浅谈断路器失灵保护
断路器失灵保护
(三)断路器保护——失灵保护实现
4、失灵保护的出口 中断路器的失灵:一般由相联系的线路或者变压 器保护来起动。中断路器的失灵出口,一般先联跳 本断路器,然后去跳两个边断路器,同时中断路器 如果连接的是线路,则要利用远跳功能跳开线路对 侧断路器,如果连接的是变压器,则要跳变压器各 侧断路器。 断路器失灵出口为什么要这么多?主要从能够保 证短路故障点真正完全熄弧来考虑,切除所有可能 的电源。
(三)断路器保护——失灵保护实现 3、失灵保护的动作逻辑(动作条件、出口逻辑): (1)瞬时联(跟跳、重跳)跳本开关对应相,再判断是否失灵。 只有在起动元件动作的情况下才能发跳闸命令。仅在瞬时联 跳控制字投入时起作用,具体分为三种情况: 单相联跳:单相跳闸开入+对应相高电流; 两相联跳三相:两相跳闸开入+任一相高电流; 三相联跳:三相跳闸开入+任一相高电流。此处加图(逻辑图) 若本断路器失灵,则 (2)延时联跳本开关三相,再判断是否失灵。仅在延时联跳控 制字投入时起作用。(许继) 若仍未跳开,则 (3)失灵保护延时出口跳所有相关联的开关。此处加图 思考:断路器保护如何判别失灵?
二、断路器保护——失灵保护 (一)配臵原则 4、(2)如果在断路器1和电流互感器TA1之间发生短路,I 母线的母线保护动作跳开1号断路器后故障并未切除。由于 在3/2接线中母线保护动作后已不再对L1线路的纵联保护停信 或发信,7号断路器的快速跳闸只能由边断路器1的失灵保护 动作后起动远方跳闸功能完成。此时1号断路器的失灵保护 由I母的母线保护起动,TA1电流互感器又一直有电流,经延 时后失灵保护动作除跳2号断路器外还经远方跳闸跳7号断路 器。同理在中断路器和TA2之间发生短路,L2线路保护动作 跳2号断路器后短路并未被切除。此时2号断路器的失灵保护 由L2线保护起动,电流互感器TA2又一直有电流,经延时后 失灵保护动作跳1号断路器,并经远方跳闸跳7号断路器。 边断路器和中断路器的失灵保护动作后都有必要起动远 方跳闸功能。
断路器失灵保护的一些问题探讨
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保 证 失 灵 保 护 能 够正 确 动 作 。
对 称 性 故 障 在 电 网 中 虽 然 所 占 的 比 例
图2 失 灵保 护 三相 重 跳 回路 示 意
SI A L
一,
… 一 一
很 小 , 但 是 一 旦 发 生 , 产 生 的 危 害 相 比 于 不 对 称 故 障 更 为 严 重 。 由 于 对 称 性 故 障 不 产 生
任 一 相 出 口 继 电器 动 作 或 三 相 出 口继 电 器 动
生 对 称 故 障 时 有 足 够 的灵 敏 度 整 定 , 并 应 在 母 线 最 低 运 行 电压 下 不 动 作 , 故 障 切 除 后 能
可 靠 返 回 。 否 则 就 有 可 能 造 成 由 于 低 电 压 闭
锁 值 整 定 不 当 而 造 成 失 灵 保 护 动 作 而 不 能 跳 开 母 线 上 开 关 的 情 况 , 从 而 将 事 故扩 大 。 根
一
究 , 结 合 江 苏 电 网 的 实 际 情 况 , 失 灵 重 跳 功 能 并 没 有 取 消 的 必 要 性 。 但 从 另 外 一 个 方 面 来 研 究 一 下 失 灵 重 跳 在 实 际 运 用 中所 产 生 的 效 果 。失 灵 重 跳 功 能 是 指 断 路 器 失 灵 保 护 动 作 后 ,无 延 时 再 次 去 跳 断 路 器 。 当 线 路 保 护
r—。 ——— = —
D1 Uc D R3 R =f x0 + +x 1
D 2 U c i X R3 = B
C X 2 操 作 箱 的 T R 跳 出 口继 电器 , 使 得 Z 1 R J永 重 合 闸 因放 电而 不 能 重 合 。根 据 省 调 的 要 求 目前 江 苏 电 网 的 失 灵 重 跳 压 板 已 经 全 部 退 出 并 要 求 在 以 后 新 上 的 变 电 所 取 消 失 灵 重 跳 的 设计 。
断路器失灵保护原理
断路器失灵保护原理断路器是电力系统中的重要保护设备,它能够在电路发生故障时迅速切断电源,保护设备和人员的安全。
然而,如果断路器本身失灵,就可能导致电路无法及时切断,从而造成严重的事故。
因此,了解断路器失灵的保护原理对于确保电力系统的安全稳定至关重要。
断路器失灵保护的原理主要包括以下几个方面:1. 熔断器保护,熔断器是断路器中的重要部件,它能够在电路中发生过载或短路时熔断,切断电源。
但是,如果熔断器本身失灵,就可能导致断路器无法正常工作。
因此,断路器失灵保护原理中需要考虑熔断器的可靠性和灵敏度,确保在电路发生故障时能够及时切断电源。
2. 电磁触发保护,断路器通常采用电磁触发装置来实现迅速切断电源。
这种装置能够在电路中发生故障时产生足够的电磁力,使断路器迅速动作,切断电源。
但是,如果电磁触发装置失灵,就可能导致断路器无法及时切断,从而造成事故。
因此,断路器失灵保护原理中需要考虑电磁触发装置的可靠性和稳定性,确保在各种工作条件下都能够正常工作。
3. 过压保护,在电力系统中,可能会出现过压的情况,如果断路器无法对过压进行有效保护,就可能导致设备损坏甚至引发火灾。
因此,断路器失灵保护原理中需要考虑过压保护装置的可靠性和灵敏度,确保在电路发生过压时能够及时切断电源。
4. 过流保护,在电力系统中,可能会出现过流的情况,如果断路器无法对过流进行有效保护,就可能导致设备损坏甚至引发火灾。
因此,断路器失灵保护原理中需要考虑过流保护装置的可靠性和灵敏度,确保在电路发生过流时能够及时切断电源。
综上所述,断路器失灵保护原理涉及熔断器保护、电磁触发保护、过压保护和过流保护等多个方面,需要综合考虑各种可能的故障情况,确保断路器在任何情况下都能够可靠地工作。
只有这样,才能有效保护电力系统的安全稳定,避免因断路器失灵而导致的严重事故发生。
浅谈220kV断路器失灵保护
浅谈220kV断路器失灵保护作者:范永洪等来源:《价值工程》2012年第28期摘要:在现代高压以及超高压的电网之中,断路器失灵保护是作为近后备的保护方式日益得到广泛让用。
为了进一步确保失灵保护动作的有效性,避免由于误动而导致安全事故发生。
本文就220kV断路器的失灵保护相关问题展开研究分析。
Abstract: In modern power grid of high and ultrahigh pressure, circuit breaker failure protection is widely used as mothball protection way increasingly. In order to further ensure the effectiveness of the malfunction protection action, avoid safety accidents due to misoperation, this paper made research and analysis on related problems of malfunction protection of 220kV breaker.关键词: 220kV;断电器;失灵保护;可靠性Key words: 220kV;breaker;failure protection;reliability中图分类号:TM561 文献标识码:A 文章编号:1006—4311(2012)28—0117—020 引言断路器的失灵保护指的是当故障电气发出继电保护动作的跳闸命令时,在断路器抗拒绝动作作时,借助故障设备发出的保护动作信号和拒绝动作的电流信息共同来判定断路器的失灵情况可以在短时间内切断同厂站内的断路器,缩小了停电的范围,进而确保了整个电网的安全有效运行,有效避免了发电机以及变压器之类的故障元件烧损过重。
断路器拒绝动作属于在电网故障的基础上发生的一种断路器使用失灵的叠加故障,其允许合理降低相关的保护要求,可是必须将最终切除故障作为基本原则。
断路器失灵保护
保护起动失灵
相过流起动
与
失灵保护动作( 出口 元件)
断路器合闸位置 启动元件
上图为断路 器失灵保 护的工作原理 图 另外 : 非 电量保护 ( 如变压器的 重瓦 斯, 压力释放 等) 不起 动断路 器失 灵保护。 2 ) 断路器失炅保护 出口逻辑如下 a ) 经较短 的时间延时跳 开母联 断路器 ; 7 . 失夏 保护运 行时 的注意 事项 b ) 经较长 的时 间延时 跳开与 失灵支路所 在同一 母线 上的所 有支 路 对双母 线接 线的线 路保护 进行定 检等 工作 时, 为了防止试验 电流误 断路器。 流 入失 灵保 护 回路 , 造 成失 灵保护误 动, 一定要 断开该 断路器 的失灵保 护启动 回路或退 出失 灵保 护。 在修 改断 路器 失灵保护 定值前 , 一定 要退 l 跳母联 出断路 器失灵保护所有出口跳 闸压板 。 失灵保护起动 8 . 结柬 语 匈 跳本间隔断路器 综上所述, 断路器失灵保护在电力系统电有着至关重要的作用, 不 复合电压动作 仅影 响着 电力系统 的稳定 和安全 , 也影 响着 电力行业 的发展 。 通过 本文 跳母线所有断路器( 及远跳) 的 介绍, 希 望读 者能对 断路器失 灵保护 有一 个深刻的认 识。
时, 称之为断路 器失灵 。
3 . 失 夏保 护的原 因 断 路器失 灵故障 的起 因很多 , 如: 断路 器操作 机构 的故 障 , 断路 器 跳 闸线圈的故 障, 直流 电源消失等 等。 4 . 增设 断路 器失 夏保护 的必要 性 系统发 生故 障后, 如 果出现了断路 器失灵的 情况 , 而 又没有增设 失 灵保 护, 会造成 严重的后果 。 例如: 变压器 出现 故障 , 保护动 作 , 断路 器 却 拒绝 动作 , 这 样会严 重损坏 变压 器甚至导 致 变压器着火 , 又如 : 当线 路 发生 故障 , 而 断路 器拒动 时, 如果 不增设 断路 器失 灵保 护, 线 路及 发 变组的后 备 保护将 动作 , 切 除故 障 , 这样 就会扩 大停 电范围, 造 成很大 的经济 损失 。 5 . 断路 器失 夏保护 工作 原理 1 ) 断路器 失灵保护由启动元件. 时间元件及 出口元件组成
断路器失灵保护分析
断路器失灵保护分析摘要断路器失灵保护是指当某一相的故障电流无法通过该断路器时,其保护动作跳开其他相的断路器,以确保电网中不会再出现同一故障。
目前,电网中常采用断路器失灵保护。
对于电压型的断路器而言,当系统发生故障时,通过重合闸装置可以迅速将故障切除。
但若系统发生单相接地短路或三相短路时,由于故障电流较小,此时若不利用重合闸装置来切除故障,将导致事故扩大。
因此在实际工作中,要求断路器失灵保护与重合闸装置配合使用。
失灵保护的动作原理是当某一相的断路器失灵时,将会导致该相的电压降低、电流增大。
该电压降低、电流增大后将使故障点的电弧熄灭,从而保证系统的稳定运行。
所以失灵保护必须配合重合闸装置一起使用。
一、概述电力系统中,电压型断路器在正常情况下都能可靠切断故障电流,当线路或设备发生故障时,由于断路器失灵,电流无法流过,断路器就不能切断故障电流。
此时若线路或设备未被短路,线路和设备的故障仍能迅速排除,故障点也可能很快被熄灭。
如果线路或设备发生了短路,由于电流较小,则必须由断路器跳闸来切除故障。
此时若只有一台断路器失灵时,由于电网仍能正常运行,断路器跳闸后还可能使故障进一步扩大。
为了保证电网的安全可靠运行,应设置断路器失灵保护。
(1)对于高压系统来说,断路器失灵保护是必不可少的保护装置。
由于短路电流较大,在系统运行方式发生变化时可能引起绝缘破坏、事故扩大、继电保护装置误动或拒动等情况发生。
(2)对于中、低压系统来说,在一些地方电网中还没有装设保护装置时也常采用失灵保护。
(3)由于线路或设备的故障可能造成继电保护装置的误动或拒动,使电网失稳或导致事故扩大等严重后果,因此对于线路或设备发生故障后必须设置失灵保护。
二、失灵保护的动作特性(1)当某相的断路器失灵时,其保护装置将迅速的跳开其他相的断路器。
由于失灵保护动作特性具有特殊性,所以它与一般的保护相比,具有以下几点特性:①灵敏性:即动作电流大于动作电压,继电器动作速度快,继电器在一段时间内能可靠地动作。
断路器失灵保护
断路器失灵保护一、引言断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。
断路器拒动是电网故障情况下又叠加断路器操作失灵的双重故障,允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则。
在现代高压和超高压电网中,断路器失灵保护作为一种近后备保护方式得到了普遍采用。
二、失灵保护的基本构成及作用失灵保护由电庄闭锁元件、保护动作与电流判别构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。
启动回路是保证整套保护正确工作的关键之一,必须安全可靠,应实现双重判别,防止单一条件判断断路器失灵,以及因保护触点卡涩不返回或误碰、误通电等造成的误启动。
启动回路包括启动元件和判别元件;2个元件构成“与”逻辑,如图1所示。
启动元件通常利用断路器自动跳闸出口回路本身,可直接用瞬时返回的出口跳闸继电器触点,也可与出口跳闸继电器并联的、瞬时返回的辅助中间继电器触点,触点动作不复归表示断路器失灵。
判别元件以不同的方式鉴别故障确未消除。
现有运行设备采用相电流(线路)、零序电流(变压器)的“有流”判别方式。
保护动作后,回路中仍有电流,说明故障确未消除。
时间元件是断路器失灵保护的中间环节,为了防止单一时间元件故障造成失灵保护误动,时间元件应与启动回路构成“与”逻辑后,再启动出口继电器。
失灵保护的电压闭锁一般由母线低电压、负序电压和零序龟压继电器构成。
当失灵保护与母差保护共用出口跳闸回路时,它们也共用电压闭锁元件。
三、存在的主要问题和改进措施(一)线路失灵保护存在的问题常规的断路器失灵保护都是采用能够快速复归的相电流元件作为断路器未断开的判别元件,该判别无件继电器的触点与保护触点配合分别构成单相跳闸和三相跳闸启动失灵回路,加装判别元件就是为了防止保护出口触点卡住不返回,或者误碰、误通电等情况时造成开关失灵保护误启动,进而使失灵保护工作更安全可靠。
什么是断路器失灵保护_断路器失灵保护原理
什么是断路器失灵保护_断路器失灵保护原理断路器失灵保护的定义什么是断路器失灵保护?其实断路器失灵保护就是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。
在110kV及以上电压等级的发电厂和变电所中,当输电线路、变压器或母线发生短路,在保护装置动作于切除故障时,肯能伴随故障元件的断路器拒动,也即发生了断路器的失灵故障。
产生断路器失灵故障的原因是多方面的,如断路器跳闸线圈短线,断路器的操动机构失灵等。
高压电网的断路器和保护装置,都应具有一定的后备作用,以便在断路器或保护装置失灵时,仍能有效切除故障。
相邻元件的远后备保护方案是最简单合理的后备方式,既是保护据动的后备,又是断路器拒动的后备。
但是在高压电网中,由于各电源支路的助增作用,实现上述后备方式往往有较大困难(灵敏度不够),而且由于动作时间较长,易造成事故范围的扩大,甚至引起系统失稳而瓦解。
有鉴于此,电网中枢地区重要的220kV 及以上主干线路,系统稳定要求必须装设全线速动保护时,通常可装饰两套独立的全线速动主保护(即保护的双重化),以防保护装置的拒动;对于断路器的拒动,则专门装设断路器失灵保护。
断路器失灵保护原理断路器拒动是电网故障情况下又叠加断路器操作失灵的双重故障,允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则。
在现代高压和超高压电网中,断路器失灵保护作为一种近后备保护方式得到了普遍采用。
失灵保护由电压闭锁元件、保护动作与电流判别构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。
启动回路是保证整套保护正确工作的关键之一,必须安全可靠,应实现双重判别,防止单一条件判断断路器失灵,以及因保护触点卡涩不返回或误碰、误通电等造成的误启动。
关于断路器失灵保护
浅谈断路器失灵保护现场应用0 引言线路的断路器失灵保护是在线路发生故障,故障元件的保护动作发出跳闸脉冲而断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过线路的保护作用于相邻断路器跳闸,或利用相应通道,使远端有关断路器同时跳闸的保护。
它是在断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除其它相关断路器,使停电范围限制为最小的一种后备保护,在电力系统中具有很重要的作用。
在实际的工程应用中,失灵保护设备包含失灵启动、失灵保护两个概念的产品。
同时失灵保护的设计涉及到系统保护、元件保护等两个专业范畴。
因此,一套失灵保护系统的设计往往涉及到多种保护的设备。
而且失灵启动装置、失灵保护装置这两种设备紧密联系,缺一不可。
在综合自动化系统变电站中,由于采用了微机型失灵保护,解决了常规保护中常见的问题。
这种保护由于采用高性能、高可靠、大资源的硬件系统,软硬件集成度高,使设计接线大大简化,回路接线越来越简单,使保护的安全性、可靠性都大大地得到了提高。
1 概念所谓断路器失灵保护,就是当系统发生故障时,故障元件的保护动作,因其断路器操作机构失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护,作用于同一变电所相邻元件的断路器使之跳闸的保护方式。
在220kV 及以上电力网中,以及110kV 电力网的个别重要部分,由于输电线路一般输送的功率大,输送距离远,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故普遍装设了断路器失灵保护,有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线上的其余运行中的断路器断开,以减小设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。
2 断路器失灵保护的应用与要求由于断路器失灵保护要动作于跳开一组母线上的所有断路器,而且在保护的接线上将所有断路器的操作回路都连接在一起,因此,应注意提高失灵保护动作的可靠性,以防止误动而造成严重的事故。
为此,对失灵保护的设计应提出如下要求:2.1 对双母线接线方式或单母带分段断路器的接线方式(1)对带有母联断路器和分段断路器的母线要求断路器失灵保护应首先动作于断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有电源支路的断路器,同时还应考虑运行方式来选定跳闸方式。
浅谈断路器失灵保护
显延 长了故 障切 除时间, 并且扩大了故障范围。 而在 《 继 电保护 和安全自动装置技术规程》中也明确规定: 在2 2 0 k 吸 以上电压等 级的电网, 以及1 1 0 k V 电网的重要部分均应装设断路器失灵保护。
二、 断路 器 失 灵保 护 的 工作 原理
复杂。 双母线接线方式 的断路器失灵保护 由失灵启动部 分和失
复供 电的时间。 若 由其他 元件 的后备保 护动作来切 除故障 , 明
在1 1 0 k V 或2 2 0 k V电压等级且 比较重要 的电力系统 , 为保证 供 电的可靠性 , 母线设备 一般采用 双母 线接线方式 。 双母线 接 线 方式下的断路 器失灵保 护与单母线接 线方式 的相 比, 工作原 理 相同, 不 同的是双母线接线方 式的断路 器失灵保 护配 置较 为
一
次接线方式不相 同, 断路器失灵保护的配置和工作原理也不
图 1 一次接线及断路器失灵动作配置图
相 同。 下 面以双母线接线方 式和3 / 2 断路器接 线方 式为例, 分析
断路器失灵保护 的配置和工作原理。
三、 双母 线 接 线方 式 的 断 路器 失 灵保 护
由此可见 , 装设 断路器失灵保 护后, 不仅缩短 故障切 除时 间, 缩 小故障范 围, 而且有利 于故 障分 析和缩短非故 障设备 恢
中国吨力 毅
DO I 编码 : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 7 — 0 0 7 9 . 2 0 1 3 0 8 . 0 9 6
2 0 1 3 年第 8 期
浅谈断路器失灵保护
周 健
摘要 : 主要介 绍断路 器失灵保护的工作原理, ,  ̄ A3 / 2 断路 器接线方式和双母 线接 线方式两种接线方式分析比较 和总结断路 器失灵 保护的工作原理及其运行 注意事项。
断路器失灵保护实现
失灵保护实现一、失灵保护:断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。
断路器拒动是电网故障情况下又叠加断路器操作失灵的双重故障,允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则。
在现代高压和超高压电网中,断路器失灵保护作为一种近后备保护方式得到了普遍采用。
3、保护原理:断路器失灵保护由保护跳闸不返回且断路器仍流过故障电流,再经其它条件(如复合电压闭锁等)启动,经延时出口,即由保护动作与电流判别、电压闭锁元件、构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。
失灵保护分为故障相失灵、非故障相失灵和发、变三跳起动失灵及充电保护启动失灵。
1)故障相失灵:按相对应的线路保护跳闸接点和失灵过流高定值都动作;2)非故障相失灵:由三相跳闸输入接点保持失灵过流高定值动作元件,并且失灵过流低定值动作元件连续动作;3)发、变三跳起动失灵:由发、变三跳起动的失灵保护可分别经低功率因素、负序过流和零序过流三个辅助判据开放(三个辅助判据均可由整定控制字投退)。
输出的动作逻辑先经“失灵跳本开关时间”延时发三相跳闸命令跳本断路器,再经“失灵动作时间”延时跳开相邻断路器。
4)充电保护起动失灵:当充电保护动作时,如果失灵保护投入,则经“失灵动作时间”延时跳开相邻断路器。
二、我站失灵保护实现1、500kV断路器失灵保护实现1)500kV断路器失灵保护通过RCS921A在收到保护跳闸开入时判断过流,启动经延时出口。
失灵回路如下:在主保护中取分相跳闸接点TJ,若921A的分相过流接点SL接通,则启动失灵;或在操作箱取三跳接点TJR,若921A的三相过流接点SL2接通,则启动失灵。
断路器失灵保护
断路器失灵保护[摘要]该文主要介绍断路器失灵保护的概念,失灵保护的必要性,断路器失灵的原因,起动失灵保护的条件,失灵保护的原理,及3/2断路器接线方式失灵保护的跳闸对象等。
【关键字】断路器失灵保护;原理;跳闸对象1、引言随着社会的发展,电力系统的结构和运营模式越来越复杂。
用户对电的质量和可靠性的要求也越来越高。
如今的电网,高压线路非常普遍,而电网的稳定运行也越来越重要。
高压输电线路远距离输送的功率很大,如果线路发生故障而断路器又拒动时,会带给电网很大的危害,损坏设备。
针对这种情况,采用了断路器失灵保护,从而有选择地将相关断路器断开,提高系统的稳定性。
2、概念当系统发生故障,如:输电线路、变压器、母线或其它主设备发生短路时,保护装置动作并发出跳闸命令,而故障设备的断路器拒绝动作时,称之为断路器失灵。
3、失灵保护的原因断路器失灵故障的起因很多,如:断路器操作机构的故障,断路器跳闸线圈的故障,直流电源消失等等。
4、增设断路器失灵保护的必要性系统发生故障后,如果出现了断路器失灵的情况,而又没有增设失灵保护,会造成严重的后果。
例如:变压器出现故障,保护动作,断路器却拒绝动作,这样会严重损坏变压器甚至导致变压器着火;又如:当线路发生故障,而断路器拒动时,如果不增设断路器失灵保护,线路及发变组的后备保护将动作,切除故障,这样就会扩大停电范围,造成很大的经济损失。
5、断路器失灵保护工作原理1)断路器失灵保护由启动元件,时间元件及出口元件组成上图为断路器失灵保护的工作原理图另外:非电量保护(如变压器的重瓦斯,压力释放等)不起动断路器失灵保护。
2)断路器失灵保护出口逻辑如下a)经较短的时间延时跳开母联断路器;b)经较长的时间延时跳开与失灵支路所在同一母线上的所有支路断路器。
3)复合电压闭锁按母线段设计,采用低电压、零序电压和负序电压判据组成,任一判据满足动作条件或母线PT断线电压闭锁元件开放。
除复合电压闭锁功能外,装置还具有变压器、发变组等元件支路外部解除电压闭锁功能。
断路器失灵保护的基本原理
断路器失灵保护的基本原理断路器是一种用于保护电路免受过载、短路和地线故障等电气故障影响的电器装置。
它的基本原理是通过感知电路中的异常电流或电压信号,自动切断电路,以防止电路的损坏和安全事故的发生。
断路器失灵保护的基本原理是指断路器在工作过程中失去正常的保护功能,无法及时切断电路。
这种情况可能会导致电路过载、短路和地线故障等故障状态持续存在,从而对电器设备和人身安全造成严重威胁。
断路器的失灵保护通常包括两个方面:失灵检测和失灵切除。
失灵检测是指通过监测断路器的工作状态,判断其是否正常工作。
失灵切除是指在检测到断路器失灵时,通过相应的控制信号将断路器切除,避免继续使用失灵的断路器。
在实际应用中,断路器的失灵保护通常由断路器本身和辅助保护装置两部分组成。
断路器本身具有一定的失灵保护功能。
在电路中,断路器通常由热保护和电磁保护两部分组成。
热保护是通过断路器内部的热继电器来实现的,当电路中的电流超过了设定的额定值时,热继电器会感应到电路的温度上升,从而切断电路。
电磁保护是通过断路器内部的电磁触发机构来实现的,当电路中的电流超过了设定的额定值时,电磁触发机构会感应到电路的电流异常,从而切断电路。
这些内置的保护机构可以有效地保护电路免受过载和短路等故障的影响。
辅助保护装置起到了监测和切除的作用。
辅助保护装置通常由电流互感器、电压互感器、继电器等组成。
电流互感器和电压互感器负责监测电路中的电流和电压信号,当电流或电压异常时,互感器会将信号传递给继电器。
继电器根据接收到的信号,判断断路器是否失灵,若失灵则发出切除信号,将断路器切除,保护电路的安全。
在实际应用中,为了提高失灵保护的可靠性和灵敏度,还可以采用其他辅助装置。
例如,可以利用电流差动保护装置来监测电路中的电流差异,当电流差异超过设定值时,差动保护装置会发出切除信号,切断电路。
此外,还可以采用过电压保护装置、接地保护装置等来提供额外的保护。
断路器失灵保护的基本原理是通过感知电路中的异常信号,自动切除电路,以防止电路的损坏和安全事故的发生。
浅谈断路器失灵保护
路构成“ 与” 逻 辑后 , 再 启 动 出 白继 ’ 电 器 。 失 灵 保 护 的 电 压 闭 锁 “ 电流 判 别 十 保 护 出 口+复 合 电 压 闭 锁 触 点 ” 相 串 联 构 成 与 门 的
题 也越来越重要 。当电力 系 统一次 设备 故 障时 , 保 证 保 护 的 正 护 接 点 才 能 返 回 , 易引起保 护误动 。因此 , 此 类 保 护 不 要 启 动 失 灵 。有 些 电 厂设 计 为 启 动 失 灵 保 护 , 建 议 改 正。 确 动 作 和 限 制 故 障 的范 围就 显 得 极 其 重 要 。 断 路 器 失 灵 保 护 在 发 生 故 障 时 断 路 器 拒 绝 跳 闸或 者 故 障 发 生 在 断 路 器 和 电 流 互 感
一
般 由母 线 低 电 压 、 负 序 电压 和 零 序 电 压 继 电 器 构 成 。 当失 灵 方 式 解 锁 。 电流 判 别 元 件 可 采 用 零 序 电 流 和 相 电 流 并 联 的 方 式
器之间时能迅速跳 开其 他相关 的断路器 来 切除 短路 故障 , 防 止 故障进一步扩大和减少故 障时间。
一
四、 主 要 问题 和 改 进 措 施 其一, 线 路 失 灵 保 护 的 问 题 。 常 规 的 断 路 器 失 灵 保 护 都 是 采 用 能 够 快 速 复 归 的 相 电 流 元 件 作 为 断 路 器 未 断 开 的 判 别 元
机电工程
. f r 田人 2 0 1 4 年 1 月 ( 上 半 月 ) 第 1 期
浅谈断路器失灵保护
断路 器失灵保护的工作原理及其运行注意事项。
关键词 :断路 器 失灵 ; 必要 性 ;原 理 ;接 线 方式
【 作者简介 】 周
健 (92 ) 东茂名人 ,研 究生,现任茂名供 电局 电气工程 师。研 究方向:变电运行 管理 。 17一 广
电网系统 随着社会的发展而迅速发展 ,电网的稳定运行 问题 在 10 V 或者 2 0 V 电压 等级 的 较重 要 的 电力 系统 , 1k 2k 为保 证 也越来越 重要。当 电力系统一次设备故障时 ,保证保护的正确动 供 电的可靠性 ,母线设备一般采用双母线接线方式。双母线接线 作和限制故 障的范围就显得极其重要。断路器 失灵保护在发生故 方式 下 的 断 路器 失灵 保 护 与单 母 线 接 线 方式 的相 比 ,工 作 原 理 大 障时断路器拒绝跳闸或者故障发生在断路器和电流互感器之间时 同小 异,只是双母线接线方式 的断路器 失灵保护较为复杂。双母 能迅速跳开其他相关的断路器来切 除短路故障 ,防止故障进 一步 线接线方式的断路器失灵保护由失灵启动部分和失灵出口部分组 成, 前者由线路或母联的 “ 断路器保护”的失灵启动元件实现 , 后 扩大 和减 少故 障 时 间 。 者则 由 “ 母差保护装置”的断路器失灵保护出 口元件实现。 1 .断路 器 失 灵保 护 的必 要性 下面 以深 圳 南瑞 的 B .B 型微 机 母 差保 护装 置 ( 括 断路 器 P2 包 由图 l 来说明装设断路器失灵保护的必要性。在图 1中,线路 CS9 3 L 上发生故障,断路器 1 L 失灵拒动 ,未装设断路器失灵保护时, 失灵保护 )和 R .2 A线路断路器保护装置为例来 阐述双母线 l D 由线路 L 、 3及变压器 B 的后 备保护 动作 , 2L 跳开 9 L 1D 、 D 、 接线方式下断路器失灵保护的工作原理。 D 、 0 L 4 L
断路器失灵保护
1、非电量保护运行中可能误动,且不能快速返回,一旦启动了失灵保护,后果很严重:整段母线停电!!
非电量保护动作后在故障还没有切除的情况下是不能迅速返回的,只有在故障切除后方可自动返回,这时要把变压器的瓦斯,温度(油浸变压器)或温度,门连连锁,自动有载调压开关故障报警(干式变压器)等保护状态切除后方可自动返回,要想人为返回必须将非电量保护端口连线拆除.但此时并没有排除变压器故障.
iii、 采用相电流判别元件启动
失灵保护启动回路的组成原则为保护启动,但断路器未断开,原启动回路采用断路器位置继电器触点串保护出口继电器触点组成,根据运行实践总结,断路器辅助触点不很可靠,现改为相电流判别元件启动,更为可靠。
改为相电流判别元件启动后,为防止失灵保护误动,本人却发现在我局的失灵启动回路大部分采用如图14所示的回路。显然用合闸位置继电器的常开触点和相电流串接闭锁方案不妥,既为断路器失灵保护,当然也包括断路器机构失灵,当保护出口起动跳闸时,短接了合位继电器的线圈,使合位继电器返回,引起失灵保护拒动。由于断路器位置继电器触点不能如实反映断路器实际位置,还是去掉合位触点闭锁较好。同时该失灵起动也没有出口压板控制,无法对该保护进行投退操作。改进后启动回路见图15。LJA、B、C三个电流继电器为相电流判别元件,代替原断路器位置继电器触点,BCJ为保护出口总口继电器(不包括瓦斯保护)1BCJ为220kV侧出口跳闸继电器触点。
(b) 略
二、 旁路开关代变压器开关运行时,旁路母线保护死区的问题
不论是单差动还是双差动主变保护,在旁路开关代变压器开关运行时(若旁路开关代主变开关运行时,采用将主变差动保护由主变开关TA切换至主变套管TA时),大差变成了小差,则在对应的旁路母线及直接相连的设备上发生短路故障时(如图17所示)故障点在主变差动保护范围外,主变差动保护不会动作,故障点也不在母线差动保护范围内,母线差动保护也不会动作,成为保护的死区。在这种情况下,只有靠母线相联开关的对侧线路保护的二段保护来切除故障,一是切除故障的时间太长,危害系统稳定及设备安全,二是会造成母线失压,全站停电,扩大停电面积。因此在上述范围发生故障后果十分严重,应采取措施予以防范。
浅谈断路器失灵保护技术分析
5 应用 中 的 问题
断路器失灵保护或失灵启动保护在电力 系统 中得到广泛的应用 ,总 体来说 失灵保护使用 得还是不错 的 ,但也 出现过一些误动 ,造成 了一 些不 良的后果 ,因此各大 区电网不得不采取一些修改措施以防再次 的误 动 。例如 华北 电网就 规定失灵保 护取消断路器 合闸辅助触点 的开入判 据 ,失灵保 护判据就变成 已有保护动作跳 闸和仍有电流流过两判据 ;而 华 东 电 网取 消 电流 判 据 三 ,失 灵 保护 判 据 改 成 已有 保 护 动作 跳 闸和 断 路 器跳闸未 断开 ,可看出这两个 网局都是根据 自己所经历的经验教训而采 取 了不 同措施 。华北电网局取 消断路器合 闸辅助触点判据的后果是 因断 路器 的辅助触点和 电流两判据都存在不可靠因数和缺陷,从而降低 了保 护 的可靠性 ,所以需要 它两互为补充和进一步判别断路器是否真的已经 跳开 ( 断开 ) 来确保可靠性 。现两 网局取消两判据中的任一个都是不合 适 的,都有损断路器失灵保护可靠 眭。这就是 目前许多人认识与经验上 在应用 中的困惑抉择。好在 “ 二十五项反措”文件对失灵保护或失灵启 动保护的动作判据有明文要求和规定 。 现在 ,国内外继 电保护已进入微机保 护的时代 ,同样断路器失 灵保 护或失灵启动保 护也都是微机数字型 , 护可靠性较过去模 拟型保护提 保 高 了许多 , 但仍有许多T程在做法上还停 留在过去模拟型保 护思维及做 法上 ,如大量 引入继 电器触点开入给保 护带来一些不可靠因数有损保护 整体的可靠性。
灵保 护运行正 常 。
关 键 词 断电器 ;失灵 ( 启动 );保护 中图 分 类号 T 文献 标识 码 A M 文章 编 号 17—6 1(0 ̄12 05 一 l 63 97一2 1 2- 13O
浅谈断路器失灵保护
技术应用TECHNOLOGYANDMARKETVol.26,No.7,2019浅谈断路器失灵保护唐映媚(广州粤能电力科技开发有限公司,广东广州510080)摘 要:介绍断路器失灵保护的概念和必要性,以及其配置和应用范围。
分析不同接线方式下断路器失灵保护的工作原理,总结作为后备保护之一的失灵保护在实际应用中如何保证“可靠、速动、灵敏、选择”。
关键词:断路器失灵保护;保护装置;工作原理;保护跳闸doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2019.07.024 引言重要的电力系统发生故障时,断路器失灵拒动不能及时切除故障,那将会给电网带来巨大冲击,损坏主设备,扩大停电范围,造成严重的经济损失。
为了保证用户的用电质量和可靠性,针对这种故障情况,则需配置断路器失灵保护。
断路器失灵保护作为一种近后备保护在工程上广泛运用,要求能有选择性、快速、有效地切除故障。
断路器失灵保护的概念当电力系统发生故障时,保护装置保护动作发出跳闸命令,需要跳开的断路器拒绝动作时,这种故障情况为断路器失灵。
而断路器失灵故障主要有:直流电源消失、装置控制回路故障、断路器跳闸线圈的断线故障等。
断路器失灵保护的作用是,当断路器拒动时,能够以较短时限切除同一发电厂或变电站相关的断路器,以使停电范围最小。
断路器失灵保护的配置与应用范围按照《继电保护保护和安全自动装置规程》规定,220~500kV电力网中,以及110kV电力网的个别重要部分,均要求配置断路器失灵保护。
如今,综合自动化系统变电站都采用了微机型保护装置。
这种微机型保护装置具备高可靠性、高选择性、高灵敏度的优点,拥有大资源的硬件系统,软硬件集成度高,极大简化了接线设计,提高了保护的可靠性和安全性。
国内厂家会根据一次接线情况,把失灵保护装置大致分为两种。
第一种是适用于3/2接线的断路器失灵保护装置;第二种是适用于单、双母线接线方式的母线保护装置。
在单、双母线接线方式中,断路器失灵保护跳闸对象与母线差动保护跳闸对象完全一致,但是与母线差动保护的工作原理和动作判据是不一样的。
浅析断路器失灵保护原理及出口配置
浅析断路器失灵保护原理及出口配置随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,对电力系统的可靠性要求越来越高,其继电保护的拒动与误动一旦发生,会对电力系统造成重大的危害。
失灵保护作为近后备保护中的最后一道防线,动作后将跳开母线上的各断路器,动作面积相对较大,因此要求失灵保护具有极高的可靠性,减小其拒动或误动的可能性。
關键词:断路器;失灵;原理;出口1 失灵保护简介断路器失灵保护是指当输电线路、变压器、母线或其他主设备发生故障,保护装置动作并发出了跳闸指令,但故障设备的断路器拒绝动作时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故,是断路器保护配置中重要的组成部分。
断路器操作机构发生故障、气压或液压降低、直流电源消失、跳闸线圈断线、操作回路故障等等都是断路器失灵的原因,其中最多发生的是气压或液压降低、直流电源消失及操作回路故障。
断路器失灵而没有采取措施,将会造成严重的后果如停电范围的扩大,持续的故障电流将严重损坏故障设备,甚至可能使电力系统瓦解。
2 实现方式断路器失灵保护由启动部分、时间元件及出口元件组成,为了保证断路器失灵保护动作的可靠性,保护必须具备下列两个条件才能启动:故障元件的保护出口继电器动作后不返回;在故障元件保护的保护范围内依然存在着短路,失灵判别元件启动。
失灵判别元件可采用检查母线电压的低电压继电器,或者采用检查故障元件的电流继电器作为失灵判别元件。
失灵判别元件的动作值应按照该元件末端短路时保护有足够的灵敏系数整定。
为了保证断路器失灵保护动作的可靠性,断路器失灵保护的时间元件在故障元件的保护动作后开始计时,因此,整定断路器失灵保护的动作时间时,应按照躲过断路器的跳闸时间与保护的返回时间之和整定即可。
断路器失灵保护的原理及重要性
断路器失灵保护的原理及重要性随着电网的日趋复杂,电网的安全性变得越来越重要,继电保护的拒动给电网带来的危害越来越大。
原则上,电网任一处的开关都应设有一定的后备保护措施。
用相邻元件的保护作后备,是最简单合理的后备保护方式。
但在高压电网中,由于短线路的增多和电源支路的助增作用,实现上述后备方式往往有较大困难。
目前,高压电网中相间距离保护最后一段对本线路的灵敏度平均在2左右,而相邻线故障时的助增系数多在2以上,所以绝大部分保护只能对相邻线路近端故障起后备作用,而对相邻线末故障有1.2以上灵敏度,能起完全后备作用的,只有个别几套保护,而对变压器发生内部故障的后备作用则更差。
接地保护的情况略好于相间保护,其最后段对本线路的灵敏度平均在5左右。
但相邻线故障时,其故障电流分支系数也小,所以也有相当一部分线路,尤其是短线路的接地保护,不能对相邻线路或变压器故障起后备作用。
因此,“继电保护及安全自动装置技术规程”规定:220 kV以上变电站及某些重要的110 kV变电站应装设断路器失灵保护。
关于发变组启动失灵保护问题,原部颁“继电保护及安全自动装置技术规程”中已经明确:发电机变压器组的保护,宜启动断路器失灵保护。
事实也证明,大型发变组装设失灵保护是非常必要的。
2001年2月,山西省某电厂就发生了一起发变组保护动作而高压开关有一相开关失灵,由于发变组启动失灵保护没有投入运行,造成发电机非全相运行5分41秒而损坏的事故。
目前,几乎全部220 kV线路保护及大多数发变组保护均已装设了失灵保护。
但对变压器保护启动失灵问题,由于以前的传统保护瓦斯出口很难与电气量出口分开等原因,“技术规程”规定一般不考虑由变压器保护启动断路器失灵保护。
因此,实际运行中变压器保护目前大都没有启动失灵保护。
但事实上变压器开关失灵并非不可能,山西省就曾出现过母线故障时,母差保护动作而变压器两相开关失灵的情况。
对于220 kV变压器,如果发生内部故障时高压侧开关失灵,由于目前220 kV线路远后备的灵敏度极低(尤其是相间保护),有些短线路甚至没有灵敏度,后果将是非常严重的。
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浅谈断路器失灵保护
作者:周健
来源:《环球市场信息导报》2012年第01期
该文主要介绍断路器失灵保护的工作原理,从3/2断路器接线方式和双母线接线方式两种接线方式分析比较和总结断路器失灵保护的工作原理及其运行注意事项。
断路器失灵;必要性;原理;接线方式
【作者简介】周健(1972—)广东茂名人,研究生,现任茂名供电局电气工程师。
研究方向:变电运行管理。
电网系统随着社会的发展而迅速发展,电网的稳定运行问题也越来越重要。
当电力系统一次设备故障时,保证保护的正确动作和限制故障的范围就显得极其重要。
断路器失灵保护在发生故障时断路器拒绝跳闸或者故障发生在断路器和电流互感器之间时能迅速跳开其他相关的断路器来切除短路故障,防止故障进一步扩大和减少故障时间。
1.断路器失灵保护的必要性
由图1来说明装设断路器失灵保护的必要性。
在图1中,线路L1上发生故障,断路器
1DL失灵拒动,未装设断路器失灵保护时,由线路L2、L3及变压器B的后备保护动作,跳开9DL、10DL、4DL、6DL及7DL,将故障切除。
若装设断路器失灵保护,当1DL拒动时,断路器失灵保护以较短的延时动作跳开5DL和2DL,即可将故障切除,使停电范围缩到最小。
由其他元件的后备保护动作来切除故障,明显延长了故障的切除时间,并且扩大了故障范围。
(图1)
由此可见,装设断路器失灵保护后,不仅缩短故障的切除时间,缩小故障范围,而且有利于对故障情况的分析和缩短非故障设备恢复供电的时间。
2.断路器失灵保护的工作原理
断路器失灵保护的作用是在电力系统一次设备母线连接元件上发生短路故障,故障元件的保护正确动作,而其断路器拒绝跳闸时;或者故障发生在断路器和电流互感器之间,故障元件的保护动作跳开断路器,但是故障未切除的情况下,跳开相邻的断路器来切除短路故障,防止故障进一步扩大和减少故障时间。
《继电保护和安全自动装置技术规程》规定:在220kV及以上电压等级的电网,以及110kV电网的重要部分均应装设断路器失灵保护。
断路器失灵保护的工作原理图如图2所示,由启动部分、时间元件及出口元件组成。
为了保证断路器失灵保护动作的可靠性,保护必须具备下列两个条件才能启动:
故障元件的保护出口继电器动作后不返回;在故障元件保护的保护范围内依然存在着短路,失灵判别元件启动。
失灵判别元件可采用检查母线电压的低电压继电器,或者采用检查故障元件的电流继电器作为失灵判别元件。
失灵判别元件的动作值应按照该元件末端短路时保护有足够的灵敏系数整定。
为了保证断路器失灵保护动作的可靠性,断路器失灵保护的时间元件在故障元件的保护动作后开始计时,因此,整定断路器失灵保护的动作时间时,按躲过断路器的跳闸时间与保护的返回时间之和即可。
断路器失灵保护的配置与电力系统的一次接线方式有关,一次接线方式不相同,断路器失灵保护的配置和工作原理也不相同。
下面从双母线接线方式和3/2断路器接线方式两种方式分析断路器失灵保护的工作原理。
3.双母线接线方式的断路器失灵保护
在110kV或者220kV电压等级的较重要的电力系统,为保证供电的可靠性,母线设备一般采用双母线接线方式。
双母线接线方式下的断路器失灵保护与单母线接线方式的相比,工作原理大同小异,只是双母线接线方式的断路器失灵保护较为复杂。
双母线接线方式的断路器失灵保护由失灵启动部分和失灵出口部分组成,前者由线路或母联的“断路器保护”的失灵启动元件实现,后者则由“母差保护装置”的断路器失灵保护出口元件实现。
下面以深圳南瑞的BP-2B型微机母差保护装置(包括断路器失灵保护)和RCS-923A线路断路器保护装置为例来阐述双母线接线方式下断路器失灵保护的工作原理。
A.“失灵启动部分”的工作原理
RCS-923A型的断路器保护装置,当线路保护启动且相电流I>ISLQD(失灵启动定值)时,瞬时接通RCS-923型保护该相失灵启动接点,该接点与线路保护该相跳闸接点串联后启动失灵。
失灵启动接点分为分相失灵启动接点与三相失灵启动接点。
失灵启动工作逻辑如图3和图4所示:
图3断路器失灵起动工作逻辑图1 图4断路器失灵起动
工作逻辑图2
线路断路器失灵起动工作逻辑如下:图3是RCS-923A型断路器保护失灵起动回路,当电流条件满足且失灵保护投入的条件下保护起动,断路器失灵保护起动后,图4中SLA、SLB、
SLC、SL2接点闭合,同时线路保护出口继电器TJA、TJB、TJC及三跳、永跳继电器TJQ、TJR动作后不返回,断路器失灵启动给失灵保护屏提供一个开入量,由失灵保护进行逻辑判断,满足条件后出口动作跳开相关的断路器。
B.“失灵出口部分”的工作原理
双母线接线方式下,当母线连接的某断路器失灵时,由该线路或元件的失灵启动装置(断路器保护)提供一个失灵启动接点给断路器失灵保护装置。
本装置检测到某一失灵启动接点闭合后,启动该断路器所连的母线段失灵出口逻辑,经失灵复合电压闭锁,按整定的“失灵出口短延时”跳开母联开关,“失灵出口长延时”跳开该母线连接的所有断路器。
以I母连接的断路器失灵为例说明,如图5所示。
双母线接线方式的母差失灵保护,通过I、II母隔离刀闸的辅助接点的闭合来判断断路器运行于那段母线,如图3.2.1,断路器运行于I段母线时,I段母线侧的隔离刀闸的辅助接点闭合,保护判断该断路器运行于I段母线,当该断路器失灵时,断路器保护失灵启动后,经I母失灵出口起动,同时I母失灵复合电压动作前提下,失灵保护经短延时跳开母联开关后,经长延时跳开I母连接的所有断路器。
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C.3/2断路器接线方式的断路器失灵保护
3/2断路器接线的断路器失灵保护也是由失灵启动元件和失灵出口元件组成,与双母线方式不同的是,启动元件和出口元件的功能均由断路器保护装置实现,一般设有两个及以上启动元件:相电流突变量启动;零序电流辅助启动等;3/2断路器接线的断路器失灵保护在启动元件动作后,收到保护的跳闸信号及启动元件不返回,经一定的延时后动作出口,切除与该断路器相关的所有断路器。
与双母线接线方式的断路器失灵保护相比,在3/2断路器接线中,线路断路器失灵保护动作后,不仅跳开本侧相关的断路器,还通过该线路的远方跳闸保护跳开线路对侧的断路器。
如图6所示,当线路L1发生故障,断路器4DL失灵拒跳时,其断路器失灵保护动作直接跳开本侧断路器5DL和7DL,同时由断路器失灵保护启动本侧的远方跳闸保护向对侧发信跳开对侧的断路器1DL、2DL,将线路LI上的故障切除。
3/2断路器接线方式的断路器失灵保护还具有瞬时联跳功能,启动元件动作后,断路器失灵保护收到保护跳闸的信号,且电流大于失灵电流定值时,瞬时联跳本断路器。
若断路器还在合闸位置,断路器失灵保护收到保护的跳闸信号及启动元件不返回,经一定的延时后动作切除
相关的断路器。
确保了在断路器完全失灵的前提下起动断路器失灵保护,进一步避免停电范围的扩大。
4.断路器失灵保护运行注意事项
在双母线接线方式下的线路保护进行定检等工作时,为了防止工作时的试验电流误流入失灵保护回路,造成失灵保护误动,必须断开该断路器的失灵保护启动回路。
断路器退出运行后,应退出其相应的断路器失灵保护启动回路。
对电流互感器作升流试验时,应断开相关的断路器失灵回路,防止失灵保护误动。
修改断路器失灵保护定值前,必须退出断路器失灵保护所有出口跳闸压板。
3/2断路器接线方式的出线线路停电,断路器闭环运行时,应退出相关的断路器失灵启动远跳发信回路。
[1]500kV变电运行岗位技能培训教材.全国电力工人技术教育供电委员会.北京:中国电力出版社.1998
[2]BP-2B微机母线保护装置技术说明书V1.04,深圳南瑞科技有限公司.2005。