断路器本体防跳与微机保护装置中防跳回路关系的分析
继电保护装置和断路器本体防跳功能分析
继电保护装置和断路器本体防跳功能分析摘要】断路器防跳技术分为断路器内部防跳(增加防跳单元)和外附操作箱防跳两种。
如今采用弹簧或永磁操动机构的断路器分合闸触发时间一般在50ms以内,已没有必要考虑分合闸控制的保持问题。
操作箱的监测功能大多与继电保护装置重复,其主要功能仅剩下防跳。
相比之下,断路器生产厂商配置的防跳单元更简单、可靠。
因此,对于新改建项目,可不必再外附防跳操作箱。
两种防跳技术并存时,断路器合闸一次后第二次不能合闸是分闸指示灯提供旁路电源给防跳继电器所致,两种防跳装置之间没有任何冲突,对电路进行简单改动即可解决这一问题。
关键词高压断路器继电保护控制电路产品发展1断路器防跳的作用所谓断路器的防跳,就是设置专门的防跳回路,对断路器合闸回路中出现的异常电压进行监测和控制,使断路器正常分闸或保护跳闸后不会非正常合闸,从而避免事故的发生。
早期的断路器生产厂商一般不考虑断路器的防跳问题,防跳问题均由继电保护设计者采用分立器件组成防跳回路,对断路器进行防跳。
如今国内生产的断路器一般均自带防跳回路,成套设备的电气控制可不必再外附防跳装置。
但由于我国的电气技术规范沿用了计划经济体制下的模式,成套电器的设计一般是以微机继保为核心器件配置二次控制及保护回路,所以在我国电气技术中,断路器防跳措施可分为两种:一是通过断路器生产厂商安装于断路器机构控制电路中的防跳单元进行防跳,二是通过继保生产厂商的操作箱防跳回路进行防跳。
就两种防跳措施而言,由于使用配合过程中或多或少会出现相互矛盾或误区,其防跳性能各有优劣。
2断路器内部防跳与外部附加防跳原理剖析当今国内的断路器防跳技术,可分为两种流派。
一种是断路器生产派,其防跳的核心器件是在断路器控制回路中增加的防跳单元;另一种是继电保护派,其防跳的核心器件是防跳操作箱。
笔者收集了数十种断路器及操作箱的控制电路原理图,分析其防跳原理,选择出两种图例来加以剖析。
2.1断路器防跳原理剖析断路器的防跳原理主要以ABB的VD4断路器、Compass、PassM0组合电器,以及国产VS1、LW59-252、LW8断路器合闸控制电路为例进行分析说明。
断路器防跳回路浅析
断路器防跳回路浅析摘要:保护装置和断路器操作回路均有电气防跳回路。
若二个防跳回路接线配合不当,会出现装置故障。
通过分析发电机保护装置和断路器操作机构防跳回路工作原理,以及同时采用两种防跳回路产生的问题和解决方法,为现场运行维护人员提供了参考。
关键词:断路器;发电机保护装置;防跳回路1引言在电力系统中,断路器的防跳回路是二次回路中最重要的回路之一,防跳回路的存在可以避免断路器出现“跳跃”问题,有效提高电力系统稳定性。
但在实际工程应用中,微机保护装置中的防跳功能总会与断路器的防跳产生冲突,这就要考虑断路器操作回路和微机保护装置二次回路防跳回路接线配合问题。
本文通过分析了保护装置防跳回路和断路器操作机构防跳回路,以及同时采用两种防跳回路时产生的问题,并给出实际工作中检查防跳回路正确性的试验方法。
2防跳工作原理2.1保护装置防跳工作原理保护测控装置合分闸及防跳回路如图1所示图1 发电机微机保护装置原理防跳继电器(跳闸保持继电器)TBJ有电压线圈和电流线圈,其中电流线圈为启动线圈,串接在跳闸回路;电压线圈为自保持线圈与合闸线圈并联接法。
QF 为断路器辅助接点,YC为断路器合闸线圈,YT为断路器分闸线圈,S8和S9为断路器试验和工作位置接点,TWJ和HWJ为跳闸、合闸位置继电器,BH为保护跳闸接点。
发电机为同期合闸,当发电机同期合闸时HBJ常开接点闭合,合闸线圈YC得电,断路器动作合闸。
若此时一次系统发生故障,保护动作,保护跳闸接点BH 接通,跳闸线圈YT得电动作于跳闸,而串接在跳闸回路的防跳继电器(跳闸保持继电器)TBJ电流线圈得电,合闸回路TBJ常闭接点断开,切断了合闸回路。
避免合闸继电器HBJ常开接点粘住,而导致跳闸后又合闸并重复上述动作情况发生。
同时防跳继电器TBJ的两副常开接点也得电闭合,跳闸回路TBJ常开接点闭合自保持,TBJ电压线圈得电也自保持,双重保护防止跳跃事故发生。
直到合闸继电器HBJ失电,其常开接点恢复断开后,防跳继电器(跳闸保持继电器)TBJ 电压线圈失电,TBJ所有接点复归。
关于微机保护与带防跳回路断路器配合问题
关于微机保护与配防跳回路断路器配合问题这几天在网上、许多论坛里看到了不少的帖子,比如有《微机保护与断路器双重防跳引发的故障分析及解决措施》、《带双防跳的断路器控制回路分析》、《微机保护防跳和断路器机构防跳的比较与选用》、《消除带有防跳的断路器控制电路寄生回路的方法》等,关于对断路器防跳及微机保护两者之间配合的话题,但是我发现有些帖子中或多或少的存在一些漏洞,在实际使用中均存在缺陷。
后来经过多次试验,最终得出结论:要想真正的实现双防跳功能或实现断路器防跳功能,微机保护内部线路必须调整及完善。
以下文章主要阐述微机保护与断路器两者之间配合问题,不在细述其工作原理。
前些年,几乎所有的工程上均使用微机保护防跳功能,断路器不配防跳,防跳继电器几乎成为微机保护内部一个标准配置,再遇到取消微机防跳项目上,许多厂家的做法是将与合闸继电器线圈串联的防跳继电器闭点直接锡焊短接,或者将防跳继电器线圈电源取消,这样防跳继电器就不动作了,或者动作了也不起作用。
但是这个做法只是其内部实现取消防跳,要是与配防跳回路的断路器配合使用仍存在问题。
以下是我实验后得出的结果,微机保护防跳按照上述方法取消,只有断路器配有防跳回路。
1、常规接线是微机保护合闸出口与跳位监视均接入断路器合闸线圈,这样在操作时,跳位监视回路会导致断路器内部防跳回路动作,断路器仍然只能合闸一次,合不上第二次故障依然存在(图1)2、在微机保护合闸出口、跳位监视与断路器合闸线圈直接串接个断路器辅助闭点,这样操作起来正常,但是断路器内部防跳回路不起作用. (图2)3、在微机保护合闸出口与微机跳位监视、断路器合闸线圈之间串接个断路器辅助闭点,结果同上,断路器内部防跳不起作用。
(图3)4、在微机跳位监视与微机合闸出口、断路器合闸线圈直接串接个断路器辅助闭点,这样断路器能正常操作,断路器防跳也会保护动作,但是断路器防跳动作后不会自动回复,无法再次进行正常分合闸。
(图4)5、将微机保护上跳闸监视回路与跳闸出口分开,跳闸监视采用断路器辅助闭点,这种方案更是不可取,根本起不到监视控制回路断线的作用,这个问题其它论文里有阐述,这里不在细述。
浅析断路器防跳与微机保护防跳回路的选择与配合 赵显
浅析断路器防跳与微机保护防跳回路的选择与配合赵显发表时间:2018-05-10T10:38:01.993Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:赵显[导读] 摘要:防跳回路是断路器动作的重要环节,设计合理的防跳回路可以有效地提高断路器动作的可靠性,本文结合具体设计案例,分析了断路器防跳回路与微机保护防跳回路的的区别与配合。
(中国天辰工程有限公司仪表电气部天津北辰区 300400)摘要:防跳回路是断路器动作的重要环节,设计合理的防跳回路可以有效地提高断路器动作的可靠性,本文结合具体设计案例,分析了断路器防跳回路与微机保护防跳回路的的区别与配合。
关键词:断路器;继电保护装置;防跳回路0、引言当合闸命令使断路器合闸时,如果手动合闸装置未复归,或电气命令控制触点卡住,将导致合闸命令持续存在。
如果此时使断路器跳闸,则跳闸后的断路器将重新合闸,甚至于发生反复“跳-合”。
此时断路器将连续多次合分大电流,造成触头严重烧伤,甚至引起断路器爆炸事故。
1. 防跳工作原理1.1断路器本体防跳装置的原理断路器本体防跳装置大多是利用电气闭锁装置,使得一个合闸命令无论持续多长时间,都只能操作断路器一次。
如果断路器要第二次跳闸,则必须在前一个合闸命令消失后重新发送合闸命令。
如下图1所示。
由上可知,当分压电阻R0的大小、TWJ、KO动作电压匹配合适时,两种防跳可以共存。
如果参数匹配不合适,则两种防跳方式会出现冲突。
为了解决冲突的问题,常见有下面几种方法:(1)根据具体断路器与综保产品,合理匹配各项参数。
(2)单独使用任一种防跳回路,拆除另一种。
(3)改造同时使用两套防跳回路接线原理图,使其不冲突。
3、总结实际应用中,各厂家TWJ、KO等继电器启动值以及分压电阻的配置不同。
而单独使用弹簧储能式防跳回路时,存在TWJ、R0与KO的参数匹配问题,仍然存在冲突的可能性,且拆除断路器本体防跳回路更方便。
因此,单独使用微机保护防跳回路更具有操作性,更加合理。
断路器本体防跳与微机保护装置防跳回路分析
电网运维Grid Operation 断路器本体防跳与微机保护装置防跳回路分析山西航空产业集团有限公司 景城城 庞新乐摘要:在断路器控制回路设计时,可通过对断路器本体防跳回路与微机保护装置中防跳回路关系的分析,正确合理的选择其中最可靠的防跳回路,有效的避免故障发生,从而保证电力系统安全平稳的运行。
关键词:防跳回路;电气设计;断路器的控制0 引言断路器是电力系统中重要的一次设备,断路器的“跳跃”是指当断路器合闸后,合闸信号一直未解除(如控制开关机构卡死,自动装置触点粘连),如遇到一次系统永久性故障,继电保护动作使断路器跳闸,则会出现多次“跳闸—合闸”现象。
如果断路器发生多次跳跃现象,会使断路器损坏,造成事故扩大,所以在断路器的控制回路中增设了防跳回路,用以防止出现断路器跳跃现象。
目前,微机保护装置中防跳回路和断路器(弹簧操作机构的真空断路器,如VS1、ZN63)本体防跳回路都是为防止断路器跳跃现象而设计,微机保护装置采用串联式防跳原理,断路器多采用并联式防跳原理,两种防跳工作原理有着本质的区别,通过对这两种防跳回路的分析,选择出最有效最可靠的防跳回路,从而保证断路器安全平稳运行。
1 防跳工作原理1.1微机保护装置防跳工作原理目前,我国的微机保护厂家众多,如北京四方、北京清大、河南许继、南京南瑞等等,其控制、防跳回路的设计基本相通,微机保护装置中的防跳回路原理基本上是沿用老式国产断路器串联式防跳工作原理。
所谓串联式防跳,即防跳继电器的电流线圈TBJ1串联在断路器的跳闸回路中,电压保持线圈TBJ2经自身的常开触点与断路器的合闸回路并联,其动断触点则串入合闸回路中。
如图1,当利用控制开关SA或微机保护合闸出口进行合闸时,如果合在短路故障上,微机保护跳闸出口动作,使得断路器跳闸,跳闸电流流过防跳继电器的电流线圈TBJ1使其启动,并保持到跳闸过程结束。
其间动合触点TJB1闭合,如果此时合闸脉冲未解除,即SA触点5~8或微机保护合闸出口触点卡死,则防跳继电器电压线圈TJB2得以自保持,动断触点TBJ2断开,切断整个合闸回路,使断路器不能再合闸。
浅谈微机保护防跳和断路器机构的防跳
浅谈微机保护防跳和断路器机构的防跳摘要:本文介绍了防跳的定义及防跳的工作原理,分析了如何选择保护装置防跳和断路器机构防跳,,并提出了几点建议。
关键词:防跳;断路器;微机保护装置1.防跳的定义防跳是防止“开关跳跃”的简称。
所谓跳跃是指由于合闸回路手合或遥合接点粘连等原因,造成合闸输出端一直带有合闸电压。
开关因故障跳开后,会马上又合上,保护动作开关会再次跳开,因为一直加有合闸电压,开关又会再次合上。
所以对此现象,通俗的称为“开关跳跃”。
一旦发生开关跳跃,会导致开关损坏,严重的还会造成开关爆炸,所以防跳功能是高压开关柜一个必不可少的部分。
2.防跳工作原理对于高压开关柜来说目前应用的防跳回路有两种,一种是微机保护防跳回路,还有一种是用断路器操作机构本身的防跳回路。
2.1微机保护装置的防跳原理图1中元件TBJV:防跳继电器;TBJ:微机保护跳闸出口继电器接点(当跳闸指令发出时,该接点闭合)当进行合闸操作后,假设HA因为种种原因,导通后无法再断开,而本断路器因为合闸于故障线路上,保护出口动作使断路器跳闸,同时TBJ接点闭合,则TBJV继电器受电动作,其接点发生相应变化,变为合闸继电器前的TBJV接点断开,整个合闸回路断线,即使HA、HBJ接点没有断开,断路器也不会再次合闸。
而且即使TBJ接点因为保护出口继电器返回而重新断开,也会由于那组闭合的TBJV接点而使TBJV继电器继续受点自保持,合闸回路仍保持断开状态,从而实现防跳功能。
2.2断路器本体的防跳原理(以VXB断路器为例)开关柜中的断路器选用了西电宝鸡电气公司的VXB-12型真空断路器,当按下HA合闸按钮后,断路器合闸,DL接点发生变化,开点变为闭点,闭点变为开点,同时因为KO继电器动作,KO接点变化,假设HA因为外因导通后无法再断开,而本断路器因为合闸于故障线路上,断路器跳闸,DL接点状态再次发生变化,但是由于KO接点与其KO继电器的自保持功能,切断了合闸回路,使断路器不能再次合闸,必需等HA断开,KO继电器返回后才能再次合闸,达到“防跳”的目的。
断路器防跳回路分析及规范
断路器防跳回路分析及规范防跳回路是断路器合闸回路中的重要部分,用于防止断路器跳跃现象。
跳跃现象指的是合闸回路出现故障或机构问题,导致断路器多次分合或反复合闸分闸。
防跳回路分为操作箱内和断路器就地操作机构内两类。
在操作箱内的防跳回路中,继电器12TBIJa动作后,防跳继电器1TBUJa启动。
若出现保护重合闸脉冲过长、开关机构辅助接点故障或操作把手接点粘连等情况,继电器2TBUJa将启动并自保持,使开关合闸回路不能导通,达到防跳的目的。
操作箱防跳回路的优点是实现简单,缺点是容易受到操作箱内部故障的影响。
断路器就地操作机构内的防跳回路则相对复杂,但不受操作箱内部故障的影响。
其实现原理类似于操作箱内的防跳回路,但需要考虑机构的特殊性质,如机构脱扣等。
总之,防跳回路对于保证断路器正常运行非常重要。
在设计和使用时,应根据实际情况选择合适的防跳回路种类,确保其可靠性和稳定性。
操作箱防跳回路的优点在于它能够保护操作箱内的回路,运行环境良好,不容易出现故障。
然而,它的缺点是保护范围受限,只能防止合闸命令接点误导通造成的断路器跳跃问题,无法避免因操作箱以外的寄生回路或二次回路接地引起的断路器跳跃。
此外,当断路器本体三相不一致继电器动作启动跳闸时,操作箱防跳回路无法启动。
还有一个问题是12TBIJa继电器需要与开关的跳闸电流箱配合。
机构防跳的原理是以___3AP/3-F1断路器A相回路为例,如图2所示:当开关合闸至合位后,S1LA开关常开辅助接点闭合。
若就地合闸接点K76粘连或保护合闸脉冲持续保持,则防跳继电器K75LA启动并自保持;合闸回路中的防跳继电器常闭接点断开,防跳功能实现。
机构防跳的优点是断路器机构防跳回路仅并联在合闸回路中,对分闸回路没有影响,回路相对比较简单,可以实现就地保护,有效地消除了从保护装置到断路器机构箱间的保护死区现象。
然而,它的缺点是机构防跳继电器安装在断路器机构箱或汇控柜中,运行环境比较恶劣,存在受断路器振动影响等隐患,随着年限增长,运行状况逐渐变坏。
浅谈断路器防跳回路原理及与保护操作箱防跳回路的配合
浅谈断路器防跳回路原理及与保护操作箱防跳回路的配合发表时间:2016-12-07T16:17:39.137Z 来源:《电力设备》2016年第19期作者:郭健谢致进肖毅涛[导读] 防跳回路分为操作箱中防跳回路和断路器中防跳回路,操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回路一般不能同时使用。
(华北电力科学研究院(西安)有限公司陕西西安 710065)摘要:防跳回路分为操作箱中防跳回路和断路器中防跳回路,操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回路一般不能同时使用,如果同时使用,断路器中的防跳继电器可能会造成因“寄生”回路而自保持,无法返回。
一般我们通过跳、合闸回路二次接线的改动来实现操作箱中防跳回路和断路器中的防跳回路之间的选择。
保护操作箱的防跳设置与断路器本体的防跳设置如何正确合理的选择;如何避免故障发生时,如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来, 是技术人员关心的。
本文对目前比较流行的防跳回路接线和原理给予介绍,并浅谈断路器内防跳回路和微机保护防跳回路两者共存的方式。
关键词:断路器操作箱防跳1 防跳回路的作用1断路器防跳回路的作用是防止接点粘连的情况下,跳、合闸命令同时施加到断路器得跳、合闸线圈上,造成断路器反复跳闸、合闸,损坏断路器。
防跳回路的设计使断路器出现跳跃时,将断路器闭锁在跳闸位置。
2 对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能, 就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) , 造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象。
这种现象对于保护操作箱来说是不可容忍的, 而这一点却常被人们忽视。
2防跳回路的典型接线常用防跳回路有串联式防跳回路、并联式防跳回路、弹簧储能式防跳回路等。
国产断路器多采用串联式防跳回路。
其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断弧而烧毁的优点, 这也是应用保护操作箱不可缺少的技术条件。
其他防跳回路只具有防止断路器跳跃的功能, 跳闸线圈辅助接点式防跳回路在执行防跳功能时, 跳闸线圈长期带电有可能烧毁。
断路器防跳回路原理与分析
断路器防跳回路原理与分析摘要:在电力系统中,开关控制回路的防跳回路是工程验收定检当中极其重要的回路。
防跳是防止“开关跳跃”的简称。
所谓跳跃是由于合闸回路手合或者遥合节点粘连等原因,造成合闸输出端一直有合闸电压。
当开关因故障跳开后,会马上又合上,保护动作开关会再次跳开,因为一直有合闸电压,开关又会再一次合上。
众所周知,一旦发生开关跳跃,会导致开关损坏,严重还会造成开关爆炸,所以防跳功能是开关控制回路中必不可少的一部分。
理解防跳回路的功能作用,分析控制回路中有关防跳继电器与合闸回路、监视回路相互配合问题,以及防跳试验注意事项等方面是十分重要的。
关键词:防跳回路,防跳继电器,开关辅助节点一、引言为什么要设置防跳回路开关跳跃是由于开关原因导致开关反复重合闸,如果我们不采取防跳措施就会使开关的速断能力下降,严重会引起开关爆炸,威胁人身安全。
我们可以考虑,开关发生跳跃有两种情况:第一种是开关合闸于线路故障,保护动作使开关断开,但是由于合闸脉冲没有解除,就会使开关再次合上。
第二种情况是开关的机构发生故障(例如偷跳,机构脱扣),不能使开关正常合闸,如果此时开关合闸脉冲没有解除,就会反复合闸,会造成开关损坏。
为此,我们设置了两套防跳回路,第一种为保护装置防跳,第二种为开关机构防跳。
二、防跳的具体过程下面我们已220kV线路的防跳为例来说明:2.1保护装置防跳过程:由于220kV线路分合闸操作为分相操作,以C相为例,做防跳试验时,开关在合闸位置,用短接线短接保护屏A后端子排手合位置端子,使得手合保持继电器1SHJ励磁,从而1SHJ继电器常开节点闭合。
当在昂立仪器加入故障电流和故障电压时,使跳闸回路导通,跳开开关,使得52开关辅助节点闭合,此时手合短接处没有松开,使得合闸回路导通。
合闸回路为正电→11YJJ→n238→4D4→手合继电器1SHJ节点→SHJC继电器→1TBUJC常闭节点→2TBUJC常闭节点→操作机构箱→负电。
断路器防跳原理分析与故障回路改造
断路器防跳原理分析与故障回路改造摘要:断路器在运行的过程中,经常会发生跳闸现象,影响电网的安全运行。
为了防止手合于故障时,合闸接点粘连导致断路器不停“合—分—合—……”的跳跃现象,因而需要在断路器控制回路中设计防跳回路。
目前的断路器防跳主要包括操作箱防跳和断路器本体防跳。
本文首先对防跳回路研究,其次探讨断路器出现跳跃现象的原因,最后就防跳回路故障处理方法进行研究,该研究结果可为同类断路器控制回路故障分析提供参考和借鉴。
关键词:断路器;防跳;永久性故障引言在电力系统中,断路器是开断故障电流的重要设备,其可靠性关系着整个电力系统的安全稳定运行。
高压断路器在运行过程中的内部缺陷很难发现,停电查找又会损失负荷。
因此,对高压断路器开展故障诊断对于提高供电可靠性和减少停电时间具有重要意义。
针对当前服役运行的设备按照“一切事故可以预防”的理念,加强运维,尽早提前发现设备缺陷并及时处理。
1防跳回路防跳回路分为两类,一类是操作箱内的防跳回路,另一类是机构箱内的防跳回路。
防跳回路存在的意义是防止断路器出现跳跃现象,即合闸命令未复归(合闸触点粘连),或者合闸机械结构出现卡死的情况下,当出现短路故障跳闸时,断路器出现反复分闸、合闸的现象;或是断路器合闸命令未解除的情况下,当断路器机构出现脱扣,无法正常合闸时,断路器出现多次分合现象。
跳跃现象会导致断路器继电器损坏,绝缘下降,甚至造成断路器发生爆炸,因此防跳回路是断路器控制回路中必不可少的重要回路。
操作箱防跳回路启动方式和机构箱不同。
操作箱防跳继电器由跳闸回路启动。
在合闸触点(手合或者重合)发生故障粘连时又出现故障跳闸,保护动作启动操作箱内的防跳回路,断开合闸回路,从而有效防止断路器跳跃的发生。
机构箱防跳回路由合闸回路启动。
防跳继电器串接断路器辅助接点,在断路器完成合闸后,辅助接点闭合,防跳继电器将励磁,并断开它连接在合闸回路中的常闭接点,从而断开合闸回路,也防止断路器跳跃故障的发生。
断路器本体防跳和微机保护装置中防跳回路关系的分析
断路器本体防跳与微机保护装置中防跳回路关系的分析引言目前,企业的供电及电气设备多采用微机保护装置进行断路器的分/合闸控制。
微机保护装置的防跳设置与断路器本体的防跳设置如何正确合理的选择;如何避免故障发生时,断路器重复合闸于故障线路、设备,是电气系统运行及设备安全的重要保障。
1、防跳工作原理1.1 微机保护装置的防跳工作原理在我集团公司供水扩建改造工程中,各水厂分别采用了北京四方继保有限公司、北京和利时系统有限公司及珠海万利达电气有限公司的多种微机保护装置,其控制、防跳回路的设置基本相通。
原理图如图1。
当有一个持续的合闸信号时,此时分断路器,TBJ电流线圈动作,TBJ-1打开,切断合闸回路,TBJ-2闭合,持续的合闸信号启动TBJ电压线圈并靠TBJ-2自保持,使合闸回路保持断开状态,防止断路器的再次合闸,直到持续合闸信号消失,TBJ失压恢复。
控制母线跳位监视合闸防跳闭锁跳闸合位监视1.2 断路器本体防跳工作原理开关柜中的断路器采用了ABB 公司的VD4-12及SIEMENS 公司的3AH3-40.5型真空断路器,断路器本身都配置了防跳环节,其防跳环节的设置基本一致,原理图如图2。
断路器合闸的同时,断路器QF 辅助常开触点闭合,防跳继电器KO 带电工作,KO 节点断开合闸回路,同时接通防跳闭锁回路,防跳继电器KO 在持续合闸信号下自保持,使合闸回路保持断开状态,直到持续合闸信号消失,KO 失压恢复。
图2 断路器防跳原理1.3 两种防跳原理的区别保护装置的防跳是通过跳闸信号分断断路器的同时,启动TBJ 继电器并由持续的合闸信号使TBJ 自保持来完成切断合闸回路,由其他信号启动,故障信号保持。
断路器本体防跳是通过断路器合闸的瞬间启动KO 继电器,由持续的合闸信号使KO 继电器自保持来完成切断合闸回路,只要故障合闸信号存在,此种状态将一直保持,与断路器的状态无关。
2 微机保护装置和断路器本体防跳共存时与控制回路关系由于微机保护装置控制与断路器的分/合闸密不可分,同时微机保护装置不但具有分/合闸控制功能,而且对于控制回路是否完好,也通过其内部的继电器进行监视。
继电保护防跳回路讨论及异常现象分析
继电保护防跳回路讨论及异常现象分析摘要:本文对微机保护装置防跳回路与断路器本体防跳回路的原理进行介绍,就两套防跳回路同时使用时的出现开关红绿灯同时点亮问题及实际运行中采取解决的措施进行探讨。
关键词:保护防跳;开关防跳;1保护防跳回路原理与开关机构内的防跳原理区别图一为保护的防跳回路,由跳闸回路的TBJ电流启动线圈及并联于合闸线圈回路的TBJ电压自保持回路组成,当跳闸的同时有合闸命令存在,形成防跳自保持回路,自动断开合闸回路,什么时候合闸令消失,什么时候防跳自保持返回,重新开放合闸回路。
图一保护防跳回路图二为开关的防跳回路,由并联于合闸线圈回路的防跳继电器与自身常开接点、开关常开接点组成,当开关处于合闸位置时,合闸线圈回路不通,防跳回路接通,此时如果有合闸命令出现,通过开关常开辅助接点启动防跳继电器并形成自保持,使开关的合闸回路断开。
图二开关的防跳回路区别:保护的防跳必须有跳令与合闸令的同时出现才会发挥作用,相当于跳后“防跳”;开关的防跳是在开关处于合位时出现合闸令,与有无跳令无关,相当于跳前“防跳”。
2案例分析2017年11月23日,某66KV变电站,二号主变二次开关与保护操作回路,开关处于分闸状态,给上操作直流,保护屏及测控屏绿灯都正常亮,TWJ两端电压231.8伏(合闸线圈两端电压1.406伏),HWJ两端电压为0(跳闸线圈回路不通)。
(1)进行一次合闸操作,合闸成功,保护屏及测控屏红灯都亮(听到开关合闸动作声),TWJ两端电压104.3伏(合闸线圈两端电压128.8伏),HWJ两端电压为231.3伏(跳闸线圈两端电压1.921伏),此时已经形成了楼上TWJ与楼下防跳继电器形成的串联回路,TWJ两端电位已经不正常,虽然TWJ两端有104伏的电压,但达不到动作值而没有动作,所以绿灯没亮【操作屏没有出现红绿灯同时亮的现象】,但此时楼下开关防跳继电器已经动作断开了合闸回路。
原因分析:之所以会产生上述的楼下防跳继电器被楼上TWJ继电器通电动作的现象,是由于之前开关用合闸把手合闸时,把手松开慢,开关虽然合闸成功但合闸令依然存在。
断路器机构防跳与保护防跳的解除方法探讨
断路器机构防跳与保护防跳的解除方法探讨摘要:本文以一起防跳回路引起的异常现象为例,详细分析了防跳回路的基本工作原理,总结出防跳回路解除的基本方法,并建议河源供电局变电管理所在新建变电站中,在确保断路器控制回路不存在寄生回路时,远方采用保护防跳,就地采用断路器机构防跳,通过彼此间的切换实现优势互补,弥补单独使用某种防跳所带来的缺陷,并在继保验收过程中增加此项目。
关键词:断路器;保护防跳;机构防跳1.引言防跳回路在电力系统中,尤其是变电站及电厂的断路器控制方面应用非常广泛,它能够避免异常运行或操作开关反复跳合的问题。
断路器发生跳跃现象,会造成断路器的开断能力下降,以致断路器损坏,严重的还会造成断路器爆炸,而设置防跳回路则能够避免跳跃现象的发生,延长电力设备的使用寿命。
本文以一起防跳回路引起的异常现象为例,详细分析了防跳回路的基本工作原理,总结出防跳回路解除的基本方法。
2.变电站异常现象某变电站110kV线路保护采用南瑞RCS-941微机保护装置,断路器采用杭州西门子的3AP1-FG型号开关。
在保护更换二次安装完毕后,进行断路器分合实验时,在测控屏上合上开关时,断路器可靠合闸,但测控屏上的断路器合闸位置指示“红灯”和分闸位置指示“绿灯”同时点亮,而断路器实际在合闸位置。
3.两种防跳回路的区别及异常分析目前防跳回路的设置存在有两种方式,一是在继电保护装置操作箱中设置,一般称为操作箱防跳或保护防跳,由二次设备厂家设计;二是断路器机构防跳,由一次设备厂家在开关机构控制回路中设计。
两种防跳回路设计的目的都是防止断路器出现多次跳合现象,但在回路的具体实现方式及作用上有所区别,下面分别以南瑞RCS-941微机保护装置中的保护防跳和杭州西门子的3AP1-FG断路器机构防跳为例说明。
南瑞RCS-941微机保护装置控制回路如图1所示,防跳的实现是通过TBJ和防跳继电器TBJV来共同实现的。
保护或人为跳闸时,TBJ动作,启动跳闸保持回路的同时,接于TBJV线圈回路的TBJ常开接点也闭合。
微机保护装置防跳和断路器机构防跳的探讨及配合
微机保护装置防跳和断路器机构防跳的探讨及配合微机保护装置防跳和断路器机构防跳的探讨及配合摘要:本文首先介绍了微机保护装置和断路器机构常用的防跳回路的几种接线,并就各种接线的原理、其特点和问题作了逐一的分析,最后结合供电局110kV 断路器更换设计,通过对断路器操作回路的分析,探讨了如何将保护装置防跳回路和断路器机构防跳回路更好的结合起来,使控制回路安全可靠的工作,并提出了几点建议。
关键词:防跳回路;断路器;微机保护装置1 概述在变电站的运行中,往往会存在断路器的多次“跳跃”现象,即在断路器手动或自动重合闸时控制开关触点、自动装置触点卡住,此时如果恰巧继电保护动作使断路器跳闸,跳闸后由于上述原因再次合闸,而故障又是永久性故障,会再次跳闸,然后再次合闸再次跳闸。
这样发生的多次“跳一合”现象称之为“跳跃”。
发生“跳跃”现象时,电力系统多次受到短路电流的冲击,很可能引起电力系统震荡,并且断路器在短时间内多次连续断开短路电流,工作条件非常恶劣,对其损坏很大。
所谓“防跳”,就是利用操作机构本身的机械闭锁或在操作接线上采取措施以防止这种“跳跃”的发生,即需要在断路器上加装机械或电气防跳回路。
就目前来说,应用的防跳回路有2种,一种是微机保护防跳回路,还有一种是用断路器机构箱本身的防跳回路。
2 微机保护防跳回路和断路器机构箱本身的防跳回路原理探讨2.1 微机保护防跳回路微机保护防跳回路是利用跳闸电流启动,合闸电压保持实现防跳,即防跳功能是通过TBJ跳闸来启动,TBJV一旦启动,即通过自身的保持回路自保持。
这样虽然开关跳开后TBJ会返回,但防跳回路仍然会起作用,直到合闸接点分开,TBJV才会返回。
图1 南瑞继保RCS943系列保护控制原理图以上图1为例,保护装置操作箱的“防跳”功能是通过跳闸保持继电器“TBJ”和防跳继电器“TBJV”实现的。
当“保护跳”或“手跳”时,启动TBJ线圈,“跳闸”。
微机保护防跳和断路器机构防跳的比较与选用
微机保护防跳和断路器机构防跳的比较与选用[摘要] 防跳是微机保护中操作回路里的一个重要功能,而目前绝大部分的断路器机构也设计了防跳回路。
两者的防跳回路有什么区别和联系?生产中如何配合使用?笔者结合自身的工作实践,对此作了详细的分析和论述。
[关键词]断路器 微机保护 防跳防跳是防止“开关跳跃”的简称,所谓“跳跃”是指,当断路器手动或自动合闸在有故障的线路上,继电保护装置将动作跳闸。
此时,如果操作人员仍将控制开关放在合闸位置,或自动重合闸装置的触点未复归,断路器将发生再次合闸。
因为线路上的故障未消除,继电保护装置又动作于跳闸,从而出现多次“跳——合”的现象。
一旦断路器发生跳跃,将造成断路器的遮断能力下降或损坏,甚至引起爆炸事故。
所以防止“跳跃”的作用是保护断路器。
目前,在微机保护装置的操作回路和大多数断路器机构中均设计有防跳回路。
虽然都具备防跳功能,但其实现原理及方式还是有不少的差别。
以下就对二者作以比较,并对其选择使用的情况加以分析。
1 断路器机构的防跳回路Y3—合闸线圈 K3—防跳继电器 DL —断路器辅助接点图1 ABB 断路器机构的防跳原理图1是北京ABB 某型号高压断路器操作回路的部分原理图,其防跳回路的动作过程是:当操作人员或重合闸装置对断路器发出合闸脉冲使断路器合闸后,断路器辅助接点随之切换,即动合接点DL2闭合,动闭接点DL1打开,此时若合闸脉冲还没有消失,则其经动合接点DL2启动防跳继电器K3,K3的动合接点K32闭合使其线圈自保持,K3的动断接点K31打开,切断合闸回路,直至合闸脉冲消失,防跳继电器K3才会复归。
从而防止了断路器防跳。
2 微机保护装置的防跳回路图2是南瑞RCS942线路保护操作回路部分原理图,其防跳功能的实现是通过跳闸保持继电器TBJ 和防跳继电器TBJV 来共同实现的。
防跳回路的动作过程是:保护或人为跳闸时,TBJ 动作,在启动跳闸保持回路的同时,接于TBJV 线K31K3K32DL1DL2X0/26X0/27X0/23X0/24X1+Y3合闸-合闸+圈回路的TBJ常开接点也闭合。
断路器防跳回路的分析及探讨
文章编 号:0 5 6 3 (0 10 - 2 3 0 10 — 0 3 2 1 )7 0 0 — 3
S I E HIF R A IND V L P E T& E O O Y C- C O M TO E E O M N T N CNM
21 年 第2 卷 第 7 01 1 期
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…
开关柜 按钮
接从板 子上焊掉 ,也可 以把操 作箱中的 T J B 的常闭节点用连 线 焊接 、 短接 , 即使继 电器启动 , 闭节点打开后也不会切断 这样 其常
合 闸回路 ( 有的保护装置 用跳线选择是否使用装置 内部的防跳 回
收稿 日期 :0 1 0 — 7 2 1- 1 1
断路器 防跳 回路 的分析及 探讨
薛 升
( 神头发 电有 限责任公 司生产技术部 , 山西朔州 ,3 0 1 061 )
摘
要: 介绍 了跳 跃的意义 , 分析 了各种防跳 回路 体 工程 的防跳 回路 中需要 注意 的问题及相应的解决方案。 提 关键词 : 断路 器 ; 防跳回路 ; 继电器 中图分类号 :M5 T 6 文献标识码 : A
常规的防跳回路原理 ( 见图 1。通过防跳继 电器 T J ) BU和继 电器
1 跳 跃 的意义
防跳是防止“ 开关跳跃 ” 的简称 , 它是指在合闸回路手合或 遥
合节点黏结等情况下 , 造成合闸输 出端一直带电。当保护 动作 出 口后 , 断路器会再 次跳开 , 由于合 闸电压一直加在控制 回路 , 而 因 此断路器又会再次合上 , 以此现象又被称为“ 所 开关跳跃” 。一旦 发生断路器跳跃 , 就会导致 断路 器损坏 , 重的还会造成 断路器 严 爆 炸。所以 , 防跳功能是操作 回路里 一个重要 的、 关键的部分。 由于断路器跳跃是电力系统中非常严重 的故障 , 因此 防止 断 路 器跳跃是一项 比较 重要的工作 。而 在网运行 的断路器 本身又 带 有防跳回路 , 保护装置操作箱中也带有 防跳 回路 。因此为 了防 止 改造后的二次 回路存在 寄生回路 , 按照规程规定 , 断路器控 制
断路器保护防跳和机构防跳回路的分析及采用方式建议
断路器保护防跳和机构防跳回路的分析及采用方式建议摘要:随着电力网络的迅猛发展,保障供电线路和设备的稳定和安全显得尤为重要,电网系统对二次设备及回路的管理提出了更高的要求。
本文针对断路器控制回路中防跳闭锁回路设计进行分析,通过南网精益化检查中遇到的各种情况,结合日常检修维护工作,总结出目前常用的两种防跳闭锁回路的优缺,并结合南方电网公司反事故措施的要求,阐述采用何种防跳闭锁回路更适合系统运行。
关键词:断路器,保护防跳、机构防跳一、概述防跳,顾名思义即是防止断路器跳跃动作。
防跳闭锁回路设计在控制回路中的合闸回路,而不是在跳闸回路,因为系统对故障跳闸提出了更高的要求。
在设备运行过程中,由于合闸回路中手合把手卡住或遥合接点黏连、又或者回路串电等原因,造成合闸线圈输入端一直带着合闸脉冲。
此时,如果线路发生永久性故障或开关机构脱扣,断路器跳开后又因长期存在合闸脉冲而立即合闸,而后再次跳闸,再合闸……如此反复跳跃动作,一方面将导致断路器机构严重损坏,甚至引起爆炸事件,另一方面故障电流多次冲击电力系统,易引起系统震荡。
因此,在控制回路中设置防跳闭锁回路是保证设备可靠运行、维护系统稳定的重要举措之一。
目前,常见的两种断路器防跳闭锁回路主要设置如下:一是在继电保护装置操作箱内,简称保护防跳;二是在断路器机构箱内,由一次设备厂家在开关机构控制回路中设计,简称机构防跳。
本文将结合厂家图纸分析这两种防跳闭锁回路的原理和区别,保护防跳以220kV断路器操作箱CZX-12GN型号为例,机构防跳以西门子断路器3AP-1F1型号为例,其它型号设备的防跳闭锁回路设计雷同。
二、两种常见防跳设计分析(一)保护防跳分析保护防跳,按照字面理解是通过保护装置实现的。
保护防跳闭锁回路设计在操作箱或操作插件,并通过保护装置的跳闸命令来启动。
图1为断路器保护装置内防跳回路原理接线图,TBIJ为跳闸保持继电器,TBUJ为防跳继电器。
当发生永久性故障时,保护动作跳闸,继电器TBIJ得电励磁,其串于防跳回路的常开辅助触点闭合,使得防跳继电器TBUJ得电励磁,并通过自身常开辅助触点闭合形成自保持回路,同时其串于合闸回路的常闭辅助触点断开,从而使合闸回路“断线”。
关于开关柜微机保护装置与断路器防跳、跳位监视之间的处理方案—
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图 1断路器内部接线
微保 装 置 防跳 回路 如 下所 述 (以 南瑞 继保 装置 为例 目):
合使得 防跳继电器得电防跳继电器的常闭接点打开使得合 闸回路断 4 解 决方 案
开防止断路器再次合闸冈。
各I|哺
I位t视
这里有两种情况 :1)当断路器处
如何解决上述出现的问题呢? 首先 ,我们对断路器合 闸回路进行改进 ,引入跳位监视接点 ,如
于合闸状态下,若给出分闸命令 ,且 匕所述 ;其次 ,要对傲保装置与断路器操作回路的接线方案进行改进 ,
保持状态。若此时,外部合闸脉冲未解决或误操作合闸,那么防跳线圈 既保证了断路器防跳回路的实现 ,也能使微保装置跳位监视正常工
TBJV得 电。使其常开触点 TBJV闭合 ,同时 TBJV常闭触点断开 ,切 作 。
断合闸回路 ,这样就防止了断路器的跳睁 现象。
5 结 论
断路器机构内的防跳可避免断路器本体故障和合闸控制触点不 针对开关柜微机保护装置与断路器防跳、跳位监视对接时出现
关 键 词 :微 机 保 护 装 置 ;断路 器 ;防 跳 回 路 ;跳 位 监 视
Hale Waihona Puke 1 棚述 器 K0得电,K0:3—2断开 ,K0:3—5闭合,此时合闸回路被切断。当断
继电保护装置和断路器本体防跳功能的匹配分析
继电保护装置和断路器本体防跳功能的匹配分析摘要:继电保护装置设计有防跳回路,断路器厂家在机构内也设计有防跳回路。
两种防跳回路同时存在会发生参数不匹配,断路器在合闸位置时可能会导致重合闸未充电,跳位、合位监视灯同时亮;线路发生瞬时故障后,保护装置正常跳闸切断故障线路,重合闸拒动 (重合闸投入) ,断路器无法重合,降低了供电的安全性和可靠性,给运行维护人员造成错误的判断。
因此,要根据现场实际情况合理地选择防跳回路,防止防跳回路发生冲突,保证继电保护装置正确可靠动作。
关键词:高压断路器; 继电保护; 选择应用;1 继电保护装置与断路器机构本体防跳回路匹配技术分析二次回路要注重防跳功能的实现,采用哪种防跳方式,以及保护与断路器机构之间的配合十分重要,配合不当将引起继电保护装置的不正确动作。
下面结合保护定检中发现的案例进行技术分析。
在对变电站10 kV出线进行保护定检时,断路器在分闸位置,保护装置面板各种指示灯正常。
断路器进行联动试验,完成合上断路器、投重合闸压板、退掉闭锁重合闸压板等操作后发现,保护装置面板上重合指示没有显示充电完成。
试验人员现场检查情况为保护定值正确,保护装置开入量中,合闸位置继电器HWJ开入为1,跳闸位置继电器TWJ开入也为1。
仔细观察保护面板,合位指示灯正常亮,跳位指示灯暗亮,现场光线充足的环境下很难发现跳位指示灯微亮。
断路器可以进行正常分闸,再进行手合时断路器没有任何反应。
这时断开操作直流电源,重新上电后断路器能正常手合。
1.1 现场查找异常步骤和数据(1) 技术人员首先怀疑保护定值输入错误或者控制字、软压板投入错误,从而导致重合闸未充电。
认真核实定值单后,发现没有错误。
(2) 从保护开入量中查看TWJ开入、HWJ开入,均为1,知道两个继电器同时保持。
断路器在合闸位置时,跳闸位置继电器TWJ应失电,TWJ开入为0是保护装置充电的必要条件,因此保护装置重合闸充电灯不亮。
拆除41D24至41D25间连线 (见图1) ,跳位指示灯灭,合位指示灯正常亮,装置重合闸正常充电。
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3
出控制回路断线信号。 2.2 微机防跳环节正常分/合闸时及合闸信号存在的状况
(1)正常合闸时,由于断路器防跳环节的存在,信号 反应与断路器的分析状况相同。
2 微机保护装置和断路器本体防跳共存时与控制回路关系 由于微机保护装置控制与断路器的分/合闸密不可分,
同时微机保护装置不但具有分/合闸控制功能,而且对于控 制回路是否完好,也通过其内部的继电器进行监视。防跳环 节与控制回路存在着不同的关系,如图 3。
2
+km
TWJ
R1
TBJ-1 58
67
TBJ-2 TBJ I HWJ
(1)断路器正常合闸时,断路器的防跳环节必然动作, 合闸信号消失后,在正常的控制电压作用下,此时 TWJ 和 KO 继电器可能都保持动作状况。由于 TWJ 和 KO 动作状况的保 持,控制回路表现为:断路器跳闸后,信号反映正常,断路 器再次合不上闸;TWJ 不动作、KO 继电器保持动作状况,表 现为跳闸后,控制回路断线信号发出,断路器再次合不上闸。
(2)合闸信号存在时,在开始合闸的瞬间,断路器防 跳环节已起作用,此种状况一直保持至断路器合闸后的状 态,直到有跳闸信号发出时,TBJ-1 断开,转而为微机保护 装置的防跳环节起作用,此时信号反应与断路器的分析状况 相同。
3 应用中的问题及其防跳环节的优缺点 两种防跳设置虽然都完成了防跳功能,但由于微机保护
(2)正常情况下,信号反映正常,但断路器再次合不 上闸,也可能是断路器防跳环节未复归;或者是持续的合闸 信号存在(微机防跳已起作用),此时应予以注意。 3.2 防跳环节的优缺点
(1)两种防跳环节都是产品的标准配置,且多采用微 机保护装置的防跳。采用微机保护装置防跳时,只是把断路 器的防跳环节拆除,断开 KO 线圈的接线即可,接线简单易 于完成,但微机保护装置防跳,防跳保护的二次线路范围小。
(2)采用断路器防跳环节时,由于微机保护装置防跳 环节集成在其内部,必须注意在断开 TBJ 的线圈的同时,还 须将 TBJ-1 的节点短接。因为在断路器的防跳环节闭锁状况 下,由于分断路器时,TBJ-1 打开,KO 失电恢复,破坏了断
4
路器防跳闭锁环节,跳闸后,TBJ 没有自保持,TBJ-1 节点 复归,合闸回路接通,断路器在持续的合闸信号下,将再次 合闸。断路器防跳环节,防跳保护的二次线路范围大,保护 可靠,但由于 TWJ 与 KO 继电器的动作关系及返回系数不同 而造成的合闸回路信号反映不同,保护装置内部需要改动。 4 结束语
+km
HQ
KO
QF
-km
控制母线
HQ
KO
QF
R2
合闸 防跳闭锁
图 2 断路器防跳原理
1.3 两种防跳原理的区别 保护装置的防跳是通过跳闸信号分断断路器的同时,启
动 TBJ 继电器并由持续的合闸信号使 TBJ 自保持来完成切断 合闸回路,由其他信号启动,故障信号保持。断路器本体防 跳是通过断路器合闸的瞬间启动 KO 继电器,由持续的合闸 信号使 KO 继电器自保持来完成切断合闸回路,只要故障合 闸信号存在,此种状态将一直保持,与断路器的状态无关。
断路器本体防跳与微机保护装置中防跳回 路关系的分析
引言 目前,企业的供电及电气设备多采用微机保护装置进行
断路器的分/合闸控制。微机保护装置的防跳设置与断路器 本体的防跳设置如何正确合理的选择;如何避免故障发生 时,断路器重复合闸于故障线路、设备,是电气系统运行及 设备安全的重要保障。
1、防跳工作原理 1.1 微机保护装置的防跳工作原理
综上所述,在设计和使用中,通常都选用两者之一。若 采用两者共存的方式,则应合理的设置 TWJ、KO 继电器及其 分压电阻 R1、R2,并综合考虑控制电压的高低,使断路器正 常分闸时,KO 继电器能够可靠复归,不致影响信号的正常反 映。这是选择断路器防跳的关键,同时还应考虑是否将 KO 继电器的节点引入微机保护装置,用于区分断线信号。此种 状态下,选择两者共存,既满足了防跳功能及其防跳保护范 围的最大,又不影响各厂家的产品标准使用,使应用得以完 善。
HQ
KO
QF
KO R2 QF
TBJ V
TQ QF
-km 控制母线 跳位监视 合闸
防跳闭锁
防跳闭锁 跳闸
合位监视
图 3 整体控制原理
2.1 断路器防跳环节正常分/合闸时及合闸信号存在时的状 况
由于生产厂家的选用设备不同,R1、R2 分压电阻的设置、 继电器的动作电压、返回系数不同及控制母线电压的高低不 同,决定微机保护装置的控制回路监视继电器 TWJ 和防跳继 电器 KO 的动作状态可能存在以下几种不正常的状况:
装置的 TWJ 与 KO 继电器的不同状况及持续合闸信号输入点 的不同,以及两者间不同的防跳原理及与控制间的关系造成 控制和信号回路反映不能对应,给故障分析及处理带来很大 麻烦。 3.1 应用中的问题
(1)正常情况下,在断路器跳闸后,控制回路断线信 号发出时,不一定是控制环节的断线造成的,可能是防跳闭 锁环节已起作用所致(即有持续的合闸信号),运行及处理 人员在工作中要特别注意。不能简单地断开控制电源,使信 号消除后,再恢复电源。
在我集团公司供水扩建改造工程中,各水厂分别采用了 北京四方继保有限公司、北京和利时系统有限公司及珠海万 利达电气有限公司的多种微机保护装置,其控制、防跳回路 的设置基本相通。原理图如图 1。当有一个持续的合闸信号 时,此时分断路器,TBJ 电流线圈动作,TBJ-1 打开,切断 合闸回路,TBJ-2 闭合,持续的合闸信号启动 TBJ 电压线圈 并靠 TBJ-2 自保持,使合闸回路保持断开状态,防止断路器 的再次合闸,直到持续合闸信号消失,TBJ 失压恢复。
5
+km TΒιβλιοθήκη JVR1HT5
8
TBJ-1
TBJ-2
TBJ QT
6
7
I
HQ QF
TBJ V TQ
QF
-km 控制母线 跳位监视 合闸 防跳闭锁
跳闸
HWJ
图 1 微机保护装置防跳原理
1
合位监视
1.2 断路器本体防跳工作原理 开关柜中的断路器采用了 ABB 公司的 VD4-12 及 SIEMENS
公司的 3AH3-40.5 型真空断路器,断路器本身都配置了防跳 环节,其防跳环节的设置基本一致,原理图如图 2。断路器 合闸的同时,断路器 QF 辅助常开触点闭合,防跳继电器 KO 带电工作,KO 节点断开合闸回路,同时接通防跳闭锁回路, 防跳继电器 KO 在持续合闸信号下自保持,使合闸回路保持 断开状态,直到持续合闸信号消失,KO 失压恢复。