自动重合闸概述和基本要求

合集下载

自动重合闸简介

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。

电力系统继电保护基础知识讲座-第六章 输电线的自动重合闸

电力系统继电保护基础知识讲座-第六章 输电线的自动重合闸

第一节 、概述 二、对自动重合闸的基本要求





动作迅速 不允许任意多次重合 动作后应能自动复归 手动跳闸时不应重合 手动合闸于故障线路不重合 一般自动重合闸APR可用控制开关位置或断路器 位置不对应启动,对综合重合闸APR宜用不对应 原则和保护同时启动 应考虑继电保护和自动重合闸之间动作的相互配 合。
c、检查同期重合闸
d、检查另一回路有电流重合闸
e、自动解列重合闸
第二节 三相自动重合闸 四、自动重合闸与继电保护的配合
1、自动重合闸前加速保护动作方式
第二节 三相自动重合闸 四、自动重合闸与继电保护的配合
2、自动重合闸后加速保护动作方式
第七章
电力变压器的保护
一、变压器的故障和不正确工作情况 二、变压器的纵差保护 三、变压器的电流电压保护 四、变压器的接地保护
tn——断路器合闸时间 tre——消弧及去游离时间 tre1——裕度时间,0.1~0.15秒,如断路器操作机构复 原并准备好再动作 t0P——约为1秒左右
第二节 三相自动重合闸 二、双电源的三相自动重合闸与同期问题
1、双电源三相重合闸的特殊问题
(1)时间的配合
t OP t
Top
' op max

常运行时流入差回路电流为零得到以下公式
I I B Ia A
I A I B Ia n1 n2


第二节、变压器的纵差保护
1、变压器纵差保护的特点


3 I Ae n1
j 30 0

Ia n2
n2 3 I a 或为 n1 IA
即两侧电流互感器必须满足上式,否则,将引起差回路的不 平衡电流。然而,由于电流互感器生产的系列化和标准化, 不可能满足上式的要求。因此,这将成为变压器纵差保护产 生不平衡电流的第二个原因;

自动重合闸

自动重合闸

五、重合闸与继电保护的配合
1. 重合闸前加速保护(简称为“前加速”)
I
I
I
A t I ARD
Bt
Ct
1
2
3
• 优点
– 能够快速切除各条线路上的瞬时性故障;
– 可能使瞬时性故障来不及发展为永久性故障, 从而提高重合闸的成功率;
– 所用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单
经济。
29
五、重合闸与继电保护的配合
11
二、单侧电源线路的三相一次重合闸
重合闸 起动
重合闸 时间
一次合闸 脉冲
手动跳闸后闭锁 手动合闸后加速

合闸
信号
后加速 保护
1. 重合闸起动
① 保护动作起动 ② 手动跳闸起动(不对应起动)
12
二、单侧电源线路的三相一次重合闸
重合闸 起动
重合闸 时间
一次合闸 脉冲
手动跳闸后闭锁 手动合闸后加速

9
一、三相自动重合闸
三相一次重合闸方式就是不论在输电线 路上发生单相接地短路还是相间短路,继电 保护装置均将线路三相断路器断开,然后重 合闸起动,将三相断路器一起合上。若故障 为瞬时性故障,则重合成功;若故障为永久 性故障,则继电保护将再次将断路器三相断 开,不再重合。
10
一、三相自动重合闸
对单侧电源线路三相自动重合闸的基本要求: —安装地点:线路电源侧 —适用范围:35kV及以下线路(三相一次重合 闸) —线路特点:只有一个电源供电(不存在非同 期重合闸问题)
Bt
Ct
1
2
3
主要用于35KV以下由发电厂或重要变 电站引出的直配线路上,以便快速切除故 障,保证母线电压降低的时间最短。

自动重合闸

自动重合闸

自动重合闸一.基本概念(1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,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,因此称这类故障为“瞬时性故障”。

(2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。

此类故障称为“永久性故障”。

二.基本要求1,在下列情况下,重合闸不应动作:1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时;2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。

因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。

2,除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。

3,为了能够满足第1、2项所提出的要求,应优先采用由控制开关的位置与断路器位置不对应的原则来起动重合闸,即当控制开关在合闸位置而断路器实际上在断开位置的情况下,使重合闸起动,这样就可以保证不论是任何原因使断路器跳闸以后,都可以进行一次重合。

当用手动操作控制开关使断路器跳闸以后,控制开关与断路器的位置仍然是对应的。

因此,重合闸就不会起动。

4,自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。

如一次式重合闸就应该只动作一次,当重合于永久性故障而再次跳闸以后,就不应该在动作;对二次式重合闸就应该能够动作两次,当第二次重合于永久性故障而跳闸以后,它不应该再动作。

5,自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次再动作。

但对10KV及以下电压的线路,如当地有值班人员时,为简化重合闸的实现,也可采用手动复归的方式。

采用手动复归的缺点是:当重合闸动作后,在值班人员未及时复归以前,而又一次发生故障时,重合闸将拒绝动作,这在雷雨季节,雷害活动较多的地方尤其可能发生。

第5章 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。

电力系统继电保护 ——自动重合闸

电力系统继电保护 ——自动重合闸

2.
3. 4. 5. 6.
三、自动重合闸的分类


分类:
目的:1)保证并列运行系统的稳定性;2)尽快恢复瞬时故障元件的 供电,从而自动恢复整个系统的正常运行。
1.
根据重合闸控制的断路器所接通或断开的电力元件不同:线路重合 闸(10kV及以上,广泛采用)、变压器重合闸(后备保护动作时启 动)和母线重合闸(枢纽变电所);
2.
双侧电源线路三相重合闸的最佳重合时间的概念
最佳重合时刻的条件:最后一次操作完成后,对应最终网络拓扑下 稳定平衡点的系统暂态能量值最小的时刻。
四、自动重合闸与继电保护的配合
1.
两种方式:(1)重合闸前加速保护;(2)重合闸后加速保护 前加速
主要用于35kV以下由发电厂或重要变电所引出的直配线路上,以便 快速切除故障,保证母线电压。 当任何一条线路上发生故障时,第一次都由线路始端保护瞬时无选 择性动作予以切除,重合闸以后保护第二次动作切除故障是有选择性
武汉理工大学自动化学院
唐金锐
tangjinrui@
自动重合闸
一、自动重合闸的作用及对它的基本要求 二、输电线路的三相一次自动重合闸 三、高压输电线路的单相自动重合闸 四、高压输电线路的综合重合闸简介
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 二、对自动重合闸的基本要求 三、自动重合闸的分类

二、单相自动重合闸的特点

故障相选择元件:电流选相、低电压选相、阻抗选相、相电流差突变 量选相

动作时限:除应满足三相重合闸时的要求(大于故障点灭弧时间、大 于断路器复归时间)外:

1)选相元件与继电保护以不同时限切除故障; 2)潜供电流对灭弧产生的影响:当故障相线路自两侧切除后,由于非故障相与断 开相之间存在有静电(通过电容)和电磁(通过互感)的联系,因此,虽然短路 电流已被切除,但在故障点的弧光通道中,仍然有电流。

第5章 自动重合闸

第5章 自动重合闸

重合闸 起动
t ZCH
一次合闸 脉冲元件
(放电)
与 执行元件
控制开关KK
(3)一次合闸脉冲元件 保证重合闸装置只重合一次 控制开关KK对一次合闸脉冲元件放电的作用 是为了防止手动跳闸和手动合闸时重合闸进行重合
重合闸 起动
t ZCH
一次合闸 脉冲元件
(放电)
与 执行元件
控制开关KK
(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。
进行自动重合。
使用条件 • 线路两侧均装有全线瞬时动作的保护 • 有快速动作的断路器,如快速空气断路器 • 冲击电流未超过允许值
冲击电流周期分量的估算
2E I sin Z 2
当非同步重合闸时,冲击电流周期分量不应超过下表数值 机组类型 汽轮发电机 水轮发电机 有阻尼回路 允许值 0.65IN/X”d 0.6IN/X”d
适用范围:35kV以下由发电厂或重要变电站引出 的直配线路上。
2.重合闸后加速保护
ARD 1
QF1
k
ARD 2
QF2
ARD 3
QF3
ARD 4
QF4
优点: 第一次跳闸时有选择性的; 永久性故障能快速切除,有利于系统并联 运行的稳定性; 使用中不受网络结构和负荷条件的限制。
2.重合闸后加速保护
无阻尼回路
0.65IN/X’d
0.84IN/X”d IN/XT
同步调相机 电力变压器
(2)非同期重合闸
不考虑系统是否同步而进行自动重合闸的 方式 使用条件:冲击电流未超过允许值 继电保护要考虑系统振荡对它的影响,并 采取必要的措施
(3)检查双回线另一回线电流的重合闸方式

自动重合闸

自动重合闸

自动重合闸一、自动重合闸在电力系统中的作用自动重合闸(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。

运行经验表明,架空线路大多数故障是瞬时性的,如: (1)雷击过电压引起绝缘子表面闪络。

(2)大风时的短时碰线。

(3)通过鸟类身体(或树枝)放电。

此时,若保护动——>熄弧——>故障消除——>合断路器——>恢复供电。

手动(停电时间长)效果不显著,自动重合(1”)效果明显。

作用:(P153)(1)对暂时性故障,可迅速恢复供电,从而能提高供电的可靠性。

(2)对两侧电源线路,可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。

应用: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ZCH (P153,最后一段)。

但是,ZCH 本身不能判断故障是瞬时性的,还是永久性的。

所以若重合于永久性故障时,其不利影响: (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60~90%,经济效益很高——>广泛应用。

二、对自动重合闸的基本要求:(1)动作迅速。

z u t t t +>,一般0.5”~1.5”。

tu ——故障点去游离,tz ——断路器消弧室及传动机构准备好再次动作。

(2)不允许任意多次重合,即动作次数应符合预先的规定,如一次或两次。

(3)动作后应能自动复归,准备好再次动作。

(4)手动跳闸时不应重合(手动操作或遥控操作)。

(5)手动合闸于故障线路不重合(多属于永久性故障)。

三、三相自动重合闸:(一)单侧电源线路的三相一次重合闸:当线路上故障(单相接地短路、相间短路)——>保护动作跳开三相——>重合闸起动——>合三相:故障是瞬时性的,重合成功;故障是永久性的,保护再次跳开三相,不再重合。

自动重合闸

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

自动重合闸的作用及对它的基本要求

自动重合闸的作用及对它的基本要求

– 根据重合闸的相数 相数不同: 相数
单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸、分相重合闸 一般没有特殊要求的单电源线路,采用一般的三相重合闸 凡事选用简单的三相重合闸能满足要求的线路,应选用三相重合闸 发生单相接地短路时,使用三相重合闸不能满足稳定要求时,选用单 相重合闸或综合重合闸
电力系统继电保护
电 力 系 统 继 电 保 护
5.1 自动重合闸的作用及对它的基本要求
南京信息工程大学 电气工程与自动化系
5.1.1 自动重合闸的作用
– 故障
瞬时性故障 永久性故障
– 自动重合闸:保护跳闸后,经预定延时,将断路器重新合闸。 – 正确动作率:正确动作次数与总动作次数之比。
取决于瞬时性故障占总故障的比例 2001年,220kV电网,99.57%
– 不希望重合闸重合的情况,重合闸应不动作
手动或遥控断开断路器 手动投入断路器时,线路上有故障,随即被继电保护断开 断路器处于不正常状态
– 继电保护或其他原因跳闸后,重合闸均应动作 – 动作次数符合预先的设定 – 自动复归 – 合闸时间应能整定 – 双侧电源线路重合闸时,需考虑两侧电源间的同步问题
电力系统继电保护
电力系统继电保护Leabharlann 5.1.1 自动重合闸的作用
– 自动重合闸的技术经济效果:
提高供电可靠性 提高电力系统并列运行的稳定性,提高传输容量 纠正误跳闸
– 重合闸,重合于永久性故障时,带来的不利影响:
使系统再一次收到故障冲击,降低稳定性 使断路器的工作条件变得恶劣
电力系统继电保护
5.1.2 对自动重合闸的要求
5.1.3 自动重合闸的分类
– 重合闸的目的
保证并列运行系统的稳定性 尽快恢复瞬时故障元件的供电

自动重合闸的作用及要求

自动重合闸的作用及要求

设置自动重合闸装置好处
✓大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数。 ✓在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。 ✓在架空线路上采用重合闸,可以暂缓架设双回线路,以节约投资。 ✓对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸, 也能起纠正的作用。
自动重合闸不利的影响
(1)使电力系统又一次受到故障的冲击; (2)由于断路器在很短的时间内,连续切断两次短路电 流,而使其工作条件变得更加恶劣。
非同步合闸的问题。 二、两侧电源线路上的主要合闸方式: (1)快速自动重合方ห้องสมุดไป่ตู้: (2)非同期重合闸方式:
(3)检查双回线另一回线电流的重合闸方式. (4)自动解列重合闸方式
(5)具有同步检定和无压检定的重合闸。
在两侧的断路器上,除装有单侧电源线路的ZCH自动重合闸装 置外,在一侧装有低电压继电器,用以检查线路上有无电压 (检无压侧),在另一侧装有同步检定继电器,进行同步检 定(检同步侧)。
,若成功,恢复正常供电;若不成功,按选择性动作。 • 主要用于35KV以下的网络。
2 、重合闸后加速保护(简称“后加速”) 每条线路上均装有选择性的保护和ZCH。 第一次故障时,保护按有选择性的方式动作跳闸,若是永久性故
障,重合后则加速保护动作,切除故障。 应用于35KV以上的网络中。
第四节 单相自动 重合闸与综合自动 重合闸
生相间故障时,采用三相重合闸方式。单相重合闸和三相 重合闸综合在一起,成为综合重合闸。
• 下图所示单电源网络,已知:在1QF断路器上采用了重合闸前加 速保护动作的接线,它利用电流速断保护重合闸前的非选择性动 作,此电流速断保护的动作时间为0.1s,A、B、C三变电所保护 的动作时间分别为1.5s、1.0s、0.5s;所有断路器的重合闸时间均 为0.35s,跳闸时间为0.07s;自动重合闸的整定时间为0.8s。请简 单分析当K点瞬时性故障,故障发生后经过多长时间能恢复正常 供电?

自动重合闸

自动重合闸

(2)双侧电源均可靠断开,断路器的遮断能力恢复,
故障点绝缘强度恢复。 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; 指保护断开两侧断路器后在0.5~.6s内使之再次重合。
(2) 非同期重合闸;
冲击电流不超过规定值。 (3)检同期的重合闸;的结构保证线路两侧系统不会失步; (2)在双回路上检查另一线有电流的重合方式;
规定:(1)检无压在前,检同期在后;
(2)定期交换两侧的功能; (3)检无压一侧必须并接检同期;检同期一侧绝对不允
许投入检同压(防止非同期合闸)。
5.2.4 自动重合闸与继电保护的配合
5.2.4.1 自动重合闸前加速 (1)重合闸前加速保护一般简称为“前加速”,即:保护第 一次切除故障时,瞬时零秒动作。 可能失去选择性 可快速切除瞬时性故障 (2)如遇永久性故障,自动重合闸后,保护按有选择性的时限 动作。 故障切除的时间可能较长。 (3)多用于单电源辐射式网络,仅在线路首端按照一套重合闸 装置。首端断路器工作条件差。
5.2.4.2 自动重合闸后加速 定义:重合闸后加速保护一般简称为“后加速”,即:当线路第 一次故障时,保护有选择性动作,然后进行重合。如果重合于永 久性故障,则在断路器合闸后,再加速保护动作瞬时切除故障。 (1)第一次切除故障时,可能有延迟,可保证选择性,不会扩 大停电范围。 (2)遇永久性故障,自动重合闸后,保护第二次切除故障,零 秒动作,仍可保证选择性。即:重合于永久性故障,第二次切 除故障时间短。 (3)每个断路器均装设一套重合闸装置,投资较大。
15~25s 保证有足够时间合上和再次跳开断路器。
手动跳闸闭锁: 手动跳开断路器,不启动自动重合闸 重合闸后加速保护跳闸回路:
重合闸与保护的配合。对于永久性故障,在保证选择性 的前提下,尽可能地加快故障的再次切除。

自动重合闸

自动重合闸
一般在220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的 电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。
当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。
一般在允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸 方式。
启动方式
断路器位置启动包括单相偷跳启动、三相偷跳启动,分别由“单相偷跳允许重合”、“三相偷跳允许重合” 控制字选择投退。
重合闸根据Ⅰ线、Ⅱ线分相跳闸开入确定单相跳闸启动或三相跳闸启动。接入装置的跳闸开入信号要求跳闸 成功后立即返回,装置将根据对应跳闸相无电流加以确认,判断为单相跳闸启动或三相跳闸启动。
对于重合闸的经济效益,应该用无重合闸时,因停电而造成的国民经济损失来衡量。由于重合闸装置本身的 投资很低,工作可靠,因此,在电力系统中获得了广泛应用。
分类
综合重合闸
单相重合闸
三相重合闸
110kV及以上线路大多采用三相一次重合闸,根据运行经验110kV以上的大接地电流系统的高压架空线路上, 短路故障中70%以上是单相接地短路,特别是220kV以上的架空线路,由于线间距离大,单相接地故障甚至高达 90%左右。在这种情况下,如果只把发生故障的一相断开,然后再进行单相重合闸,而未发生故障的两相在重合 闸周期内仍然继续,就能大大提高供电的可靠性和系统并列运行的稳定性。因此,在220kV以上的大接地电流系 统中,广泛采用了单相重合闸。
产品介绍
在电力系统的故障中,大多数是输电线路(特别是架空线路)的故障。运行经验表明,架空线路故障大都是 “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、鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的 短路等,在线路被继电保护迅速断开以后,电弧即行熄灭,外界物体(如树枝、鸟类等)也被电弧烧掉而消失。 此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能够恢复正常的供电。因此,称这类故障是“瞬时性故障”。除此之 外,也有“永久性故障”,例如由于线路倒杆、断线、绝缘子击穿或损坏等引起的故障,在线路被断开以后,它 们仍然是存在的。这时,即使在合上电源,由于故障依然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复 正常的供电。

自动重合闸

自动重合闸
(6)重合闸的闭锁回路 在某些情况下,例如在母线L发生故障,母线差动保护
动作,使线路断路器跳闸时,不允许实现自动重合闸。在这 种情况下,应将重合闸闭锁,使之退出工作,为此,可将母 线差动保护的出口继电器常开接点BH2与KK的接点2、4并联, 当母线差动保护动作后,BH2闭合,电容C即经2R放电,就不 能再使ZJ动作,从而达到了闭锁重合闸的目的。
图6.8 重合闸前加速保护动作原理说明图 图6.9 重合闸前加速保护的动作的接点电路
自动重合闸“前加速”保护方法动作过程:
自动重合闸“前加速”保护方法的实现,是将重合闸装置 中加速继电器JSJ的常闭接点串联接于电流速断保护跳闸出口 回路中(如图6.9 所示),其动作过程可参阅图6.1。当线路 上发生故障时,电流速断保护的电流继电器LJ的接点瞬时闭合, 正电源经加速继电器的常闭接点JSJ启动TQ而跳闸。随后,自 动重合闸装置启动,当ZCH的中间继电器ZJ动作,常开接点ZJ1 ~ZJ3闭合而发出合闸脉冲时,其中的一对常开接点ZJ3 也同时 启动加速继电器JSJ,使,JSJ的常闭接点打开。如果重合于永 久性故障,则电流速断保护的电流继电器LJ虽启动,但不能经 JSJ的常闭接点去瞬时跳闸,而是要等过流保护的延时接点2SJ 闭合后,才一能去跳闸这样,在重合闸后,保护就带时限跳闸。
图6.1 电磁式三相一次自动重合闸原理接线图
三、三相一次自动重合闸的工作情况
(l)正常情况下
线路处在正常工作情况下,断路器处在合闸状态,其辅 助常开接点DL2闭合,常闭接点DL1打开,控制开关KK的接点 21、23接通,重合闸继电器中的电容器C经1R而充满电,电 容器两端的电压等于电源电压。用于监视中间继电器ZJ接点 是否完好灯光监视回路6接通,XD亮。
(4)手动跳闸时不应重合 当运行人员手动操作或遥控操作使断路器断开时,装置不应自 动重合。 (5)手动合闸于故障线路不重合 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。6.1Biblioteka 2 单侧电源线路的三相一次自动重合闸

自动重合闸的基本要求

自动重合闸的基本要求

自动重合闸的基本要求自动重合闸是电力系统中很重要的一种保护装置,其作用在于在断路器的操作中,当出现故障时,可以自动地重合闸,恢复电力系统的正常运行状态。

在实际的电力系统运行中,自动重合闸的基本要求也就显得非常重要了,下面我们来详细的了解一下。

第一,电力系统的稳定性自动重合闸的基本要求之一是要确保电力系统的稳定性,在重合闸之前,应该先保证电力系统的各种参数都在正常的范围之内,例如电压、频率、电流等,以保证电力系统的正常运行。

第二,重合闸时的速度重合闸时的速度也是很重要的一个要求,在重合闸时需要尽可能地保证重合闸速度较快,这样能够迅速地将电力系统恢复到正常状态中,从而保证了电力系统的连续供电能力。

第三,自动重合闸的稳定性自动重合闸的稳定性也是必须要保证的,其稳定性包括两个方面:一是在出现故障后,能够快速地判断故障,然后进行自动重合闸的操作。

二是在进行自动重合闸的操作时,要保证其不会出现误操作,从而降低重合闸过程中的风险。

第四,重合闸控制的灵活性在控制重合闸的过程中,需要保证控制的灵活性,以适应不同场景下的要求。

例如,在故障出现的情况下,需要自动重合闸,但是在某些情况下,人工操作也是必要的,这时候应该能够有效地根据实际情况进行选择。

第五,重合闸保护的可靠性为了保证自动重合闸的可靠性,所需的各种保护装置也要足够的可靠。

例如,电力系统的继电保护装置和其他的控制系统,这些保护装置必须足够可靠,才能够保证自动重合闸的正常运行。

总之,自动重合闸是电力系统中非常重要的一种保护装置,其要求也越来越高。

不仅需要在技术上足够可靠和稳定,还需要足够的灵活性,以能够适用不同的场景。

这样才能够更好地保障电力系统的正常运行,使得人们在生活工作中能够充分享受到电力带来的便捷和快捷。

  1. 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. 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. 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)。

三相一次重合闸过程:
1.重合闸启动: 断路器跳闸后(非手动),重合闸启动;
2.重合闸时间: 启动元件发出指令后,时间元件经延时发出 合闸脉冲命令;
3.一次合闸脉冲: 合闸脉冲发出后,开始计时,准备重合闸整 组复归(15-25S),不发出第二个合闸命 令,避免多次重合;
4.手动跳闸后闭锁 5.重合闸后加速保护跳闸:
在线路的一侧装设有检定线路无电压的继电器, 当线路无压时允许重合闸重合;在另一侧装设检定同 步的继电器,检测母线电压与线路电压间满足同期条 件时允许重合。
存在缺陷:使用线路检无压方式重合闸的一侧,断路器 在系统正常运行情况下误动作,不能自动重合闸。 解决方法:在检定无压的一侧同时投入同步检定,两者 关系“或门”。检同期侧的无压检定不允许同时投入。
永久性故障,与保护配合。
➢ 三相一次重合闸工作原理框图:
(二) 双侧电源线路的检同期三相一次重合闸
特点:
1.故障跳闸后,存在着两侧电源是否同步,以 及是否允许非同步合闸的问题; 2.必须保证两侧的断路器都跳闸后再重合;
双侧电源输电线路重合闸的主要方式:
1.快速重合闸: (1).线路两侧都装有可以快速重合的断路器; (2).线路两侧都装有全线速动的保护,如纵联保护; (3).冲击电流对设备和系统的冲击均在允许范围。
自动重合闸概述和基本要求
(一)自动重合闸的作用
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。
(四) 自动重合闸与继电保护的配合
一般采用重合闸前加速保护和重合闸后加速保护 两种方式,根据不同的线路及其保护配置方式选用。
1、重合闸前加速保护
当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护先无 选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正 这种非选择性动作
缺点:
1.断路器工作条件恶劣,动作次断路器拒绝合闸,将扩大停电范围。
(3).继电保护跳闸出口的重合闸,还需加上断路器 的跳闸时间。
根据我国电力系统的运行经验,重合闸的最小 时间为0.3—0.4S。
2、双侧电源线路的三相重合闸
还需考虑线路两侧继电保护以不同实现切除故障 的可能性。
3、双侧电源线路的三相重合闸的最佳重合时间概念
按照对系统稳定性影响最严重的故障条件计算并 整定最佳重合时间,保证在重合于严重的永久故障 时对系统的再次冲击最小,其他故障形态下尽管不 是最佳,但可能是次佳,不会是最坏。
电或重要用户停电,应选用单相重合闸或综合 重合闸(220kV及以上电网)
二 三相一次自动重合闸
(一) 单侧电源线路的三相一次重合闸
无论本线路发生何种类型的故障,继电保护装 置均将三相断路器跳开,重合闸启动,经延时发出 合闸脉冲,将三相断路器同时合上。
特点:
1.不需要考虑电源同步检查; 2.不需要区分故障类别和选择故障相;
2、按动作次数来分,可分为一次式和多次式。 3、按使用条件来分,可分为单电源重合闸和双侧
电源重合闸。双侧电源重合闸又可分为检定无 压重合闸、检定同期和不检定三种。
(四)重合闸方式的选择
1、无特殊要求的单电源线路,宜采用三相重合闸
(110kV及以下的电网,单侧电源辐射形式线路)
2、三相重合闸能满足要求的线路,用三相重合闸 3、单相故障时,使用三相重合闸会出现大面积停
➢ 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
作用:
1、提高供电的可靠性,减小线路停电次数; 2、提高电力系统并列运行的稳定性; 3、纠正因断路器本身由于机构不良或保护误动引起
的误跳闸。
重合于永久性故障的不利影响:
1、使电力系统再一次受到故障的冲击; 2、使断路器的工作条件变得更加恶劣;
(二) 对自动重合闸的基本要求
1、动作迅速、可靠。 2、不允许任意多次重合,即动作次数应符合预先
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
足要求。 6、以下情况重合闸不应动作:手动跳闸,手动合
闸于故障线路,断路器状态不正常。
(三)重合闸的分类
1、按重合闸作用于断路器的方式,可分为三相重 合闸、单相重合闸和综合重合闸三种。
2、重合闸后加速保护
当线路第一次故障时,保护有选择性动作,然后再 进行重合。如果重合于永久性故障,则在断路器合闸 后,再加速保护动作瞬时切除故障,与第一次动作是 否带时限无关。
瞬时性:等待故障点的故障消除、绝缘强度恢复。 永久性:还需考虑断路器的恢复,保证再次分闸。
1、 单侧电源线路的三相重合闸
重合闸最小时间整定原则: (1).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 强度所需时间; (2).断路器跳闸熄弧后,其触头周围绝缘强度的恢 复以及消弧室充满油、气所需时间,操动机构恢复 所需时间; (3).继电保护跳闸出口的重合闸,还需加上断路器 的跳闸时间。
2.非同期重合闸:
系统已失步情况下合闸。系统中各电力元件都将 受到冲击电流的影响。
3.检同期的自动重合闸: 必须满足同期条件才能合闸。
检同期重合的的主要方法:
(1).系统的结构保证不会失步; (2).在双回线路上检查另一线路有电流的重合方式;
(3).必须检定两侧电源确实同步后才重合。
具有同步检定和无电压检定的重合闸
相关文档
最新文档