断路器防跳回路缺陷的分析与处理

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断路器防跳回路的应用及故障分析

断路器防跳回路的应用及故障分析

断路器防跳回路的应用及故障分析发布时间:2021-04-29T08:46:34.528Z 来源:《福光技术》2021年1期作者:秦宝方 1 李斌全 2 何崇军 3 [导读] 反复合闸过程中易导致故障向外围扩散,由此引发大范围的安全事故。

贵州开阳化工有限公司贵州贵阳 550399摘要:断路器应用中,应当配备防跳跃闭锁回路,仅允许断路器发生一次合闸的行为,从而避免在合闸期间因机构等方面的问题而导致断路器反复跳合的情况,给电力系统的安全运行提供保障。

因此,对断路器防跳回路的应用及故障进行分析,具有重要的意义。

关键词:断路器;防跳回路;应用;常见故障1断路器“跳跃”造成的不良影响(1)反复合闸过程中易导致故障向外围扩散,由此引发大范围的安全事故。

而在电路短路的情况下,甚至存在断路器爆炸的可能。

(2)断路器的主触头行程一般都比较小,如 6kV 真空断路器的主触头行程只有 10mm,真空包不能承受连续的多次合闸冲击,否则,真空包会受到严重的损坏。

此外,分合闸线圈设计为短时工作制,在多次“跳跃”分合闸状态下,极容易烧毁分合闸线圈。

2防跳回路的运行机制断路器跳跃现象出现后,表明合闸回路中存在故障,例如某节点粘连或是机构卡死等。

在部分场景中,断路器处于关合的状态,发生预伏短路的故障时,可见分合断路较为频繁,在此影响下将进一步使系统处于异常工作的状态,若保护动作可正常执行,断路器跳闸时将及时触发防跳回路并使其运行,在短时间内断开合闸回路,此时即可避免断路器出现跳跃的故障。

经过合闸后,断路器的辅助节点闭合,此举的目的在于避免再次受到继电器的刺激,辅助节点被连接后,可同步发生合闸回路断开的动作。

在上述一系列的连锁动作之下,即可有效避免断路器的跳跃故障。

3断路器防跳回路的主要类型及应用3.1电气串联型防跳回路防跳继电器 TBJ 由电流启动,线圈通过串联的方式实现与跳闸回路的有效连接。

合闸到故障线路时,将及时触发继电保护动作,可见保护出口接点TJ 闭合,电流线圈启动,断路器跳闸。

断路器防跳回路问题专题分析

断路器防跳回路问题专题分析

断路器防跳回路常见问题分析及对策一、防跳定义什么是断路器防跳。

当断路器合闸于永久性故障时,断路器保护动作迅速跳开开关,此时若合闸指令持续存在(合闸接点黏粘),开关又会再次合闸于故障,保护动作再次跳开开关,即开关储能满足要求后会出现连续“合-分-合-分…”的跳跃现象,为避免此类现象发生,在开关机构或保护装置内加装防跳继电器,经过控制回路断开或短接合闸回路,实现开关防跳功能。

二、防跳功能的实现方式1 防跳回路原理1)保护装置防跳回路原理图1保护装置防跳回路原理保护装置防跳闭锁继电器的断路器控制回路如图1所示,图1中防跃继电器TBJ有两个线圈,即电流线圈和电压线圈,电流线圈为启动线圈,电压线圈为自保持线圈。

SHJ为手合节点,ZHJ为重合闸节点,HBJ为合闸保持继电器,HQ为合闸线圈,DL为断路器辅助节点,STJ为手跳节点,TJ为保护动作跳闸节点,TQ为跳闸线圈。

当手动合闸或保护装置重合闸动作时,SHJ或ZHJ动作,其常开节点闭合,若此时一次系统有故障,保护动作,TJ闭合,启动TBJ 的电流线圈,TBJ1、TBJ3常闭节点打开,切断合闸回路,防止操作人员在手动合闸后未放开合闸把手,导致SHJ不能返回,或重合闸继电器节点粘住。

如果没有防跳跃闭锁回路,上述情况将导致断路器再次合闸。

另一方面常开节点TBJ2闭合,启动TBJ的电压线圈自保持。

直到SHJ与STJ返回,TBJ的电压线圈失电为止,TBJ继电器复归。

使用TBJ1与TBJ3这两个常闭节点是为了增加合闸回路的可靠性,防止其中一个节点损坏而导致断路器不能合闸;使用TBJ4是为了防止故障切除后,TJ比断路器辅助节点DL 先返回,跳闸回路由TJ直接断弧而损坏。

2)操作机构防跳回路原理图2 操作机构防跳回路原理以110kV弹簧操作机构断路器为例,操作机构防跳跃闭锁继电器的控制回路如图2所示。

图2中DL* 为提前接通常开节点,即在开关断路器合闸过程中,且未合上之前DL* 接通;TBJ2 为延时打开的常闭节点;当储能回路故障时DG 常闭节点打开,闭锁合闸回路;S1 为弹簧储能限位节点,当弹簧未储能时S1 节点打开,闭锁合闸回路;当SF6 气体低于规定值时,SF6 节点打开,闭锁跳合闸回路。

浅析220kV断路器防跳回路中异常问题分析及处理

浅析220kV断路器防跳回路中异常问题分析及处理

浅析220kV断路器防跳回路中异常问题分析及处理摘要:220kV断路器是继电保护中的一种核心装置,由于220kV断路器的功能较多,且对于稳定设计支持的依赖性较强,因此容易在防跳回路中出现异常问题。

本文结合220kV断路器防跳回路中异常情况,对异常问题的出现原因展开分析,同时结合实际,对异常问题的处理以及针对220kV断路器可靠性的提升提出建议。

关键词:220kV断路器;防跳回路;异常问题前言从现阶段220kV断路器应用的实际情况分析来看,由于保护厂家的操作箱和断路器本身的型号之间存在差异等因素的影响,从而使得220kV断路器的防跳回路设计思路与实现方式存在一定的出入,导致220kV断路器防跳回路中异常问题的出现几率随之增加。

对此,需要根据具体要求切实保证防跳回路设计的合理性,从而为大型发电机组的稳定运行提供保障。

一、220kV断路器防跳回路中异常问题(一)异常表现某个220kV开关保护断路器(由ABB公司研发生产,型号为 LTB245E1),其操作箱是由北京四方继保有限公司研发生产,其分相操作箱型号为 JFZ-12F。

在以此继电保护试验操作过程中,技术人员发现该220kV断路器防跳回路中出现异常问题。

在试验开始之前,按照要求取出重合闸的出口压板,置入单相,即a-相跳闸出口的压力板。

确保开关的三相保持一致合位,同时弹簧已经完全储存,在保护屏后,相关技术人员利用手部按住触点,同时通过测试仪器和单相区域的瞬时故障,进而做出开关单相跳闸。

期间,如果防跳回路正常,则a-相退出会跳脱,而在b相与c相三相不一致后,会达到固定的时间限制,即退出会在2s后发生跳闸,但是断路器不会跳。

试验后结果显示,三相均处于分位,但在三相不一致退出后,两相合闸的计数器会增加一次,防跳继电器为作为反映。

起初,测试人员认为这是一个观测错误。

由于不容易判断场地上的开关和关闭条件,因此需要根据上述方法对另一个b相和c相展开防跳回路测试,测试结果与a相相同。

断路器防跳回路异常分析及解决方案

断路器防跳回路异常分析及解决方案

断路器防跳回路异常分析及解决方案摘要:断路器是电力系统中重要的一次设备,而防跳回路是断路器控制回路的一个重要组成部分。

断路器跳跃是指因断路器合闸触点粘连或其他原因导致断路器短时间内重复分、合闸,如果不采取可靠措施,可能导致故障电流多次冲击电力系统,使断路器的开断能力下降,更甚者还可能引发爆炸,威胁人身与设备安全。

文章对断路器防跳回路异常进行分析并提出了解决方案。

关键词:断路器;保护;防跳1断路器发生跳跃主要有两种情况一种是当断路器合闸时,刚好线路有故障,保护装置动作跳开断路器。

若此时由于合闸触点粘连等原因导致合闸脉冲还在保持状态,断路器将再次合闸,如此反复分、合闸,将导致断路器发生跳跃。

针对此种情况可使用保护装置防跳回路切断合闸回路加以防止,即保护装置防跳。

另一种情况是断路器机构有问题(如机构脱扣等)不能使断路器正常合闸而发生偷跳等。

如此时断路器合闸脉冲还在保持中,也将导致断路器反复分、合闸而发生跳跃。

针对此种情况应该使用断路器内部防跳继电器加以防止,即机构防跳。

2防跳技术2.1防跳和防跳功能定义断路器的合分闸由电气合分闸信号或手动合分闸按钮触发。

当合闸命令使断路器合闸后,如果电气回路的控制触点无法复归,或合闸按钮无法复归,合闸命令一直存在。

此时如果继电保护动作使断路器跳闸,则跳闸后断路器将再次合闸,甚至发生反复“跳-合”现象,这就是“跳跃”。

防跳,就是利用机械闭锁装置或电气闭锁装置,使得一个合闸命令无论持续多长时间,都智能操作断路器合闸一次。

如果断路器要第二次合闸,则必须在前一个合闸命令消失后重新发送合闸命令。

2.2电气防跳工作原理如下:(1)断路器工作状态下,合闸闭锁电磁铁 RL1 动作,合闸闭锁电磁铁的辅助开关 BL:0,2 节点闭合;断路器已储能,储能节点 BS1:13,14 闭合;断路器分闸状态,断路器合闸触点 BB1:53,54 断开;防跳继电器 KN 不动作,KN:1,2 闭合。

(2)合闸信号发出后,合闸回路得电,电流通过整流元器件 TR3,经过 KN:1,2、BS1:13,14、BB1:31,32、BL:0,2 到达合闸线圈 MC,断路器合闸。

断路器防跳回路分析及规范

断路器防跳回路分析及规范

断路器防跳回路分析及规范防跳回路是断路器合闸回路中的重要部分,用于防止断路器跳跃现象。

跳跃现象指的是合闸回路出现故障或机构问题,导致断路器多次分合或反复合闸分闸。

防跳回路分为操作箱内和断路器就地操作机构内两类。

在操作箱内的防跳回路中,继电器12TBIJa动作后,防跳继电器1TBUJa启动。

若出现保护重合闸脉冲过长、开关机构辅助接点故障或操作把手接点粘连等情况,继电器2TBUJa将启动并自保持,使开关合闸回路不能导通,达到防跳的目的。

操作箱防跳回路的优点是实现简单,缺点是容易受到操作箱内部故障的影响。

断路器就地操作机构内的防跳回路则相对复杂,但不受操作箱内部故障的影响。

其实现原理类似于操作箱内的防跳回路,但需要考虑机构的特殊性质,如机构脱扣等。

总之,防跳回路对于保证断路器正常运行非常重要。

在设计和使用时,应根据实际情况选择合适的防跳回路种类,确保其可靠性和稳定性。

操作箱防跳回路的优点在于它能够保护操作箱内的回路,运行环境良好,不容易出现故障。

然而,它的缺点是保护范围受限,只能防止合闸命令接点误导通造成的断路器跳跃问题,无法避免因操作箱以外的寄生回路或二次回路接地引起的断路器跳跃。

此外,当断路器本体三相不一致继电器动作启动跳闸时,操作箱防跳回路无法启动。

还有一个问题是12TBIJa继电器需要与开关的跳闸电流箱配合。

机构防跳的原理是以___3AP/3-F1断路器A相回路为例,如图2所示:当开关合闸至合位后,S1LA开关常开辅助接点闭合。

若就地合闸接点K76粘连或保护合闸脉冲持续保持,则防跳继电器K75LA启动并自保持;合闸回路中的防跳继电器常闭接点断开,防跳功能实现。

机构防跳的优点是断路器机构防跳回路仅并联在合闸回路中,对分闸回路没有影响,回路相对比较简单,可以实现就地保护,有效地消除了从保护装置到断路器机构箱间的保护死区现象。

然而,它的缺点是机构防跳继电器安装在断路器机构箱或汇控柜中,运行环境比较恶劣,存在受断路器振动影响等隐患,随着年限增长,运行状况逐渐变坏。

110kV新建变电站断路器防跳回路问题分析及改进措施

110kV新建变电站断路器防跳回路问题分析及改进措施

110kV新建变电站断路器防跳回路问题分析及改进措施摘要:随着科学技术的发展,我国对电能的需求不断增加,变电站建设越来越多。

110kV新建变电站主变低压侧断路器分闸后无法再次合闸,经研究发现,由于主变机构箱防跳继电器与操作箱跳位监视回路参数不匹配,造成防跳继电器不能可靠返回,合闸回路被切断,断路器无法合闸。

通过修改二次接线和开展防跳试验验证,该问题得以解决。

关键词:断路器;继电保护;防跳回路引言由于变电站是电力传输系统的基础设施和关键构成,所以通常对其进行合理的继电保护。

然而在多种因素的影响下,继电保护故障时有发生,严重制约了变电站乃至整个电力系统的运行效率与质量,故重视110kV变电站继电保护故障分析,并采取措施予以妥善处理与科学预防。

1 110kV智能变电站继电保护系统简述智能变电站的继电保护系统主要是为了解决供电系统中的故障现象,进而能够维护供电系统的平稳运行。

继电保护系统也应兼顾灵敏度,如果发现供电系统中电气设备出现任何异常现象,都需要通过继电保护迅速作出反应。

110kV智能变电站继电保护系统的构成主要包括:智能终端、电子互感器、交换组以及合并单元等,如果发现继电保护系统中出现故障现象,可以立即将保护的装置与电网进行分离,还可以实现对智能变电站的监控作用,一旦检测到设备存在故障现象,就会自动开启警报,并引起管理人员的注意。

2主变低压侧断路器控制回路分析由于主变低压侧断路器遥控分合不正常,工作人员检查断路器控制回路,断路器分合闸控制回路走向表述很不明确,因此工作人员只好查厂家资料,核对现场二次接线,补充完善主变低压侧开关控制回路,保护调试技术人员进行主变低压侧断路器遥控分合闸试验,步骤如下:1)用短线短接3S1-2接点,解除五防锁,3QK切换开关打到就地同期位置,3QK3-4接点闭合。

2)投入主变测控柜3LP3遥合压板,在后台执行合闸操作,HJ接点闭合。

但是主变低压侧断路器不动作。

3)在主变测控屏用万用表测量正电源端子3CD1,正电,遥控合闸出口端子3CD9对地电压,正电;在主变保护屏测量合闸出口端子3-4CD5,正电;在主变低压开关柜合闸出口端子2D6,正电;2D12负电。

高压交流断路器防跳回路原理与防跳失败原因浅析

高压交流断路器防跳回路原理与防跳失败原因浅析

高压交流断路器防跳回路原理与防跳失败原因浅析【摘要】高压交流断路器是电力系统中非常重要的设备,用于在电路发生故障时切断电路以保护设备和人员安全。

防跳回路是一种保护措施,能够防止断路器在故障消失后自动闭合,造成设备再次受到损坏。

本文围绕高压交流断路器的防跳回路原理展开讨论,介绍了其工作原理和实现方式。

分析了高压交流断路器防跳失败的一些常见原因,包括电气故障、机械故障等。

强调了高压交流断路器防跳回路的重要性,指出其对电力系统安全稳定运行的重要作用。

通过对高压交流断路器防跳回路的深入了解,可以帮助提高电力系统的可靠性和安全性,保障设备和人员的安全。

【关键词】关键词:高压交流断路器、防跳回路、原理、失败原因、重要性。

1. 引言1.1 高压交流断路器概述高压交流断路器是一种重要的电气设备,用于在电路中断开或闭合电流。

它通常用于高压电网中,以保护电网和相关设备免受过载或短路的损坏。

高压交流断路器可以快速断开电路,并可靠地在电压大时承载电流。

高压交流断路器通常由断路器本体和辅助装置组成。

断路器本体主要由触头、触头间隙、灭弧室等组件构成,用于实现对电路的开合。

而辅助装置中的防跳回路则是确保断路器在断开电路后不会自身跳回闭合的关键部件。

在高压交流断路器中,防跳回路通过检测电流和电压的状态来确保断路器在断开电路后不会自动闭合。

防跳回路的原理是利用电磁力使得触头保持在打开状态,避免意外闭合造成的设备损坏和人员安全问题。

高压交流断路器是保障电力系统安全运行的重要设备,而防跳回路则是确保断路器正常工作的关键部件之一。

对于高压电网来说,高压交流断路器的概述及其关键部件的工作原理都至关重要。

2. 正文2.1 高压交流断路器防跳回路原理高压交流断路器防跳回路原理是指通过设置电气或机械装置,使得在断路器发生过电流或过负载时,能够防止断路器因电力系统的反冲而导致跳闸。

高压交流断路器通常采用电磁触发机构或无过负载保护的励磁机构,通过这些机构实现对断路器的控制和保护。

一起220kV断路器防跳回路异常分析及改进

一起220kV断路器防跳回路异常分析及改进

一起220kV断路器防跳回路异常分析及改进- 1 -摘要:断路器是电力系统中的关键设备,而断路器防跳回路是断路器二次回路中的重要组成部分,可有效防范断路器“跳跃”对断路器本体和电网的冲击。

针对一起运维过程中发现的防跳继电器异常动作事件开展分析,结合断路器二次回路、本体防跳原理,定位了防跳回路异常的原因,并提出了相应的改进措施。

现场试验和运行结果表明,改造后的防跳回路消除了设备隐患,提高了断路器运行可靠性。

同时,本次异常分析也为后续同类故障查找提供了参考。

- 1 -0引言断路器是电力系统中的关键设备,可快速切除电力系统故障时产生的故障电流,因此,其稳定运行对电力系统至关重要。

断路器的防跳回路是二次回路中最重要的回路之一,用以防止断路器出现“跳跃”现象[1]。

所谓“跳跃[2-4]”,是指断路器在手动合闸或自动重合闸动作后,由于手动合闸切换把手未及时返回、合闸节点粘连等原因,导致合闸脉冲保持输出,若此时断路器合闸于永久性故障点,继电保护动作,断路器动作跳闸,由于合闸脉冲保持,断路器会再次合闸,继电保护再次动作,断路器再次跳闸,如此反复,造成断路器连续多次出现跳闸、合闸现象。

运行中的断路器防跳失败,会导致断路器的遮断能力下降,严重时还会引起断路器损坏甚至爆炸,威胁设备、人身和电网安全,造成事故扩大[5]。

本文针对一起运维过程中发现的防跳继电器异常动作事件,分析防跳回路异常原因,并提出了相应的优化措施,提高了断路器运行可靠性。

1断路器防跳回路1.1断路器防跳回路应用场景断路器防跳功能的适合状况分为防止断路器分、合闸状态下反复跳跃两种。

高压直流输电系统中断路器防跳功能一般作用于分位,当断路器处于分位时,此时若发生分闸节点或分闸把手卡涩造成断路器一直发出分闸命令时,防跳功能将会切断断路器分闸控制回路,在断路器正常合闸后,由于切断分闸回路使得断路器由分位-合位后无法继续分闸;交流系统中断路器防跳功能惯作用于合位,当断路器处于合位时,此时若发生合闸节点或合闸把手卡涩造成断路器一直发出合闸命令,防跳功能将会切断断路器合闸控制回路,在断路器进行正常分闸后,由于切断合闸回路使得断路器由合位-分位后无法继续合闸。

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断路器防跳回路缺陷的分析与处理
摘要:高压开关柜保护装置操作箱及断路器机构箱都设有防跳回路。

断路器在手动或自动装置合闸后,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时保护动作使断路器跳闸而发生的多次“合分-合分”的“跳跃”现象。

目前保护装置防跳和开关机构防跳都可以解决“跳跃”问题,但同时并存或因保护逻辑的设置不合理,会导致防跳回路失灵。

本文通过一起防跳回路的故障实例,分析了防跳回路的工作原理,以及防跳回路失灵的解决办法。

关键词:防跳回路;开关柜;故障
1.故障分析
我司在轨道1号线110kV主变电所停电检修与预防性试验时发现,35kV开关柜断路器防跳功能不起作用。

现象为在模拟断路器合闸回路常通且馈线发生永久性故障时,断路器发生反复“合分-合分”的“跳跃”现象。

如果日常运行中手动合断路器时,线路有故障使保护动作沟通跳闸回路或者跳闸出口接点卡死;或是合闸于永久性故障的线路时断路器合闸回路发生粘连,均会造成开关的跳跃,从而损坏开关或对系统造成冲击。

为消除此种重大隐患,保障供电安全,需对现有的防跳回路进行改造,以满足实际使用需求。

分析其二次回路,发现采用开关防跳,原理图如下:
图1 断路器二次回路
①K1防跳继电器②S3弹簧储能辅助开关③ S1断路器辅助接点④Y9合闸线圈⑤Y1分闸线圈
图2 断路器二次回路(防跳回路部分)
图3 保护装置B012(K15,K16)合闸闭锁逻辑图
当一个持久合闸命令到来时,合闸电流经保护装置B012合闸闭锁接点,隔
离刀闸辅助接点、MCU辅助接点、接地刀闸辅助接点、操作钥匙接点、S1(11、12)、K1(21、22)、K1(31、32)、Y9接通开关合闸。

合闸后弹簧机构开始储能,并联在合闸回路的防跳回路弹簧储能辅助开关S3常闭点接通防跳继电器K1,K1(13、14)的常开点自保持,常闭点K1(21、22)、K1(31、32)断开合闸回路。

若此时线路或设备故障,继电保护动作跳闸,由于合闸回路已可靠断开,从
而防止了开关跳跃。

但是此图实际上存在缺陷,当合闸后弹簧机构开始储能,持
续6秒左右,储能完成之前机构辅助接点持续发“弹簧未储能”信号。

由图3可
以看出,保护装置B012合闸闭锁接点将动作,图1中保护装置B012合闸闭锁接
点(K15、K16)由常闭变断开,此时防跳回路正电+KM缺失,防跳继电器K1失电,回路不能保持,K1(21、22)、K1(31、32)闭合,待弹簧储能完毕,“弹簧未
储能”消失,B012合闸闭锁接点(K15、K16)闭合,此时若线路存在故障,开关
又再次合闸于故障线路,发生跳跃现象。

2.制定方案
通过对西门子断路器机构防跳回路及保护装置闭锁逻辑的深度研究,拟定了
两种方案。

方案一:修改断路器机构内部接线:需要拆开断路器面板修改接线,现场西
门子断路器为GIS一体式结构,结构紧凑,实施起来较为困难;
方案二:修改保护装置闭锁逻辑:防跳回路无法正确动作的症结主要在于断
路器合闸时至断路器储能完成这段时间内,机构发弹簧未储能信号,继电保护装
置报合闸闭锁,K15和K16节点断开,导致去防跳回路的正电失去,K1防跳继电
器失电不能自保持,防跳不起作用。

我们将K15和K16节点短接后,重新模拟断
路器合闸于永久性故障电路继电保护动作时,断路器跳闸,此时断路器合闸命令
仍未解除(就地合闸按钮一直处于合闸状态),储能完成后断路器不再合闸,防
跳功能正常。

现场配置的是西门子7SJ686系列保护装置,可以通过西门子编程
软件DIGSI对保护装置闭锁逻辑进行调整,使保护装置收到弹簧未储能信号后延
时10000ms发送B012合闸闭锁信号,既能躲开储能过程的时间
(6000ms~8000ms),又不影响弹簧储能真正发生故障时的报警。

而且修改前可
以对保护装置CFC模块逻辑进行备份,实施起来相对容易而且安全。

3.实施方案
拟定采用第二种方法,利用西门子DIGSI软件对保护装置的逻辑进行备份后
修改,在弹簧未储能信号后加入一个TIMER模块,实现未储能信号延迟10000ms
发出,并将所有联锁条件加入PLC1_BEARB,保证延时模块能正确动作,经过编译、模拟运行后导入装置,再次进行防跳试验。

1.
将断路器保护装置逻辑进行备份,以免误操作或其他不可抗力导致的逻辑丢失,然后进入CFC功能模块的合闸闭锁逻辑。

2.
在“IN 弹簧未储能”与“2NCR或非门”之间加入一个TIMER(定时器)模块,将T1x1ms设置为10000,左右边界分别连接“IN 弹簧未储能”和“2NCR或
非门”,实现保护装置收到“IN 弹簧未储能”后能够延迟10000ms发给“2NCR
或非门”。

3.
由于新增加的TIMER(定时器)模块只能在快速PLC或慢速PLC中实现,故
将修改后的所有闭锁逻辑一起拖入PLC1_BEARB(慢速PLC)中,再优化运行顺序,使得程序能够合理高效、流畅安全地运行。

4.
利用编译从源语言编写的源程序产生目标程序并模拟运行,确认进行被正确
执行后导入保护装置。

4.检查效果
修改逻辑并重启后,进行以下两项试验,以验证防跳回路的正确性:
1.
利用紧急分闸按钮常通模拟馈线发生永久性故障,保持断路器合闸回路常通,断路器跳闸后不再合上,防跳回路正常。

2.
利用继电保护装置通入三相过电流,使保护跳闸动作,模拟馈线发生永久性
故障,断路器跳闸后不再合上,防跳回路正常。

通过DIGSI软件对可编辑的保护装置闭锁逻辑进行备份后再修改、导入装置,修改后对保护装置及防跳回路做全面校验,技术成熟,避免了大量的改线工作。

该方法实现起来不仅方便,而且安全,适用于现场所有的防跳回路。

通过此方法
修改了1号线两座110kV主变电所共四段35kVGIS断路器保护逻辑,消除了隐患,保障了轨道交通供电设备的稳定运行。

参考文献:
[1]郭明良;王越明发电厂及变电站二次回路2017
[2]史国生电气二次回路及其故障分析(第二版) 2015。

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