《电力系统自动装置》论文.
电力系统自动化论文范文

电力系统自动化装置的原理大部分都是一样的,但是随着我国经济和社会的不断发展,电力系统的装置类型和型号也发生了很多的改变。
下面是为大家整理的电力系统自动化论文,供大家参考。
一:电力系统中电气自动化运用摘要:在电力系统中应用电子自动化技术,不仅能够有效节省系统的成本投入,提高系统的工作效率,还能够有效提高电力系统的安全性能。
在实际工作中,电力系统的工作人员要对电气自动化技术引起重视,对目前电气自动化技术的应用进行清晰把握,从而为保证电力系统的良性运行做出贡献。
关键词:电气自动化技术;电力系统;控制技术;仿真技术;智能技术;安全监控技术随着经济建设速度的加快,我国电力系统得到了很大的发展。
在电力系统中,传统的应用模式伴随数字技术的发展已经表现出了一定的不适应性。
而在电力系统中应用电子自动化技术,不仅能够有效节省系统的成本投入,提高系统的工作效率,还能够有效提高电力系统的安全性能。
本文将对电力系统控制技术的发展要求进行分析,探讨电子自动化在电力系统中的应用情况,研究电子自动化的发展趋势,希望为我国电力系统的发展提供帮助。
1电力系统对控制技术的要求1.1信息化要求随着科学技术的发展,电力系统对于信息化的要求越来越迫切。
对于电力系统来说,为了保证系统运行的稳定性,同时实现良好的经济效益,因此在电力系统控制方面需要更高的安全性和稳定性。
而信息技术的发展为电力系统提供了良好的控制平台。
在电力系统中,电气自动化控制技术依托信息化的发展,在机器的自动化运行方面实现了非常重大的突破。
可见良好的信息化技术和智能化水平对于提高电力系统的运行效率、保证系统的运行稳定具有非常重要的作用。
1.2安全性要求电力行业是我国支柱性产业,对国民经济具有非常重要的作用。
保持电力系统的稳定性是促进我国各个行业良好发展的基础保障。
而伴随目前社会各行业对于电力应用的依赖程度进一步提高,如何保证电力系统的安全性和可靠性已经成为了非常重要的课题。
电力系统自动化论文

电力系统自动化论文一、引言电力系统自动化是指利用先进的计算机技术和通信技术,对电力系统进行监控、控制、保护和管理的一种技术手段。
随着电力系统规模的不断扩大和电力负荷的快速增长,电力系统自动化在电力行业中的重要性日益凸显。
本文旨在探讨电力系统自动化的发展现状、关键技术和应用前景,以及面临的挑战和解决方案。
二、发展现状1. 电力系统自动化的历史发展从最早的远动控制系统到现代化的智能电网,电力系统自动化经历了多个阶段的发展。
本节将对电力系统自动化的发展历程进行概述,包括自动化技术的引入、设备的智能化和系统的集成化等方面。
2. 电力系统自动化的应用领域电力系统自动化广泛应用于电力生产、输电、配电和用电等环节。
本节将详细介绍电力系统自动化在各个环节中的应用情况,包括自动化监控、远程操作、故障检测与诊断以及智能配电等方面。
三、关键技术1. 电力系统监控与控制技术电力系统监控与控制是电力系统自动化的核心技术之一。
本节将介绍电力系统监控与控制技术的基本原理和关键技术,包括数据采集与处理、状态估计与优化以及自适应控制等方面。
2. 通信与信息技术通信与信息技术是支撑电力系统自动化的关键技术之一。
本节将介绍通信与信息技术在电力系统自动化中的应用情况,包括通信网络的建设、数据传输与共享、安全保障以及云计算与大数据分析等方面。
3. 智能装备与传感技术智能装备与传感技术是实现电力系统自动化的基础。
本节将介绍智能装备与传感技术的发展现状和应用情况,包括智能终端设备、传感器技术、无线通信技术以及人工智能等方面。
四、应用前景1. 智能电网的建设与发展智能电网是电力系统自动化的重要方向之一。
本节将探讨智能电网的概念、特点和关键技术,以及智能电网建设的现状和未来发展趋势。
2. 新能源与电力系统自动化新能源的快速发展对电力系统自动化提出了新的挑战和机遇。
本节将探讨新能源与电力系统自动化的关系,以及在新能源接入、调度与管理方面的应用前景。
电力系统自动化论文

电力系统自动化论文一、引言电力系统自动化是指利用先进的信息技术和自动控制技术,对电力系统的运行、监控、保护、调度等各个环节进行自动化处理,以提高电力系统的可靠性、安全性和经济性。
随着电力系统规模的不断扩大和电力负荷的不断增加,电力系统自动化在电力行业中的重要性日益凸显。
本论文旨在探讨电力系统自动化的现状、挑战和发展方向。
二、电力系统自动化的现状1. 自动化设备的应用目前,电力系统自动化已经广泛应用于电力发电、输电和配电的各个环节。
在发电环节,自动化设备可以实现发电机组的自动启停、负荷调节、频率和电压控制等功能。
在输电环节,自动化设备可以实现线路的自动开关、故障检测和定位、电流和电压监测等功能。
在配电环节,自动化设备可以实现开关设备的自动控制、负荷分配和电能计量等功能。
2. 自动化系统的架构电力系统自动化通常由监控系统、控制系统和保护系统组成。
监控系统用于实时监测电力系统的运行状态,包括各个设备的运行参数、故障信息等。
控制系统用于对电力系统进行调度和控制,包括发电机组的启停、负荷调节、线路的开关控制等。
保护系统用于检测电力系统的故障,并采取相应的保护措施,以避免事故的发生。
三、电力系统自动化的挑战1. 大规模数据处理随着电力系统规模的不断扩大,电力系统产生的数据量也越来越大。
如何高效地处理和分析这些数据,成为电力系统自动化面临的挑战之一。
目前,人工智能和大数据技术被广泛应用于电力系统自动化,以提高数据处理的效率和准确性。
2. 安全和可靠性电力系统自动化的安全和可靠性是保障电力供应的重要因素。
自动化设备的故障或操作失误可能导致电力系统的故障,甚至引发事故。
因此,如何确保自动化设备的安全和可靠性,是电力系统自动化亟待解决的问题。
四、电力系统自动化的发展方向1. 智能化未来的电力系统自动化将趋向智能化。
通过引入人工智能技术,电力系统可以实现自动学习、自适应和自主决策,提高电力系统的智能化水平。
2. 网络化未来的电力系统自动化将借助互联网和物联网技术,实现电力系统各个环节的网络化。
电力系统自动装置论文精编版

电力系统自动装置论文精编版MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】黑龙江大学课程论文学院:黑龙江大学专业:电气工程及其自动化课程名称:电力系统自动装置姓名:学号:成绩:《电力系统自动装置》论文论文题目:输电线路的自动重合闸装置——阐述自动重合闸装置的基本概念和各种类型的自动重合闸方式摘要:介绍输电线路的自动重合闸装置的基本概念和分类,以及对各种类型重合闸方式的工作原理分析和与继电保护装置配合工作的方式。
关键词:自动重合闸装置双侧电源线路三相自动重合闸特殊重合闸方式综合重合闸重合闸前后加速保护电力系统运行经验表明,在电力系统的各种故障中,输电线路(架空线路)是发生故障几率最多的元件,约占电力系统总故障的90%。
大多数故障是瞬时性故障,故障几率占输电线路故障的90%左右,而永久性故障确不到10%,最严重时也不到20%。
自动重合闸是一种广泛应用于输电和供电线路上的有效反事故措施。
即当线路出现故障,继电保护使断路器跳闸后,自动重合闸装置经短时间间隔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,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量。
所以架空线路要采用自动重合闸装置。
1.自动重合闸装置(简写为ARD装置)定义:当输电线路因故障跳闸,或输电线路故障由继电保护装置动作使开关跳闸切除故障点后,将断路器按需要自动合闸投入,从而恢复线路送电的一种安全自动装置。
2.自动重合闸的作用及重合于永久性故障的不利影响作用:(1)、提高供电的可靠性,减小线路停电次数;(2)、提高电力系统并列运行的稳定性;(3)、弥补输电线路耐雷水平降低的影响;(4)、纠正因断路器本身由于机构不良或保护误动引起的误跳闸。
不利影响:(1)、使电力系统再一次受到故障的冲击;(2)、使断路器的工作条件变得更加恶劣。
2024年电力系统自动装置总结标准范文(2篇)

2024年电力系统自动装置总结标准范文电力系统是现代社会不可或缺的基础设施之一,电力自动装置作为电力系统的关键组成部分,在电力生产、传输和分配中发挥着至关重要的作用。
随着科技的发展和人们对电力系统稳定性和可靠性的要求不断增加,电力系统自动装置也在不断创新和发展。
本文将对____年电力系统自动装置的发展进行总结和展望。
一、电力系统自动装置的基本概念和分类电力系统自动装置是指在电力系统中,通过传感器、执行器、控制器等设备实现对电力系统各个环节的监测、控制和保护的装置。
根据其功能和应用范围的不同,可以将电力系统自动装置分为以下几类:1. 发电自动装置:主要包括电厂的自动控制和保护装置,用于对发电机组进行监测、控制和保护,确保电力系统的稳定运行。
2. 输电自动装置:主要包括变电站的自动控制和保护装置,用于对输电线路和变电设备进行监测、控制和保护,确保电力的传输可靠和安全。
3. 配电自动装置:主要包括配电站的自动控制和保护装置,用于对配电线路和配电设备进行监测、控制和保护,确保电力的分配可靠和安全。
4. 用电自动装置:主要包括用户端的自动控制和保护装置,用于对用户的用电情况进行监测和控制,实现电力的节约和合理利用。
二、____年电力系统自动装置的发展趋势____年电力系统自动装置的发展将主要体现在以下几个方面:1. 智能化:随着人工智能技术和大数据技术的不断发展,电力系统自动装置将越来越智能化。
通过对电力系统运行数据的实时分析和处理,自动装置可以自动识别电力系统运行状态,并做出相应的控制和调度决策。
2. 通信化:随着通信技术的不断进步,电力系统自动装置之间的通信将更加便捷和高效。
自动装置可以通过无线通信或者互联网实现远程监控和控制,提高电力系统的运行效率和可靠性。
3. 多功能化:为了提高电力系统的可靠性和安全性,电力系统自动装置将逐渐发展为多功能化的装置。
除了监测和控制电力系统的运行状态,自动装置还可以实现对电力质量、电能计量和异常事件的监测和处理。
电力系统自动化论文

电力系统自动化论文1. 引言电力系统自动化是指利用先进的信息技术和通信技术来实现电力系统的监控、控制和管理。
随着电力系统规模的不断扩大和复杂性的增加,自动化技术在电力系统中的应用变得越来越重要。
本论文旨在研究电力系统自动化的关键技术和应用,探讨其在电力系统运行和管理中的作用和意义。
2. 电力系统自动化的基本原理2.1 监控系统电力系统监控系统是电力系统自动化的核心组成部份,主要负责实时监测电力系统的运行状态和各个设备的工作情况。
监控系统通过采集各种传感器的数据,对电力系统进行实时监测,并将监测数据传输给控制系统进行分析和处理。
2.2 控制系统电力系统控制系统是电力系统自动化的关键组成部份,主要负责对电力系统的运行进行控制和调节。
控制系统根据监控系统提供的数据,通过控制设备对电力系统进行调节,以实现电力系统的稳定运行。
2.3 通信系统电力系统自动化的另一个重要组成部份是通信系统,主要负责将监控系统和控制系统之间的数据传输。
通信系统通过各种通信设备和网络,实现监控系统和控制系统之间的实时数据传输和交互。
3. 电力系统自动化的关键技术3.1 数据采集与传输技术电力系统自动化的关键技术之一是数据采集与传输技术。
数据采集技术主要包括传感器的选择和布置,数据采集设备的设计和创造等。
数据传输技术主要包括通信设备的选择和配置,通信网络的建设和维护等。
3.2 数据处理与分析技术电力系统自动化的另一个关键技术是数据处理与分析技术。
数据处理技术主要包括数据的存储、压缩和加密等。
数据分析技术主要包括数据的模型建立和参数估计等。
3.3 控制与调节技术电力系统自动化的第三个关键技术是控制与调节技术。
控制技术主要包括控制算法的设计和优化等。
调节技术主要包括调节器的选择和配置等。
4. 电力系统自动化的应用4.1 电力系统的监测与预警电力系统自动化技术可以实现电力系统的实时监测和预警。
通过监控系统对电力系统的运行状态进行实时监测,可以及时发现电力系统中的故障和异常情况,并采取相应的措施进行处理。
电力系统自动化论文

电力系统自动化论文标题:电力系统自动化摘要:随着电力系统的发展,电力系统自动化已经成为电力行业的重要领域之一。
本论文综述了电力系统自动化的起源、发展历程,并对其在电力系统运行、调度、监控以及故障处理等方面的应用进行了探讨。
通过分析和总结相关文献,得出了电力系统自动化的优点和存在的问题,并提出了未来的发展方向。
1. 引言电力系统自动化可以追溯到上世纪70年代。
一开始主要是为了提高电力系统的运行效率和安全性而引入计算机技术。
随着计算机和通信技术的发展,电力系统自动化得以快速发展,并且不断扩展其应用范围。
2. 电力系统自动化的发展历程2.1 第一阶段:远动技术的引入2.2 第二阶段:自动化监控系统的应用2.3 第三阶段:远程通信与自动化操作技术的应用2.4 第四阶段:智能化和自主化控制系统的应用3. 电力系统自动化的应用3.1 电力系统运行与调度3.1.1 负荷预测与优化调度3.1.2 发电计划与调度3.1.3 输电网运行与调度3.2 电力系统监控与管理3.2.1 监控中心与远程终端单元3.2.2 电力系统数据采集与分析3.3 电力系统故障处理与恢复3.3.1 故障检测与自动切除3.3.2 运行异常与故障分析4. 电力系统自动化的优点4.1 提高运行效率和可靠性4.2 降低运行成本和人工工作量4.3 加强电力系统的安全性和稳定性5. 电力系统自动化存在的问题5.1 技术难题与安全问题5.2 信息共享及通信标准化问题5.3 缺乏人才与培训问题6. 未来发展趋势与展望6.1 多能源系统的集成与自动化6.2 大数据与人工智能在电力系统自动化中的应用6.3 区块链技术在电力系统交易中的应用6.4 绿色能源与智慧电网的融合结论:电力系统自动化在电力行业发挥着重要作用,并且在未来的发展中有巨大的潜力。
在解决存在的问题和挑战上,需要政府、企业和学术界共同努力。
通过加强技术研发、人才培养和国际合作,电力系统自动化必将迎来更广阔的发展前景。
电力系统自动化论文 (2)

电力系统自动化论文一、引言电力系统是现代社会中不可或缺的基础设施之一,在能源供应和经济发展中发挥着重要作用。
随着科技的不断进步,电力系统的自动化程度也在不断提高。
电力系统自动化是指通过使用先进的技术和设备,实现对电力系统各个环节的自动监测、控制、管理,以提高电力系统的可靠性、安全性和经济性。
本论文将重点介绍电力系统自动化的实践和研究。
首先,探讨电力系统自动化的发展背景和现状。
然后,分析电力系统自动化的关键技术和应用领域。
接下来,介绍电力系统自动化的优势和挑战。
最后,总结电力系统自动化的未来发展方向。
二、发展背景和现状随着电力需求的不断增长和能源结构的不断调整,电力系统的规模和复杂性也在不断增加。
在这样的背景下,电力系统自动化成为提高电力系统运行效率和降低管理成本的重要手段。
目前,电力系统自动化已经在全球范围内得到广泛应用。
主要包括电力通信、电力监控、电力调度、电力运行等方面的自动化。
三、关键技术和应用领域1. 电力通信技术电力通信技术是电力系统自动化的基础。
它通过使用先进的通信技术,实现电力系统各个设备之间的信息交换和协调,从而实现对电力系统的全面监测和控制。
常用的电力通信技术包括光纤通信、无线通信、以太网等。
2. 电力监控技术电力监控技术是指对电力系统的各个环节进行实时监测和分析,以了解电力系统的运行状态和负荷情况。
电力监控技术可以通过采集、传输和处理大量的数据信息,实现对电力系统的全面监控和管理。
3. 电力调度技术电力调度技术是指根据电力系统的负荷需求和能源供应情况,实现电力发电和供应的合理调度和控制。
通过使用电力调度技术,可以有效提高电力系统的供电可靠性和经济性。
4. 电力运行技术电力运行技术是指对电力系统的运行过程进行模拟和优化,以提高电力系统的运行效率和安全性。
电力运行技术包括电力系统的仿真、优化和故障诊断等方面的技术。
四、优势和挑战电力系统自动化具有许多优势,包括提高电力系统的可靠性和安全性、降低管理成本、提高供电质量和经济性等。
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学院:黑龙江大学专业:电气工程及其自动化课程名称:电力系统自动装置姓名:学号:成绩:《电力系统自动装置》论文论文题目:输电线路的自动重合闸装置——阐述自动重合闸装置的基本概念和各种类型的自动重合闸方式摘要:介绍输电线路的自动重合闸装置的基本概念和分类,以及对各种类型重合闸方式的工作原理分析和与继电保护装置配合工作的方式。
关键词:自动重合闸装置双侧电源线路三相自动重合闸特殊重合闸方式综合重合闸重合闸前后加速保护电力系统运行经验表明,在电力系统的各种故障中,输电线路(架空线路)是发生故障几率最多的元件,约占电力系统总故障的90%。
大多数故障是瞬时性故障,故障几率占输电线路故障的90%左右,而永久性故障确不到10%,最严重时也不到20%。
自动重合闸是一种广泛应用于输电和供电线路上的有效反事故措施。
即当线路出现故障,继电保护使断路器跳闸后,自动重合闸装置经短时间间隔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,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量。
所以架空线路要采用自动重合闸装置。
1.自动重合闸装置(简写为ARD装置)定义:当输电线路因故障跳闸,或输电线路故障由继电保护装置动作使开关跳闸切除故障点后,将断路器按需要自动合闸投入,从而恢复线路送电的一种安全自动装置。
2.自动重合闸的作用及重合于永久性故障的不利影响2.1作用:(1)、提高供电的可靠性,减小线路停电次数;(2)、提高电力系统并列运行的稳定性;(3)、弥补输电线路耐雷水平降低的影响;(4)、纠正因断路器本身由于机构不良或保护误动引起的误跳闸。
2.2不利影响:(1)、使电力系统再一次受到故障的冲击;(2)、使断路器的工作条件变得更加恶劣。
3.自动重合闸装置的分类按照自动重合闸装置作用于断路器的方式可分为以下三种类型。
3.1三相自动重合闸三相自动重合闸是指不论线路上发生的是单相短路还是相间短路,继电保护装置动作后均使断路器三相同时断开,然后重合闸再将断路器三相同时投入的方式。
3.2单相自动重合闸在发生单相接地故障时,只把故障相断开,然后再进行单相自动重合,而未发生故障的两相仍然继续运行,如果是永久性故障,单相重合不成功,且系统又不允许非全相长期运行,则重合后,保护动作使三相断路器跳闸不再进行重合,这种重合闸方式称为单相自动重合闸。
3.3综合自动重合闸综合自动重合闸是将单相重合闸和三相重合闸综合到一起。
当发生单相接地故障时,采用单相自动重合闸方式工作;当发生相间短路时,采用三相自动重合闸方式工作。
4.对输电线路自动重合闸装置的基本要求(1)在正常跳闸时,应将自动重合闸装置闭锁。
(2)动作的时间尽可能短些。
(3)动作次数应符合预先的规定。
(4)应与继电保护配合。
(5)动作后应自动复归。
(6)当断路器处于不正常状态而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置闭锁。
5.重合闸的启动方式在断路器事故跳闸时,重合闸应能启动;正常跳闸时,重合闸应闭锁。
为了区别正常跳闸与事故跳闸,一般有两种启动方式。
5.1不对应启动方式:就是指控制开关在“合后”位置,而断路器在“跳后”位置,两个位置不对应,表明断路器因继电保护动作或误动作而跳闸,重合闸装置启动。
5.2保护启动方式:利用线路保护动作于断路器跳闸的同时,使自动重合闸装置启动。
6.单侧电源线路三相一次自动重合闸单侧电源线路是指单电源供电的辐射状线路、平行线路和环状线路。
三相一次自动重合闸就是在输电线路上发生任何故障,继电保护装置将三相断路器断开时,自动重合闸起动,经一定的延时,发生重合闸脉冲,将三相断路器一起合上。
若为瞬时性故障,则重合成功,线路继续运行;若为永久性故障,则继电保护再次动作将三相断路器断开,不再重合。
6.1三相一次自动重合闸的原理接线如图所示为DCH型电气式三相一次自动重合闸装置的原理接线图。
装置主要由DCH型重合闸继电器KR、防跳继电器KCF、加速继电器KAC、信号继电器KS、合闸接触器、切换片XB1等元件组成。
图中虚线方框内为DCH型重合闸继电器的内部结构和接线,它由时间继电器KT1,中间继电器KM,充电电阻R4,放电电阻R6,降压电阻R5,17R,储能电容器C及信号指示灯HL等组合而成。
中间继电器KA有两个线圈,即电压线圈(启动线圈)及电流线圈(自保持线圈)。
控制开关SA具有留个位置,七个触头盒的万能转换开关.电气式三相一次自动重合闸原理接线图SA处于“合闸后”位置,触头21—23接通,触头2—4断开,断路器QF1处于合闸状态,辅助触头QF1断开,QF2闭合。
跳闸位置继电器KTP失电,其常开触电KTP1断开。
ARD中的C经充电电阻R4被充电(回路为+WC→SA21-23→R4→C→3→-WC)。
C充足电需要15-20S。
同时信号指示灯HL亮,储能电容C充电完成,自动重合闸装置投入运行。
(2)当线路发生瞬时性(或其他原因)故障时:当线路发生瞬时性故障时,继电保护动作将断路器跳开后,断路器的常闭触点QF1闭合,跳闸位置继电器KTP得电,常开触点KTP1闭合,启动时间继电器KT,时间继电器KT经一定延时,其常开触点KT1闭合,电容C经KT1、中间继电器KM的电压线圈放电,KM起动后,其常开触点KM1、KM2、KM3闭合,接通合闸接触器的回路(+WC→SA21-23→KM1→KM2→KM电流线圈→KS →XB1→KCF2→QF1→KMC→-WC),合闸接触器KMC动作,合上断路器。
重合闸动作时,因KT1闭合,信号灯HL失电熄灭。
KM电流线圈起自保持作用。
只要KM被电压线圈短时起动一下,便可通过电流自保持线圈使KM在合闸过程中一直处于动作状态,以保证断路器可靠合闸。
断路器重合后,其常闭辅助触点QF1断开,KM失电返回,KTP也复归,KTP1断开,使KT返回,KT1断开,电容C开始重新充电,经15~25s电容C 充满电,准备好下次的动作。
当断路器由于某种原因误跳闸时,重合闸的动作过程与上述过程相同。
(3)当线路发生永久性(或持续性)故障时:当线路发生永久性故障时,重合闸装置的动作过程与(2)所述相同。
由于是永久性故障,保护将再次动作使断路器第二次跳闸,自动重合闸再次启动。
KT再次启动,KT1又闭合,电容C向KM电压线圈放电,但由于C充电时间短,其两端电压低,不足以使KM启动,故断路器不会再次重合,这就保证了ARD只动作一次。
控制开关SA手动跳闸时,其触点SA6-7通,接通断路器的跳闸回路;SA21-23触头打开,断开了ARD的启动回路,故重合闸装置不可能启动。
跳闸后SA的2-4触点闭合,接通了电容C对放电电阻R6放电回路,由于R6阻值很小,电容C放电后的电压接近于零,从而保证下次手动合闸于故障线路时装置不会动作。
(5)手动合闸于故障线路时:手动合闸时,触点SA5-8通,合闸接触器KMC启动合闸;SA21-23通,SA2-4断,电容C开始充电。
同时SA25-28通,使后加速继电器KAC动作。
当合闸于故障线路时,保护动作,经加速继电器KAC的延时返回常开触点使断路器瞬时跳闸。
此时因电容C充电时间短,电压低,电容C放电不足于起动KM,从而保证ARD装置可靠不动作。
(6)闭锁重合闸装置动作时:在某种情况下,断路器跳闸后不允许自动重合闸。
例如,按频率自动减负荷装置AFL或母线差动保护BB、桥式接线的变压器差动保护动作时,应将ARD 装置闭锁,使之退出工作。
实现的方法就是利用AFL装置或BB的出口触点与SA2-4并联,当AFL装置或BB动作时,其出口触点闭合,电容C经R6电阻放电,ARD装置无法动作,以达到闭锁ARD装置的目的。
(7)防止断路器多次重合于永久性故障的措施:如果线路发生永久性故障,且重合闸第一次动作时就出现了KM1、KM2触点粘牢或卡住现象,由于是永久性故障,保护将再次动作跳闸,因KM1、KM2触点接通,若没有防跳继电器KCF,则合闸接触器KMC通电而使断路器第二次重合。
如此反复,断路器将发生多次重合的严重后果,形成“跳跃现象”,这是不允许的。
为此装设了防跳继电器KCF,当断路器第二次跳闸时,KCF电流线圈通电而使KCF动作,(+WC→SA21-23→KM1→KM2→KM电流线圈→KS→XB1→KCF1→KCF电压线圈→-WC),KCF自保持,其触点KCF2断开,切断重合闸的合闸回路,使断路器不会多次重合。
同样,当手动合闸于故障线路时,如果控制开关SA5-8粘牢,在保护动作使断路器跳闸后,KCF启动,并经SA5-8、KCF1接通KCF电压自保护回路,使SA5-8断开之前KCF不能返回,并借助KCF2切断合闸回路,使断路器不能重合。
7.双侧电源线路三相自动重合闸7.1三相快速自动重合闸三相快速自动重合闸是在线路发生故障时,两侧保护瞬时将故障切除后,不管两侧电源是否同步,就可进行重合,经0.5~1S延时后,两侧断路器都重新合上。
在合闸瞬间,两侧电源很可能不同步,但因重合时间短,重合后系统也会很快拉入同步。
7.1.1采用三相快速自动重合闸应具备的条件:(1).必须装设全线速动保护,如高频保护。
(2).线路两侧装有可以进行快速重合闸的断路器,如快速空气断路器。
(3).在两侧断路器非同步重新合闸的瞬间,输电线路上出现的冲击电流不能超过电力系统各元件的冲击电流的允许值。
7.2非同步重合闸当不具备快速切除全线路故障和快速动作的断路器条件时,可以考虑采用非同步自动重合闸。
非同步自动重合闸就是输电线路两侧断路器跳闸后,不考虑系统是否同步而进行自动重合。
显然,重合时电气设备可能要受到较大电流的冲击,系统也可能出现振荡现象,因而采用非同步自动重合闸具有一定的条件。
7.2.1线路的非同步自动重合闸投入方式:(1).不按顺序投入线路两侧两侧断路器的方式两侧均采用单电源线路重合闸接线。
(2).按顺序投入线路两侧断路器的方式预先规定两侧断路器的合闸顺序,先重合侧采用单电源线路重合闸接线,后合闸侧检定线路有电压后才重合。
7.3无电压检定和同步检定的三相自动重合闸无电压检定和同步检定的三相自动重合闸示意图这种重合闸方式是指当线路两侧断路器跳开后,其中一侧(称为无压侧)先检定线路无电压而重合,后重合侧(称为同步侧)检定线路两侧电源满足同步条件后再进行重合。
线路MN两侧各装一套带同步检定继电器KSY和低电压继电器KV的ARD装置。
无压侧(M侧)的无压,同步连接片投入,同步侧(N侧)仅投入同步连接片,其工作原理如下。
线路发生瞬时性故障时。
保护动作将两侧断路器跳闸,线路无电压,两侧的检定同步继电器KSY不工作,常闭触点打开。
M侧低电压继电器KV检定线路无电压动作,触点闭合,经连接片启动ARD装置,经预定时间,QFM合闸。