重合闸

重合闸闭锁压板问题220KV线路都是双套保护,也就有了两套重合闸,在此时,每套保护屏上都有“闭锁重合闸”压板,旨在本套装置的重合闸动作后,去闭锁另一套重合闸,不使重复动作。

110KV 以下系统线路中,都是一套保护,一套重合闸装置,重合闸的投退光操作重合闸压板就行,不象220KV线路的重合闸有那么多方式,如单重、双重、综重、停用等,投退不光要操作压板,还要操作重合闸方式选择把手。

但有的110KV以下系统的线路保护装置,不光有重合闸出口压板,还有重合闸闭锁压板,此时退出重合闸,就有了两种方法,一是退出重合闸出口压板,一是投入重合闸闭锁压板。

我们这里的情况是这样的(我是110KV的;110以上设备的情况我不知道):1、重合闸出口压板:这个压板在取下的位置上,保护装置中的重合闸还是会充电的,重合闸的出口回路是断开的,就是保护动作后,重合闸还是会启动的,开关因为回路是断开的,开关不会合闸。

2、重合闸闭锁压板:这个压板的2端是有电压的(一般情况下为24V),在这个压板投入的情况下,保护装置中的重合闸放电回路接通的,所以重合闸不会充电。

我们这里停重合闸操作的方法是:放上闭锁压板,取下出口压板(双保险),另:重合闸出口压板在有些保护图纸上的写成保护合闸出口压板的。

但是保护装置去自动合闸的回路一般就只有重合闸回路,所以我们有时候把这个压板的命名写成重合闸出口压板。

投入“重合闸闭锁”压板之后,重合闸逻辑被闭锁,跳闸之后保护装置不会发重合闸命令;断开重合闸出口压板,只是断开了出口的电气回路,保护装置还是会发重合闸命令。

两者有本质的区别。

另外,有些时候其他保护动作(如母差)需要闭锁线路重合闸,只能去闭锁重合闸压板,而没有办法去断开重合闸出口回路。

名词解释:1、失磁:失磁是指发电机运转中,由于励磁回路某些故障引起的励磁电流的中断。

2、零序电流:电力系统中任一点发生单项或两项的接地短路故障时,系统中就会产生零序电流。

此时,在接地故障点会出现一个零序电压,在此电压作用下就会产生零序电流,零序电流是从故障点经大地至电气设备中性点接地后返回故障点,为回路的特有的一种反映接地故障的电流。

3、高频电流:是指高频保护回路中的高频信号电流。

这个电流与工频电流相比而得名的,工频电流每秒变化50次,而高频电流每秒变化35K次以上,现在系统用的高频一般是35~500KHZ。

4、击穿电压:绝缘材料在电压作用下,超时一定临界值时,介质突然失去绝缘能力而发生的放电现象称为击穿,这一临界值称为击穿电压。

5、助增电流:助增电流是影响距离保护正确工作的一种附加电流。

因为在许多情况下,保护安装处于故障点之间联系有其他分支电流,这些电源将供给附加的短路电流,使通过故障线路的电流大于流入保护装置的电流。

这个电流及叫助增电流。

6、电容式电压互感器:利用电容分压原理实现电压变换的电压互感器称电容式电压互感器。

7、高频加工设备:高频阻波器、耦合电容器、连接滤波器和高频电缆等统称为高压线路的高频加工设备。

8、配电装置:各种一次电气设备按照一定要求连接建造而成的用以表示电能的生产、输送和分配的电工建筑物,成为配电装置。

问答题:1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。

而计算机只能作数字运算或逻辑运算。

因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。

2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。

零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。

3、什么是重合闸的后加速?当线路发生故障时,保护按整定值动作,线路开关断开,重合闸马上动作。

若是瞬时性故障,在线路开关断开后,故障消失,重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障,重合后,保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点。

4、错误操作隔离开关后应如何处理?(1)错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上,就可以消弧,避免事故,若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;(2)错合隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。

5、什么叫R、L、C并联谐振?电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下,出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态,这个状态叫并联谐振。

6、射极输出器的主要特点是什么?输入电阻较大,输出电阻较小,电压放大倍数近似等于1,但小于1,输入电压与输出电压同相。

7、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备?一类设备的所有保护装置,其技术状况良好,性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件:(1)保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷。

(2)装置的原理、接线及定值正确,符合有关规定、条例的规定及反事故措施求。

(3)图纸资料齐全,符合实际。

(4)运行条件良好。

8、对控制开关的检查项目及其内容有哪些?对控制开关的检查内容有:(1)外壳清洁无油垢,完整无损。

(2)安装应牢固,操作时不活动。

(3)密封盖密封良好。

(4)各接线头联接应牢固,不松动,不锈蚀。

(5)转动灵活,位置正确,接触良好。

(6)打开密封盖,用手电筒照着检查,内部应清洁,润滑油脂不干燥,接触点无烧损。

用绝缘棍试压触片,压力应良好。

9、变压器差动保护在变压器空载投入时应检查哪些内容?变压器的差动保护,在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。

在作空载投入之前,应对二次接线进行检查,并确保正确无误。

空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,制励磁涌这是因为系统阻抗及变压器漏抗能起限流的作用,而大电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面,漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大。

在试验中,保护装置一次也不应动作,否则应增大继电器的动作电流。

10、在拆动二次线时,应采取哪些措施?拆动二次线时,必须做好记录;恢复时。

应记在记录本上注销。

二次线改动较多时,应在每个线头上挂牌。

拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处挂牌11、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?(1)将瓦斯继电器的下浮筒挡板式接点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。

(2)为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施。

(3)瓦斯继电器引出线应采用防油线。

(4)瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。

12、变压器保护装设的一般原则是什么?(1)防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护。

(2)防御变压器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护。

(3)防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护(或者复合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)。

(4)防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。

(5)防御对称过负荷的过负荷保护。

13、继电器的退出和投入有何要求?退出保护时,应先退出保护跳合闸压板,后退出保护的电源。

投入保护时,操作顺序与保护退出时相反。

14、10千伏输电线路一般装设什么保护?(1)相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护,即电流速断保护,定时限过电流保护。

双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护。

(2)接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护。

15、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么?(1)降低放大倍数,(2)提高放大倍数的稳定性,(3)改进波形失真,(4)扩展宽通频带,(5)改变放大器的输入与输出电阻。

16、非正弦电流产生的原因是什么?非正弦电流的产生,可以是电源,也可以是负载。

通常有下列原因:(1)电路中有几个不同的正弦电动势同时作用,或交流与直流电动势共同作用,(2)电路中具有非正弦周期电动势。

(3)电路中有非线性元件。

17、6~35kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上,为什么避雷器要按额定线电压选择?6~35kV系统是小接地短路电流系统,在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下,但发生单相接地故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许短时间内存在,此时避雷器不应动作。

所以,避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压。

18、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备?三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良,因而影响系统安全运行。

如果,主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设备:(1)保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者。

(2)未满足反事故措施要求。

(3)供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志。

(4)图纸不全,且不符合实际,(5)故障录波器不能完好录波或未投入运行。

19、在对继电器试验时,如何掌握试验环境条件?试验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气压三个方面。

这些条件不仅影响被试继电器的基本性能,而且对测试仪器设备工作状态也有影响。

对试验环境条件要求如下:(1)温度:15~35度(2)湿度:45~75%(3)气压:660~780mmHg20在选择试验仪表时,要掌握哪些原则?(1)根据被测量对象选择仪表的类型。

首先根据被测继电器是直流还是交流,选用直流仪表或交流仪表。

(2)根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻。

(3)根据被测的大小选用适当的仪表。

(4)根据使用的场所及工作条件选择仪表。

21、新安装的保护装置竣工后,其主要验收项目有哪些?验收项目如下:(1)电气设备及线路有关实测参数完整、正确。

(2)全部保护装置竣工图纸符合实际。

(3)检验定值符合整定通知单的要求。

(4)检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定。

(5)核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求。

(6)检查屏前、屏后的设备整齐,完好,回路绝缘良好,标志齐全正确。

(7)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性,变比及其回路的正确性,判断方向,差动,距离,高频等保护装置有关元件及接线的正确性。

22、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路?为保证零序方向保护正确动作,应对零序方向保护的零序电压回路进行完整性检查。

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重合闸的启动条件

重合闸的启动条件

重合闸的启动条件
重合闸的启动方式:保护启动和不对应启动两种。

保护启动方式在保护动作跳开开关后启动重合闸,开关偷跳不启动(保护启动开放时间为:2*延时+1秒);主保护和后备保护本身都可以启动重合闸,后备保护的各段是否启动重合闸,是通过控制字来选择的。

重合闸的时间必须和保护动作时间的配合,一般三段的动作时间都远远长于重合闸的动作时间,所以三段一般也不会选择重合闸。

不对应启动是开关由合变跳进行重合(逻辑不对应启动优先)。

所谓不对应关系就是,控制开关的位置与断路器的位置不对应(是启动重合闸的重要条件),当不对应时使重合闸回路接通。

运行中开关误碰或偷跳(即对开关机构不良引起自动掉闸)时也能产生“不对应”状态而启动。

此时不应加速保护,如果气(液)压机构存在问题,重合后,特别是当偷跳相又发生故障时,有可能导致开关损坏,并危及系统安全。

这对500kV系统更为重要。

因此,不对应启动重合闸前也应先检查是否有低气(液)压开入,若无,再重合。

不对应启动重合闸时,重合闸装置发重合闸令后不应加速保护。

随着开关制造工艺的改进以及技术的发展,现在现场不采用“不对应”方式启动重合闸,而采取保护跳闸出口重动接点启动重合闸。

ZG电力自动化不仅为电力在现在的大多微机保护中保护跳闸出口重动接点启动重合闸的同时作为启动开
关失灵保护的逻辑输入,在运行过程中这些跳闸出口接点压板一般不需要操作,以免误操作。

低气压闭锁重合闸原理

低气压闭锁重合闸原理

低气压闭锁重合闸原理
低气压闭锁重合闸原理:
①电力系统中输电线路可能发生瞬时性故障如雷击导致绝缘子闪络此时断路器跳闸清除故障后重合闸装置自动使断路器重新闭合恢复供电;
②对于永久性故障例如导线断裂树木倒伏在线路上断路器跳闸后若立即执行重合会导致再次跳闸影响系统稳定性;
③为了避免这种情况引入低气压闭锁逻辑当检测到SF6气体压力低于预设值时闭锁重合闸功能;
④SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能被广泛应用于高压断路器中保证设备可靠运行;
⑤断路器内部装有压力开关实时监控SF6状态一旦发现异常立即发送信号给控制系统;
⑥控制系统接收到信号后判断是否达到闭锁阈值如果确认则禁止发出重合指令直到气压恢复正常;
⑦此机制有效防止了在气体压力不足情况下强行合闸可能导致的设备损坏事故;
⑧工程师定期对断路器进行巡检测试压力开关灵敏度校准报警值确保其始终处于良好状态;
⑨在实际应用中还需考虑环境温度变化对气体体积的影响因此通常设置一定裕度的安全范围;
⑩对于地处恶劣气候条件下的变电站更需强化管理措施如安
装加热装置防止冬季低温造成压力下降;
⑪随着智能电网建设推进未来有望实现远程监测自动化调控进一步增强电力系统的安全性和经济性;
⑫低气压闭锁重合闸作为保障电力系统稳定运行的重要措施之一其合理配置和维护对电力供应质量有着直接影响。

重合闸的检定方式

重合闸的检定方式

重合闸的检定方式
为了防止线路重合引起非同期并列,重合闸有检无压、检同期和非同期三种检定方式。

线路投检无压方式时,重合闸单元采用哪侧保护启动重合闸,就检哪侧无压的方式,两侧同时有电压时,自动转检同期方式。

线路投检同期方式进行三相重合时,母线侧和线路侧均有电压,若两侧电压角度小于检同期合闸角时,发出重合指令,在此方式下,单相重合时不检同期。

线路投非同期方式时,不做检定,重合闸启动后就开始计时,到重合闸整定时间即发重合命令。

通常线路一端投检无压重合闸,另一端投检同期重合闸,投检无压重合闸的一端应同时投入同期装置,以保证在断路器偷跳或人员误碰时重合闸装置能启动。

投检无压重合闸那一侧的断路器如果重合不成功,就要连续两次切断短路电流,因此其工作条件比投检同期重合闸那一侧的断路器的工作条件恶劣。

为了保证两侧断路器的工作条件一样,在检定同期侧也装设无压检定继电器,通过连接片定期切换其工作方式。

但应注意,一侧投入无压检定和同期检定继电器时,另一侧则只能投入同期检定继电器,否则,两侧同时实现无电压检定重合闸,将导致出现非同期合闸。

1。

ftu重合闸逻辑

ftu重合闸逻辑

ftu重合闸逻辑FTU(Feeder Terminal Unit)重合闸逻辑一、引言FTU(Feeder Terminal Unit)是电力系统中的重要组成部分,用于对电力线路进行监测、控制和保护。

其中,重合闸逻辑是FTU的核心功能之一,用于实现对电力线路的闭合操作。

本文将对FTU重合闸逻辑进行详细介绍。

二、FTU重合闸逻辑概述1. 重合闸逻辑的作用重合闸逻辑用于实现电力线路的闭合操作,即将断开的电路进行闭合,使得电力能够正常传输。

通过FTU的重合闸逻辑,可以实现对电力系统的远程控制,提高系统的可靠性和稳定性。

2. 重合闸逻辑的基本原理重合闸逻辑的基本原理是通过控制电力开关的动作来实现电力线路的闭合。

当FTU接收到闭合操作的信号后,会通过控制电力开关的触发机构,使得电力开关闭合,从而完成电力线路的闭合操作。

三、FTU重合闸逻辑的具体实现1. 闭合信号的生成FTU通过接收上级控制中心发送的闭合指令,生成闭合信号。

闭合信号经过信号调理电路的处理后,发送给控制电力开关的触发机构。

2. 控制电力开关的动作控制电力开关的触发机构接收到闭合信号后,会对电力开关进行动作控制。

触发机构根据闭合信号的电平变化,通过电磁驱动等方式,使得电力开关的触点闭合,从而完成电力线路的闭合操作。

3. 闭合信号的反馈FTU在发送闭合信号后,会等待电力开关的反馈信号。

电力开关在闭合后会产生反馈信号,经过信号调理电路的处理后,反馈给FTU。

通过对反馈信号的监测,FTU可以判断电力开关是否成功闭合。

四、FTU重合闸逻辑的应用场景FTU重合闸逻辑广泛应用于电力系统中,特别是对于需要远程控制的电力线路,其作用更加明显。

以下是一些典型的应用场景:1. 配电自动化系统在配电自动化系统中,FTU重合闸逻辑可以实现对配电线路的远程控制。

当系统检测到线路故障或需要进行检修时,可以通过FTU发送闭合信号,实现电力线路的闭合操作。

2. 变电站自动化系统在变电站自动化系统中,FTU重合闸逻辑可以实现对变电站出线开关的远程控制。

三相一次和二次重合闸

三相一次和二次重合闸

三相一次和二次重合闸三相重合闸是指不论在输、配电线上发生单相短路还是相间短路时,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重新合三相断路器的方式。

一般的在线路两侧分别为电源与用电户,相互联系较强的线路采用三相重合闸。

二次重合闸一般应用于高压长距离供电线路。

由于长距离线路有时造成短路的原因往往在一次重合闸后能够自动消除(如细金属线短路等,一次重合闸后,短路电流可以烧毁金属线路,消除故障原因,二次重合闸就可以成功。

二次重合闸要增加加速装置,不能像一次重合闸后有故障延时跳闸,而是有故障立即跳闸,以保护线路和的设施不受损坏。

有二次重合闸装置的第一次重合闸与只能一次重合闸的原理基本是一样的,仅仅增加了二次重合闸和后加速跳闸而已。

扩展资料重合闸装置当架空线路故障清除后,在短时间内闭合断路器,称为重合,重合闸;由于实际上大多数架空线路故障为瞬时或暂时性的,因此重合闸是运行中常采用的自恢复供电方法之一。

重合闸允许的最短间隔时间为0.15~0.5秒。

少数情况属永久性故障,自动重合闸装置动作后靠继电保护动作再跳开,查明原因,予以排除再送电。

这种情况对于油断路器必须加以考虑因为在第一次跳闸时,由于电弧的作用,已使油的绝缘强度降低,在重合后第二次跳闸时,是在绝缘已经降低的不利条件下进行的,因此,油断路器在采用了重合闸以后,其遮断容量也要有不同程度的降低。

线路上装设重合闸后,重合闸本身不能判断故障是否属瞬时性,因此,如果故障是瞬时性的,则重合闸能成功;如果故障是永久性的,则重合后由继电保护再次动作断路器跳闸,重合不成功。

运行实践表明,线路重合闸的动作成功率约在60%~90%之间。

可见,采用自动重合闸的效益很可观。

在输电线路上采用自动重合闸后,不仅提高了供电可靠性,而且可提高系统并列运行的稳定性和线路输送容量,还可以纠正断路器本身机构不良、继电保护误动以及误碰引起的误跳闸。

由于自动重合闸本身费用低,工作可靠,作用大,故在电力系统中获得广泛应用。

光伏自动重合闸开关不能重合

光伏自动重合闸开关不能重合

光伏自动重合闸开关不能重合
如果光伏自动重合闸开关不能重合,可能有以下几种原因:
1. 供电故障:检查光伏系统的电源供应是否正常,包括检查电池、电线、开关等部分是否损坏或断开。

2. 电路故障:检查光伏自动重合闸开关的电路是否正常,包括检查电路连接是否松动,是否存在短路或断路的情况。

3. 维护模式:一些光伏自动重合闸开关可能设有维护模式,当处于维护模式时,无法进行重合操作。

检查开关是否处于维护模式,必要时将开关切换为正常模式。

4. 操作错误:操作人员可能不熟悉开关的使用方法,导致无法正确进行重合操作。

查阅开关的使用说明书,了解正确的操作步骤,并按照说明进行操作。

如果以上方法都无法解决问题,建议联系光伏自动重合闸开关的制造商或技术支持,寻求进一步帮助。

最佳重合闸时间与计算讲义

最佳重合闸时间与计算讲义重合闸时间是指在电力系统中发生故障后,重新关闭断路器所需的时间。

正确的重合闸时间对于维护电力系统的正常运行至关重要,因此需要进行准确的计算和调整。

本讲义旨在介绍最佳重合闸时间的计算方法和原则。

一、最佳重合闸时间的重要性最佳重合闸时间是确保电力系统快速恢复正常供电的关键因素。

如果重合闸时间设置过短,可能导致不必要的重复跳闸,从而影响电力系统的稳定性。

如果设置过长,系统的故障恢复时间将延长,给用户带来不必要的停电时间,也会增加系统故障扩大的风险。

因此,确定合理的最佳重合闸时间对于实现电力系统的高效运行至关重要。

二、最佳重合闸时间的计算方法1. 理论计算法:根据系统的电气特性和元件的额定参数,通过计算得出最佳重合闸时间。

这种方法适用于新建电力系统或系统参数完全可控的情况。

计算时要考虑系统的传输能力、发电机的响应时间、负荷的波动等因素。

2. 统计计算法:通过对历史数据的分析和统计,得出最佳重合闸时间的估计值。

这种方法适用于已运行的电力系统,可以根据实测数据和运行经验来确定。

三、确定最佳重合闸时间的原则1. 系统可靠性原则:最佳重合闸时间应该保证系统的可靠性,即在最短时间内将系统恢复到正常供电状态。

通过合理计算,确定适当的重合闸时间,以保证系统的稳定性和可靠性。

2. 用户需求原则:最佳重合闸时间应该尽量满足用户对电能连续供应的需求。

通过与用户进行沟通和调查,了解用户对停电时间的容忍程度,为重合闸时间的确定提供依据。

3. 经济效益原则:最佳重合闸时间应该在保证系统可靠性和满足用户需求的基础上,尽量减少系统停电时间,以降低停电带来的经济损失。

四、最佳重合闸时间的实际调整最佳重合闸时间不是固定不变的,随着系统运行状态和用户需求的变化,需要不断进行调整和优化。

通过实际的运行监测和用户反馈,及时调整重合闸时间,以满足系统的动态需求。

五、总结最佳重合闸时间是电力系统运行中必须要进行准确计算和调整的重要参数。

重合闸


采用自动重合闸ARD后,当重合于永久性故障时,系统将再次受到短路
电流的冲击,可能引起电力系统振荡,继电保护应再次使断路器断开。
可见,断路器在短时间内连续两次切断故障电流,这就恶化了断路器的 工作条件。因此,对油断路器而言,其实际切断的短路容量应比正常的额定
切断容量有所降低。
动作迅速;对自动重合闸的基本要求:
, , t op t op t max t t re t rel t n
式中, top--近故障侧重合闸动作时间;
—远故障侧保护动作时间最大值;
, top max
—远故障侧断路器跳闸时间; tn—近故障侧断路器合闸时间。 tre—消弧及去游离时间; trel——裕度时间,0.1—0.15 s。
3.选相元件
(1)对选相元件的基本要求
●单相接地时,选相元件应可靠选出故障相; ●选相元件的灵敏度和速动性应比保护好;
●选相元件一般不要求区分外部故障,不要求有方向性。
(2)选相元件的基本类型 ●电流选相元件。相电流选相元件的动作电流应按躲线路最大
负荷电流和单相接地时非故障相电流整定。因此,短路电流小时不能采
二、三相自动重合闸
1.单电源线路的三相一次自动重合闸 (1)自动重合闸的构成
三相一次自动重合闸,主要由启动元件1、延时元件2、一次合
闸脉冲元件3和执行元件四部分组成。
1启动元件的作用是在断路器跳闸之后,使重合闸的延时元件启动2, 一般采用控制开关和断路器位置不对应或保护启动等方法;
2 延时元件是为了保证断路器跳开之后,在故障点有足够的去游离时
采用“前加速”的优点:
是能快速切除瞬时性故障,使暂时性故障来不及发展成为永久性 故障,而且使用设备少,只需一套ARD自动重合闸装置,

自动重合闸


3、 U 的大小与相位(或频率)的关系: s t U 2U M sin 2U sin (6.7) 2 2
可见,U 将随着δ (角频率ω S)的增大而增大。
加于同步检查继电器上的电压△U与幅值和相位的关系 (a) 幅值不等但同相位; (b) 不同相位,但幅值相等
重合闸后加速
当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行—次重合 以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装臵即不带时限无选择性的动作断 开断路器,这种方式称为重合闸后加速。
断路器灭弧
电弧的特点是: (1)起弧电压、电流数值低 (2)电弧能量集中,温度很高 (3)电弧是一束质量很轻的游离 态气体,在外力作用下,很易弯曲、 变形。 (4)电弧有良好的导电性能、具 有很高的电导: (5)电弧有阴极区(包括阴极斑 点)、弧柱区(包括弧柱、弧焰)、 阳极区(包括阳极斑点)三部分组 成。 游离作用: 当开关工作时,介质会由绝缘状 态变成导电状态。介质的放电现象 是由于电场、热、光的作用下,介 质里的中性质点产生自由电子、正、 负离子的结果。这种现象我们称为 游离作用。在介质中产生的游离作 用达到一定程度时,介质将被击穿, 而产生电弧放电。电弧的形成是由 于介质的游离而发生的。
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2015-3-24
KKJ(合后继电器)
KKJ的由来 现在微机保护操作回路都会有KKJ继电 器。它是从电力系统KK操作把手的合后位 臵接点延伸出来的,所以叫KKJ。 KKJ继电器实际上就是一个双圈磁保持 的双位臵继电器。该继电器有一动作线圈 和复归线圈,当动作线圈加上一个“触发 ”动作电压后,接点闭合。此时如果线圈 失电,接点也会维持原闭合状态,直至复 归线圈上加上一个动作电压,接点才会返 回。当然这时如果线圈失电,接点也会维 持原打开状态。手动/遥控合闸时同时启动 KKJ的动作线圈,手动/遥控分闸时同时启 动KKJ的复归线圈,而保护跳闸则不启动复 归线圈(保护跳闸和手动/遥控跳闸回路之 间加有的二极管就是为实现此目的)。这 样KKJ继电器(其常开接点的含义即我们传 统的合后位臵)就完全模拟了传统KK把手 的功能,这样既延续了电力系统的传统习 惯,同时也满足了变电站综合自动化技术 的需要。

110kV线路重合闸(检同期、检无压、检线路有压母线无压)运用

110kV线路重合闸(检同期、检无压、检线路有压母线无压)运用摘要:在110kV线路中,检同期和检无压为常见的重合闸方式。

而能否合理进行重合闸的运用,将直接影响线路运行的可靠性和安全性。

基于这种认识,本文对110kV线路重合闸原理及方式分析,然后结合事故实例提出了检线路有压母线无压的重合闸调整方案,从而为类似问题的研究提供指导。

关键词:110kV线路;重合闸;检同期;检无压;运用引言在架空线路运行的过程中,时常会发生瞬时故障,还要及时恢复线路运行才能避免停电事故的发生。

而重合闸的运用,则能满足线路运行的可靠性需求。

但由于不同线路实际情况不同,还要合理进行重合闸方式的选用。

因此,还应加强对110kV线路重合闸运用问题的分析,从而更好的进行线路的运行管理。

1110kV线路重合闸原理及方式分析从原理上来看,线路重合闸就是在线路故障消除后,断路器能够在短时间内重合。

在现实生活中,雷击、鸟害都可能引发线路故障,随后则会发生继电保护动作,从而将线路故障切除[1]。

而在电弧熄灭一段时间后,断路器绝缘性能够得到恢复,重合闸装置可控制断路器重合。

就目前来看,线路重合闸方式主要有三种,即检同期、检无压和非同期。

其中,检同期是在同期电压和母线电压均达到一定幅值,并且电压相角在一定范围内,重合闸则能动作成功。

检无压则可以划分为两种,一种为检线路无压重合成功,一种为检母线无压且线路有压后重合成功。

所谓的非同期,则是在一定整定时间后进行直接重合,无需进行电压等条件的判断[2]。

在输电线路中,如果采用非同期的方式,将导致线路中产生较大冲击电流,继而导致电力系统发生震荡[3]。

所以通常的情况下,110kV线路将采用检同期和检无压相组合的方式,以免发电机受到严重冲击。

其中,检无压多为检查线路无压。

2 110kV线路重合闸的运用分析2.1田洞头重合闸事故分析桂源电网110kV桂田Ⅰ线、桂田Ⅱ线为该变电站并列运行的两条电源线,采取双母线并列运行(母联开关运行状态)的接线方式,如下图1所示。

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