继电保护自动重合闸和差动保护的工作原理论文
线路自动重合闸(一)
线路自动重合闸(一)在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。
对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。
此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。
这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。
由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。
本期我们讨论一下线路自动重合闸的相关问题。
1、重合闸的利弊显然,对于瞬时性故障,重合闸以后可能成功;而对于永久性故障,重合闸会失败。
统计结果,重合闸的成功率在70%~90%。
重合闸的设置对于电力系统来说有利有弊。
(利)当重合于瞬时性故障时:(1)可以提高供电的可靠性,减少线路停电次数及停电时间。
特别是对单侧电源线路;(2)可以提高电力系统并列运行的稳定性,提高输电线路传输容量;(3)可以纠正断路器本身机构不良或保护误动等原因引起的误跳闸;(弊)当重合于永久性故障时:(1)使电力系统再一次受到冲击,影响系统稳定性;(2)使断路器在很短时间内,连续两次切断短路电流,工作条件恶劣;由于线路故障绝大多数都是瞬时性故障,同时重合闸装置本身投资低,工作可靠,因此在电力系统中得到了广泛的应用。
2、重合闸的分类理论上来讲,除了线路重合闸,还有母线重合闸和变压器重合闸,但权衡利弊,后两者用的很少。
因此我们只讨论线路重合闸。
按重合闸动作次数可分为:一次重合闸、二次(多次)重合闸;重合闸如果多次重合于永久性故障,将使系统遭受多次冲击,后果严重。
所以在高压电网中基本上均采用一次重合闸。
只有110kV及以下单侧电源线路,当断路器断流容量允许时,才有可能采用二次重合闸。
按重合闸方式可分为:三相重合闸、单相重合闸、综合重合闸;通常,保护装置设有四种重合闸方式:三重、单重、综重、重合闸停用。
这四种方式可以由屏上的转换把手或定值单中的控制字来选择。
【双回线】电力双回线路继电保护的原理及特点[1]
中 图 分 类 号 :TM762.2+6
文 献 标 识 码 :A
1 双回线路继电
行,现结合相关文献对现有同杆双回线路保护
1.1 线间互感及跨线故障对继电保护的影
分相电流差动保护是指按相比较线路两侧 的配置情况作分析探讨。
响
电流的幅值及相位。如果两侧的电流差或者相
可能导致接地距离保护和零序方向保护等发生 非全相运行中的故障均能正确选相并跳闸。所 保护构成的双重化配置形式。在该保护配置下,
拒动或误动。此外,在发生跨线故障时,电气量 以它是目前同杆双回线最理想和应用最为广泛 当发生异名跨线故障情况时,会导致双回线同
的变化特征与单回线故障时的情况也存在明显 的保护之一。在光纤通信条件满足的情况下,应 时三相跳闸,对电力输送效率和系统稳定带来
背景下,为更深入地认识同杆双回线路故障暂态特性,可结合能够考虑线间互感的动态物理模型、数字仿真计算和现场试验分析结
果,以继续探讨同杆双回线路继电保护的一般性配置原则和实际各条线路的优化配置方案,这对促进同杆双回线路输电技术的推
广、提高双回线保护的正确动作率和维护系统安全稳定运行都有重要的意义。
关 键 词 :电力双回线路;继电保护原理;特点
对于同杆并架双回线,当通道条件不具备,
330kV 南郊双回线路全长 240km,属于局
行、双线组合全相运行(准三相运行)、双回线 或为了满足主保护动作原理的双重化配置要 部同杆并架线路,同杆架设部分占整体线路的
(或单回线)非全相运行等多种运行方式。由于 求,常采用纵联距离(方向)保护作为线路主保 65%,于上世纪 90 年代初期投入运行。按当时的
4 几点结论
的影响。因此需要研究有效的跨线故障选相方 序电流的影响而发生相继误动等问题。
自动重合闸与继电保护的配合 输电线路的综合自动重合闸
BC
+
+
+
CA
+
+
+
三相短路
ABC
+
+
+
2、应考虑潜供电流对单相重合闸的影响
图3-9 C相单相接地时,潜供电流的示意图
当发生单相接地故障时,故障相自两侧断开后, 这时,短路电流虽然已被切断,但在故障点的弧 光通道中,仍然以下三种电流(潜供电流):
3、应考虑非全相运行对继电保护的影响
采用综合重合闸后,要求在单相接地短路时只跳开 故障相的断路器,这样重合闸周期内出现了只有两相 运行的非全相运行状态,使线路处于不对称的运行状 态,此时会出现负序和零序分量的电流和电压,这就 可能引起本线路保护以及系统中的其他保护误动作。
第四节 自动重合闸 与继电保护的配合
第四节 自动重合闸与继电保护的配合
1、重合闸前加速保护
重合闸前加速保护,又称“前加速”。一般用于 单侧电源辐射形电网中,重合闸仅装在靠近线路 的电源一侧。
当线路上发生故障时,靠近电源侧的线路保护首先 瞬时无选择性动作跳闸,而后借助ARC来纠正这种 非选择性动作。当重合于永久性故障上时,无选择 性的保护自动解除,保护按各段线路原有选择性要 求动作。
采用重合闸前加速保护的缺点是: 1)靠近电源一侧断路器切除故障次数与合闸次数多,工作 条件恶化。一旦此断路器因故障拒动,则使停电范围扩大。 2)当ARC拒动或QF1拒合时,将扩大停电范围,甚至在最 末一级线路上的故障,也能造成除A母线用户外其他所有用 户的停电。 3)当重合于永久性故障上时,无选择性的保护自动解除, 保护按各段线路原有选择性要求动作,会造成故障切除的时 间可能较长。 4)当线路上发生故障时,靠近电源侧的线路保护首先瞬时 无选择性动作跳闸,此时会造成除A母线负荷外,其他用户 都要暂时停电。
论自动重合闸和继电保护的配合-最新年文档
论自动重合闸和继电保护的配合摘要:在电力系统中,自动重合闸和继电保护的配合工作,在很多情况下能够使故障加速切除,供电可靠性得到了很大地提高,对保证电力系统安全运行起着十分重要的作用。
目前在电力系统中,自动重合闸和继电保护配合方式主要有重合闸前加速保护和重合闸后加速保护两种。
本文主要对上述配合方式进行讨论,指出了它们的优、缺点及其实现配合的方法,进而明确了它们在电力系统中的适用场合。
引言电力系统的运行经验表明,架空线路故障大多数是瞬时性故障,比如树枝或鸟类等物掉落在导线上引起的短路、由大风引起的短时碰线、雷电引起的绝缘子表面闪络等,在线路被继电保护障也随即消失。
此时,如果把断开的线路断路器重新闭合,就可以使供电恢复正常,从而使供电的可靠性得到了大大地提高。
操作人员手动合闸,也可以实现上述功能,但由于停电时间较长,用户电动机大多已停止旋转,所以其效果不显著。
为此在电力系统中采用了自动重合闸(ARD装置,即能自动迅速地将断开的线路断路器重新合闸的一种装置。
迅速动作使断路器跳闸后,故障点的绝缘水平能够自行恢复,故、对输电线路自动重合闸装置的基本要求一)重合闸的起动方式。
在断路器正常跳闸时,重合闸应闭锁;事故跳闸时,重合闸应能起动。
为了区分正常跳闸和事故跳闸,一般有保护起动和不对应起动两种起动方式。
1、保护起动方式。
这种起动方式是利用线路保护动作于断路器跳闸的同时,使自动重合闸装置起动。
它对断路器误跳闸不能起纠正作用,适用于遥控的线路。
2、不对应起动方式。
这种起动方式是指断路器在“跳后” 位置,而控制开关在“合后”位置,两个位置是不对应的,表明断路器误动作或者因继电保护动作而跳闸,重合闸装置起动。
该起动方式适用于有人值班就地控制的变电所或者水电厂,于遥控场合。
不适用二)在正常跳闸时,应将自动重合闸装置闭锁。
其中:由操作人员通过遥控装置或手动操作将断路器断开时,重合闸不应起动; 按频率自动减负荷装置动作使断路器跳闸后,应将重合闸闭锁;当投入断路器时,如果线路上有故障,随即被继电保护将其断开时,重合闸不应起动; 桥形接线的主变差动保护或母线保护动作使断路器跳闸,因不属于线路故障,所以重合闸装置也应该闭锁。
浅谈自动重合闸装置
浅谈自动重合闸装置作者:崔杰来源:《城市建设理论研究》2012年第28期摘要:电力线路实现在相关回路的保护动作后,预定启动断路器重合。
其特点就是极大地提高了供电的可靠性,减少了停电的损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增强了线路的送电容量。
关键词:自动重合闸继电保护电力中图分类号:F407.61文献标识码:A 文章编号:电力线路发生故障后,在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。
在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。
此类故障称为“永久性故障”。
据统计,系统中永久性故障一般不到10%,其余故障都是由于雷击过电压引起的绝缘子表面闪络,树障、异物搭挂等引起的瞬时故障。
当系统出现故障时,保护立刻动作使线路或设备断电,在非常短暂的时间内,故障点的电弧就会自动熄灭,是绝缘得以恢复。
此时自动重合闸装置动作,自动将断路器合上,恢复系统正常运行1、分析自动重合闸在电力系统中的作用及优点自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。
运行经验表明,架空线路大多数故障是瞬时性的,如:(1)雷击过电压引起绝缘子表面闪络。
(2)大风时的短时碰线。
(3)通过鸟类身体(或树枝)放电。
此时,若保护动——>熄弧——>故障消除——>合断路器——>恢复供电。
手动(停电时间长)效果不显著,自动重合效果明显。
(1)对暂时性故障,可迅速恢复供电,从而能提高供电的可靠性。
(2)对两侧电源线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。
(3)可以纠正由于断路器或继电保护误动作引起的误跳闸。
重合闸的应用:1KV及以上电压的架空线路或电缆与架空线路的混合线路上,只要装有断路器,一般应装设ZCH。
自动重合闸原理
自动重合闸原理
自动重合闸是电力系统中的一种保护装置,用于自动恢复电力供应和减少停电时间。
它能够实现对电力系统中断电事故的快速切除和自动回复操作。
自动重合闸的工作原理如下:
1. 监测电力系统状态:自动重合闸装置通过接收与电力系统相关的信号,如电流、电压、频率等,监测电力系统的状态。
2. 检测异常情况:当系统发生故障或异常情况时,自动重合闸装置会检测到这些异常,并根据预设的保护参数进行判断。
3. 切除电力系统:当自动重合闸装置判断出电力系统发生故障或异常情况时,它会迅速切除电力系统,即打开断路器或切断电力供应,以避免故障扩大或造成更大的损失。
4. 分析故障原因:自动重合闸装置会通过对故障信号的分析,确定故障的位置和原因,为后续的维修工作提供参考。
5. 重启电力系统:在故障得到修复或自动重合闸装置判断故障消除后,它会恢复电力供应并重新闭合断路器,将电力系统重新连接起来。
自动重合闸装置的作用是保护电力系统的安全运行。
它能够快速切除故障电路,减少停电时间,提高电力供应的可靠性。
同
时,它还能够避免对电力系统的损坏,确保电力系统的稳定性和可用性。
电力系统继电保护论文论文
关于继电保护的讨论内容摘要继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段;当电力系统出现故障时,继电保护系统通过寻找故障前后差异可以迅速地,有选择地,安全可靠地将短路故障设备隔离出电力系统,从而达到电力系统安全稳定运行的目的。
本文从继电保护的现状与发展趋势出发,论述了电力系统继电保护技术的任务对继电保护的四个基本特性;继电保护的基本原理及继电保护装置的继电器特性,以及继电保护是怎样在由二次设备来控制保护一次设备的,并论述了电力系统继电保护的前景展望。
关键词:继电保护;发展前景;短路故障;四性;二次设备;继电器讨论方面第一部分继电保护的历史背景及发展现状第二部分电力系统继电保护的作用与意义第三部分电力系统继电保护的任务和基本要求第四部分电力系统继电保护的原理及组成第五部分电力系统继电保护发展的前景展望第六部分关于电力系统继电保护认识和结论第一部分继电保护的历史背景及发展现状上世纪90年代出现了装于断路器上并直接作用于断路器的一次式的电磁型过电流继电器,本世纪初,随着电力系统的发展,继电器才开始广泛应用于电力系统的保护。
这个时期可认为是继电保护技术发展的开端。
1901年出现了感应型过电流继电器;1908年提出了比较被保护元件两端的电流差动保护原理。
1910年方向性电流保护开始得到应用,在此时期也出现了将电流与电压比较的保护原理,并导致了本世纪29年代初距离保护的出现。
随着电力系统载波通讯的发展,在1927年前后,出现了利用高压输电线上高频载波电流传送和比较输电线两端功率或相位的高频保护装置。
在50年代,微波中继通讯开始应用与电力系统,从而出现了利用微波传送和比较输电线两端故障电气量的微波保护。
早在50年代就出现了利用故障点产生的行波实现快速继电保护的设想。
经过20余年的研究,终于诞生了行波保护装置。
继电保护毕业论文
毕业设计(论文)题目:甘肃大峡水电站继电保护及二次回路设计学院:电子信息学院专业班级:电气工程及其自动化06级1班指导教师:邵文权职称:讲师学生姓名:**学号:***********摘要由于大型水电站的母线、发电机和变压器的结构比较复杂,在运行过程中都可能会发生各种各样的故障和异常运行状态,为了确保在保护范围内发生故障,都能有选择性的快速切除故障,需要配置多种继电保护装置,必要时进行多重化配置,从而将水电站中重要设备的危害和损失降到最小,对电力系统的影响最小。
发电厂和变电所母线是电力系统中的中的一个重要组成部件,发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用;而变压器是电力系统十分重要的供电元件再者,发电机、变压器本身就是十分贵重的电气元件,所以,继电保护装置对大型水电站的正常运行起着至关重要的作用。
根据大峡水电站的接线图及相关资料。
本设计共包括六章,分别对母线、发电机、变压器的继电保护进行详细介绍,并给出相关的整定计算,画出部分二次接线图。
本文主要通过分析原始资料中主要设备的参数,首先,需要对电力系统保护原理进行全面系统的复习、查阅相关资料,加深理解;其次,结合相关参数和各种继电保护原理,确定适用于大峡水电站的保护方案,最后,分别对母线处、发电机和变压器进行整定计算和配置,并且根据系统一次设计图给出部分二次设计及其配置图和一般原理图.关键词:水电站、继电保护、发电机、变压器、母线、二次回路AbstractAs a result of large hydroelectric station's bus bar, the generator and transformer's structure is quite complex, possibly will break down various in the movement process and exceptionally the running status, to guarantee that will break down in the extent of protection,can have the selective fast excision breakdown, needs to dispose many kinds of relay protection installments, when the necessity will carry on the multi-densified disposition, thus in the river water power plant the important equipment's harm and the loss will fall to are smallest, will be smallest to electrical power system's influence。
重合闸功能及其与继电保护的配合
重合闸概述
(三)重合于永久性故障的不利影响
1、使电力系统再一次受到故障的冲击; 2、使断路器的工作条件变得更加恶劣;
(四)对自动重合闸的基本要求
1、动作迅速、可靠。 2、不允许任意多次重合,即动作次数应符合预先 的规定。 3、动作后应能自动复归,准备好再次动作。 4、合闸时间应能整定,能与继电保护相配合。 5、双电源线路应考虑两侧电源间的同步问题,满 足要求。 6、以下情况重合闸不应动作:手动跳闸,手动合 闸于故障线路,断路器状态不正常。
作用于断路器 方式
三相重合闸
动作次数
一次式重合闸 多次式重合闸
单相重合闸 综合重合闸
使用条件
双侧电源重合 闸
单电源重合闸
检定无压 检定同期
不检定三相一次重合闸特 Nhomakorabea:1.不需要考虑电源同步检查; 2.不需要区分故障类别和选择故障相;
三相一次重合闸的过程
1.重合闸启动: 断路器跳闸后(非手动),重合闸启动;
自动重合闸与继电保护的配合
----线路及保护配置方式 重合闸前加速保护 重合闸后加速保护
重合闸前加速保护
当线路上发生 故障时,靠近 电源侧的保护 先无选择性地 瞬时动作于跳 闸,而后再靠 重合闸来纠正 这种非选择性 动作
重合闸前加速保护
缺点: 1.断路器工作条件恶劣,动作次数较多; 2.重合于永久性故障时,切除故障的时间可能较 长; 3.若重合闸装置或断路器拒绝合闸,将扩大停电 范围。
重合闸功能及其与继电保护的配合
contents
重合闸概述 重合闸分类 自动重合闸与继电保护的配合
(一)重合闸
即当线路出现故障,继电保护使断路器跳闸后, 自动重合闸装置经短时间间隔后使断路器重新合 上。
论自动重合闸和继电保护的配合
论自动重合闸和继电保护的配合随着电力系统的不断发展和电网的不断扩容及电力负荷的逐步增加,对电力设备的安全、稳定运行的要求越来越高。
而自动重合闸和继电保护作为电力系统中非常重要的保护装置,在电力运行中扮演着重要的角色,其配合运行能够保证电力系统的安全稳定性。
自动重合闸是一种能够自动复归正常运行状态的保护器,主要功能是在电路故障后自动脱离电网并能够自动恢复运行。
重合闸器对保障电路的安全运行、减少停电时间等方面有着非常重要的作用,因此在电力系统中得到了广泛应用。
一般在电压等级较高的电力系统中,都会安装自动重合闸以保护电网的安全稳定运行。
而继电保护作为一种在电力系统中广泛使用的保护装置,其主要作用是在电力系统出现故障时对设备进行快速的保护,同时将故障信号传输至控制中心。
继电保护可以起到避免和消除故障的作用,保护着电网的安全稳定运行。
同时,继电保护装置能够承担监测电路电流、电压、频率等参数功能,对保护电力设备起到了极为重要的作用。
在电力系统中,自动重合闸和继电保护是相互配合运行的,它们的作用是互相补充的。
自动重合闸主要是在故障恢复后,恢复电路的正常运行状态,而继电保护的作用则是在故障发生时及时切断电路,防止电路故障导致设备的损坏。
同时,自动重合闸在运行时必须与继电保护配合工作,以保证系统的稳定运行。
在电力系统中,当故障信号传输至控制中心时,继电保护装置往往会发出停电信号,此时自动重合闸必须停止复归操作,以免故障再次发生。
但是,自动重合闸和继电保护的配合也存在一些问题。
例如,在电力系统中,当自动重合闸在电网故障后对电路进行自动复归时,如果复归的恢复时间过长,会导致低电压现象的发生,影响电力设备的正常工作。
此时,需要继电保护配合,并及时进行保护,防范电力系统的安全事故的发生。
总之,自动重合闸和继电保护在电力系统中都具有重要的作用,二者的配合能够保障电力系统的安全稳定运行。
但同时,也需要注意合理调配它们的作用和功能,并做好安全保护措施,以提高系统的安全稳定性。
《继电保护》自动重合闸5.2-5.3
双侧电源送电线路重合闸的特点双侧电源送电线路重合闸除满足单侧电源各项要求以外求以外,,还应满足以下两点要求还应满足以下两点要求::§5.2.2双侧电源线路的三相一次自动重合闸 时间的配合时间的配合::考虑两侧保护可能以不同的延时跳闸考虑两侧保护可能以不同的延时跳闸,, 同期问题同期问题::此时须保证两侧均跳闸后此时须保证两侧均跳闸后,,故障点有足够的去游离时间足够的去游离时间。
重合时两侧系统是否同步的问题以及是否允许非同步合闸的问题是否允许非同步合闸的问题。
双侧电源送电线路重合闸的主要方式双侧电源送电线路重合闸的主要方式:: 快速自动重合方式:当线路上发生故障时当线路上发生故障时,,继电保护快速动作而后进行自动重合进行自动重合。
其特点是快速其特点是快速,,须具备下列条件须具备下列条件::(1)、线路两侧均装有全线瞬时保护线路两侧均装有全线瞬时保护。
(2)、有快速动作的QF ,如快速空气断路器如快速空气断路器。
(3)、冲击电流<允许值允许值。
非同期重合闸方式:就是不考虑系统是否同步而进行自动重合闸的方式的方式((期望系统自动拉入同步期望系统自动拉入同步,,须校验冲击电流,防止保护误动防止保护误动)。
)。
检同期的自动重合闸:~~++I I3)自动解列重合闸方式A B d 点短路点短路,,保护1动作1QF 跳闸跳闸,,小电源侧保护动作跳3QF ,1QF 处,ZCH 检无压后重合检无压后重合,,若成功若成功,,恢复对非重要负荷供电恢复对非重要负荷供电,,在解列点实行同步并列恢复正常供电恢复正常供电。
具有同步检定和无压检定的重合闸:在两侧的断路器上在两侧的断路器上,,除装有单侧电源线路的ZCH 外,在一侧(M 侧)装有低电压继电器装有低电压继电器,,用以检查线路上有无电压路上有无电压((检无压侧),),在在另一侧(N 侧)装有同步检定继电器同步检定继电器,,进行同步检定进行同步检定((检同步侧)。
自适应自动重合闸与继电保护的组合研究
龙源期刊网
自适应自动重合闸与继电保护的组合研究
作者:王体奎郭建强高晓蓉王黎
来源:《现代电子技术》2011年第16期
摘要:为了解决随着现代电力系统日趋复杂性,电压等级的升高,所带来的运行过程中可靠性降低的情况,采用自适应自动重合闸装置作为电力系统继电保护装置的重要组成部分,利用了控制开关与断路器位置不对应原理所设计的重合闸的启动回路,实现线路的前加速与后加速保护。
通过实验,对线路的自动重合闸前后加速进行了模拟,得到与理论一致的结论,对提高电力系统供电的可靠性是非常重要的。
关键词:自动重合闸前加速;自动重合闸后加速;系统设计;自适应自动重合闸
中图分类号:TN911-34;TM-24 文献标识码:A 文章编号:1004-373X(2011)16-0126-。
继电保护技术论文六篇
继电保护技术论文六篇继电爱护技术论文范文1【关键词】继电爱护现状进展1继电爱护进展现状电力系统的飞速进展对继电爱护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速进展又为继电爱护技术的进展不断地注入了新的活力,因此,继电爱护技术得天独厚,在40余年的时间里完成了进展的4个历史阶段。
建国后,我国继电爱护学科、继电爱护设计、继电器制造工业和继电爱护技术队伍从无到有,在大约10年的时间里走过了先进国家半个世纪走过的道路。
50年月,我国工程技术人员制造性地汲取、消化、把握了国外先进的继电爱护设备性能和运行技术[1],建成了一支具有深厚继电爱护理论造诣和丰富运行阅历的继电爱护技术队伍,对全国继电爱护技术队伍的建立和成长起了指导作用。
阿城继电器厂引进消化了当时国外先进的继电器制造技术,建立了我国自己的继电器制造业。
因而在60年月中我国已建成了继电爱护讨论、设计、制造、运行和教学的完整体系。
这是机电式继电爱护富强的时代,为我国继电爱护技术的进展奠定了坚实基础。
自50年月末,晶体管继电爱护已在开头讨论。
60年月中到80年月中是晶体管继电爱护蓬勃进展和广泛采纳的时代。
其中天津高校与南京电力自动化设备厂合作讨论的500kV晶体管方向高频爱护和南京电力自动化讨论院研制的晶体管高频闭锁距离爱护,运行于葛洲坝500kV线路上[2],结束了500kV线路爱护完全依靠从国外进口的时代。
在此期间,从70年月中,基于集成运算放大器的集成电路爱护已开头讨论。
到80年月末集成电路爱护已形成完整系列,渐渐取代晶体管爱护。
到90年月初集成电路爱护的研制、生产、应用仍处于主导地位,这是集成电路爱护时代。
在这方面南京电力自动化讨论院研制的集成电路工频变化量方向高频爱护起了重要作用[3],天津高校与南京电力自动化设备厂合作研制的集成电路相电压补偿式方向高频爱护也在多条220kV和500kV线路上运行。
我国从70年月末即已开头了计算机继电爱护的讨论[4],高等院校和科研院所起着先导的作用。
实验四 自动重合闸实验
实验四 自动重合闸实验一、实验目的1、了解自动重合闸的作用2、了解自动重合闸装置的原理3、了解自动重合闸与继电保护之间如何配合工作二、基本原理1.DCH-1重合闸继电器构成部件及作用运行经验表明,在电力系统中,输电线路是发生故障最多的元件,并且它的故障大都属于暂时性的,这些故障当被继电保护迅速断电后,故障点绝缘可恢复,故障可自行消除。
若重合闸将断路器重新合上电源,往往能很快恢复供电,因此自动重合闸在输电线路中得到极其广泛的应用。
在我国电力系统中,由电阻电容放电原理组成的重合闸继电器所构成的三相一次重合闸装置应用十分普遍。
图4-1为DCH-1重合闸继电器的内部接线图。
图4-1 DCH-1型重合闸继电器内部接线图继电器内各元件的作用如下:(1)时间元件KT 用来整定重合闸装置的动作时间。
(2)中间继电器KAM 装置的出口元件,用于发出接通断路器合闸回路的脉冲,继电器有两个线圈,电压线圈(用字母V 表示)靠电容放电时起动,电流线圈(用字母I 表示)与断路器合闸回路串联,起自保持作用,直到断路器合闸完毕,继电器才失磁复归。
(3)其他用于保证重合闸装置只动作一次的电容器C 。
KAM 3KAM 1KT 2 1KAMIKAM 424 317RHL53RVKAM686R4R75RKT10 KAM 212CKT 1用于限制电容器C的充电速度,防止一次重合闸不成功时而发生多次重合的充电电阻器4R。
在不需要重合闸时(如手动断开断路器),电容器C可通过放电电阻6R放电。
用于保证时间元件KT的热稳定电阻5R。
用于监视中间元件KAM和控制开关的触点是否良好的信号灯HL。
用于限制信号灯HL上电压的电阻17R。
继电器内与KAM电压线圈串联的附加电阻3R(电位器),用于调整充电时间。
由于重合闸装置的使用类型不一样,故其动作原理亦各有不同。
如单侧电源和两侧电源重合闸,在两侧电源重合闸中又可分同步检定、检查线路或母线电压的重合闸等。
南昌大学继电保护第九章 输电线路的自动重合闸
电压绕组电压消失也能使KM可靠动作,直到断路器可靠 合闸,其常闭触点QF1断开为止。 如果线路是暂时性故障,则自动重合闸成功。这时控制 开关位置和断路器位置是对应的,绿灯HG闪光与事故音 响信号随之自行解除,红灯HR发平光。由于QF1触点断 开,跳闸位置继电器KCT绕组失电返回,时间继电器KT也 失电释放返回。电容C又经R4充电,约15—25s后,C两端 电压充到电源电压,准备下次再动作,实现了AAR装置 的自动复归。在断路器重合闸时,信号继电器KS绕组得 电,其触点接通预告信号装置的光字牌,将光字牌闪灯 点亮,指示出“重合闸AAR动作”,表明自动重台闸装 置已经动作。
(5)在带有分支的线路上使用单相重合闸时,分支线侧是否采用单相 重合闸,应根据有无分支电源,以及电源大小和负荷大小确定。 (6)双电源220KV及以上电压等级的单回路联络线,适合采用单 相重合闸;主要的110 KV双电源单回路联络线,采用单相重 合闸对电网安全运行效果显著时,可采用单相重合闸.
电力系统继电保护
第一节 自动重合闸的作用及对它的基本要求
一、自动重合闸的作用 1。暂时性故障:运行经验表明,电力系统的故障特别是架空线 路上的短路故障大多是暂时性的,称为暂时性故障。这些故障在 断路器跳闸后,多数能很快地自行消除。例如雷击闪络或鸟兽造 成的线路短路故障,往往在雷闪过后或鸟兽电死以后,线路大多 能恢复正常运行。因此,如果采用自动重合闸装置。使断路器在 自动跳闸后又重新合闸,大多能恢复供电,从而大大提高了供电 可靠性,避免因停电而给国民经济带来巨大的损失。 2。永久性故障:此外,输电线路上也可能发生由于倒杆、断线、 绝缘子击穿等引起的永久性故障,这类故障被继电保护切除后, 如重新合上断路器,由于故障依然存在,线路还要被继电保护装 置切除,因而就不能恢复正常的供电。 3。自动重合闸装置:当断路器跳闸后,它能自动将断路器重新合 闸的装置
继电保护之重合闸详解
继电保护之重合闸详解继电保护是电力系统中不可或缺的一部分,它可以保护电力设备和人员的安全。
其中,重合闸作为一种常见的继电保护方式,具有非常重要的作用。
本文将从什么是重合闸、重合闸的作用和分类、重合闸的工作原理和应用场景等方面进行详细介绍。
什么是重合闸重合闸,即接通断开后再次合上电路的过程,也称为合闸再生。
它是继电保护的一种重要手段,旨在防止瞬时故障后电力系统任一设备发生排除或影响电力系统安全稳定运行的后果。
重合闸的作用和分类作用重合闸的主要作用有以下几个方面:1.恢复正常供电:当电力系统发生故障时,需要进行排除故障并恢复正常供电。
这时候,重合闸可以帮助电力系统更快地恢复供电,减少停电时间。
2.防止系统运行不稳定:当电力系统发生故障后,如果不及时恢复供电并通断设备,会导致其他设备运行不稳定,甚至引起系统崩溃。
重合闸可以有效地避免这种情况的发生。
3.保护设备和人员安全:电力系统发生故障后,重合闸可以有效地避免设备和人员出现意外损伤或伤亡的情况。
分类根据重合闸的种类和方式,可以将其分为以下几类:依照种类1.手动重合闸:需要人工操作才能实现。
2.自动重合闸:在电力系统发生故障后,继电保护装置会自动进行重合闸操作。
自动重合闸可以有效地保护电力系统和人员安全。
依照方式1.一次性重合闸:重合闸一次之后,对于同一故障的再次出现不再进行重合闸操作。
2.多次重合闸:重合闸可以进行多次。
重合闸的工作原理重合闸的工作原理可以概括为以下三个步骤:1.继电保护检测故障:当电力系统发生故障时,继电保护会立即检测到故障的位置和类型。
2.发送操作信号:继电保护对于故障的类型和位置进行分析,然后发送操作信号给操作机构或自动装置。
3.执行操作:操作机构或自动装置按照操作信号进行操作,完成重合闸。
重合闸的应用场景重合闸通常应用于以下几个场景:1.短路故障后的恢复:当电力系统发生短路故障后,需要进行排除故障和恢复供电。
重合闸可以快速地进行恢复供电,避免过长的停电时间。
自动重合闸工作原理
背景
在电力系统的各种故障中,输电线路(架空线 路)是发生故障几率最多的元件,约占电力 系统总故障的90%。
输电线路故障的性质,大多数是瞬时性故障, 故障几率占输电线路故障的90%左右,而永 久性故障确不到10%,最严重时也不到20%。
故障分类
瞬时性故障:雷电引起的绝缘子表面闪络、 线路对树枝放电或树枝等物掉落在导线上引 起的短路、大风引起的碰线、鸟害以及绝缘 子表面污染;在线路被保护断开以后,电弧 即将熄灭,树枝、鸟类等外界物体也被电弧 烧掉而消失。
按照使用条件分类
单侧电源重合闸 双侧电源重合闸
综合重合闸
三相一次重合闸
检定无压重合闸 检定同期重合闸 非同期重合闸
自动重合闸的基本要求
值班员手动跳闸、遥控装置跳闸、手动合闸而合在故障线路上, 以及其他规定不允许重合的保护跳闸时,重合闸不动作。
断路器由继电保护动作跳闸或其他原因自动跳闸后,自动重合闸 应动作,并使断路器重合。
永久性故障:线路倒杆、断线、绝缘子击穿 或损坏;在线路被保护断开以后,故障依然 存在。
自动重合闸
自动重合闸(ARC)是当输电线路因故障跳 闸,或输电线路故障由继电保护装置动作使 开关跳闸切除故障点后,将断路器按需要自 动合闸投入,从而恢复线路送电的一种安全 自动装置。
自动重合闸-重合分析
瞬时性故障:重合闸动作,将输电线路的断 路器合上,恢复供电。
当手动合闸到带故障的线路上时,后保加速 手动合护闸跳后闸加。速
保护
重优断点路合:器简误闸单碰的可或靠偷启,跳还,动可可方以提纠高式正供
电可靠性和系统运行的稳定性 ,在各级电网中具有良好的运
控制开关与断路行启效动器果方位,式置是所不有对重应合闸启的动基:本 断路器控制开关处于“合闸后”状态,线路
自动重合闸与继电保护的配合输电线路的综合自动重合闸解读
采用后加速保护的缺点是: 1)首次故障的切除可能带有时限,故障切除较慢, 影响自动重合闸的成功率。 2)重合闸后加速要求每条线路的断路器均应设 ARC,与前加速保护相比就较复杂一些,投资也较 大。
第五节 输电线路的综合自动重合闸
把单相重合闸和三相重合闸综合在一起考虑,即 当发生单相接地短路时,采用单相重合闸方式; 当发生相间短路时,采用三相重合闸方式。综合 这两种重合闸方式的装置,称为综合重合闸装置。
故障相别
dI AB
+
dI BC
-
dI CA
+
A
单相接地
B
C
+
-
+
+-Leabharlann +AB 两相短路或两相短路接地 BC CA
+ + +
+ + +
+ + +
三相短路
ABC
+
+
+
2、应考虑潜供电流对单相重合闸的影响
图3-9 C相单相接地时,潜供电流的示意图
当发生单相接地故障时,故障相自两侧断开后, 这时,短路电流虽然已被切断,但在故障点的弧 光通道中,仍然以下三种电流(潜供电流):
3)阻抗选相元件。阻抗选相元件用三个低阻抗继 电器分别接于三个相电压和经过零序补偿的相电 流上,采用带零序电流补偿的接线,即三个低阻 抗继电器接入的电压、电流分别为:
4)相电流差突变量选相元件。相电流差突变量选相 元件是根据两相电流之差构成的三个选相元件,当 线路发生故障时,故障相电流在故障瞬间几乎是突 然变化的,因此有故障相电流输入的那个选相元件 动作,无故障相电流输入的选相元件不动。
一、综合重合闸的重合闸方式 1)综合重合闸方式。线路上发生单相接地故障时, 故障相跳开,实行单相自动重合闸,当重合到永 久性单相故障时,若不允许长期非全相运行,则 应断开三相并不再进行自动重合;若允许长期非 全相运行,保护第二次动作跳开故障相,实行非 全相运行。当线路上发生相间短路故障时,三相 断路器都跳开,实行三相自动重合闸,当重合到 永久性相间故障时,断开三相并不再进行自动重 合。
继电保护第11章自动重合闸
第十一章自动重合闸第一节自动重合闸在电力系统中的应用电力系统故障中,大多数是送电线路、特别是架空线路的故障。
运行经验表明,架空线路故障大都是“瞬时性”的,例如,阴雨天气由雷电引起的绝缘子表面闪络,大风引起的碰线,通过鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路等,在线路被继电保护迅速断开以后,电弧自行熄灭,外界物体(如树枝、鸟类等)也被电弧烧掉而消失,故障点的绝缘强度重新恢复。
这类故障称为“瞬时性故障”。
此时,如果把断开的断路器重新合上,即可恢复正常供电。
此外,也可能发生“永久性故障” ,例如由于线路倒杆、断线、绝缘子击穿或损坏等引起的故障,在线路被断开之后,故障仍然是存在。
此时,再合上电源,故障依然存在,线路将被继电保护再次断开,不能恢复正常供电。
由于送电线路发生的故障具有以上特点,因此,在线路被断开以后再进行一次合闸,则有可能大大提高供电的可靠性。
若由运行人员手动进行合闸,则由于停电时间过长,用户电动机多数已经停止运转,因此,效果不甚显著。
为此在电力系统中采用了断路器跳闸之后,能够自动地将断路器重新合闸的自动重合闸装置ARC ,提高送电线路工作的可靠性。
由于设重合闸装置不能判断线路上是瞬时性故障还是永久性故障,因此,在重合以后可能成功恢复供电,也可能不成功。
重合闸的成功率用重合成功的次数与总动作次数比来表示,根据运行资料的统计,成功率一般在60%~90% 。
在微机保护中重合闸装置应用自适应原理可在重合之前先判断是瞬时性故障还是永久性故障,可以大大提高重合闸的成功率。
一、电力系统中采用重合闸的技术经济效果主要地可归纳如下:(1)大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别是对单册侧电源的单回线路尤为显著;(2)在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的可靠性;(3)在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于考虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回线路,以节约投资;(4)对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。
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浅谈继电保护中自动重合闸和差动保护的工作原理及其特性姓名:韩树才专业:水电站入职时间:2014-05-21部门:运维管理部摘要近年来,随着电子及计算机通信技术的快速发展为继电保护技术的发展注入了新的活力,同时也给继电保护技术不断的提出了新的要求。
作为继电保护技术如何才能有效的遏制故障,使电力系统的运行效率及运行质量得到有效的保障,是继电保护工作技术人员需要解决的技术问题。
随着继电保护向计算机化、网络化方向发展,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化对继电保护提出了艰巨的任务,也开辟了研究开发的新天地,电力系统继电保护技术将为我国经济的大发展做出贡献。
电的特殊性,使它本身具有很大的危险性,稍一疏忽大意,就会发生危及人身安全的事故。
作为实习生要上的第一课,就是安全规程的严格学习并通过安规考试。
只有学好了安全规程,知道哪些设备带电,哪些地方有危险,保证好自身安全的前提下,才能参与班组的日常运行和维护作业,主要对香山第三风电场110kV变电站设备1#变压器、中性点成套设备、主变低压35KV集成线路润风I、II、III线、SVG组合无功补偿器控制装置、FC组合电容器装置、开关柜控制装置、并联电容器装置、35KV站用变成套装置、接地变等知识的培训,这一部分都是由厂家给我们进行解说以及教我们实际操作。
本次实习的主要目的是通过对场内设备继电保护理论的正确性,加深对基本原理、基本概念的理解,掌握场内所有继电器保护装置、信号装置、自动装置及控制装置的工作原理、实际接线、操作和动作顺序。
并通过分析故障,掌握各种保护自动装置和信号控制装置的动作情况。
进一步熟悉继电保护的基本逻辑结构,运行方式及分析各种故障产生的原因、故障的范围及处理方法。
提高二次回路接线的分析能力和读图能力,培养以后在工作中对实际处理问题的能力,在工作中减少事故的发生,提高工作效率,为公司经济的发展做出贡献。
以下是我以香山第三风电场场内继电保护为例就自己对风电场继电保护的感受和认识作做了一些简短的分析和阐述。
关键词:继电保护重合闸差动保护目录摘要 (2)一、继电保护简述 (4)(一)、继电保护的基本概念 (4)(二)、继电保护装置基本要求 (4)(三)、继电保护装置主要组成 (5)二、自动重合闸概述 (5)(一)、重合闸的作用 (6)(二)、重合闸的基本要求 (6)(三)、重合闸的启动条件 (6)(四)、三相一次自动重合闸分析 (7)三、差动保护概述 (9)(一)、差动保护的基本概念 (10)(二)、比率差动的原理及动作特性 (10)(三)、差动速断的作用 (11)(四)、常见差动保护动作原因 (11)(五)、励磁涌流闭锁和二次谐波引起差动闭锁 (12)(六)、CT二次回路断线引起变压器差动保护误动 (12)(七)、变压器差动保护整定电流引起误动 (14)(八)、变压器区外故障引起的差动保护 (14)(九)、变压器差动保护动作后处理 (15)四结束语 (17)参考文献 (17)一、继电保护简述(一)、继电保护的基本概念继电保护是反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件而动作于信号,以便值班员及时处理,或由装置自动进行调整,或将那些继续运行就会引起损坏或发展成为事故的电气设备予以切除。
此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定有一定的延时,必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能,以免暂短地运行波动造成不必要的动作和干扰而引起的误动,可以与电力系统中的其他自动化装置配合,根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间,尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性。
1、电力系统发生故障后,电气量变化的主要特征是:(1) 电流增大。
短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将远远超过负荷电流。
(2) 电压降低。
当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或线电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。
(3) 电流与电压之间的相位角改变。
正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。
(4) 测量阻抗发生变化。
测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。
正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。
(二)、继电保护装置基本要求继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。
对于作用于继电器跳闸的继电保护,应同时满足四个基本要求,而对于作用于信号以及只反映不正常的运行情况的继电保护装置,这四个基本要求中有些要求可以降低。
(1)选择性继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行(2)速动性所谓速动性,就是发生故障时,保护装置能迅速动作切除故障。
对不同的电压等级要求不一样,对110KV及以上的系统,保护装置和断路器总的切故障时间为0.1秒,因此保护动作时间只有几十个毫秒(一般30毫秒左右),而对于35KV及以下的系统,保护动作时间可以为0.5秒。
(3)灵敏性继电保护的灵敏性,是对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。
其灵敏性有的保护是用保护范围来衡量,有的保护是用灵敏系数来衡量。
(4)可靠性保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不应该动作的情况下,则不应该误动作。
(三)、继电保护装置主要组成1、一般情况而言,整套继电保护装置由测量元件、逻辑环节和执行输出三部分组成。
(1)测量比较部分测量比较部分是测量通过被保护的电气元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”“非”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应该启动。
(2)逻辑部分逻辑部分使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是应该使断路器跳闸、发出信号或是否动作及是否延时等,并将对应的指令传给执行输出部分。
(3)执行输出部分执行输出部分根据逻辑传过来的指令,最后完成保护装置所承担的任务。
如在故障时动作于跳闸,不正常运行时发出信号,而在正常运行时不动作等。
电力系统继电保护设置是否合理,直接影响电力系统输电线运行的可靠性。
继电保护选用的不合理,被保护线路有故障时保护该动不动,不该动时误动,影响了送电的可靠性。
故选用合适的继电保护是十分重要的。
选择是根据电力系统电网结构、电压等级、接线方式、线路长度、用户性质以及继电保护的性能和特点进行的。
电力系统按继电保护的作用可分为主保护、后备保护、辅助保护、异常运行保护。
当故障发生时,应尽快切除故障,确保无故障部分继续运行,缩小事故范围,保证系统稳定运行。
为了完成这个任务,只有借助自动装置—继电保护装置。
二、自动重合闸概述(一)、重合闸的作用重合闸是为保证系统的安全稳定运行而设置的一种自动控制装置。
电力系统特别是高压输电线路的故障,大多数是瞬时性故障,采用自动重合闸装置,可以使系统故障跳闸后很快恢复正常运行,即重合成功。
这不仅提高了供电的可靠性。
重合闸愈快对稳定愈有利,但是重合闸的动作时间受到短路处去游离时间和超高压线路潜供电流的影响,一般短路点往往会出现电弧,如果重合过快,则产生电弧的短路点可能因去游离不够而造成电弧重燃,使重合闸不成功甚至故障扩大。
(二)、重合闸的基本要求正常运行时,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,自动重合闸装置均应动作。
由运行人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时,自动重合闸不应起动。
继电保护动作切除故障后,自动重合闸装置应尽快发出重合闸脉冲。
自动重合闸装置动作次数应符合预先的规定。
自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便加速故障的切除。
在双侧电源的线路上实现重合闸时,重合闸应满足同期合闸条件。
当断路器处于不正常状态而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置闭锁。
(三)、重合闸的启动条件重合闸的启动方式:保护启动和不对应启动两种。
保护启动方式在保护动作跳开开关后启动重合闸,开关偷跳不启动(我场重合闸保护启动开放时间为1.0s);主保护和后备保护本身都可以启动重合闸,后备保护的各段是否启动重合闸,是通过控制字来选择的。
重合闸的时间必须和保护动作时间的配合,一般三段的动作时间都远远长于重合闸的动作时间,所以三段一般也不会选择重合闸。
不对应启动是开关由合变跳进行重合(逻辑不对应启动优先)。
所谓不对应关系就是,控制开关的位置与断路器的位置不对应(是启动重合闸的重要条件),当不对应时使重合闸回路接通。
运行中开关误碰或偷跳(即对开关机构不良引起自动掉闸)时也能产生“不对应”状态而启动。
此时不应加速保护,如果重合后,特别是当偷跳相又发生故障时,有可能导致开关损坏,并危及系统安全。
这对500kV系统更为重要。
因此,不对应启动重合闸前也应先检查是否有低压开入,若无,再重合。
不对应启动重合闸时,重合闸装置发重合闸令后不应加速保护。
随着开关制造工艺的改进以及技术的发展,现在现场不采用“不对应”方式启动重合闸,而采取保护跳闸出口重动接点启动重合闸。
ZG电力自动化不仅为电力在现在的大多微机保护中保护跳闸出口重动接点启动重合闸的同时作为启动开关失灵保护的逻辑输入,在运行过程中这些跳闸出口接点压板一般不需要操作,以免误操作。
(四)、三相一次自动重合闸分析通过分析三相一次自动重合闸原理接线图及安装接线图,重点掌握重合闸装置的结构及工作原理,了解其他各元件的功能。
熟悉自动重合闸前后加速的应用场合及具体实现方法,了解变电所各种不同信号装置的构成原理。
分析我场110kV输电线路设备相关的继电保护种类及原理。
本场输电线路在出口侧及母线均有装设保护,110kV输电线路装配由南自RCS-943TMV数字式线路保护装置,包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由三段相间和接地距离保护、四段零序方向过流保护构成的全套后备保护、过负荷告警功能;装置配有三相一次重合闸功能,重合闸时间为1.0s,同期合闸角为90°;并且配置有重合加速II、III段和PT 断线留零I段、PT断线闭锁重合闸保护,只是软压板未投入,在后期运行中可根据实际情况投退;线路高频保护停用对重合闸时,线路无保护运行,需由后备保护(延时段)切除线路故障,即不能快速切除故障,造成系统稳定极限下降,如果使用重合闸重合于永久性故障,对系统稳定运行则更为不利。