自动重合闸装置
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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
41
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。
21
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。
22
(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
25
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
组
成
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
当
≥KSY 时A,R 重合闸才动作,从而可以判
别频差的大小,即可检定同步。
(3)在临界条件下 相角条件。
3
是否小于允许值,即可判别
3O P2fetn ce n
27
第四节 自动重合闸与继电保护的配合
输电线路自动重合闸与继电保护配合,能 有效地加速切除故障,提高供电的可靠性。 自动重合闸与继电保护的配合方式,有自动 重合闸前加速保护和自动重合闸后加速保护 两种。
14
四、参数整定
重
(1)大于故障点去游离时间
合
闸
动
作
时 间
(2)AAR动作时,继电保护应返回,断路 器操作机构恢复原状,准备好再次动作
15
(1)重合闸动作时间大于故障点反游离时间
toptodtopts
(2)大于环网或平行线路对侧可靠地切除故障的时间
to p tn .m tn a .s x jto d ( tm .m tm i.s n jtm .s) c ts
16
(3)大于本线路电源侧最大动作时限的继电保护返回时间
toptretscts
一般取动作时间为0.8~1秒
17
重合闸复归时间
指电容从零 开始充电到 KC动作电压 所需的时间
•(1)保证重合于永久性故障,由后 备保护切除故障时,QF不再重合
•(2)重合成功后,复归时间不小 于QF第二个“跳合闸”时间间隔, 保证QF切断短路电流能力的恢复
12
3.线4.路手发动生跳永闸久时性故障时 路保利闭器护用合跳再S,A闸次构2,-成动4KC在作T经跳,再6后R使起时和断动, C对SAK2C-4电放压电线回路圈,放实电, 但现因ACA充R闭电锁时间短, AAR不再动作。
13
7.防止多次重合于 永56..久手闭动性锁合故A闸A障于R的故装措障置线施动路作时时
当发生单相接地短路时,只有两非故障相电流之差 不突变,该选相相元件不动作,而在其它短路故障下, 三个选相元件都动作。
dIBC d ( IB IC ) dICA d ( IC IA ) dIAB d ( IA IB )
相电流差突变量选相元件:不受系统振荡、非全相运行和负 荷电流、系统频率变化影响,允许故障点过渡电阻大。 44
3.潜供电流对单相重合闸的影响
电流的总和(iCA+ iC+B )i M 称为潜供电流
45
37
综合重合 闸装置
在设计线路重合闸装置时,把 单相重合闸和三相重合闸综合在 一起的两种重合闸方式的装置。
广泛应用于220kV及以上电压等级的 大接地电流系统中。
38
二、综合重合闸的重合闸方式
综合重合闸方式
综合
重合 闸的
单相重合闸方式
重合
闸方
三相重合闸方式
式
停用方式
39
三、综合重合闸的特殊问题
执行元件
用来将重合闸动作信号送至合闸回路和信
号回路,使断路器重合及发出重合闸动作
信号
9
三、单侧电源的原理接线
(一)AAR原理接线
1、其主要有DH-2A型重
合闸继电器(由时间继电
器KT、中间继电器KC、
电容C、充电电阻R4、放
电电阻R6及信号灯HW组
成)、断路器跳闸位置继
电器KCT、防跳继电器
KCF、加速保护动作的中
28
一、 自动重合闸后加速保护
1、定 义
重合闸后加 速保护
指当线路发生故障时,保护先 按有选择性动作跳闸,后进行 重合,若重合于永久性故障, 则加速保护动作跳闸
29
2、原理接线图及动作过程
G
A 1
B AAR
1WL
2 AAR
2WL
C
D 3 AAR 3WL
1T
2T
3T
(a)
YT
QF
QF1
+
+ I> KA
点
• (3)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
断路器QF动作次数较多, 工作 条件恶劣,检修机会随之增加
应用:主要适用于35kV以下的变电所
或
发电厂引出的直配线上
36
第五节 输电线路综合自动重合闸简介 一、概 述
1、定 义
单相重合闸 方式
当线路发生单相接地故障时,保护动作 只跳开故障相断路器,然后进行单相重合; 若重合于永久性单相故障,而系统又长期 非全相运行,则跳开三相断路器,不再重 合。当线路发生相间短路或因其他原因跳 开三相断路器时,不进行重合闸。
第一节 概 述
一、自动重合闸装置的概念
定义
自动重合闸 装置
简称AAR装 置
输电线路在发生故障而使 被跳闸的断路器自动、迅 速地重新自动投入的一种 自动装置。
1
二.自动重合闸的作用
(1)
提高输电线路供电可靠性
(2) (3) (4) (5)
提高系统并列运行的稳定性 弥补输电线路耐雷水平降低的影响 加快事故处理后电力系统电压恢复速度 对断路器的误跳闸能起纠正作用
1KA I>
TA
(b)
C 2WL
k2
k4
3WL k3
+ KCO
-
KAT
-
由AAR来
34
3、评 价
•(1) AAR动作前瞬时切除故障
• (2)
优
故障点发展为永久性故障的可能小, 提高重合闸成功率
点
• (3)
使用装置少,可节省投资,接线 简单,易于实现
35
•(1) 切除永久性故障时间长
缺
•(2) 当AAR拒绝动作时,会扩大停电范围
自动 重合 闸装 置的 分类
按动作次数
一次AAR 二次AAR 多次AAR
按运用的 线路结构
单侧电源线路AAR 双侧电源线路AAR
按作用于断 路器的方式
单相AAR:用于220Kv及以上装有分相操作断路器线路
三相AAR:用于6~220Kv
综合AAR:用于220Kv及以上重要联络线 4 路
五、对自动重合闸装置的基本要求
8 AAR装置应方便调试和监视 7
第二节 单侧电源线路的三相一次自动重合闸
一、三相一次自动重合闸装置
三相一次重 合闸方式
指不论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 作将线路三相断路器同时断开,然 后由AAR动作,将三相断路器重新 合上的重合闸方式
特点
当线路发生瞬时性故障时,重合成功; 当线路发生永久性故障时,则继电保 护再次将三相断路器同时断开,不再 重合
1.检查同期重合闸
检查无电压重合闸 检查同期重合闸
非同期重合闸 2.不检查同期的重合闸 快速重合闸
自同期重合闸
20
三、检查无电压和检查同期重合闸 1.工作原理
1)线路发生瞬时性故障时 若线路故障使两侧断路器跳闸后,线路失去电压,M侧利用低电压继电器KV检查
线路无电压,AAR起动,使N侧断路器先行重合。如重合成功,则N侧利用检查同步 继电器KSY检查两系统的同期条件是否满足要求。若同期条件满足要求,KSY触点 闭合时间足够长,经同步连接片使N侧AAR动作,则N侧断路器继而重合,恢复系 统并列运行。
第二种是保护起动方式
即利用线路保护动作于断 路器跳闸的同时,使 AAR起动。但这种起动 方式对误碰跳闸不能起纠 正作用
6
5 应预先规定自动重合闸装置的动作次数
6 AAR装置动作后,应自动复归
7 AAR装置应与继电保护配合动作
AAR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。即采用前加速或后 加速。 AAR装置与继电保护相互配合,可加 速切除故障,并加快跳闸—重合闸循环过程, 减轻第二次事故跳闸的后果。
• 1.需要设置故障选相元件
对选 相元 件的 要求
1)单相接地时,选相元件应可靠选出故障相
2)选相元件的灵敏度和速动性应比保护的好
3)选相元件一般不要求区分内外故障, 不要求方向性
40
2、根据电网接线和运行的特点,常用的选相元件有以下几种
1)相电流选相元件—辅助选相元件 动作电流应按躲过线路最大负荷电流和单相
点
应用:广泛用于35KV及以上电网中
32
二、自动重合闸前加速保护
1、定 义
重合闸前加 速保护
指当线路发生故障时,靠近电 源侧的保护先无选择性瞬时动 作跳闸,后借助AAR来纠正这 种无选择性动作。
33
2、原理接线及动作过程
A
1 AAR
G
1WL
B 2
k1
T (a)
YT QF
QF1
+
+ 2KA I>
KT +
一般重合闸复归时间取15~20 秒
18
第三节 双侧电源线路三相自动重合闸 一、对双侧电源线路三相自动重合闸的基本要求
一、 双侧电 源线路 三相自 动重合 闸的基 本要求
1.保证故障点绝缘强度恢复的 时间
2.线路两侧断路器重合时是否 需要考虑同期的问题
19
二、双侧电源线路AAR的类型
双侧 电源 线路 AAR 的类 型
间继电器KAT、表示重合
闸动作的信号继电器KS、
手动操作的控制开关SA、
投入或退出重合闸装置的
控制开关ST等组成
10
2、AAR原理接线的特点
(1)
采用控制开关SA与断路器“不对位”的起动方式,可靠性高
(2)
利用电容放电原理构成的重合闸具有工作可靠、控制容 易、接线简单的优点,因而应用很普遍
(3)
设KC电流自保持线圈,断路器能可靠合闸
1 自动重合闸装置动作应迅速
考虑保护装置的复归、故障点去游离后绝缘 强度的恢复、断路器操动机构的复归及其准 备好再次合闸的时间
5
2 手动跳闸时AAR装置不应重合
3 手动合闸于故障线路时, AAR应闭锁
4 在断路器事故跳闸时,AAR装置应启动
一种是“不对位”起动方式
即控制开关在“合后”位 置,而断路器在“跳闸” 位置,两个位置不相符, 表明断路器因保护动作或 误动而跳闸
2
三、自动重合闸的不利因素
(1)使电力系统又一次受到故障的
自动
冲击,可能引起电力系统的振荡
重合
闸的
不利 (2)使断路器工作条件恶化,因在很短
因素
时间内断路器要连续两次切断短路
电流,即增加断路器检修机会、降
低断路器遮断容量
3
四、自动重合闸装置的分类
按组成元件的 动作原理分类
机械式 电气式 晶体管式 集成电路式
(4)
AAR中设有加速继电器KAT,加速切除故障
11
(二)AAR的工作原理
21..线线路路发正生常瞬运时行性时故 障或断路器误跳时
控制开关SA、断路器 QSFA位合置后对、应Q,FQ分F后1 即位 断置,不QF对2应断,,QSAF22通1-,23KT 通励,磁SA,2C-4对断K。CC放充电电,,KC H常L开亮接点闭合,KMC通 电,合上断路器。
KT -
TA (b)
+ KCO
-
KAT
-
由AAR来
30
3、评 价
• (1)
切除故障保证有选择性,不会扩 大停电范围
优
重合于永久性故障,能快速有选择 • (2) 性切除
点
•(3) 不受电网结构和负荷条件限制
31
•(1) 第一次故障的切除可能带有延时
缺
• (2)
每段线路均需装设一套AAR装置, 使用设备较多,投资较大
42
3)阻抗选相元件
采用带零序电流 U ,I 补K 偿3接I0线的阻抗继电 器KZ,能正确反映单相接地短路的情况,则在 每相装设一个KZ作为选相元件。
阻抗选相元件:能正确选择故障相,不受系统运行方 式影响,但易受过渡电阻影响,重负荷线路上可能不 正确动作,有时发生相继动作。
43
4)相电流差突变量选相元件
同步侧的无压连 接片XB一定要 断开,否则可能 会造成非同步重 合闸。
(2)
运行中 要注意
无压侧的无压连接 片一定要连接,否 则会造成故障后重 合闸拒动。
23
2.启动回路的工作情况
+
-
SA
KT 8
R5
7
KV2
KSY
21 23
KCT1
KT
KV1
XB
24
3.检查无电压和检查同期重合闸的配合工作方面的几个问题
电流选相元件:受系统运行方式影响较大, 一般不单独使用
41
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。
21
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。
22
(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
25
四.同步检查继电器的工作原理
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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
组
成
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
当
≥KSY 时A,R 重合闸才动作,从而可以判
别频差的大小,即可检定同步。
(3)在临界条件下 相角条件。
3
是否小于允许值,即可判别
3O P2fetn ce n
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第四节 自动重合闸与继电保护的配合
输电线路自动重合闸与继电保护配合,能 有效地加速切除故障,提高供电的可靠性。 自动重合闸与继电保护的配合方式,有自动 重合闸前加速保护和自动重合闸后加速保护 两种。
14
四、参数整定
重
(1)大于故障点去游离时间
合
闸
动
作
时 间
(2)AAR动作时,继电保护应返回,断路 器操作机构恢复原状,准备好再次动作
15
(1)重合闸动作时间大于故障点反游离时间
toptodtopts
(2)大于环网或平行线路对侧可靠地切除故障的时间
to p tn .m tn a .s x jto d ( tm .m tm i.s n jtm .s) c ts
16
(3)大于本线路电源侧最大动作时限的继电保护返回时间
toptretscts
一般取动作时间为0.8~1秒
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重合闸复归时间
指电容从零 开始充电到 KC动作电压 所需的时间
•(1)保证重合于永久性故障,由后 备保护切除故障时,QF不再重合
•(2)重合成功后,复归时间不小 于QF第二个“跳合闸”时间间隔, 保证QF切断短路电流能力的恢复
12
3.线4.路手发动生跳永闸久时性故障时 路保利闭器护用合跳再S,A闸次构2,-成动4KC在作T经跳,再6后R使起时和断动, C对SAK2C-4电放压电线回路圈,放实电, 但现因ACA充R闭电锁时间短, AAR不再动作。
13
7.防止多次重合于 永56..久手闭动性锁合故A闸A障于R的故装措障置线施动路作时时
当发生单相接地短路时,只有两非故障相电流之差 不突变,该选相相元件不动作,而在其它短路故障下, 三个选相元件都动作。
dIBC d ( IB IC ) dICA d ( IC IA ) dIAB d ( IA IB )
相电流差突变量选相元件:不受系统振荡、非全相运行和负 荷电流、系统频率变化影响,允许故障点过渡电阻大。 44
3.潜供电流对单相重合闸的影响
电流的总和(iCA+ iC+B )i M 称为潜供电流
45
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综合重合 闸装置
在设计线路重合闸装置时,把 单相重合闸和三相重合闸综合在 一起的两种重合闸方式的装置。
广泛应用于220kV及以上电压等级的 大接地电流系统中。
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二、综合重合闸的重合闸方式
综合重合闸方式
综合
重合 闸的
单相重合闸方式
重合
闸方
三相重合闸方式
式
停用方式
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三、综合重合闸的特殊问题
执行元件
用来将重合闸动作信号送至合闸回路和信
号回路,使断路器重合及发出重合闸动作
信号
9
三、单侧电源的原理接线
(一)AAR原理接线
1、其主要有DH-2A型重
合闸继电器(由时间继电
器KT、中间继电器KC、
电容C、充电电阻R4、放
电电阻R6及信号灯HW组
成)、断路器跳闸位置继
电器KCT、防跳继电器
KCF、加速保护动作的中
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一、 自动重合闸后加速保护
1、定 义
重合闸后加 速保护
指当线路发生故障时,保护先 按有选择性动作跳闸,后进行 重合,若重合于永久性故障, 则加速保护动作跳闸
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2、原理接线图及动作过程
G
A 1
B AAR
1WL
2 AAR
2WL
C
D 3 AAR 3WL
1T
2T
3T
(a)
YT
QF
QF1
+
+ I> KA
点
• (3)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
断路器QF动作次数较多, 工作 条件恶劣,检修机会随之增加
应用:主要适用于35kV以下的变电所
或
发电厂引出的直配线上
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第五节 输电线路综合自动重合闸简介 一、概 述
1、定 义
单相重合闸 方式
当线路发生单相接地故障时,保护动作 只跳开故障相断路器,然后进行单相重合; 若重合于永久性单相故障,而系统又长期 非全相运行,则跳开三相断路器,不再重 合。当线路发生相间短路或因其他原因跳 开三相断路器时,不进行重合闸。
第一节 概 述
一、自动重合闸装置的概念
定义
自动重合闸 装置
简称AAR装 置
输电线路在发生故障而使 被跳闸的断路器自动、迅 速地重新自动投入的一种 自动装置。
1
二.自动重合闸的作用
(1)
提高输电线路供电可靠性
(2) (3) (4) (5)
提高系统并列运行的稳定性 弥补输电线路耐雷水平降低的影响 加快事故处理后电力系统电压恢复速度 对断路器的误跳闸能起纠正作用
1KA I>
TA
(b)
C 2WL
k2
k4
3WL k3
+ KCO
-
KAT
-
由AAR来
34
3、评 价
•(1) AAR动作前瞬时切除故障
• (2)
优
故障点发展为永久性故障的可能小, 提高重合闸成功率
点
• (3)
使用装置少,可节省投资,接线 简单,易于实现
35
•(1) 切除永久性故障时间长
缺
•(2) 当AAR拒绝动作时,会扩大停电范围
自动 重合 闸装 置的 分类
按动作次数
一次AAR 二次AAR 多次AAR
按运用的 线路结构
单侧电源线路AAR 双侧电源线路AAR
按作用于断 路器的方式
单相AAR:用于220Kv及以上装有分相操作断路器线路
三相AAR:用于6~220Kv
综合AAR:用于220Kv及以上重要联络线 4 路
五、对自动重合闸装置的基本要求
8 AAR装置应方便调试和监视 7
第二节 单侧电源线路的三相一次自动重合闸
一、三相一次自动重合闸装置
三相一次重 合闸方式
指不论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 作将线路三相断路器同时断开,然 后由AAR动作,将三相断路器重新 合上的重合闸方式
特点
当线路发生瞬时性故障时,重合成功; 当线路发生永久性故障时,则继电保 护再次将三相断路器同时断开,不再 重合
1.检查同期重合闸
检查无电压重合闸 检查同期重合闸
非同期重合闸 2.不检查同期的重合闸 快速重合闸
自同期重合闸
20
三、检查无电压和检查同期重合闸 1.工作原理
1)线路发生瞬时性故障时 若线路故障使两侧断路器跳闸后,线路失去电压,M侧利用低电压继电器KV检查
线路无电压,AAR起动,使N侧断路器先行重合。如重合成功,则N侧利用检查同步 继电器KSY检查两系统的同期条件是否满足要求。若同期条件满足要求,KSY触点 闭合时间足够长,经同步连接片使N侧AAR动作,则N侧断路器继而重合,恢复系 统并列运行。
第二种是保护起动方式
即利用线路保护动作于断 路器跳闸的同时,使 AAR起动。但这种起动 方式对误碰跳闸不能起纠 正作用
6
5 应预先规定自动重合闸装置的动作次数
6 AAR装置动作后,应自动复归
7 AAR装置应与继电保护配合动作
AAR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。即采用前加速或后 加速。 AAR装置与继电保护相互配合,可加 速切除故障,并加快跳闸—重合闸循环过程, 减轻第二次事故跳闸的后果。
• 1.需要设置故障选相元件
对选 相元 件的 要求
1)单相接地时,选相元件应可靠选出故障相
2)选相元件的灵敏度和速动性应比保护的好
3)选相元件一般不要求区分内外故障, 不要求方向性
40
2、根据电网接线和运行的特点,常用的选相元件有以下几种
1)相电流选相元件—辅助选相元件 动作电流应按躲过线路最大负荷电流和单相
点
应用:广泛用于35KV及以上电网中
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二、自动重合闸前加速保护
1、定 义
重合闸前加 速保护
指当线路发生故障时,靠近电 源侧的保护先无选择性瞬时动 作跳闸,后借助AAR来纠正这 种无选择性动作。
33
2、原理接线及动作过程
A
1 AAR
G
1WL
B 2
k1
T (a)
YT QF
QF1
+
+ 2KA I>
KT +
一般重合闸复归时间取15~20 秒
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第三节 双侧电源线路三相自动重合闸 一、对双侧电源线路三相自动重合闸的基本要求
一、 双侧电 源线路 三相自 动重合 闸的基 本要求
1.保证故障点绝缘强度恢复的 时间
2.线路两侧断路器重合时是否 需要考虑同期的问题
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二、双侧电源线路AAR的类型
双侧 电源 线路 AAR 的类 型
间继电器KAT、表示重合
闸动作的信号继电器KS、
手动操作的控制开关SA、
投入或退出重合闸装置的
控制开关ST等组成
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2、AAR原理接线的特点
(1)
采用控制开关SA与断路器“不对位”的起动方式,可靠性高
(2)
利用电容放电原理构成的重合闸具有工作可靠、控制容 易、接线简单的优点,因而应用很普遍
(3)
设KC电流自保持线圈,断路器能可靠合闸
1 自动重合闸装置动作应迅速
考虑保护装置的复归、故障点去游离后绝缘 强度的恢复、断路器操动机构的复归及其准 备好再次合闸的时间
5
2 手动跳闸时AAR装置不应重合
3 手动合闸于故障线路时, AAR应闭锁
4 在断路器事故跳闸时,AAR装置应启动
一种是“不对位”起动方式
即控制开关在“合后”位 置,而断路器在“跳闸” 位置,两个位置不相符, 表明断路器因保护动作或 误动而跳闸
2
三、自动重合闸的不利因素
(1)使电力系统又一次受到故障的
自动
冲击,可能引起电力系统的振荡
重合
闸的
不利 (2)使断路器工作条件恶化,因在很短
因素
时间内断路器要连续两次切断短路
电流,即增加断路器检修机会、降
低断路器遮断容量
3
四、自动重合闸装置的分类
按组成元件的 动作原理分类
机械式 电气式 晶体管式 集成电路式
(4)
AAR中设有加速继电器KAT,加速切除故障
11
(二)AAR的工作原理
21..线线路路发正生常瞬运时行性时故 障或断路器误跳时
控制开关SA、断路器 QSFA位合置后对、应Q,FQ分F后1 即位 断置,不QF对2应断,,QSAF22通1-,23KT 通励,磁SA,2C-4对断K。CC放充电电,,KC H常L开亮接点闭合,KMC通 电,合上断路器。
KT -
TA (b)
+ KCO
-
KAT
-
由AAR来
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3、评 价
• (1)
切除故障保证有选择性,不会扩 大停电范围
优
重合于永久性故障,能快速有选择 • (2) 性切除
点
•(3) 不受电网结构和负荷条件限制
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•(1) 第一次故障的切除可能带有延时
缺
• (2)
每段线路均需装设一套AAR装置, 使用设备较多,投资较大
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3)阻抗选相元件
采用带零序电流 U ,I 补K 偿3接I0线的阻抗继电 器KZ,能正确反映单相接地短路的情况,则在 每相装设一个KZ作为选相元件。
阻抗选相元件:能正确选择故障相,不受系统运行方 式影响,但易受过渡电阻影响,重负荷线路上可能不 正确动作,有时发生相继动作。
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4)相电流差突变量选相元件
同步侧的无压连 接片XB一定要 断开,否则可能 会造成非同步重 合闸。
(2)
运行中 要注意
无压侧的无压连接 片一定要连接,否 则会造成故障后重 合闸拒动。
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2.启动回路的工作情况
+
-
SA
KT 8
R5
7
KV2
KSY
21 23
KCT1
KT
KV1
XB
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3.检查无电压和检查同期重合闸的配合工作方面的几个问题