浅析继电保护防跳回路
一起防跳回路故障的分析及处理
以判 断回路 中没有明显断开点,然后通过对保护插件 的详细 检 查,发现 由于更换 断路器后 ,新断路器 的跳合 闸回路 电阻 大 小与 旧断路器有 明显差异,导致 跳合 闸电流 大小变 化。使 得 防跳 继 电 器 回 路 电流 减 小 ,不 能 可靠 启动 防跳 继 电器 。更 改防跳继 电器分流 电阻后 故障消失。保护 、断路器 动作 均
一
跳 线 的重 要 性 。
关键词 :防跳 继电器 ;跳 合闸回路 电阻 : 跳 合 闸 电流 :跳 线 中图分 类号 :T M7 7 4 文献标 识码 : A 文章编号 :1 0 0 2 — 1 3 8 8 ( 2 0 1 5 ) 0 7 — 0 1 7 8 — 0 1
2 2 0 k V尧 化 门 变 电站 1 l O k V尧 旺 线 7 2 6保 护 在 更 换 断路 器 后 的试 验 过程 中 ,发 现 保 护 防跳 功 能 失败 。首 先 ,通 过 回 路 电压法判 断故 障出现的地 点,各 回路接 点电位 均正常,可 保 持 跳 闸 回路 接 通 至 断 路 器 机 构 实 际 断 开 后 T B J 1 继 电器 返 回。 T B J 1 — 2 接 点 动作 将 1 D 1 0 5正 电 引入 T B J 2继 电器 , 使T B 5 2 继电器得 电,T B J 2 一 l接点动作断开合闸 回路 ,保证断路器不 会二 次合闸。 经 过 对 断 路 器 的详 细 检 查 ,确 定 断路 器 防 跳 功 能 已经 解 除。因此 ,该线路采用 的是保护 防跳 。 3 . 2 . 2 保 护 防 跳 回路 完 好 性 检 查 既 然 已经 确 定 采 用 的是 保 护 的 防跳 功 能 ,我 们 对 防跳 回 路进行 了实时监视 ,判 断防跳回路是否有短时断开而导致 防 跳继 电器返 回,使得防跳功能失败 的情况 。断路器处于合 闸 位置 , 1 D 1 1 3电位 约 为 一 1 1 0 V左 右 。 当 保 护 动 作 跳 闸时 , 1 D 1 1 3 电位 由一 1 l O V变化为+ l I O V 左 右 ,且 此 时 断 路 器 实 际动 作 分 闸。由此 ,我们可 以确 定防跳 回路 在试验过 程中是完好 的, 没 有 出现 回路 断开 的现 象 。 3 . 2 . 3 防 跳继 电器 动作 电 流 与 断 路 器 跳 合 闸 回路 电流 匹配 性 检 查 以跳 闸回路电流整定为例说明 问题 。 P S L 一 6 2 1 C保护跳 闸 电流 的整 定 是 依靠 并 联 电 阻 实 现 的 。 如图2 所示 , 当连 线 L X 1 、 L X 2 、L X 3全部接通时 ,流过跳 闸回路 电流最 大,跳闸 电流整 定为 4 A ; 同理 ,当 L X 1 、L X 2接 通 ,L X 3断 开 时 , 电流 整 定 为2 A ;当 L X I 接 通 ,L X 2 、L X 3断 开 时 , 电流 整 定 为 l A ; 当 L X 1 、L X 2 、L X 3 全部 断开 时,电流整 定为 0 . 5 A 。合 闸回路 电 流整定原则与跳 闸回路相 同,只需调整跳线 L X 4 、L X 5 、L X 6 即可完成。 经现场测量 ,断路器跳 闸线 圈电阻为 2 1 0 Q,根据欧姆 定律 , 跳 闸电流应整 定为 l A 。 而检查 T R I P插件时发现 , L X 1 、 L X 2接 通 ,L X 3断 开 , 即 R 1 2 、R 1 3 、R 1 4并 联 ,等 效 电阻 较 小, 分压较 小, 导致 T B J 1线 圈 流 过 电流 小 于 其 自身起 动值 , 防 跳 继 电器 无 法 起 动 ,进 而 导 致 防 跳 试 验 失 败 。
关于断路器防跳回路的分析与探讨
关于断路器防跳回路的分析与探讨阿克苏电力公司于新梅霍佑军刘娅[摘要]在继电保护工作中,二次回路的完好是系统安全稳定运行的保证,而二次回路改造则是继保工作人员经常遇到的问题。
本文结合继保人员在日常工作中碰到的实际问题,分析探讨如何处理断路器二次回路中防跳回路改造的一些基本思路及解决方法。
[关键词] 稳定运行防跳回路解决方法1、前言在变电站的运行中,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是控制开关触点或自动装置触点粘连或卡住,此时如果巧遇继电保护装置动作使断路器跳闸,跳闸后由于上述原因再次合闸,而故障又是永久性的,断路器会再次跳闸,然后再次合闸再次跳闸,反复出现的这种“跳-合”现象称为“跳跃”。
当断路器发生“跳跃”现象时,电力系统将会受到短路电流的多次冲击,很可能引起电力系统的震荡,断路器在短时间内要经受多次连续断开短路电流的考验,其工作条件非常恶劣,对其损坏很大。
为防止发生这种情况,一般在微机保护装置的操作回路和多数断路器机构中均设计有防跳回路的方法来避免。
虽然二者都具备防跳功能,但其实现原理及方式有较大差别,在实际使用时应慎重选择。
2、微机保护装置的防跳回路采用操作箱的防跳回路,如图1(以RCS-943AM)线路保护操作回路部分原理图。
图1 保护装置控制回路的防跳原理其防跳功能通过跳闸保持继电器TBJ和防跳继电器TBJV共同实现。
其工作原理为:保护装置或手动跳闸时,TBJ动作,在起动跳闸保持回路的同时,接与TBJV回路的常开接点TBJ闭合。
如果此时合闸回路的触点(包括手合、遥合或自动重合闸)是粘连或不返回,则将使TBJV带电,断开使其在线圈回路的TBJV常开接点闭合,构成自保持回路;同时接与合闸线圈回路的常闭接点TBJV打开,断开合闸回路,直至合闸触点断开,TBJV才会失电返回。
这样就有效地防止了“跳跃”现象的发生。
这种防跳回路设计的很实用,但存在一些不可避免的缺点。
1、如果从操作箱出来到断路器机构箱的二次合闸回路出现正电源接地故障,防跳继电器的线圈不被起动,不能反应这种故障,就起不到防跳的作用。
继电保护操作回路要点讲解
继电保护操作回路是二次回路的基本回路,各类装置的跳合闸命令均需要通过操作回路来实现断路器的分合闸行为,熟悉操作回路是现场调试人员的基本要求。
110kV变电站操作回路构成该回路的基本结构,220kV变电站操作回路与此类似。
现以110kV变电站的操作回路(图1)为例,对操作回路进行简单介绍。
LD绿灯,表示分闸状态HD红灯,表示合闸状态TWJ跳闸位置继电器HWJ合闸位置继电器HBJI合闸保持继电器,电流线圈启动TBJI跳闸保持继电器,电流线圈启动TBJV跳闸保持继电器,电压线圈保持KK手动跳合闸把手开关DL1断路器辅助常开接点DL2断路器辅助常闭接点1)当开关运行时,DL1断开,DL2闭合。
HD,HWJ,TBJI线圈,TQ构成回路,HD亮,HWJ动作,但是由于各个线圈有较大阻值,使得TQ上分的电压不至于让其动作,保护调闸出口时,TJ,TYJ,TBJI线圈,TQ直接勾通,TQ上分到较大电压而动作,同时TBJI接点动作自保持TBJI线圈一直将断路器断开才返回(即DL2断开)。
2)合闸回路原理与跳闸回路相同。
3)在合闸线圈上并联了TBJV线圈回路,这个回路是为了防止在跳闸过程中有合闸命令而损坏机构。
例如合闸后合闸接点HJ或者KK的5,8粘连,开关在跳闸过程中TBJI闭合,HJ,TBJV线圈,TBJI勾通,TBJV动作时TBJV线圈自保持,相当于将合圈短接了(同时TBJV闭接点断开,合闸线圈被隔离)。
这个回路叫防跳回路,意思是防止开关跳跃,简称防跳。
4)KKJ是合后继电器,通过D1、D2两个二极管的单相导通性能来保证只有手动合闸才能让其动作,手动跳闸才能让其复归,KKJ是磁保持继电器,动作后不自动返回,KKJ又称手合继电器,其接点可以用于“备自投”、“重合闸”,“不对应”等。
5)HYJ与TYJ是合闸和跳闸压力继电器,接入断路器机构的气压接点,在以SF6为灭弧绝缘介质的开关中,如果SF6气体有泄露,则当气体压力降至危及灭弧时该接点J1和J2导通,将操作回路断开,禁止操作。
防跳回路的常见故障分析研究
防跳回路的常见故障分析研究摘要:目前,随着计算机及工控机的引入,电力系统对断路器的控制回路呈现多样化的设计,尤其是在防跳回路的设计上显得尤为突出。
如何准确无误控制断路器的动作,确保设备既不拒动也不误动,使设备分合的可靠率达到百分之百是当前一直奋进的方向。
本文通过阐述防跳回路的原理,分析在实践中经常发生的防跳回路故障,并总结经验提出对应策略,希望能为相关企业提供参考。
关键词:防跳故障分析1引言防跳是防止开关跳跃的简称。
所谓跳跃是指由于合闸回路的问题引起手合或重合接点粘连,造成长期发出合闸命令。
当开关合于故障跳开后,合闸令又使其合上,保护动作开关会再次跳开,因为一直有合闸命令,开关又会再次合上。
一旦发生开关跳跃现象,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相当重要的部分。
2防跳回路的作用和实现方式防跳回路的作用就是防止开关分闸、合闸的动作反复进行造成设备损坏。
在继电保护中具有十分重要的作用。
目前,大部分的防跳回路电气设计均采用电流启动、电压保持的方式。
该方法较为可靠,得到普遍的应用。
其在现场的试验实践方法也很简单,即在保持合闸命令的同时对设备的故障接点进行短接,模拟故障信号,如果开关跳开后不在合上,说明防跳回路起到了作用;若开关跳开后再次合上,循环反复,表明防跳回路不能保证开关的跳跃,应立即停止合闸命令,重新调试回路,防止开关多次跳跃损坏。
3运行中典型防跳回路故障分析及处理(1)在某变电站10kV进线开关保护整组传动试验中,发现开关就地合分正常,红绿信号灯显示正常,但开关在远方位置时,在保护装置操作箱上红绿信号灯全亮,开关无法合闸。
分析:开关在分闸位置且转换开关在远方时,负电源经开关内部防跳继电器K1和断路器辅助触点S1至107位置,如参数配合不当通常会引发跳位继电器}VJ和防跳继电器K1均励磁,现象为红绿信号灯全亮。
由于防跳继电器K1有自保持触点,从而导致开关分闸后,开关设备上的防跳继电器不返回,不能再次合闸。
浅析电力系统断路器常见的防跳回路
浅析电力系统断路器常见的防跳回路作者:杨行方来源:《中国新技术新产品》2012年第19期摘要:本文针对断路器进行手合或遥合后的跳闸容易出现断路器反复开合的跳跃现象进行了分析,并对比了目前常用的两种防跳闭锁回路的差别和优劣,从回路上分析了如何实现开关的防跳。
关键词:开关本体防跳;保护装置防跳;防跳闭锁中图分类号:TD611+.2 文献标识码:A1概述目前断路器通常都有几种跳合闸方式,分别是:遥跳,就地跳闸、保护装置动作跳闸和遥合、就地合闸、装置动作重合闸。
在运行过程中,合闸接点焊死或粘连将造成合闸回路的正电位始终与断路器机构内的辅助常闭接点导通,断路器跳闸后,开关的辅助常闭接点闭合,开关的合闸线圈通电合闸,此时,如果电力线路出现永久性故障,保护装置还会动作跳闸,由于正电位始终与断路器机构内的辅助常闭接点导通,断路器会再次合闸,如此反复跳合,很容易损坏断路器机构,甚至会引起断路器爆炸。
因此,在电力系统继电保护的控制回路中应引入防跳闭锁回路,防跳闭锁回路可以设置在保护装置内,也可以设置在断路器本体机构中(如西安高压开关厂生产LW25-252W型SF6高压断路器)。
本文将结合图纸分析这两种防跳闭锁回路的原理和差别。
2保护装置内的防跳回路分析保护装置内的防跳回路,是由跳闸回路启动的,通常在保护装置的跳闸回路里都串联了一个启动防跳接点的线圈,如图1所示:图-1上图KK为转换开关,TBJ是防跳继电器,DL为开关的辅助接点,KK-5、KK-8之间是合闸开关,当跳闸回路中有电流流过时(可以是保护跳闸,也可以是遥合/遥跳),启动跳闸回路的TBJ(防跳继电器),TBJ-1闭合,TBJ-2跳开,如果KK-5、KK-8此时由于焊死或者其他原因处于闭合,在开关跳开后,则合闸回路中的TBJ始终有电流通过,控制着TBJ-2始终跳开,尽管DL常闭接点闭合,但是电流始终无法经过合闸线圈,即实现了防跳。
同样,下图也是以跳闸回路启动的防跳回路,不同的是上图是由防跳继电器启动防跳回路,而下图则是由跳闸线圈的辅助接点启动的防跳回路。
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]。
一起220kV线路保护动作后防跳跃回路分析
消栓 u服液由黄芪 、 当归 、 赤芍、 地龙 、I 、 川 芎 桃仁 、 红花等药材组 注入高效液相色谱仪 , 进样测定 , 供试品黄 甲苷峰面积积分值的 R D S 成。 消栓 口服液具有补气 , , 活血 通络等功效 , 主要用于中风引起的半身 为 0 7 说明黄芪甲苷至少在 2 h内稳定。 . %, 6 4 不遂 , 口眼歪斜, 语言蹇涩, 口角流涎 , 下肢痿废, 小便频数 。黄芪为常用 2 . 9回收率试验 。采用加样 回收试验, 取已知含量 的同一批 消栓 口 中药 , 素有“ 补药之长” 之称, 具有益气 固表 , 利尿托毒等功效。黄芪药用 服液样品 6 , 份 精密称定 , 分别精密添加一定量的黄芪 甲苷对照品, 依 价值很高 , 临床上常用来治疗非特异性免疫功能低下 、 乙肝和心血管系 照 2 项下供试品制备方法制备供试品溶液 , . 2 按上述含量测定方法测定 统疾病。黄芪含黄芪苷类 、 多糖类 、 黄酮类 、 氨基酸 、 微量元素 、 胆碱、 叶 含量( 同时测定样品含量)计算 回收率 , , 见表 1 。 表 1 苠 甲苷 回收率测 定 结果表 ( 6 黄 n= ) 酸等多种化学成分 黄芪 甲苷作为黄芪成分之』 。黄芪具有强心作用 抗心肌缺血作用 抑制血小板凝聚嘞 抗氧化 、 、 抗衰老目 等作用。本文 序号 加入对照 晶量 样 品中的含量 实测量 回收率 平 均回收率 R D S 采用高效液相法对制剂中黄芪甲苷进行含量测定 ,为消栓 口服液 的质 。 (ug ) ( ) ug (1g . ) t ( %) ( %) ( %) 量控制提供依据 。 1仪器与试药 高效液相色谱仪 : 安捷伦 1 0 泵 ; 1o 蒸发光散射检器 ; 安捷伦色谱工 作站。 消栓 口服液批号 20 10 ,0 5 2 72 0 1 1。 0 5 2 12 0 10 ,0 5 2 9 黄芪甲苷对照 品( 中国药品生物制品检定所提供 ) 。乙腈为色谱纯 , 水为注射用水 , 其 它试 剂试 药均 为分 析纯 。 2 0 量 限度 的确定 。取 3 . 含 1 批消 栓 口服液样 品 , 2 按 . 下制备 供 2项 2含 量测 定 2 色谱条件。色谱柱为 U A A ln O B X B C 8 ( . 1 S g et R A S — 1 柱 规格 试 品溶液 , 21 Z 按 .项下的色谱条件 , 测定了二= 批样品的含量 , 见表 2 表 2样 品 中黄芪 甲苷 的含 量测定 4m . m× 5 mm, I) 6 2 0 5 l ;乙腈 一水 (2: 8 1 3 6 )为流动相 ;流速 1 m ・ . l 0
浅析断路器防跳回路的应用及常见的故障
Science and Technology &Innovation ┃科技与创新2020年第17期·41·文章编号:2095-6835(2020)17-0041-02浅析断路器防跳回路的应用及常见的故障张美莲(施耐德电气(厦门)开关设备有限公司,福建厦门361000)摘要:在电力系统中,断路器属于一次设备,在系统运行中发挥着重要的作用。
断路器防跳回路能够有效避免断路器自动装置合闸或者手动装置合闸,若控制开关触点或者自动装置的触点卡住,则保护动作会让断路器在跳闸时反复发生“跳—合”。
主要阐述了防跳回路工作原理和种类,分析了防跳回路故障和解决方法,仅供参考。
关键词:断路器;防跳回路;常见故障;合闸操作中图分类号:TM561文献标识码:ADOI :10.15913/ki.kjycx.2020.17.015断路器正常运行时可以把高压电路的空载电流和负荷电流切断,当系统出现故障时,断路器要配合继电保护装置及时将超负荷电流切断。
电力系统主要由断流设备和灭弧结构组成。
1断路器“跳跃”的危害在永久性故障电路中,当故障反复闭合时,会使故障扩大,进而发生事故,尤其是保护跳闸信号的原因是断路,更会产生严重的后果,如断路器爆炸或者人身安全事故等;断路器主触头的行程小,6kV 电压下的真空断路器主触头大约为10mm ,真空包无法承受持续性的合闸冲击。
另外设计分合闸线圈属于短时工作体系,在数次的“跳、跃”的分合闸下,合闸线圈容易受损。
因此,这种现象在电力系统中不可能出现,运行回路要制订防跳措施。
2防跳回路的作用和断路器合闸避免由于自动装置或者控制开关合闸点未返回,闭合断路器设备或线路产生断路器持续性跳闸的情况,如工作人员未放开手柄,自动装备合闸点连接在一起。
电流启动和电压维持式电气防跳功能是,避免由于跳闸回路断路器的接点调整不合适,产生保护出口断弧、烧毁的情况。
此种情况无法保护微机装置,但常常被人忽略。
继电保护--操作箱合闸、跳闸及防跳回路
继电保护--操作箱合闸、跳闸及防跳回路一、控制回路断路器控制回路,即是控制断路器分合的回路,电源为直流,一般为±110V多见。
现场实际中控制回路主要包括两个方面,继电保护操作箱中的控制回路与断路器本体的控制回路,两者经设计单位整合设计接线才能构成完整的断路器控制回路。
二、操作箱合闸回路(CZX-11G)4QD7-1SHJ手合接点闭合(ZHJ重合闸接点)-SHJA-4CD14-4CD12(或-1TBUJA-2TBUJA常闭接点)-开关辅助常闭接点-合闸线圈-负电4QD51。
跳位监视:如图1所示,4QD1-1HJA-1TWJA-2TWJA-3TWJA-4CD11-开关辅助接点-4QD51,在开关分位时导通,1HJA为发光二级管,当其点亮时表明开关合闸回路是通的,1TWJA、2TWJA、3TWJA为跳位监视继电器,开关分位时,该继电器是动作的,即常开接点闭合,常闭接点断开,注意1HJA点亮只代表跳位监视回路是通的,若4CD11、4CD12短接可代表4CD12后面的合闸回路是通的。
三、操作箱跳闸回路(CZX-11G)以A相跳闸回路为例,说明跳闸回路过程,虚线框内为断路器机构内简化操作回路。
4QD1、4QD7位操作正电源+110V,4QD51为操作负电源-110V。
跳闸过程:断路器为合位时,机构内断路器常开辅助接点(虚线框内)呈闭合状态,操作电源负电经合闸线圈、开关常闭辅助接点导通至4CD1、4CD2,手动及保护跳闸导通过程:正电4QD7-STJA手跳接点(或经TJQ、TJR、TJF一般为母差保护跳闸启动继电器接点;4QD19前一般是线路保护跳闸接点过来并经跳闸压板)-11TBIJA-12TBIJA-4CD2-开关辅助常开接点-分闸线圈-负电4QD51。
合位监视:如图2所示,4QD1-11HWJA-12HWJA-13HWJA-4CD1-4CD2-开关辅助接点-4QD51,在开关合位时导通;4QD1-1TJA-11TBIJA-11TBIJA-4CD2-开关辅助接点-4QD51,1TJA为发光二级管,当其点亮时表明开关跳闸回路是通的,11HWJA、12HWJA、13HWJA为合位监视继电器,开关合位时,该继电器是动作的,即常开接点闭合,常闭接点断开,注意1TJA点亮代表11TBIJA-12TBIJA-4CD2-开关辅助接点-4QD51的合闸回路是通的。
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。
继电保护操作回路基本概念浅析
继电保护操作回路基本概念浅析作者:温俊英来源:《城市建设理论研究》2013年第29期摘要:熟悉电力系统的人都知道,继电保护都是在电力系统中是一门十分重要,发展迅速,更新换代极为频繁的高新技术,它保障着整个电网的安全。
而在整个保护系统中,操作回路又是一个看似简单,似乎没有多少技术含量的分支。
但是我们只有了解了有关基本概念的由来,同时熟练掌握我们产品操作回路的特点和应用,才能在调试工作中灵活处理有关问题。
关键词:操作回路;基本;概念中图分类号:TM774文献标识码: A从某种意义上讲,电力系统是一门较“传统”的技术。
发展到现在,其原理本身并没有像通讯领域那样不断有“天翻地覆”的变化和发展。
变电站保护和监控等二次领域也不例外,只是随着微电子和计算机及通信等基础领域技术的发展,实现的方法和方式发生了变化。
下面我们将结合工程实践把这些基本的概念和在调试中应注意的问题逐一说明。
1. KKJ(合后继电器)1.1 KKJ的由来几乎所有类型的操作回路都会有KKJ继电器。
它是从电力系统KK操作把手的合后位置接点延伸出来的,所以叫KKJ。
传统的二次控制回路对开关的手合手分是采用一种拼音简写为KK的操作把手。
该把手有“预分-分-分后、预合-合-合后”6个状态。
其中“分、合”是瞬动的两个位置,其余4个位置都是可固定住的。
当用户合闸操作时,先把把手从“分后”打到“预合”,这时一副预合接点会接通闪光小母线,提醒用户注意确认开关是否正确。
从“预合”打到头即“合”。
开关合上后,在复位弹簧作用下,KK把手返回自动进入“合后”位置并固定在这个位置。
分闸操作同此过程类似,只是分闸后,KK把手进入“分后” 位置。
KK把手的纵轴上可以加装一节节的接点。
当KK把手处于“合后” 位置时,其“合后位置”接点闭合。
KKJ的含义和应用在传统二次控制回路里,KK合后(/分后位置)接点主要用在下列几方面:a.开关位置不对应启动重合闸。
b.手跳闭锁重合闸。
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”。
浅谈对“防跳”的认识
浅谈对“防跳”的认识摘要:本文主要介绍了一些常用的防跳回路,分析了它的工作原理。
同时对现有的防跳试验方法提出了新的一些看法。
关键词:断路器跳跃防跳故障1 引言防跳跃回路在我国高压断路器控制回路中的应用是相当广泛的,它使断路器不会出现反复跳合现象,即当断路器合于故障时,保护装置动作跳闸以切除故障,此时由于防跳跃继电器闭锁了合闸回路,保证了即便仍有合闸信号,断路器也不会再次进行合闸,避免了断路器的反复分合,从而提高断路器的可靠性和使用寿命,保证了电网系统的安全稳定运行。
2 “跳跃”和“防跳”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,如果控制开关合闸接点卡死,自动重合闸装置的接点未复归,或自动化的合闸脉冲时间大于保护动作时间,断路器将发生再次合闸。
因为线路上的故障并未消除,继电保护装置又会动作以跳闸,从而出现多次“跳---合”现象,这种现象称之为“跳跃”。
断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生。
发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起爆炸事故。
3 防跳的种类防跳的方式主要有电气防跳和机械防跳。
机械防跳一般由四连杆构成机械上的闭锁来达到防跳得目的。
电气防跳是通过防跳继电器闭锁合闸回路来完成防跳功能。
本文主要介绍了电气防跳的种类和原理。
电气防跳的回路一般有两种,一种为操作箱防跳,另一种为机构防跳。
3.1 操作箱防跳对于开关本身没有防跳性能的操作机构,应在控制回路中增加电气“防跳”的回路,一般称之为操作箱防跳。
其主要靠回路中的防跳继电器TBJ来实现。
如图3.1所示。
3.1 操作箱防跳原理图TBJ为防跳闭锁继电气,它有两个线圈,一个是电流启动线圈TBJI,一个是电压保持线圈TBJU。
TBJI串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使防跳能够可靠启动。
TBJU的主要作用是在防跳继电器动作后能可靠地自保持,故与自身的一个常开接点TBJ1并联于合闸线圈HQ的回路中。
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。
关于断路器防跳回路的分析与探讨
关于断路器防跳回路的分析与探讨摘要:在继电保护工作中,二次回路的完好是系统安全稳定运行的保证,而二次回路改造则是继保工作人员经常遇到的问题。
本文结合继保人员在日常工作中碰到的实际问题,分析探讨如何处理断路器二次回路中防跳回路改造的一些基本思路及解决方法。
关键词:稳定运行;防跳回路;解决方法Abstract: In the whole process of project construction, contract management is important and critical measures and means to control cost control effectiveness is relatively significant. In this paper, starting from a cost point of view and purpose, role and significance of important contract management demonstration projects, and thus further explore and find a reasonable contract type, the same time, the cost of pay and changes to develop clear terms and provisions of the contract further strengthen the management, in order to achieve a reasonable project cost management and strict control to ensure that the project goes well, while ensuring greater economic benefits.Key words: construction; cost control; the engineering contract; choose; management1、前言在变电站的运行中,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是控制开关触点或自动装置触点粘连或卡住,此时如果巧遇继电保护装置动作使断路器跳闸,跳闸后由于上述原因再次合闸,而故障又是永久性的,断路器会再次跳闸,然后再次合闸再次跳闸,反复出现的这种“跳-合”现象称为“跳跃”。
断路器防跳回路的应用分析及改进设计
断路器防跳回路的应用分析及改进设计摘要:断路器防跳回路可以防止断路器因某些原因导致的反复分合闸,即断路器跳跃。
如果防跳回路不完善,就可能使断路器的遮断能力下降、机构损坏,若合于故障点时,甚至可能引起开关爆炸,并对系统造成冲击,威胁人身及设备安全。
断路器发生跳跃有两种情况。
(1)当断路器合于故障点时,保护动作使断路器跳开,若此时合闸脉冲仍未解除,断路器将再次合闸,如此反复导致断路器跳跃。
(2)当断路器机构有问题时,无法使断路器正常合闸,若此时断路器合闸脉冲仍未解除,将导致断路器反复合分闸,导致断路器跳跃。
关键词:断路器防跳回路;应用;改进设计引言目前,保护操作箱与断路器机构本身均有防跳回路设计,保护操作箱防跳回路使用时间更长,回路设计更为成熟。
对于部分投运时间较早的变电站,断路器本体机构中防跳回路会存在缺失或设计不完善的现象,一般采用保护操作箱防跳回路。
当断路器发生偷跳时,保护操作箱回路无法启动,当下为可靠避免断路器跳跃现象的发生,国家电网公司要求新投运变电站及老站改造时均采用断路器机构防跳。
因此,防跳回路的改造与验证常见于技改与新站验收工作中。
从工程实际角度出发,探讨了断路器机构防跳回路的改造与验证方法,最后就当前断路器机构防跳回路存在的不足进行了分析,并提出了具体的改进措施。
1防跳回路的应用1.1串联式防跳回路TBJ防跳继电器系列由电流启动,并且该线圈与断路器跳闸电路串联。
电压保护线圈与断路器闭合线圈并联连接。
关闭时,如果设备或线路有故障,继电保护措施和输出接点将逐一关闭。
这时,当跳防止继电器的电流线圈启动,自动开关动作时,正常的TBL闭合触点会使闭合电路常闭。
此外,始终将电压线圈连接到正常打开的触点上。
如果此时无法返回KK或HJ联系人,我们将继续发出退出指示。
断路器无法关闭,因为闭合电路已断开,从而防止动作。
TBL启动后,它会保护自己,直到与保护输出并联的常开触点闭合,并且常开的断路器辅助触点被迫移动。
浅谈断路器防跳回路的问题及应对措施
浅谈断路器防跳回路的问题及应对措施发表时间:2019-05-17T11:01:13.590Z 来源:《电力设备》2018年第33期作者:陈臻[导读] 摘要:在构成电力系统的各项设备中,断路器是非常重要的设备。
(广东电网有限责任公司湛江供电局 524000)摘要:在构成电力系统的各项设备中,断路器是非常重要的设备。
如果断路器启动,就会使得电路停止运行,对整个的电力系统运行起到一定的保护作用。
为了避免断路器产生误操作,往往会在电力中设计有防跳回路,以对断路器的开关起到有效的控制作用。
本文就针对断路器防跳回路的问题及应对措施进行了简要分析。
关键词:断路器;防跳回路;问题;应对措施 1断路器防跳回路工作原理断路器发生跳跃的原因如下:1)控制开关KK把手合闸位置停留时间过长;2)控制开关KK把手合闸触点粘连;3)重合闸触点粘连。
断路器防跳回路一般有保护操作箱防跳和断路器机构防跳两种,保护防跳回路也叫电流型防跳,一般用跳闸回路电流启动,通过合闸回路的电压使防跳继电器电压线圈自保持,从而持续断开合闸回路,起到防止断路器跳跃的作用。
其工作原理如图1所示。
图1中,TBJ-I为防跳继电器电流线圈;TBJ-U为防跳继电器电压线圈。
当断路器手合KK把手由分到合,合于故障,同时发生⑤⑧手动合闸接点粘连时,保护操作箱防跳回路工作过程为:断路器在分位时,断路器辅助接点DL1闭合,DL2打开。
手动合闸正电位从⑤⑧接点到TBJ2、DL1到HQ,HQ得电,断路器合上。
断路器合上后辅助接点DL1打开,DL2闭合。
此时由于断路器合在故障上,保护动作,出口继电器BCJ接点闭合通过信号继电器2XJ到压板2LP,到TBJ-I,TBJ-I通过TBJ3自保持,保证可靠跳闸,跳闸正电位通过DL2到TQ,TQ得电断路器分闸。
TBJ-I励磁同时,TBJ1闭合,TBJ2打开。
由于接点⑤⑧粘连,合闸正电位持续存在,通过TBJ1使TBJ-U励磁,TBJ保持在动作状态。
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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。
防跳继电器是利用电流启动,电压保持的一种继电器,可以有效实
现合闸回路的通断。
2防跳回路的作用与运行机制分析
避免由于自动装置或者控制开关合闸点未返回,闭合断路器设备或线路产生
断路器持续性跳闸的情况,如工作人员未放开手柄,自动装备合闸点连接在一起。
现阶段的断路器产品中,普遍配置有防跳回路,在其支持下有助于提高断路器的
运行稳定性,以免其出现频繁跳跃的情况。
断路器跳跃现象出现后,表明合闸回
路中存在故障,例如某节点粘连或是机构卡死等。
在部分场景中,断路器处于关
合的状态,发生预伏短路的故障时,可见分合断路较为频繁,在此影响下将进一
步使系统处于异常工作的状态,若保护动作可正常执行,断路器跳闸时将及时触
发防跳回路并使其运行,在短时间内断开合闸回路,此时即可避免断路器出现跳
跃的故障。
经过合闸后,断路器的辅助节点闭合,此举的目的在于避免再次受到
继电器的刺激,辅助节点被连接后,可同步发生合闸回路断开的动作。
3断路器防跳回路的主要类型及应用
3.1电气串联型防跳回路
合闸到故障线路时,将及时触发继电保护动作,可见保护出口接点TJ闭合,电流线圈启动,断路器跳闸。
对于防跳继电器TBJ而言,该装置的常闭接点断开
合闸回路,常开接点接通电压线圈[1]。
在HJ接点无法返回时,继续发出合闸指令,但此时的合闸回路已经处于断开的状态,因此无法正常完成合闸动作,可达
到防跳的效果。
在TBJ启动后,常开接点闭合并自保,在此条件下将促使常开辅
助接点变位,经上述流程后,可有效避免保护出口接点断弧的现象,使各装置维
持安全运行的状态。
关于串联式防跳回路的基本组成。
3.2电气并联型防跳回路
防跳继电器K0的电压线圈并联至断路器的合闸回路上,若存在持续性的合
闸命令,将促使合闸整流桥接通。
完成合闸动作后,启动防跳继电器K0,该装置
的K0节点发生变化,从2-1转移至4-1处,从而将合闸回路断开并使其在后续
阶段依然维持该状态。
若线路存在故障,将产生继电保护动作并出现跳闸现象,
但此时合闸回路处于断开的状态,因此可有效避免开关跳跃现象。
3.3机械串联型防跳回路
在执行合闸操作后,若存在跳闸指令,此时跳闸线圈TQ励磁,有效确保辅
助触点TQ2闭合并稳定保持该状态,以确保顺利跳闸;此外,跳闸线圈辅助触点TQ1开启合闸回路,在其作用下仅发生一次合闸动作,避免了断路器持续跳跃的
情况。
4基于实例的防跳故障及改进策略
4.1两种防跳回路共用的冲突及改进策略
4.1.1故障概述
某220kV变电站在2种防跳回路共用时受参数配置不合理的影响而产生寄生
回路,直接表现出跳合闸监视回路同时出现红、绿灯同步亮起的情况。
究其原因,由于防跳回路未接触,在操作110kVGIS开关时发生运行紊乱现象,进而导致2
条防跳回路共用。
此状况下,远方操作断路器经过1次合、分闸操作后,原本处
于相互独立工作状态的红、绿灯却在相同时间同时亮起,难以正常执行断路器的
相关操作。
通过断路器就地操作的方式,上述问题得到有效的解决,但再次操作
断路器时,该问题依然发生。
4.1.2改进策略
(1)根据操作箱跳位监视回路的结构特点,向其中串入断路器的常闭辅助接点,机构箱防跳回路中存在断路器常闭节点,该部分与防跳继电器协同作用,易组成寄生回路。
在完成TWJ的串入操作后,若断路器合闸,可以发现常闭辅助接点依然处于打开的状态,从而保证该寄生回路能够有效断开,避免故障的出现[2]。
(2)根据操作箱跳位监视回路的特点,向其中串入机构箱防跳继电器的常闭接点。
经过该操作后,仅需采取打开防跳继电器常闭接点的方式便可以达到有效切断寄生回路的效果。
若保护装置防跳和机构箱防跳回路共用,易形成寄生回路,各装置间的运行状态失衡。
此时,应有效协调好两者的关系,充分发挥出各自的保护功能,消除寄生回路,以确保变电站可稳定运行。
4.2继电器长期励磁故障及改进策略
在日常运行中,若防跳继电器52Y不励磁,所配置的防跳灯未发亮;而在励磁状态下,该灯亮起。
在采取该改进策略后,能够作为反映故障的“窗口”,若依然存在手合按钮粘死或HBJ卡死的异常状况,则能够根据机构防跳灯显示状态作出判断,及时发现问题并处理,避免52Y与HBJ长期励磁的情况。
以主控室保护屏为改进工作的切入点,于该处增设1盏机构防跳告警灯。
经过此操作后,保护屏从机构箱采集防跳继电器52Y的常开接点,将该部分视为开入量而使用,从而串联防跳灯,以构成完整的回路[4]。
此外,在经过优化后,线路出现非永久性故障时依然具备重合闸的能力,其显著效果在于减少用电负荷损失,提高电力资源利用率。
结束语:
总之,断路器是电力系统中的关键装置,但其出现跳跃现象后将严重影响电力系统的稳定运行,因此协调好保护装置防跳与机构防跳的关系并有效杜绝寄生回路的产生成为重点突破口。
作为电力工作者,应做好初期设计工作,协调好各装置的运行关系,提高断路器控制回路的合理性,同时在电力系统日常运行中需加强检查,及时处理故障,确保设备可稳定运行。
参考文献:
[1]张茜,张磊,刘希嘉,陈前前,黄磊.一起220 kV线路间隔断路器防跳回路异常的故障分析[J].电工技术,2019(20):26-28+107.
[2]于胜洋,谭志聪,许晓阳,刘秀甫,陈文娟.断路器跳位监视回路与防跳回路间寄生回路的危害分析及改进意见[J].机电信息,2019(26):15-17.
[3]龚健明.电力系统高压断路器防跳回路策略[J].科技与创
新,2019(16):73-74.
[4]曾宪楠.高压交流断路器防跳回路原理与防跳失败原因浅析[J].科学技术创新,2019(04):23-24.。