自动重合闸

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自动重合闸过程

自动重合闸过程

自动重合闸过程
自动重合闸的触发条件是断路器因故障分闸,操作步骤包括继电保护动作、预定延时后自动合闸,预期结果是恢复线路供电。

当电力系统发生故障导致断路器跳闸切断电源时,如果该故障是暂时性的,自动重合闸装置会被激活。

首先,继电保护装置会检测到故障并发出信号使断路器跳闸。

随后,设备会有一个预定的延时(通常在0.5s到1.5s之间),待故障消除后,断路器会自动重新闭合,尝试恢复供电。

如果故障为永久性的,自动重合闸装置应保证只动作一次,避免重复冲击电网造成更大的损害。

自动重合闸在电力系统中起着至关重要的作用,它可以提高供电可靠性,对两侧电源线路而言,能提升系统并列运行的动态稳定性,进而增加传输容量。

对于瞬时性故障,例如雷击导致的绝缘子表面闪络或大风造成的碰线等,使用自动重合闸可以有效减少停电损失,并增强送电线路的容量。

此外,它还有助于纠正由于断路器机构或继电保护误动引起的误跳闸,从而确保电网的稳定运行。

关于不同类型的自动重合闸技术,主要有单相重合闸和三相重合闸两种方式。

单相重合闸主要应用在输电线路
上,可以在发生单相接地短路时仅断开故障相,减少对健全相的影响,提高系统的稳定性。

而三相重合闸则适用于故障为瞬时性且影响所有相的情况,它操作简单并且在大多数情况下足以解决问题。

还有一种是为多次重合闸,通常用于配电网中与分段器配合自动隔离故障区段。

在选择自动重合闸方式时,需要考虑到故障类型、线路的重要性以及系统的运行条件等因素。

电气系统继电保护第6章自动重合闸

电气系统继电保护第6章自动重合闸
ZJ3闭合,直流电源经回路7和10使合闸接触器HC励磁,使断路器合闸。由于 ZJ电流自保持线圈的作用,只要电压线圈被短时启动,便可保证使ZJ于合闸
过程中一直处于动作状态,从而使断路器可靠合闸。
• 如果线路上的故障是暂时性的,则断路器合闸后DL1打开,TWJ失磁, TWJ1打开,1SJ返回ZJ也因DL1打开而返回。ISJ返回后,1SJ1断开,电容C开 始经1R充电,大约经10~15s后,C两端充满电压,这一电路就自动复归,准
• 2、检查同步继电器的结构接线 • 检查同步继电器可用一种有两个电压线圈的电磁型电 压继电器来实现,其内部接线如图6.6所示。它的两组线圈 分别经电压互感器接入母线电压UB和线路电压UL,两组线 圈在铁芯中所产生的磁通ΦB、ΦL也方向相反。因此,铁芯 中的总磁通Φ∑为两电压所产生的磁通之差,也就是反映两 侧电源的电压差△U。
• (5)防止断路器多次重合于永久性故障的措施 在原理接线图中,若ZJ动作后,它的常开接点ZJ1、ZJ2、
ZJ3被粘住时,线路发生永久性故障,则当第一次重合闸后, 保护再次动作,使断路器断开,断路器跳开后,由于DL1又处 于闭合状态,若无防跳继电器TBJ,则ZJ被粘住的接点又会立 即启动HC,发出合闸脉冲,形成多次重合。为此,在原理图 中装设了防跳继电器TBJ。
③ 可以纠正由于断路器机构不良或继的基本要求: • (l)动作迅速
在满足故障点去游离(即介质恢复绝缘能力)所需的时间以及 断路器消弧室和断路器的传动机构准备好再次动作所而的时间的条 件下,ZCH装置的动作时间应尽可能短。 • 对于重合闸动作的时问,一般采用0.5~1.55s。 • (2)不允许任意多次重合
(5)手动合闸于故障线路不重合 当手动合闸于故障线路时,继电保护动作使断路器跳闸后,装 置不应重合。

自动重合闸

自动重合闸

五、重合闸与继电保护的配合
1. 重合闸前加速保护(简称为“前加速”)
I
I
I
A t I ARD
Bt
Ct
1
2
3
• 优点
– 能够快速切除各条线路上的瞬时性故障;
– 可能使瞬时性故障来不及发展为永久性故障, 从而提高重合闸的成功率;
– 所用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单
经济。
29
五、重合闸与继电保护的配合
11
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 手动合闸后加速

合闸
信号
后加速 保护
1. 重合闸起动
① 保护动作起动 ② 手动跳闸起动(不对应起动)
12
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 手动合闸后加速

9
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。
10
一、三相自动重合闸
对单侧电源线路三相自动重合闸的基本要求: —安装地点:线路电源侧 —适用范围:35kV及以下线路(三相一次重合 闸) —线路特点:只有一个电源供电(不存在非同 期重合闸问题)
Bt
Ct
1
2
3
主要用于35KV以下由发电厂或重要变 电站引出的直配线路上,以便快速切除故 障,保证母线电压降低的时间最短。

安全自动装置之自动重合闸讲解

安全自动装置之自动重合闸讲解

安全自动装置之自动重合闸讲解一、自动重合闸的原理自动重合闸是在电力系统出现短路故障后,通过自动执行器将高压断路器的闭锁机构解开,达到重新合闸、恢复电力供应的目的。

其原理主要包括两个方面:故障检测和重合闸操作。

故障检测:通过电流、电压等传感器感知电力系统的工作状态,当检测到电力系统出现短路故障时,自动重合闸装置会向控制器发送故障信号。

重合闸操作:控制器接收到故障信号后,会发出命令控制自动执行器,将断路器的闭锁机构解开,实现断路器的合闸操作。

然后,控制器会检测电力系统是否恢复正常,如果正常,则保持断路器合闸;如果仍然存在故障,断路器会再次断开,以避免电力系统受到更大损坏。

二、自动重合闸的工作流程自动重合闸的工作流程主要包括以下几个步骤:检测故障、解锁闭锁机构、合闸操作和故障恢复判断。

1.检测故障:自动重合闸通过安装在电力系统中的传感器检测电流、电压等参数,当检测到电力系统出现故障时,会发出故障信号。

2.解锁闭锁机构:控制器接收到故障信号后,会发出命令控制自动执行器,将断路器的闭锁机构解开,使断路器能够合闸。

3.合闸操作:经过解锁闭锁机构后,自动执行器会控制断路器合闸,使电力系统重新供电。

4.故障恢复判断:控制器会监测电力系统的运行状态,如果检测到故障已经消除,电力系统恢复正常,则保持断路器合闸;如果仍然存在故障,断路器会再次断开。

三、自动重合闸的应用场景自动重合闸适用于各种电力系统,特别是对于较大容量的电力系统,自动重合闸可以快速恢复电力供应,减少停电时间,提高电力系统的可靠性。

以下是一些自动重合闸的应用场景。

1.供电可靠性要求高的场所:如医院、飞机场、铁路等场所,对电力系统的稳定供电要求较高,一旦出现故障需要快速恢复供电。

2.对停电时间要求较短的场所:有些生产流程、数据中心等场所,对停电时间的要求非常严格,自动重合闸可以帮助尽快恢复供电,减少生产线和数据的中断。

3.长距离输电线路:对于长距离输电线路,一旦发生短路故障,停电范围较大,自动重合闸可以帮助恢复供电,减少停电范围。

自动重合闸原理

自动重合闸原理

自动重合闸原理
自动重合闸是电力系统中的一种保护装置,用于自动恢复电力供应和减少停电时间。

它能够实现对电力系统中断电事故的快速切除和自动回复操作。

自动重合闸的工作原理如下:
1. 监测电力系统状态:自动重合闸装置通过接收与电力系统相关的信号,如电流、电压、频率等,监测电力系统的状态。

2. 检测异常情况:当系统发生故障或异常情况时,自动重合闸装置会检测到这些异常,并根据预设的保护参数进行判断。

3. 切除电力系统:当自动重合闸装置判断出电力系统发生故障或异常情况时,它会迅速切除电力系统,即打开断路器或切断电力供应,以避免故障扩大或造成更大的损失。

4. 分析故障原因:自动重合闸装置会通过对故障信号的分析,确定故障的位置和原因,为后续的维修工作提供参考。

5. 重启电力系统:在故障得到修复或自动重合闸装置判断故障消除后,它会恢复电力供应并重新闭合断路器,将电力系统重新连接起来。

自动重合闸装置的作用是保护电力系统的安全运行。

它能够快速切除故障电路,减少停电时间,提高电力供应的可靠性。


时,它还能够避免对电力系统的损坏,确保电力系统的稳定性和可用性。

自动重合闸开关操作方法

自动重合闸开关操作方法

自动重合闸开关操作方法
自动重合闸开关是一种常见的电力设备,可用于电路的开关控制。

它能够自动判断电流状态并进行合闸操作。

以下是一般的自动重合闸开关操作方法:
1. 保持开关处于打开状态:在操作之前,确保自动重合闸开关处于打开状态,这意味着电路是断开的。

2. 启动保护装置:在重合闸之前,需要启动电路保护装置,例如保护继电器或保护设备,这些装置可以检测电路中的异常状态。

3. 确定合闸条件:根据电路的情况和需要进行合闸操作的约束条件,确定合闸条件,例如电流大小、电压稳定程度等。

4. 手动或自动操作:自动重合闸开关通常有两种操作方式,一种是手动操作,一种是自动操作。

手动操作需要人工干预,而自动操作则可以根据设定的合闸条件自动进行。

5. 检测合闸条件:在进行自动合闸操作时,自动重合闸开关会自动检测合闸条件是否满足,例如电流、电压等是否符合设定的条件。

6. 合闸操作:如果检测到合闸条件满足,则自动重合闸开关将进行合闸操作,闭合电路。

7. 监控电路状态:在合闸之后,需要持续监控电路的状态,确保电路正常运行,避免再次出现异常情况。

需要注意的是,具体的操作方法可能会因为不同型号的自动重合闸开关而有所差异,因此在使用之前应仔细阅读使用说明书,按照说明进行操作。

自动重合闸

自动重合闸
两侧断路器均跳闸后再重合、同步问题 1.不检查同步重合闸(快速重合闸) 2.解列重合闸 3.检查同步和检查无电压重合闸
3.检查同步和检查无电压重合闸(图5-7)
检查无电压一侧先动作(同步检定也要投入) 检查同步一侧后动作(无电压检定决不能投入
TJJ
TJJ
四.重合闸和继电保护的配合
1. 重合闸前加速保护(图5-11) 特点:能快速切除瞬时性故障、提高 重合闸成功率;首次动作无选择性,断 路器工作条件加重。适合35KV以下(10kv) 发电厂和变电站的直配线路。
3.对自动重合闸的基本要求
(1)采用控制开关位置和断路器位置不对应 起动 (手动跳闸、保护跳闸、误动跳闸) (2) 一次重合闸只应动作一次 (永久性故障,第二次跳闸后不再重合) (3) 手动合闸保护随即跳闸,重合闸不 应动作。 二.单侧电源线路三相一次重合闸
二.单侧电源线路三相一次重合闸
三.双侧电源线路重合闸的方式
第五章 自动重合闸
一.自动重合闸概述 1.自动重合闸在电力系统中的作用 输电线路故障大多是瞬时性的,采用在断路 器跳闸后自动重新合闸的装置。可提高供 电可靠性和电力系统并列运行稳定性。 (1KV以上有断路器的线路) 2.自动重合闸的分类 三相和综合(单相、三相)重合闸; 一次和多次; 单侧图5-16)
对非全相运 行中仍然能 正确工作的 保护接N端 子; 对非全相运 行中可能误 动的保护接 M 端子,重 合闸起动后 将其闭锁。
四.重合闸和继电保护的配合
2. 重合闸后加速保护(图5-12) 特点:保护首次动作可能有延时,但能快 速切除永久性故障;首次动作有选择性, 不扩大停电范围;适合 35KV 及以上网络 及重要负荷供电的线路。
五.单相和综合重合闸

自动重合闸原理

自动重合闸原理

自动重合闸原理自动重合闸是一种用于电力系统的保护装置,它的作用是在电路发生故障时,迅速切断故障部分,保护电力设备和人身安全。

那么,自动重合闸的原理是什么呢?本文将从自动重合闸的工作原理、结构组成和应用特点三个方面来详细介绍。

首先,我们来了解一下自动重合闸的工作原理。

自动重合闸的工作原理是利用电磁吸引力来实现的。

当电路发生故障时,电流会突然增大,这时会产生电磁场,使得电磁铁受到吸引力,触发机构被吸引,从而实现自动重合闸的动作。

在动作之后,自动重合闸会自动进行复位,为下一次的保护动作做好准备。

其次,自动重合闸的结构组成主要包括电磁铁、触发机构、复位机构和控制电路。

电磁铁是自动重合闸的核心部件,它能够产生强大的吸引力;触发机构是连接电磁铁和断路器的机构,它能够将电磁铁的动作传递给断路器;复位机构是用于自动复位的部件,它能够在动作之后将自动重合闸复位到初始位置;控制电路是用于监控电流和控制自动重合闸动作的电路,它能够实现自动重合闸的智能化控制。

最后,我们来看一下自动重合闸的应用特点。

自动重合闸具有动作速度快、可靠性高、使用方便等特点。

它能够在电路发生故障时,迅速切断故障部分,保护电力设备和人身安全;同时,它还能够实现自动复位,减少了维护成本和维护工作量。

因此,自动重合闸在电力系统中得到了广泛的应用,成为了电力系统中不可或缺的重要装置。

总之,自动重合闸是一种用于电力系统的重要保护装置,它的工作原理是利用电磁吸引力,结构组成包括电磁铁、触发机构、复位机构和控制电路,应用特点是动作速度快、可靠性高、使用方便。

通过本文的介绍,相信读者对自动重合闸的原理有了更深入的了解,对于电力系统的保护装置有了更全面的认识。

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R1
R2 R3 D1
R5
R7
R8 D3 R9 R10
去 后 记 忆 元 件
+E HQJ R11 XJ
XJ HQJ
① R4 C3 W2 T2 R6 D4
W1 DL1
C1
C2
T1
D2 ② KK
T3 0V
②点变为-E ,同时C3通过D1、T1和R6而放电,经0.1秒, ②点电 位回升到使稳压管W2不能再击穿时→T2又将导通→T3截止(0.1秒的过 程中导通),使HQJ动作发出一个合闸脉冲,并由它来保证只进行一次 重合。瞬时性故障,则重合闸成功,DL合闸以后→ C1放电→T1截止 →C3又开始经R5和R6充电,经15~25s充电时间后,C3充满→整个电路自 动复归原状,准备好再次动作。
tu tz
重合闸 起动
tZCH
一次合闸 脉冲元件
(放电)
&
HQJ
控制 开关KK
XJ 0.1s
JSJ
一次合闸脉冲元件:保证重合闸装置只重合一次;
执行元件:启动合闸回路和信号回路,还可与 保护配合,实现重合闸后加速保护。
其中,一次合闸脉冲元件及控制开关闭锁回 路等组成和保护相配合的后记忆元件的接线。
重合闸起动 与时间元件
放电 回路
一次合闸 脉冲元件
手动 闭锁
重合闸信号 信号与 电源 与执行回路 合闸触点
R1
R2
R5
R3
D1 W1 DL1 C1 C2 1、正常工作状态: T1 R4 D2 ② KK R6 ① C3 W2
R7
R8 D3 R10 R9
去 后 记 忆 元 件
+E HQJ
R11 XJ
XJ HQJ
自动重合闸
自动重合闸在电力系统中的作用
自动重合闸(ZCH)装置是将因故障跳开后的断 路器按需要自动投入的一种自动装置。
运行经验表明,架空线路的故障主要是“瞬时性” 的,如: 雷电引起的绝缘子表面闪络; 大风引起碰线; 鸟类以及树枝等物落上导线上引起的短路。 此时,继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障 点的绝缘强度重新恢复。如果把断路器再合上,就能 够恢复正常的供电。
但是,当自动重合闸装置合闸于永久性故障时, 如:线路倒杆、断线、绝缘子击穿或损坏引起的故 障,断路器跳闸后故障依然存在,即使再合上电源, 断路器也会再次跳闸。如此,则对电力系统的运行 造成一定的不利影响。 自动重合闸不利的影响: 当重合于永久性故障上时, (1)使电力系统又一次受到故障的冲击; (2)因为短时间内连续切断两次短路电流,使断 路器的工作条件变得更加严重。
通常三相一次自动重合闸装置由起动元件、延时元 件、一次合闸脉冲元件和执行元件四部分组成。
重合闸 起动 tZCH 一次合闸 脉冲元件
(放电)
&
HQJ
控制 开关KK
XJ 0.1s
JSJ
重合闸 起动
tZCH
一次合闸 脉冲元件
(放电)
&
HQJ
控制 开关KK
XJ 0.1s
JSJ
起动元件:当断路器跳闸之后,使延时元件起动。 起动方式: (1) 控制开关KK位置与断路器位置不对应 (优先采用); (2)保护装置起动。 延时元件: t ZCH
ZCH ZCH
无压
U<
+
+
U-U
同步
同步
U-U
+
(1)工作过程:
当线路短路时,两侧DL断开,线路失去电压, M侧低电压继电器动作,经ZCH重合。
M
N
+
U<
无压
ZCH ZCH
无压
U<
+
+
U-U
同步
同步
U-U
+
a、重合成功,N侧同步检定继电器在两侧电源符 合同步条件后再进行重合,恢复正常供电;
b、重合不成功,保护再次动2
D5 C5 R13 T4 D6 +E R14 R15 JSJ
去 后 加 速

来自 D3-R9

C4
T5
0V
实际上T4导通后,C5将通过R14、T4放 电→④点电位-E↑,回升到0V时,T5 又导通→R13不能给T4供电→T4截止, C5经JSJ的R12逐渐充电到+E →回路 恢复到原状,准备下一次再动作→C5 的放电速度→回路自保持时间→1s(即 一次合闸脉冲元件发出0.1s的短脉冲加 以展宽→1s的输出信号)。此时间内, JSJ动作,触点闭合,和继电保护配合, 实现保护的加速动作。
具有同步检定和无压检定的重合闸:
M N
+
U<
无压
ZCH ZCH
无压
U<
+
+
U-U
同步
同步
U-U
+
在两侧的断路器上,除装有单侧电源线路的ZCH 外,在一侧(M侧)装有低电压继电器,用以检查线 路上有无电压(检无压侧),在另一侧(N侧)装有 同步检定继电器,进行同步检定(检同步侧)。
M
N
+
U<
无压
对自动重合闸装置的基本要求
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,以便更好地和继电保护相 配合,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DL处于不正常工作状态(机构中,气压、液压 降压等)而不允许实现重合闸时,应将自动重合 闸装置闭锁。
5.2 双侧电源线路的三相一次自动重合闸
双侧电源送电线路重合闸的特点
双侧电源送电线路重合闸除满足单侧电源各项要 求以外,还应满足以下两点要求:
时间的配合:考虑两侧保护可能以不同的延时跳闸, 此时须保证两侧均跳闸后,故障点有 足够的去 游离时间。 同期问题: 重合时两侧系统是否同步的问题以及 是否允许非同步合闸的问题。
5.1 单侧电源线路的三相一次自动重合闸
当线路上故障(单相接地短路、相间短路) 继电保护装置动作跳开三相断路器 自动重合闸装置起动,经0.5~ 1.5 s延时,发重合脉冲
重合三相断路器
若故障是瞬时性的,重合成功;故障是永久性的, 保护再次跳开三相断路器,不再重合。
晶体管型一次重合闸的接线和工作原理
T2 D4
T3 0V
DL在合闸位置→DL1闭合→T1截止→C3 两端经R5和R6充满至电源电压→①点 电位为+E,②点电位为0V,所需时间为15~25s →②点0V →W2 截止(击穿 电压定为10V),T2由R7供给基流而导通→ T3截止→ XJ和HQJ均不动作
R1
R2 R3 D1
R5
R7
R8 D3 R9 R10
(2)两点说明:
a、有上述分析可见,M侧DL如重合于永久性故障, 就将连续两次切断短路电流,所以工作条件比N 侧恶劣,为此,通常两侧都装设低电压继电器和 同步检定继电器,利用连结片定期切换其工作方 式,以使两侧工作条件接近相同。 b、在正常工作情况下,由于某种原因(保护误动、 误碰跳闸机构等)使检无压侧(M侧)误跳闸时, 因线路上仍有电压,无法进行重合(缺陷),为 此,在检无压侧也同时投入同步检定继电器,使 两者的触点并联工作。这样,在上述情况下,同 步检定继电器工作,可将误跳闸的DL重新合闸。 注:在使用同步检定的一侧,绝对不允许同时投入无压 检定继电器。
R1
R2 R3 D1
R5
R7
R8 D3 R9 R10
去 后 记 忆 元 件
+E HQJ R11 XJ
XJ HQJ
① R4 C3 W2 T2 R6 D4
W1 DL1
C1
C2
T1
D2 ② KK
T3 0V
5、手动合闸: DL1闭合,T1截止;C3开始充电,经15~25s时间C3充满电,如线 路上有故障→DL闭合后随即保护动作,DL跳闸; 由于C3充电时间不够,不足以使W2被击穿,T2不会截止→与重合 于永久性故障相似。
D6
T5 0V
当重合闸回路动作,T2截止→发 出一个宽度为0.1s的短脉冲信号 →T4立即导通→JSJ动作→3点由 +E↓0V →④点由0V↓-E →T5截止, 经反馈电阻R13供给T4一个自保持的 正反馈电流,此时来自D3、R9的输 入脉冲消失,T4也能保持在导通状 态→因此起到记忆作用。
C4
上述自保持状态能否长期继续下去呢?
R1
R2 R3 D1
R5
R7
R8 D3 R9 R10
去 后 记 忆 元 件
+E HQJ R11 XJ
XJ HQJ
① R4 C3 W2 T2 R6 D4
W1 DL1
C1
C2
T1
D2 ② KK
T3 0V
3、线路上存在永久性故障: 重合闸以后保护将再次动作跳闸→DL1再次打开,“重合闸起动与时间 元件”动作同前,使T1导通,但C3尚未来得及充满电压(15~25s充满) → ②点不会变为-E,此时W2不会被击穿,T2并不截止,“一次合闸脉 冲元件”就不会再发生宽度为0.1秒的脉冲→保证只进行一次重合闸。
去 后 记 忆 元 件
+E HQJ R11 XJ
XJ HQJ
① R4 C3 W2 T2 R6 D4
W1 DL1
C1
C2
T1
D2 ② KK
T3 0V
2、DL由保护动作或其它原因误动作而跳闸 DL1 打开→C1经R1充电(0.1s)(时间元件起动)即重合闸延时, C1充电电压达到稳压管W1的击穿电压,W1击穿→T1经R1和W1供给基流 而导通→①点电位突变至0V左右,由于C3两端电压不能突变→②点电 位变为-E →此时W2被击穿→负电压加于T2 →T2截止→T3导通,HQJ和 XJ动作→向DL发出合闸脉冲,同时给出重合闸动作信号。
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