自动重合闸讲解
2.工作原理:
(5)利用控制开关手动操作合闸 于故障线路时
在操作控制开关SA手动合闸时, 触点21-23接通,2-4断开,电容C 开始充电,但同时触点25-28接通, 使加速继电器KAT动作。如果线 路故障仍存在,则当手动合上断 路器后,保护装置立即动作,经 加速继电器KAT的动合触点使断 路器加速跳闸。此时电容C由于充 电时间很短,电容C充不到足够的 电压,不足以启动KM,从而保证 了手动合闸到故障线路时,重合 闸装置不动作。
2.工作原理:
(6)重合闸闭锁回路
当闭锁重合闸的装置动作时,如 自动按频率减负荷装置、母线差 动保护动作使断路器跳闸时,不 应该接通重合闸。应将自动重合 闸装置闭锁。为此,可将自动按 频率减负荷装置的出口辅助触点、 母线保护的动作触点与SA的2-4触 点并联,当自动按频率减负荷装 置或母线保护动作时,相应的辅 助触点闭合,电容C通过这闭合了 的触点对R6迅速放电,从而保证 了重合闸装置不动作。
KCF是防跳继电器,用于防止因 KM的触点粘住时引起断路器多 次重合于永久性故障线路。
KAT是后加速保护动作的中间继 电器,它具有瞬时动作延时返回 的触点。 KS是表示重合闸动作的信号继电 器。
SA是手动操作的控制开关。 ST用来投入或退出重合闸装置。
2.工作原理:
(1)输电线路正常运行时
控制开关SA和断路器都处在对 应的合闸状态,断路器的辅助动 断触点QF1断开,动合触点QF2 闭合,KCT线圈失电,其常开触 点KCT1打开。SA的触点13-16 接通, 红灯HR亮平光;SA的触 点21-23接通,ST置“投入”位 置,其触点1-3接通。电容C经 电阻R4充电,充满电需要15~ 25s,电容两端电压等于直流电源 电压,自动重合闸装置处于准备 动作状态。用来监视继电器KM 触点及电压线圈是否完好的信号 灯HL亮。
a)保证当重合到永久性故障,由最长时限的保护切除故障 时,断路器不会再重合。
对单电源辐射状单回线路,重合闸动作时限为:
t ARE op
tdis
ton
t
tdis 故障点的去游离时间
ton 断路器的合闸时间
t 时间裕度,取0.3 0.4s
对单电源环状网络线路和平行线路以及双电源的线路:
(2)重合闸复归时间的整定
重合闸复归时间就是从一次重合结束到下一次允许重合之间 所需的最短间隔时间。复归时间的整定需考虑以下两个方 面的因素:
2.工作原理:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(2)当线路发生瞬时性故障或断路器 误跳闸时
因控制开关SA和断路器位置不对应而 启动重合闸装置。断路器跳闸后,其 辅助触点QF2打开, QF1闭合,跳闸 位置继电器KCT动作,KCT闭合, HG绿灯闪光;KCT1触点闭合,启动 重合闸时间继电器KT,其瞬动触点
KT2断开,接进电阻R5 ,以保证线圈
(3)可以纠正由于断路器本身机构不良或继电保护误 动作而引起的断路器误跳闸。
(4)自动重合闸与继电保护相配合,在很多情况下可 以加速切除故障。
三、自动重合闸的不利因素:
(1)当重合于永久性故障时,使系统再次受 到短路电流的冲击,可能引起系统振荡。
(2)断路器在很短时间内要连续两次切断短 路电流,使断路器的工作条件恶化,增加断 路器的检修机会,降低断路器的断流容量。
(6)自动重合闸装置动作后,应能自动复归,准备 好下一次再动作。
这对于雷击机会较多的线路是非常必要的。
(7)自动重合闸装置应能在重合闸动作后或重合闸 动作前,加速继电保护的动作。
自动重合闸装置与继电保护配合,可以加速故障的 切除。自动重合闸装置还应具有手动合于故障线路 时加速继电保护动作的功能。
(8)自动重合闸装置应能自动闭锁。
2.工作原理:
(3)线路上发生永久性故障时
自动重合闸装置的动作过程与瞬 时性故障相同,但在断路器重合 以后,因故障并未消除,继电保 护再次动作使断路器第二次跳闸, 重合闸装置再次启动,KT励磁, KT1经延时闭合后,由于电容C充 电的时间短(小于15~25s),来 不及充电到KM的动作电压,故不 能使KM动作,因此断路器不会自 次重合。
的热稳定;经整定的延时后,延时触 点KT1闭合,接通电容C对中间继电器 KM电压线圈放电回路,从而使KM动 作,其动合触点均闭合,接通断路器 的合闸接触器回路,合闸接触器KMC 动作,使断路器重新合上。同时KS发 出重合闸动作信号。
KM电流线圈在这里起自保持作用, 使断路器可靠合闸。
连接片XB1用以投切ARC或试验
而自动重合闸装置就是将非正常操作而跳开的断路器重新自 动投入的一种自动装置,简称ARC。
二、自动重合闸装置的作用
(1)提高供电的可靠性,减少因瞬时性故障停电造成 的损失,对单侧电源的单回线的作用尤为显著。
(2)对于双端供电的高压输电线路,可提高系统并列 运行的稳定性,因而,自动重合闸技术被列为提高 电力系统暂态稳定的重要措施之一。
特点:当故障为瞬时性故障时,重合成功;当故障为永久性 故障时,则继电保护动作再次将三相断路器一起断开,不 再重合。
(一)三相一次自动重合闸装置的构成
三相一次自动重合闸装置由重合闸启动回路、重合闸时间 元件、一次合闸脉冲元件及执行元件四部分组成。
重合闸启动回路是用以启动重合闸时间元件的回路,一般 按控制开关与断路器位置不对应原理启动;
(4)装置中设有加速继电器KAT,保证了手动合闸于故障 线路或重合于故障线路时,快速切除故障。
4.参数整定
(1)重合闸动作时限值的整定 是指从断路器主触头断开故障到断路器收到合闸脉冲的时间。
整定时应考虑到以下两方面: a)大于故障点的去游离时间。对于单电源环状网络线路和平
行线路,重合闸动作时限还应考虑两侧保护不同时切除故障 使故障点断电时刻延迟的情况。 b)重合闸动作时,继电保护装置一定要返回,同时断路器的 操动机构恢复原状,准备好再次动作也需要一定的时间,重 合闸必须在这个时间以后才能向断路器发出合闸脉冲。 运行经验表明,单电源线路的三相重合闸动作时间取0.8~1s 较为合适。
五、对自动重合闸装置的基本要求
(1)自动重合闸装置应优先采用控制开关位置与断路器位
置不对应启动方式启动。即当控制开关在合闸位置而断路 器实际上处于断开位置的情况下启动重合闸。这样,可以 保证无论什么原因使断路器跳闸以后,都可以进行自动重 合闸。除此之外,也可以由继电保护来启动重合闸。
对综合重合闸,宜实现同时由保护启动重合闸。
这时电容C也不能继续充电,因为 C与KM电压线圈并联,KM电压 线圈两端的电压由电阻R4和KM 电压线圈串联电路的分压比决定, 由于电阻R4的阻值远远大于KM 电压线圈的阻值,所以电容C上的 电压很低,小于KM的动作电压, 保证了自动重合闸只动作一次。
2.工作原理:
(4)利用控制开关手动跳闸时
在操作控制开关SA手动跳闸时, 控制开关和断路器均处在对应的 断开位置,自动重合闸不会动作。 其触点21-23在跳闸和跳闸后都是 断开的,可靠地切断了重合闸回 路的正电源,重合闸不可能动作。 与此同时触点2-4在跳闸后是闭合 的,接通了电容C对R6的放电回 路,因R6只有几百欧,故放电很 快,使电容C两端的电压接近于零, 所以重合闸装置不会使断路器合 闸。
第一节 输电线路自动重合闸装置的作用及要求
一、输电线路装设自动重合闸的意义
在电力系统中,输电线路,尤其是架空线路,最容易发生故 障,因此,必须设法提高输电线路供电的可靠性。而自动重 合闸装置正是提高输电线路供电可靠性的有力工具。
输电线路的故障按其性质可分为瞬时性故障和永久性故障两 种。统计资料表明,输电线的故障大多数是瞬时性的,约占 总故障次数的90%。因此,在线路发生故障被断开以后,再 进行一次合闸就有可能大大地提高供电的可靠性。
(4)手动合闸于故障线路时,继电保护动作使断路 器跳闸后,不应重合。
线路检修后进行试送电,若不成功,则说明线路故 障可能是由于检修质量不合格或忘拆除接地线等原 因造成的永久性故障,即使重合也不会成功。
(5)自动重合闸装置动作次数应符合预先的规定。
在任何情况下,均不应使断路器重合多次,这是因 为当ARC多次重合于永久性故障时,会使系统遭受 多次冲击,损坏断路器,并扩大事故。
四、自动重合闸装置的分类
按其功能可分为三相ARC、单相ARC以及综合ARC; 按按其动作次数来分,有一次动作的ARC和二次动作的ARC; 按其运行于不同结构的输电线路来分,有单侧电源线路ARC
和双侧电源线路ARC; 按其与继电保护配合方式来分,有重合闸前加速保护动作和
重合闸后加速保护动作的ARC。 在本节中,将重点介绍电气式三相一次自动重合闸装置。
当母线差动保护或按频率自动减负荷装置动作时, 以及当断路器处于不正常状态(如操动机构中使用 的气压或液压降低),不允许自动重合闸时,应将 自动重合闸装置闭锁。
第二节 输电线路的三相自动重合闸装置
一、单侧电源线路的三相一次自动重合闸装置
单侧电源线路的自动重合闸装置装于线路的供电侧。
三相一次重合闸方式:指无论在输电线路上发生相间短路还 是单相接地短路,继电保护装置动作将三相断路器一起断 开,然后重合闸装置动作,将三相断路器一起合上的重合 闸方式。
2.工作原理:
(7)防止断路器多次重合于永久 性故障的措施(防跳继电器)
如果线路上发生了永久性故障, 并且断路器在第一次重合时出现 了KM3、KM2、KM1触点粘住而 不能返回,断路器在第二次跳闸 时 , KCF 的 电 流 线 圈 通 电 , KCF 动 作 , 其 触 点 KCF1 闭 合 , 于 是 KCF 的 电 压 线 圈 经 粘 牢 的 触 点 KM3、KM2、KM1、KM的电流线 圈 、 KS 的 线 圈 、 触 点 KCF1 得 到 自保持电压,因此常闭触点KCF2 一直断开,切断了KMC的合闸回 路,使断路器不能再次重合。同 时 KM 动 合 触 点 粘 住 后 , KM 的 动 断触点KM4断开,信号灯HL熄灭, 给出重合闸故障信号,以便运行 人员及时处理。
线路自动重合闸(一)
线路自动重合闸(一)在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。
对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。
此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。
这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。
由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。
本期我们讨论一下线路自动重合闸的相关问题。
1、重合闸的利弊显然,对于瞬时性故障,重合闸以后可能成功;而对于永久性故障,重合闸会失败。
统计结果,重合闸的成功率在70%~90%。
重合闸的设置对于电力系统来说有利有弊。
(利)当重合于瞬时性故障时:(1)可以提高供电的可靠性,减少线路停电次数及停电时间。
特别是对单侧电源线路;(2)可以提高电力系统并列运行的稳定性,提高输电线路传输容量;(3)可以纠正断路器本身机构不良或保护误动等原因引起的误跳闸;(弊)当重合于永久性故障时:(1)使电力系统再一次受到冲击,影响系统稳定性;(2)使断路器在很短时间内,连续两次切断短路电流,工作条件恶劣;由于线路故障绝大多数都是瞬时性故障,同时重合闸装置本身投资低,工作可靠,因此在电力系统中得到了广泛的应用。
2、重合闸的分类理论上来讲,除了线路重合闸,还有母线重合闸和变压器重合闸,但权衡利弊,后两者用的很少。
因此我们只讨论线路重合闸。
按重合闸动作次数可分为:一次重合闸、二次(多次)重合闸;重合闸如果多次重合于永久性故障,将使系统遭受多次冲击,后果严重。
所以在高压电网中基本上均采用一次重合闸。
只有110kV及以下单侧电源线路,当断路器断流容量允许时,才有可能采用二次重合闸。
按重合闸方式可分为:三相重合闸、单相重合闸、综合重合闸;通常,保护装置设有四种重合闸方式:三重、单重、综重、重合闸停用。
这四种方式可以由屏上的转换把手或定值单中的控制字来选择。
自动重合闸简介
第六章自动重合闸第一节自动重合闸的作用及对它的基本要求一、自动重合闸的作用电力系统中的故障,大多数是送电线路的故障,其中架空线路的故障率最高。
架空线路故障大多是“瞬时性”的,例如由雷电引起的绝缘子表面闪络,大风引起的碰线,通过鸟类以及树枝等掉落在导线上引起的短路等。
当线路被继电保护迅速断开后,电弧自行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体被移开或烧掉而消失。
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,因此称这类故障是“瞬时性故障”。
对于由于线路倒杆﹑断线﹑绝缘子击穿或损坏等引起的故障,称为“永久性故障”。
因为在线路被断开后,它们仍然存在,此时即使再合上电源,线路会被继电保护再次断开,不能恢复正常的供电。
由于架空线路发生瞬时性故障的概率很高,因此,在线路被断开后再进行一次合闸,就有可能大大提高供电的可靠性。
为此在电力系统中广泛采用了自动重合闸装置(缩写为AR),即当断路器跳闸之后,能够自动地将断路器重新合闸的装置。
在线路上装设重合闸装置以后,由于它不能够判断是瞬时性故障还是永久性故障,因此,在重合以后可能成功恢复供电,也可能不成功。
用重合成功的次数与总动作次数之比来表示重合闸的成功率,根据运行资料的统计,成功率一般在60%~90%之间。
在电力系统中采用重合闸技术有显著的技术经济效果,可以大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,这对单侧电源的单回线路尤为显著;在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的稳定性,从而提高输电线路的输送容量。
而且重合闸的投资很低,工作可靠,因此,在架空线路上获得了广泛的应用。
但是,如果重合于永久性故障,将使电力系统再一次受到故障的冲击,并可能降低系统并列运行的稳定性;而且要求断路器在很短的时间内连续两次切断短路电流,会使其工作条件变得更加严重。
因而,在短路容量较大的电力系统中,这些不利的条件往往限制了重合闸的使用。
二、对自动重合闸的基本要求一般情况下,当值班人员手动操作或遥控操作断路器跳闸时,或手动合闸于故障线路而跳闸时,自动重合闸装置均不应该进行合闸动作。
自动重合闸漏电保护器的使用方法
自动重合闸漏电保护器的使用方法自动重合闸漏电保护器是一种用于电路保护的设备,其主要功能是在电路发生漏电时,自动切断电源,并防止电流再次流过,以保护人身安全和电器设备的正常使用。
下面将介绍自动重合闸漏电保护器的使用方法。
在使用自动重合闸漏电保护器之前,我们需要确保电路连接正确,保护器的线路接入到电源线的输入端,而电器设备的线路接入到保护器的输出端。
这样可以确保保护器能够监测到电流的流动情况。
接下来,我们需要将保护器的漏电动作电流调整到合适的数值。
漏电动作电流是指当电路中的漏电电流达到一定数值时,保护器会自动切断电源。
一般来说,漏电动作电流的数值应根据电器设备的额定电流和工作环境的要求来确定。
如果漏电动作电流设置过小,可能会导致误动作;而如果设置过大,则可能无法及时切断电源,从而无法保护人身安全和设备的正常使用。
因此,在调整漏电动作电流时,需要根据具体情况进行合理设置。
调整好漏电动作电流后,我们需要进行测试,以确保保护器的正常工作。
测试时可以使用专用的漏电测试仪,将其接入电器设备的线路中,然后通过触摸电器设备的外壳或导线,观察保护器是否能够及时切断电源。
如果保护器正常工作,应能够在漏电发生时迅速切断电源,以保护人身安全。
在使用自动重合闸漏电保护器时,我们还需要定期检查和维护。
定期检查可以确保保护器的正常运行,维护可以延长保护器的使用寿命。
具体的检查和维护工作包括清洁保护器的外壳,检查保护器的接线是否松动,以及检查保护器的漏电动作电流是否需要调整等。
需要注意的是,在使用自动重合闸漏电保护器时,我们应当遵循安全用电的原则。
不要将保护器当作开关使用,不要私自拆卸或修改保护器,不要在湿润的环境中使用保护器,以免发生电击或其他安全事故。
自动重合闸漏电保护器是一种非常重要的电路保护设备,它能够及时切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。
在使用保护器时,我们需要正确连接线路,调整漏电动作电流,进行测试,定期检查和维护,并遵守安全用电的原则。
电力系统自动装置课件重合闸.ppt
作业: 1.对双侧电源线路自动重合闸装置要考虑哪些特
殊问题?
2.对于检定无压和检定同期的重合闸,试说明为 什么两侧都要装设同样的设备?为什么无压侧 还要投入检定同期继电器?如果两侧的无压连 接片都投入或都不投入,运行中有什么问题?
第四节 自动重合闸与继电保护的配合
第三节 常见的双电源线路三相自动重合闸
2、非同步自动重合闸的方式、特点及应用: 在我国110kV以上线路,非同步重合闸通
常采用不按顺序投入线路两侧断路器的方式。
第三节 常见的双电源线路三相自动重合闸
三、无电压检定和同步检定的三相自动重合闸 无压侧(先重合侧)先检定线路无电压而重合。 同步侧(后重合侧)在无压侧重合后,检定两
δ3= δact+ ωstYC 如果δ3为系统所允许,检定了同期的第三个条件-相位差的大小。
第三节 常见的双电源线路三相自动重合闸
4 解列自动重合闸
地区系统的容量要与其所带的重要负荷接近平衡。 应用在双电源单回线且不能采用非同步重合闸的情况。
第三节 常见的双电源线路三相自动重合闸
5 检定另一回线电流的自动重合闸
第二节 三相一次自动重合闸
二、电气式重合闸装置的原理 原理接线图:
第二节 三相一次自动重合闸
四、参数整定
1 重合闸动作时限值的整定
必须考虑故障点有足够的断电时间,保 护装置一定要返回,同时QF的操作机构等已恢 复到正常状态,才允许合闸的时间。
第二节 三相一次自动重合闸
四、参数整定 2 重合闸动作时限值的整定
侧电源满足同期条件才重合。 特点:不会产生危及设备安全的冲击电流
第三节 常见的双电源线路三相自动重合闸
第5章 自动重合闸
5.3 高压输电线路的单相自动重合闸
5.3.2单相自动重合闸的特点
2、动作时限的选择 满足:故障点灭弧和周围介质去游离时间,大于断路器及其操作 机构复归原状准备好再次动作的时间。
此外考虑: (1)两侧不同时限切除故障的可能性; (2)潜供电流对灭弧所产生的影响,图5.13(P161) 根据实测确定灭弧时间,我国电力系统220KV 的线路上为0.6s以 上。
5.2 输电线路的三相一次自动重合闸
2、双侧电源线路重合闸的主要方式
(2)非同期自动重合闸
当重合闸时间不够快,两侧电势功角摆开较快,但冲击电流未超 过规定值,可采用非同期自动重合闸。 (3)检同期自动重合闸 当必须满足同期条件才能重合闸时,需要采用检同期自动重合闸。 具体方法: 1)系统有3个及3个以上联系线路,可以不检同步重合闸;
5.2 输电线路的三相一次自动重合闸
(3)检同期自动重合闸
方法:
2)双回线路,检查另一线路有电流时,可以重合(见图5.2);
5.2 输电线路的三相一次自动重合闸
3)必须检定同步的重合,其步骤:一侧先检无压合闸,另一侧再 同步合闸(图5.3所示) 3、具有同步检定和无电压检定的重合闸 缺陷:检查线 路无压合闸的 一侧,若正常 时误跳,这时 由于对侧并未 动作,线路上 有电压,因而 不能实现重合。
在220KV-500KV 的线路上获得了广泛的应用。110KV不推荐使用 。
5.3 高压输电线路的单相自动重合闸
5.3.3 输电线路自适应单相重合闸的概念
能自动识别故障的性质,在永久故障时不重合的重合
闸称之为自适应重合闸。 参考文献【3】
5.4 高压输电线路的综合重合闸简介
在线路上设计自动重合闸装置时,将单相重合闸和三相重合闸综 合在一起,当发生单相接地故障时,采用单相重合闸方式工作; 当发生相间短路时,采用三相重合闸方式工作。综合考虑这两种 重合闸方式的装置称为综合重合闸装置。
电力系统自动重合闸
电力系统自动重合闸在电力系统中,重合闸是指在系统发生短路或过载等异常情况下,经过处理后重新将设备或线路投入运行状态。
自动重合闸则是在电力系统自动化控制技术的作用下,快速完成重合闸操作。
本文将深入探讨电力系统自动重合闸的原理、方法和应用。
原理电力系统自动重合闸主要由自动保护装置、重合闸装置、控制装置、通讯装置和辅助装置等组成。
其中,自动保护装置是最核心的组成部分,它能够对电力系统中的故障信息进行快速检测和分析,并输出相应的信号指令给重合闸装置。
重合闸装置则负责实际的操作,通过对主断路器或负荷开关等设备的控制,完成重合闸的过程。
控制装置则是自动保护装置和重合闸装置之间的桥梁,它通过自动保护装置输出的信号,控制重合闸装置完成操作。
通讯装置负责自动保护装置和控制装置之间的信息交流,辅助装置则提供电源、保护和操作环节的辅助功能。
方法电力系统自动重合闸的方法一般包括以下几个步骤:步骤一、故障检测电力系统中的故障包括短路、过载、欠电压、过电压等多种类型,需要通过自动保护装置进行快速检测和分析。
一旦发现故障,自动保护装置会发出相应的信号指令。
步骤二、信号处理自动保护装置发出的信号需要经过控制装置进行处理,确定是否需要进行重合闸操作。
如果需要,控制装置会将信号传递给重合闸装置进行操作。
步骤三、重合闸操作重合闸操作是指对电路进行控制,重新将设备或线路投入运行状态。
重合闸可通过手动和自动两种方式进行。
在自动重合闸中,重合闸装置能够根据控制装置的指令,对相应的设备和线路进行控制,完成重合闸操作。
步骤四、健康监测重合闸装置在完成操作后,需要对重合闸后的设备和线路进行健康监测,确保其正常运行。
如果发现异常情况,需要及时报警并进行处理。
应用电力系统自动重合闸技术已经广泛应用于电力系统中,为电力系统的稳定运行和安全保障提供了重要保障。
其主要应用在以下几个方面:方面一、电网自动化电力系统自动重合闸是电网自动化的核心技术之一。
通过电网自动化系统,可以实现对电力系统的实时监测、预测和控制,提高电力系统的安全性、可靠性和经济性。
自动重合闸工作原理
自动重合闸工作原理自动重合闸是一种电力系统中常用的保护设备,其工作原理是在故障发生后自动将断路器关闭,然后再将其重合闭合,以实现电力系统的保护和恢复供电。
自动重合闸的工作原理主要有以下几个步骤:第一步,故障检测。
自动重合闸装置通过监测电力系统的输入和输出参数,如电流、电压、频率等,来判断系统是否发生故障。
当监测到故障时,自动重合闸装置会发出信号,通知断路器进行操作。
第二步,断路器关闭。
在接收到故障信号后,自动重合闸装置会通过控制信号,将断路器打开,切断电力系统与故障部分的连接。
这样可以避免故障电流继续流过该部分,保护其他部分不受影响。
第三步,故障消除。
在断路器关闭后,自动重合闸装置会对故障部分进行检修和修复。
这一步通常需要人工介入,对故障设备进行检查和更换,以解决故障问题。
第四步,断路器重合。
在故障消除后,即使电力系统的其他部分正常工作,自动重合闸装置也会发出信号,接通断路器,恢复电力系统的供电功能。
这时系统可以恢复正常运行。
自动重合闸的关键是自动重合闸装置。
自动重合闸装置通常由控制器、保护设备和操作装置等组成。
控制器是自动重合闸装置的主要部分,它负责监测电力系统的参数、判断故障发生与否、发送信号控制断路器的开关动作。
保护设备是自动重合闸装置中的核心部分,它根据控制器的指令,对故障设备进行检修和修复。
操作装置用于手动操作和控制自动重合闸装置,通常安装在电力系统的控制室中。
自动重合闸具有以下几个优点:1.快速恢复供电,减少停电时间。
自动重合闸能够在故障发生后快速恢复供电,减少停电时间,提高了电力系统的可靠性和稳定性。
2.自动切除故障电源。
自动重合闸装置在故障发生后能够迅速切除故障电源,保护其他部分不受影响,提高了系统的安全性。
3.减轻人工干预。
自动重合闸能够根据控制器的指令,自动完成断路器的开关动作,减轻了人工操作的负担,提高了工作效率。
4.丰富的保护功能。
自动重合闸装置可以根据电力系统的需要,设置多种保护功能,例如过流保护、过压保护、欠压保护等,提高了电力系统的安全性和可靠性。
第5章 自动重合闸
5.1.2对自动重合闸装臵的基本要求
4、动作后自动复归 自动重合闸装臵动作后应能自动复归,准备好下次再动作。 对于10kV及以下电压级别的线路,如无人值班时也可采用 手动复归方式。 5、用不对应原则启动 一般自动重合闸可采用控制开关位臵与断路器位臵不对应原 则启动重合闸装臵,对综合自动重合闸,宜采用不对应原 则和保护同时启动。 6、与继电保护相配合 自动重合闸能与继电保护相配合,在重合闸前或重合闸后加 速继电保护动作,以便更好地与继电保护装臵相配合,加 速故障切除时间,提高供电的可靠性。
5.1.1自动重合闸的作用
电力系统的故障中,输电线路的故障占绝大部分,大都 是“暂时性”的故障 ,在线路被继电保护迅速动作控制断路 器,如果把断开的线路断路器重新合上,就能够恢复正常的 供电。自动重合闸成功率(60%-90%)。此外,还有“永久性 故障”, “永久性故障”在线路被断开之后,它们仍然是存 在的,即使合上电源,也不能恢复正常供电。 因此,在电力系统中采用了自动重合闸装臵(AAR), 即是当断路器由继电保护动作或其它非人工操作而跳闸后, 能够自动控制断路器重新合闸的一种装臵。
障也可采用自动重合闸装置。 • 根据自动重合闸运行的经验可知,线路自动重合闸的配置和选择应根
据不同系统结构、实际运行条件和规程要求具体确定。一般选择自动
重合闸类型可按下述条件进行。
2、自动重闸的配置原则
1)110kV及以下电压的系统单侧电源线路一般采用三相一次重合闸装臵; 2)220kV、110kV及以下双电源线路用合适方式的三相重合闸能满足系统稳 定和运行要求时可采用三相自动重合闸装臵。 3)220kV线路采用各种方式三相自动重合闸不能满足系统稳定和运行要求 时,采用综合重合闸装臵; 4)330~500kV线路,一般情况下应装设综合重合闸装臵; 5)在带有分支的线路上使用单相重合闸时,分支线侧是否采用单相重合闸, 应根据有无分支电源,以及电源大小和负荷大小确定; 6)双电源220kV及以上电压等级的单回路联络线,适合采用单相重合闸; 主要的110kV双电源回路联络线,采用单相重合闸对电网安全运行效果 显著时,可采用单相重合闸。
自动重合闸
一 自动重合闸概述
电力系统运行经验表明,架空线路大多数的故 障都是瞬时性故障(如雷击、风害等),永久性故 障一般不到10%,因此,在继电保护动作切除故障 之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的 绝缘可以自动恢复。
自动重合闸是一种广泛应用于输电和供电线路上 的有效反事故措施。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。所以,在瞬时性故障发生跳闸的情况 下,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性, 减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定 水平,增大了高压线路的送电容量。所以架空线路要 采用自动重合闸装置。
TWJA TWJB TWJC 外部单跳固定
0
>=1
0
不对应起动重合
0 M1
0 >=1
0 >=1
0 M3
0 本保护单跳固定
M2
任一相无流
外部三跳固定
本保护三跳固定
TWJA TWJB TWJC 三相均无流
0 0& 0
0 M7
三重方式
0 >=1
0 >=1
0 M8
不对应起动重合
0 0& 0
同步检定和无压检定重合闸的配置:
无电压检定继电器:即一般的低电压继电器,整定值保 证对侧断路器确实跳闸后才允许重合闸动作(0.5倍额 定电压)。 同步检定继电器:母线侧和线路侧同名相的在铁芯总产 生的磁通差随两侧电压之间的相位差增大而增大,达到 到一定数值后,闭锁重合闸。
(三) 重合闸时限的整定原则
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
三相自动重合闸
三相自动重合闸
三相快速自动重合闸就是当输电线路发生故障时,继电保护装置能很快使线路两侧断路器跳开并随即进行重合。
因此,采用三相快速重合闸必须具备以下条件:
1、线路两侧都装有能瞬时切除全线路故障的继电保护装置,如高频保
护等。
2、线路两侧必须具有快速动作的断路器,如空气断路器等。
若具备上述两个条件就可以保证从线路短路开始到重新合闸的整个时间间隔都在0.5~0.6s以内,在这样短的时间内两侧电源电动势之间夹角摆开不大,系统不会失去同步,即使两侧电源电动势间夹角摆开很大,因重合周期短,断路器重合后也很快被拉入同步。
显然,三相快速重合闸方式具有快速的特点,所以220KV及以上的线路应用很多。
他是提高系统并列运行稳定性和供电可靠性的有效措施。
由于三相快速重合闸方式不检定同期,所以在应用这种重合闸方式是必须校验线路两侧断路器重新合闸瞬间所产生的冲击电流,要求通过电气设备的冲击电流周期分量不超过规定的允许值。
