220kV线路双重化保护重合闸配合探讨_陈许卫

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刍议220kV线路保护同时运用两套重合闸的技术

刍议220kV线路保护同时运用两套重合闸的技术

刍议220kV线路保护同时运用两套重合闸的技术【摘要】继电保护技术经历了三个发展阶段,即机电式保护装置、静态继电保护装置和数字化继电保护装置。

220kV线路保护的标准配置一般为光纤分相电流差动保护为主要保护措施,载波和光纤距离保护为第二套主要保护。

两套保护从装置到工作电源,电流电压都可独立运行。

220kV线路保护双套重合闸运行后,对重合闸的运行情况和整个过程进行分析,需注意采用合理的安全措施,使两套重合闸装置之间实现真正的相互独立。

【关键词】220kV线路保护;两套重合闸;应用技术为了尽量减少电力系统处于不正常和故障的工作状态,保障电网的安全稳定运行,完善继电保护系统。

220kV线路保护利用两套重合闸的技术来实现电力系统的有效保护,从电网运行安全性角度来讲,具有重要的现实意义。

1 220kV线路保护发展现状1.1 220kV线路故障保护通道由于反应线路一侧电气量不可能快速区分本线末端和相邻线开始端故障,采用电距离保护、电流保护等阶段式保护的配合,但是,对于线路末端故障在实施保护过程中需延时切除,这在220kV电压等级的电力系统中难以满足系统稳定性的要求。

所以在220kV线路保护过程中,其标准配置一般都是以能够快速切除线路故障,利用载波和光纤之间距离保护为电力系统实行主要保护,相间和接地距离保护为后备保护。

纵联保护是根据信息传输通道来传输线路两侧的信息数据。

在日常生活中,我们经常见到和使用的信息传输通道有电力线载波通道和光纤通道这两种。

近年来,光纤通道已经成为220kV线路纵联保护的主要通道形式,其速度快,且使用寿命长等特点得到广泛亲睐,而电力线载波通道则逐渐被淘汰。

1.2 PSL601线路保护装置的应用结合国电南自的PSl601(G)型线路保护装置为例,它的主要保护以纵联方向为主,距离保护和零序方向电流保护为后备保护,该保护具有分相出口功能,设备装置还设置了两套重合闸的技术应用。

结合实际情况,可以实现单相重合、三相重合以及综合重合闸功能。

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

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。

220 kV 线路保护双重化关于单相接地故障相关保护的配合

220 kV 线路保护双重化关于单相接地故障相关保护的配合

科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·160·2021年第20期文章编号:2095-6835(2021)20-0160-02220kV线路保护双重化关于单相接地故障相关保护的配合武博(大唐山西发电有限公司太原第二热电厂电气工程部,山西太原030041)摘要:主要针对220kV线路保护双重化配置中,若线路中发生单相接地故障,两套保护装置间重合闸的配合以及若单相跳闸失败时,两套保护装置单相跳闸重合闸失败,保护三跳的配合,及永久性单相接地故障时保护单相接地重合闸后加速动作的配合,为继电保护人员事故后的动作分析提供相关的帮助。

关键词:单相故障;重合闸;保护三跳;后加速中图分类号:TM762文献标志码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2021.20.068目前电网系统中220kV线路保护普遍采用保护装置双重化的配置,此种方式提高了电网运行的安全性和可靠性,但是也增加了两套保护装置间原理和相关接线的配合,而继电保护人员往往针对单套保护装置的模拟试验较多,而对于两套保护装置间的配合研究较缺乏,本文以线路保护单相接地故障为例,分析了两套保护之间的相关配合。

1瞬时性单相接地故障重合闸电力系统中,输电线路的故障多数为瞬时性故障,大约占到故障总数的80%及以上,而这些瞬时性的故障普遍由雷电袭击造成绝缘子表面的闪络、树枝触碰引起线路的放电、绝缘子表面的污垢或者鸟类停留导线等原因造成的瞬间单相接地。

此时,保护装置只需将故障相别两侧断路器断开,致使故障相失电,从而切断故障电流,然后再对故障相进行重合闸,由于非故障相在保护动作到重合闸周期内正常运行,单相重合闸后重新恢复系统三相运行状态,此种方式缩短了保护动作的停电时间,缩小了停电范围,大大提高了电力系统运行的可靠性和稳定性。

由于线路瞬间单相故障,致使保护装置动作跳开故障相后,非故障的两相正常运行,通过相间以及对地电容向故障点提供电容电流。

220kV线路保护重合闸论文

220kV线路保护重合闸论文

浅谈220kV线路保护重合闸摘要:一般情况下,500kv变电所中220kv出线数目多,保护配置种类繁杂多样,通过对线路保护重合闸装置性能分析,讨论不同厂家装置的相互配合,结合现场运行情况,加强理解重合闸装置,并提出对整定单进行相应修改,更方便合理的适应运行要求,从而提高系统运行的可靠性和安全性。

关键词:220kv出线线路保护重合闸0 引言电力系统的运行经验表明,超高压输电线路故障大都是“瞬时性”的,因此,采取自动重合闸技术措施能够提高输电线路运行的可靠性。

目前,220kv及以上电压等级输电线路线路保护均按照双重化要求进行配置,但是,为了防止二次回路上的混淆,一般都要求仅用一套重合闸装置。

对于500kv变电所中220kv出线较多,不同时期投产的保护配置也不尽相同,两套重合闸装置之间的差异以及配合使用问题变得更加突出,产生许多新的问题,给运行人员日常工作带来了不便。

1 典型保护配置中重合闸的性能1.1 220kv线路保护的重合闸是按照线路配置的目前较常见的典型配置有csl100+rcs900,psl600+rcs900。

重合闸方式一般有单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸以及停用重合闸四种方式,可以通过控制字与切换把手进行相应的投退。

重合闸一般有保护启动或者开关位置不对应启动等,国内各大厂家对此都无太大的差异。

但在重合闸沟三跳回路以及不同厂家装置配合使用方面有一定的不同。

1.2 沟三跳回路的差异由于各种原因不需要选相跳闸时,沟通三跳触点闭合。

沟通三跳之后,任何故障,开关都将三跳不再重合。

有的线路保护本身具有重合闸功能,其重合闸退出并不代表线路重合闸退出,保护仍是选相跳闸的。

要实现线路重合闸停用,需将沟三闭重压板投上,表示沟三跳回路接通,保护不再选相跳闸,其沟三跳逻辑如图1所示:2 现场运行中重合闸相关问题2.1 现场中重合闸操作方法2.1.1 典型装置重合闸跳闸操作方法①重合闸方式开关“单重”位置;重合出口回路压板投入。

220kV线路纵联保护两侧配合分析及风险探讨

220kV线路纵联保护两侧配合分析及风险探讨
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 6— 8 5 5 4 . 2 0 1 3 . 1 0 . 0 2 8
0 引 言
随着深圳电 网的不断变化和新设备的不断使用 , 如2 2 0 k V
备 用 电 源 自投 装 置 , 电网方式也 随着 不断 调整 , 特 别 是 增 加 了
( M侧 ) 的纵联保护就可在这段 时间里可靠跳闸。
2 . 2 弱 电 源侧 保 护 起 动 情 况
深圳局 2 2 0 k V线路 纵联 保 护 9 0 % 以上 采用 南 瑞继 保 的
R C S 一9 0 0保 护 装 置 , 本文就 以 R C S一 9 0 0允 许 式 为 例 分 析 开 关
气量的特定关系作为判据 , 借 助通道将线路 一侧电气量信 息传
到另一侧去 , 然 后 两 侧 的 电气 量 同 时 比较 、 联合工 作 , 分 别 按 照 对 侧 与 本 侧 判 别 量 之 间 的 关 系 来 判 别 区 内故 障或 区 外 故 障 , 即 在 线 路 两 侧 之 间 发 生 纵 向 的联 系 , 以这 种 方 式 构 成 的保 护称 之
点的故障 , 采用 电流 、 距离保护等阶段式保护 的配 合 , 对 于线 路 末端故障需要这些保护 的 Ⅱ段延 时切 除, 这在 2 2 0 k V及 以上 电压等级 的电力系统 中难 于满 足系统稳 定性对 快速 切除故 障
的要求 。 输 电线 路 的 纵 联 保 护 是 当线 路 发 生 故 障 时 , 以 线 路 两侧 电
技 术 与 市 场
技 术 研 发
2 0 1 Biblioteka 年第2 0 卷第 1 0 期 2 2 0 k V线 路 纵 联 保 护 两 侧 配 合 分 析 及 风 险 探 讨

浅谈220kV变电站主变保护双重化保护实施

浅谈220kV变电站主变保护双重化保护实施

浅谈220kV变电站主变保护双重化保护实施摘要:我国新技术在不断发展,而自动化、数字化技术也在不断兴起。

在建设220 kV变电站的主变保护系统的时候,其中双重化保护技术的重要的技术,因此怎样设计双重化保护就是我们目前所要重点研究的问题,从而才可以保证系统可以安全的运行。

本问对220 kV变电站主变保护的双重化保护进行了分析,希望可以为电力系统的安全运行提供参考。

关键词双重化保护;220 kV;变电站1 实行双重化保护的原理为了保证220 kV主变压器安全,那么对一些重要设备、线路就要设立保护原则,要有两套保护,而且这两套保护要是不同厂家的产品,而对于重要的元件,则要考好后备保护设置。

1.1 二次谐波原理比率制动差动保护此保护就是变压器主保护,其可以反映出变压器内部的高压单侧短路、层间短路故障和短路故障,使用二次谐波制动的原理可以避免在空投变压器的时候,因为励涌流而出现保护误动问题。

在任何一个差动电流超过了差流速断的整定值时,要迅速的在出口动作,进行差流速断保护。

通常情况下都要监视好各个相差流,假如有一个相差流超过了越限启动门槛,那么就要启动差流越限。

1.2 复合电压过流保护此保护是相信元件或是变压器的后备保护,可以将过流启动值配成两段,每一段可以设置不同时限,如果过流保护达到了灵敏度的要求,那么就可以把电压投退控制调整成0,然后退出复合电压启动,这样的配置就是单纯过流保护。

过流保护是有两段定值的,每一段电流、时限、电压都是可以单独整定的。

2 保护配置原则2.1 要有两套独立的主保护220 kV的主变压器要有两套主保护,而且每套保护其后备保护都要完整,而且也要确保两套主保护、后备保护在直流、交流回路上是独立的,在正常运行的时候,最好是同时的投进两套主保护。

这两个主保护要分别的接于电流互感器的两个绕组上,其中第二套保护可以在主变套管、独立电流互感器间切换,在旁路的断路器代替主断路器运行的时候,要把第一套保护切到旁路电流互感器上,而这时就可以停用第二套保护和其后备保护。

浅谈220kV母线保护双重化改造

浅谈220kV母线保护双重化改造

浅谈220kV母线保护双重化改造摘要:概述了三个220kV变电站的220kV母线保护改造总体方案,结合现有的相关反事故措施要求进行相关回路的整改,现场验收测试相关回路的方法及做好对应的安全措施,最后对相关的问题进行总结探讨。

关键词:母线保护,双重化,改造,反事故措施,现场验收引言母线保护是电力系统继电保护的重要组成保护,下面将从改造方案概述、反事故措施、现场验收及问题探讨进行阐述。

1 改造方案概况三个站共六套母线保护,其中四套运行时间已经超过12年,须更换;另外两套运行未超12年,平时运行良好,可升级改造后继续运行,从而达到满足“每条母线采用两套完整、独立的母线差动保护,并安装在各自的柜内”的要求。

通过升级改造,满足双重化的要求。

2 反事故措施2.1 220kV及以上母线应采用双重化保护配置将原不符合双重化配置技术要求的进行改造,通过表1、表3比较可知,主要有以下两方面:(1)保护配置改成每套母线保护都含有母差、失灵功能;(2)跳闸出口改成每套保护对应一个跳闸线圈。

2.2 保护装置的直流电源插件运行不应超过8年原屏改造的两套母线保护装置,220kV长沙站的运行时间已经七年,220kV兴宁站的运行时间接近九年,结合此次技改更换电源插件。

2.3 为防止保护存在死区,两个相邻设备保护之间应完全交叉;独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流互感器二次回路,宜在开关场实现一点接地;主一保护范围应该最大。

改造前的电流组别情况如下:改造前后的电流组别配置及接地点情况如下表:411-线路保护1,421-线路保护2,431-母线保护1,441-母线保护2,一点接地在保护屏;改造后需要将母线保护1、母线保护2的电流组别互换,并将一点接地改至端子箱,从而满足该项反措要求。

2.4 保护装置弱电源不出保护室,以免受干扰。

保护装置弱电源一般指24V电源,一般用于本保护装置的开入。

由于电压低,当信号用长电缆取自户外时,易受干扰。

220kV变电站主变保护双重化保护设计探讨

220kV变电站主变保护双重化保护设计探讨
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新疆 电 力 20 年第 1 总第8 期 06 期 8
20V变电站主变保护双l化保护iit 2k a' l '  ̄#
2 0 V变 电站 主变 保 护 双 重化 保 护 设计 探 讨 2k
张弦 单强 李 国庆
新疆 电力设计院 ( 乌鲁木齐 80 0 ) 3 0 2
一 一
硬件故障退 出运行时,被保护设备应能允许继续运行。
相 独立 主保 护 的原 则 ,并 且 两套 保 护 为不 同原 理 和不 同厂 要充分考虑到运行和检修时的安全性 ,当运行 中的一套保
护 因异常需要退 出或需要检修时 ,应不影响另外一套保护
般情况下 , 新疆电网新建及带 电运行的 20 V变 电 正 常 运 行 。 2k 站大多采用 三相三卷有载调压降压型变压器 ,电压等级为 1 13 装 置 保 护 功 能 应 能 够 用 软 压 板 进 行 投 入 或退 出 的 .. ’ 2 0 10 3 k 2 / 1 / 5 V,2 0V 及 10 V母 线 最终 采 用 双 母 线 带 操作 ,所有 保护跳 闸出 口均应具有软压板和硬压板 的双重 2k 1k
旁路母线接线方式 ,设专用母联断路器间隔和专用旁路断 出 口 。非 电 量 保护 可 经 装 置 触点 转 换 出 口或 经 装置 延 时 后. .
路 器 间 隔 。5 V母 线 最 终 采 用单 母 线 单元 式 接 线 方 式或 单 出口, 3k 装置应反映其信号 。
母线 分段 接 线方 式 。2 0 V侧按 中性 点直 接接 地设计 ; 1 14 将输入直流电源正负极性颠倒 ,装置应无损坏,并 2k .. 1 0V侧按 中性点直接接地设计 ; 5 V侧 按中性点不接地 在恢复极性后能正常工作。装 置中不同类型的保护 , k 1 3k 应设
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文章编号:1004-289X(2012)06-0008-03220kV线路双重化保护重合闸配合探讨陈许卫1,方智淳1,李航杰1,邱志勤2,朱杰3(1.桐庐县供电局,浙江杭州311500;2.二滩水电开发有限责任公司,四川成都610000;3.余杭供电局,浙江杭州311100)摘要:主要讨论了220kV线路保护RCS-931A、PSL-603GA和PSL-631C重合闸的配合。

由装置间二次回路接线图入手,结合保护装置说明书,分析装置回路间传递的信息、特殊压板功能和重合闸充放电条件。

同时总结了此类配合中的注意事项,为运行人员提供可靠的操作依据,优化运行操作,对事故后分析重合闸动作情况提供帮助。

关键词:重合闸;特殊压板;充放电中图分类号:TM72文献标识码:BDiscussion on Coordination of Auto-Reclosure of220kV Line Double Protection CHEN Xu-wei1,FANG Zhi-chun1,LI Hang-jie1,QIU Zhi-qin2,ZHU Jie3(1.Tonglu Power Supply Bureau,Tonglu311500,China;2.Ertan Hydropower Development Co.Ltd.,Chengdu610000,China;3.Yuhang Power Supply Bureau,Yuhang311100,China)Abstract:The article mainly discussed the coordination of auto-reclosure of220kV line double protection RCS-931A、PSL-603GA and PSL-631C.It starts with the secondary circuit of main electrical scheme and the manual of protection de-vices,analysing the transmitting information in protection devices,the function of special switch and charge-discharge condition of auto-reclosure.Simultaneously,the cautions of this coordination are listed,which can provide operating basis for electrical operation personnel,optimizing operation,and provide the help of analying the movement of auto-reclosure after fault of transmission line.Key words:auto-reclosure;special switch;charge-discharge1引言目前电网中220kV线路保护采用双重化配置,PSL-603GA+PSL-631C组成的第一套线路保护和RCS-931A(第二套线路保护)双套保护加CZX-12R2操作箱的保护配置使用频率较高。

运行中使用断路器保护PSL-631C的重合闸功能,其它两套保护和其配合。

双重化保护配置保证了线路的可靠运行,但是增加了二次回路的复杂性,尤其是保护装置间重合闸的配合接线。

文章[1-3]虽对220kV线路重合闸进行分析,但大都局限于重合闸的某一部分,如沟通三跳、RCS-900系列保护至重合闸压板等,缺少对此类装置重合闸配合系统的分析和研究。

本文从保护间重合闸的启动回路、重合闸的相互闭锁回路、以及此类配合中的注意事项三个方面进行阐述,借此使变电运行人员深入理解保护间重合闸的配合、进一步提高变电运行人员相关操作及事故判断的准确性。

2重合闸启动重合闸的启动有两种方式:分别为保护跳闸启动重合闸、断路器位置启动重合闸。

前者主要解决线路故障保护动作跳闸,后者主要解决正常运行下开关偷跳。

重合闸启动回路接线如图1所示(接线端子号可能有所不同,回路基本一致)。

图1重合闸启动回路(1)1ZJ合后继接点开入1ZJ为断路器操作箱CZX-12R2装置KK合后闭合接点,通过端子n98开入PSL631C装置合后继输入端子15n6x8,作为位置启动重合闸的一个判别(可由保护控制字整定投退)。

操作箱可以提供此端子时最好接入,如不提供也可不接。

(2)断路器位置接点开入1TWJa、1TWJb、1TWJc为断路器操作箱CZX-12R2第二组跳闸位置辅助接点,通过端子n100、n101、n102开入PSL631C装置三相位置启动重合闸端子15n4x1、15n4x2、15n4x3,作为位置启动重合闸的另一个判别,实现位置启动重合闸。

(3)保护动作接点开入1CKJA2、1CKJB2、1CKJC2、1CKJQ4为PSL-603GA 装置保护A、B、C相跳闸输出和保护三相跳闸输出接点;TJA-2、TJB-2、TJC-2为RCS-931A装置保护A、B、C 相跳闸输出接点,上述均为瞬时动作瞬时返回接点(保护动作返回该接点也返回),两组接点中A、B、C 相跳闸接点并联开入PSL631C保护启动重合闸输入端子15n6x1、15n6x2、15n6x3;PSL-603GA装置三相跳闸输出接点1CKJQ4单独开入PSL631C保护三相启动重合闸输入端子15n6x4,实现保护跳闸启动重合闸。

RCS-931A装置保护三跳输出接点TJABC-1不能通过压板9LP15(闭锁另一套保护重合闸压板)开入PSL631C重合闸保护三相启动输入端子,因此此处不接线。

9LP15压板具体功能将在第三节详细介绍。

(4)重合闸启动条件220kV线路重合闸方式普遍采用单相重合闸,以单相重合闸为例结合重合闸逻辑图说明重合闸的启动条件,在第二节中重合闸的充放电条件也以单相重合闸为例说明。

保护单相启动重合闸的条件(与门条件):(1)保护发单相跳闸信号;(2)跳闸相无电流;(3)不满足三相跳闸条件。

位置单相启动重合闸的条件(与门条件):(1)保护控制字第0位为“1”;(2)断路器单相断开;(3)断路器断开相无电流;(4)不满足单跳启动或三跳启动条件;(5)合后继开入动作(当整定为“合后继可用”时需满足此条件)。

3重合闸的相互闭锁装置间重合闸的闭锁可以分为四个部分:操作箱CZX-12R2第一套重合闸闭锁接点与PSL-631C;操作箱CZX-12R2第二套重合闸闭锁接点与RCS-931A;装置RCS-931A与装置PSL-631C;装置P SL-603GA与装置PSL-631C,具体闭锁信号开入开出回路如图2所示(接线端子号可能有所不同、回路基本一致)。

3.1操作箱与RCS-931A和PSL-631C间闭锁以操作箱第一套重合闸闭锁接点与保护PSL-631C为例说明(操作箱第二套闭锁重合闸接点与保护RCS-931A闭锁接线与此相同)。

21YJJ接点为压力继电器21YJJ的动断辅助触点,开入装置压力闭锁重合闸接点15n4x8。

正常运行时21YJJ处在得电动作状态,当断路器气压,液压压力降至不允许重合闸时,压力继电器21YJJ返回,其动断触点闭锁重合闸。

21SHJ手动或遥控合闸动合触点、13TJR和23TJR 永跳接点、2ZJ手跳放电接点四个接点并联开入装置PSL-631C沟通三跳闭锁重合闸接点15n4x4。

在合闸到故障线路、母差保护动作或线路保护发出永跳命令、手动或遥控跳闸时接点闭合使重合闸放电同时沟通三跳。

3.2PSL-631C与RCS-931A间闭锁PSL-631C对RCS-931A的闭锁通过接点GTST2来实现。

GTST1、GTST2为常闭接点,正常状态下断开;在下列情况下该接点闭合:(1)重合闸为三重方式或停用;(2)重合闸CPU告警;(3)重合闸充电未满(包括+24V量开入15n4x4接点,压力低闭锁重合闸);(4)重合闸装置失电。

在满足上述情况下GTST1,GTST2沟通三跳接点闭合,GTST1和PSL603GA保护的BDJ接点串联后开入操作箱的永跳回路。

GTST2则开入RCS-931A沟通三跳闭锁重合闸接点610,实现对装置RCS-931A重合闸闭锁,同时沟通三跳。

图2重合闸闭锁回路RCS-931A 对PSL-631C 的闭锁通过闭锁重合闸接点BCJ-1开入PSL-631C 沟通三跳闭锁重合闸接点15n4x4来实现。

BCJ-1为常开接点,当保护动作跳闸同时满足设定的闭重条件时,BCJ-1常开接点闭合。

BCJ-1闭合的闭重条件:(1)可由控制字选择:相间距离II 段闭重,接地距离II 段闭重,零序II 段三跳闭重,非全相在故障闭重,选相无效闭重、多相故障闭重、三相故障闭重;(2)不可由控制字选择:距离三段闭重,零序三段闭重、重合加速闭重、手合加速闭重。

3.3PSL-603GA 与PSL-631C 间闭锁通过对2.2中RCS-931A 闭锁重合闸接点BCJ-1分析可以看出,在PSL-631C 装置中缺少来自保护PSL-603GA 同样闭锁信号的开入。

为此需将装置PSL-603GA 永跳出口接点1CKJR4开入重合闸闭锁接点15n4x4实现对PSL-631C 闭锁同时,通过接点GTST2闭锁RCS-931A 重合闸。

永跳出口接点1CKJR4闭重条件:距离II 段、距离III 段、零序II 段、零序III 段、零序IV 段、非全相在故障、相间故障、三相故障,以上均可由控制字进行投退。

4重合闸配合中的注意事项4.1PSL-631C 保护沟通三跳压板15LP18该压板和沟通三跳接点GTST2、PSL-603GA 保护动作接点BDJ 串联开入操作箱永跳回路,在线路故障不满足重合条件时,都能不选相三相跳闸。

由于该压板所在回路开入操作箱跳闸回路,而不是“使重合闸放电”,也不同于RCS-931A 保护沟通三跳压板9LP21,因此正常运行时该压板放上。

4.2RCS-931A 闭锁PSL631C 重合闸压板9LP15该压板功能实际由两部分组成的,一是向另一套保护提供保护动作信息;二是向另一套保护提供重合闸闭锁信息。

由于该压板只使用了其“放电”功能,因此将其命名为“闭锁另一套保护重合闸”压板。

但是当使用该压板的两个功能时,该压板不易命名为“至重合闸”、“闭锁另一套保护重合闸”等名称。

4.3RCS-931A 保护沟通三跳压板9LP21RCS-931A 保护沟通三跳压板一端接+24V 电源,一端开入RCS-931A 沟通三跳闭锁重合闸接点610。

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