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
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。
断路器防跳回路分析及规范
由于跳合闸回路中的跳合闸线圈为感性负载,回路断开时,将承受线圈产生的反向浪涌电压,往往会出现接点拉弧,因此,切断跳合闸线圈回路应由具有一定灭弧能力的断路器辅助触点在开关主触头动作后完成;同时,由于保护接点应瞬时返回,为避免保护接点返回时断开跳合闸回路,保护出口接点导通跳合闸回路的同时应启动保持回路,由保持回路来保证即使保护接点断开后跳合闸回路仍旧导通。
在断路器合闸后,断路器位置常闭接点(S1LA)断开合闸回路,位置常开接点闭合。
正电源经合闸保持接点、合闸保持继电器(SHJa)、机构防跳继电器自保持接点、机构箱防跳继电器(K75LA)到负电源形成通路。
正常情况下,需要该回路电流小于合闸保持继电器的自保持电流,通过合闸保持继电器的复归,断开该回路。
如果操作箱合闸保持回路与机构箱防跳回路的参数配合不当,可能导致在开关合闸后,操作箱合闸保持继电器无法返回,造成机构箱防跳回路始终处于励磁状态,合闸回路一直被断开。
这种情况下,断路器只能被合、分一次。
3.两个防跳功能同时使用可能存在的问题通过以上的分析可知,操作箱防跳和断路器机构防跳都能独立实现断路器的防跳功能。
如果两种防跳回路同时使用会出现以下三种情况:1)当操作箱防跳继电器(1TBUJ)先动作,切断断路器的合闸回路,合闸正电不会导至机构防跳继电器K15LA出,则断路器机构防跳不会动作。
由操作箱防跳继电器(1TBUJa)实现防跳功能,防跳功能正常。
2)当机构防跳继电器(K75LA)先动作,切断断路器的合闸回路,但合闸正电会导至操作箱防跳继电器(1TBUJa)处;当跳闸保持继电器(12TBIJa)动作,操作箱防跳继电器(1TBUJa)仍然会动作,切断合闸回路,合闸正电不会导至断路器机构防跳继电器(K75LA)处,则K75LA返回;由操作箱防跳继电器TBJV实现防跳功能,防跳功能正常。
3)极端情况下,操作箱防跳继电器(1TBUJa)和机构防跳继电器(K75LA)同时动作。
保护操作箱防跳与断路器机构防跳的比较与选择
回路 中设计 了相应 的 电气 防跳 回路 ,但是 保护装 置
操作箱 、断路器种 类繁 多 ,不 同地 区不 同厂家 的 电 气 防跳 回路 差别 又很大 ,易造 成 防跳 回路 不 匹配 或 设计接 线错 误等 问题 。 目前相 关规程 对此 又无 明确 规定 ,单独选 择 哪种 防跳 还是 两种 防跳都选 ,分 歧 很大 ,对现场 工作 的进行造 成很 大 的困扰 。
电工电气
( 2 0 1 4 No 的比较s选择
产 品与应用
昏 《乡 E : ;
保护操作箱防跳 与断路器机构防跳 的 比较 与选择
邓家泽 ,袁科
( 1广州市 电力工程设 计院有 限公 司,广 东 广 州 5 1 0 2 2 0 ;2宜宾市计量测试所 ,四川 宜宾 6 4 4 0 0 0 )
pa p e r r e c o mme n d e d ha t t bo t h o f he t a n t i — b o u nc e c i r c u i t s f o r M PCB nd a CBOB s h o u l d b e ke p t i n t h e c o n t r o l l o o p. Th e nt a i — b o u n c e c i r c u i t o f
摘 要 :介绍 了微机保护操作箱与断路器机构箱的工作原理。分析比较了微机保 护操作箱 防跳 、断
路器机 构防跳和 微机保护操作箱防跳结合断路器机构 防跳在运行工作 中的优缺 点,建议在控制 回路 中同
时保 留微 机保护操作箱防跳与断路器机构箱防跳接线 ,选择远方 时采用保护操作箱 防跳 ,就地 时采用 断
Co m pa r i s o n a nd Se l e c t i o n o f An t i - Bo u nc i ng Ci r c ui t s f o r
关于断路器防跳回路的探讨
关于断路器防跳回路的探讨摘要:断路器防跳回路是二次回路的重要组成部分,然而防跳回路的设计与防跳回路的配合却不尽完美。
针对工作中遇到的断路器防跳失败的现象,本文进行了详细的分析,并给出相应的改进措施,完善了防跳回路。
关键词:断路器防跳;防跳回路;二次回路;控制回路;事故预防0 引言断路器(开关)是电力系统中重要的一次设备。
所谓“跳跃”是指断路器在手动或自动装置合闸后,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时保护动作使断路器跳闸时,断路器将发生多次的“跳-合”现象[1]。
二次回路中,断路器的防跳回路通常有操作箱防跳和断路器机构防跳。
在现场验收中,发现一些防跳回路存在一定的设计缺陷[2,3],特别是双重防跳回路的情况下,两种防跳回路之间的配合容易出现问题,导致断路器防跳失败或者断路器跳开后无法再次合闸。
针对工作中遇到的防跳回路的问题,本文进行了详细的分析,并给出了相应的整改措施。
1 典型的操作箱防跳回路典型的操作箱控制回路如图1。
图1 典型的操作箱控制回路在该控制回路中,T BJV 为防跳继电器,当控制开关触点或自动装置触点卡住,即1D40 常带正电时,如果发生永久性故障,保护动作跳闸,TJ 接点通,防跳继电器TBJ 励磁,TBJ 常开接点闭合,由于1D40 带正电,则防跳继电器的电压线圈TBJV 励磁,TBJV 常开接点闭合,使防跳回路一直保持,而TBJV 的常闭接点则打开,使得合闸回路断开,从而起到防跳作用。
2 一起配合失败的防跳回路分析与改进与操作箱防跳回路不同的是,断路器机构防跳回路一般采用合闸起动防跳继电器。
110kV 牛湖的断路器机构防跳回路如图2。
图2断路器机构防跳原理图Fig.2 The Schematic diagram of breaker Bodies anti-jumping图中107 为合闸正电,与图 1 中的107 相同。
断路器在合位状态下,QF 常开接点闭合,当控制开关触点或自动装置触点卡住,即107 常带正电时,防跳继电器1KA 励磁,1KA 常开接点闭合使防跳继电器保持励磁状态,1KA 常闭接点打开,断开合闸回路,从而在合闸正电保持的情况下,断路器跳开时起到防跳作用。
浅析继电保护防跳回路
浅析继电保护防跳回路摘要:电力系统出现故障的时候,根据继电保护的选择性,相应的断路器要能可靠跳闸。
控制回路是实现断路器可靠分合闸的二次回路。
当线路送电的时候,如果运行人员合闸时间长或合闸回路结点粘死,此时线路有故障,会导致断路器多次合分,给运行人员的安全和设备的稳定造成极大的威胁,因此合理设计防跳回路显得比较重要。
关键词:断路器;控制回路;防跳回路引言:电力系统中断路器是比较重要的电气元件。
当系统出现故障的时候,断路器可靠跳闸才能保证电力系统的安全与稳定。
控制回路是实现断路器可靠跳合闸的二次回路。
若控制回路中不设置防跳,当合闸结点粘结以后,若系统故障断路器跳闸,会导致断路器不断合分,严重情况导致断路器爆炸,给人身安全带来威胁。
合理设置防跳回路成为研究的一个重点。
1、典型防跳回路分析1.1、断路器防跳回路断路器防跳回路是利用断路器辅助接点,防跳继电器和合闸接点一直导通实现的。
当断路器为跳位,储能机构储好能以后,断路器位置结点闭合,防跳继电器辅助触点闭合,此时远近控把手打到近控,运行人员合闸,合闸结点粘死,合闸线圈带电,断路器合闸。
若此时系统出现永久性故障,分闸回路也接通,断路器分闸,防跳继电器启动,合闸回路中的结点断开,合闸回路断开。
此时虽然合闸秒冲一直还存在,但由于合闸回路已经断开,所以不会造成断路器连续跳跃。
当断路器回路中没有防跳继电器时,若合闸结点粘死,系统发生故障,跳合闸回路将会间断接通,导致断路器不断分合,发生断路器跳跃现象,严重时断路器可能爆炸。
1.2、操作箱防跳回路操作箱的防跳回路是通过跳闸保持继电器、防跳继电器、合闸接点闭合实现的。
测控屏的手合、手分,远方跳闸、合闸,保护跳闸、合闸都是通过操作箱实现的。
如图1所示,当断路器为合位,保护装置投重合闸功能。
系统出现永久性故障,保护装置跳闸,TJ跳闸继电器闭合,断路器跳开。
重合闸结点HJ闭合,断路器重合。
因为系统是永久性故障,TJ跳闸继电器又闭合,此时恰好重合闸结点HJ粘死,跳合闸脉冲同时存在,HJ、TBJ同时接通,TBJV接通,合闸回路TBJV的常闭结点断开,合闸回路就会断开,不会出现断路器的“跳-合-跳-合-跳”的跳跃现象。
浅析断路器机构防跳与保护防跳解除方法
作用 , 并对 目前工作 中存在 的有 关防跳回路 的应用方 式进行 了 分析 , 同时指 出有关防跳 回路 的正确 解除方法 , 以 避 免防跳解除
不 当所 带来 的异 常.
ห้องสมุดไป่ตู้
关键词 : 断路器 ; 机构 防跳 ; 保 护防跳
中图分类号 : T N 7 7 4 文献标识码 : B
文章编号 : 1 6 7 2 — 2 0 9 4 ( 2 0 1 5 ) 0 4 - 0 1 6 4 — 0 3
消失 , T B J 2 、 T B J 3线 圈失 电才 会 返 回.
细分析 了防跳回路基本工作 原理 , 总结 出取消防跳
回路 的基 本方 法. 1异 常现象 某 变 电站 1 l O k V线 路 保 护 采 用 国 电南 自 P S L -
浅析断路器防跳保护原理及试验方法
浅析断路器防跳保护原理及试验方法摘要:断路器的防跳电路可防止断路器由于某种原因(即跳闸)而多次断开。
如果防跳电路不完善,可能会降低断路器的切断能力并损坏机构。
如果连接到故障点,它甚至可能导致开关爆炸并对系统造成影响,从而威胁到人员和设备的安全。
断路器跳闸有两种情况。
(1)断路器连接故障点时,保护动作使其跳闸。
如果此时关闭脉冲尚未解除,断路器将再次关闭,从而导致断路器多次跳闸。
(2)断路器机构出现故障时,断路器不能正常关闭。
如果此时断路器的关闭脉冲尚未解除-此时断路器多次关闭,断路器跳闸。
关键词:浅析;断路器;防跳保护原理;试验方法引言电力系统的正常运行尤为重要,作为电力系统的主要组成部分之一,加强断路器故障研究可以有效确保电力系统的正常和安全供电,从而促进我国电力工业的可持续发展。
一、断路器机构防跳原理某地区220 kv变电站断路器由平高开关设备有限公司制造255l型断路器,其保护装置为瑞士南方共同保证生产的psl-621 u,目前使用防爆盒,断路器本身具有机构防爆功能,前一机构的防爆继电器线圈没有两次连接根据反措施要求,操作人员将防跳断路器改为机构防跳保护,拆除原来的防跳保护回路,并将防跳继电器的第二行恢复到断路器机构盒中。
此时断路器S1的辅助常开触点闭合,闭合顺序未返回,闭合脉冲仍存在,抗干扰继电器线圈回路定向,闭合回路中的辅助常闭触点断开,闭合回路断开。
当断路器意外触发时,断路器处于单独的位置,辅助触点常闭触点,此时,尽管存在闭合脉冲,但防跳继电器仍保持打开,辅助触点常闭触点仍处于打开状态,因此闭合回路断开,断路器无法断开。
二、防跳保护类型断路器防跳保护主要采用2种方法实现:①加装防跳继电器。
根据防跳继电器安装位置的不同,又分为操作箱防跳和断路器本体防跳。
考虑到有可能出现就地汇控柜手合接点粘连,且就地手合回路不经操作箱继电器重动输出。
一般情况下,断路器本体操作机构和保护装置的操作箱均设有“防跳”回路,且保护装置的控制回路中设有跳、合闸线圈监视回路,如三者同时使用容易相互影响,若使用不当,则会使断路器产生不可靠动作[4]。
断路器防跳回路的动作原理及故障处理
断路器防跳回路的动作原理及故障处理发表时间:2019-01-18T10:23:40.063Z 来源:《河南电力》2018年15期作者:山江涛陈刚[导读] 断路器控制回路多种多样,其防跳回路基本设计思路都是断开合闸回路山江涛陈刚(国网安康供电公司陕西安康 725000)摘要:断路器控制回路多种多样,其防跳回路基本设计思路都是断开合闸回路,但其实现方式却不尽相同。
根据多年的二次回路检修经验,对目前广泛采用的防跳回路接线和原理给予介绍,并就实际应用中的故障排查进行探讨。
关键词:防跳;故障处理一、断路器防跳的概念及作用所谓的防跳,是指“防止跳跃”。
跳跃是指断路器在合闸于故障线路时,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点粘连,此时继电保护动作使断路器跳闸,发生的多次“跳-合”现象。
断路器防跳,就是利用操动机构本身的机械闭锁或另在操作接线上采取措施,以防止这种跳跃现象的发生。
二、防跳回路的典型接线及防跳的动作原理常用的防跳回路有两种:串联式防跳回路和并联式防跳回路,比较少见还有弹簧储能式防跳回路、跳闸线圈辅助接点式防跳回路等。
以下仅就常用的两种防跳回路进行分析。
1.串联式防跳回路串联式防跳,其防跳功能的起动由串接在跳闸回路中的防跳继电器TBJ电流起动线圈实现。
TBJ是一个双线圈继电器,由串接与跳闸回路的电流启动线圈TBJ,和接于防跳回路的电压自保持线圈TBJV组成。
在跳闸过程中,当TJ闭合接通TBJ回路时,防跳回路中的TBJ2闭合,电压自保持线圈启动,TBJV2闭合,TBJV1断开。
如果在保护跳闸期间,HJ发生粘连,HJ->LP2->TBJV2->TBJV这条回路接通,TBJV电压自保持,使得TBJV1始终断开,合闸回路始终处于断开状态。
这也就达到了防跳的目的:将断路器闭锁在跳闸状态。
如果跳闸完成后没有跳令存在,则在断路器完成分闸后,跳闸回路被DL常开接点断开,TBJ电流线圈失电,此时由于HJ是断开的,不能形成TBJV电压自保持,复归。
操作机构的防跳回路
操作机构常用的防跳回路原理、试验方法和故障处理一、防跳回路的作用防跳回路是指防止跳跃的电气回路。
开关装置配有电气的分闸和合闸按钮,当分闸按钮一直按下时,开关分闸,如果此时合闸回路出现问题一处于接通状态(例如操作人员未松开手柄, 自动装置的合闸接点粘连),开关就会出现合闸后立即分闸,分闸后又合闸的跳跃动作,最终导致开关损坏事故扩大。
因此需要防跳回路,以防止开关发生这种跳跃现象。
本文对目前比较流行的防跳回路接线和原理给予介绍, 并就应用中出现的问题进行探讨。
二、常见的两种防跳回路1、第一种常见的防跳回路原理图图一操作机构防跳原理图一YT——分闸线圈 HR——红色信号灯 HG——绿色信号灯 KCF——防跳继电器Y1——位置继电器 YC——合闸线圈 SST——合闸按钮 SSTP——跳闸按钮S8----试验位置行程开关 S9----工作位置行程开关分闸状态即开关处于试验状态时,试验位置行程开关S8闭合,合闸闭锁电磁铁Y1动作,逻辑传动如下:正电源——断路器QF辅助常闭触点1-2——绿色信号灯HG——防跳继电器KCF辅助常闭触点1-2——Y1辅助常开触点——合闸线圈YC——负电源。
此时HG 亮。
当手车离开试验位置时,Y1失电,常开触点打开,合闸回路断开,HG灯不亮。
当手车处于工作位置时,工作位置行程开关S9闭合,Y1得电吸合,其常开触点接通合闸回路,做好合闸准备。
正电源——QF1-2——HG——KCF1-2——Y1——YC——负电源,此时,合闸线圈YC虽然得电,但因HG的电阻大,回路电流小,达不到合闸线圈YC的动作电流,所以QF不会合闸。
当合闸按钮SST接通后,由于绿色信号灯HG电阻被短接,通过合闸线圈YC电流增大,合闸线圈得电动作。
防跳继电器KCF的工作原理:当断路器合闸后,如果合到故障点上,继电保护动作使QF又跳闸,而此时如果合闸信号又没有解除,则防跳继电器动作,防止断路器反复分合闸。
动作过程如下:当按下SST按钮后,正电源——按钮SST——QF常开触点3-4——电阻R0——KCF线圈——负电源,使KCF动作,KCF常闭接点1-2打开,切断合闸线圈YC回路;KCF常开触点3-4闭合,如果按钮的合闸信号仍存在,则回路正电源——SST——KCF常开触点3-4——电阻R0——KCF线圈——负电源接通,KCF动作。
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。
防跳回路及同开关防跳的配合
防跳回路及同开关防跳的配合防跳回路的作用和实现方式操作回路的一个重要作用是提供防跳功能。
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。
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,所以防跳功能是操作回路里一个必不可少的部分。
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。
(以RCS96XX线路保护操作回路图为例)。
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线圈回路的TBJ常开接点也闭合。
如果此时合闸接点(包括手合或遥合或重合闸)是闭合的,则TBJV线圈带电,并且串于其线圈回路的TBJV常开接点闭合,构成一自保持回路。
接于合闸线圈回路的TBJV常闭接点打开,切断合闸回路。
整个回路主要有两点:1)防跳功能是在跳闸时才启动的,通过TBJ来启动,如果TBJ跳闸保持没有启动,则也不能启动防跳2)TBJV一旦启动后,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。
现场验证防跳功能试验也很简单,开关在合位,一直合着手合把手的同时加故障电流。
如果保护动作把开关跳开后,开关没有合闸,说明防跳回路起作用。
如果发生跳跃,则说明防跳没起作用,重点应检查TBJ回路,看是否跳闸保持没有启动。
(注意:一旦发生跳跃,应马上松开合闸把手,防止开关发生故障)同VD4等某些自身带有防跳功能开关的配合因为开关跳跃是非常严重的故障,所以有些开关本身带有防跳回路。
为了防止产生寄生回路,按规定只能保留一套防跳,常规一般是保留保护本身的。
也有用户非要保留开关的防跳,就会要求我们取消保护的防跳功能。
如果在现场要取掉保护的防跳,虽然最好的办法是把防跳继电器TBJV直接从板子上焊掉,不过在现场这样做未免太麻烦了。
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。
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。
2.1 串联式防跳回路所谓串联式防跳, 即防跳继电器TBJ 由电流启动, 该线圈串联在断路器的跳闸回路中。
电压保持线圈与断路器的合闸线圈并联。
当合闸到故障线路或设备上, 则继电保护动作, 保护出口接点TJ 闭合,此时防跳继电器TBJ 的电流线圈启动, 同时断路器跳闸, TBJ 的常闭接点断开合闸回路, 另一对常开接点接通电压线圈并保持。
断路器防跳方式浅析
1 引言 1.1 何谓断路器跳跃 断路器跳跃是指断路器的控制手柄在合闸位置(合闸控制回路由于
某种原因接通),当线路存在故障时,继电保护装置动作于断路器跳闸, 此时断路器发生再合闸、跳闸,多次重复动作的现象,称"跳跃"。
︱326︱华东科技
电器 FTJ 在断路器合闸时得电,当断路器合上后,虽然合闸回路被 FTJ-2 断开,起到防跳作用。但断路器合闸后,DL-1 常开接点闭合, 此时+KM—TWJ—LD—DL-1—FTJ—-KM 会构成一个寄生回路。如果这 个寄生回路的参数配合不好,会造成:一、合闸后,合闸监视继电 器 TWJ 励磁,绿灯亮(正常不亮),而此时分闸回路中分闸监视继电 器 HWJ 也励磁,红灯也亮,造成红绿灯同时亮。二、防跳继电器 FTJ 励磁并自保持,合闸脉冲结束后,常闭接点 FTJ-2 也不返回,造成 断路器分闸后无法合闸。显然,这种方式是行不通的。
图1 (2)改进后的接线方式。如图 ,一、在合闸监视回路中串联了 断路器常闭辅助接点 DL-3,当断路器处于合位时,DL-3 常闭辅助接点 打开,断开了合闸监视回路,解决了红绿灯同时亮的问题。二、在合闸 监视回路中串联了防跳继电器 FTJ 的常闭接点 FTJ-3,如果没有该接点, 当断路器分闸,一旦断路器常开接点 DL-1 未及时断开,FTJ 继电器就 会得电并自保持,FTJ-2 常闭接点就会打开,断开合闸回路,导致断路 器分闸后不能合闸。串入常闭接点 FTJ-3 后,分闸时即使继电器 FTJ 得 电,常闭接点 FTJ-3 会打开,切断继电器 FTJ 的正电源,使常闭接点 FTJ-2 返回,解决了断路器分闸后不能合闸的问题。
浅析断路器防跳保护原理及试验方法
浅析断路器防跳保护原理及试验方法断路器是电力系统中的重要保护设备,用于断开电路并保护电气设备免受过电流或短路故障的损害。
在实际使用中,断路器会出现跳闸的情况,这可能是由于故障引起的,也可能是由于过载引起的。
为了提高断路器的可靠性和稳定性,需要进行断路器的防跳保护试验。
断路器的防跳保护原理主要包括以下几个方面:1.过电流保护:当电路中出现过电流故障时,断路器会迅速动作,切断电源,以防止故障进一步发展。
过电流保护可分为瞬时过电流保护和定时过电流保护两种,瞬时过电流保护适用于短路故障,定时过电流保护适用于过载故障。
2.热继电器保护:断路器内部设有热继电器,当电路中出现过载故障时,通过测量电路的电流,判断电路是否超过了预设的额定电流,当电流超过额定值时,热继电器会自动动作,切断电源。
3.短路保护:当电路中出现短路故障时,电流会迅速增大,超过断路器的额定电流容量,断路器会立即动作,切断电源。
断路器防跳保护试验的目的是验证断路器的保护功能是否正常、可靠。
试验方法主要包括以下几个方面:1.定值试验:通过改变电流大小和接入方式,验证断路器在不同工况下的动作性能是否符合设计要求,如过载试验、短路试验、振动试验等。
2.时间特性试验:通过测量断路器的动作时间,验证断路器的瞬时过电流保护和定时过电流保护的性能是否符合要求。
3.环境试验:在不同环境条件下,如高温、低温、潮湿等,验证断路器的可靠性和适应性,以及其对环境条件的影响。
以上试验方法都需要使用专业的试验设备和仪器,进行精确的测试和测量。
试验时需要注意安全,防止电路中的高压危险和其他意外事故的发生。
总之,断路器的防跳保护原理是通过瞬时过电流保护、定时过电流保护和热继电器保护等手段,对电路中的过电流、过载和短路等故障进行监测和保护。
断路器的防跳保护试验旨在验证其保护功能是否符合设计要求,通过定值试验、时间特性试验和环境试验等方法,对断路器进行全面的测试和评估。
这些试验对于保证断路器的可靠性和安全性具有重要意义。
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”。
浅析断路器防跳保护原理及试验方法
浅析断路器防跳保护原理及试验方法摘要:断路器是电力系统中重要的一次设备。
断路器防跳回路是保证断路器安全稳定运行的一种重要的二次回路,所谓防跳,不是“防止跳闸”,而是“防止跳跃”,断路器合闸后控制开关未返回,触点仍接通或保护自动装置合闸触点卡死情况下,同时发生永久性故障导致保护动作后断路器跳闸,此时合闸脉冲还未消失,断路器将会再次合闸,造成断路器连续分合的现象。
因此高压断路器必须设计正确的防跳回路,检修人员在检修过程中应能及时发现断路器防跳回路存在的故障缺陷并及时处理,而防跳保护是断路器的重要组成部分,防止合闸接点粘连时断路器再次发生故障,阻止电力系统事故进一步扩大。
本文阐述了防跳保护原理和类型,分析了防跳保护试验方法。
关键词:断路器;防跳;原理断路器是变电站重要的电气设备,断路器发生跳跃故障会造成断路器损伤,甚至引起断路器爆炸事故,在断路器运行过程中,由于控制开关原因或自动装置触点原因,在断路器合闸后,启动回路触点未断开,合闸命令一直存在,此时,如果继电保护动作,断路器跳闸,但由于合闸脉冲一直存在,则会在断路器跳闸后重新合闸。
如果线路故障为永久性故障,保护将再次将断路器跳开,持续存在的合闸脉冲将会使断路器再次合闸,如此将会发生多次的“跳–合”现象,这种现象就称为跳跃。
断路器发生跳跃故障对断路器非常危险,容易引起机构损伤,甚至引起断路器爆炸,造成事故扩大,所以必须采取闭锁措施。
一、概述断路器又叫空气开关,具有短路保护、过载保护功能。
在电器超载或非正常运行中,如出现故障,会自动断开开关,起到保护电器和线路的作用;另外带有漏电保护的断路器,具有漏电保护功能。
所谓的断路器跳跃是指,是指断路器的控制手柄在合闸位置,当线路存在故障时,继电保护装置动作于断路器跳闸,此时断路器发生再合闸、跳闸,多次重复动作的现象,称“跳跃”。
断路器跳开后又多次合闸的现象,势必造成绝缘下降、油温上升,严重时会引起断路器发生爆炸事故,危及设备和人身的安全。
断路器机构防跳原理及应用实例
断路器机构防跳原理及应用实例摘要:本文介绍了生产实际中常出现的几种断路器机构防跳错误接线,分析了这几种错误接线方式的弊端,总结经验提出了可靠可行的机构防跳典型接线方法。
关键词:防跳断路器0 引言防跳,是高压断路器控制回路中非常重要的回路,顾名思义就是防止跳跃。
在高压断路器合闸操作中,如果控制断路器未复归或者自动装置触点被粘死,将会导致合闸触点未返回而一直闭合,此时如果保护动作,断路器跳闸后又会合闸,如此就会反复多次“跳-合”现象,称之为跳跃。
断路器如果发生跳跃,将会造成断路器开端能力下降,导致断路器损坏,甚至爆炸。
因此防跳回路是断路器控制回路中不可或缺的部分。
采用断路器机构防跳回路时,操作箱(插件)跳位监视应串联断路器常闭辅助接点、断路器机构防跳继电器常闭接点后接入合闸回路,监视其完整性,防止跳位继电器被保持。
1断路器机构防跳的不正确接线典型案例在实际工程实践中,由于历史原因,存在各种各样不符合规范要求的防跳回路,笔者根据十几年的工作经验,总结了数种,供读者参考。
1.1跳位监视回路只监视断路器位置参见附图1,这种接线在老式保护与断路器的配合中可能会出现,已经不多见了。
这种回路接线没有监视到防跳继电器FTJ和合闸线圈HQ的工作情况,未反应控制回路的实际情况。
1.2跳位监视回路只监视断路器位置及合闸线圈附图2的这种回路接线方法无法有效监视到防跳继电器,会造成防跳继电器FTJ动作后无法断开TWJ监视回路,导致断路器控制回路断线不能可靠发出。
1.3与机构防跳配合失当的一种接线方式1附图3这种接线方式虽然监视了完整的合闸回路,但是依然存在与防跳配合不当的严重问题。
举个例子,当合闸成功且合闸接点粘连,此时防跳继电器FTJ启动并形成自保持。
TWJ继电器与FTJ继电器形成回路,如果两者电阻配合不当,则TWJ继电器会启动,相关接点就会反映断路器处于分位,但是实际上断路器处于合位。
1.4与机构防跳配合失当的一种方式2附图4虽然解决了附图3部分问题,在TWJ继电器与合闸出口107之间串接一个反映断路器位置的动断辅助接点QF。
断路器防跳回路原理
断路器防跳回路原理
断路器是电力系统中常用的一种保护设备,它能够在电路发生故障时迅速切断电源,保护电器设备和人身安全。
但是,在某些情况下,断路器可能会出现跳回的现象,即在故障被排除后,断路器仍然无法合上,需要手动操作才能恢复正常。
这种情况下,就需要采用断路器防跳回路来解决问题。
断路器防跳回路的原理是利用电磁铁的作用,使得断路器在故障被排除后能够自动合上。
具体来说,当断路器跳闸时,防跳回路中的电磁铁会被激活,吸引断路器上的铁芯,使得断路器保持在断开状态。
当故障被排除后,电磁铁会自动断电,断路器上的铁芯也会被释放,断路器就能够自动合上了。
断路器防跳回路的设计需要考虑多种因素,如电磁铁的选型、电路的稳定性等。
一般来说,电磁铁的选型需要考虑其吸引力和功率消耗之间的平衡,以及其在高温环境下的可靠性。
电路的稳定性则需要考虑电源的稳定性、电容电感的选择等因素。
断路器防跳回路是一种非常重要的保护措施,能够有效地避免断路器跳回的现象,保障电力系统的正常运行。
在实际应用中,需要根据具体情况进行设计和调试,以确保其稳定性和可靠性。
断路器防跳回路的原理分析
保持,同时,K T J 输出常闭触点 K T J , 2 串联在合闸 回路中, 断开合闸回路,达到防跳 目的。具体动作过程为:当合 闸指 令发出后 ,断路器 Q F Z J合 闸,Q F 1分闸,O F 3 闭合启动 防
跳 继 电器 K T J ,继 电器 K T J动作后触 点 K T J , 1闭合 ,实 现 继
影响。
【 至受
]
; 畸 霉 州
图 2 机 构 箱 防跳 回路 原理 图 通常 2 2 0 k V系统变 电站 中使用操作箱 防跳功能 比较多 , 在保护 定检 中可 以直 接在保护 室进 行继保 工作而无 需到高 压场地。但是实 际工作 中,开关本体 回路也有可能存在 合闸 接点粘连的问题,不经本体分合操作无法进行检验 。因此同 时采用两组 防跳 回路, 可以更好地确保 防跳 回路的完整性和 正确性 。断路器操 作箱和机构箱的防跳回路均可实现防跳功 能, 但两者 同时使用要注意正确配合 , 以保证断路器 的安全 , 确保断路器的正确动作。 参考文献 [ 1 ]何 建 波 .2 2 0 k V开 关 机 构 箱 与 操 作 箱就 地 、远 方 防 跳 回
电器 K T J 自保持 , K T J的常闭触点 K T J , 2 断开合闸回路 。如 果合闸指令 因故粘连 则 K T J 不会返 回,合 闸回路就一直被 断开,即使此时保护 动作跳 闸,也 不会 再次 合闸 。直到合 闸指令消失,K T J返 回,合 闸回路恢复 ,可以再次进行 合闸 操作 。机构箱防跳 回路 只与合 闸回路有关 ,对 跳闸回路没有
跳回路,可以防止因控制 开关 或 自动装置 的合 闸接 点未 能及 时返 回 ( 例如操作人 员未 松开手柄 ,自动装置 的合闸接 点粘连) 而正好合 闸在故 障线 路和设各上 ,造成 断路器连续 合切 现 象 。对 于 保 护 防 跳 回 路 ,还 可 以 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 。 断路 器 防 跳 的基 本 原理 是 ,当 断 路 器 发 生 跳 跃 时 ,启 动 防跳继电器 ,以其触 点将 合闸回路断开 , 断路器将 无法合闸, 直 保持在跳 闸位置 ,从而不会发生跳跃现象 。 电力 系统断路 器 的防 跳 回路 主要有 操作箱 保护 防跳 回 路和 开关机 构箱防跳 回路两种 。操作箱 防跳针对 的是 当断路 器合于故 障上时,如线路有接地故障 ,断路器反 复分 合闸使 电气 元件 多次受大 电流冲击而扩大故 障的情况 。机构箱 防跳 针对 的是当断路器机构有 问题 ,如机构脱扣位置偏移,断路 器偷跳等 ,断路器合闸 回路未解除,触头承受连续 的合 闸冲
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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。
2.1 串联式防跳回路
所谓串联式防跳, 即防跳继电器TBJ 由电流启动, 该线圈串联在断路器的跳闸回路中。
电压保持线圈与断路器的合闸线圈并联。
当合闸到故障线路或设备上, 则继电保护动作, 保护出口接点TJ 闭合,此时防跳继电器TBJ 的电流线圈启动, 同时断路器跳闸, TBJ 的常闭接点断开合闸回路, 另一对常开接点接通电压线圈并保持。
若此时SK (5—8) 或HJ 接点不能返回而继续发出合闸命令, 由于合闸回路已被断开, 断路器不能合闸, 从而达到防跳目的。
另外,当TBJ 启动后, 其并联于保护出口的常开接点闭合并自保, 直到“逼迫”断路器常开辅助接点变位为止,有效地防止了保护出口接点断弧。
串联式防跳回路,如图1 所示。
2.2并联式防跳回路
所谓并联式防跳, 即防跳继电器KO 的电压线圈并联在断路器的合闸回路上(如图2 所示)。
例如一个持久的合闸命令存在时, 合闸整流桥输出经Y3, S2, S3, S1, KO (2—1) 接通。
断路器合闸后, 并联在合闸回路的辅助接点S3′闭合, 启动防跳继电器KO , KO 接点即由2—1 位置切换到4—1 位置, 断开合闸回路并保持。
若此时线路或设备故障, 继电保护动作跳闸。
但由于合闸回路已可靠断开, 从而防止了开关跳跃。
2.3 弹簧储能式防跳回路
如图3, 当一个持久合闸命令到来时, 合闸电流经SK 或HJ 通过S3, K1, K1, S2, S1, YA 1 接通开关合闸。
合闸后弹簧机构开始储能, 并联在合闸回路的弹簧储能辅助开关S3 常闭点接通防跳继电器K1, K1 的常开点自保, 常闭点断开合闸回路。
若此时线路或设备故障, 继电保护动作跳闸, 由于合闸回路已可靠断开, 有效地防止了开关跳跃。
3 保护操作箱与断路器本体防跳工作原理
3.1 保护操作箱的防跳工作原理
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。
3.2 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。
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。
4 保护操作箱和断路器本体防跳共存时与控制回路关系
由于保护操作箱控制与断路器的分/合闸密不可分,同时保护操作箱不但具有分/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。
5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,但由于保护操作箱的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。
5.1 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。
(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。
5.2 防跳环节的优缺点
(1)两种防跳环节都是产品的标准配置,且多采用保护操作箱的防跳。
采用保护操作箱防跳时,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,但保护操作箱防跳,防跳保护的二次线路范围小。
(2)采用断路器防跳环节时,由于保护操作箱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。
6 结束语
综上所述,在断路器本体防跳回路接线方式中应注意1对于没有防跳装置的断路器应加装电气防跳回路, 串联式防跳回路性能最优, 应优先采用, 可收到一举两得的效果。
2串联式防跳继电器的启动电流线圈应按灵敏度不小于2 选型, 且安装时应注意电流线圈与电压线圈的极性一致。
3当保护装置内部和开关操作机构都有电气防跳回路时, 推荐采用保护装置内部的防跳回路,而将操作机构中的防跳回路甩掉, 这样使用可靠, 维护方便
在设计和使用中,通常断路器内防跳回路和微机保护防跳回路都选用两者之一。
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继电器的节点引入保护操作箱,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。
参考文献
[1]《断路器防跳回路接线原理及其应用》.
[2]《断路器防跳回路的配合问题及优化措施研究》.
作者简介
郭健(1988—)本科,工程师,现从事电力系统二次回路调试工作。