CZX-12R1型操作继电器装置技术说明书
CJX操作继电器装置技术说明书

信号1 信号3 信号5 出口1 出口2 出口3 出口4 出口5 出口6 J1 J2 J3 J4 J5 J6
n01 n03 n05 n07 n09 n11 n13 n15 n17 n19 n21 n23 n25 n27 n29
图 3.1.3 电流保持插件背面端子图
4
NARI-RELAYS
CJX 系列操作箱
4
装置的配置与结构 ................................................................................................................... 19 4.1 4.2 装置配置 ........................................................................................................................... 19 结构与安装 ....................................................................................................................... 25
TWJ1、 HWJ1公共
中央公共 TWJ3-2 TWJ3-2
图 3.1.2 操作回路插件背面端子图
信号2 信号4 信号6 正电源1 正电源2 正电源3 正电源4 正电源5 正电源6 J1 J2 J3 J4 J5 J6
n02 n04 n06 n08 n10 n12 n14 n16 n18 n20 n22 n24 n26 n28 n30
3
NARI-RELAYS
有关反措检查中防跳回路的若干思考

有关反措检查中防跳回路的若干思考【摘要】本局人员在精益化检查中,发现部分变电站特别是投产10年以上的变电站,防跳回路不满足反措要求,存在操作箱与开关机构箱两套防跳回路共用,或者防跳回路不能正常工作等问题。
本文先从防跳回路的原理入手,阐述防跳回路的存在意义及工作过程,分析防跳回路可能存在的一些问题,进而以此为理论基础总结了一些防跳回路的核查方法及不同结果相应的解决措施。
关键词:防跳回路反措核查方法0引言防跳回路是继保控制回路中的重要组成部分。
所谓开关跳跃指的是装置的合闸接点未能及时返回(操作把手卡死或者合闸接点发生粘连),而刚好开关合闸于故障线路或设备上,造成断路器连续合切合的现象,或者是断路器机构发生问题,某相不能正常合闸但合闸脉冲未解除,其他相合闸后三相不一致动作造成反复合闸的现象。
一旦开关发生跳跃,就容易导致开关机构损坏,甚至造成开关爆炸,因此,防跳回路是控制回路中必不可少的组成部分。
除此之外,对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有项重要的功能,就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整过慢,造成保护出口接点先断弧而烧毁,这对微机保护来说是不可容忍的。
1.防跳回路的种类及作用针对上述断路器跳跃的情况,就产生了断路器操作箱防跳回路和机构箱防跳回路两种做法。
1.1操作箱防跳本文以南瑞继保的CZX-12R1操作箱为例进行说明,见下图当手合或者重合时,1SHJ或ZHJ闭合,继电器SHJa励磁,使得合闸回路经常开点SHJa自保持,经两组防跳常闭接点后由n6开出至跳闸机构。
当合于故障时,跳闸接点闭合,启动下图中的11TBJa、12TBJa继电器并形成自保持,此时上图中的防跳回路1TBUJa励磁,使得合闸回路中第一组防跳常闭接点断开,1TBUJa常开点闭合进而使得2TBUJa励磁并形成自保持,合闸回路中的第二组常闭接点2TBUJa也断开,至此,只要合闸脉冲不消失,2TBUJa就会一直励磁,常闭点2TBUJa就一直打开,使得正电无法开出至合闸机构处。
CJX操作继电器装置技术和使用说明书(ZL_CZ

ZL_CZXL0107.0607C J X操作继电器装置技术和使用说明书南瑞继保电气有限公司版权所有本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。
更多产品信息,请访问互联网:更改记录:1.增加了LOCKOUT-B插件,原LOCKOUT插件更名为LOCKOUT-A插件。
V0602 2.修改了图3.12中的错误,将TYJ1、TYJ2由常开接点改为常闭接点。
V0602 3.增加了电压并列插件。
V0607目录1. 装置的应用范围及特点 (1)2. 装置的技术数据 (1)3. 装置的构成与原理 (2)3.1操作回路插件 (3)3.2电流保持插件 (4)3.3电压切换插件 (5)3.4LOCKOUT插件 (6)3.5重动继电器插件 (7)3.6双跳圈操作回路插件 (8)3.7电压并列插件 (11)4. 装置的布置与结构 (12)4.1装置面板布置 (12)4.2结构与安装 (13)1. 装置的应用范围及特点CJX型操作继电器装置用于为保护装置提供各种扩展继电器插件。
本装置为4U一层机箱,结构为模件组合式,背板出线采用接插连接方式,装置具有体积小,安全性高,使用灵活方便等特点。
装置采用了进口全密封、高阻抗、小功耗继电器,大大降低装置的功耗和发热并改善了装置的防潮等性能,从而提高了装置的安全性。
本装置由于能提供较多的备用继电器,因此在使用时更加灵活。
2. 装置的技术数据额定直流电压:110V,220V 允许偏差:+15%,-20%跳合闸回路自保持电流:0.5A~4A自适应正常工作温度:0 ~ 40℃极限工作温度:-10℃~+50℃绝缘耐压标准:满足部标DL478抗干扰性能:符合国标GB6162123. 装置的构成与原理构成装置的插件类型共有10种,各插件相互独立,可单独使用,如表3.1所示:表3.1 构成CJX 操作继电器装置的插件种类代号 功能后面板标识A操作回路插件SWI B 电流保持插件 OUT C 电压切换插件 YQ D LOCKOUT 插件 OUT E 重动继电器插件 OUT F 隔离、屏蔽隔离板 G 双跳圈操作回路插件1 SWI H 双跳圈操作回路插件2 SWI I 双跳圈操作回路插件3 SWI J 电压并列插件 OUT Z空插件图3.1 CJX 操作继电器装置命名规则示例CJX 装置共有14个插件位置,每个位置的插件可根据需要从表3.1中任选其一,根据各位置所配插件的代号(“A ”~“J ”、“Z ”,见上表),将装置命名为“CJX -XXXXXXXXXXXXXX ”。
CZX-12R型操作继电器装置技术说明书

ZL_CZXL0102.0509CZX-12R型操作继电器装置技术说明书南京南瑞继保电气有限公司版权所有本公司保留对此文档修改的权利,届时恕不另行通知。
产品与文档不符之处,以实际产品为准。
更多产品信息,请访问互联网:目录1. 装置的应用范围及特点 (1)2. 装置的技术数据 (2)2.1额定数据 (2)2.2几个主要参数 (2)2.3有关技术条件 (2)3. 装置的构成与原理 (3)3.1重合闸及手动合闸回路 (3)3.2三相跳闸回路 (3)3.3直流电源监视与切换 (4)3.4分相合闸回路 (4)3.5分相跳闸回路 (4)3.6跳合闸信号回路 (5)3.7压力闭锁回路 (5)3.8交流电压切换回路 (6)3.10装置输出接点及功能 (6)4. 装置的布置与结构 (8)4.1面板布置 (8)4.2插件的顺序 (8)4.3背板端子图 (9)4.4结构与安装 (10)5. 用户注意事项 (11)5.1订货参数的选择 (11)5.2开箱与存储 (11)6. 原理图 (12)附录跳合闸保持电流的整定方法 (22)1. 装置的应用范围及特点l CZX-12R型操作继电器装置按超高压输电线路继电保护统一设计原则设计而成,本装置含有两组分相跳闸回路,一组分相合闸回路,可与单母线或双母线结线方式下的双跳圈断路器配合使用,保护装置和其它有关设备均可通过操作继电器装置进行分合操作。
l本装置为一层机箱,结构为模件组合式,正面为整面板,背板出线采用接插连接方式,装置具有体积小,安全性高,使用灵活方便等特点。
l装置的交流电压切换回路在直流电源消失后,电压切换继电器不返回,仍保持原输出状态,可防止由于操作继电器直流消失造成的保护交流失压,从而提高了保护运行的安全性。
l装置采用了进口全密封、高阻抗、小功耗继电器,大大降低装置的功耗和发热并改善了装置的防潮等性能,从而提高了装置的安全性。
l本装置的电流保持回路的保持电流值采用跳线方式进行整定,方便了生产和运行。
陈站

表2:陈站=D3+R2 220kV葛陈线微机光纤差动保护屏设备操作
表3:陈站220kV葛陈线保护盘四方CSC-101A型数字式线路保
表4:陈站四方CSC-122A型重合闸及断路器辅助保护装臵元器件状态指示及操作说明
表6:陈站四方FCX-12J分相操作箱元器件状态指示及操作说明
表8:陈站=D3+R1 220kV葛陈线微机高频距离保护屏设备操作一
表9:陈站220kV古陈线、雁陈线保护盘南瑞RCS-931型超高压
线路电流差动保护装臵元器件状态指示及操作说明
表10:陈站RCS-923断路器失灵及辅助保护装臵元器件状态指
表11:陈站CZX-12R2操作继电器箱元器件状态指示及操作说明
表12:陈站=D5+R2 220kV雁陈线光纤差动保护屏设备操作一览
表13:陈站=D1+R2 220kV古陈线光纤差动保护屏设备操作一览
表14:陈站220kV古陈线、雁陈线保护盘四方CSC-101A型数字
式线路保护装臵元器件状态指示及操作说明
表15:陈站四方CSC-122A型数字式线路保护装臵元器件状态
表17:陈站四方JFZ-12F型分相操作箱元器件状态指示及操作说明
表18:陈站=D5+R1 220kV雁陈线高频距离保护屏设备操作一览
表19:陈站=D1+R1 220kV古陈线高频距离保护屏设备操作一览。
CZX-12R1型操作继电器装置

1 装置的应用范围及特点
(1)CZX-12R1型操作继电器装置按超高压输电线路继电保护同意设计原则设计而成,本装置含有两组分相跳闸回路,一组分相合闸回路,可与单母线或双母线结线方式下的双跳线圈断路器配合使用,保护装置和其它有关设备均可通过操作继电器装置进行分合操作。
(2)装置的交流电压切换回路在直流电源消失后,电压切换继电器不返回,仍保持原输出状态,可防止由于操作继电器直流消失造成的保护交流失压,从而提高了保护运行的安全性。
(3)本装置的电流保持回路的保持电流值采用跳线方式进行整定,方便了生产和运行。
220kV线路保护闭锁重合闸功能的探讨

220kV线路保护闭锁重合闸功能的探讨发布时间:2021-03-25T01:51:28.976Z 来源:《河南电力》2020年9期作者:高培[导读] 据统计,架空线路故障有90%以上属于瞬时性故障。
当故障清除后,自动重合闸装置能在短时间内闭合断路器、恢复系统正常运行。
(广东电网有限责任公司东莞供电局广东东莞 523000)摘要:闭锁重合闸,是为了防止人为分闸或线路重合于故障时断路器重合,造成人身和设备损害而扩大事故,对于线路保护具有重要意义。
本文主要通过分析某220kV线路主二保护防跳试验的异常情况,对220kV线路保护闭锁重合闸功能展开探讨,包括双重化配置线路保护之间闭锁重合闸配合、各类型操作箱与保护之间闭锁重合闸的配合等等。
关键词:线路保护;闭锁重合闸;操作箱引言据统计,架空线路故障有90%以上属于瞬时性故障。
当故障清除后,自动重合闸装置能在短时间内闭合断路器、恢复系统正常运行。
闭锁重合闸指的是,在某些情况下,不允许重合闸动作,比如手动分闸、手合于故障、不经重合闸的保护跳闸、保护后加速动作、断路器压力低等等,此时若断路器重合,可能导致系统再次经历事故、造成人身及设备伤害,不利于电力系统的安全性和稳定性,由此可见闭锁重合闸的重要性。
本文从实例出发,通过分析某220kV线路主二保护防跳试验异常现象,发现该闭锁重合闸的操作箱回路存在设计缺陷及运行隐患,由此对220kV线路保护闭锁重合闸功能展开更加全面、深入的探讨,对现场实际工作具有指导意义。
一、实例分析2020年04月28日,继保自动化班在500kV某站进行某220kV线路保护装置定检及相关工作。
该线路主一、主二保护型号均为RCS-931AMMV,采用操作箱防跳,型号为CZX-12R。
继保班进行防跳试验过程中,工作班成员模拟A相距离I段故障(时长0.1S)对主二保护装置加量,并由值班员长期置手合,主二保护装置显示“跳A、重A”,得到录波图如下:(1)异常动作过程:1)A相跳闸后,主二保护装置发出A相重合闸命令,由于A相保护跳闸启动了A相防跳回路,因此A相未重合。
CZX12R1操作箱事故总回路误启动原因分析

2 2 手 跳 断路 器 误 启 动 C X1 R1事 故 总 信 号 回路 过 程 . Z 2
图 2所示 是 C X1R1事 故 总 回 Z 2 路 接点 图 。
从 图中观察 到, 三相 T 与 WJ节
点 相 串联 的开 节 点 不 是 KKJ继 电器 的合 后 闭合 点 , 而是 在 KK J开节 点重
2 3 误 启 动 事故 总信 号 回路 的原 因分 析 .
从 以上 过程 中看 出 , 误启 动事故 总 信号 的根本 原 因是脉 冲展 宽 电容 C2的放 电行 为导 致 中间继 电器 1 J z 在正 电源 (7 1 断开 后不 能瞬 时反应 KK JO ) J的正 确状态 。 C2的放 电使 1 J的保 持励 磁状 态时 间在 4 0ms左 z 0 右, 断路器 由合 闸状态 变化 为分 闸状态 的 时 间小 于 4 0ms 这 样 事 故总 回路 中 1 J开 接点 在未 断 开 情况 下 0 , Z 1 TWJ ,T b 1 WJ a 1 WJ ,T c开接 点变 为闭合 状态 , 通事故 总 回路 , 动 了事故 影 响 。 导 启
摘 要 : 电 网 二 次 系 统 中 , 经 过 保 护 动 作 跳 开 断 路 器 时 监 控 系统 不 能启 动 事故 音 响 , 免 与 故 障 跳 闸 情 况 相 混 淆 。但 是 在 某 在 不 避 变 电 站 , 动 跳 开 某 线 路 间 隔 断 路 器 时监 控 系 统 启 动 了事 故 音 响 。 本 文 针 对 此 种 缺 陷从 二 次 回 路 上 进 行 了技 术 分析 , 提 出 手 并
收 稿 日期 : 0 1 1 - 3 2 1 - 10
作者 简 介 : 春 赫 ( 9 8)男 , 林 省 吉 林 市 人 , 程 师 , 要 从 事 继 电保 护 运 行 及 调 试 工 作 。 郝 17 一 , 吉 工 主
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z本装置为一层机箱,结构为模件组合式,正面为整面板,背板出线采用接插连接方式,装置具有体积小,安全性高,使用灵活方便等特点。
z装置的交流电压切换回路在直流电源消失后,电压切换继电器不返回,仍保持原输出状态,可防止由于操作继电器直流消失造成的保护交流失压,从而提高了保护运行的安全性。
z装置采用了进口全密封、高阻抗、小功耗继电器,大大降低装置的功耗和发热并改善了装置的防潮等性能,从而提高了装置的安全性。
z本装置的电流保持回路的保持电流值采用跳线方式进行整定,方便了生产和运行。
z在用于综合自动化变电站的场合,装置可在远方分、合闸时提供KK合后接点。
z本装置由于提供了较多的备用继电器,因此在使用时更加灵活。
12. 装置的技术数据2.1 额定数据直流电压 110V,220V 允许偏差 +15%,-20%2.2 几个主要参数z跳合闸回路自保持电流0.5A~4A(可按0.5A的级差进行整定)z手合继电器延时返回时间大于0.4S(21SHJ~23SHJ)z重合闸压力闭锁继电器延时返回时间大于0.3S(21YJJ,22YJJ)z合闸压力闭锁继电器延时返回时间大于0.3S(3YJJ)z正常直流功耗小于25W2.3 有关技术条件z允许环境温度:-10℃~+40℃z绝缘耐压标准:满足部标DL478z抗干扰性能:符合国标GB616223. 装置的构成与原理3.1 重合闸及手动合闸回路该回路的构成如图6.1所示,其工作原理如下所述:3.1.1 重合闸回路当重合闸装置送来的合闸接点闭合时,合闸正电源经接点送至n33,此时ZHJ,ZXJ 继电器动作。
ZHJ为重合闸重动继电器,动作后有三对常开接点闭合并被分别送到A,B,C三个分相合闸回路,启动断路器的合闸线圈。
ZXJ为磁保持信号继电器,动作后一方面起动一个发光二极管,表示重合闸回路起动;另一方面去起动有关信号回路。
当按下复归按钮时,磁保持继电器复归线圈励磁,合闸信号复归。
3.1.2 手动合闸和远方合闸回路当进行手动合闸或远方合闸时,KK把手或远方送来的合闸接点处于闭合位置,正电源送到n34,n35,此时1SHJ,21SHJ,22SHJ,23SHJ动作,同时KKJ第一组线圈励磁且自保持。
1SHJ动作后,其三对常开接点分别去启动A,B,C,三个分相合闸回路。
21SHJ,22SHJ,23SHJ动作后,其接点分别送给保护及重合闸,作为“手合加速”、“手合放电”等用途。
KKJ动作后通过中间继电器1ZJ给出KK合后闭合接点。
图中电阻与电容构成手动合闸脉冲展宽回路。
即当手动合闸时,电容充电。
当手合KK接点返回后,电容器向21、22、23SHJ和1ZJ放电使其继续动作一段时间,该时间大于400ms,以保证当手合或远方合到故障线路上时保护可加速跳闸。
手动合闸回路受开关压力降低回路控制,若压力降低禁止合闸时,3YJJ和22YJJ 接点断开,此时禁止手动和远方合闸。
3.2 三相跳闸回路三相跳闸回路如图6.1所示,其工作原理如下所述:3.2.1 三跳起动重合闸三跳起动重合闸接点分别通过该回路的n36端子(起动第一组跳圈)和n39端子(起动第二组跳圈)去起动11TJQ、12TJQ、13TJQ以及21TJQ、22TJQ、23TJQ。
11TJQ、12TJQ、13TJQ动作后去起动第一组分相跳闸回路,22TJQ、22TJQ、23TJQ动作后去起动第二组分相跳闸回路。
3.2.2 三跳不起动重合闸接点分别通过n38(起动第一组跳圈)端子和n40端子(起动第二组跳闸线圈)起动11TJR、12TJR、13TJR以及21TJR、22TJR、23TJR。
11TJR、12TJR、13TJR动作后去起动第一组分相跳闸回路,21TJR、22TJR、23TJR动作后去起动第二组分相跳闸回跳。
该回路起动后,其有关接点还送给重合闸,去给重合闸放电禁止重合。
33.2.3 手动及远方跳闸回路手跳或远方跳闸接点通过n37去起动1STJ,STJA、STJB,STJC以及KKJ的第二组线圈,其中STJA、STJB、STJC分别去启动的两组跳闸回路,KKJ通过中间继电器2ZJ给出KK分后闭合接点闭锁重合闸。
3.2.4 备用继电器三跳本装置具有保护三跳备用继电器(例如用于变压器非电量保护跳闸等)。
三跳时分别起动11BJ、12BJ以及21BJ和22BJ ,它们分别接在两组直流电源上,11BJ,12BJ去起动第一组分相跳闸回路,21BJ 、22BJ去起动第二组分相跳闸回路。
3.3 直流电源监视与切换该回路的构成如图6.1所示,工作原理叙述如下:CZX-12R1的两组分相跳闸回路具有独立的直流电源,并设有直流电源监视回路,当任意一组直流消失即可通过12JJ和2JJ报警。
经11JJ切换后的直流电源供压力监视和备用继电器回路使用。
3.4 分相合闸回路分相合闸回路如图6.2 所示,其工作原理叙述如下:3.4.1 跳位监视当断路器处于跳位时,断路器常闭辅助接点闭合。
1TWJ~3TWJ动作,送出相应的接点给保护和信号回路。
3.4.2 合闸回路当开关处于分闸位置,一旦手合或自动重合时,SHJ动作并通过自身接点自保持,直到断路器合上,开关辅助接点断开。
3.4.3 防跳回路当开关手合或重合到故障上而且合闸脉冲又较长时,为防止开关跳开后又多次合闸,故设有防跳回路。
当手合或重合到故障上开关跳闸时,跳闸回路的跳闸保持,TBIJ 接点闭合,起动1TBUJ,1TBUJ动作后起动2TBUJ,2TBUJ通过其自身接点在合闸脉冲存在情况下自保持,于是这两组串入合闸回路的继电器的常闭接点断开,避免开关多次跳合。
为防止在极端情况下开关合闸压力接点出现抖动,从而造成防跳回路失效,2TBUJ的一对接点与11YJJ并联,以确保在这种情况下开关也不会多次合闸。
3.5 分相跳闸回路分相跳闸回路如图6.3所示,工作原理叙述如下:3.5.1 合位监视当断路器处于合闸位置时,断路器常开辅助接点闭合,1HWJ、2HWJ、3HWJ动作,输出接点到保护及有关信号回路。
43.5.2 跳闸回路断路器处于合闸位置时,断路器常开辅助接点闭合,一旦保护分相跳闸接点动作,跳闸回路接通,跳闸保持继电器1TBIJ、2TBIJ动作并由1TBIJ接点实现自保持,直到断路器跳开,辅助接点断开。
本装置共有原理相同的二组跳闸回路,分别使用两组直流操作电源,并去起动断路器的二组跳闸线圈。
第二组跳闸回路见图6.4。
3.6 跳合闸信号回路该回路如图6.5所示,其工作原理如下所述:3.6.1 重合闸信号当自动重合闸时,磁保持继电器ZXJ的动作线圈励磁,继电器动作且自保持,其一对常开接点闭合去启动重合闸信号灯,当按下复归按钮FA时,磁保持继电器复归线圈励磁,重合闸信号复归。
3.6.2 跳闸信号当保护跳闸时,串入跳闸回路中的TBIJ动作,其接点去起动磁保持继电器TXJ的动作线圈。
该继电器动作且自保持,它一方面去起动信号灯回路,另一方面送出跳闸信号,当按下复归按钮FA时,磁保持继电器TXJ的复归线圈励磁,跳闸信号返回。
当手动跳闸时,串入继电器TXJ回路的STJ常闭接点断开,故手跳时不给出跳闸信号。
3.7 压力闭锁回路该回路如图6.6所示,其工作原理如下所述:3.7.1 压力异常禁止操作断路器压力异常禁止操作时,对应的接点闭合,将正电源通过n3、n44接入,起动4YJJ继电器,该继电器的输出接点一方面去闭锁有关跳合闸回路,另一方面给出压力异常禁止操作信号。
3.7.2 压力降低禁止重合闸当断路器压力降低禁止重合闸,对应的接点闭合,将n50、n32短接,21YJJ、22YJJ 失磁返回,对应接点将重合闸闭锁,并给出压力降低禁止重合闸信号。
若在合闸过程中气压降低,由于延时返回(0.3秒)仍能保证可靠合闸。
3.7.3 压力降低禁止合闸当断路器压力降低禁止合闸时,对应的接点闭合,将n52与n32短接3YJJ返回,闭锁有关合闸回路,关给出禁止合闸信号。
同样,若在合闸过程中气压降低,由于延时返回(0.3秒)仍能保证可靠合闸。
3.7.4 压力降低禁止跳闸当断路器压力降低禁止跳闸时,对应接点闭合,将n49,n32短接,11YJJ,12YJJ5返回,断开跳合闸回路正电源,并给出压力降低禁止跳闸信号。
3.8 交流电压切换回路该回路如图6.7所示,工作原理如下所述:3.8.1 电压切换1) 隔离刀闸可提供一常开、一常闭两对辅助接点。
当线路接在I母上时,I母刀闸的常开辅助接点闭合,1YQJ1,1YQY2,1YQJ3继电器动作,1YQJ4,1YQJ4,1YQJ5,1YQJ6,1YQJ7 磁保持继电器也动作,且自保持。
II母刀闸的常闭接点将2YQJ4,2YQJ5,2YQJ6,2YQJ7复位,此时,1XD亮,指示保护装置的交流电压由I母TV接入。
当线路接在II母上时,II母刀闸的常开辅助接点闭合,2YQJ1,2YQJ2,2YQJ3继电器动作,2YQJ4,2YQJ5,2YQJ6,2YQJ7磁保持继电器动作,且自保持I母刀闸的常闭接点将IYQY4,1YQJ6,1YQJ7复位,此时2XD亮,指示保护装置的交流电压由II母TV接入当两组隔离刀闸均闭合时,则1XD,2XD均亮,指示保护装置的交流电压由I,II 母TV提供。