LFP-941跳合闸操作回路试验方法_电力
收藏!高压断路器的控制回路讲解

收藏!高压断路器的控制回路讲解--------->>1、断路器的典型控制回路控制原理<>本文以南瑞公司RCS-941的断路器控制回路为例,说明断路器控制回路的基本原理和使用该回路对断路器进行各种操作的方式,RCS-941断路器的控制回路如图1。
图1 高压断路器控制回路展开图TWJ1~TW3-跳闸位置继电器;HBJ-合闸保持继电器;TBJV-防跳闭锁继电器;S1~S3-短接端子;HJ-重合闸继电器;1LP2-重合闸出口压板;HYJ1、HYJ2-合闸压力继电器;KKJ-双位置继电器;TYJ1、TYJ2-跳闸压力继电器;TJ-保护跳闸继电器;1LP1-保护跳闸出口压板;TBJ-跳闸保持继电器;HC-合闸线圈;TQ-跳闸线圈;QF1、QF2-断路器的辅助接点1.1、合闸操作断路器的合闸操作分为手动合闸和自动合闸两种,以手动合闸为例,分析断路器的合闸操作过程。
合闸操作前断路器处于分闸状态,此时断路器的辅助触点QF1在闭合状态。
就地手动合闸操作时,按下断路器操作箱上的“合闸”按钮,这时端子“1D40”与正电源导通,电路(+)-1D40-D3-HYJ1-TBJV-HBJ-QF1-HC-(-)接通。
此时HBJ线圈励磁,HBJ的接点接通,HBJ继电器自保持,回路(+)-HBJ 接点-TBJV-HBJ线圈-QF1-HC-(-)接通,该回路在断路器完成合闸前自保持。
断路器合闸后断路器的辅助触点QF1断开,QF2闭合。
QF1断开切断了合闸回路的电源,避免合闸线圈HC长期通电和烧毁。
QF2闭合,使电路(+)-HWJ1-HWJ2-R11、12-QF2-TQ-(-)接通,合位继电器HWJ1、HWJ2励磁,发合闸信号。
如果线路重合闸投入,线路发生故障断路器跳开后,保护装置控制重合闸动作,重合闸继电器HJ接点闭合,电路(+)-HJ接点-1LP2-TBJV-HBJ-QF1-HC-(-)接通,使合闸保持继电器线圈励磁,之后的动作跟手动合闸一样。
LFP-941系列线路保护装置作业指导书

110kV线路保护LFP系列作业指导书(检验报告)
厂(站)线路名称开关编号
装置型号交流电流 A
检验日期年月日至年月日
检验人
一、清扫、紧固、外部检查
二、整体回路绝缘测试
三、接地检查
四、刀闸辅助接点检查、电压切换回路检查
五、逆变电源检查:
六、保护程序版本信息核对
七、交流采样检验
八、开关量输入检查(含有关回路)
九、开关量输出检查
十、整组试验
十一、直阻测试:
十二、将装置、回路恢复至开工前状态
十三、本次检验中,发现问题及处理情况:
十四、检验结论:装置经检验(合格、不合格)
LFP-941A(D)微机线路保护装置相量检查报告
厂(站)线路名称开关编号
装置型号交流电流 A
检验日期年月日
检验人
一、线路潮流情况:
有功P= MW;无功Q= MVAR ;
负荷角θ=arctg Q / P = °
二、查看菜单,记录电压、电流值及其相位。
三、相序判别:
电流:CURRENT: 电压:VOLTAGE:
四、3I0回路检查:
在端子箱封住B、C相电流,通入A相电流,打印采样值,3I0与A相电流同相。
五、结论:相量检查结果
附:打印采样报告。
高压断路器的操作回路原理

高压断路器的操作回路原理分析1.高压断路器的操作回路1.1高压断路器简介高压断路器又称高压开关,是电力系统中最重要的控制电器设备,它可以控制线路的断开的合闸。
发电机、变压器、高压输电线路、电抗器、电容器等多种电气设备的投运或停运是由相连断路器的合闸或分闸来实现的。
运行中一次设备发生故障时,继电保护装置动作,跳开(分闸)离故障设备最近的断路器,使故障设备脱离运行电源。
断路器是电力系统操作频繁的设备。
断路器的类型很多,就基本结构而言,是由开断元件、支撑和绝缘件、传动元件、基座、操动机构五个基本元件构成。
根据断路器所采用的灭弧介质,可分为油断路器、压缩空气断路器、SF6(六氟化硫)断路器、真空断路器四种类型。
1.2操作回路简介发电厂和变电所中的断路器,大部分不是直接在断路器操动机构上操作的,而是采取与操作回路配合使用。
一般断路器的均要求远方可以操作,就是在控制室可以对远在几十米或几百米外的断路器进行操作。
操作时,必须有发出电流脉冲的机构,经过操作回路,对断路器进行控制。
如果发出电流脉冲的是保护装置,则为保护跳合闸;如果是操作开关,则为手动跳合闸;如果是后台系统,则为遥控跳合闸。
在发出电流脉冲的机构与断路器的操动机构之间的部分,称为操作回路。
国内的保护装置大部分自带操作回路,其主要功能有:1)能进行远方手动合闸、分闸,能由继电保护、自动装置实现跳、合闸。
2)正常运行时,能指示断路器的分、合闸位置状态。
3)能保证跳合闸回路操作结束时,由断路器辅助接点进行断弧,以保护继电保护装置的接点输出。
(保持功能)4)能监视操作电源是否正常,能监视下次操作时回路是否正常。
5)有防止断路器连续重复合、跳的“跳跃”闭锁装置。
6)对液压操作机构应有液压降低压锁功能。
(一般为35KV 以上电压等级的断路器才会使用SF6液压机构。
)1.3操作回路原理图上图为一个典型操作回路应用图。
方框内为操作回路原理图,方框外为操作回路的应用接线,两相对照,以助于理解。
RCS941自动重合闸调试

现象: 1. PT断线灯灭 1.重合闸充电灯亮
空载相量图
三相电流 A相电流: 0A 任 意 角 B相电流: 0A 任 意角 C相电流: 0A 任意角
状态1的持续时间20S以上,保证PT断线信号消失及重合闸充电
区内故障状态2
故障持续时间大于保护整定时间
状态2
A相单相接地短路
现象: 1. 跳闸灯亮起 2. 重合闸等亮起
感谢您的观看
自动重合闸状态序列
模拟永久性故障
状态1:空载
PT断线信号消失 重合闸充电
投跳闸压板 投重合闸压板
27s
状态2:区内短路
接地距离保护II段动作 大于保护
断路器跳闸
动作时间
状态3:空载
重合闸动作 断路器重合
0.85s
状态4:区内短路
接地距离保护II段 瞬时动作,不重合
0.1s
区内故障状态1
状态1
空载
继电保护运行与调试
自动重合闸调试
(适用于RCS-941)
RCS-941
调试接线
试验端子一示是否与测试仪一致? 1. 看电流、电压 2. 看相角
交流回路校验
额定电压、额定电流
跳、合闸回路
重合闸动作 HJ闭合
合闸压板 跳闸压板
保护动作 TJ闭合
单相接地短路相量图
区内故障状态3
状态3
空载
三相电流 A相电流: 0A 任 意 角 B相电流: 0A 任 意角 C相电流: 0A 任意角
状态1的持续时间0.85S,大于重合闸的动作时间。
空载相量图
区内故障状态4
状态4
A相单相接地短路
现象: 1. 跳闸灯亮起
单相接地短路相量图
南京南瑞LFP-941A(D)型110kV输电线路保护现场运行规程

第一节南京南瑞LFP-941型110kV输电线路保护南京南瑞LFP-941型110kV输电线路保护使用范围1南京南瑞LFP-941型输电线路保护装置1.1LFP-941型输电线路保护为数字式110kV线路成套快速保护装置。
A型装置适用于无特殊要求的线路,D型装置适用于电气化铁路、大型冶炼电炉等负荷变化频繁的输电线路。
LFP-941 A(D)型输电线路保护装置设有两个CPU单片机插件。
1.1.1CPU1:具有三段式相间距离、三段式接地距离、四段式零序电流方向保护和三相一次自动重合闸的功能。
距离保护在振荡过程中又发生区内故障时,能够具有选择地切除各种故障。
重合闸可以采用断路器与控制开关位置不对应的起动方式,也可采用保护起动方式,提示可以加入无压检定和同期检定及普通重合闸功能;采用何种重合闸方式可以通过按照保护定值单要求设定软件控制字的方法进行设定。
1.1.2MONI:起动及管理机,内设整机总起动元件;该起动元件对距离保护、零序保护在电子电路上完全独立,动作后开放保护出口电源。
另外MON1还提供人机对话的通信接口,保护跳闸并整组复归后,MON1接收CPU2来的电流、电压信号,进行测距计算。
1.2LFP-941 A(D)型输电线路保护装置的电压切换插件,分为带有保持功能的电压切换插件和不带保持功能的电压切换插件;秦皇岛电力公司使用的为不带保持的电压切换插件。
2LFP-941型输电线路保护装置面板介绍及正常运行:2.1LFP-941型输电线路保护装置插件运行说明DC为直流逆变电源插件,正常运行时电源开关在ON位置,DC监视灯亮;AC为电压、电流输入插件;OTV为光耦插件,将输入开关量信号经光电隔离输入到装置内部;VFC为电压频率变换器,将交流模拟量电压转换成相应的频率信号;CPU1为零序、距离保护及重合闸逻辑插件,OP为运行正常监视灯,DX是TV断线信号;MONI为CPU管理板,又称人机对话插件。
整定开关对应某一数字,“运行—修改”开关在“运行”位置,运行人员不得擅自操作该插件。
RCS-941线路保护装置实验报告材料

线路保护试验1.本线路保护装置设备表:名称型号RCS-941高压线路成套保护装置额定值DC V AC V A制造厂家南瑞继保电气有限公司出厂日期出厂编号2.保护装置程序版本:装置型号版本号校验码程序时间管理序号3.保护输入接点检查:名称检查结果名称检查结果距离保护合闸位置1零序保护Ⅰ段合闸位置2零序保护Ⅱ段收相邻线零序保护Ⅲ段投距离保护S零序保护Ⅳ段投零序保护Ⅰ段S低周保护投零序保护Ⅱ段S不对称相继速动投零序保护Ⅲ段S双回线相继速动投零序保护Ⅳ段S闭锁重合闸投不对称相继速动S双回线通道试验投双回线相继速动S合后位置投闭锁重合闸S跳闸压力投低周保护S合闸压力对时开入Ⅰ母电压打印开入Ⅱ母电压检修状态跳闸位置信号复归4.保护交流采样检查:4.1零漂检查:4.1.1 DSP零漂检查:Ua(V) Ub(V) Uc(V) Ux(V) Ia(A) Ib(A) Ic(A) Io(A)4.1.2 CPU零漂检查:Ua(V) Ub(V) Uc(V) Ia(A) Ib(A) Ic(A) Io(A)4.2交流电压回路检查:4.2.1 CPU交流电压回路检查:输入电压10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 Ua(V)Ub(V)Uc(V)4.2.2 DSP交流电压回路检查:输入电压10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 Ua(V)Ub(V)Uc(V)Ux(V)4.3交流电流回路检查:4.3.1 CPU交流电流回路检查:输入电流0.5 1.0 2.5 4.0 5.0 6.0 10.0 Ia(A)Ib(A)Ic(A)Io(A)4.3.2 DSP交流电流回路检查:输入电流0.5 1.0 2.5 4.0 5.0 6.0 10.0 Ia(A)Ib(A)Ic(A)Io(A)5.保护装置定值清单:定值名称试验定值定值名称试验定值电流变化量起动值 A 零序过流Ⅲ段定值 A零序起动电流 A 零序过流Ⅲ段时间S负序起动电流 A 零序过流Ⅳ段定值 A零序补偿系数零序过流Ⅳ段时间S振荡闭锁过流元件 A 零序过流加速段 A接地距离Ⅰ段定值Ω相电流过负荷定值 A距离Ⅰ段时间S 相电流过负荷时间S接地距离Ⅱ段定值Ω低周滑差闭锁定值 /S接地距离Ⅱ段时间 S 低周低压闭锁定值V接地距离Ⅲ段定值Ω低周保护低频定值Hz接地Ⅲ段四边形Ω低周保护时间定值S接地距离Ⅲ段时间S TV断线相过流I段定值 A相间距离Ⅰ段定值ΩTV断线相过流I段时间S相间距离Ⅱ段定值ΩTV断线相过流II段定值 A相间距离Ⅱ段时间S TV断线相过流II段时间S相间距离Ⅲ段定值Ω固定角度差定值相间Ⅲ段四边形Ω重合闸时间 S相间距离Ⅲ段时间S 同期合闸角正序灵敏角线路正序电抗Ω零序灵敏角线路正序电阻Ω接地距离偏移角线路零序电抗Ω相间距离偏移角线路零序电阻Ω零序过流I段定值 A 线路总长度KM零序过流I段时间线路编号941零序过流Ⅱ段定值 A / /零序过流Ⅱ段时间 S / /6.保护试验:6.1距离保护:采用微机继保仪距离保护模块试验。
继电保护故障案例分析

谢谢大家!
案例12:在某110kV电网中一条110kV线 路因故障正确跳闸后,引起另一220kV变 电站的一条110kV线路过负荷,LFP942A 线路保护误动作出口,造成两个110kV变 电站全站失压。
分析:调度下达整定值有误,未考虑 LFP942A保护采用相电流差方式。
案例13:某110kV变电站,10kV分段开关 爆炸,二次回路短路,直流电源降低,主 变保护无法出口,上一级110kV线路保护 跳闸,本站110kV进线备自投动作,合闸 于故障后本站主变低后备保护动作跳开 10kV总路开关。
分析:二次回路出问题,直流空气开关 上下级参数不配合,造成事故扩大。
案例14:某35kV变电站采用常规保护装置, 在电源线路过负荷时保护误动作跳闸,全 站失压。
分析: C相CT极性接反,造成两相三继 电器接线方式中的N相为差电流,电流值 增大√3倍。这是因二次回路出问题造成 事故的典型案例。 规程要求,二次回路作改动后,应该进 行整组试验和带负荷测试。
案例9:某110kV变电站,10kV采用分段备 自投方式,在带开关传动过程中,备自投 联跳进线,却未能合分段开关。
分析:备自投跳闸出口接点误接于断路 器操作箱的手跳回路,应接于断路器操 作箱的保护跳回路。
案例10:某10kV开关站,采用分段备自投 方式,在带开关传动过程中,备自投联跳 进线,合分段信号发出,分段开关无法成 功合闸。
分析:经检查发现,对侧高频阻波器特性 变差,该线路高频收发讯机在进行正常 的高频通道试验检查时,接收电平仅为 9dB。在相邻线路对侧发生单相接地时, 高频通道衰耗增大,收发讯机收信输出 SX发生间断,致使高频闭锁零序保护误 动作。
案例20:某220kV变电站,220kV二母发 生母线接地故障,220kV母差保护动作跳 闸,母联开关B相拒动,母联失灵保护动作 出口跳开220kV一母,与该站相连的220kV 线路对侧保护均动作跳闸,本站全站失压。 分析:因二次回路出问题造成事故扩大的 典型案例。
LFP-941J 微机保护通讯说明

0,1
5
Ⅲ段相间距离
3ZPP
0,1
6
Ⅱ段距离加速
2ZJS
0,1
7
Ⅲ段距离加速
3ZJS
0,1
8
三相故障加速Ⅱ段
SXJS
0,1
9
双回线相继速动
SHXS
0,1
10
不对称故障相继速动
BDXS
0,1
11
零序过流Ⅰ段带方向
1L0F
0,1
12
零序过流Ⅱ段带方向
2L0F
0,1
13
零序过流Ⅲ段带方向
3L0F
0,1
IPT1ZD
A
1~100(0.2~20)
15
PT断线过流保护Ⅱ段
IPT2ZD
A
1~100(0.2~20)
16
接地距离Ⅰ段时间
T1PZD
S
0~10
17
接地距离Ⅱ段时间
T2PZD
S
0~10
18
接地距离Ⅲ段时间
T3PZD
S
0~10
19
相间距离Ⅰ段时间
T1PPZD
S
0~7
20
相间距离Ⅱ段时间
T2PPZD
S
0~7
LPT1:PT断线过流Ⅰ段元件动作
LPT2:PT断线过流Ⅱ段元件动作
LFP-941J微机保护通讯说明
LFP-941J通信说明参照LFP-941A通信说明,除以下不同:
1.定值通讯说明
1.2.2保护板定值(数值定值个数为28,开关量定值个数为19)
序号
定值名称
定值符号
单位
整定范围
1
接地距离Ⅰ段
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微机保护已经在电网中投运多年,对动作正确率的提高作出了很大的贡献。
随微机保护所配的操作箱,已不采用分立继电器组合的形式,而把各继电器装在插件中(如FCX-11,FCX-12,CZX-11,CZX-12),使操作箱结构更紧凑,调试、维护更简便,运行更可靠。
用于110 kV线路的LFP-941微机保护更是把三相操作回路置于9号、10号插件中,使LFP-941的所有回路都置于一层标准箱体中。
对这类操作箱的试验(定检)方法,现在还没有一个统一的规则,有些较负责任的单位还把插件中的小型继电器逐个拔出进行校验,这样既麻烦又容易出错,甚至损坏器件。
本文就LFP-941跳合闸三相操作回路提出了整组试验方法。
1 试验原则操作回路中每个继电器及其接点均应动作、返回各一次及以上,方可作为校验合格的前提条件。
鉴于本试验要校验操作回路的防止断路器跳跃的功能,笔者认为即使在现场,也应用模拟断路器暂代真实断路器(模拟断路器的合、跳闸电阻比真实断路器的合、跳闸电阻要大),待试验通过后,再接入真实断路器进行一次跳、合闸试验,只要有关跳位信号灯、合位信号灯状态正确,便认为试验成功。
2 模拟跳合闸试验步骤及相关原理LFP-941断路器控制信号电路。
其试验步骤如下:a)1D31接操作正电源,1D53接操作负电源,将1D40接入模拟断路器的跳闸线圈,操作正电源1D31接1D36,1D37,将1D41接入模拟断路器的合闸线圈,操作负电源端子1D53接模拟断路器负端子。
模拟跳合闸线圈处电阻100 Ω(几乎比所有断路器的跳、合闸线圈的电阻都大)。
b)手跳,1D36短接1D42,断路器跳闸。
双位置继电器KL(铭牌为KKJ)复位线圈励磁,其各接点处于返回状态,跳位继电器KCT(铭牌为TWJ)及其重动继电器KCE1(铭牌为1ZJ)动作,合位继电器KCC(铭牌为HWJ)及其重动继电器KCE2(铭牌为2ZJ)返回。
现象:9号插件SWI的KCT灯亮,KCC灯灭。
CPU1的开入KK为0,CPU2的开入HHKK为0。
各接点的通断情况要满足表1要求。
表1 接点检查表(步骤b)KCT1D891D90 KCC1D891D91 KCT1D921D93 KCC1D921D94 KCT1D991D100 KCE1和KCE21D1191D124 KCT和KCC1D561D63 1D971D98 通断通断通断断+220 V c)重合1D37短接1D74,模拟断路器合闸一次,再跳闸而处于跳闸状态。
此步是校验保证操作回路防跳继电器KCF1(铭牌为TBJ),KCF2(铭牌为TBJV)的重要一环。
之前,模拟断路器辅助常闭触点闭合,使1D41与模拟断路器的合闸线圈接通。
模拟断路器辅助常开触点打开,使1D40与模拟断路器的跳闸线圈断开。
此时KCF1,KCF2均处于返回状态。
1D37短接1D74时,正电源经KCF2的一对并联常闭接点送到合闸线圈(与1D41连),使模拟断路器合闸。
模拟断路器辅助触点变换状态,1D41所连的合闸回路断,1D40所连的跳闸回路通。
操作正电源从1D42经KCF1电流线圈送到跳闸线圈(与1D40连),KCF1瞬时动作,KCF1连接KCF2励磁线圈与负电源的常开接点使KCF2动作,KCF2再由自身的一个连接于自身励磁线圈与负电源的常开接点使KCF2在1D74接正电源的情况下动作自保持,KCF2两个常闭接点打开,使1D74的正电源无法经KCF送到合闸线圈,模拟断路器仍处于跳闸位置。
表明在手跳信号时,即使发来重合闸脉冲,或发来间断的重合闸脉冲,模拟断路器仍处于跳闸位置,该功能正常。
[!--empirenews.page--] 解开1D36与1D42短接线,此时KCF2的动作自保持回路仍未解除,模拟断路器仍处于跳闸状态;解开1D37与1D74短接线,则KCF2失去正电源而返回。
再1D37短接1D74,合闸线圈励磁,模拟断路器合闸,模拟断路器辅助触点变换状态,1D41所连合闸回路断,1D40所连跳闸回路通,跳位继电器KCT及其重动继电器KCE1返回,合位继电器KCC及其重动继电器KCE2动作。
9号插件SWI的KCT灯灭,KCC灯亮,CPU1的开入KK为零,KCC为零,CPU2的开入HHKK为零,KCC为零。
各接点的通断情况要满足表2要求。
表 2 接点检查表(步骤c)KCT1D891D90 KCC1D891D91 KCT1D921D93 KCC1D921D94 KCT1D991D100 KCE1和KCE21D1191D124 KCT和KCC1D561D63 1D951D96 断通断通断断断+220 V d)保护跳,1D36短1D71,模拟断路器跳闸,表明在重合闸脉冲下有保护跳闸脉冲来,模拟断路器优先跳闸,解开1D37与1D74的短接线,9号插件SWI的KCT灯亮,KCC 灯灭。
e)手合,1LP12合上,1D37碰1D44时间稍长,模拟断路器仍处于跳闸,表明在跳
闸脉冲下,手合信号是合不上断路器的,解开1D36与1D71短接线,1D37碰1D44,模拟断路器合闸,双位置继电器KL的动作线圈励磁,其各接点处于动作状态,即使撤走动作励磁电压,仍然自保持。
9号插件SWI的KCT灯灭,KCC灯亮,CPU1的开入KK为1,CPU2的开入HHKK 为1。
f)控制回路断线功能校验,拉开模拟断路器负电位与1D53连线,双位置继电器KL 仍然自保持,CPU1的开入KK为1,CPU2的开入HHKK为1。
KCT,KCC,KCE1,KCE2均返回。
9号插件KCT和KCC灯灭。
此时KCE1,KCE2的1D119,1D124和KCT,KCC的1D56,1D63均应接通。
g)模拟断路器负电源与1D53连接后,9号插件SWI的KCT灯灭,KCC灯亮。
以上各步表明,在跳合闸脉冲同时进入操作回路时,断路器处于跳闸状态,有效防止了断路器跳跃的发生。
这些步骤完成后,可撤走模拟断路器,接入真正的断路器,可只做b步和c步,也可做到第g步,但这时无须量接点和看CPU的开入量,只要求监视9号插件SWI 的KCT灯与KCC灯。
一旦两灯连续闪动,表明断路器跳跃,应立即切断操作电源(正或负)。
3 结束语现场调试、运行、维护的经验表明,以上方法对跳合闸回路(包括断路器部分)的校验是严谨、高效的。
我们正考虑把该方法推广应用到分相操作回路试验中(如FCX-11,FCX-12,CZX-11,CZX-12等),编写一整套试验步骤。