 闸则结合了前两者的优点。
闭锁逻辑
在某些情况下,如手动分 闸、断路器拒动等,重合 闸应被闭锁,以避免对系 统造成更大冲击。
变压器自动重合闸操作过程
操作前准备
确认重合闸装置已投入,检查相关保护及自动装置状态正常。
操作步骤
当发生故障时,保护动作跳开断路器,重合闸装置启动并经延时后出口,使断路器重新合 闸。若重合成功,则恢复系统正常运行;若重合不成功,则根据保护动作情况采取相应措 施。
注意事项
在操作过程中,需要注意检查发电机组的故障类型、重合闸装置的状态以及电网的运行情况等因素, 以确保重合闸操作的正确性和安全性。
05
自动重合闸与继电保护配合
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优点是第一次保护装置动作跳闸是有选择性的,不会扩 大停电范围;其次,这种方式使再次断开永久性故障的时 间加快,有利于系统并联运行的稳定性。 缺点是第一次切除故障带延时,因而影响了重合闸的动 作效果,另外,每段线路均需装设一套重合闸,设备投资 大。
适用范围: 后加速保护广泛用于35kV以上的电网中,应用范围不 受电网结构的限制。
自动重合闸前加速主要适用于35kV以下的发电厂和变 电所引出的直配线上,以便能快速切除故障,保证母线电 压。
自动重合闸后加速保护-1
自动重合闸后加速保护,又简称为“后加速”。
采用ARD后加速时,必须在线路各段上都装设有选择性的 保护和自动重合闸装置。但不装设专用的电流速断保护 。
原理接线图
自动重合闸后加速保护-2
当任一线路上发生故障时,首先由故障线路的选择性保护 动作将故障切除,然后由故障线路的自动重合闸装置进行 重合。 瞬时故障,则重合成功,线路恢复正常供电。 永久性故障,加速故障线路的保护装置使之不带延时 的将故障再次切除。
重合闸动作后加速了保护动作,使永久性故障尽快地
切除。
自动重合闸后加速保护-3
YT:跳闸线圈
2 单侧电源线路的三相一次重合闸
三相一次重合闸
三相一次重合闸
单侧电源电网中,不论在输电线路上发生相 间短路还是单相接地短路,继电保护装置动作将 线路三相断路器一齐断开,然后重合闸装置动作 ,将三相断路器重新合上的重合闸方式。 如故障为瞬时性,重合成功; 如故障为永久性,则继电保护再次将三相断 路器一齐断开,不再重合。
3 双单侧电源线路的三相一次重合闸
双侧电源系统重合闸 要考虑的特殊问题 不检定同期重合闸 检定同期重合闸
双侧电源线路自动重合闸需考虑的问题
1)时间的配合,为使重合闸成功,应保证在线路两
侧断路器均已跳闸、故障点电弧熄灭且绝缘强度
已恢复的条件下进行自动重合闸。
2)同期,线路发生鼓掌,两侧断路器跳开之后,线
相重合闸和单相重合闸两种性能。
综合重合闸的重合闸方式-2
综合重合闸的四种重合方式
综合重合闸方式 三问题
需要设置故障判别元件和故障选相元件 应考虑潜供电流对综合重合闸装置的影响 应考虑非全相运行对继电保护的影响 若单相不成功,根据系统运行的需要,线路需转入长
KOM KT1
KCP1 KCP2 KCP
故障后保护启动
自动重合闸前加速保护-6
KOM
KT1
KCP1
KCP2 KCP
重合于永久故障保护再次启动
自动重合闸前加速保护-7
“前加速”评价:
优点是能快速切除瞬时故障,而且设备少,只需一套ARD 装置,接线简单,易于实现。 缺点是切除永久性故障时间长;装有重合闸装置的断路 器动作次数较多,且一旦此断路器或ARD装置拒动,则使 停电范围扩大。 适用范围:
期非全相运行时考虑的问题
要点回顾
自动重合闸的作用是什么?
单侧电源系统三相一次重合闸的工作原理?
检定无压和检定同期的重合闸的工作原理?
综合重合闸的四种工作方式是什么?
4 重合闸和继电保护的配合
自动重合闸前加速保护
自动重合闸后加速保护
自动重合闸前加速保护-1
自动重合闸前加速保护,又简称为“前加速”。 适用环境:
一般用于具有几段串联的辐射形线路中,自动重合闸
装置仅装在靠近电源的一段线路上。 动作方式: 当线路上(包括相邻线路及以后的线路)发生故障时, 靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作跳闸,而后借
运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。
3)可以纠正由于断路器本身机构不良或继电保护误
动作而引起的误跳闸。
对自动重合闸的基本要求-1
1)ARC动作应迅速。 2)手动跳闸时不应重合。 3)手动合闸于故障线路时,继电保护动作使断 路器跳闸后,不应重合。 4)ARC应采用控制开关位置与断路器位置不对 应的原理起动。
项目九 电力系统自动装置原理及运行维护 任务二十一 自动重合闸原理及运行维护
自动重合闸基本知识 单侧电源三相一次重合闸 双侧电源三相一次重合闸
自动重合闸与继电保护配合
综合重合闸简介
学习目标
素质目标:
培养认真严谨的工作态度和互相配合的团队协作能力
能力目标:
能分析三相一次重合闸的工作原理 能分析检定无压检定同期的重合闸的工作原理 能够分析重合闸和继电保护的配合
KOM
KT1 KT
KCP1 KCP
KCP:加速继电 器 KA:过电流保护 继电器
KOM:保护出口 中间继电器
原理接线图
自动重合闸后加速保护-4
KOM KT1 KT KCP1 KCP
KOM KT1
KT KCP1 KCP
故障后保护启动跳闸
重合于永久故障保护加速跳闸
自动重合闸与继电保护的配合
“后加速”评价:
ARD前加速既能加速切除瞬时故障,又能在ARD
动作后,有选择性地切除永久故障。
自动重合闸前加速保护-4
YT:跳闸线圈
KOM KT1
KCP:加速继电器 KA1:电流速断保 护继电器 KA2:过电流保护 继电器 KOM:保护出口中 间继电器
KCP1 KCP2 KCP
原理接线图
自动重合闸前加速保护-5
件使断路器重合;
无压侧断路器误跳时,由于线路上有电压,无压侧不能
检定无压而重合,为此,无压侧也投入同步继电器,以 便在这种情况下也能自动重合闸,恢复同步运行。
检定无压和检定同期的三相自动重合闸-6
无压侧不仅要投入检定无压继电器KV,还应设入同步
继电器KY,无压连接片和同步连接片均接通,两者并 联工作。而同步侧只投入检定同步继电器,检定无压
侧。
这种重合闸方式不会产生危及设备安全的冲击电流, 也不会引起系统振荡,合闸后能很快拉入同步。
检定无压和检定同期的三相自动重合闸-2 (一)工作原理
检定无压和检定同期的三相自动重合闸原理接线图
检定无压和检定同期的三相自动重合闸-3
(1)线路上发生故障时,两侧断路器被继电保护装置跳开 后,线路失去电压,无压侧检定无压,经无压连接片起 动ARD,经预定时间,M侧断路器重新合闸。
5 综合重合闸简介
自动重合闸前加速保护
自动重合闸后加速保护
综合重合闸的重合闸方式-1
当发生单相接地故障时,只把发生故障的一相断开, 然后进行重合,而未发生故障的两相一直继续运行,将两 个系统联系着。这种方式的重合闸就是单相自动重合闸。
把单相自动重合闸和三相重合闸综合在一起的重合闸
装置就称为综合自动重合闸,简称综合重合闸,它具有三
知识目标:
能说出自动重合闸的基本概念
能正确表述对自动重合闸的基本要求
1 自动重合闸基本知识
自动重合闸在电力系统的作用 对自动重合闸的基本要求 ARC的分类
自动重合闸在电力系统中的作用
1)提高输电线路供电可靠性,减少因瞬时性故障 停电造成的损失。
2)对于双端供电的高压输电线路,可提高系统并列
不检定同期重合闸-2
3)原理:
由于采用快速的保护装置和断路器,所以从线路短路开
始到重合闸的整个时间间隔在0.5~0.6s以内,在此时间内
,两侧电源电动势之间夹角摆开不大,系统不会失去同步 ,即使两侧电源电动势之间夹角摆开较大,因重合闸周期 短,断路器重合后也会很快被拉入同步。 4)特点:
快速,能有效地提高系统并列运行的稳定性和供电可靠
检定无压和检定同期的三相自动重合闸-1
在没有条件或不允许采用三相快速自动重合闸、非同期
重合闸的双电源单回线上或弱联系的环并线上,可考虑采 用检定无压和检定同期三相自动重合闸。 特点: 当线路两侧断路器跳开后,其中一侧先检定线路无电 压而重合,称为无压侧;另一侧在无压侧重合后,检定线 路两侧电源满足同期条件时,才允许进行重合,称为同步
助自动重合闸来纠正这种非选择性动作。
自动重合闸前加速保护-2
原理说明图
线路L1、L2、L3上任意一点发生故障时,电流速断保护 首先动作瞬时跳开电源侧断路器
然后起动重合闸装置,将该断路器重新合上,同时将无 选择性的电流速断保护闭锁。
自动重合闸前加速保护-3
瞬时性故障:重合成功,恢复正常供电。 永久性故障:依靠各段线路定时限过电流保护有 选择性地切除故障。
路恢复正常供电 。
无压侧的断路器在重合至永久性故障时,将连续两次切断
短路电流,其工作条件显然比同步侧恶劣,为使两侧断路器
工作条件相同,利用连接片定期切换两侧工作方式。
检定无压和检定同期的三相自动重合闸-5
(2)正常运行情况下,断路器误动跳闸时
同步侧断路器误跳,可通过该侧同步继电器检定同期条
永久性故障,M侧线路后加速保护装置加速动作再次跳开
该侧断路器,而后不再重合。N侧线路无电压,只有母线 上有电压,同步继电器KY因只有一侧有电压而不能工作
,不起动重合闸装置,所以N侧ARD不再动作。
检定无压和检定同期的三相自动重合闸-4
瞬时性故障,M侧检查无压重合成功,N侧线路有电压。N
侧同步继电器既加入母线电压也加入线路电压,两电压满 足同期条件时,经同步连片启动ARD,合上N侧断路器,线
性。
不检定同期重合闸-3
5)应注意的问题:
应用时,应校验线路两侧断路器重新合闸瞬间所
产生的冲击电流,要求通过电气设备的冲击电流
周期分量不超过规定的允许值。 6)应用: 220KV以上的线路。
三相非同期自动重合闸
1)含义:
当线路发生故障时,两侧断路器跳闸后,不管两侧电源是 否同步就进行自动重合。 2)使用: 只有当线路上不具备采用快速重合闸的条件,且符合下列 条件并认为有必要时采用: ⑴重合闸时,流过发电机、同步调相机或电力变压器的 冲击电流未超过规定的允许值。 ⑵在重合闸时所产生的振荡过程中,对重要用户的影响 应较小。 ⑶重合后,电力系统可以迅速恢复同步运行。