断路器防跳回路的典型接线及其应用
防跳回路的接线方法及区别
防跳回路的接线方法及区别针对开关的跳跃现象,可以利用保护屏操作箱中防跳回路或开关操作机构本身的防跳回路来防止这种跳跃现象的发生。
利用操作箱的防跳回路的典型设计,如图1:试验方法图1 开关防跳回路简化图在这回路中,其防跳的实现原理是:手动分闸或保护跳闸接通接点TJ使防跳继电器电流线圈TBIJ带电,从而驱动其接点TBIJ接通,若合闸回路合闸接点粘死或合闸脉冲不返回时,防跳回路接通,驱动防跳继电器电压线圈TBUJ,继而TBUJ接点切断合闸回路,这样可有效防止开关进入跳合的死循环。
利用开关机构箱的防跳回路的典型设计,如图2:防跳回路图2 开关机构箱合闸回路及防跳回路图对于弹簧储能机构,其接线方式有两种,一种是将防跳设置在合闸回路弹簧储能辅助接点之前:如图2防跳回路分相控制箱将端子531与端子601短接;另一种是将“防跳”设置在合闸回路弹簧储能辅助接点之后:如图2防跳回路将开关分相控制箱内各相端子531与端子530短接。
其工作原理是:第一种接入方法,若远控回路一直有合闸脉冲(不返回),同时开关在合闸位置,这样防跳继电器带电,驱动自身接点构成自保持回路,它的另一个接点K3将合闸回路切断,这样可保证开关跳开之后即使合闸脉冲的不返回也不会有第二次合闸行为。
第二种实现原理基本上与第一种相同,区别在于它接在接点K8、S4之后带来的影响。
对于分相控制箱内S4远方/就地,在变电站现场运行规程是不允许通过该控制把手将开关在运行与热备用之间进行状态转变,只有在开关检修时方可动用该控制把手操作开关。
因而对运行中的开关来说,只要该控制把手位置正确就不会产生任何影响。
但在保护定检时,如果是在开关本体上试验该防跳回路就得特别注意该把手带来的影响,因为开关机构箱内部防跳回路是第一种接法的话,在开关本体上试验,S4打到“就地”位置,电源走就地合闸路径,防跳回路相当于被“架空”。
对于弹簧储能接点K8,如果接在K8之后,开关在合闸后一段时间内弹簧处于储能状态,K8接点断开一直到三相储完能为止,在这段时间内,即使有不间断的合闸脉冲,但开关的防跳回路却起不了作用;接在K8之前,即使弹簧未储能而一直有合闸脉冲,这时,防跳回路会起作用,这样接点K3及K8两个断开点,更可靠保证开关合闸接点在粘连的情况下不合闸。
防跳原理
操作回路原理图
1、跳闸回路
QF/DL是断路器(机构)的辅助接点,TQ为跳闸线圈。
跳闸回路先与QF/DL辅助接点连接后再与跳闸线圈连接。
在跳闸回路中QF/DL为常开触点,准备跳闸时(还未跳闸)是闭合的,跳闸操作完成后是常开的。
2、合闸回路
QF/DL为常闭触点,准备合闸时是常闭的,合闸完成后是常开的。
3、FTLX回路
FTLX------防跳连线。
TBJ2是防跳的核心
有些装置将FTLX短接后是闭锁防跳回路(无防跳功能)如上图,有些装置将FTLX 短接后是具有防跳功能,具体看操作回路
如果保护装置与开关柜都具有防跳回路,两个防跳一般不能同时使用,需将开关柜的取消(同时使用跳合位灯会不正常亮灭)
解析防跳:
当TJ(保护跳闸继电器)闭合时,TBJ1线圈得电,相应辅助接点TBJ1-2、TBJ1-1闭合。
由于KKJ一直闭合,所以TBJ2线圈得电,相应辅助接点TBJ2-2闭合、TBJ2-1断开。
听不进-1断开后将合闸回路切除,合不上闸防跳成功。
(注:TJ闭合瞬间,由于电磁场建立速度较快,相应的线圈和接点可看成是同时动作的。
TQ线圈在得电后到完成动作之间一般存在机构动作时间40ms左右,这个时间相比电磁场要慢很多,所以在
完成跳闸动作之前防跳回路已经将合闸回路切除了,防跳回路成功。
)。
断路器防跳回路解析
·以手动跳闸为例:防跳第一步:有跳闸命令(即常开接点叮闭合),整个-跳闸回路接通(图一红色线表示,TBJ圈带电动作,常开接点TB闭-合(有两副接点红框A、B表示,见图二),回路一为跳闸自保持回路,-自保持回路的 用,是为了防止保护出口继电器T叮的触点被烧坏。因为自-动跳闸时,叮的触点可能较断路器辅助触点先断开,以致被 弧烧坏。由-于防跳继电器电流线圈的触点叮B-A与它并联,即使T叮的触点先断,也不-会被烧坏。-·防跳第二步 T叮B-I带电的同时,T叮B-B接点也动作,使T叮B-V带电动作,-则T叮BV常开接点闭合,T叮BV常闭接 打开,T叮BV常开接点闭合后起自保-持的作用使T叮B-V带电动作持续动作(见回路二),T叮BV常闭接点打开 -断路器合闸回路断开,也就是说即使由于合闸接点粘死,一直有断路器合-闸命令,断路器不会再次合闸,发生反复分 的情况,达到防跳的目的。
ZD6-27-防跳回路是由防跳继电器来-g41D5-克411-实现的,防跳继电器有两个-4119-中4n1 2-线圈-4a1040-操作电源-电压线圈-021-回网回-4n103D17-跳位监视-TBJY-4101 071mC2:17-合将保持-41D10 4mL10-的16-壁合同-即-TBJW-防蚍-41084l12 舞2-手合-311Sg31g-2119-间-手艷-1"线路拉柜1m5-705抱进子-4n108-隔-1王资 P酒-LCP-12L-ILPI-G01-402-D项1粉-里保时-4儿P9-115-1i6-电流线圈-a原 5-31B-保护就铜-31022-1LP6-501-562-日1aR-B-416-始居年承护-502-21 P5-213351331-41D1371Y9-CB21:18-8四必-4nT06-保护动作 -断路器跳闸;若此时断路器合闸命令仍未解除,断路器将再次-合闸,这样断路器反复合分-合分称为断路器跳跃。跳 情况的-发生,可能致使断路器爆炸。所以必须针对断路器可能发生的-合闸跳跃问题装设防止跳跃装置,即防跳装置。 国内断路器的电气防跳,主要通过在断路器分合闸回路中设-置防跳回路。回路是由防跳继电器来实现的,防跳继电器有 -个线圈,一个是电流启动线圈,一个是电压保持线圈。电流线-圈串联在跳闸回路中,以便当继电保护动作于跳闸时, 防跳-继电器可靠地启动。电压线圈的并联在断路器的合闸回路中,-主要作用是在保护动作后可靠地切断合闸回路,防 断路器再-次合上。
断路器防跳回路的应用分析及改进设计
断路器防跳回路的应用分析及改进设计发布时间:2022-06-17T07:01:27.083Z 来源:《福光技术》2022年13期作者:温明洪钱松李雄瑞[导读] 高压断路器是用来接通和开断高压电路,它既能分合正常负荷电流,又能切断巨大的短路故障电流,迅速可靠地熄灭电弧,所以它是企业变电站中最重要的运行操作电气设备。
云南电网有限责任公司曲靖供电局云南省曲靖市 655000摘要:开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中进行开合、控制和保护用电设备。
其关键部件包含断路器、操动机构、互感器及各种继电保护装置。
其中断路器是保证电力系统稳定、可靠的关键电气设备;继电保护装置则是为了更加智能、精确地监视电力系统,控制断路器对电力系统进行保护的二次设备。
在变电站运行中,若出现断路器合闸永久性故障,继电保护动作,驱动开关柜内断路器跳闸,此时断路器合闸命令仍未解除,断路器将再次合闸,如此断路器将出现反复合分,这种断路器跳跃现象可能导致断路器爆炸。
针对这种断路器跳跃问题,在断路器合闸回路中增设了断路器防跳回路,该回路将励磁线圈并联在断路器合闸回路中,继电器动作节点串入合闸回路中,防跳继电器线圈为电压励磁,在保护动作后可靠地切断断路器合闸回路,防止断路器再次合闸。
跳位监视回路是继电保护在跳位继电器动作时,监视断路器的位置,及控制回路的完整性,以构成非全相判据。
基于此,本篇文章对断路器防跳回路的应用分析及改进设计进行研究,以供参考。
关键词:断路器;防跳回路;应用分析;改进设计引言高压断路器是用来接通和开断高压电路,它既能分合正常负荷电流,又能切断巨大的短路故障电流,迅速可靠地熄灭电弧,所以它是企业变电站中最重要的运行操作电气设备。
高压断路器的控制操作回路承担着高压断路器的基本手动、继电保护和自动装置自动分合闸任务,能够显示断路器合闸、分闸位置状态的红、绿灯信号,并且能够利用断路器控制操作手柄与断路器实际位置不对应的原理区分手动与自动操作的不同,并且跳闸、合闸线圈按照短时通电要求设计,以防止长时间大电流发热烧坏线圈,因此在合闸、分闸操作任务完成后,断路器的控制回路应该自动切断合、分闸回路,无论断路器是否带有机械闭锁装置,都应该具备防止高压断路器多次跳、合闸的电气防跳功能。
断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路
断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。
防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。
电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。
电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。
如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。
防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。
有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。
断路器操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸与分闸的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的储能后可以进行二次合闸与分闸的弹簧储能操作机构),因为储能一般都要求10秒左右,当储能开关经常处于断开位置时,储一次能,合完之后,将储能开关再处于断开位置,可以跳一次闸;跳闸之后,要手动储能之后才能进行合闸,此时,也可以不再设计防跳回路。
1.断路器的“跳跃”现象及危害如果手动合闸后控制开关(SA的手柄尚未松开 5—8触点仍在接通状态)或者自动重合闸装置的出口触点K1烧结,若此时发生故障,则保护装置动作,其出口K2触点闭合,跳闸线圈YT通电起动使断路器跳闸,则QF2接通,使接触器KM又带电,使断路器再次合闸,保护装置又动作使断路器又跳闸……,断路器的这种多次“跳一合”现象称为“跳跃”。
如果断路器发生跳跃,势必造成绝缘下降、油温上升,严重时会引起断路器发生爆炸事故,危及设备和人身的安全。
2.断路器的“防跳”控制回路在35kV及以上电压的断路器控制回路中,通常加装防跳中间继电器KCF,如图5-3所示。
KCF 常采用DZB型中间继电器,它有两个线圈:电流起动线圈KCF1,串接于跳闸回路中;电压(自保持)线圈KCF2,与自身的动合触点串联,再并接于合闸接触器KM的回路中。
防跳回路的作用
1防跳回路的作用a1 防止因控制开关或自动装置的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄, 自动装置的合闸接点粘连) 而正好合闸在故障线路和设备上, 造成断路器连续合切现象。
b1 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。
这种现象对于微机保护装置来说是不可容忍的, 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、跳闸线圈辅助接点式防跳回路等。
国产断路器多采用串联式防跳回路断路器多采用并联式防跳回路。
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, 这也是应用微机保护装置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。
2.1串联式防跳回路所谓串联式防跳, 即防跳继电器TBJ 由电流启动, 该线圈串联在断路器的跳闸回路中。
电压保持线圈与断路器的合闸线圈并联。
当合闸到故障线路或设备上, 则继电保护动作, 保护出口接点TJ 闭合,此时防跳继电器TBJ 的电流线圈启动, 同时断路器跳闸, TBJ 的常闭接点断开合闸回路, 另一对常开接点接通电压线圈并保持。
若此时SK (5—8) 或HJ 接点不能返回而继续发出合闸命令, 由于合闸回路已被断开, 断路器不能合闸, 从而达到防跳目的。
另外,当TBJ 启动后, 其并联于保护出口的常开接点闭合并自保, 直到“逼迫”断路器常开辅助接点变位为止,有效地防止了保护出口接点断弧。
串联式防跳回路,如图1 所示。
2.2并联式防跳回路所谓并联式防跳, 即防跳继电器KO 的电压线圈并联在断路器的合闸回路上(如图2 所示)。
例如一个持久的合闸命令存在时, 合闸整流桥输出经Y3, S2, S3, S1, KO (2—1) 接通。
断路器防跳回路分析及规范
断路器防跳回路分析及规范防跳回路是断路器合闸回路中的重要部分,用于防止断路器跳跃现象。
跳跃现象指的是合闸回路出现故障或机构问题,导致断路器多次分合或反复合闸分闸。
防跳回路分为操作箱内和断路器就地操作机构内两类。
在操作箱内的防跳回路中,继电器12TBIJa动作后,防跳继电器1TBUJa启动。
若出现保护重合闸脉冲过长、开关机构辅助接点故障或操作把手接点粘连等情况,继电器2TBUJa将启动并自保持,使开关合闸回路不能导通,达到防跳的目的。
操作箱防跳回路的优点是实现简单,缺点是容易受到操作箱内部故障的影响。
断路器就地操作机构内的防跳回路则相对复杂,但不受操作箱内部故障的影响。
其实现原理类似于操作箱内的防跳回路,但需要考虑机构的特殊性质,如机构脱扣等。
总之,防跳回路对于保证断路器正常运行非常重要。
在设计和使用时,应根据实际情况选择合适的防跳回路种类,确保其可靠性和稳定性。
操作箱防跳回路的优点在于它能够保护操作箱内的回路,运行环境良好,不容易出现故障。
然而,它的缺点是保护范围受限,只能防止合闸命令接点误导通造成的断路器跳跃问题,无法避免因操作箱以外的寄生回路或二次回路接地引起的断路器跳跃。
此外,当断路器本体三相不一致继电器动作启动跳闸时,操作箱防跳回路无法启动。
还有一个问题是12TBIJa继电器需要与开关的跳闸电流箱配合。
机构防跳的原理是以___3AP/3-F1断路器A相回路为例,如图2所示:当开关合闸至合位后,S1LA开关常开辅助接点闭合。
若就地合闸接点K76粘连或保护合闸脉冲持续保持,则防跳继电器K75LA启动并自保持;合闸回路中的防跳继电器常闭接点断开,防跳功能实现。
机构防跳的优点是断路器机构防跳回路仅并联在合闸回路中,对分闸回路没有影响,回路相对比较简单,可以实现就地保护,有效地消除了从保护装置到断路器机构箱间的保护死区现象。
然而,它的缺点是机构防跳继电器安装在断路器机构箱或汇控柜中,运行环境比较恶劣,存在受断路器振动影响等隐患,随着年限增长,运行状况逐渐变坏。
断路器防跳回路接线原理及应用
断路器防跳回路接线原理及应用断路器是电力系统中重要的一次设备。
目前国内生产厂家很多, 其灭弧原理、操作机构和控制回路也是多种多样, 各有特点, 尤其是防跳回路的设计更是千差万别。
如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来, 是工程技术人员最关心的问题。
本文根据多年的现场经验和应用实践, 对目前比较流行的防跳回路接线和原理给予介绍, 并就应用中出现的问题进行探讨。
1防跳回路的作用a1 防止因控制开关或自动装置的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄, 自动装置的合闸接点粘连) 而正好合闸在故障线路和设备上, 造成断路器连续合切现象。
b1 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。
这种现象对于微机保护装置来说是不可容忍的, 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、跳闸线圈辅助接点式防跳回路等。
国产断路器多采用串联式防跳回路断路器多采用并联式防跳回路。
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, 这也是应用微机保护装置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。
2.1串联式防跳回路所谓串联式防跳, 即防跳继电器TBJ 由电流启动, 该线圈串联在断路器的跳闸回路中。
电压保持线圈与断路器的合闸线圈并联。
当合闸到故障线路或设备上, 则继电保护动作, 保护出口接点TJ 闭合,此时防跳继电器TBJ 的电流线圈启动, 同时断路器跳闸, TBJ 的常闭接点断开合闸回路, 另一对常开接点接通电压线圈并保持。
若此时SK (5—8) 或HJ 接点不能返回而继续发出合闸命令, 由于合闸回路已被断开, 断路器不能合闸, 从而达到防跳目的。
浅析断路器防跳回路的应用及常见的故障
浅析断路器防跳回路的应用及常见的故障发布时间:2021-03-25T06:09:52.055Z 来源:《河南电力》2020年9期作者:刘如灏[导读] 断路器作为一次设备,是整个电力系统硬件组成与系统运行过程中的关键性装置,能够为电力系统的安全稳定运行提供积极支持。
(海南省海口供电局变电所定安巡维中心海南海口 571200)摘要:断路器作为一次设备,是整个电力系统硬件组成与系统运行过程中的关键性装置,能够为电力系统的安全稳定运行提供积极支持。
断路器防跳回路可以规避断路器出现手动装置合闸与自动装置合闸的情况,如果控制开关触点或触点发生卡顿,则保护动作将会产生反复跳合。
文章首先阐明断路器跳跃危害,然后对防跳回路作用及断路器合闸进行说明,最后基于防跳回路工作原理,讨论相应故障及解决方案。
关键词:防跳回路;电力系统;断路器;装置合闸引言电力系统主要构成部分包括灭弧结构与断流设备,断路器正常运行过程中能够切断空载与负荷电流,一旦系统出现故障,断路器就会与继电保护装置进行配合作业,切断超负荷电流。
断路器实际使用过程中需要配备防跳跃闭锁回路,且断路器只能出现一次合闸行为,以此保障合闸期间断路器反复跳合的问题。
基于上述原因,对断路器防跳回路的作用及故障进行详细分析,能够为电力系统正常供电提供一定的技术保障。
1断路器跳跃故障在永久性故障电路闭合中,如果出现故障反复闭合的情况,则故障范围将会持续扩大,并产生相应事故,当保护跳闸信号显示为断路时,故障严重程度会更高,例如断路器爆炸、人生安全事故等。
真空断路器在6kV电压下的主触点约为10mm,真空包装不能承受连续的关闭冲击。
此外,开关线圈符合短时工作系统的工作特征,处于多次分合闸下,极易使合闸线圈出现损坏。
因此,为避免此现象对电力系统的负面影响,应制定相应的防跳举措[1]。
2防跳回路的作用和断路器合闸当前断路器生产制备过程中普遍会配备防跳回路装置,并在此装置的作用下,有效提升断路器的稳定性与可靠性,降低跳跃故障的出现频率。
防跳回路分析及其对应解决方法
65
55
方法二:取消断路器内部的防跳回路
56
方法三:将衍生回路直接用断路器的常闭点接至负极
57
方法四:将衍生回路接于断路器合闸回路抽头
58
十一.保护装置内带有防跳回路且衍生 回路无单独出口的处理方法
59
方法一:取消断路器内部防跳回路
60
方法二:合闸回路内串接断路器常闭点
61
十二.FC回路防跳回路处理方法
62
方法一:经典防跳回路(外加防跳继电器)
1. TBJ防跳继电器回路(如右图) a.当接触器合闸于故障线路时,继电保护动作接通跳 闸回路的同时也接通了TBJ的串连线圈(与跳闸 线圈串联),TBJ动作,其常闭点断开,切断合 闸回路,其常开基金额电闭合接通TBJ的电压线 圈(如合闸命令尚未消失),并一直保持到合闸 命令消失为止,这样就防止了接触器的“跳跃” TBJ常开点的作用:此接点是为了保护继电保护跳闸 接点不被烧毁。因为通常情况下接触器跳闸回路 内的常开辅助接点应调整成在其主触头分离后继 电保护返回前断开,使直流控制回路由此常开点 切断,继电保护跳闸接点返回时不切断电流从而 收到保护。但实际上可能由于某种原因使接触器 常开点后于继电保护跳闸接点断开,以至烧毁继 电保护跳闸接点。 有了1R、TBJ串联回路后,因跳闸过程中TBJ一直是 动作状态,使1R、TBJ回路和继电保护跳闸接点 并联,这时,即使发生继电保护跳闸接点先于接 触器常开点断开,由于1R阻值很小(只有1Ω) 其接点也不会烧毁。 电阻1R的作用:电阻1R的作用是当有信号继电器与 继电保护跳闸接点串联时,保证信号继电器可靠 动作。如继电保护跳闸接点后未接信号继电器, 此1R电阻可取消。
63
方法二:不常用防跳回路
K15继电器防跳回路 如右图,当给真空接触器合 闸命令时,K11继电器动作接通 接触器的合闸回路,接触器合闸。 当接触器合闸后,如果合闸 命令尚未消失,K15继电器动作 后常闭点打开切断合闸继电器 K11,同时常开点闭合自保持。 这时即使接触器通过继电保护动 作跳闸,合闸继电器也不会再次 得电,接触器不会再次合闸。防 止了接触器的“跳跃”。
操作机构的防跳回路
操作机构常用的防跳回路原理、试验方法和故障处理一、防跳回路的作用防跳回路是指防止跳跃的电气回路。
开关装置配有电气的分闸和合闸按钮,当分闸按钮一直按下时,开关分闸,如果此时合闸回路出现问题一处于接通状态(例如操作人员未松开手柄, 自动装置的合闸接点粘连),开关就会出现合闸后立即分闸,分闸后又合闸的跳跃动作,最终导致开关损坏事故扩大。
因此需要防跳回路,以防止开关发生这种跳跃现象。
本文对目前比较流行的防跳回路接线和原理给予介绍, 并就应用中出现的问题进行探讨。
二、常见的两种防跳回路1、第一种常见的防跳回路原理图图一操作机构防跳原理图一YT——分闸线圈 HR——红色信号灯 HG——绿色信号灯 KCF——防跳继电器Y1——位置继电器 YC——合闸线圈 SST——合闸按钮 SSTP——跳闸按钮S8----试验位置行程开关 S9----工作位置行程开关分闸状态即开关处于试验状态时,试验位置行程开关S8闭合,合闸闭锁电磁铁Y1动作,逻辑传动如下:正电源——断路器QF辅助常闭触点1-2——绿色信号灯HG——防跳继电器KCF辅助常闭触点1-2——Y1辅助常开触点——合闸线圈YC——负电源。
此时HG 亮。
当手车离开试验位置时,Y1失电,常开触点打开,合闸回路断开,HG灯不亮。
当手车处于工作位置时,工作位置行程开关S9闭合,Y1得电吸合,其常开触点接通合闸回路,做好合闸准备。
正电源——QF1-2——HG——KCF1-2——Y1——YC——负电源,此时,合闸线圈YC虽然得电,但因HG的电阻大,回路电流小,达不到合闸线圈YC的动作电流,所以QF不会合闸。
当合闸按钮SST接通后,由于绿色信号灯HG电阻被短接,通过合闸线圈YC电流增大,合闸线圈得电动作。
防跳继电器KCF的工作原理:当断路器合闸后,如果合到故障点上,继电保护动作使QF又跳闸,而此时如果合闸信号又没有解除,则防跳继电器动作,防止断路器反复分合闸。
动作过程如下:当按下SST按钮后,正电源——按钮SST——QF常开触点3-4——电阻R0——KCF线圈——负电源,使KCF动作,KCF常闭接点1-2打开,切断合闸线圈YC回路;KCF常开触点3-4闭合,如果按钮的合闸信号仍存在,则回路正电源——SST——KCF常开触点3-4——电阻R0——KCF线圈——负电源接通,KCF动作。
断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路资料讲解
断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。
防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。
电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。
电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。
如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。
防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。
有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。
断路器操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸与分闸的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的储能后可以进行二次合闸与分闸的弹簧储能操作机构),因为储能一般都要求10秒左右,当储能开关经常处于断开位置时,储一次能,合完之后,将储能开关再处于断开位置,可以跳一次闸;跳闸之后,要手动储能之后才能进行合闸,此时,也可以不再设计防跳回路。
1.断路器的“跳跃”现象及危害如果手动合闸后控制开关(SA的手柄尚未松开 5—8触点仍在接通状态)或者自动重合闸装置的出口触点K1烧结,若此时发生故障,则保护装置动作,其出口K2触点闭合,跳闸线圈YT通电起动使断路器跳闸,则QF2接通,使接触器KM又带电,使断路器再次合闸,保护装置又动作使断路器又跳闸……,断路器的这种多次“跳一合”现象称为“跳跃”。
如果断路器发生跳跃,势必造成绝缘下降、油温上升,严重时会引起断路器发生爆炸事故,危及设备和人身的安全。
2.断路器的“防跳”控制回路在35kV及以上电压的断路器控制回路中,通常加装防跳中间继电器KCF,如图5-3所示。
KCF 常采用DZB型中间继电器,它有两个线圈:电流起动线圈KCF1,串接于跳闸回路中;电压(自保持)线圈KCF2,与自身的动合触点串联,再并接于合闸接触器KM的回路中。
断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路
断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。
防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。
电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。
电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。
如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。
防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。
有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。
断路器操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸与分闸的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的储能后可以进行二次合闸与分闸的弹簧储能操作机构),因为储能一般都要求10秒左右,当储能开关经常处于断开位置时,储一次能,合完之后,将储能开关再处于断开位置,可以跳一次闸;跳闸之后,要手动储能之后才能进行合闸,此时,也可以不再设计防跳回路。
1.断路器的“跳跃”现象及危害如果手动合闸后控制开关(SA的手柄尚未松开 5—8触点仍在接通状态)或者自动重合闸装置的出口触点K1烧结,若此时发生故障,则保护装置动作,其出口K2触点闭合,跳闸线圈YT通电起动使断路器跳闸,则QF2接通,使接触器KM又带电,使断路器再次合闸,保护装置又动作使断路器又跳闸……,断路器的这种多次“跳一合”现象称为“跳跃”。
如果断路器发生跳跃,势必造成绝缘下降、油温上升,严重时会引起断路器发生爆炸事故,危及设备和人身的安全。
2.断路器的“防跳”控制回路在35kV及以上电压的断路器控制回路中,通常加装防跳中间继电器KCF,如图5-3所示。
KCF 常采用DZB型中间继电器,它有两个线圈:电流起动线圈KCF1,串接于跳闸回路中;电压(自保持)线圈KCF2,与自身的动合触点串联,再并接于合闸接触器KM的回路中。
断路器机构本体防跳回路的现场应用
工 业现 场应用
曹 健
( 常州供 电公 司 ,江苏 金 坛 2 1 3 2 0 0)
摘 要 :防跳 回路 是 断路 器控 制 回路 中一个 必 不可 少的组 成部 分 ,本 文 就断路 器机 构本 体 的 防跳 回路及 其 防跳 功 能 的 实 现 方式展 开叙 述 ,并就 机构 防跳 的 运行 过程 中出现 的 问题 进行 探讨 ,并 提 出 了解决 方案 。
从该机构防跳的原理中可以看出, 方案 1 ,将T WJ回 当不 需 要 断 路 器 机 构 防 跳 时 ,正 电源 端 路 与 合 闸 回 路 断 开 ,从
接入 x 一 1 2 ,则 整 个合 闸 回路 中就 不包 括 而 与 防 跳 回 路 断 开 ,这 图 2更改 后 断路 器机 构 防跳 与控制 回路 的 连接 K 0 及 其 相关 联 的 回路 ,从 而取 消 防跳 。 样便解决 T WJ 误 动 的 问 前述 图 1 为 较 常 见 的 回路 类 型 ,以 题 ,而且 回路 中接 有 断 路 器 位 置 辅 助 触 过 防跳 回路 ,并通 过 x 一 1 2 单 独 接入 合 闸 此 为 例 ,假 如 某 线 路 开 关 使 用 图 1 断 路 点 ,可 以正 确 的 指 示分 闸位 置 。但 由于 线 圈 , 既能避 开 防跳 回路 的 自保 持干 扰 , 器 机 构 操作 回路 。则 图 1中 的 X 一 4应 接 此 时 的跳 位 监 视 回路 不 经 过 合 闸 线 圈 , 又能合理 的监视到分闸位置及合 闸回路 控 制 回 路 的合 闸 出 口 ,对 于 机 构 本 体 来 不 能 有 效 的监 视 合 闸 回路 是 否 完好 , 当 的 完好 。这 种 方 案 是 目前 比较 公 认 可 行 说 就是 正 电源端 ,而 x 一 1 4则应 接 控制 回 弹簧 储 能 接 点 或 断 路 器 辅 助 触点 有 损 坏 路的负 电源。此 时假如开关手动合 闸, 时,或者合闸线圈烧断时均不能及时发 合 闸完 成 之后 ,由于 防跳继 电器 K 0的存 现 。因此 这种 方 案不 能采用 。方 案 2 ,提 在 ,而 控 制 回路 中 的跳 位 继 电器 T wJ 通 高 分 压 电 阻 的 阻值 ,确 实 有 可 能使 T Ⅳ J 常 与合 闸 出 口并 接 在 一 起 接 至 x 一 4 ,此 分 压 降低 ,达 不 到 动 作 要 求 ,但 并 不 能 也 是 广 泛采 用 的一 种 方 案 。修 改后 的方 案如图 2所示。
断路器防跳回路的应用与改造分析
断路器防跳回路的应用与改造分析结合工程实际问题,分析断路器防跳回路应用,提出断路器二次回路中防跳回路改造的基本思路及解决方法。
标签:改造;防跳回路;解决方法引言断路器手动或自动重合闸是控制开关触点或自动装置触点粘连或卡住,此时如果巧遇继电保护装置动作使断路器跳闸,跳闸后由于上述原因再次合闸,而故障又是永久性的,断路器会再次跳闸,然后再次合闸,反复出现的这种“跳-合”现象称为“跳跃”。
当断路器发生“跳跃”现象时,系统受到短路电流的多次冲击,引起系统的震荡,断路器在短时间内经受多次开短路电流的考验损坏很大。
防止发生这种情况,一般在微机保护装置的操作回路和断路器机构中均设计有防跳回路来避免。
1 断路器机构中的防跳回路断路器机构箱的防跳回路,如图1(以泰开110kV的断路器为例)。
原理:断路器合闸后,断路器的辅助开关DL接点闭合,如果合闸回路正常即没有合闸命令,则防跳继电器CJX所在的回路不通,此时,防跳不起作用。
若合闸命令不断则CJX线圈所在的回路通过合闸回路和断路器辅助开关DL常开接点接通,使CJX带电,线圈励磁。
使CJX联动常开接点CJX闭合实现自保持,联动常闭接点CJX断开,断开断路器合闸回路,防止断路器再次合闸,有效地防止了断路器“跳跃”现象的发生。
合闸命令消失或者回路故障被消除,则CJX失电,其断开的常闭接点返回,合闸回路又恢复正常。
其优点是:实现就地化保护,整个合闸回路的故障都可以防跳作用,有效地消除了死区。
当断路器就地跳闸(如:断路器机构非全相动作),断路器机构的防跳就能够有效地防止了断路器“跳跃”现象的发生。
接线简单,采用继电器CJX,避免了电流线圈和电压线圈长时间带电经常会造成线圈之间的绝缘降低甚至击穿,造成设备运行故障问题。
2 现场防跳功能的应用微机保护与断路器机构防跳回路不能同时使用,“反措”规定:每台断路器应且只应使用一套防跳回路,Q/GDW161-2007《线路保护及辅助装置标准化设计规范》中8.1条对断路器的要求,断路器防跳功能应由断路器本体机构实现,对110千伏及以上的断路器的防跳进行就地化改造。
断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路资料讲解
断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。
防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。
电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。
电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。
如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。
防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。
有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。
断路器操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸与分闸的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的储能后可以进行二次合闸与分闸的弹簧储能操作机构),因为储能一般都要求10秒左右,当储能开关经常处于断开位置时,储一次能,合完之后,将储能开关再处于断开位置,可以跳一次闸;跳闸之后,要手动储能之后才能进行合闸,此时,也可以不再设计防跳回路。
1.断路器的“跳跃”现象及危害如果手动合闸后控制开关(SA的手柄尚未松开 5—8触点仍在接通状态)或者自动重合闸装置的出口触点K1烧结,若此时发生故障,则保护装置动作,其出口K2触点闭合,跳闸线圈YT通电起动使断路器跳闸,则QF2接通,使接触器KM又带电,使断路器再次合闸,保护装置又动作使断路器又跳闸……,断路器的这种多次“跳一合”现象称为“跳跃”。
如果断路器发生跳跃,势必造成绝缘下降、油温上升,严重时会引起断路器发生爆炸事故,危及设备和人身的安全。
2.断路器的“防跳”控制回路在35kV及以上电压的断路器控制回路中,通常加装防跳中间继电器KCF,如图5-3所示。
KCF 常采用DZB型中间继电器,它有两个线圈:电流起动线圈KCF1,串接于跳闸回路中;电压(自保持)线圈KCF2,与自身的动合触点串联,再并接于合闸接触器KM的回路中。
断路器防跳回路的应用
e c i la ttp ig r n e a ttp ig n c a ia a ttp ig (aa e a ttp ig n h i l tc ni ipn t d m ni r pn )a d meh ncl nir pn p rl l ni ipn )a d te e ra — r a —i —i l — r r
计 ,减 少 内部 应 力 。原 机 组 叶片 为 手 工加 工 的半
径 为 1 1 的凹 口;机组 改造 后 ,为 半径 2 l 5Im 1 6nm
半 圆形凹 口。
第2 卷 4
华 中 电 力
21年第4 01 期
断路器 防跳 回路 的应用
张 曼
( 湖北省超高压输变 电公 司,湖北 武汉4 0 5 ) 30 0
摘 要 :断路 器 的防跳 回路 可有 效 的 防止 断路 器多 次跳合 ,以保 护设备 和 系统 的安 全 ,介 绍 了两种典 型 的防
跃” 闭锁 装 置 。
收 稿 日期 :2 1-11 0 10 —9
1 断路 器 跳 跃 现 象
断路 器跳 跃现 象 是 置 的 合 闸接 点 ( 包括 手 合 接 点和 自动 重 合 闸接 点 )未 能及 时返 回 ( 同时 按下 分 合 闸 或
( B PCE H E HVTa s sin u s t nC m a yW h n4 0 5 , hn ) rnmi o &S bt i s a o o p n, u a 3 0 0 C ia
Abs r c : ea t—rpp ng cr ui b e ke a fe t l r v n ic i e k rr pe t d yti pi opr t c t a t Th n iti i ic t r a rc n e f c i y p e e t hecr u t ve t br a e e a e l p ng t o e t r
断路器机构防跳原理及应用实例
断路器机构防跳原理及应用实例摘要:本文介绍了生产实际中常出现的几种断路器机构防跳错误接线,分析了这几种错误接线方式的弊端,总结经验提出了可靠可行的机构防跳典型接线方法。
关键词:防跳断路器0 引言防跳,是高压断路器控制回路中非常重要的回路,顾名思义就是防止跳跃。
在高压断路器合闸操作中,如果控制断路器未复归或者自动装置触点被粘死,将会导致合闸触点未返回而一直闭合,此时如果保护动作,断路器跳闸后又会合闸,如此就会反复多次“跳-合”现象,称之为跳跃。
断路器如果发生跳跃,将会造成断路器开端能力下降,导致断路器损坏,甚至爆炸。
因此防跳回路是断路器控制回路中不可或缺的部分。
采用断路器机构防跳回路时,操作箱(插件)跳位监视应串联断路器常闭辅助接点、断路器机构防跳继电器常闭接点后接入合闸回路,监视其完整性,防止跳位继电器被保持。
1断路器机构防跳的不正确接线典型案例在实际工程实践中,由于历史原因,存在各种各样不符合规范要求的防跳回路,笔者根据十几年的工作经验,总结了数种,供读者参考。
1.1跳位监视回路只监视断路器位置参见附图1,这种接线在老式保护与断路器的配合中可能会出现,已经不多见了。
这种回路接线没有监视到防跳继电器FTJ和合闸线圈HQ的工作情况,未反应控制回路的实际情况。
1.2跳位监视回路只监视断路器位置及合闸线圈附图2的这种回路接线方法无法有效监视到防跳继电器,会造成防跳继电器FTJ动作后无法断开TWJ监视回路,导致断路器控制回路断线不能可靠发出。
1.3与机构防跳配合失当的一种接线方式1附图3这种接线方式虽然监视了完整的合闸回路,但是依然存在与防跳配合不当的严重问题。
举个例子,当合闸成功且合闸接点粘连,此时防跳继电器FTJ启动并形成自保持。
TWJ继电器与FTJ继电器形成回路,如果两者电阻配合不当,则TWJ继电器会启动,相关接点就会反映断路器处于分位,但是实际上断路器处于合位。
1.4与机构防跳配合失当的一种方式2附图4虽然解决了附图3部分问题,在TWJ继电器与合闸出口107之间串接一个反映断路器位置的动断辅助接点QF。
断路器防跳回路的应用分析及改进设计
断路器防跳回路的应用分析及改进设计摘要:断路器防跳回路可以防止断路器因某些原因导致的反复分合闸,即断路器跳跃。
如果防跳回路不完善,就可能使断路器的遮断能力下降、机构损坏,若合于故障点时,甚至可能引起开关爆炸,并对系统造成冲击,威胁人身及设备安全。
断路器发生跳跃有两种情况。
(1)当断路器合于故障点时,保护动作使断路器跳开,若此时合闸脉冲仍未解除,断路器将再次合闸,如此反复导致断路器跳跃。
(2)当断路器机构有问题时,无法使断路器正常合闸,若此时断路器合闸脉冲仍未解除,将导致断路器反复合分闸,导致断路器跳跃。
关键词:断路器防跳回路;应用;改进设计引言目前,保护操作箱与断路器机构本身均有防跳回路设计,保护操作箱防跳回路使用时间更长,回路设计更为成熟。
对于部分投运时间较早的变电站,断路器本体机构中防跳回路会存在缺失或设计不完善的现象,一般采用保护操作箱防跳回路。
当断路器发生偷跳时,保护操作箱回路无法启动,当下为可靠避免断路器跳跃现象的发生,国家电网公司要求新投运变电站及老站改造时均采用断路器机构防跳。
因此,防跳回路的改造与验证常见于技改与新站验收工作中。
从工程实际角度出发,探讨了断路器机构防跳回路的改造与验证方法,最后就当前断路器机构防跳回路存在的不足进行了分析,并提出了具体的改进措施。
1防跳回路的应用1.1串联式防跳回路TBJ防跳继电器系列由电流启动,并且该线圈与断路器跳闸电路串联。
电压保护线圈与断路器闭合线圈并联连接。
关闭时,如果设备或线路有故障,继电保护措施和输出接点将逐一关闭。
这时,当跳防止继电器的电流线圈启动,自动开关动作时,正常的TBL闭合触点会使闭合电路常闭。
此外,始终将电压线圈连接到正常打开的触点上。
如果此时无法返回KK或HJ联系人,我们将继续发出退出指示。
断路器无法关闭,因为闭合电路已断开,从而防止动作。
TBL启动后,它会保护自己,直到与保护输出并联的常开触点闭合,并且常开的断路器辅助触点被迫移动。
断路器的防跳跳跃闭锁控制回路
断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路??当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。
防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。
电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。
电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。
如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。
防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。
有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。
断路器操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸与分闸的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的储能后可以进行二次合闸与分闸的弹簧储能操作机构),因为储能一般都要求10秒左右,当储能开关经常处于断开位置时,储一次能,合完之后,将储能开关再处于断开位置,可以跳一次闸;跳闸之后,要手动储能之后才能进行合闸,此时,也可以不再设计防跳回路。
1.断路器的“跳跃”现象及危害如果手动合闸后控制开关(SA的手柄尚未松开5—8触点仍在接通状态)或者自动重合闸装置的出口触点K1烧结,若此时发生故障,则保护装置动作,其出口K2触点闭合,跳闸线圈YT通电起动使断路器跳闸,则QF2接通,使接触器KM又带电,使断路器再次合闸,保护装置又动作使断路器又跳闸……,断路器的这种多次“跳一合”现象称为“跳跃”。
如果断路器发生跳跃,势必造成绝缘下降、油温上升,严重时会引起断路器发生爆炸事故,危及设备和人身的安全。
2.断路器的“防跳”控制回路在35kV及以上电压的断路器控制回路中,通常加装防跳中间继电器KCF,如图5-3所示。
KCF 常采用DZB型中间继电器,它有两个线圈:电流起动线圈KCF1,串接于跳闸回路中;电压(自保持)线圈KCF2,与自身的动合触点串联,再并接于合闸接触器KM的回路中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
刘 波"男"工程师"研究方向为电气自动化!
EI,JKLMKNOOPKEJNO N(QLMERJ,6,RNN(KJRKSJEN(TRPLUPR LOV JE;L,,MJKLEJNO
WXYZ[\]^_YZ‘a\bcd efg#h ijklm#noopqiprstufsvwrs&&@xx$uhwysrz
所谓串联式防跳!即防 跳继电 器 *89由 电流 启
万方数据
收 稿 日 期 (-%%%.%,.#/0
动 !该 线 圈 串 联 在 断 路 器 的 跳 闸 回 路 中 0电 压 保 持 线 圈与断路器的合闸线圈并联0当合闸到故障线路或 设 备 上!则 继 电 保 护 动 作!保 护 出 口 接 点 *9闭 合! 此时防跳继电器 *89的电流线圈 启动!同时断 路器 跳 闸 !*89的 常 闭 接 点 断 开 合 闸 回 路 !另 一 对 常 开 接 点 接通电压线圈并保持0若此时 :;"<=>’或 ?9接 点不 能返回 而继 续 发 出 合 闸 命 令!由 于 合 闸 回 路 已 被 断 开 !断 路 器 不 能 合 闸 !从 而 达 到 防 跳 目 的 0另 外 ! 当 *89启动后!其并联于保护出口 的常 开接点 闭合 并 自 保 !直 到 @逼 迫 A断 路 器 常 开 辅 助 接 点 变 位 为 止 ! 有效地防止了保护出口接点断弧0串联式防跳回路 如图 #所示0
如图 &!当一个持久合闸命 令到来 时!合闸 电流 经 :; 或 ?9通 过 :&!;#!;#!:-!:#!UX#接 通 开
.x
电力系统自动化
///////////////////////////////////////////////////////////////////
关 合 闸 !合 闸 后 弹 簧 机 构 开 始 储 能 "并 联 在 合 闸 回 路 的 弹 簧 储 能 辅 助 开 关 #$常 闭 点 接 通 防 跳 继 电 器 %&"%&的常开点自保"常闭点断开合 闸回 路!若 此 时 线 路 或 设 备 故 障 "继 电 保 护 动 作 跳 闸 "由 于 合 闸 回 路 已 可 靠 断 开 "有 效 地 防 止 了 开 关 跳 跃 !
4.会议论文 栾德燕 六氟化硫断路器电气防跳回路分析与探讨 2008
针对断路器控制回路的特点,结合现场实际,分析微机保护、电磁型保护及断路器防跳回路的构成,提出了解决具体工程中防跳回路异常问题的方 案。
5.期刊论文 邓方雄.熊飞.DENG Fang-xiong.XIONG Fei 龚嘴水电站SF6断路器防跳回路浅析 -四川水力发电
8.期刊论文 颜华敏.顾国平.陆敏安.董青.YAN Hua-min.GU Guo-ping.LU Min-an.DONG Qing 一起断路器防跳回路
7.期刊论文 黄惠娟 关于断路器防跳回路的探讨 -职业2009(9)
近年来,进口断路器在电力系统中的应用越来越多,如ABB、西门子、阿斯通等.这类断路器动作速度快,灭弧性能好,断路器机本身配有防跳回路(以 下简称K1防跳).而在保护装置中,一般操作回路都设计有电气防跳回路(以下简称TBJ防跳).两套防跳回路并存,容易产生寄生回路,造成断路器操作时出 现异常.通常采用的处理方法:一是对回路进行改进,削除寄生回路,这种方法稍为复杂,也比较困难;二是两套防跳回路只用一套,拆除一套,这种方法很简 单.但两套防跳回路保留哪一套,各个单位有不同的做法,有的单位是拆除TBJ防跳,保留-K1防跳,而有的单位是拆除-K1防跳,保留TBJ防跳.到底保留哪种 防跳回路比较合适?笔者根据对第二种防跳回路的原理分析,认为保留TBJ防跳比较为合理.
3.期刊论文 何杰.张培东.刘红太.He Jie.Zhang Peidong.Liu Hongtai 国内外断路器防跳回路比较研究 -电工技
术2008(2)
对国内断路器防跳回路工作原理进行了简单的介绍,将国内高压断路器与国外500kV HGIS高压断路器的防跳回路进行了比较和分析,并结合具体案例 进行探讨;最后就如何防止防跳继电器烧毁情况发生以及断路器的维护工作进行了探讨.
2.会议论文 王枫 断路器防跳回路的典型接线及应用 2003
断路器是电力系统中重要的一次设备,其中灭弧原理、操作机构和控制也是多种多样,各有特点.但是不管是何类型的断路器,都有防跳回路,虽然原 理和设计方式各有差别,但最终实现的目的都是为了保护断路器.如何把控制回路和防跳回路很好的结合,是我们工程技术人员最为关心的问题.
图 B 串联式防跳回路 CDE5B FGHDGIJKLGJ4MNHDOPOHKKQRDHRSDN
757 并联式防跳回路 所 谓 并 联 式 防 跳!即 防 跳 继 电 器 ;T 的 电 压 线
圈并联在断路器的合闸回路上"如图 -所示’0例如 一 个 持 久 的 合 闸 命 令 存 在 时!合 闸 整 流 桥 输 出 经 U&!:-!:&!:#!;T"-= #’接 通 0 断 路 器 合 闸 后 !并 联 在 合 闸 回 路 的 辅 助 接 点 :&V闭 合!启 动 防 跳 继 电 器 ;T!;T 接 点 即 由 -=#位 置 切 换 到 $=#位 置!断 开 合 闸 回 路 并 保 持 0若 此 时 线 路 或 设 备 故 障 !继 电 保 护 动 作 跳 闸 0但 由 于 合 闸 回 路 已 可 靠 断 开 !从 而 防 止 了 开关跳跃0 75W 弹簧储能式防跳回路
断路器防跳回路的典型接线及其应用
王轶成!刘 波
"鞍山钢铁集团公司供电厂!鞍山 ##$%%&’
关 键 词 (断 路 器 )防 跳 回 路 )接 线 中图分类号(*+ ,,
1 引言
众 所 周 知!断 路 器 是 电 力 系 统 中 重 要 的 一 次 设 备 0 目 前 国 内 生 产 厂 家 很 多 !其 灭 弧 原 理 2操 作 机 构 和 控 制 回 路 也 是 多 种 多 样 !各 有 特 点 !尤 其 是 防 跳 回 路的设计更是千差万别0如何把控制回路和防跳回 路 很 好 地 结 合 起 来 !是 工 程 技 术 人 员 最 关 心 的 问 题 0 本文 根 据多年的 现 场 经 验 和 应 用 实 践!对 目 前 比 较 流 行的防跳回路 接 线 和 原 理 给 予 介 绍!并 就 应 用 中 出现的问题进行探讨0
3 防跳回路的作用Байду номын сангаас
45防 止 因 控 制 开 关 或 自 动 装 置 的 合 闸 接 点 未 能 及 时 返 回 "例 如 操 作 人 员 未 松 开 手 柄 !自 动 装 置 的 合 闸 接 点 粘 连 ’而 正 好 合 闸 在 故 障 线 路 和 设 备 上 !造 成断路器连续合切现象0
65对于电流启动2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0这种现象对于微机保护装置 来 说 是 不 可 容 忍 的 !而 这 一 点 却 常 被 人 们 忽 视 0
7 防跳回路的典型接线
常 用 防 跳 回 路 有 串 联 式 防 跳 回 路2并 联 式 防 跳 回 路 2弹 簧 储 能 式 防 跳 回 路 2跳 闸 线 圈 辅 助 接 点 式 防 跳 回 路 等 0国 产 断 路 器 多 采 用 串 联 式 防 跳 回 路 !进 口 断路器多采用并联式防跳回路0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 应用微机保护装置不可缺少的技术条件0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0 753 串联式防跳回路
G 应用过程中需注意的问题
-+对 于 没 有 防 跳 装 置 的 断 路 器 应 加 装 电 气 防 跳回路"串 联 式 防 跳 回 路 性 能 最 优"应 优 先 采 用"可 收到一举两得的效果!
H+串 联 式 防 跳 继 电 器 的 启 动 电 流 线 圈 应 按 灵 敏度 不小于 C选 型"且 安 装 时 应 注 意 电 流 线 圈 与 电 压线圈的极性一致!
2008,27(z2)
龚嘴水电站发电机组和220 kV线路均为微机保护和SF6开关配合运行方式,由于各自都有防跳装置,往往在现场实际接线中会因为考虑不周而给安全 运行带来隐患.
6.期刊论文 樊志伟 关于取消断路器本体防跳回路的研究 -科技风2010(14)
断路器的防跳回路是保证整个电网及设备安全运行的重要回路.每个断路器的保护回路必须具有防跳回路.而且现在很多的断路器自己本身已经具有 防跳回路,两个防跳回路的同时存在,对断路器的控制回路造成了一些不良的影响,有时还是严重的.由于现在保护的可靠性都很高,可以取消断路器本体 的防跳回路.
的 常 闭 辅 助 接 点 AB&断 开"切 断 合 闸 回 路"如 果 此 时 合 闸 命 令 继 续 存 在 "也 不 会 使 断 路 器 再 次 合 闸 !合 闸 命 令 解 除 后 "跳 闸 线 圈 失 电 "接 线 恢 复 原 来 状 态 !
图 D 跳闸线圈辅助接点式防跳回路 ()*+D E.)582)/F12301-/4.)565.2278).89)4
第 -<卷 第 #期
电力系统自动化