断路器重合闸原理
光伏重合闸断路器反馈f与c

光伏重合闸断路器反馈f与c一、引言光伏重合闸断路器是一种用于光伏发电系统的保护装置,主要用于在光伏系统中对电路进行断开和闭合操作。
在光伏发电系统中,光伏重合闸断路器的反馈f与c非常重要,可以有效地保护光伏发电系统的安全运行。
本文将对光伏重合闸断路器的反馈f与c进行深入探讨。
二、光伏重合闸断路器的基本原理光伏重合闸断路器是一种电气装置,它主要由断路器本体、电动机驱动机构、电控系统和反馈系统等组成。
其基本工作原理可以简单描述如下:1.断路器本体:光伏重合闸断路器的断路器本体是由一对触头和一对固定触头组成的,当断路器处于闭合状态时,触头与固定触头紧密接触;当断路器处于断开状态时,触头与固定触头分离。
2.电动机驱动机构:光伏重合闸断路器的电动机驱动机构用于控制断路器的闭合和断开操作,通过电动机的旋转运动,驱动断路器的触头进行闭合和断开操作。
3.电控系统:光伏重合闸断路器的电控系统用于控制电动机驱动机构的运行,并监控断路器的状态。
电控系统可以接收外部信号,根据信号的要求进行闭合和断开操作。
4.反馈系统:光伏重合闸断路器的反馈系统用于监测断路器的状态,并将状态信息反馈给电控系统。
反馈系统可以监测断路器的闭合和断开状态,以及断路器的位置信息。
三、光伏重合闸断路器反馈f与c的作用光伏重合闸断路器的反馈f与c在光伏发电系统中起着至关重要的作用,主要体现在以下几个方面:1. 状态监测光伏重合闸断路器的反馈系统可以实时监测断路器的闭合和断开状态,以及断路器的位置信息。
通过反馈系统,可以及时了解断路器的工作状态,确保断路器在正常工作范围内运行。
2. 安全保护光伏重合闸断路器的反馈系统可以实时监测光伏发电系统中的故障情况,并将故障信息反馈给电控系统。
在发生故障时,反馈系统可以及时触发断路器的断开操作,保护光伏发电系统的安全运行。
3. 故障诊断光伏重合闸断路器的反馈系统可以记录断路器的工作状态信息,并将其保存在日志中。
通过对日志的分析,可以对光伏发电系统中的故障进行诊断,找出故障的原因,并采取相应的措施进行修复。
重合闸工作原理

重合闸工作原理你知道重合闸不?这玩意儿可神奇啦!就像是一位不知疲倦的守护者,时刻准备着为电力系统保驾护航。
重合闸到底是啥呢?它呀,其实就是一种自动装置。
当电力系统中出现故障时,比如线路突然跳闸了,重合闸就会迅速行动起来。
这就好比在一场激烈的战斗中,当我方阵地出现了危机,勇敢的战士会立刻冲上去保卫家园。
那重合闸是怎么工作的呢?当线路发生故障后,断路器会迅速断开,将故障线路与系统隔离。
这时候,重合闸就开始“摩拳擦掌”了。
它会等待一段时间,这个时间就像是运动员在起跑线上等待发令枪响一样,充满了紧张和期待。
等待的这段时间是干啥呢?这是为了让故障点的电弧有足够的时间熄灭,让故障点的绝缘有时间恢复。
如果故障是瞬时性的,比如树枝被风吹到了线路上,造成了短暂的短路,那么在故障消除后,重合闸就会果断地发出合闸命令,让断路器重新合上。
这就像一个聪明的猎人,在猎物出现的瞬间迅速出击,一举将其捕获。
要是故障是永久性的呢?那可就麻烦了。
比如线路被雷击断了,或者设备出现了严重的损坏。
这时候,重合闸即使发出合闸命令,断路器合上后,故障依然存在,很快又会再次跳闸。
这就像一个人在错误的道路上一直走下去,怎么也走不到目的地。
重合闸可不是盲目行动的哦!它有自己的判断标准和策略。
就像一个经验丰富的将军,在战场上会根据各种情况做出明智的决策。
它会根据故障的类型、持续时间、电压电流的变化等因素来判断是否应该合闸。
如果判断不准确,可能会给系统带来更大的危害。
你说重合闸重要不?那当然重要啦!它可以提高电力系统的可靠性和稳定性。
想象一下,如果没有重合闸,每次出现故障都要人工去恢复供电,那得浪费多少时间和精力啊!而且还会给人们的生活和生产带来很大的影响。
有了重合闸,就像是给电力系统穿上了一层厚厚的铠甲,让它更加坚强和可靠。
重合闸的工作原理虽然看似简单,但实际上里面蕴含着很多复杂的技术和智慧。
它需要精确的时间控制、可靠的信号检测、灵活的决策机制。
这就像一个精密的仪器,每一个部件都要发挥出最大的作用,才能保证整个系统的正常运行。
安全自动装置之自动重合闸讲解

12.10.4 线路故障跳闸后,当开关允许遮断故障次 数(220千伏以上分相统计)少于两次时,输变电 设备运维人员、厂站运行值班人员应向管辖调度提 出要求,停用该开关的重合闸。若开关的故障切除 次数已达到规定次数,厂站运行值班人员、输变电 设备运维人员应根据规定向相关调控机构提出运行 建议。 12.18.5.3 线路故障跳闸后,投入无压重合闸的开 关未重合,当判明线路上确实无电压时,可立即强 送一次。
三相重合闸,是指不论在输配电线路上发生单相 短路还是相间短路,继电保护装置均将线路三相 断路器同时跳开,然后启动自动重合闸再同时合 三相断路器的方式。 一般在线路两侧分别为电源与用户,相互联系较 强的线路采用三相重合闸。
优点:
使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直 接动作于断路器。
缺点:
在每一侧都装设同步检定和无电压检定的继电器利用连片进行切换使两侧断路器工作的条件接近相同即两侧断路器切断故障的次数大致相同避免长期用某一侧断路器切断故障为了尽可能利用自动重合闸所提供的条件以加速切除故障继电保护与之配合时一般采用如下两种方式
安全自动装置 ——自动重合闸
2018.01
目
录
基本介绍 重合闸的基本要求 动作时限选择原则 重合闸启动方式 与继电保护的配合 重合闸分类
重合闸前加速就是当线路上发生故障时,靠近电源
缺点:靠近电源一侧断路器工作条件恶化, 侧的线路保护首先瞬时无选择性地动作跳闸,而后 切除故障次数与合闸次数多,当重合闸拒 动或断路器拒动时,将扩大停电范围;重 借助重合闸来纠正这种非选择性的动作。当重合于 合于永久性故障时,故障切除的时间较长。
永久性故障时,无选择的保护自动解除,保护按各
500kV断路器自动化重合闸装置配置原理及应用

关键 词: 重合 闸 沟通三跳 闭锁 加 速
中图分 பைடு நூலகம்号 : T M5 6 1
文献 标识码 : A
文章编 号 : 1 0 0 7 — 9 4 1 6 ( 2 0 1 3 ) 0 5 - 0 0 9 1 — 0 2
此时后合重合 闸将以重合 闸整 定时 限动作 , 避免后合重合闸作 电力 系统特别 是高压输 电线路的故 障 , 大多数是瞬 时性故 障, 号, 以尽量保证 系统 的稳 定性 。 采用 自动重合 闸装置 , 可以使系统故 障跳 闸后很快恢复正常运行 , 出不必要的延时 , 即重合成功 。 这不仅提 高了供 电的可靠性 , 而 且有 利于暂态稳定 。 5重合 闸 与沟 通三 跷 1 重 合 闸 的基本 要 求 沟通三跳就是指 , 无论是选相跳闸还是非选相跳 闸, 都将三相 重合闸的基本要求是 , 在重合 闸正常投入 的常 况下 , 除手动操 作断开断路器 或手投入故障线路保护跳 闸两种情况 , 其他 的重合闸 都应动作 。 重合闸愈快对稳定愈有利 , 但是重合闸的动作时间受到 短路处去游 离时间和超高压线路潜供 电流的影响 , 一般短路点往往 会 出现 电弧, 如果 重合 过快 , 则产 生电弧的短 路点可能因去游离不 够而造成 电弧重燃 , 使重合 闸不成功甚至故 障扩大 。 跳闸回路一起起动跳 闸。 不一样 的厂家实现这一 目的的手段是不一 样的 , 如南瑞和 南 自的区别 : 南瑞保 护柜上有一块2 4 V的“ 沟 通三 跳” 功能压板 , 压板投入 即三跳 , 压板不投, 即使 重合 闸退 出也是选 相跳 闸; 南 自保护柜上是一块开 出压板, 是用于连接别 的保护装置 , 使被 连接 的保 护沟通 三跳 的, 其内部有沟通三跳接点 , 在满足一定 条件 如重 合闸退 出或故 障时该接点 闭合 , 不但 使本保护沟通三跳 , 同时使沟通三跳开 出压板连接的保护也沟通三跳 , 也就是说沟通三 跳功 能是 由装置 自动实现 的。 但不 管采用何种投入方式 , 它都和微 机 线路保护装置 的保护 出 口接 点串联。
重合闸的介绍

1)瞬时性故障:在线路被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,外界物体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,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。
(2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。
此类故障称为“永久性故障”。
二.基本要求1,在下列情况下,重合闸不应动作:1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时;2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。
因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。
2,除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。
3,为了能够满足第1、2项所提出的要求,应优先采用由控制开关的位置与断路器位置不对应的原则来起动重合闸,即当控制开关在合闸位置而断路器实际上在断开位置的情况下,使重合闸起动,这样就可以保证不论是任何原因使断路器跳闸以后,都可以进行一次重合。
当用手动操作控制开关使断路器跳闸以后,控制开关与断路器的位置仍然是对应的。
因此,重合闸就不会起动。
4,自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。
如一次式重合闸就应该只动作一次,当重合于永久性故障而再次跳闸以后,就不应该在动作;对二次式重合闸就应该能够动作两次,当第二次重合于永久性故障而跳闸以后,它不应该再动作。
5,自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次再动作。
但对10KV及以下电压的线路,如当地有值班人员时,为简化重合闸的实现,也可采用手动复归的方式。
采用手动复归的缺点是:当重合闸动作后,在值班人员未及时复归以前,而又一次发生故障时,重合闸将拒绝动作,这在雷雨季节,雷害活动较多的地方尤其可能发生。
重合闸原理

重合闸原理
重合闸是电力系统中一种常见的操作断路器的方法,用于恢复供电。
其原理是通过操作断路器,使得断路器的触头分离,然后再将触头合拢,以实现电路的闭合。
首先,操作人员会将电力系统中的断路器打开,使得电路中断开。
然后,他们会在断路器触头之间插入一个绝缘的隔离开关。
这个隔离开关的作用是防止触头合拢时发生电弧现象,保护操作人员的安全。
接下来,操作人员会将断路器触头分离,以确保电路是断开的。
随后,他们会在电流为零时将触头合拢,使得电路重新闭合。
在闭合过程中,触头之间会产生一个短暂的电弧,但由于有隔离开关的保护,电弧会很快熄灭。
完成以上步骤之后,电力系统中的电路就会恢复供电。
重合闸操作可以用于电力系统的故障修复、设备维护以及电网分段运行等情况。
需要注意的是,在进行重合闸操作之前,必须确保操作人员具备专业的技术知识和操作经验,以保证操作的安全性和正常进行。
此外,还需要遵循相关的操作规程和安全操作标准,以减少事故的发生。
重合闸功能及其与继电保护的配合

重合闸概述
(三)重合于永久性故障的不利影响
1、使电力系统再一次受到故障的冲击; 2、使断路器的工作条件变得更加恶劣;
(四)对自动重合闸的基本要求
1、动作迅速、可靠。 2、不允许任意多次重合,即动作次数应符合预先 的规定。 3、动作后应能自动复归,准备好再次动作。 4、合闸时间应能整定,能与继电保护相配合。 5、双电源线路应考虑两侧电源间的同步问题,满 足要求。 6、以下情况重合闸不应动作:手动跳闸,手动合 闸于故障线路,断路器状态不正常。
作用于断路器 方式
三相重合闸
动作次数
一次式重合闸 多次式重合闸
单相重合闸 综合重合闸
使用条件
双侧电源重合 闸
单电源重合闸
检定无压 检定同期
不检定三相一次重合闸特 Nhomakorabea:1.不需要考虑电源同步检查; 2.不需要区分故障类别和选择故障相;
三相一次重合闸的过程
1.重合闸启动: 断路器跳闸后(非手动),重合闸启动;
自动重合闸与继电保护的配合
----线路及保护配置方式 重合闸前加速保护 重合闸后加速保护
重合闸前加速保护
当线路上发生 故障时,靠近 电源侧的保护 先无选择性地 瞬时动作于跳 闸,而后再靠 重合闸来纠正 这种非选择性 动作
重合闸前加速保护
缺点: 1.断路器工作条件恶劣,动作次数较多; 2.重合于永久性故障时,切除故障的时间可能较 长; 3.若重合闸装置或断路器拒绝合闸,将扩大停电 范围。
重合闸功能及其与继电保护的配合
contents
重合闸概述 重合闸分类 自动重合闸与继电保护的配合
(一)重合闸
即当线路出现故障,继电保护使断路器跳闸后, 自动重合闸装置经短时间间隔后使断路器重新合 上。
电力系统继电保护原理-自动重合闸 PPT精品课件

k2 P 3 k3
QF1
(1)动作行为
任 意 位 置 故 障
BH
1动 作 跳 闸
AR
D动 作 重 合 闸
QF2
瞬恢 时复 故正 障常
永 久 故 障
有 选 择 跳 闸
QF3
k1 BH1动作跳 k2 闸BH2动作跳 k3 闸BH3动作跳
闸
6.2三相重合闸
四、重合闸与继电保护的配合★★
是否同期; 5.具有接收外来闭锁信号的功能; 6.能自动复归,准备下一次动作。
6.1概述
三、重合闸的分类★★
根据控制断路器的方式不同,分为: 三相重合闸、单相重合闸、综合重合闸。
6.2三相重合闸
一、动作过程★★★
发生任何故障
保护跳三相
重合闸按要求 重合三相
瞬时性故障
永久性故障
恢复正常运行
保护再跳三相
二、工作原理
4.一次合闸脉冲元件★
指发出重合命令并保证只重合一次的元件(程 序)。
采用检查“是否充电满”的方法实现只重合一 次,即发重合命令前检查“是否充电满”,满足时才 允许发重合命令,且同时“放电”。
利用计数器计数和清零来实现“充电”和“放 电”,计数时间达到10~15s即为“充电满”。
6.2三相重合闸
6.1概述
一、自动重合闸的作用★★
3. 不利影响
(1)合闸于永久性故障时,系统再次受到故障 冲击,不利于系统稳定运行;
(2)使断路器工作条件恶化。
6.1概述
二、对重合闸的基本要求★
1.在下列情况下不动作:
(1)运行人员手动将断路器断开; (2)手动合闸于故障线路时;
2.动作次数应符合预先的规定; 3.能与继电保护配合,加速切除故障; 4.用于双侧电源线路时,能够考虑合闸时两侧电源
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断路器重合闸原理
断路器的重合闸原理是指在发生跳闸后,将断路器恢复到合闸状态的过程。
断路器重合闸原理的关键在于恢复正常的电流传输,并重新建立稳定的电路连接。
在断路器跳闸后,断路器内部的触头会分离,使电流无法通过断路器。
当需要重合闸时,首先需要打开断路器控制电路的合闸按钮。
通过操作机构将断路器触头带到接触位置,确保触头正常接触并建立通路。
在触头接触之前,必须确保在断路器内部没有故障或短路存在。
重合闸的过程可以分为两个步骤:合焊和合触。
合焊是指在合闸过程中,当触头接触之前,将两个触头由高温和电弧腐蚀的金属表面恢复到原有的金属性能。
通过高级技术和材料,可以减小合接点的电阻,提高合闸的可靠性。
合触是指触头接触之前,断开电源电路,再次建立电源电路的过程。
在合触过程中,必须确保触头间没有过大的电压差,以避免产生电弧。
同时,合闸过程中的电流波动也需要控制在合闸标准范围内,以防止过电流或过载。
在实际操作中,通常会使用控制电路来监测断路器状态和操作过程。
例如,可以使用电流传感器来检测合闸后的电流波动,保证合闸过程的稳定性。
此外,还可以利用保护装置来检测断路器内部的故障和短路,并自动触发跳闸操作,以保护电路和设备的安全。
总之,断路器的重合闸原理是通过恢复触头的正常连接,确保电流传输和电路建立的过程。
在重合闸过程中,需要注意控制电流波动、防止电弧产生和保护装置的作用,以保证电力系统的安全和可靠运行。