技能培训专题-自动重合闸的作用及对它的基本要求

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自动重合闸简介

自动重合闸简介

第六章自动重合闸第一节自动重合闸的作用及对它的基本要求一、自动重合闸的作用电力系统中的故障,大多数是送电线路的故障,其中架空线路的故障率最高。

架空线路故障大多是“瞬时性”的,例如由雷电引起的绝缘子表面闪络,大风引起的碰线,通过鸟类以及树枝等掉落在导线上引起的短路等。

当线路被继电保护迅速断开后,电弧自行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体被移开或烧掉而消失。

此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障是“瞬时性故障”。

对于由于线路倒杆﹑断线﹑绝缘子击穿或损坏等引起的故障,称为“永久性故障”。

因为在线路被断开后,它们仍然存在,此时即使再合上电源,线路会被继电保护再次断开,不能恢复正常的供电。

由于架空线路发生瞬时性故障的概率很高,因此,在线路被断开后再进行一次合闸,就有可能大大提高供电的可靠性。

为此在电力系统中广泛采用了自动重合闸装置(缩写为AR),即当断路器跳闸之后,能够自动地将断路器重新合闸的装置。

在线路上装设重合闸装置以后,由于它不能够判断是瞬时性故障还是永久性故障,因此,在重合以后可能成功恢复供电,也可能不成功。

用重合成功的次数与总动作次数之比来表示重合闸的成功率,根据运行资料的统计,成功率一般在60%~90%之间。

在电力系统中采用重合闸技术有显著的技术经济效果,可以大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,这对单侧电源的单回线路尤为显著;在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的稳定性,从而提高输电线路的输送容量。

而且重合闸的投资很低,工作可靠,因此,在架空线路上获得了广泛的应用。

但是,如果重合于永久性故障,将使电力系统再一次受到故障的冲击,并可能降低系统并列运行的稳定性;而且要求断路器在很短的时间内连续两次切断短路电流,会使其工作条件变得更加严重。

因而,在短路容量较大的电力系统中,这些不利的条件往往限制了重合闸的使用。

二、对自动重合闸的基本要求一般情况下,当值班人员手动操作或遥控操作断路器跳闸时,或手动合闸于故障线路而跳闸时,自动重合闸装置均不应该进行合闸动作。

第五章自动重合闸

第五章自动重合闸
准备好重合于永久性故障时能再次跳闸,否则可能发 生断路器爆炸。如果采用保护装置起动方式,还应加 上断路器跳闸时间。
根据运行经验,采用1s左右。
5.2 输电线路的三相一次自动重合闸
2、双侧电源线路的三相重合闸
除上述要求外,还须考虑时间配合,按最不利情况考虑: 本侧先跳,对侧后跳。
t pr2
t Q F2
5.2 输电线路的三相一次自动重合闸
二、单侧电源线路的三相一次重合闸
重合闸 起动
重合闸 时间
一次合闸 脉冲
手动跳闸后闭锁 手动跳闸后加速

合闸
信号
后加速 保护
1.重合闸起动 当断路器由继电保护动作跳闸或其他非手动原因而跳闸
后重合闸均应起动。
5.2 输电线路的三相一次自动重合闸
三、双侧电源线路三相一次重合闸
ABC
ABC
M
M
M
• 潜供电流的存在会使熄弧时间变长。因此单相重合闸的 动作时间必须考虑它的影响。
• 单相重合闸的动作时间都是由实测试验确定的,一般应 比三相重合闸的动作时间长。
5.3 单相自动重合闸
(三)保护装置、选相元件与重合闸的配合关系
≥1
单相重合闸过程中,纵向不对称出现负序和零序分量,使得本线路或其 它元件的保护可能误动,应在单相重合闸动作时予以闭锁或整定动作时 限躲开单相重合闸的周期。
5.4 综合重合闸
综合重合闸是指当发生单相接地故障时,采用 单相重合闸方式,而当发生相间短路时,采用三相 重合闸方式。
工作方式: 综合重合闸、单相重合闸、三相重合闸、停用。
5.2 输电线路的三相一次自动重合闸
一、三相自动重合闸
三相一次重合闸方式就是不论在输电线路上发 生单相接地短路还是相间短路,继电保护装置均将 线路三相断路器断开,然后重合闸起动,将三相断 路器一起合上。若故障为瞬时性故障,则重合成功; 若故障为永久性故障,则继电保护将再次将断路器 三相断开,不再重合。

自动重合闸的作用及要求电子教案

自动重合闸的作用及要求电子教案

第六章自动重合闸第一节自动重合闸的作用及要求一、自动重合闸在电力系统中的作用架空线路故障大都是“瞬时性”的故障,在线路被继电保护迅速动作控制断路器断开后,故障点的绝缘水平可自行恢复,故障随即消失。

此时,如果把断开的线路断路器重新合上,就能够恢复正常的供电。

此外,也有“永久性故障”,“永久性故障”在线路被断开之后,它们仍然是存在的,即使合上电源,也不能恢复正常供电。

因此,在电力系统中采用了自动重合闸装置,即是当断路器由继电保护动作或其它非人工操作而跳闸后,能够自动控制断路器重新合上的一种装置。

二、重合闸在电力系统中的作用•大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数。

•在高压输电线路上采用重合闸,可以提高电力系统并列运行的稳定性。

•在架空线路上采用重合闸,可以暂缓架设双回线路,以节约投资。

•对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。

但是,当重合于永久性故障上时,它也将带来一些不利的影响,如:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击;(2)由于断路器在很短的时间内,连续切断两次短路电流,而使其工作条件变得更加恶劣。

三、对自动重合闸装置的基本要求•正常运行时,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,自动重合闸装置均应动作。

•由运行人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时,自动重合闸不应起动。

•继电保护动作切除故障后,自动重合闸装置应尽快发出重合闸脉冲。

•自动重合闸装置动作次数应符合预先的规定。

•自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便加速故障的切除。

•在双侧电源的线路上实现重合闸时,重合闸应满足同期合闸条件。

•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。

第二节单侧电源线路的三相一次自动重合闸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0.5~1s的延时,发出重合脉冲,将三相断路器一起合上。

第5章 自动重合闸

第5章 自动重合闸

5.3 高压输电线路的单相自动重合闸
5.3.2单相自动重合闸的特点
2、动作时限的选择 满足:故障点灭弧和周围介质去游离时间,大于断路器及其操作 机构复归原状准备好再次动作的时间。
此外考虑: (1)两侧不同时限切除故障的可能性; (2)潜供电流对灭弧所产生的影响,图5.13(P161) 根据实测确定灭弧时间,我国电力系统220KV 的线路上为0.6s以 上。
5.2 输电线路的三相一次自动重合闸
2、双侧电源线路重合闸的主要方式
(2)非同期自动重合闸
当重合闸时间不够快,两侧电势功角摆开较快,但冲击电流未超 过规定值,可采用非同期自动重合闸。 (3)检同期自动重合闸 当必须满足同期条件才能重合闸时,需要采用检同期自动重合闸。 具体方法: 1)系统有3个及3个以上联系线路,可以不检同步重合闸;
5.2 输电线路的三相一次自动重合闸
(3)检同期自动重合闸
方法:
2)双回线路,检查另一线路有电流时,可以重合(见图5.2);
5.2 输电线路的三相一次自动重合闸
3)必须检定同步的重合,其步骤:一侧先检无压合闸,另一侧再 同步合闸(图5.3所示) 3、具有同步检定和无电压检定的重合闸 缺陷:检查线 路无压合闸的 一侧,若正常 时误跳,这时 由于对侧并未 动作,线路上 有电压,因而 不能实现重合。

在220KV-500KV 的线路上获得了广泛的应用。110KV不推荐使用 。
5.3 高压输电线路的单相自动重合闸
5.3.3 输电线路自适应单相重合闸的概念
能自动识别故障的性质,在永久故障时不重合的重合
闸称之为自适应重合闸。 参考文献【3】
5.4 高压输电线路的综合重合闸简介

在线路上设计自动重合闸装置时,将单相重合闸和三相重合闸综 合在一起,当发生单相接地故障时,采用单相重合闸方式工作; 当发生相间短路时,采用三相重合闸方式工作。综合考虑这两种 重合闸方式的装置称为综合重合闸装置。

继电保护(6)-自动重合闸

继电保护(6)-自动重合闸

4、自动重合闸的复归方式 • 自动复归 • 手动复归 5、重合闸与继电保护的配合 • 前加速与后加速方式:在明确判断故障 性质时,加速继电保护动作,以加速切 除故障。 6、对双侧电源线路上重合闸的要求 • 重合闸时两侧电源的同步问题。
7、闭锁重合闸 • 自动重合闸装置应具有接受外来闭锁信 号的功能 • 当断路器处于不正常状态而不允许重合 闸时,应将自动重合闸闭锁。
2、重合闸后加速保护 • 线路第一次故障时,有选择性动作,然 后重合闸,重合到永久性故障上,则保 护瞬时动作(故障线路已知),加速切 除故障。(每套保护都对应一套重合闸) • 实现:断开XB1而投入XB2。一次重合闸 后,KTC2持续6S为高电平,KTM延时 0.2S动作,KAT动作,利用其触点可使 断路器瞬时跳闸。
二、作用 1. 大大提高供电可靠性 2. 重合闸成功,有利于提高电力系统并列 运行的稳定性; 3. 在规划于设计和建设中,考虑了重合闸 的作用,可以暂缓架设双回线路,节约 投资。 4. 对ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ路器的误动作,可以起到纠正作用。
三、使用重合闸的不利影响 重合于永久性故障,会带来一些不利影响: • 使电力系统又一次受到故障冲击; • 恶化了断路器的工作条件。
四、基本要求 (1)重合闸方式。 (2)自动重合闸时间选择。 (3)与继电保护配合。 (4)双侧电源线路重合时需考虑同步 (5)重合闸次数设定。 (6)自动复归。 (7)重合闸闭锁要求。
第一节
自动重合闸的作用及对它的基本要求
五、重合闸的起动方式 • 当断路器是非手动操作跳闸的情况,一 定有控制开关位置与断路器状态不对应, 即:控制开关在“合闸”位置,而实际 断路器是“断开”位置。利用这种不对 应关系可以确保满足以上要求。 3、自动重合闸的动作次数 • 一次式重合闸 • 二次式重合闸

05 自动重合闸

05 自动重合闸

行三相重合。
继电保护原理
上海电力学院
(4) 对于非全相运行中可能误动作的保护 , 应 进行可靠的闭锁 ; 对于在单相接地时可能误动 作的相间保护 ( 如距离保护 ), 应有防止单相接 地误跳三相的措施。(5) 当一相跳开后重合闸 拒绝动作时 , 为防止线路长期出现非全相运行 , 应将其他两相自பைடு நூலகம்断开。 (6) 任意两相的分相跳闸继电器动作后 , 应联 跳第三相 , 使三相断路器均跳闸。
(3) 对断路器本身由于机构不良或继电保护误 动作而引起的误跳闸 , 纠正作用。
继电保护原理
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2。 对自动重合闸的基本要求
对 1kV 及以上的架空线路和电缆与架空 线的混合线路 , 当其上有断路器时 , 就应装 设自动重合闸 ; 此外 , 在供电给地区负荷的 电力变压器上 , 以及发电厂和变电所的母线 , 必要时也可以装设自动重合闸。
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A相接地:ΔIAB、 ΔICA有“1”,零序 或接地距离有“1”, 与A和与C出“1”,并 自保持。
交叉与,并和保护 信号三个均为“1” 时,发出跳闸信号。
继电保护原理
七、 综合重合闸选相元件 (2)非单相接地故障
ΔIAB、 ΔIBC、 ΔICA均不为零。
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保护信号及六个 与门均开放,发 出三相跳闸信号。
继电保护原理
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3。具有同步检定和无电压检定的重合闸 两侧装设重合闸装置, 线路一侧还装检无压的装
置, 当线路无电压时重合闸重合;另一侧装设检定同 步的继电器 , 检测母线电压与线路电压间满足同期条 件时(有压)允许重合闸重合。
继电保护原理
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3) 具有同步检定和无电压检定的重合闸 在检无压一侧同时投入检同步继电器 , 两者经 " 或

自动重合闸的作用及要求

自动重合闸的作用及要求

第六章自动重合闸第一节自动重合闸的作用及要求一、自动重合闸在电力系统中的作用架空线路故障大都是“瞬时性”的故障,在线路被继电保护迅速动作控制断路器断开后,故障点的绝缘水平可自行恢复,故障随即消失。

此时,如果把断开的线路断路器重新合上,就能够恢复正常的供电。

此外,也有“永久性故障”,“永久性故障”在线路被断开之后,它们仍然是存在的,即使合上电源,也不能恢复正常供电。

因此,在电力系统中采用了自动重合闸装置,即是当断路器由继电保护动作或其它非人工操作而跳闸后,能够自动控制断路器重新合上的一种装置。

二、重合闸在电力系统中的作用•大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数。

•在高压输电线路上采用重合闸,可以提高电力系统并列运行的稳定性。

•在架空线路上采用重合闸,可以暂缓架设双回线路,以节约投资。

•对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。

但是,当重合于永久性故障上时,它也将带来一些不利的影响,如:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击;(2)由于断路器在很短的时间内,连续切断两次短路电流,而使其工作条件变得更加恶劣。

三、对自动重合闸装置的基本要求•正常运行时,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,自动重合闸装置均应动作。

•由运行人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时,自动重合闸不应起动。

•继电保护动作切除故障后,自动重合闸装置应尽快发出重合闸脉冲。

•自动重合闸装置动作次数应符合预先的规定。

•自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便加速故障的切除。

•在双侧电源的线路上实现重合闸时,重合闸应满足同期合闸条件。

•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。

第二节单侧电源线路的三相一次自动重合闸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0.5~1s的延时,发出重合脉冲,将三相断路器一起合上。

自动重合闸

自动重合闸

• (6)重合闸起动前,断路器压力降低,不允许 重合。 • (7)后备段保护跳闸及远方跳闸(其中包含有 对端断路器失灵保护、并联电扰器保护、线路过 电压保护动作)不允许重合。 • (8)重合永久性故障。三跳后不再重合。 • (9)单相重合方式线路相向故障,不允许重合。 • (10)重合闸装置本身故障,不允许重合。 • (11)3/2断路器使用顺序合闸时,中间断路器 先合于故障上,后合的边断路不许重合。
6.采用重合闸的技术经济效果
• (1)大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数, 特别是对单侧电源的单回线路更为显著; • (2)在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力 系统并列运行的稳定性; • (3)在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于考 虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回线路,以节约投 资; • (4)对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而 引起的误跳闸,也能起纠正的作用。 • 总之,对于重合闸的经济效益,应该用无重合闸时,因 停电而造成的国民经济损失来衡量。由于重合闸装置本 身的投资很低,工作可靠,因此,在电力系统中获得了 广泛的应用。
1、单相自动重合闸的工作方式
A 、 单 相 故 障 ―― 跳 单 相 ――单相自动重合――若 重合于永久性故障跳三相 且不再自动重合 B、相间故障――跳三相且 不再自动重合
2、单相自动重合闸的优点
• (1)当电网结构薄弱,线路发生单相故障时, 仅跳开故障相,线路两相运行,可以提高供电的 可靠性和并列运行的稳定性。有利于电网安全运 行。 • (2)双电源线路单相重合时,不会发生线路两 端电源失步,因而不需要经过同期或无电压鉴定 措施,能减少相应的TV设备,线路很快能恢复 运行。接线简单。 • (3)线路单相瞬间故障多,由于线路单相重合 成功率高,因而经济效益也高。 • (4)使用线路三相重合闸不能保证电网稳定性, 往往线路采用单相重合闸能保证电网稳定。
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5自动重合闸
自动重合闸的作用
瞬时性故障一一发生故障后线路在继电保护作用下由断路器迅速断开,电弧自行熄灭,引起故障的外界物体(如树枝,鸟类等)也被电弧烧掉而消失。

此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能够恢复正常的供电。

永久性故障一一由于线路倒杆,断线,绝缘子击穿或损坏等引起的故障,在线路被断开以后,他们仍然是存在的。

这时,即使再合上电源,由于故障依然存在,线路还要被继电保护作用再次断开,不能恢复正常的供电。

自动重合闸装置一一当断路器跳闸以后能够自动地将断路器重新合闸的装置。

对瞬时性故障重合闸可以成功,对永久性故障重合闸不可能成功。

用重合成功的次数与总动作次数之比来表示重合闸的成功率,成功率一般在
60%-90%之间。

采用重合闸的技术经济效果:
1大大提高供电的可靠性,减小线路的停电次数,特别是对单侧电源的单回线路尤为显著;
2在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的稳定性,从而提高传输容量;
3对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。

重合于永久性故障上时的不利的影响:
1电力系统再次受到故障的冲击,对超高压系统还可能降低并列运行的稳定性;
2断路器的工作条件变得更加恶劣,因为它要在很短的时间内,连续切断两次短路电流。

对于重合闸的经济效果,应该用无重合闸时,因停电而造成的国民经济损失来衡量。

对自动重合闸的根本要求
■1不希望重合闸时,重合闸不应动作;如自动按频率减负荷动作
• 2当断路器由继电保护动作或其他原因而跳闸,重合闸均应动作, 使断路器重新合闸;
■3自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定;
• 4自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下次再动作;5自动重合闸装置的
或重合闸以后加速继电保护的动作,以便好好地与继电保护相配
合,加速故障的切除;
6双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源间的同步问题,并满足所提的要求;
自动重合闸的分类
根据重合闸控制的断路器所接通或断开的电力元件不同:
根据重合闸控制的断路器相数的不同:
目前在10KV及以上的架空线路和电缆与架空线的混合线路上,广泛采用重合闸装置,只有在个别由于系统条件的限制,不能使用重合闸。

例如,断路器遮断容量缺乏;防止出现非同期情况;或者防止在特大型汽轮发电机出口重合于永久性故障时产生更大的扭转力矩,而对轴系造成损坏。

变压器内部故障多数是永久性故障,因而当变压器的瓦斯保护和差动保
护动作后不重合,仅当后备保护动作时起动重合闸。

鉴于单母线或双母线的变电所在母线故障时会全停或局部停电的严重后果,有必要在枢纽变电所装设母线重合闸。

根据系统的运行条件,事先安排哪些元件重合、哪些元件不重合、哪些元件在符合一定条件时才重合;如果母线上的线路及变压器都装设有三相重合闸,使用母线重合闸不需要增加设备与回路,只有在母线保护动作时不去闭锁那些预计重合的线路和变压器,实现比拟简单。

屡次重合闸一般使用在配电网中,与分断器配合,自动隔离故障区段, 是
配电自动化的重要组成局部。

一次重合闸主要用于输电线路,提高系统的稳定性,后续讲述的重合闸,
正是这局部内容,其它重合闸的原理与其相似。

三相重合闸
1一般没有特殊要求的单电源线路,宜采用一般的三相重合闸。

2但凡选用简单的三相重合闸能满足要求的线路,都应中选用三相重合闸。

3当发生单相接地短路时,如果使用三相重合闸不能满足稳定性要求,会出现大面积停电或重要用户停电,应中选用单相或综合重合闸。

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