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
制
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
1
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
7
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
6
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
—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
制
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
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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
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建裁电乞。
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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
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anti’bounce
loop
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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
7
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
6
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