关于PT并列、电压切换及其重动继电器

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电压并列 电压切换

电压并列 电压切换

电压并列:如果是单母线分段接线,当某段母线pt停运,而该母线的线路又继续工作,需要计量二次电压,则投入pt并列装置,将另外一段母线的pt二次电压并列至停运pt的二次侧,达到目的。

前提是一次处于并列状态,否则二次不能并列。

如果是双母线接线,也大同小异,也有专门的并列装置,在出现母线并列运行方式下,如果某组母线的pt停运,也可以并列切换使另外一组母线的线路同样可以有计量二次电压。

电压切换:主要是切换电压的,主要供给保护装置及计量等,使装置的电压随刀闸的切换而随之改变.比如为双母线,当线路在I母运行,-1刀闸合位,线路保护装置应取I母电压,线路在II母运行,-2刀闸合位,线路保护装置应自动切II母电压. 电压并列前提条件必须是分段或者母联开关在合位,而电压切换分段或者母联开关应该在分位,就是说电压切换是靠相关二次回路自动切换的
PT并列:两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要PT并列。

并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。

需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。

切换:双母接线,I、II母分列运行,当线路在I母运行时,二次必须取I母电压,II母同。

当运行人员进行一次隔离开关的切换时,二次电压也能自动切换,采用刀闸辅助接点来控制。

一般取刀闸常开接点来启动重动线圈,取刀闸常闭接点来
复归重动线圈。

一般来说并列是公用回路切换是对于单个保护和计量装置的。

重动继电器

重动继电器

重动继电器实际和中间继电器的意义差不多,一般它选用的就是快速中间继电器,主要作用一是两个回路之间的电气隔离,二是提供了更多的接点容量。

1、我们的500KV线路保护每个动作比如说A相跳闸,只有两个开出接点,但是很显然这是不够用的,所以我们有一个开出接点是直接去接跳闸回路,这另外一个接点就是用来接通一个叫做A相跳闸重动继电器,该重动继电器动作会闭合3对接点,接点1接通A相重合闸,接点2用来告警A相跳闸,接点3用来启动故障录波器。

如果没有A相跳闸重动继电器,那么A相跳闸只有两对开出接点明显不够上边这么多用途,所以这里的重动继电器主要扩展了接点。

2、对于变压器的非电量保护,为了提高可靠性,不让瓦斯继电器等非电量继电器直接接通跳闸回路,所以在非电量保护接点(如瓦斯继电器或温度接点等)动作闭合后后是去启动相应的重动继电器,本体重瓦斯,有载重瓦斯,压力释放,油温高,冷控失电重动继电器分别输出两副接点,其一经连接片启动跳闸继电器,其二输出作为事件记录和发信号.本体轻瓦斯,有载轻瓦斯经重动后分别输出一副接点作为事件记录和发信号.关于PT并列、电压切换及其重动继电器PT就相当于小变压器,当它的二次侧也就是低压侧需要并列的时候,高压侧必须并列(合环)。

在高压设备(110、35、10kV)里,合环、并列是用断路器,而二次就用中间继电器,或者叫电压(PT)并列继电器,这个继电器的线圈回路里必须串有高压母联开关、母联刀闸的辅助接点。

为什么呢?就是为了防止高压未合环,低压并列,术语就是电磁合环。

那这个并列继电器相对于母联或者说在这个回路中就是重动继电器,就是必须先有辅助接点接通,它才会动作,这是并列继电器。

在电压回路里面,必要要有IPT、I IPT,如果直接把PT二次接入交流小母线,也不可靠,容易发生PT的反充电,就是低压往高压充电。

要想可靠,就在电压小母线的进线串一组接点,这个接点必须跟着PT高压侧刀闸的辅助接点动作而动作。

PT切换、并列、重动

PT切换、并列、重动

PT并列两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I 母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要PT并列。

并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。

需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。

PT切换双母接线,I、II母分列运行,当线路在I母运行时,二次必须取I母电压,II母同。

当运行人员进行一次隔离开关的切换时,二次电压也能自动切换,采用刀闸辅助接点来控制。

一般取刀闸常开接点来启动重动线圈,取刀闸常闭接点来复归重动线圈。

重动当电压切换时,需要同时用刀闸接点切换ABC电压,零序电压,还需要接点用来监视其位置,母差还需要接入刀闸接点,作为方式识别用,此时刀闸的接点就不够用,因此二次采用一副刀闸接点来启动重动继电器,利用重动继电器的接点来切换电压,做切换监视用。

另外,电压经刀闸接点进行切换,也是为了防止PT二次反充电。

解列当发电机和电力系统其他部分之间、系统的一部分和系统其他部分之间失去同步并无法恢复同步时,将它们之间的联系切断,分成相互独立、互不联系的两部分的技术措施。

它是最终为维持电力系统稳定运行、防止事故扩大造成严重后果的重要措施。

当电力系统受到干扰,其稳定性遭到破坏,发电机之间失去同步,电力系统就过渡到非同步振荡的状态。

非同步振荡的结局有两种可能:①利用发电机和电力系统允许的短期非同步运行的性能,采取适当的技术措施,使失去同步的两部分重新进入同步振荡过程,而后衰减到新的稳态运行状态,称为再同期;②无法恢复同步,则将两个不同步部分之间的联系切断,分解成两个互不联系的部分,从而结束非同步振荡,称为解列。

现代电力系统已采用各种简单的或高度自动化的综合型解列装置实施解列①简单的解列装置:由检测失步的失步继电器和相应的执行开断的装置构成。

关于PT并列、电压切换及其重动继电器

关于PT并列、电压切换及其重动继电器

关于PT并列、电压切换及其重动继电器PT就相当于小变压器,当它的二次侧也就是低压侧需要并列的时候,高压侧必须并列(合环)。

在高压设备(110、35、10kV)里,合环、并列是用断路器,而二次就用中间继电器,或者叫电压(PT)并列继电器,这个继电器的线圈回路里必须串有高压母联开关、母联刀闸的辅助接点。

为什么呢?就是为了防止高压未合环,低压并列,术语就是电磁合环。

那这个并列继电器相对于母联或者说在这个回路中就是重动继电器,就是必须先有辅助接点接通,它才会动作,这是并列继电器。

在电压回路里面,必要要有IPT、IIPT,如果直接把PT二次接入交流小母线,也不可靠,容易发生PT的反充电,就是低压往高压充电。

要想可靠,就在电压小母线的进线串一组接点,这个接点必须跟着PT高压侧刀闸的辅助接点动作而动作。

而这个接点的提供,就需要一个继电器,这个继电器就是PT的重动继电器。

事实上,我们是把PT高压侧刀闸的辅助接点接在PT重动继电器的线圈回路里面,可能是因为有些刀闸的辅助接点并不可靠(粘连)。

总结一下,在真正的二次电压回路里面,I小母线进线是IPT重动继电器的接点,II小母线进线是IIPT重动继电器的接点,两个小母线中间相连接的就是PT并列继电器的接点。

想要PT并列,PT并列继电器必须动作,它要动作,母联必须运行;想要电压母线有电,PI 的重动继电器必须有一个动作。

电压切换就简单多了,我们把IPT电源经过一组继电器接点接入某装置的电压源接入点;IIPT的也要经过另外一组继电器的接点接入,注意,接入的电源点是一个,也就是说,不用并列继电器,直接把它们拧在一起了。

这两组继电器就是电压切换继电器,为了让它们动作可靠,尤其是不能真的“并联起来”,所以用双线圈继电器,刀闸常开接点接启动,常闭接点接返回,反正,别误动就行。

对了,这个电压切换继电器是根据你所要接的装置的一次设备的刀闸来重动的。

比如说,你的变压器接在I母线上了,那它的I刀闸肯定合上了,那I重动继电器就动作,IPT电压经过I重动继电器接点接入电源了。

电压并列、重动、切换培训课件

电压并列、重动、切换培训课件

电压并列、重动、切换精品资料电压并列、重动、切换1、电压切换是从一个电源电压切换到另一个电源电压。

而电压并列是二个电源连接在一起,形成一个电压。

2、一般,为保证供电的可靠性,二次电压的切换均先进行电压并列,然后再拉开不需要的电源,完成电压切换。

3、电压并列:针对双母线或者单母线分段接线两段母线上的电压互感器而言,通过电压互感器的闸刀的辅助触点一级母联(分段)开关的辅助触点、母联(分段)所对应的两把闸刀的辅助触点进行控制。

在控制屏上配置专用的电压并列装置。

4、电压并列:如果是单母线分段接线,当某段母线PT停运,而该段母线的线路又继续工作,需要计量二次电压,则投入PT并列装置,将另一段母线的PT二次电压并列至停运PT的二次侧,达到目的。

前提是一次处于并列状态,否则二次不能并列。

如果是双母线接线,也大同小异,也有专门的并列装置,在出线母线并列运行方式下,如果某组母线的PT停运,也可以并列切换使另外一组母线的线路同样可以有计量二次电压。

5、电压切换:主要是切换电压的,主要供给保护装置及计量等,使装置的电压随刀闸的切换二随之改变,比如为双母线,当线路在I母运行,-1刀闸合位,线路保护装置应取I母电压,当线路在II母运行,-2刀闸合位,线路保护装置应自动切II母电压。

电压并列前提必须是分段或者母联开关在合位,二电压切换,分段或者母线开关应该在分位,就是说电压切换使靠相关二次回路自动切换的。

6、PT并列:两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II 母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要PT并列。

并列时先并一次,和母联或者分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。

需要将母联或者分段开关的两侧刀闸。

开关节点串接到二次PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。

7、电压切换:双母接线,I、II母分列运行,当线路在I母运行时,,二次必须取I母电压,线路在II母运行时,,二次必须取II母电压。

PCX操作箱及辅助装置(PT并列)说明书_V1.22

PCX操作箱及辅助装置(PT并列)说明书_V1.22
4 典型配置 .................................................................................................................................................. 10 5 订货须知及其他 ...................................................................................................................................... 14 6 附图........................................................................................................................................................... 15
产品说明书版本修改记录表
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4
3 2 V1.22 1 V1.12
双位置电压并列总电原理图 1 更换、增加模件 增加分相操作箱,说明书按功能区分
2012.10.26 2011.11.16
序号 说明书版本号
修改摘要
软件版本号 修改日期
* 技术支持
电话:(025)51183082 传真:(025)51183077
3 功能及原理 .............................................................................................................................................. 5 3.1 PCX-BB.A-A 背板模件 ....................................................................................................................... 5 3.2 PCX-BB.B-A 背板模件........................................................................................................................ 5 3.3 PCX-MB.A-A 母板模件....................................................................................................................... 5 3.4 PCX-MB.B-A 母板模件....................................................................................................................... 5 3.5 PCX-VS.C-A 交流电压并列模件 ........................................................................................................ 5 3.6 PCX-VS.D-A 交流电压并列模件 ........................................................................................................ 6 3.7 PCX-VS.G-A 交流电压并列模件 ........................................................................................................ 6 3.8 PCX-VS.H-A 交流电压并列模件 ........................................................................................................ 7 3.9 DVR-G-100-3 过压继电器模件 ........................................................................................................... 7 3.10 DVR-Q-100-3 欠压继电器模件 ......................................................................................................... 9

电压并列与电压切换

电压并列与电压切换

电压并列与电压切换名词通俗解释电压并列:对于单母线分段接线,当I段母线PT停运,而该母线的线路继续工作,需要计量和保护的二次电压,则投入电压并列装置,将II段母线的二次电压提供给I段母线上的保护和计量装置(前提是一次处于并列状态)。

对于双母线接线,同样的,当#1母线上的PT停运,也可以通过电压并列将#2母线PT的二次电压提供给#1母线上的线路的保护与计量装置。

电压切换:双母接线时,#1、#2母线分列运行。

某条线路运行在哪条母线上,二次就相应使用哪条母线PT的电压。

当运行人员对一次隔离开关进行切换时,二次电压也要能自动切换。

电压并列回路01原理以10kV单母分段为例,下图为一次主接线图。

电压并列与电压切换_1下面分析某型号电压并列装置的10kV电压并列回路。

当两段母线分列运行时,分段断路器3QF处于断开位置,一次分列运行,二次也是分列运行的;若I母PT需要停运,I母上的线路仍需继续正常运行,我们可以将分段断路器3QF 合上,使一次处于并列运行状态,此时将电压并列把手打到并列位置,自动并列回路中的J4、J5、J6继电器带电,其中J4、J5常开接点闭合,两段母线的二次电压在电压并列装置内完成并列,此时10kV高压室屏顶小母线上的电压(保护、计量)均为II母PT的二次电压。

02并列与解列逻辑通过自动并列回路可以看出,当#1PT和#2PT两者中仅有一台PT处于工作位置,另一台PT处于非工作位置,自动并列回路才具备导通的必要条件。

当两台PT同时处于工作位置时,自动并列回路是断开的,无法完成电压并列。

我们再来看另一个电压并列回路:若需要完成并列逻辑,则需将采集的分段开关位置(DL)、分段手车刀闸位置(S9)、分段隔离手车刀闸位置(3S9)的常开接点进行串接后,再接入电压并列装置,当以上三者同时闭合的情况下,方才允许并列。

若此时将并列把手(7QK)至于并列位置,1-2接点导通,并列继电器3YQJ1、3YQJ2、3YQJ3得电,对应接点闭合完成两段母线并列。

PCX操作箱及辅助装置(PT并列)说明书_V1.22_印刷

PCX操作箱及辅助装置(PT并列)说明书_V1.22_印刷

第5位 第6位
第7位
第8位
位 功能
机箱 结构
功能分类
装置类型 及适用的 场合
断路器 跳圈数量
功能回路 配置数量
是否带 非电量
交流电压切 换回路用继 电器型式
备用 (修改或 工程标识)
位 功能说

A 整层 4U 机箱
B 半层 4U 机箱
F 分相操作箱 L 线路保
S 三相操作箱 护
Q 交流电压切换 T 变压器
1.1 适用范围.......................................................................................................................................1 1.2 功能配置及型号 ..............................................................................................................................1 1.3 性能特点.......................................................................................................................................1 2 技术性能及指标...................................................................................................................................2 2.1 额定电气参数................................................................................................................................2 2.2 主要技术指标................................................................................................................................2 2.3 环境条件.......................................................................................................................................2 2.4 绝缘性能.......................................................................................................................................2 2.4.1 绝缘电阻.......................................................................................................................................2 2.4.2 介质强度 ......................................................................................................................................2 2.4.3 冲击电压 ......................................................................................................................................2 2.5 耐湿热性能 ...................................................................................................................................2 2.6 电磁兼容性能................................................................................................................................2 2.7 机械性能.......................................................................................................................................2 3 功能及原理..........................................................................................................................................4 3.1 PCX-BB.A-A 背板模件 ....................................................................................................................4 3.2 PCX-BB.B-A 背板模件 ....................................................................................................................4 3.3 PCX-MB.A-A 母板模件....................................................................................................................4 3.4 PCX-MB.B-A 母板模件....................................................................................................................4 3.5 PCX-VS.C-A 交流电压并列模件......................................................................................................4 3.6 PCX-VS.D-A 交流电压并列模件......................................................................................................4 3.7 PCX-VS.G-A 交流电压并列模件......................................................................................................5 3.8 PCX-VS.H-A 交流电压并列模件......................................................................................................5 3.9 DVR-G-100-3 过压继电器模件 ........................................................................................................5 3.10 DVR-Q-100-3 欠压继电器模件 ......................................................................................................7 4 典型配置 ...............................................................................................................................................8 5 订货须知及其他 ..................................................................................................................................12 6 附图 .....................................................................................................................................................13

小电工讲PT并列

小电工讲PT并列

小电工讲PT并列伦家今天要说PT并列!要不是看在你当了米国总统的份儿上我才懒得告诉你呢今天我就给你掰扯掰扯我国的PT并列切换咱们先聊聊最蓝的——PT并列这是PT并列吗?有两段母线的时候,每段母线对应一台PT当PT1因为各种原因,退出运行了(1G刀闸断开)保护装置此时在悠哉悠哉的运行呢突然发现电压没了,肯定会爆出一句“这TM怎么了,我要不要跳”之类的文雅句子本来系统稳定运行没毛病却给继保添堵捣乱造恐慌为了防止这种情况发生需要用PT2来维持两段母线上的保护电压这一过程就叫做PT并列PT并列是怎么实现的呢?(一般我自己能问的问题我都不求别人)来跟着我念个口诀,一次并,一次并一次并完,二次并二次并,二次并二次并完,二次并二次并,二次并二次并完,二次并...首先要一次完成并列PT1检修那么首先合3G刀闸、4G刀闸两把刀闸然后合FDL(分段开关)这样一次系统就完成并列了下面该轮到二次并了我们要再重复一下并列的意义是什么就是在某一段母线PT检修时另一段母线PT可以继续为保护装置提供保护电压大体过程是酱紫的一次刀闸及开关的辅助接点串接到二次并列回路中用辅助接点来控制重动继电器励磁与否然后这些继电器就可以完成并列功能啦...来,看个图,咱们细细的说正常情况下I母PT刀闸在合位II母PT刀闸在合位分段开关及刀闸在分位此时重动继电器1、2吸合重动继电器3断开那么I母电压从U1D1输入后将从1U1D1输出II 母电压从U2D1输入后将从1U4D3输出每段母线的PT分别给自己的装置送遥测信息(注意看红色箭头)如果此时,I母PT检修U1D1将没有输入因此,1U1D1也将没有输出保护装置就懵逼了此时,只需要重动继电器3吸合由II母电压输入到1U1D1即可小特,你这个问题问的好啊我们通过一次刀闸开关的辅助接点完成这样的控制I母PT刀闸合闸后辅助接点1G的常开接点闭合常闭接点断开此时1ZJ1、1ZJ5励磁然后,上面图中的1ZJ1-1、1ZJ5-2(重动继电器1的位置)吸合如此I母PT的电压量就可以输入后输出啦II 母PT电压输入输出的过程同I母由于此时I母PT、II母PT正常运行不存在并列因此I、II母直接不产生相互影响如果某PT检修,一次设备完成并列后也就是母联开关合上,两把母联刀闸也合上继电器怎么办呢?请结合这个图自己来解答一下以你这总统的智商我相信你能行怕怕...我还以为是...亲爱的你们留言来说说这个过程吧继续来聊第二蓝的——PT切换这样就把PT切了吗?PT 并列是针对有分段的母线说的PT切换是针对双母线而言的比如某线路此时挂接在I母线上保护装置电压应该采集I母PT的电压因为某些原因切换到II母线上运行此时就应该采集II母线电压自动完成以上电压切换采集的就叫做电压切换啦噗...一口气说了好多,让我喘口气先至于原理嘛就简单的多了请看图1G刀闸合位,2G刀闸分位此时ZJ1励磁ZJ1-1吸合,输出电压Ua由Ua1提供反之输出电压由Ua2提供表酱紫,论当总统,我只服你们!来吧,各位别忘了上面小电工的问题一次完成并列后,相应的继电器如何动作呢?小电工又要发福利啦!小电工看心情从留言回答上述问题的淀粉中随机抽取3名获奖者送给你们一份神秘大奖哟你不留言,还在等什么?小电工敢来凑双11的热闹奖品就一定不会差!哼~深瑞小电工投稿:。

pt并列装置工作原理

pt并列装置工作原理

pt并列装置工作原理
x
PT并列装置工作原理
PT并列装置是一种可以改变多相电流线电压比的装置,它可以
将一个三相系统中的一个相的电压调节到比另外两个相电压更高或
更低的水平。

原理:PT并列装置是通过一台全调功率变压器和一台非全调功
率变压器组成,利用变压器的输出电压比来控制多相系统的电压比,从而实现电压调节的目的。

具体工作过程如下:
首先,通过变压器的输入绕组把电源的电压供给到全调和非全调变压器的绕组上,然后,分别通过控制全调和非全调变压器的输出电压的比例,来控制三相系统中一个相的电压比另外两个相电压的比例,从而实现电压调节的目的。

PT并列装置用于电力系统中的调压,是非常有效的。

它可以精
确调节负荷变动和电流变化时的电压分布,同时也能有效缓冲由于动力系统发电机的故障而引起的电压降低情况,避免损失负荷,保持系统的稳定。

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变电专业扫盲之电压并列与电压切换(电压并列与电压切换的功能浅谈)

变电专业扫盲之电压并列与电压切换(电压并列与电压切换的功能浅谈)

电压并列与电压切换名词通俗解释电压并列:对于单母线分段接线,当I段母线PT停运,而该母线的线路继续工作,需要计量和保护的二次电压,则投入电压并列装置,将II段母线的二次电压提供给I段母线上的保护和计量装置(前提是一次处于并列状态)。

对于双母线接线,同样的,当#1母线上的PT停运,也可以通过电压并列将#2母线PT的二次电压提供给#1母线上的线路的保护与计量装置。

电压切换:双母接线时,#1、#2母线分列运行。

某条线路运行在哪条母线上,二次就相应使用哪条母线PT的电压。

当运行人员对一次隔离开关进行切换时,二次电压也要能自动切换。

电压并列回路Ol原理以IOkV单母分段为例,下图为一次主接线图。

一次主接线下面分析某型号电压并列装置的IOkV 电压并列回路。

当两段母线分列运行时,分段断路器3QF 处于断开位置,一次分列运行,二次也是分列运行的;若I 母PT 需要停运,I 母上的线路仍需继续正常运行,我们可以将分段断路器3QF 合上,使一次处于并列运行状态,此时将电压并列把手打到并列位置,自动并列回路中的J4、J5、J6继电器带电,其中J4、J5常开接点闭合,两段母线的二次电压在电压并列装置内完成并列,此时IOkV 高压室屏顶小母线上的电压(保护、计量)均为II 母PT 的二次电压。

02并列与解列逻辑 通过自动并列回路可以看出,当#1PT 和#2PT 两者中仅有一台PT 处于工作位置,另一台PT 处于非工作位置,自动并列回路才具备导通的必要条件。

当两台PT 同时处于工作位置时,自动并列回路是断开的,无法完成电压并列。

我们再来看另一个电压并列回路:1.z _____ I2A630 4B630 6C630112QS∕2QS∕2QS/1.630 2A6404B64O ---- SCe40M6401.640**控制电禽自幼井刎Il 马力刖■入Ie 刀傅■人若需要完成并列逻辑,则需将采集的分段开关位置(D1.)、分段手车刀闸位置(S9)、分段隔离手车刀闸位置(3S9)的常开接点进行串接后,再接入电压并列装置,当以上三者同时闭合的情况下,方才允许并列。

PT二次电压回路介绍

PT二次电压回路介绍

对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地。 由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,因为这相 当于系统的一相直接接地。而应在二次中性点接地,如下图所示。
二次侧中性点接地: 电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要 是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组 间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜 到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员 和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝 缘监视装置提供相电压。 二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相 接地两种,如下图所示: 根据继电保护等具体要求加以选用。 采用V相接地时,中性点不能再直接接地。 为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次 侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过 一个保护间隙接地。当高压窜入二次侧时, 间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断 器会熔断,起到保护作用。 二次侧接地点按规程规定,均应选在主控室 保护屏经端子排接地,而在配电装置处只设 置试验检修时的安全接地点。
对于110kV以上的电容式电压互感器,在现场进行极性检测难 以实现,只能认定制造厂所标示的端子符号及出厂实验报告。 微机保护中一般用到的零序电压均为自产3U0,即UA+UB+ UC=3U0。但有些微机保护仍接电压互感器的开口三角电压, 作为电压互感器二次星形绕组断线时的后备零序电压,这就要 求注意所接入的开口三角电压极性的正确性。 要保证交流模拟量引入的正确,一是接线图纸必须正确、图实 相符,二是接线的各处端子接触必须良好。检查的方法除检查 接线螺丝的紧固外,应该在运行前进行二次回路通电实验,即 从互感器二次端子处加入实验电压,在保护装置中检测加入的 模拟量是否正确。(开口三角电压极性按后面附表1、2核对。) 注意:必须断开PT,避免造成反冲电的危险。
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侧重讲解电压重动和并列及切换的电气概念性原理

侧重讲解电压重动和并列及切换的电气概念性原理

母PT退出运行时,QS1主触头断开,QS1常开辅助接点也随之复位,常闭辅助接点在常闭位置时重动复归继电器K2得电。

II 母中的动作原理同I母。

2 电压并列通常一个电力系统方案的两段母线中,每段母线安装有一台PT,当I段母PT因调试及检修等原因需要退出,分段开关断路器和隔离开关均在合位,I段母线上的保护将继续有效,失去I段母线电压的保护要避免发生误动,也要考虑到低压闭锁保护。

此时需要用II段母线电压送入I段母线的保护电压,这就是电压并列原理。

在常规的系统维护中(见图2a),当I 母的PT停运检修时,同一段的二次设备将失压,为了防止这图1注:QS1为Ⅰ母PT隔离刀闸,QS2为Ⅱ母PT隔离刀闸,FG1为母联开关柜隔离刀闸,FG2为母联开关柜隔离刀闸, QF为母联开关柜断路器,K1~3为重动继电器, K2~4为重动复位继电器,K5为电压并列继电器, 1QK为解列并列转换开关。

QS1QS1QS1QS2QS1QS2QS2FG1 QF FG21QK并列解列K5K1K2K3K4QS2PT1PT2(a)(b)Ⅰ母 FG1 QF FG2 Ⅱ母图23 电压切换双母接线时,正副母线分列运行。

某条线路运行在哪条母线上,二次就相应使用哪条母线PT的电压。

当运行人员对一次隔离开关进行切换时,二次电压也要能自动切换。

这就是电压切换,通过电压切换装置来实现(见图3a)。

从图3b中可以看出,当支路挂于正母运行时,正母刀闸QS1合上,其常开辅助接点转至常闭状态,从而使电压切换继电器1KCW线圈得电。

相应地1KCW的3副常开辅助接点转至常闭状态,将正母PT二次电压A630、B630、C630及N600接入保护装置。

当支路挂至副母运行时,电压切换回路的工作原理同正母(见图3c)。

在运检人员进行日常电压切换回路的工作中,一定要注意在母线倒闸操作中,母联必须处于合位并取下其操作电源。

在平常的检修工作中,做好防止PT反充的安全措施。

图34 三者的原理区别从上述讲解电压的重动、并列及切换的原理来看,电压的重动和并列主要针对母线PT的电气二次回路的,要判断其不同的运行状态来考虑通过母联(分)开关连接的各段母线上PT的相互配合关系。

正确理解PT的并列与切换

正确理解PT的并列与切换

正确理解PT的并列与切换
PT的二次并列是指两组PT同时向相同的仪表、保护装置输出电压信号,在一般情况下这种情况往往出现在双母线的倒闸操作过程中,当然有的地方在单母线分段的主接线中PT 二次设置了并列装置,在合入分段开关(有的地方也称为母联开关)后两组PT并列运行,在大多数情况下PT的并列是临时的。

PT的切换则不同与并列,PT切换的最终状态是一组PT彻底退出运行,另一组PT投入而替代退出运行的PT, 从PT的工作状态来讲,PT 的并列和切换是不同的。

按照二次设计要求(单母线分段)电气一次并列(即母联接通)电气二次亦要求并列,这样可以保证二次电压的质量(两pt分担二次负荷),同时还可以退出一个pt检修而不影响供电。

电压切换是用于双母接线的二次回路,保证二次保护、测量、计量所用电压为一次设备所接母线的电压。

并列只是在母线PT因为检修等原因退出时才运行,一般用于手动
切换指的是二次电压经压变闸刀重动继电器切换后成1.2段母线电压
电压切换是从一个电源电压切换到另一个电源电压,主要是针对双母线来说的,随着
工作母线的切换,电压也自动切换。

电压并列是二个电源连接在一起,形成一个电压,是针对单母分段来说的,分段开关
合上后,可实现两段母线上PT的二次侧电压实现并列运行。

pt重动继电器原理

pt重动继电器原理

pt重动继电器原理
PT重动继电器是由电动机和机械继电器组成的一种继电器。

其原理是利用电动机的运转产生的机械动力,通过机械传动来控制触点的闭合和断开。

PT重动继电器的主要工作原理如下:
1. 当继电器的电源接通时,电动机会转动。

电动机通过驱动装置(例如皮带)带动机械连杆或滑塊,使之产生机械运动。

2. 机械连杆或滑块的运动会使触点闭合或断开。

当机械运动使得触点闭合时,电路中的信号就可以正常通过继电器,实现电路的闭合;反之,当机械运动使得触点断开时,电路中的信号就被隔离,电路断开。

3. 在继电器的电源断电或电动机停止运转时,机械连杆或滑块也会停止运动,触点会恢复到起始位置,实现电路的恢复或断开。

PT重动继电器主要用于电力系统中,常用于电力系统的保护及控制装置中,如电压、电流的检测与保护、断路器的开合控制等。

其具有结构简单、工作可靠、反应速度快等特点。

220kv母线pt并列的解释 -回复

220kv母线pt并列的解释 -回复

220kv母线pt并列的解释-回复什么是220kV母线PT并列?220kV母线PT并列是指在高压输电系统中,使用了多个220kV母线电压互感器(简称PT)进行并列连接。

母线PT是一种电力测量设备,用于测量高压输电线路的电压,并将高压信号转化为低压信号,以便接入成为继电保护、自动化控制和测量等系统的信号输入。

为什么需要进行220kV母线PT并列?在高压输电系统中,为了确保电网的稳定运行和保障工作人员的安全操作,需要对母线进行准确的电压测量。

母线电压的准确测量对于继电保护设备的动作判据以及电网的控制和调度非常重要。

而母线PT并列可以提高电压测量的准确性和可靠性,并能够在需要进行维修或检修时实现无停电工作。

母线PT并列的实施步骤:1. 设计规划:在进行母线PT并列之前,需要进行设计规划工作。

首先,需要确定合适的母线电压等级,一般为220kV,以满足输电系统的要求。

其次,需要确定母线的容量,以确保其能够承担高电压的传输。

最后,还需要计算PT的数量和容量,并确定其安装位置以及与其他设备的连接方式。

2. 安装设备:根据设计规划,将PT设备安装在母线上。

母线PT通常由两个或多个并联的互感器组成,以确保准确的电压测量。

PT设备应安装在可靠的支架上,并与其他设备进行良好的接地连接,以确保设备的电气安全性。

3. 连接母线:将PT设备与母线连接。

母线是输电系统中的主要电力传输通道,需要与PT设备进行良好的连接。

一般情况下,使用合适的连接器或导线连接PT设备和母线,以确保信号的传输可靠性和稳定性。

4. 调试测试:在安装完成后,进行PT设备的调试测试工作。

通过使用专业的测量仪器和技术人员对PT设备进行测试,以确保其准确测量电压的能力。

同时,还需要进行系统的监测和记录,以验证PT设备的可靠性和安全性。

5. 运行维护:PT设备的正常运行和维护非常重要。

在运行过程中,需要对PT设备进行定期检查和维护工作,以确保其正常工作并提供准确可靠的电压测量。

电压的重动、并列、切换

电压的重动、并列、切换

电压的重动、并列、切换对于刚接触继电保护的初学者,电压重动、电压并列和电压切换这几个概念很容易混淆。

今天老K从初学者的角度出发,和大家聊一聊电压回路的这几个概念。

首先和大家简要介绍下这三个概念的具体含义:电压并列:两段母线,每段母线一台PT,当I段母PT因检修等原因需要退出运行,分段开关在合位,I段母线上的保护将继续运行,考虑到保护低压闭锁功能,失去I段母线电压的保护很可能发生误动。

此时需要用II段母线电压代替I段母线的保护电压,这就是电压并列。

电压切换:双母接线时,正副母线分列运行。

某条线路运行在哪条母线上,二次就相应使用哪条母线PT的电压。

当运行人员对一次隔离开关进行切换时,二次电压也要能自动切换。

这就是电压切换,通过电压切换装置来实现。

电压重动:使PT二次电压的有/无和压变一次的运行状态(投入/退出)保持对应关系,防止当PT一次退出运行而二次绕组向一次反送电,造成人身设备事故。

下面我们分别来详细谈一谈这三个概念、1、电压重动首先介绍一个重要概念:辅助接点。

断路器/隔离开关除了有主触点,还附设了若干辅助接点。

简单地说,辅助接点就是为了反应断路器/隔离开关的位置状态,给控制回路提供其通断信息。

辅助接点有常开、常闭两种:主开关合上就合上,主开关断开就断开,这种辅助接点叫常开接点;跟主开关唱反调,主开关合上就断开,主开关断开就闭合,这样的辅助接点叫常闭接点。

理解了辅助接点的含义,电压重动的概念就很简单了。

下图是典型的单母分段接线形式,PT1、PT2分别运行于I母和II 母。

我们以I母的电压重动举例,下图为电压重动二次回路图,当I母PT处于运行状态,G1闭合,G1常开辅助接点闭合,I母重动动作继电器K1得电;当I母PT退出运行,G1断开,G1常开辅助接点随之断开,常闭辅助接点闭合,I母重动复归继电器K2得电。

II母同理。

在现场工作中发现实际上有些电压回路的重动功能没有通过重动并列装置来完成,而是直接在电压回路中串联PT刀闸的辅助接点。

GRUS-12A(S) PT重动继电器说明书

GRUS-12A(S) PT重动继电器说明书

技术参数技术参数规格型号规格型号绝缘电阻绝缘电阻 ● 工作直流电压:220V/110V (订货时选定) ● 功率消耗:在额定电压下,正常工作时功率消耗不大于10W● 接点载流量: 接点最大载流量为8A ● 接点断弧容量: 2000VA (AC)● 动作/返回时间:额定电压基准试验允差下不大于15ms● 动作电压:40%~75%U N● 环境温度:工作:-20℃~+55℃ 存贮:-20℃~+70℃在电力工程的实际使用过程中,电压切换回路在双母线的接线系统中是必不可少的。

目前电力工程中常采用电压切换箱来解决,这种方式在工程使用中有以下几个问题:1、由于采用电压切换箱,工程成本高;2、工程接线复杂;3、工程使用过程中扩展困难。

本公司结合数年工程实际经验,基于EMG/GCP 结构平台,设计GRUS-12A(S),GRUS-23A系列继电器,完成整个PT并列回路,它要有两个GRUS-12A(S)和一个GRUS-23A 组成,GRUS-12A(S)装置完成了两端母线PT刀闸的重动,GRUS-23A装置经过逻辑判断后进行两段母线的电压切换。

本系列继电器可满足柜面安装要求,采用卡扣固定,不需要螺钉。

装置在柜面上就可以看到,并提供相应的指示信号。

目前,变电站的成本控制要求越来越高,采用本装置大大减少了工程的生产成本,得到广大用户的认可。

装置的带电部分和非带电部分及外壳之间,以及电气上无联系的各电路之间,用开路电压1000V 的兆欧表测量其绝缘电阻值,应满足表一的要求:介质强度介质强度面板描述面板描述功能原理功能原理在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz ,漏电流为10mA ,历时1min 的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象,试验电压应满足表二的要求:图一 GRUS-12AS 前面板示意图 图二 GRUS-12A 前面板示意图图三 GRUS-12A 原理示意图调试及维护调试及维护调试仪器GRUS-12A 调试步骤调试步骤图四 GRUS-12AS 原理示意图本产品用于PT1、PT2刀闸的重动,PT二次侧电压串接由PT隔离刀闸辅助触点起动的重动继电器(隔离继电器)接点,实现二次电压隔离,防止电压反馈。

变电站二次电压并列典型方式的探讨

变电站二次电压并列典型方式的探讨

变电站二次电压并列典型方式的探讨摘要:本文通过对变电站二次电压并列的原理、典型回路进行了比较详细的描述。

对二次电压并列的四种典型方式进行了探讨,归纳总结了二次电压并列的口诀,对变电站管理各专业人员理解二次电压并列的内容有一定的参考价值。

关键词:PT;电压并列;解列中图分类号:TM40 文献标识码:B电压互感器(亦称之为PT)是把高电压按比例关系变换成标准二次电压的设备,不管电压互感器初级电压有多高,其次级额定电压一般都是100V,使得测量仪表和继电器电压线圈制造上得以标准化。

保证了仪表测量和继电保护工作的安全,也解决了高压测量的绝缘、制造工艺等困难。

变电站的二次电压是商业计算、继电保护和自动装置等的唯一电压信号源。

因此PT二次电压回路对变电站二次系统的正常运行起着重要都作用,PT二次电压回路故障会引起继电保护装置的误动作或拒动,商业计算失去计量参考值。

1、二次电压并列的原理。

电压并列,一般用于有双母线或者单母分段接线的变电站。

比如两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT 维持两段母线上的保护电压,同时将II母PT的电压提供给挂在I母上的线路的测控装置使用。

因此,需要PT并列。

并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。

需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列2、二次电压并列的两种典型回路分析针对双母线或单母线分段接线两段母线上的电压互感器而言;在控制屏上配置专用的电压并列装置,通过电压互感器刀闸的辅助触点以及母联(分段)开关的辅助触点、母联(分段)所对应的两把刀闸的辅助触点进行控制,从而实现保护及计量装置的电压监控。

1)常见两组PT运行的主接线图2)二次电压并列典型回路1:图13)二次电压并列典型回路2:典型回路1和典型回路2的区别是:典型回路1通过PT刀闸的辅助接点启动电压切换重动继电器(1YQJ、2YQJ)的辅助接点输出二次电压,然后通过电压并列继电器(3YQJ)的辅助接点进行电压并列。

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在电压回路里面,必要要有IPT、IIPT,如果直接把PT二次接入交流小母线,也不可靠,容易发生PT的反充电,就是低压往高压充电。要想可靠,就在电压小母线的进线串一组接点,这个接点必须跟着PT高压侧刀闸的辅助接点动作而动作。而这个接点的提供,就需要一个继电器,这个继电器就是PT的重动继电器。事实上,我们是把PT高压侧刀闸的辅助接点接在PT重动继电器的线圈回路里面,可能是因为有些刀闸的辅助接点并不可靠(粘连)。
还有其它地方用类似的继电器,比如说瓦斯继电器的接点吸合后,要经过重动继电器的线圈,线圈带电后,重动继电器接点接通跳闸继电器,再经过跳闸继电器接点接通跳闸回路跳闸。简单讲为了可靠,就要折腾,使劲的放东西,一层一层的阻隔,简单东西复杂化(事实上,I小母线进线是IPT重动继电器的接点,II小母线进线是IIPT重动继电器的接点,两个小母线中间相连接的就是PT并列继电器的接点。想要PT并列,PT并列继电器必须动作,它要动作,母联必须运行;想要电压母线有电,PI的重动继电器必须有一个动作。
电压切换就简单多了,我们把IPT电源经过一组继电器接点接入某装置的电压源接入点;IIPT的也要经过另外一组继电器的接点接入,注意,接入的电源点是一个,也就是说,不用并列继电器,直接把它们拧在一起了。这两组继电器就是电压切换继电器,为了让它们动作可靠,尤其是不能真的“并联起来”,所以用双线圈继电器,刀闸常开接点接启动,常闭接点接返回,反正,别误动就行。对了,这个电压切换继电器是根据你所要接的装置的一次设备的刀闸来重动的。比如说,你的变压器接在I母线上了,那它的I刀闸肯定合上了,那I重动继电器就动作,IPT电压经过I重动继电器接点接入电源了。同理,当主变接在II母线时,IIPT电压接入。
PT就相当于小变压器,当它的二次侧也就是低压侧需要并列的时候,高压侧必须并列(合环)。在高压设备(110、35、10kV)里,合环、并列是用断路器,而二次就用中间继电器,或者叫电压(PT)并列继电器,这个继电器的线圈回路里必须串有高压母联开关、母联刀闸的辅助接点。为什么呢?就是为了防止高压未合环,低压并列,术语就是电磁合环。那这个并列继电器相对于母联或者说在这个回路中就是重动继电器,就是必须先有辅助接点接通,它才会动作,这是并列继电器。
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