二次防跳回路

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+WC
—WC
合闸回路有故障也处于接通状态,或者手动合闸时间
过长.正操作电源+WC还接通,防跳继电器电压线
圈就会吸合并且自保持,另外一对常闭触点断开将合 闸回路打开。从而保证断路器不能再合闸,起到防跳 保护作用。此时断路器先合闸一次,接着分闸一次,
但只能动作两次。 1.3应用范围与二次回路设计中应注意的问题
的跳闸出口继电器的接点容量也不
控制小母线 断路器 手动合闸 合闸线圈
断在加大。动作后的保持时间由软 件来控制,一般都大于几百111s,有 些还可以由用户自己设置。这样分 闸时断路器常开辅助触点几十ms, 就可以可靠断开.后断开的几率非
常小。
遥控合闸 遥控投人 遥控分闸 控

与 保
护 同
速断跳闸
路 过流跳闸
定电流相匹配的问题。防跳继电器电流线圈KA(I)
The principle of anti-bounce loop composed
1.1
断路器处于合闸状态时防跳回路的动作过程
断路器处于合闸状态,手动分闸或保护跳闸时, 正操作电源+WC接通,防跳继电器电流线圈KA(I) 与分闸线圈YT同时接通。此时防跳继电器KA一对 常开触点吸合,使分闸回路自保持,可有效防止分闸
Refining&Chemical
Branch,Shijiazhuang 050032,China)
1013 18,China)
Li Yingwu(China Aeronautical Project and Design Institute,Beijing 10001 1,China) Zhou
Minghui(Beijing
on
loop
are
analyzed;
certain
高压断路器操动机构
自保持
防跳回路防
suggestions
are
modification of the anti—bounce loop design
proposed;and some problems that should be noted in selection of schemes of anti-bounce loop in the
电之时。整定时长即为判定是否持续性断电的界限。 通过l。3层次转换动作时间上的配合,可以有效地 排除非持续性断电引起的误动作。 只要设定了上述的延时,同时也解决了“自复” 过程的关联性影响。由上表可以看出,在各种情形下 1。3层中最多只有一层转换动作,因为上层的“自 复”只会造成下层的非持续性断电。设定了配合延时 则下层不会动作,所以“自复”时不会影响其它层。 对母线或变压器故障的情况,在故障排除后若采取手 控自动复位,对下层的影响与“自复”相同。若采取 完全手动复位操作,操作间隔时间超过所设定的延时

也被接通,防跳继电器电压线圈KA(V)就会吸合并 且自保持,另外一对常闭触点断开将合闸回路打开, 断路器便不能再合闸,从而保证在合分闸回路同时带 电时,断路器分闸后不能马上再合闸,起到防跳保护 作用。此时断路器只分闸一次。
1.2断路器处于分闸状态时防跳回路的动作过程
防跳继电器组成的防跳回路方案
定型防跳继电器组成的防跳回路。是变电站二次
用内部带防跳功能的操动机构。
同样由于无交流防跳继电器,在变电站采用交流 操作电源,或选用永磁操动机构时,变电站自动化 (微机保护)装置内部防跳继电器都应取消。此时二 次回路设计时只能够选用带防跳功能的弹簧储能操动
机构或永磁操动机构。
3断路器操动机构内部防跳方案
弹簧储能操动机构内部都可以带防跳功能。弹簧 储能操动机构内部防跳原理见图2。图中WBZ为变 电站自动化(微机保护)装置;JG为操动机构,其 中KO为防跳继电器,YC为断路器操动机构的合闸 线圈,YT为断路器操动机构的分闸线圈,QF为断路 器操动机构的常开与常闭辅助触点。
10001 1)
101318)
Discussion about the Relevant Problems of Anti-bounce Loop Design of the Secondary
Loop in the Substation Huang Jianyong(Hebei
Shijiazhuang
电气设计网
建裁电乞。
_——・———_—_—_———■BUILDlNG
213口9年第B期I ELECTRIClTY
变电站二次回路防跳回路设计有关问题探讨
黄剑勇(河北省石家庄炼化分公司,石家庄市050032)
李英武(中国航空工业规划设计研究院,北京市 周明辉(北京德威特电力系统自动化有限公司,北京市
换、发电机启动、第3层次转换的动作延时依次整定 为4
S、8 s、10 S、25
时,则会导致下层转换误动作。
s。计时起点即为各自主电源断
5结束语
电源转换的上下级配合问题固然存在。由于第 1.3层的转换影响面广.转换容量大。配合性误动 作虽不会对系统造成明显损害,但也会有不利影响, 更会损耗设备的使用寿命,应该引起足够重视。通过 简单的动作延时配合设定,即可使此类误动作得以避 免。在各层次的转换设备及其控制器选择上,应选用 技术成熟、功能齐备、延时可调的专用标准化定型产 品,建议选用微电脑控制器。这样可使系统更加完
路就不再起作用。 变电站自动化(微机保护)装置内部带有防跳功
能时,只能有一个跳闸出121,保护跳闸连接片便不能 够直接断开跳闸回路:有些还取消了保护跳闸连接片 出口.给运行与调试带来许多不便。 有些变电站自动化(微机保护)装置为了方便运 行与调试,有多个独立的跳闸出121,此时内部就不再 带有防跳功能,此时变电站二次回路设计时,就应选
Devote Power&Automation
Co.,Ltd.,Beijing
Abstract
The
role
of
anti’bounce
loop
in
the
议.并提出变电站二次回路设计中选择防跳回路方案
应注意的一些问题。 关键词 跳继电器
secondary circuit of 1 0 kV substation is introduced;the principles of several schemes and existing problems in the design of anti—bounce
选用带防跳功能的变电站自动化(微机保护)装 置,二次回路设计时需要注意防跳继电器的电流线圈 额定电流与断路器操动机构分闸线圈YT额定电流匹
配的问题。
有些带防跳功能的变电站自动化(微机保护) 装置,将串联电阻的分闸自保持取消,主要考虑到 断路器操动机构的功能在不断改进,跳闸时间已经 缩短到几十ms。可靠性也在不断提 高;变电站自动化(微机保护)装置
电气设计网
_—・————-—_BUILDlNG
2009年第B期l ELECTRICITY
建锰电乞。
2变电站综合自动化(微机保护)装置内 部防跳方案
2.1
成一定困难。如果二次回路设计时手动合分闸按钮或 开关不通过变电站自动化(微机保护)装置,直接接到 合分闸回路时,检修不受影响,但手动合分闸回路出
按钮或保护继电器触点在断路器常开辅助触点没有断
开之前先断开时被烧毁。当跳闸回路串联有信号继电 器时.如果没有串联电阻R,信号继电器线圈就会被 直接短路。串联电阻R可以起到信号继电器线圈不被 直接短路,保证信号继电器可靠动作的作用,另外对 分闸线圈也有一定保护作用。 分闸过程中防跳继电器KA另外一对常开触点也 吸合,接通防跳继电器电压线圈KA(V)。如果此时 合闸回路有故障也处于接通状态,正操作电源+WC
Anti・・bounce
Anti・・bounce relay
摘要介绍了10 kV变电站二次回路中防跳回
围。合分闸回路还需要设计防跳回路,否则合分闸回 路出现故障而同时接通。就会引起高压断路器反复动 作,对设备与人身安全都会造成非常大的危害。当合
路的作用。对防跳回路设计中几种方案的原理与存在 问题进行了分析,对防跳回路设计提出了一些修改建
断路器处于分闸状态时,手动合闸,正操作电源 +WC接通到合闸回路。断路器马上合闸。如果此时 有短路事故。或者分闸回路发生故障,正操作电源 +WC接通到分闸回路,断路器会马上又分闸。 在断路器分闸时,防跳继电器KA(I)与分闸线 圈YT同时接通。此时防跳继电器KA一对常开触点 吸合。使分闸回路自保持。KA另外一对常开触点也
另外,变电站自动化(微机保 护)装置各种报警信号完全由软件 来处理,只有报警信号输出干接点, 而无信号继电器.不存在影响信号 报警可靠动作的问题。
二次回路设计时手动合分闸按钮或开关通过变电
3.1
Fig.2
手动分闸 分闸线圈
图2弹簧储能操动机构内部防跳原理
The principle of internal anti・bounce using spring energy storage operating mechanism
的额定电流大于断路器操动机构分闸线圈YT额定电 流,分闸时防跳继电器启动不了。就会失去防跳作 用;防跳继电器电流线圈KA(I)的额定电流小于断 路器操动机构分闸线圈YT额定电流.分闸时防跳继 电器电流线圈KA(I)容易被烧毁。
Hale Waihona Puke 万方数据宴皇塑三姿旦堕堕整旦墅丝吐塞差囹璺竖塑!!!!!兰墨!!!!j一

内部防跳原理
目前变电站自动化(微机保护)装置应用非常广 泛。新开发生产的防跳继电器可以直接焊接在线路板 上,这样许多变电站自动化(微机保护)装置内部带 有防跳功能。其防跳原理、动作过程均与防跳继电器
组成的防跳回路方案相同。 2.2应用范围与二次回路设计中应注意的问题
现故障,变电站自动化(微机保护)装置内部防跳回
the
变电站二次回路设计包括测量、控制与保护以及 信号回路。高压断路器合分闸回路是控制与保护回路 设计的重要内容之一。合分闸回路出现故障会引起高 压断路器误动或拒动,误动造成不必要的停电;发生 事故时拒动,上一级保护跳闸就会扩大事故停电的范
secondary loop design of the substation are presented. Key mechanism Self-holding words High—voltage loop breaker Operating

善。运行更加可靠。
2009—04—03来稿 2009—08—03修回
■■■叁蟹:!螋!塑:垫堂:!
万方数据
电气设计网
闸合到事故上,继电保护动作立即跳闸后,如果合闸 命令给出的时间过长,或者合闸回路出现故障而接 通.高压断路器就会马上再合闸合到事故上,使事故 扩大造成更大的危害。所以防跳回路也是变电站二次 回路设计非常重要的部分。
吸合,接通防跳继电器电压线圈KA(V)。如果此时
回路设计普遍采用的防跳回路方案,其原理见图1。 图中KA为防跳继电器,有电流KA(I)与电压KA(V) 两个线圈;电流线圈KA(I)串联在分闸回路中,电 压线圈KA(V)并联在合闸回路上。YC为断路器操 动机构的合闸线圈;YT为断路器操动机构的分闸线 圈;QF为断路器操动机构的常开与常闭辅助触点。
断路器处于合闸状态时防跳回路的动作过程
站自动化(微机保护)装置时,合分闸回路发生故障
时,变电站自动化(微机保护)装置内部防跳回路起
断路器处于合闸状态,手动分闸或保护跳闸时, 正操作电源+WC接通,断路器分闸后,操动机构的 常闭辅助触点闭合。为下次合闸做好准备。常开辅助 触点打开断开防跳继电器KO。
现在尚无交流防跳继电器,所以防跳继电器防跳 方案只能用于采用直流操作电源的变电站。如果变电
图1
Fig.1
防跳继电器组成的防跳回路原理
of anti・bounce relay
站采用交流操作电源。二次回路设计时就需要另外选 择防跳方案。防跳继电器电流线圈KA(I)的额定电 流最小为1 A。永磁操动机构的分闸电流只有几十 mA,启动不了防跳继电器的电流线圈KA(I)。因此 采用永磁操动机构时.二次回路设计也不能选用防跳 继电器防跳方案。二次回路设计时遇到上述情况,就 需要选用操动机构内部带防跳功能的弹簧储能操动机 构或永磁操动机构。 防跳继电器电流线圈KA(I)串联在分闸回路 中‘.二次回路设计时需要注意防跳继电器的电流线圈 KA(I)额定电流,与断路器操动机构分闸线圈YT额
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