二次回路讲解

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低压配电二次回路讲解

低压配电二次回路讲解

低压配电二次回路讲解
一、低压配电二次回路基本概念
低压配电二次回路是指在低压配电系统中,从配电柜(箱)出线端至用电设备端的一系列电气连接。

它是电力系统的重要组成部分,负责电能的传输和分配。

二、低压配电二次回路组成部分
1.配电柜(箱):主要用于接收、分配和控制电力系统中的电能。

2.断路器:用于保护电路,防止过载、短路等故障。

3.接触器:用于控制电路的通断,实现远程控制。

4.继电器:用于实现自动控制和保护功能。

5.电能表:用于监测电能消耗,合理收取电费。

6.配电线路:连接各元件,形成完整的电路。

三、低压配电二次回路工作原理
低压配电二次回路在正常工作时,电源通过配电柜(箱)向用电设备提供电能。

当电路出现异常(如过载、短路等)时,断路器、继电器等保护装置立即动作,切断电源,以确保用电设备安全。

四、低压配电二次回路接线注意事项
1.接线前,确保电源已切断,避免触电事故。

2.按照电路图和施工图纸进行接线,确保接线正确无误。

3.接线时,使用相同规格和类型的导线,避免造成电路故障。

4.接线完成后,进行检查,确保电路连接牢固、无短路、漏电等现象。

五、低压配电二次回路维护与故障处理
1.定期检查电路元件的工作状态,如发现损坏或故障,及时更换或维修。

2.定期清理电路灰尘,防止火灾事故。

3.对配电柜(箱)进行维护,保证其正常运行。

4.发生故障时,根据故障现象,迅速切断电源,找出故障原因,并进行修复。

通过以上介绍,我们对低压配电二次回路有了更深入的了解。

电气二次回路基础知识ppt课件

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Part5:电气二次回路识图
二次回路识图 常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、 施工图(又称背面接线图)、盘面布置图。 (1)、看图: A、"先看一次,后看二次"。一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、 变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过 电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查 找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。 B、"看完交流,看直流"。指先看二次接线图的交流回路,以及电气量变化的 特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果"。一般交流回路较简单。 C、"交流看电源、直流找线圈"。指交流回路一般从电源入手,包含交流电流、 交流电压回路两部分;先找出由哪个电流互感器或哪一组电压互感器供电 (电流源、电压源),变换的电流、电压量所起的作用,它们与直流回路的 关系、相应的电气量由哪些继电器反映出来。 D、"线圈对应查触头,触头连成一条线"。指找出继电器的线圈后,再找出 与其相应的触头所在的回路,一般由触头再连成另一回路;此回路中又可能 串接有其它的继电器线圈,由其它继电器的线圈又引起它的触头接通另一回 路,直至完成二次回路预先设置的逻辑功能。 E、"上下左右顺序看,屏外设备接着连"。主要针对展开图、端子排图及屏后 设备安装图。原则上由上向下、由左向右看,同时结合屏外的设备一起看。
回路中不准装熔断器等开关电器。如果在运行中必须拆除测量仪表或继电器及其他工作时,
应首先将二次绕组短路。 4.电流互感器的二次侧必须可靠接地,但接地点只允许有一个。这是为了防止一、 二次绕组之间绝缘损坏或击穿时,一次高电压窜入二次回路,危及人身和设备安全。

(完整版)变电所二次回路图及其全部讲解

(完整版)变电所二次回路图及其全部讲解

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线的横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动的过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------24线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26自动按频率减负荷装置(LALF)原理图--------------------------------29储能电容器组接线图------------------------------------------------------29小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路图------30变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)-----------------------32直流回路展开图说明------------------------------------------------------331、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。

二次回路的作用及工作原理

二次回路的作用及工作原理

二次回路的作用及工作原理二次回路(Secondary Loop)是一种电气控制系统,常用于自动控制和反馈控制中。

它的作用是在主回路(Primary Loop)的基础上对系统的输出进行监测和调节,以实现系统的稳定性、可靠性和精确性。

在一个典型的二次回路中,通常由三个基本组件组成:传感器、控制器和执行器。

传感器用于检测系统的输出或参数,控制器根据传感器的反馈信号做出决策,并通过执行器来调节系统的输出。

二次回路的工作原理可以描述为以下几个步骤:1. 传感器检测:传感器通常用于监测系统的输出或参数,例如温度传感器、压力传感器、光敏传感器等。

传感器将检测到的信号转化为电信号,并发送给控制器。

2. 控制器决策:控制器接收来自传感器的反馈信号,并根据预先设定的控制算法做出决策。

这些算法可以是简单的比例、积分、微分(PID)控制算法,也可以是更复杂的模糊逻辑控制、自适应控制等。

3. 控制信号输出:根据控制器的决策,控制信号会被发送到执行器。

执行器可以是电磁阀、电动机、电炉等,它们通过改变系统的输出来实现控制目标。

4. 系统反馈:执行器改变系统的输出后,传感器会再次检测新的输出或参数,并将反馈信号发送给控制器。

这一过程形成了一个闭环,使控制器能够持续地对系统进行调节。

通过以上这个循环过程,二次回路能够实现对系统的稳定性和精确性的控制。

它们可以根据不同的需求实现自动调节和反馈控制,例如温度控制器可以根据实际温度与设定温度的差异进行调节,使得系统保持在目标温度附近。

二次回路的应用非常广泛。

在工业中,它们可以应用于控制电梯、机器人、机械加工等各种系统;在家庭中,它们可以应用于空调、洗衣机、冰箱等电器设备中。

通过二次回路的控制,这些系统能够更加稳定、可靠地工作,提高效率和性能。

总结起来,二次回路的作用是对系统的输出进行监测和调节,以实现系统的稳定性、可靠性和精确性。

它通过传感器获取反馈信号,控制器根据这些信号做出决策,并通过执行器控制系统的输出。

典型二次回路讲解

典型二次回路讲解

典型二次回路讲解一、 电流回路1、220kV 典型回路220kV TA 一般有六个二次绕组,分别用于本线路保护(两组)、母差保护(两组)、测量、计量。

以某一220kV 线路保护为例,如图1所示,交流电流回路的联结关系为TA 本体接线盒——TA 端子箱——CSC-122A 断路器保护——CSC-101A 线路保护——录波屏;交流电流回路的联结关系为TA 本体接线盒——TA 端子箱——PSL601G 线路保护。

CSC-101A 1x CSC-122A 3x端子箱A 屏1n PSL601G端子箱B 屏图1 典型电流回路注意事项:1)电流回路严禁开路。

电流互感器的二次回路不允许开路,否则将产生危险的高电压,威胁人身和设备的安全。

因为电流互感器二次回路在运行中开路时,其一次电流均成为励磁电流使铁芯中的磁通密度急剧上升,从而在二次绕组中感应高达数千伏的感应电势,严重威胁设备本身和人身的安全。

这就要求回路各个连接环节的螺丝必须紧固,连接二次线无断线或接触不良,同时回路的末端必须可靠短接好,如上图1中的录波屏处2C2、2C4、2C6、2C7端子和PSL601G 保护屏处1D17、1D18、1D19、1D20端子。

2)每组二次绕组的N 回路有且只能有一点接地,严禁多点接地。

电流互感器的二次回路必须有一点直接接地,这是为了避免当一、二次绕组间绝缘击穿后,使二次绕组对地出现高电压而威胁人身和设备的安全。

同时,二次回路中只允许有一点接地,不能有多点接地,否则会由于地中电流的存在而引起继电保护的误动。

因为一个变电所的接地网并不是一个等电位面,在不同点间会出现电位差。

当大的接地电流注入接地网时,各点的电位差增大。

如果一个电回路在不同的地点接地,地电位差将不可避免地进入这个电回路,造成测量的不准确,严重时,会导致保护误动。

由几组电流互感器二次组合的电流回路,如差动保护、各种双断路器主结线的保护电流回路,其接地点应选在控制室。

各种二次回路图及其讲解(精)

各种二次回路图及其讲解(精)

各种二次回路图及其讲解(精)在电子电路设计中,二次回路图是非常常见的一种电路图形式。

本文旨在介绍常见的几种二次回路图,并讲解其工作原理和应用。

频率响应电路频率响应电路主要用于调节电路的频率响应,可以用于增强或削减电路的某一频率范围的信号。

其典型的二次回路图如下所示:+-------- R2 --------+| || C2 ||-----\\/\\/\\/\\/------|| |Vin| +-----+ |-----|------| R1 |-------+-- Vout| +-----+ || |GND GND其中,R1为电阻,C2为电容器,R2为可变电阻。

当加上输入信号Vin时,电路响应的特性会随着不同的频率而变化。

其工作原理可简述为:当有输入信号Vin的时候,经过C2的滤波作用,只有一定范围内的频率信号通过,然后被放大并输出。

由于R2可变,所以可以调节这个频率范围。

频率响应电路广泛应用于各种电子设备,例如播放器、放大器等,常用于滤波、降噪、取消尖峰等。

振荡电路振荡电路是一种产生周期性输出信号的电路,其典型的二次回路图如下所示: +-------- C1 -----+| |Vin--|----/\\/\\/\\/\\----+|---+| R1 | || | || C2 | ||----\\/\\/\\/\\/+---|< || | || | |GND GND || |R2 C3|___||GND其中,C1为电容器,R1为电阻,C2为电容器,R2为可变电阻,C3为电容器。

其工作原理可简述为:当加上输入信号Vin时,经过C1的滤波作用之后,被放大并输出。

同时,输出信号经过C2反馈回到输入端口,形成一个正反馈的闭环,当反馈增益达到一定值时,系统会开始振荡。

由于C3的作用,输出信号的频率是稳定的。

振荡电路应用十分广泛,例如在电子闹钟、无线电收音机、通信设备等方面都有应用。

滤波电路滤波电路常用于滤除噪声、除去直流分量等情况。

二次回路基本知识讲解

二次回路基本知识讲解
2)图形符号是按非激励或不工作状态 或位置、未受外力作用的状态绘制
3)控制开关触点表格表示法
制开关触点表格表示法
展开式原理图的画法特点
1)回路排列顺序交流电流、交流电压、直流控 制、直流信号回路。
2)交流按相序排,直流按实际顺序从左向右。 3)将正、负电源分别连接构成展开图。 4)标出文字、符号,尤其是合、跳回路用数字。 5)在右侧用框图说明每条支路的用途 6)左侧画出一次接线图及电流互感器位置
7 集中备用段 1BD 集中备用段 2BD
8
遥信段
YD
端子排的表示方法
)控制电缆的编号
能表明电缆属于哪一个安装单位 能表明电缆的种类、芯数和用途 能表明电缆的走向
设备符号及电缆编号范围
三 、相对标号法
相对标号:A和B颠倒、相互对应 1.作用 2组成 1)以罗马数字和阿拉伯数字组合的标号 2)直接编设备文字符号
A
B
AC
C
此系统为典型接线
断 路 器
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
215
201
202
203 204
205 206
207 208 215
IA
IB
至 低


IC 件
I0

209 UA
213

UX 通

214
210
低 UB 通
1图形符号
常用继电器表示符号
现场开关辅助接点
2文字符号 继电器文字符号
二次回路设备文字符号
常用设备符号
、二次回路的编号原则 一、标号的作用 1)回路标号法:按线的性质、用途来进行 标号 2)回路标号原则:端子排到屏外、等电位 二、回路标号的规则 1)同一回路的不同元件给予不同的标号 2)回路标号由三位数字组成 3)直流回路标号方法 4)小母线编号

二次回路的基本知识PPT课件

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第5页/共45页
二次设备:
一、 二次回路的重要 性
是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护,
为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电
气设备,如测量仪表、继电器、控制及信号装置、安
全自动装置等。这些设备,通常由电流互感器和电压
互感器的二次绕组出线以及直流回路,按着一定的要
求连接在一起构成的电路,称之为二次接线或二次回
1-5的小母线编号表。 • (7)对于展开图中个别的继电器,或该继电器的触点在
另一张图中表示,或在其他安装单位中有表示,都在图 纸 上 说 明 去 向 , 对 任 何 引第3进2页触/共4点5页或 回 路 也 说 明 来 处 。
四、展开图
• (8)直流正极按奇数顺序标号,负极回路则按偶数 顺序编号。回路经过元件(如线圈、电阻,电容等) 后,其标号也随着改变(回路标号见表1-2)。
• (9)常用的回路都给以固定的编号,如断路器的跳 闸回路用33,133,233,333等,合闸回路用3、 103等。
• (10)交流回路的标号除用三位数外,前面加注文 字符号。交流回路使用的数字范围是:电压回路为 600~799;电流回路为400~599。它们的个位数字 表示不同的回路;十位数字表示互感器的组数(即 电流和电压互感器的组数)。回路使用的标号组, 要与互感器文字符号前的“数字序号”相对应。如: 1TA电流互感器的A相回路标号应是A411~A419; 电 压 互 感 器 2 T V 的 A 相第回33路页/共标45页号 应 是 A 6 2 1 ~ A 6 2 9 。
第42页/共45页
作业:
① P27(1-8)什么是二次设备和二次回路? ② P27(1-9)二次接线图常见的形式有哪几种?
各有什么特点? ③ 请由10kV线路过电流保护的原理图,画出其
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二次回路讲解(继保二、四班林浩明、许雪丽)一、二次回路及二次接线图二次回路是由二次设备组成的回路,它包括交流电压回路、交流电流回路、断路器控制和信号直流回路、继电保护回路以及自动装置直流回路等。

二次接线图是用二次设备特定的图形、文字符号表示二次设备相互连接的电气接线图。

二次接线图的容包括交流回路与直流回路。

二次接线图的表示方法有原理接线图和安装接线图。

原理接线图包括:1、归总式原理接线图:有关的一次设备及回路同二次回路一起画出,所有的电气元件都以整体画出,而且画有它们之间的连接回路。

2、展开式原理接线图:将元件分解为若干部分,按其功能展开为不同的回路,将回路中的电源、按钮、触点、线圈等元件的图形按电流通过的方向,由左到右、由上到下顺序排列起来形成的图。

安装接线包括:1、屏面布置图:展示在控制台、保护屏与其它监控屏上二次设备布置情况的图纸。

2、屏后接线图:用于屏上配线和接线、二次设备的安装或日常检修的图纸。

3、端子排图。

4:电缆联系图。

二、如何看回路读图的要领可归纳为:“先交流,后直流;交流看电源,直流找线圈;抓住出点不放松,一个一个查清楚。

”“先上后下,先左后右,平外设备一个不漏。

”“先交流,后直流”指先先看二次接线图的交流回路,根据交流回路的电气量及在系统中发生故障时这些电气量的变化特点,向直流逻辑回路推断,再看直流回路。

“交流看电源,直流找线圈”指交流回路要从电源入手。

交流回路由电压和电流回路组成,先找出它们是从哪组互感器来的,传变的电气量所起的作用,与直流回路的关系,符号是什么;然后找与其相应的触点回路。

这样把每组电流互感器或电压互感器的二次回路中所接的每个继电器一个个分析完,再看它们都用在哪些回路,与哪些回路有关。

“抓住出点不放松,一个一个查清楚”,就是说,找到继电器的线圈后,再找出与之相应的触电。

根据触点的闭合或开断引起回路变化的情况,再进一步分析,直至查清整个逻辑回路的动作过程。

“先上后下,先左后右,平外设备一个不漏”是针对端子排图和屏后安装图而言。

看端子排图必须配合展开图来看,而展开图有这样的一些规律:(1)直流母线或交流电压母线用粗线条表示。

(2)继电器和每一个小的逻辑回路的作用都在展开图的右侧注明。

(3)继电器和各种电器元件的文字符号和相应原理接线图中的文字符号一致。

(4)继电器的触点和电器元件之间的连接线段有回路标号。

(5)继电器的文字符号与其本身触点的文字符号相同。

(6)各种小母线和辅助小母线都有标号。

(7)对于展开图中个别的继电器,或该继电器的触点在另一图中表示,或在其他安装单位中表示,都在图纸上说明去向,对任何引进触点或回路也说明来处。

(8)直流正极按奇数顺序标号,负极回路按偶数顺序标号。

回路经过元件后,标号随之改变。

(9)常用的回路都给以固定的标号。

(10)交流回路的标号除用三位数外,前面加注文字符号。

三、读图顺序拿到图纸后应首先查看图纸的设计说明,看清该间隔的保护、测控等装置的配置情况,以及是否存在某些地方特殊的设计。

其次就是该间隔的电流、电压回路图。

在这图里,包含着这一间隔的一次图、CT和PT组别的配置情况、用途。

再者就是看控制及保护回路图。

这部分需要认真观看,有时也需要参照厂家图查看。

信号图、刀闸控制回路图也要好好查看,日常故障查找、缺陷处理需要用到。

部分图纸还会包括失灵、跳闸出口图,这类图纸也要认真关注,因为里面包含了开关跳闸的重要信息。

四、操作回路下图是某110kV线路控制回路,包含合闸回路、跳闸回路、防跳回路、开关位置监视回路等:图1 110kV线路控制回路(1)部分图示符号解释(2)合闸回路开关合闸可以通过就地手动合闸和远方遥控合闸两种方式实现。

以就地手动合闸为例,正电作起点,经过五防所1S,远方/就地把手1QK在就地位置,其接点7、8导通,手动拧合闸即操作把手1KK的7、8接点导通,合闸回路导通。

同时,合闸保持继电器HBJ动作,常开接点HBJ闭合。

操作把手1KK返回原来位置,其7、8触点断开,合闸回路依靠HBJ的自保持回路导通。

开关合闸成功后,其动断辅助接点DL断开合闸回路,HBJ复归,其自保持接点随后断开。

在传统的开关操作回路中,合闸回路里没有合闸继电器HBJ,那么为什么要增加呢?因为要保证开关合闸成功,必须使合闸回路中的电流持续一定的时间以起动合闸线圈。

遥控合闸指令是一个只有几十个至几百毫秒的高电平脉冲,如果脉冲在合闸线圈启动之前消失,则合闸操作就会失败。

依靠HBJ的自保持回路,可以保证在开关合闸完成之前,合闸回路一致保持导通状态,确保开关能完成合闸操作。

同时,HBJ的自保持回路还保证了一定是由开关的动断接点DL断开合闸回路,避免了由不具备足够开端容量的1KK接点或遥合接点断开此回路造成粘连甚至烧毁的危险。

(3)跳闸回路以就地手动跳闸为例,1QK在就地位置且开关本体未禁止跳闸,手动拧分闸即1KK的3、4接点导通,跳闸回路导通。

同时,跳闸保持继电器TBJ动作,常开接点TBJ动作形成自保持。

1KK返回原来位置,其3、4接点断开,跳闸回路通过TBJ的自保持回路接通。

跳闸成功后,其动和辅助接点DL断开跳闸回路,TBJ复归,其自保持接点随后断开。

(4)防跳回路防跳是指防止在手合开关于故障线路且发生于开关接点粘连的情况下,由于“线路保护动作跳闸”与“手合开关接点粘连”同时发生造成开关在跳闸动作与合闸动作之间发生跳跃的情况。

开关跳闸时,跳闸保持继电器TBJ动作,常开接点TBJ闭合,防跳继电器TBJV 动作,常闭接点TBJV断开,此时即使发生合闸操作,合闸回路也不能导通。

防跳继电器TBJV自保持回路的另一个重要作用就是:防止在自动跳闸时,保护出口继电器常开接点TJ先于开关动合辅助接点DL断开而起到切断跳闸电流的作用导致自身损毁。

(5)合后继电器KKJ的作用KKJ反映手跳、手合的情况,1代表合,0代表分。

如果手动合上,KKJ为1。

由保护切开关,仍为1。

只有手分才为0。

KKJ是用来判断该开关是人为偷跳还是保护跳闸。

(6)合位、跳位继电器的作用由上图可以看出,两者可以显示指示灯的状态并方便运行人员区分开关的状态,然而另一个重要的作用就是,分别监视合闸回路和跳闸回路是否处于准备状态,即操作回路本身是否存在故障。

因此,引申到另一个问题,当发生“控制回路断线”故障时(TWJ、HWJ串联组成,当TWJ、HWJ同时失电,在正常的实际运行中,它们必然只有一个带电),它代表的可能是操作电源消失这个故障,也有可能是运行中,合闸回路或跳闸回路中的某处发生了断线故障。

因此,在发生“控制回路断线”故障时,依靠位置指示灯是无确判断,而应该通过量度HWJ和TWJ的带电情况判断。

(7)回路编号对于任何一个控制回路,都可以用“4个点”、“6个点”、“8个点”、“9个点”这四种方法来信息,以完成接线并理清回路走向。

“4个点”:1(正电源),2(负电源)、7(合闸回路出口端)、37(跳闸回路出口端)。

“6个点”:在4个点的基础上,增加3(手合输入端)、33(手跳输入端)。

“8个点”:在6个点的基础上,增加6(红灯)、36(绿灯)。

“9个点”:在8个点的基础上,增加R133(外部保护跳闸输入端)。

尽管不同的设计人员在设计图纸时对编号的使用不一定完全按照上面所述,然而,把握这几个点来也是看二次图纸的一个好方法,首先确定这个回路设计哪些设备,原理图中这些设备之间的联系必然通过电缆实现,那么端子排图的接线也就非常明了。

五、联跳回路所谓联跳,即保护自身跳本间隔的开关外,还会对其他间隔或保护发出信号,开放其他保护的某些条件从而达到其他开关跳闸的效果。

实际上,我们拿到的图纸并没有专门的一份图纸称作“联跳回路”,但我们可以从其它图纸中找出其中联跳的开关或开出(即发信号到其它保护)。

以木棉站#1主变二次图纸为例:由#1主变二次图的第22我们可以得出信息:主变保护A起动失灵、解除失灵电压保护闭锁到220kV母差失灵保护一,主变保护B起动失灵、解除失灵电压保护闭锁到220kV母差失灵保护二;同时,5011断路器保护、5012断路器保护、220kV母差失灵保护一、220kV母差失灵保护二发信号值主变非电量保护,通过非电量保护联跳各侧,分别起动500kV失灵回路和220kV失灵回路的作用。

#1主变二次图的第23、25、26又印证上述的信息,并且第25、26图纸里还包含了#1主变保护A、B联跳主变低压侧补偿装置的信息。

在上图可以看到,针对主变而言,都是通过主变非电量实现,这是因为非电量保护为瞬时动作,而且它是直接切各侧开关,可以避免重复接线。

确认联跳回路有何作用?首先,我们可以知道本间隔涉及了哪些联跳的信息,包括别的间隔发信(以保护开入的形式)使本间隔保护动作(或跳开关或闭锁),本间隔发信(以保护开出形式)使别的间隔保护动作(或跳开关或闭锁)。

其次,确认这些信息,为我们日常带电工作(比如新间隔接入母差、安稳)、定检工作(主变、线路等定检)、缺陷处理提供做安全措施的依据,防止人为误触碰导致保护误动作。

六、典型失灵启动回路1、电力系统220kV双母接线方式线路、主变保护失灵启动方式有以下几种:(1)线路(元件)的失灵保护启动装置中的电流判别元件接点(SL接点)与保护动作触点(TJ触点)或操作箱的三相跳闸触点(TJR触点)串联后,再串联用于判别母线运行方式的重动的电压切换触点(YQJ触点)后,提供给失灵保护。

失灵保护判定失灵断路器所在母线满足失灵保护电压闭锁条件后,经较短时限(一般整定为0.2S)跳开母联断路器,再经一个时限(一般整定为0.5S)后,切除失灵断路器所在母线的各个连接元件。

如下图2、3所示的是早期的失灵启动回路:图2 双母接线方式线路保护失灵启动回路(经YQJ 触点判别母线运行方式) 三相电流启动失灵主变主一保护主变主二保护SL TJTJ 操作箱024025001图3 双母接线方式主变变高开关失灵启动回路图(经YQJ 触点判别母线运行方式)(2)线路(元件)的失灵保护启动装置中的电流判别元件接点(SL 接点)与保护动作触点(TJ 触点)或操作箱的三相跳闸触点(TJR 触点),提供给失灵保护保护。

经过母线失灵保护中线路(元件)的刀闸辅助接点判定失灵断路器所在母线,满足失灵保护电压闭锁条件后,经较短时限(一般整定为0.2S )跳开母联断路器,再经一个时限(一般整定为0.5S )后,切除失灵断路器所在母线的各个连接元件。

如下图3、图4所示:图4 双母接线方式线路保护失灵启动回路(经刀闸辅助接点判母线运行方式)三相电流启动失灵主变主一保护主变主二保护操作箱SLTJTJ图5 双母接线方式主变变高开关失灵启动回路图(经刀闸辅助接点判母线运行方式)(3)线路(元件)保护装置向母线失灵保护提供保护动作触点(TJ触点),与母线保护中的相(三相)电流启动接点构成“与门”,经过母线失灵保护中线路(元件)的刀闸辅助接点判定失灵断路器所在母线,满足失灵保护电压闭锁条件后,经较短时限(一般整定为0.2S)跳开母联断路器,再经一个时限(一般整定为0.5S)后,切除失灵断路器所在母线的各个连接元件。

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