关于PT并列、电压切换及其重动继电器

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PT并列与PT切换

PT并列与PT切换

PT并列与PT切换
一般在正常情况下,两组PT分别独立运行。

在以下情况下,通过开关量输入以及CPU内部逻辑编程,完成PT自动切换功能:
1.分段DL在合位;
2.1#PT隔离开关在合位
3.2#PT隔离开关在分位
此时J4~J7励磁,完成PT切换,综保器DVP-671内的第二组电压才有输入。

同理,当
1.分段DL在合位;
2.1#PT隔离开关在分位
3.2#PT隔离开关在合位
三个条件满足时,自动将第一组电压输入切换至取第二组电压输入。

图中应该在DVP-671两组电压输入的前方(PT二次绕组的后方)分别加入两组PT的隔离开关的辅助接点。

以免当一台PT停电检修时,电压切换会将另一组PT的电压从二次测反送过来,产生高压,发生人身伤害事故。

PT切换与PT并列的区别:
一个主要用在双母运行方式中;一个主要用在单母分段运行方式中。

如同一台回路,通过隔离开关的切换,能够分别由不同的母线供电,此时,为双母运行方式。

如附件图中所示。

在双母运行方式时,由于计量、测量以及保护的需要,
必须对电压进行切换。

切换模式是二选一,即两路电压输入,只有一路电压输出。

主要靠母线侧两把隔离开关的辅助接点进行切换。

而单母运行方式时,用的是PT自动并列。

主要考虑当一段母线PT检修时,该PT退出运行,而此时分段开关又处于合位时,可以用另一段母线的PT电压自动并列到测量、保护装置中检修状态中的PT输入端子上,这样才可以保证测量的准确性以及保护装置的正常运行。

什么是重动继电器

什么是重动继电器

重动继电器实际和中间继电器的意义差不多,一般它选用的就是快速中间继电器,主要作用一是两个回路之间的电气隔离,二是提供了更多的接点容量。

1、我们的500KV线路保护每个动作比如说A相跳闸,只有两个开出接点,但是很显然这是不够用的,所以我们有一个开出接点是直接去接跳闸回路,这另外一个接点就是用来接通一个叫做A相跳闸重动继电器,该重动继电器动作会闭合3对接点,接点1接通A相重合闸,接点2用来告警A相跳闸,接点3用来启动故障录波器。

如果没有A相跳闸重动继电器,那么A相跳闸只有两对开出接点明显不够上边这么多用途,所以这里的重动继电器主要扩展了接点。

2、对于变压器的非电量保护,为了提高可靠性,不让瓦斯继电器等非电量继电器直接接通跳闸回路,所以在非电量保护接点(如瓦斯继电器或温度接点等)动作闭合后后是去启动相应的重动继电器,本体重瓦斯,有载重瓦斯,压力释放,油温高,冷控失电重动继电器分别输出两副接点,其一经连接片启动跳闸继电器,其二输出作为事件记录和发信号.本体轻瓦斯,有载轻瓦斯经重动后分别输出一副接点作为事件记录和发信号.关于PT并列、电压切换及其重动继电器PT就相当于小变压器,当它的二次侧也就是低压侧需要并列的时候,高压侧必须并列(合环)。

在高压设备(110、35、10kV)里,合环、并列是用断路器,而二次就用中间继电器,或者叫电压(PT)并列继电器,这个继电器的线圈回路里必须串有高压母联开关、母联刀闸的辅助接点。

为什么呢?就是为了防止高压未合环,低压并列,术语就是电磁合环。

那这个并列继电器相对于母联或者说在这个回路中就是重动继电器,就是必须先有辅助接点接通,它才会动作,这是并列继电器。

在电压回路里面,必要要有IPT、IIPT,如果直接把PT二次接入交流小母线,也不可靠,容易发生PT的反充电,就是低压往高压充电。

要想可靠,就在电压小母线的进线串一组接点,这个接点必须跟着PT高压侧刀闸的辅助接点动作而动作。

DF3384E技术说明书

DF3384E技术说明书

4UB并列接点 66
4UC并列接点 67
4USC并列接点 68
3UA并列接点 69 3UB并列接点 70 3UC并列接点 71 3USC并列接点 72
4UA并列接点 73 4UB并列接点 74
4UC并列接点 75
4USC并列接点 76
1#PT 重动接点 3UA
77
1#PT
78
重动接点 3UB
79
1#PT
R15
V18
S 2YQJ5 R
V19
R18
S 2YQJ6 R
R19
n104
R34
PT并列
R35
PT解列
1#PT
R28
隔离开关
R29
重动继电器
2#PT
R32
隔离开关
R33
重动继电器
n61 6BLJ1
n62 6BLJ2
n63 7BLJ1
n64
7BLJ2
n69 2YQJ5-1 n70 2YQJ5-2 n71 2YQJ6-1 n72 2YQJ6-2
1YQJ4-1
n22
n44 n46
R22
R23 R24
n4
n5
R46 R25
V2
1BLJ S R
V3 V4
4BLJ S R
V5
R2
2BLJ S R
R3
R4
3BLJ S R
5BLJ S R
R5
1XD 2XD
R26 R27
R28 R29
V6
R6
1YQJ1 S
S 1YQJ2
R30
R
R
1YQJ3 S R
S 1YQJ4 R
凝露 5) 大气压力:80 kPa~110kPa 6) 工作位置:偏离基准位置不超过 5° 7) 使用地点不允许有爆炸危险的介质,周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介

pt回路中的电压继电器

pt回路中的电压继电器

pt回路中的电压继电器
电压继电器是用于测量电路中电压的设备,可以用来触发保护继电器、自动重合闸等装置。

在PT回路中,电压继电器通常用于监测线路电压,以确保线路电压在规定范围内,并能在电压异常时触发相应的保护动作。

电压继电器的基本工作原理是感应电压的变化。

它主要包括一个铁芯和两个或多个线圈。

当输入电压超过或低于预定值时,继电器将触发相应的输出信号。

在PT回路中,电压继电器通常与互感器(PT)配合使用。

互感器将高电压转换为低电压,然后通过电缆传输到控制室。

在这个过程中,电压继电器可以监测线路电压是否在正常范围内。

如果线路电压超出或低于预定值,电压继电器会触发相应的保护动作。

总的来说,电压继电器在PT回路中起着非常重要的作用,它可以确保电力系统的稳定运行,并在电压异常时触发相应的保护措施。

GRUS-12A(S) PT重动继电器说明书

GRUS-12A(S) PT重动继电器说明书

技术参数技术参数规格型号规格型号绝缘电阻绝缘电阻 ● 工作直流电压:220V/110V (订货时选定) ● 功率消耗:在额定电压下,正常工作时功率消耗不大于10W● 接点载流量: 接点最大载流量为8A ● 接点断弧容量: 2000VA (AC)● 动作/返回时间:额定电压基准试验允差下不大于15ms● 动作电压:40%~75%U N● 环境温度:工作:-20℃~+55℃ 存贮:-20℃~+70℃在电力工程的实际使用过程中,电压切换回路在双母线的接线系统中是必不可少的。

目前电力工程中常采用电压切换箱来解决,这种方式在工程使用中有以下几个问题:1、由于采用电压切换箱,工程成本高;2、工程接线复杂;3、工程使用过程中扩展困难。

本公司结合数年工程实际经验,基于EMG/GCP 结构平台,设计GRUS-12A(S),GRUS-23A系列继电器,完成整个PT并列回路,它要有两个GRUS-12A(S)和一个GRUS-23A 组成,GRUS-12A(S)装置完成了两端母线PT刀闸的重动,GRUS-23A装置经过逻辑判断后进行两段母线的电压切换。

本系列继电器可满足柜面安装要求,采用卡扣固定,不需要螺钉。

装置在柜面上就可以看到,并提供相应的指示信号。

目前,变电站的成本控制要求越来越高,采用本装置大大减少了工程的生产成本,得到广大用户的认可。

装置的带电部分和非带电部分及外壳之间,以及电气上无联系的各电路之间,用开路电压1000V 的兆欧表测量其绝缘电阻值,应满足表一的要求:介质强度介质强度面板描述面板描述功能原理功能原理在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz ,漏电流为10mA ,历时1min 的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象,试验电压应满足表二的要求:图一 GRUS-12AS 前面板示意图 图二 GRUS-12A 前面板示意图图三 GRUS-12A 原理示意图调试及维护调试及维护调试仪器GRUS-12A 调试步骤调试步骤图四 GRUS-12AS 原理示意图本产品用于PT1、PT2刀闸的重动,PT二次侧电压串接由PT隔离刀闸辅助触点起动的重动继电器(隔离继电器)接点,实现二次电压隔离,防止电压反馈。

PT切换、并列、重动

PT切换、并列、重动

PT并列两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I 母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要PT并列。

并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。

需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。

PT切换双母接线,I、II母分列运行,当线路在I母运行时,二次必须取I母电压,II母同。

当运行人员进行一次隔离开关的切换时,二次电压也能自动切换,采用刀闸辅助接点来控制。

一般取刀闸常开接点来启动重动线圈,取刀闸常闭接点来复归重动线圈。

重动当电压切换时,需要同时用刀闸接点切换ABC电压,零序电压,还需要接点用来监视其位置,母差还需要接入刀闸接点,作为方式识别用,此时刀闸的接点就不够用,因此二次采用一副刀闸接点来启动重动继电器,利用重动继电器的接点来切换电压,做切换监视用。

另外,电压经刀闸接点进行切换,也是为了防止PT二次反充电。

解列当发电机和电力系统其他部分之间、系统的一部分和系统其他部分之间失去同步并无法恢复同步时,将它们之间的联系切断,分成相互独立、互不联系的两部分的技术措施。

它是最终为维持电力系统稳定运行、防止事故扩大造成严重后果的重要措施。

当电力系统受到干扰,其稳定性遭到破坏,发电机之间失去同步,电力系统就过渡到非同步振荡的状态。

非同步振荡的结局有两种可能:①利用发电机和电力系统允许的短期非同步运行的性能,采取适当的技术措施,使失去同步的两部分重新进入同步振荡过程,而后衰减到新的稳态运行状态,称为再同期;②无法恢复同步,则将两个不同步部分之间的联系切断,分解成两个互不联系的部分,从而结束非同步振荡,称为解列。

现代电力系统已采用各种简单的或高度自动化的综合型解列装置实施解列①简单的解列装置:由检测失步的失步继电器和相应的执行开断的装置构成。

电压并列、重动、切换培训课件

电压并列、重动、切换培训课件

电压并列、重动、切换精品资料电压并列、重动、切换1、电压切换是从一个电源电压切换到另一个电源电压。

而电压并列是二个电源连接在一起,形成一个电压。

2、一般,为保证供电的可靠性,二次电压的切换均先进行电压并列,然后再拉开不需要的电源,完成电压切换。

3、电压并列:针对双母线或者单母线分段接线两段母线上的电压互感器而言,通过电压互感器的闸刀的辅助触点一级母联(分段)开关的辅助触点、母联(分段)所对应的两把闸刀的辅助触点进行控制。

在控制屏上配置专用的电压并列装置。

4、电压并列:如果是单母线分段接线,当某段母线PT停运,而该段母线的线路又继续工作,需要计量二次电压,则投入PT并列装置,将另一段母线的PT二次电压并列至停运PT的二次侧,达到目的。

前提是一次处于并列状态,否则二次不能并列。

如果是双母线接线,也大同小异,也有专门的并列装置,在出线母线并列运行方式下,如果某组母线的PT停运,也可以并列切换使另外一组母线的线路同样可以有计量二次电压。

5、电压切换:主要是切换电压的,主要供给保护装置及计量等,使装置的电压随刀闸的切换二随之改变,比如为双母线,当线路在I母运行,-1刀闸合位,线路保护装置应取I母电压,当线路在II母运行,-2刀闸合位,线路保护装置应自动切II母电压。

电压并列前提必须是分段或者母联开关在合位,二电压切换,分段或者母线开关应该在分位,就是说电压切换使靠相关二次回路自动切换的。

6、PT并列:两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II 母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要PT并列。

并列时先并一次,和母联或者分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。

需要将母联或者分段开关的两侧刀闸。

开关节点串接到二次PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。

7、电压切换:双母接线,I、II母分列运行,当线路在I母运行时,,二次必须取I母电压,线路在II母运行时,,二次必须取II母电压。

PCX操作箱及辅助装置(PT并列)说明书_V1.22_印刷

PCX操作箱及辅助装置(PT并列)说明书_V1.22_印刷

第5位 第6位
第7位
第8位
位 功能
机箱 结构
功能分类
装置类型 及适用的 场合
断路器 跳圈数量
功能回路 配置数量
是否带 非电量
交流电压切 换回路用继 电器型式
备用 (修改或 工程标识)
位 功能说

A 整层 4U 机箱
B 半层 4U 机箱
F 分相操作箱 L 线路保
S 三相操作箱 护
Q 交流电压切换 T 变压器
1.1 适用范围.......................................................................................................................................1 1.2 功能配置及型号 ..............................................................................................................................1 1.3 性能特点.......................................................................................................................................1 2 技术性能及指标...................................................................................................................................2 2.1 额定电气参数................................................................................................................................2 2.2 主要技术指标................................................................................................................................2 2.3 环境条件.......................................................................................................................................2 2.4 绝缘性能.......................................................................................................................................2 2.4.1 绝缘电阻.......................................................................................................................................2 2.4.2 介质强度 ......................................................................................................................................2 2.4.3 冲击电压 ......................................................................................................................................2 2.5 耐湿热性能 ...................................................................................................................................2 2.6 电磁兼容性能................................................................................................................................2 2.7 机械性能.......................................................................................................................................2 3 功能及原理..........................................................................................................................................4 3.1 PCX-BB.A-A 背板模件 ....................................................................................................................4 3.2 PCX-BB.B-A 背板模件 ....................................................................................................................4 3.3 PCX-MB.A-A 母板模件....................................................................................................................4 3.4 PCX-MB.B-A 母板模件....................................................................................................................4 3.5 PCX-VS.C-A 交流电压并列模件......................................................................................................4 3.6 PCX-VS.D-A 交流电压并列模件......................................................................................................4 3.7 PCX-VS.G-A 交流电压并列模件......................................................................................................5 3.8 PCX-VS.H-A 交流电压并列模件......................................................................................................5 3.9 DVR-G-100-3 过压继电器模件 ........................................................................................................5 3.10 DVR-Q-100-3 欠压继电器模件 ......................................................................................................7 4 典型配置 ...............................................................................................................................................8 5 订货须知及其他 ..................................................................................................................................12 6 附图 .....................................................................................................................................................13
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关于PT并列、电压切换及其重动继电器
PT就相当于小变压器,当它的二次侧也就是低压侧需要并列的时候,高压侧必须并列(合环)。

在高压设备(110、35、10kV)里,合环、并列是用断路器,而二次就用中间继电器,或者叫电压(PT)并列继电器,这个继电器的线圈回路里必须串有高压母联开关、母联刀闸的辅助接点。

为什么呢?就是为了防止高压未合环,低压并列,术语就是电磁合环。

那这个并列继电器相对于母联或者说在这个回路中就是重动继电器,就是必须先有辅助接点接通,它才会动作,这是并列继电器。

在电压回路里面,必要要有IPT、IIPT,如果直接把PT二次接入交流小母线,也不可靠,容易发生PT的反充电,就是低压往高压充电。

要想可靠,就在电压小母线的进线串一组接点,这个接点必须跟着PT高压侧刀闸的辅助接点动作而动作。

而这个接点的提供,就需要一个继电器,这个继电器就是PT的重动继电器。

事实上,我们是把PT高压侧刀闸的辅助接点接在PT重动继电器的线圈回路里面,可能是因为有些刀闸的辅助接点并不可靠(粘连)。

总结一下,在真正的二次电压回路里面,I小母线进线是IPT重动继电器的接点,II小母线进线是IIPT重动继电器的接点,两个小母线中间相连接的就是PT并列继电器的接点。

想要PT并列,PT并列继电器必须动作,它要动作,母联必须运行;想要电压母线有电,PI 的重动继电器必须有一个动作。

电压切换就简单多了,我们把IPT电源经过一组继电器接点接入某装置的电压源接入点;IIPT的也要经过另外一组继电器的接点接入,注意,接入的电源点是一个,也就是说,不用并列继电器,直接把它们拧在一起了。

这两组继电器就是电压切换继电器,为了让它们动作可靠,尤其是不能真的“并联起来”,所以用双线圈继电器,刀闸常开接点接启动,常闭接点接返回,反正,别误动就行。

对了,这个电压切换继电器是根据你所要接的装置的一次设备的刀闸来重动的。

比如说,你的变压器接在I母线上了,那它的I刀闸肯定合上了,那I重动继电器就动作,IPT电压经过I重动继电器接点接入电源了。

同理,当主变接在II母线时,IIPT电压接入。

还有其它地方用类似的继电器,比如说瓦斯继电器的接点吸合后,要经过重动继电器的线圈,线圈带电后,重动继电器接点接通跳闸继电器,再经过跳闸继电器接点接通跳闸回路跳闸。

简单讲为了可靠,就要折腾,使劲的放东西,一层一层的阻隔,简单东西复杂化(事实上复杂可能远不如简单可靠、高效)。

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