自动重合闸

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线路自动重合闸(一)

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。

自动重合闸装置

自动重合闸装置
接地时的非故障相电流整定。 原理简单,但短路电流小时不能采用
电流选相元件:受系统运行方式影响较大, 一般不单独使用
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2)相电压选相元件—辅助选相元件 动作电压按小于正常运行和非全相运行
时可能出现的最低电压整定
电压选相元件:受系统运行方式影响较大, 经常工作于全电压状态,触点经常出现抖 动,一般不单独使用。
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2)线路发生永久性故障时 如果线路发生的是永久性故障,则M侧重合不成功,线路后加速保护装置加
速动作,再次跳开该侧断路器,之后不再重合。由于N侧断路器已跳开,线路 无电压,只有母线上有电压,故N侧同步继电器KSY因只有一侧有电压而不能 工作,也不能起动重合闸装置,所以N侧AAR不再动作。
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(1)
(1) 重合闸方式的变换
(2) 断路器误碰跳闸的补救
(3) 检查无电压和检查同期重合闸的顺序配合 (4) 同期侧断路器会不会误重合
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四.同步检查继电器的工作原理
26
1、KSY工作原理
(1) 铁芯中的总磁通反应了两个电压所产 生的磁通之差,即反应两电压之差。
t t (2) KSY常闭触点闭合的时间 tKSY 与频差成反比,
8
二、单侧电源三相一次自动重合闸装置组成
重合闸起动回路
用以起动重合闸时间元件的回路,一般按 控制开关与断路器位置“不对位”方式起 动
用来保证断路器断开之后,故障点有足
装 置
重合闸时间元件
够的去游离时间和断路器操动机构复归 所需的时间,以使重合闸成功


一次合闸脉冲元件
用以保证重合闸装置只重合一次,通常利 用电容放电来获得重合闸脉冲

≥KSY 时A,R 重合闸才动作,从而可以判

第六章 自动重合闸

第六章 自动重合闸

第五章自动重合闸自动重合闸的作用及其基本要求自动重合闸(ZCH)装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。

作用:(1)在输电线路发生暂时性故障时,可迅速恢复供电,从而能提到供电的可靠性;(2)对于双侧电源的高压输电线路,可以提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。

(3)可以纠正由于断路器或继电保护误动作引起的误跳闸。

不利影响:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击;(2)使断路器的工作条件恶化(因为在短时间内连续两次切断短路电流)。

据运行资料统计,ZCH成功率达60-90%,经济效益很高,故得到广泛应用。

规程规定:1KV及以上电压的架空线路或电缆与架空线路的混合线路上,只要装有断路器,一般应装设自动重合闸装置。

基本要求:(1)动作迅速。

在满足故障点去游离(即介质恢复绝缘能力)所需要的时间和断路器消弧室与断路器的传动机构准备好再次动作所必须的时间的条件下,ZCH的动作时间应尽可能短。

因为从断路器断开到ZCH发出合闸脉冲的时间俞短,用户的停电时间就俞短,从而可以减轻故障对拥护黑疸里系统带来的不良影响。

ZCH的动作时间,一般采用0.5-1.5s。

(2)不允许任意多次重合。

ZCH动作的次数应符合预先的规定。

如一次重合闸就只能重合一次。

当重合于永久性故障而断路器再次跳闸时,就不应在重合。

在任何情况下,例如装置本身的元件损坏,继电器拒动等,都不应使短路器错误的多次重合到永久性故障上去。

因为如果重合闸多次重合与永久性故障,将使系统多次遭受冲击,同时还可能损坏短路器,从而扩大事故。

(3)动作后应能自动复归。

当ZCH成功动作一次后,应能自动复归,准备好再次动作。

对于受雷击机会较多的线路,为了发挥ZCH的作用,这一要求更是必要的。

(4)手动跳闸时不应重合。

当运行人员手动造作或遥控操作使断路器跳开使,ZCH不应重合。

(5)手动合闸于故障线路时不重合。

当手动合闸于故障线路时,继电保护动作使断路器跳闸后,装置不应重合。

第二章自动重合闸

第二章自动重合闸

四、检定无压和检定同期的三相ARD
电力系统 自动装置原理
四、检定无压和检定同期的三相ARD
电力系统 自动装置原理
四、检定无压和检定同期的三相ARD
电力系统 自动装置原理
四、检定无压和检定同期的三相ARD
电力系统 自动装置原理
四、检定无压和检定同期的三相ARD
电力系统 自动装置原理
四、检定无压和检定同期的三相ARD
断路器重合成
功后,其辅助触点 QF1断开,继电器 KCT、KT、KM均 返回,电容器C重 新充电,经15~ 25S后C充满电, 装置整组复归,准 备下次动作。
三、工作原理
电力系统 自动装置原理
3.线路发生永久 性故障时
重合闸装置的动作 过程与上述相同。
三、工作原理
电力系统 自动装置原理
三、工作原理
电力系统 自动装置原理
三、工作原理
电力系统 自动装置原理
三、工作原理
电力系统 自动装置原理
四、接线特点
电力系统 自动装置原理
重合闸重合于永久性故障上,对电力系 统有什么不利影响?
答:当重合于永久性故障时,会使电力系统再一次受 到故障冲击,对系统稳定运行不利,可能会引起电力 系统的振荡,降低系统稳定性。另外,由于在很短时间 内断路器要连续两次切断短路电流,从而使断路器的 工作条件变得恶化。
应动作,使断路器重新合闸;
(3)自动重合闸的次数应符合预先的规定;
(4)自动重合闸之后,能自动复归,准备好下一次的动作;
(5)自动重合闸时间能够整定,能与继电保护配合;
(6)双电源——同步
电力系统 自动装置原理
三、 ARD的分类
(3)按组成元件的动作原理: 机械式,电气式

自动重合闸装置的基本要求

自动重合闸装置的基本要求

自动重合闸装置是电力系统中的一种保护装置,用于检测并自动恢复电力故障后的供电。

以下是自动重合闸装置的基本要求:
1. 可靠性:自动重合闸装置必须具有高可靠性,能够准确识别电力故障并及时实施重合闸操作。

它应该能够在各种情况下正常工作,并能承受恶劣的电网环境条件。

2. 灵敏度:自动重合闸装置需要能够快速检测到电力故障,并在最短时间内进行重合闸操作,以尽可能地减少电力中断时间。

3. 安全性:自动重合闸装置应具备良好的安全特性,避免对人员和设备造成损害。

它应该能够正确地判断电力故障类型,并采取适当的措施来消除故障。

4. 稳定性:自动重合闸装置需要具备稳定的性能,能够在不同负荷条件下正常工作,并能应对电力系统的变化,如频率、电压等方面的波动。

5. 适应性:自动重合闸装置应能够适应不同的电力系统结构和设备类型,包括配电系统、变电站等。

它应该能够与其他保护装
置和控制系统进行良好的集成。

6. 可配置性:自动重合闸装置应具备一定的可配置性,可以根据特定的电力系统需求进行参数设置和功能调整。

7. 监测和通信:自动重合闸装置应具备监测和通信功能,可以实时监测系统状态并传输相关信息,以便于远程监控和管理。

8. 维护和诊断:自动重合闸装置应易于维护和诊断,能够提供故障报警和自检功能,并记录相关事件和数据,以支持故障分析和维修工作。

以上是自动重合闸装置的基本要求,根据实际应用和技术发展的需要,可能会有一些额外的要求和功能。

在选择和使用自动重合闸装置时,需要根据具体的电力系统需求和规范要求进行评估和选择。

第5章 自动重合闸

第5章 自动重合闸
1
III B t
2
III C t
3
优点:
快速切除瞬时性故障; 使瞬时性故障来不及发展成为永久性故障,提高重合 闸的成功率; 保证发电厂和重要变电所的母线电压在0.6~0.7倍额定 电压以上,保证厂用电和重要用户的电能质量; 所用设备少,简单经济.
1.重合闸前加速保护
III A t I ARD
1
III B t
7244 64 误动 不正确动作次数 4 拒动 2003年正确动作率(%) 99.07 (%)
采用自动重合闸的技术经济效果:
大大提高供电的可靠性 提高系统并列运行的稳定性 纠正断路器的误跳闸
当重合于永久性故障上时的不利影响:
使电力系统又一次受到故障的冲击 使断路器的工作条件恶化
二, 对自动重合闸的基本要求 (1)重合闸的起动方式
实现综合重合闸回路接线时应考虑的一些 基本原则:
1.单相接地故障时只跳故障相断路器,然后进行 单相重合; 2.相间故障时跳三相断路器,然后进行三相重合; 3.选相元件拒动时,应能跳开三相并进行三相重合; 4.对于非全相运行中可能误动的保护,应进行可 靠的闭锁;对于在单相接地时可能误动作的相间 保护(如距离保护),应有防止单相接地误跳三 相的措施.
(4)执行元件 启动合闸回路和信号回路,还可与保护配 合,实现重合闸后加速保护.
二,双侧电源线路的三相一次重合闸
1,应考虑的两个问题
时间的配合:线路两侧的重合闸必须保证在 两侧的断路器都跳闸后再进行重合. 同期问题:重合闸时两侧电源是否同步以及 是否允许非同步合闸.
2,双侧电源送电线路重合闸的主要方式 (1)快速自动重合闸方式
优点:
在绝大多数情况下保证对用户的供电; 提高系统并列运行的动态稳定性.

第五章 自动重合闸




自动重合闸的作用:
(1)可大大提高供电的可靠性
在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,减少 线路停电的次数,这对单侧电源的单回线路尤为显 著; (2)在有双侧电源的高压输电线路上采用重合闸, 可以提高电力系统并列运行的稳定性; (3) 在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于 考虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回线路,以 节约投资; (4) 自动重合闸可以纠正因断路器本身机构不良或 继电保护误动作而引起的误跳闸。
选取原则: (1) 一般没有特殊要求的单电源线路,宜采用一般的三 相重合闸。 (2) 凡是选用简单的三相重合闸能满足要求的线路,都 应选用三相重合闸。 (3) 当发生单相接地短路时,如果使用三相重合闸不能 满足稳定性要求而出现大面积停电或重要用户停电者,应 当选用单相重合闸和综合重合闸。
5.2 单侧电源输电线路的三相一次自动重合闸
3. 动作的次数应符合预先的规定 如一次重合闸就只能重合一次。 在任何情况下,例如装置本身的元件损坏、继电器拒 动等,都不应使断路器错误的多次重合到永久性故障 上去 4. 动作后应能自动复归 自动重合闸装置成功动作一次后应能自动复归, 为下一次动作做好准备。 对于10 kV及以下电压的线路,如有人值班时,也可 采用手动复归方式。 5. 重合闸时间应能整定 重合闸时间应能整定,并有可能在重合闸以前或重 合闸以后加速继电保护的动作,加速故障地切除。 6. 用不对应原则启动
图5.6 采用同步检定和无电压检定重合闸的配置关系
5.5
重合闸动作时限的选择原则
5.5.1 单侧电源线路的三相重合闸 重合闸的动作时限原则上应越短越好 (1) 在断路器跳闸后负荷电动机向故障点反馈电流的时间; 故障点的电弧熄灭并使周围介质恢复绝缘强度所需要的时 间。 (2) 在断路器跳闸熄弧后,其触头周围绝缘强度的恢复以及 灭弧室重新充满油、气需要的时间,同时其操动机构恢复 原状准备好再次动作需要的时间。 (3) 如果重合闸是利用继电保护跳闸出口启动,其动作时限 还应加上断路器的跳闸时间。 电力系统的运行经验:时间整定为0.3s~0.5s,其重合成 功率较低,因水电厂采用自同步重合闸示意图

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。
7
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。

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。

配电线路自动重合闸

配电线路自动重合闸运行经历说明,在电力系统中发生故障很多都属于暂时性,如雷击过电压引起绝缘子外表闪络,大风时短时碰线,通过鸟类身体放电,风筝绳索或树枝落在导线上引起短路等。

对于这些故障,当被继电保护迅速断开电源后,电弧即可熄灭,故障点绝缘可恢复,故障随即自行消除。

这时,假设重新使断路器合上,往往能恢复供电,因而减小停电时间,提高供电可靠性。

当然,重新合上断路器工作可由运行人员手动操作进展,但手动操作时,停电时间太长,用户电动机多数可能停转,重新合闸取得效果并不显著。

为此,在电力系统中,往往用自动重合闸〔简称ZCH〕代替运行人员手动合闸。

在电力系统中,配电线路是发生故障最多元件,并且它故障大多属于暂时性,因此,自动重合闸在高压配电线路上得到极其广泛应用。

一、自动重合闸作用及要求在配电线路上装设自动重合闸装置,对于提高供电可靠性无疑会带来极大好处。

但由于自动重合闸装置本身不能判断故障性质是暂时性,还是永久性,因此在重合之后,可能成功〔恢复供电〕,也可能不成功。

根据运行资料统计,配电线路自动重合闸装置动作成功率〔重合闸成功次数/总重合次数〕相当高,约在60%~90%之间。

可见采用自动重合闸装置给电力系统带来显著技术经济效益,它主要作用是:〔1〕在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电可靠性;〔2〕在高压线路上采用重合闸,可以提高电力系统并列运行稳定性,从而提高线路输送容量;〔3〕在电网设计与建立过程中,有些情况下由于采用重合闸,可以暂缓架设双回线路,以节约投资。

〔4〕可以纠正由于断路器机构不良,或继电保护误动作引起误跳闸。

由于自动重合闸装置本身投资低,工作可靠,采用自动重合闸装置后可防止因暂时性故障停电而造成损失。

因此规程规定,在1千伏及以上电压架空线路或电缆与架空线混合线路上,只要装有断路器,一般都应装设自动重合闸装置。

但是,采用自动重合闸后,当重合于永久性故障时,系统将再次受到短路电流冲击,可能引起电力系统振荡,继电保护应加速使断路器断开。

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§3 重合闸与保护的配合 一、前加速(重合闸动作前加速保护)
线路L1、L2、L3上分别配置动作时限按阶梯原则配合的定 时限过流保护,在靠电源的变压器出口线路L1上配置重 L1 合闸并设置重合闸前加速保护(其保护范围一般包含末 级线路L3,但不宜延伸太长,一般不超出后接变压器T2 的另一侧母线)。 当任一级线路上发生故障时,首先由最靠近电源的变压器出 口线路L1的前加速保护无选择性瞬时跳闸(同时前加速 功能退出),重合闸重合后,若故障仍存在(即永久性 故障),各级保护再按选择性由故障线路的保护按相应 的动作时限跳闸。
五、重合闸配置的基本原则 (1) 1kV及以上架空线路及电缆与架空混合线路,在 具有断路器的条件下,如用电设备允许且无备用电 源自动投入时,应装设重合闸。 (2) 旁路断路器和兼作旁路的母联断路器或分段断路 器,应装设重合闸。 (3) 低压侧不带电源的降压变压器,可装设重合闸。 (4) 必要时,母线故障也可采用重合闸。 (电缆线路故障几率小,且故障往往是电缆绝缘遭到 永久性破坏,故电缆线路一般不设重合闸)
二、快速重合闸 当线路两侧采用全线速动的快速保护且采用快速QF时,若线路 故障,保护快速断开QF后,重合闸不检同期地快速重合。由于 从断开到重合的时间很短(0.5~0.6秒),两侧电源电势之间的夹 角摆开不大,重合时的冲击不大,且系统会很快拉入同步。 三、非同期重合闸 在满足以下条件且认为有必要时,才采用非同期重合闸: (1)两侧电源电势之间的夹角δ摆开最大时重合造成的冲击电流 I= ZΣ:两侧电势之间的总阻抗,δ:取180°) (2)非同期重合产生的振荡过程中对重要负荷的影响小。 (3)重合后系统可较快地恢复同步运行。 (4)在非同步运行过程中对可能误动的保护已采取了相应措施。
3、重合闸的闭锁 (1)控制开关KK未合时,经“或”门H对充电元件放电清零,闭 锁重合闸。保证手动合闸合于故障线路时,保护跳闸后不重 合。 (2)有外部闭锁重合闸信号BC时,对充电元件放电清零,闭锁重 合闸。 (3)当断路器压力(气压 或液压)不足时,对充电 元件放电清零,闭锁重 合闸。经延时200ms是 为了确认合闸压力不足, 防止干扰等产生的短时 压力不足信号造成的误闭锁。另外,考虑到断路器跳闸过程中 往往会造成压力下降,为保证重合闸顺利进行,在重合闸已启动 后,不允许合闸压力不足信号来闭锁重合闸。
前加速特点: (1)能快速切除线路上的瞬时性故障,迅速恢复正常供电。 (2)在整个前加速保护范围内只装设一套自动重合闸(装在 靠近电源的出口线路上)。 (3)靠电源的出口线路上重合闸拒绝动作(或其断路器拒绝 合闸)时,将扩大停电范围。 (4)装设重合闸的靠电源的出口线路上的断路器工作条件恶 劣(跳、合闸次数多)。 (5)适合于35kV及以下由发电厂或主要变电站引出的直配线 路上(由于保护第一次动作为非选择性动作,有可能扩 大停电范围。而对于110kV及以上线路不允许这种非选择 性动作)。
§3 重合闸动作时限的整定原则 一、重合闸动作时限整定基本原则:考虑躲过故障点熄弧 (要考虑电动机负荷的反馈电流对熄弧时间的影响)及 周围介质的去游离时间。 二、另外还需考虑一些问题: (1)断路器及操作机构已准备好再次动作。 (2)保护已返回。 (3)双侧电源的线路上,要考虑两端保护动作时限不同(例 如本端保护以I段动作而对端保护以II段动作),只有在 两端保护都已跳闸后才开始熄弧和去游离,即重合闸动 作时限中还需增加两端保护的动作时限差及两端断路器 的跳闸时限差。
§5 自动重合闸
§1 概述 一、故障性质(按存在的时间分) 1、瞬时性故障:供电电源断开后,故障自行消失,重新供 电后可恢复正常。 2、永久性故障:供电电源断开后,故障仍然存在,重新供 电后保护会再次跳闸。 二、重合闸主要作用及不利影响 1、作用 (1) 对于瞬时性故障(占线路故障的80%以上),保护跳闸 后,利用重合闸重合,可提高供电电 力系统并列运行稳定性(由于解列时间很短,两侧系统 功角尚未摆开便重新并列恢复运行)。
§2 双侧电源线路重合闸的同期问题 一、检无压与检同期重合闸 双侧电源线路上,一侧设为检无压重合方式(检无压元件 [V<]),另一侧设为检同期重合方式(检同期元件[V-V])
*检无压侧的检同期元件也同时投入:在该侧由于QF偷跳或 保护误动仅跳开了该侧QF时,由该侧的检同期元件进行检 同期重合。
*由于检无压重合侧在线路永久性故障时其QF要连续2次切 断短路电流,工作条件恶劣,为平衡两侧QF工作条件, 一般两侧的检无压与检同期重合方式应定期倒换(两侧 都装有检无压和检同期元件,只是检无压方式侧的检无 压元件投入,而检同期方式侧的检无压元件不投入)。 *对于发电厂送出线路,电厂侧一般不采用检无压方式, 以避免重合于永久性故障时发电机在短时间内遭受两次 冲击(保护发电机大轴安全)
二、后加速(重合闸动作后加速保护)
线路上发生故障时,保护第一次动作按相应动作时限有选择 性地动作于跳闸,相应保护处的重合闸重合后,若故障 仍存在(即永久性故障),相应保护加速动作(不需再 经延时来判断选择性)。 后加速特点: (1)保护首次动作就保证了选择性,不会扩大停电范围。 (2)每级线路上都应装设重合闸 (3)广泛采用
2E δ ⋅ sin ZΣ 2
不超过允许值。
(E:两侧电势的有效值,
四、检平行线路电流重合闸 对于平行双回线,检查另一回线有电流(说明两侧电源仍然 是同步的)而重合。 五、自动解列重合闸 如图所示,小电源容量与 地区重要负荷基本平衡, 正常时由大系统向小电源侧输送功率。3QF作为解列点。 当联络线故障时,保护动作使1QF、3QF跳闸(2QF不跳闸), 大系统侧的1QF采用检无压方式重合,若重合成功,3QF再采 用人工同步并列。整个过程中小电源侧的重要负荷的供电 不会中断;非重要负荷短时中断(对瞬时性故障,重合成功) 或长期中断(对永久性故障,重合不成功)。
§4 三相一次自动重合闸工作逻辑 1、重合闸的“充电”准备 线路QF正常合闸后,控制开关在合后位置、跳闸位置继电 器TWJ不动(对应位置),且保护不启动,经Y1、Y2使 充电元件“充电”,经tCD(15秒左右)充满(输出高电 平),为Y6动作作好准备。
2、重合闸启动 若控制开关KK在合后状态而跳闸位置继电器TWJ却动作(位置 不对应),且三相电流皆小于无流定值(即QF确已断开),经Y4、 Y5启动重合闸,在Y6作好准备(“充电”完毕)的前提下经延时 tCH出口重合QF,同时启动保护后加速功能(保持时间tc约为 120ms, tjs约为400ms) 为了确保只重合一次, 在出口重合的同时, , 经“或”门H对充电元 件放电清零,闭锁Y6。 QF重合后若故障仍 存在(永久性),则保护 再次跳闸,由于重合后充电元件的充电时间很短,达不到充满状 态,Y6仍被闭锁,不会再次重合(为可靠起见,在保护再次启动时 也闭锁充电元件的充电回路)。
(4)采用单相重合闸功能时,单相故障而跳开单相后, 由于相间耦合电容及互感的影响,使断开相的故 障点弧光通道中仍有潜供电流,潜供电流将延缓 熄弧及去游离的时间,故重合闸动作时限应适当 延长。 (5)考虑到单相故障而跳开单相后,在重合闸重合之 前,健全相又发生相继故障而跳三相,为确保故 障点充分去游离,综合重合闸的动作时限应从相 继故障跳闸后算起。 (单电源线路的三相一次自动重合闸动作时限一般 整定为:0.8~1.0S)
(2) 单相重合闸:单相故障时,保护只跳开故障相,然后进 行单相重合,若为永久性故障保护再跳三相(不允许长 期非全相运行时);相间故障时,保护跳开三相并不进 行重合。 (3) 综合重合闸: 相间故障时:采用三相重合闸(保护跳三相,重合闸重合三 相) 单相故障时:采用单相重合闸(保护跳单相,重合闸重合单 相) 四、重合闸启动方式 1、位置不对应启动(控制开关与QF实际位置不对应):控 制开关在合后位置,而断路器实际在跳闸位置(跳闸位 置继电器TWJ反映)。 2、保护启动(不能纠正断路器偷跳):利用保护跳闸出口 来启动重合闸。
(2) 可纠正继保误动、断路器本身机构不良以及误碰引起的 误跳闸(断路器偷跳)。 2、不利影响 (1) 若重合于永久性故障,电力设备将再次受到故障冲击, 且容易造成系统振荡,破坏系统稳定。 (2) 使断路器工作条件恶化。 三、重合闸分类 1、按动作次数分: (1) 一次重合闸(普遍采用) (2) 二次重合闸(很少采用) 2、按重合相分: (1) 三相重合闸:各种故障时保护跳开三相,然后进行三相 重合,若为永久性故障保护再跳三相。
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