浅析220kV断路器防跳回路中异常问题分析及处理

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220 kV线路保护跳闸事故的原因分析及解决对策

220 kV线路保护跳闸事故的原因分析及解决对策

设备管理与改造"Shebei Guanli yu Gaizao220kV线路保护跳闸事故的原因分析及解决对策陈亮(国网无锡供电公司,江苏无锡214000)摘要:针对一起220kV线路保护跳闸事故,在变电站现场检查与故障波形、数据分析的基础上,指出“单相故障情况下,相间元件动作”为本次线路出现故障的主要原因,据此提出了“让相间元件不动作”和“修改闭锁逻辑”两种故障解决方式。

结果表明,这两种方式在220kV线路保护跳闸事故处理中的作出,对于保障电网的要。

关键词:220kV;线路保护;跳闸事故;相间原件;闭锁逻辑0引言220kV线路在电能输送过程中发挥关作,了的电能,为现和了条件。

线路保护跳闸事故严重威胁着220kV高压线路的输电与输电,因此,要对220kV线路保护跳闸事故的原因分析,提出相的解决对在的线路保护跳闸事故中,对三跳不、情况下电保护动和动、保护件的,线路保护跳闸故障无在解决,且在能再次出现的故障。

为此,本文针对一起220kV线路保护跳闸事故,跳闸事故电保护动作修改闭锁件逻辑两,处理了线路保护跳闸事故,了的1项目概况1.1220kV线路保护装置及运行方式某220kV线路为单电线路,该线路两侧配置了单RCS-902A+LFX-912保护线路作为一线路,在中,要两主保护出,电和保护I、II、III,此闸QK在R方式”上,II闭在负荷部保护退出,重合闸停线路保护值设计为:接地II、相间II分别为0.6s和0.3s,下R相跳闸方式”E 1.2220kV线路保护装置跳闸事故2019-06-05T21&47,该220kV线路因吊车误碰线而发生了负荷A相接地故障,受故障影响,电RCS-902A保护相间II动作跳闸。

我调查事故发现,在321ms,II动作跳闸不,出现了为明显的“三跳不”受故障影响,负荷侧的保护未动作,得负荷侧短时损失负荷达到90.5MVA;同时,受运作方式制约影响,RCS-902A保护未动作,了电能负荷的损害,极大地降低了线路的性,给的正常用电带来一定的安全隐患皿。

220 kV线路断路器出现的事故分析及解决措施

220 kV线路断路器出现的事故分析及解决措施

220 kV线路断路器出现的事故分析及解决措施摘要断路器是牵引变电所用来切断与闭合高压电路的空载电流与负荷电流的设备,是变电所的重要设备之一,在日常的检修作业中经常要操作断路器。

另外,当线路设备发生故障时,断路器也是断开故障点的关键设备,如何完善对跳合闸回路的监视以及保证跳合闸线圈的完好是十分必要的。

本文对一起220 kV断路器跳闸线圈的烧毁原因进行了分析,并提出了相应的解决方案。

关键词220kV线路;断路器;解决方案0 引言断路器是电力系统中重要的一次设备,而断路器能否正确动作,除了跟机械结构的性能良好与否有关之外,还跟跳合闸线圈以及相应的跳合闸回路是否完好有着密切的关系。

因此,如何完善对跳合闸回路的监视以及保证跳合闸线圈的完好是十分必要的。

1 事故处理过程与分析2008年3月2日,本地的220 kV坪廊线出现后台遥控分闸时A相断路器不能分闸的情况。

检修人员检查发现A相断路器两个跳闸线圈均已烧毁,更换了新的跳闸线圈后进行传动试验,发现该相断路器还是不能分开,测量电位发现跳闸回路已经导通,故确认为机械故障造成断路器拒跳。

联系厂家处理,发现跳闸掣子变形造成断路器拒跳,更换后设备恢复正常。

断路器拒跳为什么会造成两个跳闸线圈都烧毁呢?首先要对220 kV等级断路器的控制回路进行分析。

220 kV坪廊线的操作箱为某继保电气有限公司的CZX-12A型操作箱,而断路器为北京ABB高压开关设备有限公司的产品。

为方便读者分析,本文所示图为简化后的控制回路图。

当手动、遥控或保护启动跳闸时,如图1所示,挂在第一组直流电源的三相跳闸继电器STJa、STJb、STJc励磁动作,其触点同时启动两组跳闸回路,如图2、3所示(图中只画出了A相跳闸回路,其它两相均类似)。

图2中,11YJJ为压力降低闭锁跳闸触点,正常时闭合;11TBIJa为跳闸保持继电器;12TBIJa为启动防跳的继电器;+BG1为断路器常开辅助触点,当断路器合上时是闭合的;+Y1为第一组跳闸线圈,同理图3也有相似的功能。

断路器防跳的相关问题分析及应对措施

断路器防跳的相关问题分析及应对措施

(上接第303页)摘要:针对某供电公司220kV 变电站GIS 设备在线路故障跳闸试送过程中,由于防跳继电器动作时间过长,造成试送时发生跳跃现象,本文通过分析防跳继电器的接线方式及事故的处理方法,提出正确合理的试验方法及及防跳回路反措。

关键词:断路器防跳回路防跳继电器GIS 开关0引言断路器是电力系统中重要的一次设备,断路器控制回路设计不合理会使断路器合闸于故障后出现跳跃现象。

针对这种现象,在断路器控制回路里面设计了防跳回路,通常有操作箱防跳和断路器机构防跳。

一般进口及合资断路器采用机构防跳,国产断路器采用操作箱防跳。

由于实现方法不同,在断路器跳跃时表现出来的现象会有所不同,在对断路器防跳回路进行试验时,如不注意,可能在保护校验或是故障排查时造成错误判断,给运行带来安全隐患。

1防跳回路的典型接线1.1断路器机构防跳断路器机构防跳实现逻辑为:当有合闸脉冲经远控或就地合闸,断路器合闸到位后,BG1常开触点闭合,K3防跳继电器励磁并自保持;此时合闸回路里K3常闭触点打开,断开合闸回路并自保持。

即使合闸脉冲一直存在,但因合闸回路K3常闭触点断开,断路器不能合闸,实现防跳。

1.2操作箱防跳防跳继电器TBJ 由电流启动,该线圈串联在跳闸回路中。

电压保持线圈与合闸线圈并联。

当合闸到故障时,保护出口接点TJ 闭合,TBJ 电流线圈启动,常闭接点断开合闸回路,另一对常开接点接通电压线圈并保持。

由于合闸回路已被断开,断路器不能合闸,从而达到防跳目的。

另外,当TBJ 启动后,其并联于保护出口的常开接点闭合并自保,直到“逼迫”断路器常开辅助接点变位为止,防止保护出口接点断弧。

2防跳回路存在问题及分析2.1事故经过某供电公司220kV 变电站220kVGIS 设备在线路故障跳闸试送过程中,由于防跳功能丧失,造成断路器在试送时发生跳跃现象,造成隔离开关气室内盆式绝缘子及导电回路严重烧损。

2.2故障处理过程通过对后台报文、录波文件进行分析,断路器在合闸后,加速跳开,又再次合闸,断路器的动作计数器动作两次,初步判断路器防跳回路失效。

一起220kV断路器防跳回路异常分析及改进

一起220kV断路器防跳回路异常分析及改进

一起220kV断路器防跳回路异常分析及改进- 1 -摘要:断路器是电力系统中的关键设备,而断路器防跳回路是断路器二次回路中的重要组成部分,可有效防范断路器“跳跃”对断路器本体和电网的冲击。

针对一起运维过程中发现的防跳继电器异常动作事件开展分析,结合断路器二次回路、本体防跳原理,定位了防跳回路异常的原因,并提出了相应的改进措施。

现场试验和运行结果表明,改造后的防跳回路消除了设备隐患,提高了断路器运行可靠性。

同时,本次异常分析也为后续同类故障查找提供了参考。

- 1 -0引言断路器是电力系统中的关键设备,可快速切除电力系统故障时产生的故障电流,因此,其稳定运行对电力系统至关重要。

断路器的防跳回路是二次回路中最重要的回路之一,用以防止断路器出现“跳跃”现象[1]。

所谓“跳跃[2-4]”,是指断路器在手动合闸或自动重合闸动作后,由于手动合闸切换把手未及时返回、合闸节点粘连等原因,导致合闸脉冲保持输出,若此时断路器合闸于永久性故障点,继电保护动作,断路器动作跳闸,由于合闸脉冲保持,断路器会再次合闸,继电保护再次动作,断路器再次跳闸,如此反复,造成断路器连续多次出现跳闸、合闸现象。

运行中的断路器防跳失败,会导致断路器的遮断能力下降,严重时还会引起断路器损坏甚至爆炸,威胁设备、人身和电网安全,造成事故扩大[5]。

本文针对一起运维过程中发现的防跳继电器异常动作事件,分析防跳回路异常原因,并提出了相应的优化措施,提高了断路器运行可靠性。

1断路器防跳回路1.1断路器防跳回路应用场景断路器防跳功能的适合状况分为防止断路器分、合闸状态下反复跳跃两种。

高压直流输电系统中断路器防跳功能一般作用于分位,当断路器处于分位时,此时若发生分闸节点或分闸把手卡涩造成断路器一直发出分闸命令时,防跳功能将会切断断路器分闸控制回路,在断路器正常合闸后,由于切断分闸回路使得断路器由分位-合位后无法继续分闸;交流系统中断路器防跳功能惯作用于合位,当断路器处于合位时,此时若发生合闸节点或合闸把手卡涩造成断路器一直发出合闸命令,防跳功能将会切断断路器合闸控制回路,在断路器进行正常分闸后,由于切断合闸回路使得断路器由合位-分位后无法继续合闸。

220kV线路保护跳闸事故的原因分析及解决对策

220kV线路保护跳闸事故的原因分析及解决对策

220kV线路保护跳闸事故的原因分析及解决对策发表时间:2020-12-30T10:19:40.387Z 来源:《中国电业》2020年7月21期作者:周恩宁[导读] 经济的发展,社会的进步,综合国力的提升推动了我国各个行业的发展,电力行业也不例外,当前,作为经济基础的电力,对社会稳定、国家进步有决定作用。

周恩宁广西鸿泰勘察设计有限公司广西玉林 537000摘要:经济的发展,社会的进步,综合国力的提升推动了我国各个行业的发展,电力行业也不例外,当前,作为经济基础的电力,对社会稳定、国家进步有决定作用。

不断提高的生活水平,使人们对电力行业提出了更为严格的要求,如何充分运用现有理念及方法,快速诊断并处理多线路故障,成为有关人员关注的重点,本文所研究课题的意义不言而喻。

关键词:220kV;线路保护;跳闸事故;原因分析;解决对策引言电力系统中,当设备发生故障后需要尽快将设备所在回路从系统中隔离,减小对整个系统的影响。

因此,系统中各类设备需要配置相应的保护装置,保护装置主要可分为主保护和后备保护两类。

主保护是指设备发生故障后能够瞬时将故障设备切除的保护,后备保护则是指设备发生故障后,主保护因某些原因未动作或保护动作而开关拒动等情况下动作将故障回路切除的一种保护。

后备保护一般带有一定的延时,会使得停电范围扩大。

线路发生故障时,由于断路器拒动、保护拒动或保护整定值不匹配造成本级断路器不动作,引起上级断路器跳闸,扩大了停电范围和故障影响,造成较大的经济损失。

由于电网中220kV线路采用放射性供电方式,220kV线路越级跳闸将造成整段母线的220kV负荷损失,对供电可靠性影响较大。

1案例分析某配电线路的正东线、正西线及南环西线分别跳闸,到达故障现场后,有关人员发现环网柜外侧电缆出现拔插头被击穿的情况,其他部分无异常存在,遂决定拉开开关,达到隔离此段电缆的目的,利用正常环网柜对故障环网柜进行替代,恢复送电。

在巡查正西线情况时,有关人员发现隔离刀闸瓷瓶受暴雨天气影响,出现闪络放电的情况,跳闸问题随之发生。

220kV变压器断路器失灵联跳各侧回路分析及整改措施

220kV变压器断路器失灵联跳各侧回路分析及整改措施

220kV变压器断路器失灵联跳各侧回路分析及整改措施摘要:通过对目前我局220kV主变压器失灵联跳各侧开关回路的专项调查和分析,结合反事故措施要求,提出规范、统一的220kV主变失灵联跳各侧开关保护回路,并采取防止失灵保护回路不正确动作的措施。

关键词:主变;失灵;联跳;改造引言断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除母联断路器,然后动作于断开与拒动在同一母线上的所有电源支路的断路器,同时还应根据运行方式来选定跳闸方式,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。

220kV主变压器失灵保护的二次回路结线复杂,涉及面广,动作后果影响大。

因为失灵保护回路的复杂多样,难于维护、管理,失灵保护时常出现不正确动作的现象,破坏电网的安全运行。

随着电网容量的不断增大和电网间联系日趋紧密复杂,保证电网的安全运行就更加重要,超高压电力系统中继电保护的拒动给电网带来的危害越来越大,电力系统运行中的任一电力设备均应处在保护范围中,并设有后备保护措施。

对于220kV及以上断路器,必须采用失灵保护作为近后备保护。

但纵观系统中失灵保护运行情况,其误动的次数较多,究其原因,往往是断路器失灵保护中的启动回路存在较多的问题,导致失灵保护易误动。

根据《广东省电力系统继电保护反事故措施》(以下简称:07版反措),220kV及以上母线应采用双重化保护配置,对满足双重化要求的220kV母线差动保护,应采用母线保护装置内部的失灵电流判别功能;线路支路应设置分相和三相跳闸启动失灵开入回路,元件支路应设置三相跳闸启动失灵开入回路。

即新的母线保护,按目前最新配置要求按间隔区分失灵,并且失灵保护电流判据与母差共用。

本文以220kV变电站为例,分析220kV主变压器保护按双重化微机型保护配置,220kV母差保护按微机型保护配置下考虑;同时断路器以分相动作的断路器为例(目前实际主变220kV侧断路器多为分相断路器);对主变压器断路器失灵保护启动回路回路进行具体分析,结合常规双母线断路器启动失灵保护二次回路的缺点,提出220kV主变失灵联跳各侧开关整改方案及实施过程中注意事项。

浅谈断路器防跳回路的问题及应对措施

浅谈断路器防跳回路的问题及应对措施

浅谈断路器防跳回路的问题及应对措施摘要:在构成电力系统的各项设备中,断路器是非常重要的设备。

如果断路器启动,就会使得电路停止运行,对整个的电力系统运行起到一定的保护作用。

为了避免断路器产生误操作,往往会在电力中设计有防跳回路,以对断路器的开关起到有效的控制作用。

本文就针对断路器防跳回路的问题及应对措施进行了简要分析。

关键词:断路器;防跳回路;问题;应对措施1断路器防跳回路工作原理断路器发生跳跃的原因如下:1)控制开关KK把手合闸位置停留时间过长;2)控制开关KK把手合闸触点粘连;3)重合闸触点粘连。

断路器防跳回路一般有保护操作箱防跳和断路器机构防跳两种,保护防跳回路也叫电流型防跳,一般用跳闸回路电流启动,通过合闸回路的电压使防跳继电器电压线圈自保持,从而持续断开合闸回路,起到防止断路器跳跃的作用。

其工作原理如图1所示。

图1中,TBJ-I为防跳继电器电流线圈;TBJ-U为防跳继电器电压线圈。

当断路器手合KK把手由分到合,合于故障,同时发生⑤⑧手动合闸接点粘连时,保护操作箱防跳回路工作过程为:断路器在分位时,断路器辅助接点DL1闭合,DL2打开。

手动合闸正电位从⑤⑧接点到TBJ2、DL1到HQ,HQ得电,断路器合上。

断路器合上后辅助接点DL1打开,DL2闭合。

此时由于断路器合在故障上,保护动作,出口继电器BCJ接点闭合通过信号继电器2XJ到压板2LP,到TBJ-I,TBJ-I通过TBJ3自保持,保证可靠跳闸,跳闸正电位通过DL2到TQ,TQ得电断路器分闸。

TBJ-I励磁同时,TBJ1闭合,TBJ2打开。

由于接点⑤⑧粘连,合闸正电位持续存在,通过TBJ1使TBJ-U励磁,TBJ保持在动作状态。

TBJ2一直断开合闸回路,虽然此时合闸正电位仍在,但是断路器不会再合上,从而实现防止断路器跳跃,直至合闸脉冲消失,防跳继电器返回,断路器才能重新合闸。

断路器机构防跳又称电压型防跳,一般由机构内二次线完成,用断路器辅助接点启动,用合闸脉冲实现自保持,从而将合闸回路断开,其启动和自保持均设在合闸回路中。

220kV线路保护跳闸事故的原因分析及解决对策

220kV线路保护跳闸事故的原因分析及解决对策

220kV 线路保护跳闸事故的原因分析及解决对策发布时间:2021-05-31T08:41:43.135Z 来源:《福光技术》2021年3期作者:翁铭杰[导读] 接地距离Ⅱ段、相间距离Ⅱ段分别为0.6s 和0.3s,该设置下“投三相跳闸方式”。

福建省送变电工程有限公司福建福州 350013摘要:引起 220kV 线路保护跳闸事故的原因较为复杂,线路保护跳闸容易造成电能损耗,破坏线路系统稳定性,并影响用电安全。

因此相关工作人员应根据发生事故的具体原因,提出相应的解决对策,从而有效的提升高压电网运行的高效性、稳定性和安全性。

基于此,本文以一起 220kV 线路保护跳闸事故为案例,对其事故原因进行了深入的分析,并据此提出了“让相间元件不动作”和“修改闭锁逻辑”两种故障解决方式,以供参考。

关键词::220kV;线路保护;跳闸事故;闭锁逻辑1案例情况1.1220kV 线路保护装置及运行方式某 220kV 线路设计为单侧电源线路,该线路两侧配置了单套RCs-902A + LFX-912 高频保护装置。

该线路作为一条弱馈线路,在整定设计中,要求两侧主保护高频退出,同时电源侧距离和零序保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ投入,此外重合闸 QK 把手切在“三重方式”上,使得距离Ⅱ段闭重投入。

在负荷侧全部保护退出后,重合闸停用。

线路保护定值设计为:接地距离Ⅱ段、相间距离Ⅱ段分别为0.6s 和0.3s,该设置下“投三相跳闸方式”。

1.2220kV 线路保护装置跳闸事故该 220kV 线路因吊车误碰线而发生了负荷侧A 相接地故障,受该故障影响,电源侧 RCs-902A 保护装置相间距离Ⅱ段动作跳闸。

调查该事故发现,在 321ms 时,距离Ⅱ段动作跳闸不重合,出现了较为明显的“三跳不重合”问题。

受该故障影响,负荷侧的保护装置未动作,使得负荷侧短时损失负荷达到 90.5MV A;同时,受运作方式制约影响, RCs-902A 高频保护未投入使用并动作,造成了电能负荷的严重损害,极大的降低了高压线路应用的安全性,给人们的正常用电带来一定的安全隐患。

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浅析220kV断路器防跳回路中异常问题分析及处理
摘要:220kV断路器是继电保护中的一种核心装置,由于220kV断路器的功能较多,且对于稳定设计支持的依赖性较强,因此容易在防跳回路中出现异常问题。

本文结合220kV断路器防跳回路中异常情况,对异常问题的出现原因展开分析,
同时结合实际,对异常问题的处理以及针对220kV断路器可靠性的提升提出建议。

关键词:220kV断路器;防跳回路;异常问题
前言
从现阶段220kV断路器应用的实际情况分析来看,由于保护厂家的操作箱和
断路器本身的型号之间存在差异等因素的影响,从而使得220kV断路器的防跳回
路设计思路与实现方式存在一定的出入,导致220kV断路器防跳回路中异常问题
的出现几率随之增加。

对此,需要根据具体要求切实保证防跳回路设计的合理性,从而为大型发电机组的稳定运行提供保障。

一、220kV断路器防跳回路中异常问题
(一)异常表现
某个220kV开关保护断路器(由ABB公司研发生产,型号为 LTB245E1),其
操作箱是由北京四方继保有限公司研发生产,其分相操作箱型号为 JFZ-12F。

在以
此继电保护试验操作过程中,技术人员发现该220kV断路器防跳回路中出现异常
问题。

在试验开始之前,按照要求取出重合闸的出口压板,置入单相,即a-相跳
闸出口的压力板。

确保开关的三相保持一致合位,同时弹簧已经完全储存,在保
护屏后,相关技术人员利用手部按住触点,同时通过测试仪器和单相区域的瞬时
故障,进而做出开关单相跳闸。

期间,如果防跳回路正常,则a-相退出会跳脱,
而在b相与c相三相不一致后,会达到固定的时间限制,即退出会在2s后发生跳闸,但是断路器不会跳。

试验后结果显示,三相均处于分位,但在三相不一致退
出后,两相合闸的计数器会增加一次,防跳继电器为作为反映。

起初,测试人员
认为这是一个观测错误。

由于不容易判断场地上的开关和关闭条件,因此需要根
据上述方法对另一个b相和c相展开防跳回路测试,测试结果与a相相同。

(二)问题分析
为了进一步确定断路器防跳回路异常问题的出现原因,结合断路器的力学特
性展开对应的检测工作。

结果显示,断路器机构处于正常状态,所以排除断路器
中机械特性失效这一原因。

对比分析断路器与工程提供的配线方案,通过对操作
盒以及机箱二级线路实施的全面检查,最后确定断路器配线未出现错误、短路或
者破损等问题,因此排除线路故障。

进一步试验研究表明,防跳继电器触点不受
损伤,同时自持触点与起动触点作用发挥明显,所以排除触点故障因素。

结合制
造商提供的信息,打开机械箱的防跳回路展开检测,同时结合现场情况,发现开
关切换到远处后,防跳功能被激活。

如果开关被切换,则当手柄击中就地位置时,就可以启动防跳功能。

二、220kV断路器防跳回路中异常问题的处理措施
(一)在对应回路中增加特殊的继电器
在电力系统逐渐向着大机组、高电压以及大电网等方向高速发展的背景下,
防跳回路在机组断路器控制回路中的作用优势逐渐凸显出来。

在系统正常运行过
程中,设备在装运时如果出现故障等问题,保护装置会立即切断故障后,断路器
不会重复跳合。

如果断路器出现多次跳合,则不仅会进一步扩大事故,同时还会
降低绝缘与阻塞能力,严重是可能会诱发断路器爆炸事故,危及人员和设备的安
全[1]。

对此,结合本次防跳回路异常情况,可以通过在对应回路中增加特殊继电
器的方式进行应对,在此基础上对防跳工作进行严谨处理。

(二)采取相应的防干扰处理措施
针对220kV断路器防跳回路中异常问题,灵活采取相应的防干扰处理措施,
可以说是整个问题处理过程中的主体建设项目。

在具体的操作中,主要是借鉴集
成化处理这一思路,通过对220kV断路器防跳回路运行结构的优化,进而达到降
低220kV断路器防跳回路运行风险的目的。

同时,结合220kV断路器防跳回路中
异常表现,消除防跳回路中的电磁感应,这样可以预防断路器保护动作受到干扰。

配合安装适当的断路器操作箱,应对断路器防跳回路内可能存在的干扰问题,并
且常用的断路器操作箱中一般设置防跳装置。

(三)结合实际改进断路器防跳回路
对于220kV断路器防跳回路实施的优化和改进,需要综合考虑220kV断路器
防跳回路中异常情况发生因素,明确220kV断路器性能要求,在此基础上保证防
跳回路异常问题处理的科学性。

结合上述异常情况,本次采取的断路器防跳回路
改进措施如下:第一,排除断路器防跳回路中存在的干扰问题,这样可以进一步
提升220kV 配电网中断路器保护的整体水平。

严格遵循220kV断路器中相关防跳
回路异常问题的处理标准,保证相关改进操作的规范化。

第二,适当加大220kV
断路器中继电器的电流,由此可以在发生回路跳闸的情况下,使电流低于防跳回
路中的电流,从而便于220kV断路器中防跳回路开关可以稳定保持在原有稳定的
运行状态。

比如:当技术人员加大继电器电流值后,电路器中的合闸准确性会随
之提升,使得断路器即使在高频运行情况下仍旧能够发挥出防跳作用,进而达到
有效规避防跳风险的目的[2]。

总结
综上所述,220kV断路器防跳回路中异常问题,会对断路器本身的保护作用
产生直接的影响,同时还会进一步降低防跳回路的表现效率。

对此,电力企业需
要在提高对220kV断路器防跳回路中异常问题处理工作重视的同时,有效优化和
改进220kV断路器防跳回路性能,从而在根本上控制异常问题的出现。

参考文献
[1]邬中生.断路器防跳回路分析及改进研究[J].科技资讯,2018,16(30):32-33.
[2]吴海涛,任佳.断路器防跳回路的分析与优化改进[J].电力安全技
术,2018,20(03):46-49.
作者简介
崔银龙,男,内蒙古通辽市,工程师,研究生。

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