断路器保护防跳和机构防跳回路的分析及采用方式建议
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。
断路器防跳回路浅析

断路器防跳回路浅析摘要:保护装置和断路器操作回路均有电气防跳回路。
若二个防跳回路接线配合不当,会出现装置故障。
通过分析发电机保护装置和断路器操作机构防跳回路工作原理,以及同时采用两种防跳回路产生的问题和解决方法,为现场运行维护人员提供了参考。
关键词:断路器;发电机保护装置;防跳回路1引言在电力系统中,断路器的防跳回路是二次回路中最重要的回路之一,防跳回路的存在可以避免断路器出现“跳跃”问题,有效提高电力系统稳定性。
但在实际工程应用中,微机保护装置中的防跳功能总会与断路器的防跳产生冲突,这就要考虑断路器操作回路和微机保护装置二次回路防跳回路接线配合问题。
本文通过分析了保护装置防跳回路和断路器操作机构防跳回路,以及同时采用两种防跳回路时产生的问题,并给出实际工作中检查防跳回路正确性的试验方法。
2防跳工作原理2.1保护装置防跳工作原理保护测控装置合分闸及防跳回路如图1所示图1 发电机微机保护装置原理防跳继电器(跳闸保持继电器)TBJ有电压线圈和电流线圈,其中电流线圈为启动线圈,串接在跳闸回路;电压线圈为自保持线圈与合闸线圈并联接法。
QF 为断路器辅助接点,YC为断路器合闸线圈,YT为断路器分闸线圈,S8和S9为断路器试验和工作位置接点,TWJ和HWJ为跳闸、合闸位置继电器,BH为保护跳闸接点。
发电机为同期合闸,当发电机同期合闸时HBJ常开接点闭合,合闸线圈YC得电,断路器动作合闸。
若此时一次系统发生故障,保护动作,保护跳闸接点BH 接通,跳闸线圈YT得电动作于跳闸,而串接在跳闸回路的防跳继电器(跳闸保持继电器)TBJ电流线圈得电,合闸回路TBJ常闭接点断开,切断了合闸回路。
避免合闸继电器HBJ常开接点粘住,而导致跳闸后又合闸并重复上述动作情况发生。
同时防跳继电器TBJ的两副常开接点也得电闭合,跳闸回路TBJ常开接点闭合自保持,TBJ电压线圈得电也自保持,双重保护防止跳跃事故发生。
直到合闸继电器HBJ失电,其常开接点恢复断开后,防跳继电器(跳闸保持继电器)TBJ 电压线圈失电,TBJ所有接点复归。
保护装置防跳回路与机构箱防跳回路的配合

O 引言
而线路无故障时 , 不启动 ; 后者 由合 闸动启动 , 只要黏连
外, 还应 当注意到凝水 泵 的运行 工况 , 水 泵运行 远离最 佳 工况也会造成流量的损失。 此时可采取缩 小或扩 大导叶或 蜗壳喉 口尺 寸和 叶轮 出 口宽度 的方法来调 整泵 的特性 曲 线, 使运行工况与最佳工况吻合。通常的做 法是首先增加 或缩 小导叶喉 口高度与宽度 , 接着增长 或缩短 隔舌长度 或 扩宽 喉尺 寸 , 最后增 加或缩 小叶轮 出 口宽度 。 3 减 少电气损耗 。 提 高电厂效率 利 用先进科学 技术指导 , 改 变现 有 的发 电频率 , 提高 到6 0 H z ,这样就能很 大程度地减 少能源 的损耗 ,节约能 源。另一 方面 , 在远距离输送 电的 时候 , 采用 高压 输送 , 在 设备 以及技术 允许 的范 围内,最大 限度地提 高输送 电压 , 从而减少线损 , 为节约能源做 出贡献。 我 国同国外发达 国家机组经济性相 比, 还存在着较 大 的差距。 因此 , 我们必须要采用多种方法 , 多个角度加强对 机组节能及经济运行 的综合改进 ,找 出最优节 能方案 , 有
关键词 :断路器; 保护装置; 防跳跃
Ke y wo r d s : b r e a k e r ; p r o t e c t i v e d e v i c e ; a n t i - j u m p 中图分类号 : T M 7 7 4 文献标识码 : A
文章编号 : 1 0 0 6 — 4 3 1 1 ( 2 0 1 4) 3 3 — 0 0 3 9 — 0 2
陈 星霖 C HE N X i n g — l i n ; 刘俊作 L I U J u n — Z U O
浅谈断路器防跳回路原理及与保护操作箱防跳回路的配合

浅谈断路器防跳回路原理及与保护操作箱防跳回路的配合发表时间:2016-12-07T16:17:39.137Z 来源:《电力设备》2016年第19期作者:郭健谢致进肖毅涛[导读] 防跳回路分为操作箱中防跳回路和断路器中防跳回路,操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回路一般不能同时使用。
(华北电力科学研究院(西安)有限公司陕西西安 710065)摘要:防跳回路分为操作箱中防跳回路和断路器中防跳回路,操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回路一般不能同时使用,如果同时使用,断路器中的防跳继电器可能会造成因“寄生”回路而自保持,无法返回。
一般我们通过跳、合闸回路二次接线的改动来实现操作箱中防跳回路和断路器中的防跳回路之间的选择。
保护操作箱的防跳设置与断路器本体的防跳设置如何正确合理的选择;如何避免故障发生时,如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来, 是技术人员关心的。
本文对目前比较流行的防跳回路接线和原理给予介绍,并浅谈断路器内防跳回路和微机保护防跳回路两者共存的方式。
关键词:断路器操作箱防跳1 防跳回路的作用1断路器防跳回路的作用是防止接点粘连的情况下,跳、合闸命令同时施加到断路器得跳、合闸线圈上,造成断路器反复跳闸、合闸,损坏断路器。
防跳回路的设计使断路器出现跳跃时,将断路器闭锁在跳闸位置。
2 对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能, 就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) , 造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象。
这种现象对于保护操作箱来说是不可容忍的, 而这一点却常被人们忽视。
2防跳回路的典型接线常用防跳回路有串联式防跳回路、并联式防跳回路、弹簧储能式防跳回路等。
国产断路器多采用串联式防跳回路。
其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断弧而烧毁的优点, 这也是应用保护操作箱不可缺少的技术条件。
其他防跳回路只具有防止断路器跳跃的功能, 跳闸线圈辅助接点式防跳回路在执行防跳功能时, 跳闸线圈长期带电有可能烧毁。
关于断路器防跳回路的探讨

关于断路器防跳回路的探讨摘要:断路器防跳回路是二次回路的重要组成部分,然而防跳回路的设计与防跳回路的配合却不尽完美。
针对工作中遇到的断路器防跳失败的现象,本文进行了详细的分析,并给出相应的改进措施,完善了防跳回路。
关键词:断路器防跳;防跳回路;二次回路;控制回路;事故预防0 引言断路器(开关)是电力系统中重要的一次设备。
所谓“跳跃”是指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时,断路器将发生多次的“跳-合”现象[1]。
二次回路中,断路器的防跳回路通常有操作箱防跳和断路器机构防跳。
在现场验收中,发现一些防跳回路存在一定的设计缺陷[2,3],特别是双重防跳回路的情况下,两种防跳回路之间的配合容易出现问题,导致断路器防跳失败或者断路器跳开后无法再次合闸。
针对工作中遇到的防跳回路的问题,本文进行了详细的分析,并给出了相应的整改措施。
1 典型的操作箱防跳回路典型的操作箱控制回路如图1。
图1 典型的操作箱控制回路在该控制回路中,T BJV 为防跳继电器,当控制开关触点或自动装置触点卡住,即1D40 常带正电时,如果发生永久性故障,保护动作跳闸,TJ 接点通,防跳继电器TBJ 励磁,TBJ 常开接点闭合,由于1D40 带正电,则防跳继电器的电压线圈TBJV 励磁,TBJV 常开接点闭合,使防跳回路一直保持,而TBJV 的常闭接点则打开,使得合闸回路断开,从而起到防跳作用。
2 一起配合失败的防跳回路分析与改进与操作箱防跳回路不同的是,断路器机构防跳回路一般采用合闸起动防跳继电器。
110kV 牛湖的断路器机构防跳回路如图2。
图2断路器机构防跳原理图Fig.2 The Schematic diagram of breaker Bodies anti-jumping图中107 为合闸正电,与图 1 中的107 相同。
断路器在合位状态下,QF 常开接点闭合,当控制开关触点或自动装置触点卡住,即107 常带正电时,防跳继电器1KA 励磁,1KA 常开接点闭合使防跳继电器保持励磁状态,1KA 常闭接点打开,断开合闸回路,从而在合闸正电保持的情况下,断路器跳开时起到防跳作用。
断路器防跳回路的分析及改进

I
C h i n a s c i e n c e a n d T e c h n o l o g y R e v i e w
断 路 器 防 跳 回 路 的分 析 及 改 进
李毅 刚 康瑞文
( 三 河发 电有 限 责任 公司 北 京 东 燕郊 0 6 5 2 0 1 ) [ 摘 要] 本文通 过实 现断 路器 防跳 功能各 种方 式 的比较 , 结 合 现场调 试 、 检修 , 针 对 断路器 与保护 装 置防跳 回路配置 不合 理 、 并联 防跳 回路 与监 视指 示灯 的 参 数不 配合 、 储 能位置 接 点故 障等造 成断 路器 防跳 回路故 障的 原 因进 行分 析 , 并 提出 了改进措 施 。
能位置接 点 更改为 断路器位 置接 点 , 实现 断路器 防跳功 能 。 为兼 顾防止 开 关慢 合作用 , 在合 闸 回路 中增 加一 个弹簧 储能位 置常 开位置 接点 , 提 高防跳 回路 断 路器控 制 回路整 体的 可靠性 。 3 . 结 论
1 3储 能式 防跳
储能 式防跳是 利用储能辅 助接点启动 防跳继 电器 , 当对 断路器 发出合 闸命
防跳继 电器等措施 , 防止断路器跳 跃现象 发生 。 由于断 路器跳跃 , 会导 致的 断路
路器防跳 继 电器均励 磁 。 由于 断路器 防跳继 电器 有 自保 持触 点 , 从而导 致断 路
器分闸后 , 防跳 继 电器不 返 回, 不能再 次合闸 。 解决 问题的方法 是将断 路器本 身
防跳 回路取 消 , 具体做法 是 : 将 断路器 本身 防跳继 电器在合 闸 回路 中常闭接 点 用连线 焊接短 接 , 断开 断路器 机构 中防跳 继 电器 的启 动线 圈。 这 样 即使 防跳 继
防跳回路的选择与配合分析

防跳回路的选择与配合分析开关“跳跃”易引起机构损伤,带负荷运行时可能造成无法切除故障电流,开关遮断容量下降甚至爆炸。
采用防跳回路防止开关“跳跃”现象发生,即在合闸脉冲未解除之前将开关闭锁到跳闸位置,分为保护装置防跳和开关机构防跳。
两者的作用相同,但启动方式和范围有别。
保护装置防跳依赖TBJ启动,防跳范围小;而开关机构防跳在合闸完成瞬间即可启动,基于开关机构本身,是防跳的落脚点,范围涵盖了整个控制回路。
两种防跳并存时,处理不当易造成防跳失效或产生寄生回路。
图1将保护控制回路与开关跳合闸回路简图相连,左、右两侧分别是保护装置和开关机构的控制回路,以图1为基础对两种防跳方式的选择与配合进行分析。
1、单采用保护装置防跳如图1在红叉标注处将开关本体KI0防跳线圈回路断开即可取消机构防跳。
当开关机构有故障、且合闸脉冲不能及时解除时,TBJ不会动作,无法启动防跳。
图1 三种不同的防跳接入方式2、单采用开关机构防跳单采用开关机构防跳可以实现整个控制回路的防跳。
单采用开关机构防跳则需拆除保护装置防跳,如图1在蓝叉标注处焊接断开保护装置的TBJV防跳继电器。
机构防跳启动后,电源+经HBJ常开接点、HBJ、KI0常开接点、KI0连成回路,即图2(仅画出改动部分,对比图1。
)蓝色虚线标注。
因KI0阻值较大,回路电流小于HBJ返回值,HBJ正常返回,回路断开;TWJ监视回路经KI0常开接点与KI0形成回路,KI0持续动作,造成开关无法再次正常合闸,需要对TWJ回路进行处理,否则可能造成分闸后开关无法正常合闸,见后续3.1所述。
保护防跳继电器在插件内部,通常要在保护装置或智能终端插件上准确焊接防跳继电器,诸多保护厂家各不相同,且应对TWJ回路妥善处理,现场工作中取消保护装置的防跳相对繁琐。
3、两种防跳方式均接入考虑到取消保护装置防跳繁琐,而机构防跳应采用,尝试将两种防跳方式都予保留。
若保护防跳先动作,切断机构防跳正电源,机构防跳则不再动作。
浅析断路器防跳保护原理及试验方法

浅析断路器防跳保护原理及试验方法摘要:断路器的防跳电路可防止断路器由于某种原因(即跳闸)而多次断开。
如果防跳电路不完善,可能会降低断路器的切断能力并损坏机构。
如果连接到故障点,它甚至可能导致开关爆炸并对系统造成影响,从而威胁到人员和设备的安全。
断路器跳闸有两种情况。
(1)断路器连接故障点时,保护动作使其跳闸。
如果此时关闭脉冲尚未解除,断路器将再次关闭,从而导致断路器多次跳闸。
(2)断路器机构出现故障时,断路器不能正常关闭。
如果此时断路器的关闭脉冲尚未解除-此时断路器多次关闭,断路器跳闸。
关键词:浅析;断路器;防跳保护原理;试验方法引言电力系统的正常运行尤为重要,作为电力系统的主要组成部分之一,加强断路器故障研究可以有效确保电力系统的正常和安全供电,从而促进我国电力工业的可持续发展。
一、断路器机构防跳原理某地区220 kv变电站断路器由平高开关设备有限公司制造255l型断路器,其保护装置为瑞士南方共同保证生产的psl-621 u,目前使用防爆盒,断路器本身具有机构防爆功能,前一机构的防爆继电器线圈没有两次连接根据反措施要求,操作人员将防跳断路器改为机构防跳保护,拆除原来的防跳保护回路,并将防跳继电器的第二行恢复到断路器机构盒中。
此时断路器S1的辅助常开触点闭合,闭合顺序未返回,闭合脉冲仍存在,抗干扰继电器线圈回路定向,闭合回路中的辅助常闭触点断开,闭合回路断开。
当断路器意外触发时,断路器处于单独的位置,辅助触点常闭触点,此时,尽管存在闭合脉冲,但防跳继电器仍保持打开,辅助触点常闭触点仍处于打开状态,因此闭合回路断开,断路器无法断开。
二、防跳保护类型断路器防跳保护主要采用2种方法实现:①加装防跳继电器。
根据防跳继电器安装位置的不同,又分为操作箱防跳和断路器本体防跳。
考虑到有可能出现就地汇控柜手合接点粘连,且就地手合回路不经操作箱继电器重动输出。
一般情况下,断路器本体操作机构和保护装置的操作箱均设有“防跳”回路,且保护装置的控制回路中设有跳、合闸线圈监视回路,如三者同时使用容易相互影响,若使用不当,则会使断路器产生不可靠动作[4]。
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断路器保护防跳和机构防跳回路的分析及采用方式建议摘要:随着电力网络的迅猛发展,保障供电线路和设备的稳定和安全显得尤为重要,电网系统对二次设备及回路的管理提出了更高的要求。
本文针对断路器控制回路中防跳闭锁回路设计进行分析,通过南网精益化检查中遇到的各种情况,结合日常检修维护工作,总结出目前常用的两种防跳闭锁回路的优缺,并结合南方电网公司反事故措施的要求,阐述采用何种防跳闭锁回路更适合系统运行。
关键词:断路器,保护防跳、机构防跳一、概述防跳,顾名思义即是防止断路器跳跃动作。
防跳闭锁回路设计在控制回路中的合闸回路,而不是在跳闸回路,因为系统对故障跳闸提出了更高的要求。
在设备运行过程中,由于合闸回路中手合把手卡住或遥合接点黏连、又或者回路串电等原因,造成合闸线圈输入端一直带着合闸脉冲。
此时,如果线路发生永久性故障或开关机构脱扣,断路器跳开后又因长期存在合闸脉冲而立即合闸,而后再次跳闸,再合闸……如此反复跳跃动作,一方面将导致断路器机构严重损坏,甚至引起爆炸事件,另一方面故障电流多次冲击电力系统,易引起系统震荡。
因此,在控制回路中设置防跳闭锁回路是保证设备可靠运行、维护系统稳定的重要举措之一。
目前,常见的两种断路器防跳闭锁回路主要设置如下:一是在继电保护装置操作箱内,简称保护防跳;二是在断路器机构箱内,由一次设备厂家在开关机构控制回路中设计,简称机构防跳。
本文将结合厂家图纸分析这两种防跳闭锁回路的原理和区别,保护防跳以220kV断路器操作箱CZX-12GN型号为例,机构防跳以西门子断路器3AP-1F1型号为例,其它型号设备的防跳闭锁回路设计雷同。
二、两种常见防跳设计分析(一)保护防跳分析保护防跳,按照字面理解是通过保护装置实现的。
保护防跳闭锁回路设计在操作箱或操作插件,并通过保护装置的跳闸命令来启动。
图1为断路器保护装置内防跳回路原理接线图,TBIJ为跳闸保持继电器,TBUJ为防跳继电器。
当发生永久性故障时,保护动作跳闸,继电器TBIJ得电励磁,其串于防跳回路的常开辅助触点闭合,使得防跳继电器TBUJ得电励磁,并通过自身常开辅助触点闭合形成自保持回路,同时其串于合闸回路的常闭辅助触点断开,从而使合闸回路“断线”。
即使合闸脉冲依然存在,断路器跳开后也无法再次合闸,有效地避免断路器跳跃现象。
只有合闸脉冲解除后,TBUJ继电器断电复归,所有元件才恢复到初始状态。
通过上述动作过程分析,如要取消保护防跳,只需短接串接在合闸回路中防跳继电器TBUJ的常闭接点,或者使用不经过这个常闭接点的合闸回路。
即使防跳继电器得电励磁,串接在合闸回路中的常闭接点也不起作用。
图中以A相为例,短接端子4C1D12和4C1D10即为短接防跳继电器常闭接点1TBUJA及2TBUJA,回路中设置两个常闭接点是为了更可靠地实现防跳闭锁功能。
或者使用不经过这常闭接点的合闸回路181,端子号为4C1D10。
图1 断路器操作箱CZX-12GN合闸回路图(二)机构防跳分析机构防跳,按照字面理解是在断路器机构箱内实现的。
图2为断路器本体机构箱内防跳回路原理接线图,K75为防跳继电器,,S1为断路器辅助触点, S8为“远方/就地”选择按钮的辅助触点。
当合闸于永久性故障时,合闸脉冲使断路器合闸,断路器到达合位后,串接在防跳回路的断路器常开位置辅助接点闭合,若此时合闸脉冲依然存在,防跳继电器K75得电励磁,并通过自身常开辅助接点闭合形成自保持回路(跳过断路器位置辅助接点),同时其串于合闸回路的常闭辅助接点。
即使合闸脉冲依然存在,断路器跳开后也无法再次合闸,有效地避免断路器跳跃现象。
只有合闸脉冲解除后,TBJU继电器断电复归,所有元件才恢复到初始状态。
通过上述动作过程分析,机构防跳和保护防跳有着本质的区别,保护防跳的原理是通过保护动作启动防跳,而机构防跳的原理是通过持续的合闸脉冲启动防跳。
取消机构防跳不能简单地短接串接在合闸回路中的防跳继电器K75的常闭接点,因为防跳继电器励磁会使监视回路断开从而发出“控制回路断线”信号。
所以要取消机构防跳,就得使防跳继电器励磁回路断开,简单的做法就是解开防跳继电器的A2接线。
图2 西门子断路器3AP-1F1合闸回路图机构防跳设计还提供了经“远方/就地”切换功能。
当“远方/就地”切换把手置于“就地”时,本体机构防跳闭锁回路起作用,而当“远方/就地”切换把手置于“远方”时,由于防跳继电器是通过就地合闸继电器K76启动,而就地合闸回路串联了“远方/就地”的就地闭合接点,本体机构防跳闭锁回路不起作用。
如不需要经过“远方/就地”切换功能,则需短接串联在防跳回路中的就地合闸继电器常开接点,图中以A相为例,短接端子X2-80和X2-81即为取消机构防跳中的经“远方/就地”切换功能。
三、保护防跳和机构防跳的组合(一)既不是用保护防跳也不实用机构防跳这种情况在南网反事故措施里是严禁的。
控制回路中没有防跳闭锁设计,一旦发生永久性故障,且合闸脉冲持续时,断路器将发生跳跃动作,损坏断路器,甚至易引起系统震荡。
(二)只使用保护防跳使用保护防跳的优点在于防跳设计在操作箱内,保护元件可靠,缺点是保护范围小,保护方式单一。
因为它的保护范围只存在于合闸回路中操作箱前的部分,并且由保护动作来启动防跳。
防跳功能保护的范围小,如果操作箱后至断路器机构合闸线圈间的合闸回路出现带正电故障,防跳功能将不起作用。
在就地操作断路器时,保护防跳也无法起作用。
由于机构脱扣引起的跳闸,保护防跳不启动。
所以只使用保护防跳,并不能满足今时电力系统对二次回路的更高要求。
(三)只使用机构防跳使用机构防跳的优点在于能应对各种故障类型,最大范围防止断路器跳跃动作。
缺点是容易形成寄生回路。
由于机构防跳设计并接在合闸线圈两端,与跳位监视回路形成串联关系。
如果设计不当,将会造成以下两种常见的非正常现象。
(1)异常现象一:分合位指示灯同时亮开关位置在跳位时,保护装置处跳位指示灯正常亮。
当开关合闸后,跳合位指示灯同时亮,并且跳位指示灯比合位指示灯稍弱一些。
如果此时将开关分开,再合上,断路器合闸失败。
检查发现机构箱处防跳继电器长时励磁,将控制电源掉电后再上电,断路器又能合上,但上述现象依旧存在。
通过分析可知,跳位监视回路与防跳回路是串联关系,在合闸瞬间通电形成回路,跳位监视继电器和防跳继电器同时励磁,并通过防跳回路的自保持回路长时通电励磁。
跳位监视继电器励磁,所以跳位指示灯异常亮起,但由于防跳继电器分压,所以跳位指示灯相对合位指示灯稍弱一些。
此时,断路器在合位,所以合位指示灯亮。
因为防跳继电器长时励磁,其串接在合闸回路上的常闭接点断开,所以合闸失败。
断开控制电源后,防跳继电器返回,又回到原点,所以控制电源再上电就能合开关了,但也是只能合闸成功一次而已。
解决方案是在跳位监视回路上串接断路器位置常闭接点,当开关在合闸位置时,断开跳位监视回路,防止与防跳回路形成寄生回路。
(2)异常现象二:断路器合闸不成功,但没有报“控制回路断线”信号。
“控制回路断线”信号发出的原理是跳位监视器和合位监视器都不励磁。
当开关在分位进行合闸操作时,跳位监视器应该励磁,跳位监视器监视合闸回路的完好性。
既然合闸不成功,那合闸回路就断线了,按设计应报“控制回路断线”信号。
检查发现,防跳继电器卡在吸合状态,此时,其串接在合闸回路上的常闭接点断开,所以合闸不成功。
负电源通过防跳回路中的自保持回路的常开接点(此时闭合)与跳位监视形成回路,跳位监视继电器励磁,所以没有报“控制回路断线”信号。
解决方案是在跳位监视回路上串接防跳继电器的常闭接点,当防跳继电器在吸合状态下,断开跳位监视回路,让监控后台报“控制回路断线”信号,引起值班人员注意,并通知检修人员及时处理。
综上所述,使用机构防跳能最大范围防止机构跳跃动作,但需在跳位监视回路上串接断路器位置常闭接点和防跳继电器常闭接点。
再者,只使用机构防跳,需取消防跳回路的“远方/就地”切换功能,防止机构箱处开关控制方式在“远方”时,失去防跳功能。
(四)同时使用保护防跳和机构防跳两种防跳回路并用使回路复杂化。
这种防跳方式,首先要确保防跳回路的“远方/就地”切换功能正常,否则,保护防跳和机构防跳会形成回路,在合闸于故障(保护动作)的过程中,两个防跳继电器同时励磁,并通过自身保持回路持续动作,断开合闸回路。
其次,正常运行方式下,机构箱处开关控制方式在“远方”,机构防跳不起作用,相当于只有保护防跳,其弊端在前文已分析,这里不在重复。
同时使用保护防跳和机构防跳不仅增加了回路的复杂性,还增加了维护人员的工作量,不建议使用。
四、保护防跳和机构防跳的取舍根据《南方电网电力系统继电保护反事故措施》中“每个断路器应且只应使用一套防跳回路,宜采用开关本体防跳。
” 根据上文的分析,采用开关本体防跳是最优设计,能最大范围防止开关跳跃动作。
采用保护防跳是次优设计,正常运行方式下,机构箱处开关控制方式在“远方”,机构防跳不起作用,相当于只有保护防跳。
那么,在日常运维过程中,如何检查出某一断路器是否符合上述反措要求呢?首先,通过查阅操作箱厂家资料,结合现场接线合闸入口回路编号为107的接线位置,便可知晓是否使用保护防跳。
其次,断路器处于合闸位置,断路器机构箱处开关控制方式在“远方”。
此时,在操作箱所在的屏位用万用表的直流电压档对地测量107接线,应为负电。
此负电为总电源经过防跳继电器过来的,当合闸操作,107带正电,防跳继电器就励磁了。
这样便可确保使用了机构防跳。
参考文献:[1]田成元; 孙晓微.低压断路器性能测试系统设计与研究[J].机械工程与自动化,2021(6):140-142.[2]高远; 刘怀宇; 赵睿.一起断路器防跳回路缺陷案例的分析及改进方法[J].电工电气,2021(4):34-37+47.。