关于“防跳闭锁回路”与合闸回路的配合分析

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防跳原理

防跳原理

操作回路原理图
1、跳闸回路
QF/DL是断路器(机构)的辅助接点,TQ为跳闸线圈。

跳闸回路先与QF/DL辅助接点连接后再与跳闸线圈连接。

在跳闸回路中QF/DL为常开触点,准备跳闸时(还未跳闸)是闭合的,跳闸操作完成后是常开的。

2、合闸回路
QF/DL为常闭触点,准备合闸时是常闭的,合闸完成后是常开的。

3、FTLX回路
FTLX------防跳连线。

TBJ2是防跳的核心
有些装置将FTLX短接后是闭锁防跳回路(无防跳功能)如上图,有些装置将FTLX 短接后是具有防跳功能,具体看操作回路
如果保护装置与开关柜都具有防跳回路,两个防跳一般不能同时使用,需将开关柜的取消(同时使用跳合位灯会不正常亮灭)
解析防跳:
当TJ(保护跳闸继电器)闭合时,TBJ1线圈得电,相应辅助接点TBJ1-2、TBJ1-1闭合。

由于KKJ一直闭合,所以TBJ2线圈得电,相应辅助接点TBJ2-2闭合、TBJ2-1断开。

听不进-1断开后将合闸回路切除,合不上闸防跳成功。

(注:TJ闭合瞬间,由于电磁场建立速度较快,相应的线圈和接点可看成是同时动作的。

TQ线圈在得电后到完成动作之间一般存在机构动作时间40ms左右,这个时间相比电磁场要慢很多,所以在
完成跳闸动作之前防跳回路已经将合闸回路切除了,防跳回路成功。

)。

断路器防跳回路解析

断路器防跳回路解析

·以手动跳闸为例:防跳第一步:有跳闸命令(即常开接点叮闭合),整个-跳闸回路接通(图一红色线表示,TBJ圈带电动作,常开接点TB闭-合(有两副接点红框A、B表示,见图二),回路一为跳闸自保持回路,-自保持回路的 用,是为了防止保护出口继电器T叮的触点被烧坏。因为自-动跳闸时,叮的触点可能较断路器辅助触点先断开,以致被 弧烧坏。由-于防跳继电器电流线圈的触点叮B-A与它并联,即使T叮的触点先断,也不-会被烧坏。-·防跳第二步 T叮B-I带电的同时,T叮B-B接点也动作,使T叮B-V带电动作,-则T叮BV常开接点闭合,T叮BV常闭接 打开,T叮BV常开接点闭合后起自保-持的作用使T叮B-V带电动作持续动作(见回路二),T叮BV常闭接点打开 -断路器合闸回路断开,也就是说即使由于合闸接点粘死,一直有断路器合-闸命令,断路器不会再次合闸,发生反复分 的情况,达到防跳的目的。
ZD6-27-防跳回路是由防跳继电器来-g41D5-克411-实现的,防跳继电器有两个-4119-中4n1 2-线圈-4a1040-操作电源-电压线圈-021-回网回-4n103D17-跳位监视-TBJY-4101 071mC2:17-合将保持-41D10 4mL10-的16-壁合同-即-TBJW-防蚍-41084l12 舞2-手合-311Sg31g-2119-间-手艷-1"线路拉柜1m5-705抱进子-4n108-隔-1王资 P酒-LCP-12L-ILPI-G01-402-D项1粉-里保时-4儿P9-115-1i6-电流线圈-a原 5-31B-保护就铜-31022-1LP6-501-562-日1aR-B-416-始居年承护-502-21 P5-213351331-41D1371Y9-CB21:18-8四必-4nT06-保护动作 -断路器跳闸;若此时断路器合闸命令仍未解除,断路器将再次-合闸,这样断路器反复合分-合分称为断路器跳跃。跳 情况的-发生,可能致使断路器爆炸。所以必须针对断路器可能发生的-合闸跳跃问题装设防止跳跃装置,即防跳装置。 国内断路器的电气防跳,主要通过在断路器分合闸回路中设-置防跳回路。回路是由防跳继电器来实现的,防跳继电器有 -个线圈,一个是电流启动线圈,一个是电压保持线圈。电流线-圈串联在跳闸回路中,以便当继电保护动作于跳闸时, 防跳-继电器可靠地启动。电压线圈的并联在断路器的合闸回路中,-主要作用是在保护动作后可靠地切断合闸回路,防 断路器再-次合上。

防跳回路

防跳回路

5、防跳回路及同开关防跳的配合2007-12-04 16:365、防跳回路及同开关防跳的配合5.1 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)5.2 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。

断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路资料讲解

断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路资料讲解

断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。

防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。

电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。

电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。

如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。

防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。

有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。

断路器操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸与分闸的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的储能后可以进行二次合闸与分闸的弹簧储能操作机构),因为储能一般都要求10秒左右,当储能开关经常处于断开位置时,储一次能,合完之后,将储能开关再处于断开位置,可以跳一次闸;跳闸之后,要手动储能之后才能进行合闸,此时,也可以不再设计防跳回路。

1.断路器的“跳跃”现象及危害如果手动合闸后控制开关(SA的手柄尚未松开 5—8触点仍在接通状态)或者自动重合闸装置的出口触点K1烧结,若此时发生故障,则保护装置动作,其出口K2触点闭合,跳闸线圈YT通电起动使断路器跳闸,则QF2接通,使接触器KM又带电,使断路器再次合闸,保护装置又动作使断路器又跳闸……,断路器的这种多次“跳一合”现象称为“跳跃”。

如果断路器发生跳跃,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。

2.断路器的“防跳”控制回路在35kV及以上电压的断路器控制回路中,通常加装防跳中间继电器KCF,如图5-3所示。

KCF 常采用DZB型中间继电器,它有两个线圈:电流起动线圈KCF1,串接于跳闸回路中;电压(自保持)线圈KCF2,与自身的动合触点串联,再并接于合闸接触器KM的回路中。

断路器防跳回路分析及规范

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。

防跳回路的选择与配合分析

防跳回路的选择与配合分析

防跳回路的选择与配合分析开关“跳跃”易引起机构损伤,带负荷运行时可能造成无法切除故障电流,开关遮断容量下降甚至爆炸。

采用防跳回路防止开关“跳跃”现象发生,即在合闸脉冲未解除之前将开关闭锁到跳闸位置,分为保护装置防跳和开关机构防跳。

两者的作用相同,但启动方式和范围有别。

保护装置防跳依赖TBJ启动,防跳范围小;而开关机构防跳在合闸完成瞬间即可启动,基于开关机构本身,是防跳的落脚点,范围涵盖了整个控制回路。

两种防跳并存时,处理不当易造成防跳失效或产生寄生回路。

图1将保护控制回路与开关跳合闸回路简图相连,左、右两侧分别是保护装置和开关机构的控制回路,以图1为基础对两种防跳方式的选择与配合进行分析。

1、单采用保护装置防跳如图1在红叉标注处将开关本体KI0防跳线圈回路断开即可取消机构防跳。

当开关机构有故障、且合闸脉冲不能及时解除时,TBJ不会动作,无法启动防跳。

图1 三种不同的防跳接入方式2、单采用开关机构防跳单采用开关机构防跳可以实现整个控制回路的防跳。

单采用开关机构防跳则需拆除保护装置防跳,如图1在蓝叉标注处焊接断开保护装置的TBJV防跳继电器。

机构防跳启动后,电源+经HBJ常开接点、HBJ、KI0常开接点、KI0连成回路,即图2(仅画出改动部分,对比图1。

)蓝色虚线标注。

因KI0阻值较大,回路电流小于HBJ返回值,HBJ正常返回,回路断开;TWJ监视回路经KI0常开接点与KI0形成回路,KI0持续动作,造成开关无法再次正常合闸,需要对TWJ回路进行处理,否则可能造成分闸后开关无法正常合闸,见后续3.1所述。

保护防跳继电器在插件内部,通常要在保护装置或智能终端插件上准确焊接防跳继电器,诸多保护厂家各不相同,且应对TWJ回路妥善处理,现场工作中取消保护装置的防跳相对繁琐。

3、两种防跳方式均接入考虑到取消保护装置防跳繁琐,而机构防跳应采用,尝试将两种防跳方式都予保留。

若保护防跳先动作,切断机构防跳正电源,机构防跳则不再动作。

NSR699R操作箱防跳回路与XGN80-40.5断路器机构箱防跳回路配合的分析

NSR699R操作箱防跳回路与XGN80-40.5断路器机构箱防跳回路配合的分析

NSR699R操作箱防跳回路与XGN80-40.5断路器机构箱防跳回路配合的分析摘要深圳市机场(集团)有限公司、深圳市地铁集团有限公司的研究人员闫石、钟素梅,在2019年第1期《电气技术》杂志上撰文,对NSR699R操作箱防跳回路与XGN80-40.5断路器机构箱防跳回路的工作原理进行分析和比较,对二者的3种配合方式进行分析和比较,给出一种解决方法。

并介绍防跳回路的测试方法及其注意事项。

跳继电器通过其常开接点和合闸脉冲实现自保持,持续断开合闸回路,起到防止断路器跳跃的作用。

如图1所示,远方操作断路器合闸后,若遥合接点粘连且继电保护动作,则断路器辅助接点Q0-S1的11—12常闭接点打开、23—24常开接点闭合,保护装置动作接点BTJ闭合。

正极→BTJ→跳闸压力异常继电器TYJ的常闭接点→跳闸保持继电器TBJ→接地开关辅助接点Q8-S1的11—12常闭接点→Q0-S1的23—24常开接点→断路器分闸线圈Q0-F→负极,构成导通回路使Q0-F、TBJ得电动作,断路器分闸,TBJ通过其7—8常开接点实现自保持,其5—6常开接点闭合起动防跳继电器TB2J。

正极→切换开关3—4远方接点→遥合接点→合闸压力异常继电器HYJ的常闭接点→TB2J→TBJ的5—6常开接点→电阻→负极,构成导通回路使TB2J得电动作,TB2J通过其常开接点实现自保持,其常闭接点打开持续断开合闸回路,使断路器无法再次合闸。

图1 NSR699R操作箱的接线简化图从上述分析可知,若没有跳闸电流,则即使合闸回路中的接点粘连,操作箱防跳回路也不会起作用。

TB2J动作以后,只有合闸脉冲消失,才能失电返回。

TBJ除了起动TBJ2的作用,其自保持功能还有防止因Q0-S1的23—24常开接点调整不当变位过慢、造成BTJ先切断分闸回路的直流电流而烧毁的作用。

2 XGN80-40.5断路器机构箱防跳回路机构箱防跳回路是电压型防跳回路,其工作原理是用断路器常开辅助接点起动防跳继电器,防跳继电器通过其常开接点和合闸脉冲实现自保持,持续断开合闸回路,起到防止断路器跳跃的作用。

防跳回路分析及其对应解决方法

防跳回路分析及其对应解决方法

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方法二:取消断路器内部的防跳回路
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方法三:将衍生回路直接用断路器的常闭点接至负极
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方法四:将衍生回路接于断路器合闸回路抽头
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十一.保护装置内带有防跳回路且衍生 回路无单独出口的处理方法
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方法一:取消断路器内部防跳回路
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方法二:合闸回路内串接断路器常闭点
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十二.FC回路防跳回路处理方法
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方法一:经典防跳回路(外加防跳继电器)
1. TBJ防跳继电器回路(如右图) a.当接触器合闸于故障线路时,继电保护动作接通跳 闸回路的同时也接通了TBJ的串连线圈(与跳闸 线圈串联),TBJ动作,其常闭点断开,切断合 闸回路,其常开基金额电闭合接通TBJ的电压线 圈(如合闸命令尚未消失),并一直保持到合闸 命令消失为止,这样就防止了接触器的“跳跃” TBJ常开点的作用:此接点是为了保护继电保护跳闸 接点不被烧毁。因为通常情况下接触器跳闸回路 内的常开辅助接点应调整成在其主触头分离后继 电保护返回前断开,使直流控制回路由此常开点 切断,继电保护跳闸接点返回时不切断电流从而 收到保护。但实际上可能由于某种原因使接触器 常开点后于继电保护跳闸接点断开,以至烧毁继 电保护跳闸接点。 有了1R、TBJ串联回路后,因跳闸过程中TBJ一直是 动作状态,使1R、TBJ回路和继电保护跳闸接点 并联,这时,即使发生继电保护跳闸接点先于接 触器常开点断开,由于1R阻值很小(只有1Ω) 其接点也不会烧毁。 电阻1R的作用:电阻1R的作用是当有信号继电器与 继电保护跳闸接点串联时,保证信号继电器可靠 动作。如继电保护跳闸接点后未接信号继电器, 此1R电阻可取消。
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方法二:不常用防跳回路
K15继电器防跳回路 如右图,当给真空接触器合 闸命令时,K11继电器动作接通 接触器的合闸回路,接触器合闸。 当接触器合闸后,如果合闸 命令尚未消失,K15继电器动作 后常闭点打开切断合闸继电器 K11,同时常开点闭合自保持。 这时即使接触器通过继电保护动 作跳闸,合闸继电器也不会再次 得电,接触器不会再次合闸。防 止了接触器的“跳跃”。

操作箱防跳和开关机构防跳对比与配合

操作箱防跳和开关机构防跳对比与配合

操作箱防跳和开关机构防跳对比与配合保护装置操作箱与机构二次回路同时具备防跳功能的时候,两者之间就会有一个相互配合的问题,不了解整个回路情况,很容易造成开关无法正常分合闸,或者容易使回路失去防跳功能,文章就两者之间的关系做了一些分析,并在实例中作详细介绍。

标签:防跳;二次回路;操作箱;机构引言防跳即防止开关跳跃,跳跃是指由于合闸回路的问题引起手和或者重合接点粘连,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,保护动作使开关再次跳开,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相当重要的部分[1]。

随着农网改造不断深入,越来越多的高压开关被升级改造,以前高压开关柜固定安装真空断路器被小车开关替代,新安装户外高压开关机构功能也日趋完善,操作机构的防跳功能成为了一个必带的功能,但是我们在进行二次回路调试的时候就发现,新机构引入的防跳功能与保护装置操作箱防跳功能会有一个相互配合的问题。

1 操作箱防跳回路如图1所示为许继WXH-822典型操作回路,其中防跳回路采用电流电压双线圈继电器TBJ,开接点TBJA-2与跳闸指令并联。

电压线圈TBJV与合闸线圈并联,其常闭接点TBJV1-2串联在合闸回路中,由跳闸指令启动,如果合闸指令接点粘连,那么电压线圈TBJV启动,其常闭接点TBJV1-2断开合闸回路,从而达到防跳目的。

保护动作后,TBJ电流线圈将一直自保持,直到断路器分开,强迫断路器辅助接点断弧,保护装置出口继电器接点容量小,不具备断开跳闸电流的能力,强行断弧就有烧毁的可能。

2 机构防跳回路当断路器合闸指令接点粘连时,用断路器常开辅助接点启动与合闸线圈并联的防跳继电器,使其动断接点将合闸回路断开,从而达到闭锁再次合闸的目的,这种防跳为断路器本体机构防跳。

如图2所示为施耐德开关机构分合闸回路机构图,这种防跳是靠一个与断路器合闸线圈F2并联的继电器K01实现的,断路器常开辅助接点S12(7,8)启动K01,K01的常开接点(13,14)自保持,同时串联在合闸回路中的K01常闭接点(21,22)(31,32)断开合闸回路,达到防跳目的。

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

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。

断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路资料讲解

断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路资料讲解

断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。

防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。

电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。

电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。

如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。

防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。

有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。

断路器操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸与分闸的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的储能后可以进行二次合闸与分闸的弹簧储能操作机构),因为储能一般都要求10秒左右,当储能开关经常处于断开位置时,储一次能,合完之后,将储能开关再处于断开位置,可以跳一次闸;跳闸之后,要手动储能之后才能进行合闸,此时,也可以不再设计防跳回路。

1.断路器的“跳跃”现象及危害如果手动合闸后控制开关(SA的手柄尚未松开 5—8触点仍在接通状态)或者自动重合闸装置的出口触点K1烧结,若此时发生故障,则保护装置动作,其出口K2触点闭合,跳闸线圈YT通电起动使断路器跳闸,则QF2接通,使接触器KM又带电,使断路器再次合闸,保护装置又动作使断路器又跳闸……,断路器的这种多次“跳一合”现象称为“跳跃”。

如果断路器发生跳跃,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。

2.断路器的“防跳”控制回路在35kV及以上电压的断路器控制回路中,通常加装防跳中间继电器KCF,如图5-3所示。

KCF 常采用DZB型中间继电器,它有两个线圈:电流起动线圈KCF1,串接于跳闸回路中;电压(自保持)线圈KCF2,与自身的动合触点串联,再并接于合闸接触器KM的回路中。

断路器防跳回路原理与分析

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。

断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路

断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路

断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。

防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。

电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。

电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。

如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。

防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。

有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。

断路器操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸与分闸的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的储能后可以进行二次合闸与分闸的弹簧储能操作机构),因为储能一般都要求10秒左右,当储能开关经常处于断开位置时,储一次能,合完之后,将储能开关再处于断开位置,可以跳一次闸;跳闸之后,要手动储能之后才能进行合闸,此时,也可以不再设计防跳回路。

1.断路器的“跳跃”现象及危害如果手动合闸后控制开关(SA的手柄尚未松开 5—8触点仍在接通状态)或者自动重合闸装置的出口触点K1烧结,若此时发生故障,则保护装置动作,其出口K2触点闭合,跳闸线圈YT通电起动使断路器跳闸,则QF2接通,使接触器KM又带电,使断路器再次合闸,保护装置又动作使断路器又跳闸……,断路器的这种多次“跳一合”现象称为“跳跃”。

如果断路器发生跳跃,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。

2.断路器的“防跳”控制回路在35kV及以上电压的断路器控制回路中,通常加装防跳中间继电器KCF,如图5-3所示。

KCF 常采用DZB型中间继电器,它有两个线圈:电流起动线圈KCF1,串接于跳闸回路中;电压(自保持)线圈KCF2,与自身的动合触点串联,再并接于合闸接触器KM的回路中。

断路器防跳回路分析及规范

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。

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

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。

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

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”。

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关于“防跳闭锁回路”与合闸回路的配合分析
1 、背景
2019年08月220kV某站110kV旁路开关更换机构箱后,相关专业班组在验收工作中发现当开关机构箱远方/就地切换把手在“就地”位置时监控后台可以合上开关,该开关为北京ABB高压开关设备有限公司生产,设备型号LTB145D1/B,对应保护测控装置为北京四方CSC-161AN型号。

2 、缺陷查找
通过对应现场接線和设计图纸进行缺陷查找,发现当机构箱远方/就地切换把手在“就地”位置而又没有遥控合闸脉冲时,机构箱的“X1 530”点有正电,即当开关在分闸位置时且不管机构箱的远方/就地切换把手在哪种状态的位置下,开关的合闸回路都有正电通过,而在远方/就地切换把手在“就地”状态下,该点“X1 530”应当为负电。

机构箱合闸控制回路图如图1,对应图纸查找该点通过“105”电缆接至旁路保护屏的4CD6,此回路作为操作箱的跳闸位置监视和防跳闭锁回路。

根据设计图纸和现场接线,确定了现场该开关采用操作箱防跳,短接了4CD5和4CD6,如图2所示。

3 、缺陷分析
通过现场接线和图纸对比得出了在开关合闸控制回路中的“X1 610”和“X1 530”通过107 (合闸控制)、105(跳位监视)两根电缆接至保护屏操作箱上的4CD5和4CD6端子,而恰巧该开关使用的是操作箱防跳,短接了4CD5和4CD6端子,结果导致远方就地切换把手1、2接点在保护屏被“短接”,如图3,因此该种设计接线下的远方就地切换操作把手失去了“防跳闭锁”的作用。

这就直接导致了当开关机构箱远方/就地切换操作把手切换至“就地”位置,远方遥合开关时,通过为了防跳闭锁而短接的4CD5和4CD6端子,控制电源从4CD6经过电缆105到达机构箱控制回路中的“X1 530”,直接驱动合闸继电器动作。

此外,该设计直接导致了开关在分位时,合闸回路通过跳位监视回路一直得电,此时的开关没有合闸动作是因为跳闸位置监视回路中串联了电阻,限制了回路中的电流,以至于无法驱动合闸继电器动作。

综上所述,该合闸回路设计导致了远方/就地切换把手在保护屏被“短接”,导致了操作箱的合闸出口未经远方/就地转换开关的远方位置接点,无法防止二次回路试验时引起检修中的断路器误合闸事件。

因此有必要对该回路进行整改和完善。

4 、缺陷处理
根据《南方电网有限责任公司企业标准》10 kV~110 kV线路保护技术规范中对操作回路有关防跳和远方/就地转换开关的相关要求:(1)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;(2)操作箱(插件)跳、合闸出口应经过断路器机构控制回路中远方/就地转换开关的远方位置接点,以防止二次回路试验时引起检修中的断路器误跳、合闸。

由此设计标准可以看出该开关的合闸回路虽然有串接远方/就地转换开关的远方位置接点,但在和防跳回路配合时出现了将接点误短接的情况,直接导致了合闸回路不满足设计要求。

缺陷的处理方法有两种:(1)防跳回路仍然采用操作箱防跳:将“105”电缆从“X1 530”移接至“X1 610”,同时跳闸位置监视回路串联多了远方/就地转换开关的远方位置接点,功能上可实现断路器在分位时,机构箱开关就地监控后台有“控制回路断线”告警信号上送。

这种方法的唯一缺点是存在断路器就地操作时没有防跳闭锁保障,即当远方/就地转换开关在就地位置时,断开了防跳闭锁回路。

(2)取消操作箱防跳而采用机构箱本体防跳,可实现远方/就地转换开关在任何位置都可以实现有效闭锁。

具体方法是在方法一的基础上在操作箱解除短接的4CD5和4CD6,短接4CD4和4CD5端子,同时在机构箱短接合闸回路中的“X1 530”和本体防跳继电器回路的“531”端子。

实际工作中采用第二种方法后试验正确。

5 、“防跳闭锁回路”和开关合闸回路配合问题分析
为了防止断路器跳跃,必须设计防跳闭锁回路,而防跳闭锁回路有操作箱防跳和机构箱本体防跳两种。

《<南方电网电力系统继电保护反事故措施汇编(2014年)>释义》中6.13明确规定“每个断路器应且只应使用一套防跳回路,宜采用本体防跳。

”如果本站采用操作箱防跳虽没有违反反措要求,即使经过改造,仍旧存在开关就地操作时没有防跳闭锁保障,如果此时有合闸按钮粘连或者其他原因导致的合闸回路得电,开关就会出现跳闸、合闸的跳跃现象。

第二种处理方法也印证了反措的正确性。

采用第二种处理方法既可以有效监视合闸回路中的远方/就地转换开关位置信号,又可以实现远方/就地转换开关在任何位置都可以实现开关防跳有效闭锁。

依照反措要求,本单位以后的开关验收工作中均宜采用“本体防跳”,如果采用两套防跳回路时,则有可能导致跳合闸回路监视异常甚至是跳合闸回路异常,所以当采用两条套防跳回路必须保证两套回路均可投切,确保一套投入,另一套退出运行,因此当采用“本体防跳”必须在保护屏把4CD4和4CD5端子短接。

由此可以得出防跳闭锁回路和跳闸位置监视回路的接线原则为“防跳最宜采用本体防跳,跳闸监视回路最宜连同断路器远方/就地转换开关位置一起监视”。

参考文献:
[1] 《CSC-161AN型微机线路保护装置技术说明书》北京四方继保自动化股份有限公司
[2] 《LTB145D1/B型断路器厂家说明书》北京ABB高压开关设备有限公司
[3] 《南方电网电力系统继电保护反事故措施汇编(2014年)>释义》中国南方电网有限责任公司
[4] 《10kV~110kV线路保护技术规范(2018年试行版)》中国南方电网有限责任公司。

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