断路器本体防跳与微机保护装置中防跳回路关系的分析

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继电保护装置和断路器本体防跳功能分析

继电保护装置和断路器本体防跳功能分析

继电保护装置和断路器本体防跳功能分析摘要】断路器防跳技术分为断路器内部防跳(增加防跳单元)和外附操作箱防跳两种。

如今采用弹簧或永磁操动机构的断路器分合闸触发时间一般在50ms以内,已没有必要考虑分合闸控制的保持问题。

操作箱的监测功能大多与继电保护装置重复,其主要功能仅剩下防跳。

相比之下,断路器生产厂商配置的防跳单元更简单、可靠。

因此,对于新改建项目,可不必再外附防跳操作箱。

两种防跳技术并存时,断路器合闸一次后第二次不能合闸是分闸指示灯提供旁路电源给防跳继电器所致,两种防跳装置之间没有任何冲突,对电路进行简单改动即可解决这一问题。

关键词高压断路器继电保护控制电路产品发展1断路器防跳的作用所谓断路器的防跳,就是设置专门的防跳回路,对断路器合闸回路中出现的异常电压进行监测和控制,使断路器正常分闸或保护跳闸后不会非正常合闸,从而避免事故的发生。

早期的断路器生产厂商一般不考虑断路器的防跳问题,防跳问题均由继电保护设计者采用分立器件组成防跳回路,对断路器进行防跳。

如今国内生产的断路器一般均自带防跳回路,成套设备的电气控制可不必再外附防跳装置。

但由于我国的电气技术规范沿用了计划经济体制下的模式,成套电器的设计一般是以微机继保为核心器件配置二次控制及保护回路,所以在我国电气技术中,断路器防跳措施可分为两种:一是通过断路器生产厂商安装于断路器机构控制电路中的防跳单元进行防跳,二是通过继保生产厂商的操作箱防跳回路进行防跳。

就两种防跳措施而言,由于使用配合过程中或多或少会出现相互矛盾或误区,其防跳性能各有优劣。

2断路器内部防跳与外部附加防跳原理剖析当今国内的断路器防跳技术,可分为两种流派。

一种是断路器生产派,其防跳的核心器件是在断路器控制回路中增加的防跳单元;另一种是继电保护派,其防跳的核心器件是防跳操作箱。

笔者收集了数十种断路器及操作箱的控制电路原理图,分析其防跳原理,选择出两种图例来加以剖析。

2.1断路器防跳原理剖析断路器的防跳原理主要以ABB的VD4断路器、Compass、PassM0组合电器,以及国产VS1、LW59-252、LW8断路器合闸控制电路为例进行分析说明。

断路器防跳回路浅析

断路器防跳回路浅析

断路器防跳回路浅析摘要:保护装置和断路器操作回路均有电气防跳回路。

若二个防跳回路接线配合不当,会出现装置故障。

通过分析发电机保护装置和断路器操作机构防跳回路工作原理,以及同时采用两种防跳回路产生的问题和解决方法,为现场运行维护人员提供了参考。

关键词:断路器;发电机保护装置;防跳回路1引言在电力系统中,断路器的防跳回路是二次回路中最重要的回路之一,防跳回路的存在可以避免断路器出现“跳跃”问题,有效提高电力系统稳定性。

但在实际工程应用中,微机保护装置中的防跳功能总会与断路器的防跳产生冲突,这就要考虑断路器操作回路和微机保护装置二次回路防跳回路接线配合问题。

本文通过分析了保护装置防跳回路和断路器操作机构防跳回路,以及同时采用两种防跳回路时产生的问题,并给出实际工作中检查防跳回路正确性的试验方法。

2防跳工作原理2.1保护装置防跳工作原理保护测控装置合分闸及防跳回路如图1所示图1 发电机微机保护装置原理防跳继电器(跳闸保持继电器)TBJ有电压线圈和电流线圈,其中电流线圈为启动线圈,串接在跳闸回路;电压线圈为自保持线圈与合闸线圈并联接法。

QF 为断路器辅助接点,YC为断路器合闸线圈,YT为断路器分闸线圈,S8和S9为断路器试验和工作位置接点,TWJ和HWJ为跳闸、合闸位置继电器,BH为保护跳闸接点。

发电机为同期合闸,当发电机同期合闸时HBJ常开接点闭合,合闸线圈YC得电,断路器动作合闸。

若此时一次系统发生故障,保护动作,保护跳闸接点BH 接通,跳闸线圈YT得电动作于跳闸,而串接在跳闸回路的防跳继电器(跳闸保持继电器)TBJ电流线圈得电,合闸回路TBJ常闭接点断开,切断了合闸回路。

避免合闸继电器HBJ常开接点粘住,而导致跳闸后又合闸并重复上述动作情况发生。

同时防跳继电器TBJ的两副常开接点也得电闭合,跳闸回路TBJ常开接点闭合自保持,TBJ电压线圈得电也自保持,双重保护防止跳跃事故发生。

直到合闸继电器HBJ失电,其常开接点恢复断开后,防跳继电器(跳闸保持继电器)TBJ 电压线圈失电,TBJ所有接点复归。

关于微机保护与带防跳回路断路器配合问题

关于微机保护与带防跳回路断路器配合问题

关于微机保护与配防跳回路断路器配合问题这几天在网上、许多论坛里看到了不少的帖子,比如有《微机保护与断路器双重防跳引发的故障分析及解决措施》、《带双防跳的断路器控制回路分析》、《微机保护防跳和断路器机构防跳的比较与选用》、《消除带有防跳的断路器控制电路寄生回路的方法》等,关于对断路器防跳及微机保护两者之间配合的话题,但是我发现有些帖子中或多或少的存在一些漏洞,在实际使用中均存在缺陷。

后来经过多次试验,最终得出结论:要想真正的实现双防跳功能或实现断路器防跳功能,微机保护内部线路必须调整及完善。

以下文章主要阐述微机保护与断路器两者之间配合问题,不在细述其工作原理。

前些年,几乎所有的工程上均使用微机保护防跳功能,断路器不配防跳,防跳继电器几乎成为微机保护内部一个标准配置,再遇到取消微机防跳项目上,许多厂家的做法是将与合闸继电器线圈串联的防跳继电器闭点直接锡焊短接,或者将防跳继电器线圈电源取消,这样防跳继电器就不动作了,或者动作了也不起作用。

但是这个做法只是其内部实现取消防跳,要是与配防跳回路的断路器配合使用仍存在问题。

以下是我实验后得出的结果,微机保护防跳按照上述方法取消,只有断路器配有防跳回路。

1、常规接线是微机保护合闸出口与跳位监视均接入断路器合闸线圈,这样在操作时,跳位监视回路会导致断路器内部防跳回路动作,断路器仍然只能合闸一次,合不上第二次故障依然存在(图1)2、在微机保护合闸出口、跳位监视与断路器合闸线圈直接串接个断路器辅助闭点,这样操作起来正常,但是断路器内部防跳回路不起作用. (图2)3、在微机保护合闸出口与微机跳位监视、断路器合闸线圈之间串接个断路器辅助闭点,结果同上,断路器内部防跳不起作用。

(图3)4、在微机跳位监视与微机合闸出口、断路器合闸线圈直接串接个断路器辅助闭点,这样断路器能正常操作,断路器防跳也会保护动作,但是断路器防跳动作后不会自动回复,无法再次进行正常分合闸。

(图4)5、将微机保护上跳闸监视回路与跳闸出口分开,跳闸监视采用断路器辅助闭点,这种方案更是不可取,根本起不到监视控制回路断线的作用,这个问题其它论文里有阐述,这里不在细述。

浅析断路器防跳与微机保护防跳回路的选择与配合 赵显

浅析断路器防跳与微机保护防跳回路的选择与配合 赵显

浅析断路器防跳与微机保护防跳回路的选择与配合赵显发表时间:2018-05-10T10:38:01.993Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:赵显[导读] 摘要:防跳回路是断路器动作的重要环节,设计合理的防跳回路可以有效地提高断路器动作的可靠性,本文结合具体设计案例,分析了断路器防跳回路与微机保护防跳回路的的区别与配合。

(中国天辰工程有限公司仪表电气部天津北辰区 300400)摘要:防跳回路是断路器动作的重要环节,设计合理的防跳回路可以有效地提高断路器动作的可靠性,本文结合具体设计案例,分析了断路器防跳回路与微机保护防跳回路的的区别与配合。

关键词:断路器;继电保护装置;防跳回路0、引言当合闸命令使断路器合闸时,如果手动合闸装置未复归,或电气命令控制触点卡住,将导致合闸命令持续存在。

如果此时使断路器跳闸,则跳闸后的断路器将重新合闸,甚至于发生反复“跳-合”。

此时断路器将连续多次合分大电流,造成触头严重烧伤,甚至引起断路器爆炸事故。

1. 防跳工作原理1.1断路器本体防跳装置的原理断路器本体防跳装置大多是利用电气闭锁装置,使得一个合闸命令无论持续多长时间,都只能操作断路器一次。

如果断路器要第二次跳闸,则必须在前一个合闸命令消失后重新发送合闸命令。

如下图1所示。

由上可知,当分压电阻R0的大小、TWJ、KO动作电压匹配合适时,两种防跳可以共存。

如果参数匹配不合适,则两种防跳方式会出现冲突。

为了解决冲突的问题,常见有下面几种方法:(1)根据具体断路器与综保产品,合理匹配各项参数。

(2)单独使用任一种防跳回路,拆除另一种。

(3)改造同时使用两套防跳回路接线原理图,使其不冲突。

3、总结实际应用中,各厂家TWJ、KO等继电器启动值以及分压电阻的配置不同。

而单独使用弹簧储能式防跳回路时,存在TWJ、R0与KO的参数匹配问题,仍然存在冲突的可能性,且拆除断路器本体防跳回路更方便。

因此,单独使用微机保护防跳回路更具有操作性,更加合理。

断路器本体防跳与微机保护装置防跳回路分析

断路器本体防跳与微机保护装置防跳回路分析

电网运维Grid Operation 断路器本体防跳与微机保护装置防跳回路分析山西航空产业集团有限公司 景城城 庞新乐摘要:在断路器控制回路设计时,可通过对断路器本体防跳回路与微机保护装置中防跳回路关系的分析,正确合理的选择其中最可靠的防跳回路,有效的避免故障发生,从而保证电力系统安全平稳的运行。

关键词:防跳回路;电气设计;断路器的控制0 引言断路器是电力系统中重要的一次设备,断路器的“跳跃”是指当断路器合闸后,合闸信号一直未解除(如控制开关机构卡死,自动装置触点粘连),如遇到一次系统永久性故障,继电保护动作使断路器跳闸,则会出现多次“跳闸—合闸”现象。

如果断路器发生多次跳跃现象,会使断路器损坏,造成事故扩大,所以在断路器的控制回路中增设了防跳回路,用以防止出现断路器跳跃现象。

目前,微机保护装置中防跳回路和断路器(弹簧操作机构的真空断路器,如VS1、ZN63)本体防跳回路都是为防止断路器跳跃现象而设计,微机保护装置采用串联式防跳原理,断路器多采用并联式防跳原理,两种防跳工作原理有着本质的区别,通过对这两种防跳回路的分析,选择出最有效最可靠的防跳回路,从而保证断路器安全平稳运行。

1 防跳工作原理1.1微机保护装置防跳工作原理目前,我国的微机保护厂家众多,如北京四方、北京清大、河南许继、南京南瑞等等,其控制、防跳回路的设计基本相通,微机保护装置中的防跳回路原理基本上是沿用老式国产断路器串联式防跳工作原理。

所谓串联式防跳,即防跳继电器的电流线圈TBJ1串联在断路器的跳闸回路中,电压保持线圈TBJ2经自身的常开触点与断路器的合闸回路并联,其动断触点则串入合闸回路中。

如图1,当利用控制开关SA或微机保护合闸出口进行合闸时,如果合在短路故障上,微机保护跳闸出口动作,使得断路器跳闸,跳闸电流流过防跳继电器的电流线圈TBJ1使其启动,并保持到跳闸过程结束。

其间动合触点TJB1闭合,如果此时合闸脉冲未解除,即SA触点5~8或微机保护合闸出口触点卡死,则防跳继电器电压线圈TJB2得以自保持,动断触点TBJ2断开,切断整个合闸回路,使断路器不能再合闸。

浅谈微机保护防跳和断路器机构的防跳

浅谈微机保护防跳和断路器机构的防跳

浅谈微机保护防跳和断路器机构的防跳摘要:本文介绍了防跳的定义及防跳的工作原理,分析了如何选择保护装置防跳和断路器机构防跳,,并提出了几点建议。

关键词:防跳;断路器;微机保护装置1.防跳的定义防跳是防止“开关跳跃”的简称。

所谓跳跃是指由于合闸回路手合或遥合接点粘连等原因,造成合闸输出端一直带有合闸电压。

开关因故障跳开后,会马上又合上,保护动作开关会再次跳开,因为一直加有合闸电压,开关又会再次合上。

所以对此现象,通俗的称为“开关跳跃”。

一旦发生开关跳跃,会导致开关损坏,严重的还会造成开关爆炸,所以防跳功能是高压开关柜一个必不可少的部分。

2.防跳工作原理对于高压开关柜来说目前应用的防跳回路有两种,一种是微机保护防跳回路,还有一种是用断路器操作机构本身的防跳回路。

2.1微机保护装置的防跳原理图1中元件TBJV:防跳继电器;TBJ:微机保护跳闸出口继电器接点(当跳闸指令发出时,该接点闭合)当进行合闸操作后,假设HA因为种种原因,导通后无法再断开,而本断路器因为合闸于故障线路上,保护出口动作使断路器跳闸,同时TBJ接点闭合,则TBJV继电器受电动作,其接点发生相应变化,变为合闸继电器前的TBJV接点断开,整个合闸回路断线,即使HA、HBJ接点没有断开,断路器也不会再次合闸。

而且即使TBJ接点因为保护出口继电器返回而重新断开,也会由于那组闭合的TBJV接点而使TBJV继电器继续受点自保持,合闸回路仍保持断开状态,从而实现防跳功能。

2.2断路器本体的防跳原理(以VXB断路器为例)开关柜中的断路器选用了西电宝鸡电气公司的VXB-12型真空断路器,当按下HA合闸按钮后,断路器合闸,DL接点发生变化,开点变为闭点,闭点变为开点,同时因为KO继电器动作,KO接点变化,假设HA因为外因导通后无法再断开,而本断路器因为合闸于故障线路上,断路器跳闸,DL接点状态再次发生变化,但是由于KO接点与其KO继电器的自保持功能,切断了合闸回路,使断路器不能再次合闸,必需等HA断开,KO继电器返回后才能再次合闸,达到“防跳”的目的。

断路器防跳回路分析及规范

断路器防跳回路分析及规范

断路器防跳回路分析及规范防跳回路是断路器合闸回路中的重要部分,用于防止断路器跳跃现象。

跳跃现象指的是合闸回路出现故障或机构问题,导致断路器多次分合或反复合闸分闸。

防跳回路分为操作箱内和断路器就地操作机构内两类。

在操作箱内的防跳回路中,继电器12TBIJa动作后,防跳继电器1TBUJa启动。

若出现保护重合闸脉冲过长、开关机构辅助接点故障或操作把手接点粘连等情况,继电器2TBUJa将启动并自保持,使开关合闸回路不能导通,达到防跳的目的。

操作箱防跳回路的优点是实现简单,缺点是容易受到操作箱内部故障的影响。

断路器就地操作机构内的防跳回路则相对复杂,但不受操作箱内部故障的影响。

其实现原理类似于操作箱内的防跳回路,但需要考虑机构的特殊性质,如机构脱扣等。

总之,防跳回路对于保证断路器正常运行非常重要。

在设计和使用时,应根据实际情况选择合适的防跳回路种类,确保其可靠性和稳定性。

操作箱防跳回路的优点在于它能够保护操作箱内的回路,运行环境良好,不容易出现故障。

然而,它的缺点是保护范围受限,只能防止合闸命令接点误导通造成的断路器跳跃问题,无法避免因操作箱以外的寄生回路或二次回路接地引起的断路器跳跃。

此外,当断路器本体三相不一致继电器动作启动跳闸时,操作箱防跳回路无法启动。

还有一个问题是12TBIJa继电器需要与开关的跳闸电流箱配合。

机构防跳的原理是以___3AP/3-F1断路器A相回路为例,如图2所示:当开关合闸至合位后,S1LA开关常开辅助接点闭合。

若就地合闸接点K76粘连或保护合闸脉冲持续保持,则防跳继电器K75LA启动并自保持;合闸回路中的防跳继电器常闭接点断开,防跳功能实现。

机构防跳的优点是断路器机构防跳回路仅并联在合闸回路中,对分闸回路没有影响,回路相对比较简单,可以实现就地保护,有效地消除了从保护装置到断路器机构箱间的保护死区现象。

然而,它的缺点是机构防跳继电器安装在断路器机构箱或汇控柜中,运行环境比较恶劣,存在受断路器振动影响等隐患,随着年限增长,运行状况逐渐变坏。

浅谈断路器防跳回路原理及与保护操作箱防跳回路的配合

浅谈断路器防跳回路原理及与保护操作箱防跳回路的配合

浅谈断路器防跳回路原理及与保护操作箱防跳回路的配合发表时间:2016-12-07T16:17:39.137Z 来源:《电力设备》2016年第19期作者:郭健谢致进肖毅涛[导读] 防跳回路分为操作箱中防跳回路和断路器中防跳回路,操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回路一般不能同时使用。

(华北电力科学研究院(西安)有限公司陕西西安 710065)摘要:防跳回路分为操作箱中防跳回路和断路器中防跳回路,操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回路一般不能同时使用,如果同时使用,断路器中的防跳继电器可能会造成因“寄生”回路而自保持,无法返回。

一般我们通过跳、合闸回路二次接线的改动来实现操作箱中防跳回路和断路器中的防跳回路之间的选择。

保护操作箱的防跳设置与断路器本体的防跳设置如何正确合理的选择;如何避免故障发生时,如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来, 是技术人员关心的。

本文对目前比较流行的防跳回路接线和原理给予介绍,并浅谈断路器内防跳回路和微机保护防跳回路两者共存的方式。

关键词:断路器操作箱防跳1 防跳回路的作用1断路器防跳回路的作用是防止接点粘连的情况下,跳、合闸命令同时施加到断路器得跳、合闸线圈上,造成断路器反复跳闸、合闸,损坏断路器。

防跳回路的设计使断路器出现跳跃时,将断路器闭锁在跳闸位置。

2 对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能, 就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) , 造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象。

这种现象对于保护操作箱来说是不可容忍的, 而这一点却常被人们忽视。

2防跳回路的典型接线常用防跳回路有串联式防跳回路、并联式防跳回路、弹簧储能式防跳回路等。

国产断路器多采用串联式防跳回路。

其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断弧而烧毁的优点, 这也是应用保护操作箱不可缺少的技术条件。

其他防跳回路只具有防止断路器跳跃的功能, 跳闸线圈辅助接点式防跳回路在执行防跳功能时, 跳闸线圈长期带电有可能烧毁。

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(2)合闸信号存在时,断路器合闸后,因有持续的合 闸信号存在,断路器防跳闭锁环节已起作用,断开了合闸回 路,断路器再次合不上闸,TWJ 两端电压相同,不动作,发
3
出控制回路断线信号。 2.2 微机防跳环节正常分/合闸时及合闸信号存在的状况
(1)正常合闸时,由于断路器防跳环节的存在,信号 反应与断路器的分析状况相同。
2 微机保护装置和断路器本体防跳共存时与控制回路关系 由于微机保护装置控制与断路器的分/合闸密不可分,
同时微机保护装置不但具有分/合闸控制功能,而且对于控 制回路是否完好,也通过其内部的继电器进行监视。防跳环 节与控制回路存在着不同的关系,如图 3。
2
+km
TWJ
R1
TBJ-1 58
67
TBJ-2 TBJ I HWJ
(1)断路器正常合闸时,断路器的防跳环节必然动作, 合闸信号消失后,在正常的控制电压作用下,此时 TWJ 和 KO 继电器可能都保持动作状况。由于 TWJ 和 KO 动作状况的保 持,控制回路表现为:断路器跳闸后,信号反映正常,断路 器再次合不上闸;TWJ 不动作、KO 继电器保持动作状况,表 现为跳闸后,控制回路断线信号发出,断路器再次合不上闸。
(2)合闸信号存在时,在开始合闸的瞬间,断路器防 跳环节已起作用,此种状况一直保持至断路器合闸后的状 态,直到有跳闸信号发出时,TBJ-1 断开,转而为微机保护 装置的防跳环节起作用,此时信号反应与断路器的分析状况 相同。
3 应用中的问题及其防跳环节的优缺点 两种防跳设置虽然都完成了防跳功能,但由于微机保护
(2)正常情况下,信号反映正常,但断路器再次合不 上闸,也可能是断路器防跳环节未复归;或者是持续的合闸 信号存在(微机防跳已起作用),此时应予以注意。 3.2 防跳环节的优缺点
(1)两种防跳环节都是产品的标准配置,且多采用微 机保护装置的防跳。采用微机保护装置防跳时,只是把断路 器的防跳环节拆除,断开 KO 线圈的接线即可,接线简单易 于完成,但微机保护装置防跳,防跳保护的二次线路范围小。
(2)采用断路器防跳环节时,由于微机保护装置防跳 环节集成在其内部,必须注意在断开 TBJ 的线圈的同时,还 须将 TBJ-1 的节点短接。因为在断路器的防跳环节闭锁状况 下,由于分断路器时,TBJ-1 打开,KO 失电恢复,破坏了断
4
路器防跳闭锁环节,跳闸后,TBJ 没有自保持,TBJ-1 节点 复归,合闸回路接通,断路器在持续的合闸信号下,将再次 合闸。断路器防跳环节,防跳保护的二次线路范围大,保护 可靠,但由于 TWJ 与 KO 继电器的动作关系及返回系数不同 而造成的合闸回路信号反映不同,保护装置内部需要改动。 4 结束语
+km
HQ
KO
QF
-km
控制母线
HQ
KO
QF
R2
合闸 防跳闭锁
图 2 断路器防跳原理
1.3 两种防跳原理的区别 保护装置的防跳是通过跳闸信号分断断路器的同时,启
动 TBJ 继电器并由持续的合闸信号使 TBJ 自保持来完成切断 合闸回路,由其他信号启动,故障信号保持。断路器本体防 跳是通过断路器合闸的瞬间启动 KO 继电器,由持续的合闸 信号使 KO 继电器自保持来完成切断合闸回路,只要故障合 闸信号存在,此种状态将一直保持,与断路器的状态无关。
断路器本体防跳与微机保护装置中防跳回 路关系的分析
引言 目前,企业的供电及电气设备多采用微机保护装置进行
断路器的分/合闸控制。微机保护装置的防跳设置与断路器 本体的防跳设置如何正确合理的选择;如何避免故障发生 时,断路器重复合闸于故障线路、设备,是电气系统运行及 设备安全的重要保障。
1、防跳工作原理 1.1 微机保护装置的防跳工作原理
综上所述,在设计和使用中,通常都选用两者之一。若 采用两者共存的方式,则应合理的设置 TWJ、KO 继电器及其 分压电阻 R1、R2,并综合考虑控制电压的高低,使断路器正 常分闸时,KO 继电器能够可靠复归,不致影响信号的正常反 映。这是选择断路器防跳的关键,同时还应考虑是否将 KO 继电器的节点引入微机保护装置,用于区分断线信号。此种 状态下,选择两者共存,既满足了防跳功能及其防跳保护范 围的最大,又不影响各厂家的产品标准使用,使应用得以完 善。
HQ
KO
QF
KO R2 QF
TBJ V
TQ QF
-km 控制母线 跳位监视 合闸
防跳闭锁
防跳闭锁 跳闸
合位监视
图 3 整体控制原理
2.1 断路器防跳环节正常分/合闸时及合闸信号存在时的状 况
由于生产厂家的选用设备不同,R1、R2 分压电阻的设置、 继电器的动作电压、返回系数不同及控制母线电压的高低不 同,决定微机保护装置的控制回路监视继电器 TWJ 和防跳继 电器 KO 的动作状态可能存在以下几种不正常的状况:
装置的 TWJ 与 KO 继电器的不同状况及持续合闸信号输入点 的不同,以及两者间不同的防跳原理及与控制间的关系造成 控制和信号回路反映不能对应,给故障分析及处理带来很大 麻烦。 3.1 应用中的问题
(1)正常情况下,在断路器跳闸后,控制回路断线信 号发出时,不一定是控制环节的断线造成的,可能是防跳闭 锁环节已起作用所致(即有持续的合闸信号),运行及处理 人员在工作中要特别注意。不能简单地断开控制电源,使信 号消除后,再恢复电源。
在我集团公司供水扩建改造工程中,各水厂分别采用了 北京四方继保有限公司、北京和利时系统有限公司及珠海万 利达电气有限公司的多种微机保护装置,其控制、防跳回路 的设置基本相通。原理图如图 1。当有一个持续的合闸信号 时,此时分断路器,TBJ 电流线圈动作,TBJ-1 打开,切断 合闸回路,TBJ-2 闭合,持续的合闸信号启动 TBJ 电压线圈 并靠 TBJ-2 自保持,使合闸回路保持断开状态,防止断路器 的再次合闸,直到持续合闸信号消失,TBJ 失压恢复。
5
+km TΒιβλιοθήκη JVR1HT5
8
TBJ-1
TBJ-2
TBJ QT
6
7
I
HQ QF
TBJ V TQ
QF
-km 控制母线 跳位监视 合闸 防跳闭锁
跳闸
HWJ
图 1 微机保护装置防跳原理
1
合位监视
1.2 断路器本体防跳工作原理 开关柜中的断路器采用了 ABB 公司的 VD4-12 及 SIEMENS
公司的 3AH3-40.5 型真空断路器,断路器本身都配置了防跳 环节,其防跳环节的设置基本一致,原理图如图 2。断路器 合闸的同时,断路器 QF 辅助常开触点闭合,防跳继电器 KO 带电工作,KO 节点断开合闸回路,同时接通防跳闭锁回路, 防跳继电器 KO 在持续合闸信号下自保持,使合闸回路保持 断开状态,直到持续合闸信号消失,KO 失压恢复。
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