常见的电流电压二次回路图
电气二次回路
回路名称
数 字 标 号 组 一 二 101 102 103~13 1 105 133~14 9 135 150~16 9 170~18 9 190~19 9 三 201 202 203~23 1 205 233~24 9 235 250~26 9 270~28 9 290~29 9 四 301 302 303~3 31 305 333~3 49 335 350~3 69 370~3 89 390~3 99
电气二次回路
展开式原理图的特点
按不同电源回路划分成多个独立回路,交流回路按 照A 、B 、C相序,直流回路各电气元件(继电器、 装置等)按动作顺序自上而下、从左到右排列 在图形上方有统一规定的文字符号,右侧有逻辑回 路作用的文字注释 各导线、端子有统一规定的回路编号和标号 展开接线图按,接线清晰、易于阅读和分析、便于 分类查线,可用于了解整套装置的动作程序和工作 原理是二次回路工作的依据。
电气二次回路
归总式原理图的应用 便于分析保护动作行为 可作为二次回路设计、绘制展开式原理图等其 他工程图的原始依据,但不能直接作为施工图 纸
电气二次回路
展开式原理接线图(展开图)
展开图按供给二次回路的独立电源划分,将交流电 流回路、交流电压回路、直流操作回路、信号回路 分开表示 同一电气元件的电流线圈、电压线圈、触点分别画 在不同的回路中,采用相同的文字符号
中性线 N401~N4 09 N411~N4 19 N421~N4 29 N491~N4 99 N501~N5 09 N591~N5 99 N601~N6 09 N611~N6 19 N621~N6 29
零序 L401~L4 09 L411~L4 19 L421~L4 29 L491~L4 99 L501~L5 09 L591~L5 99 L601~L6 09 L611~L6 19 L621~L6 29
(完整版)变电所二次回路图及其全部讲解
直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线的横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动的过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------24线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26自动按频率减负荷装置(LALF)原理图--------------------------------29储能电容器组接线图------------------------------------------------------29小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路图------30变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)-----------------------32直流回路展开图说明------------------------------------------------------331、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。
电工必须知道的30个电气二次回路图
电工必须知道的30个电气二次回路图1、直流母线电压监视装置电路图直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。
KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。
KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。
图1直流母线电压监视装置电路图2、直流绝缘监视装置接线图图2是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM 而发出信号(若正、负极对地的绝缘电阻相等时,不管绝缘下降多少,KA不可能动作,就不能发出信号,这是其缺点)。
此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降(测“+”对地时,ST2的2-1、6-5接通;测“-”对地时,ST2的1-4、5-8接通。
正常时,母线电压表转换开关ST2的2-1、5-8、9-11接通,电压表2PV可测正、负母线间电压,指示为220V),若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。
而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。
电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。
由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为1.4mA,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。
二次回路讲解
二次回路讲授(继保二.四班林浩明.许雪丽)一.二次回路及二次接线图二次回路是由二次装备构成的回路,它包含交换电压回路.交换电流回路.断路器掌握和旌旗灯号直流回路.继电呵护回路以及主动装配直流回路等.二次接线图是用二次装备特定的图形.文字符号暗示二次装备互相衔接的电气接线图.二次接线图的内容包含交换回路与直流回路.二次接线图的暗示办法有道理接线图和装配接线图.道理接线图包含:1.归总式道理接线图:有关的一次装备及回路同二次回路一路画出,所有的电气元件都以整体画出,并且画有它们之间的衔接回路.2.睁开式道理接线图:将元件分化为若干部分,按其功效睁开为不合的回路,将回路中的电源.按钮.触点.线圈等元件的图形按电流畅过的偏向,由左到右.由上到下次序分列起来形成的图.装配接线包含:1.屏面安插图:展现在掌握台.呵护屏与其它监控屏上二次装备安插情形的图纸.2.屏后接线图:用于屏上配线和接线.二次装备的装配或日常检修的图纸.3.端子排图.4:电缆接洽图.二.若何看回路读图的方法可归纳为:“先交换,后直流;交换看电源,直流找线圈;抓住出点不放松,一个一个查清晰.”“先上后下,先左后右,平外装备一个不漏.”“先交换,后直流”指先先看二次接线图的交换回路,根据交换回路的电气量及在体系中产生故障时这些电气量的变更特色,向直流逻辑回路揣摸,再看直流回路.“交换看电源,直流找线圈”指交换回路要从电源入手.交换回路由电压和电流回路构成,先找出它们是从哪组互感器来的,传变的电气量所起的感化,与直流回路的关系,符号是什么;然后找与其响应的触点回路.如许把每组电流互感器或电压互感器的二次回路中所接的每个继电器一个个剖析完,再看它们都用在哪些回路,与哪些回路有关.“抓住出点不放松,一个一个查清晰”,就是说,找到继电器的线圈后,再找出与之响应的触电.根据触点的闭合或开断引起回路变更的情形,再进一步剖析,直至查清全部逻辑回路的动作进程.“先上后下,先左后右,平外装备一个不漏”是针对端子排图和屏后装配图而言.看端子排图必须合营睁开图来看,而睁开图有如许的一些纪律:(1)直流母线或交换电压母线用粗线条暗示.(2)继电器和每一个小的逻辑回路的感化都在睁开图的右侧注明.(3)继电器和各类电器元件的文字符号和响应道理接线图中的文字符号一致.(4)继电器的触点和电器元件之间的衔接线段有回路标号.(5)继电器的文字符号与其本身触点的文字符号雷同.(6)各类小母线和帮助小母线都有标号.(7)对于睁开图中个此外继电器,或该继电器的触点在另一张图中暗示,或在其他装配单位中暗示,都在图纸上解释去向,对任何引进触点或回路也解释来处.(8)直流正极按奇数次序标号,负极回路按偶数次序标号.回路经由元件后,标号随之转变.(9)经常应用的回路都给以固定的标号.(10)交换回路的标号除用三位数外,前面加注文字符号.三.读图次序拿到图纸后应起首检讨图纸的设计解释,看清该距离的呵护.测控等装配的设置装备摆设情形,以及是否消失某些地方特别的设计.其次就是该距离的电流.电压回路图.在这张图里,包含着这一距离的一次图.CT和PT组此外设置装备摆设情形.用处.再者就是看掌握及呵护回路图.这部分须要卖力不雅看,有时也须要参照厂家图检讨.旌旗灯号图.刀闸掌握回路图也要好好检讨,日常故障查找.缺点处理须要用到.部分图纸还会包含掉灵.跳闸出口图,这类图纸也要卖力存眷,因为里面包含了开关跳闸的重要信息.四.操纵回路下图是某110kV线路掌握回路,包含合闸回路.跳闸回路.防跳回路.开关地位监督回路等:图1 110kV线路掌握回路(1)部分图示符号解释(2)合闸回路开关合闸可以经由过程当场手动合闸和远方遥控合闸两种方法实现.以当场手动合闸为例,正电作起点,经由五防所1S,远方/当场把手1QK在当场地位,其接点7.8导通,手动拧合闸即操纵把手1KK的7.8接点导通,合闸回路导通.同时,合闸保持继电器HBJ 动作,常开接点HBJ闭合.操纵把手1KK返回本来地位,其7.8触点断开,合闸回路依附HBJ的自保持回路导通.开关合闸成功后,其动断帮助接点DL断开合闸回路,HBJ复归,其自保持接点随后断开.在传统的开关操纵回路中,合闸回路里没有合闸继电器HBJ,那么为什么要增长呢?因为要包管开关合闸成功,必须使合闸回路中的电流中断必定的时光以起动合闸线圈.遥控合闸指令是一个只有几十个至几百毫秒的高电平脉冲,假如脉冲在合闸线圈启动之前消掉,则合闸操纵就会掉败.依附HBJ的自保持回路,可以包管在开关合闸完成之前,合闸回路一致保持导通状况,确保开关能完成合闸操纵.同时,HBJ的自保持回路还包管了必定是由开关的动断接点DL断开合闸回路,防止了由不具备足够开始容量的1KK接点或遥合接点断开此回路造成粘连甚至销毁的安全.(3)跳闸回路以当场手动跳闸为例,1QK在当场地位且开关本体未制止跳闸,手动拧分闸即1KK的3.4接点导通,跳闸回路导通.同时,跳闸保持继电器TBJ动作,常开接点TBJ动作形成自保持.1KK返回本来地位,其3.4接点断开,跳闸回路经由过程TBJ的自保持回路接通.跳闸成功后,其动和帮助接点DL断开跳闸回路,TBJ复归,其自保持接点随后断开.(4)防跳回路防跳是指防止在手合开关于故障线路且产生于开关接点粘连的情形下,因为“线路呵护动作跳闸”与“手合开关接点粘连”同时产生造成开关在跳闸动作与合闸动作之间产生跳跃的情形.开关跳闸时,跳闸保持继电器TBJ动作,常开接点TBJ闭合,防跳继电器TBJV动作,常闭接点TBJV断开,此时即使产生合闸操纵,合闸回路也不克不及导通.防跳继电器TBJV自保持回路的另一个重要感化就是:防止在主动跳闸时,呵护出口继电器常开接点TJ 先于开关动合帮助接点DL断开而起到割断跳闸电流的感化导致自身损毁.(5)合后继电器KKJ的感化KKJ反应手跳.手合的情形,1代表合,0代表分.假如手动合上,KKJ为1.由呵护切开关,仍为1.只有手分才为0.KKJ是用来断定该开关是工资偷跳照样呵护跳闸.(6)合位.跳位继电器的感化由上图可以看出,两者可以显示指导灯的状况并便利运行人员区分开关的状况,然而另一个重要的感化就是,分离监督合闸回路和跳闸回路是否处于预备状况,即操纵回路本身是否消失故障.是以,引申到另一个问题,当产生“掌握回路断线”故障时(TWJ.HWJ串联构成,当TWJ.HWJ同时掉电,在正常的现实运行中,它们必定只有一个带电),它代表的可能是操纵电源消掉这个故障,也有可能是运行中,合闸回路或跳闸回路中的某处产生了断线故障.是以,在产生“掌握回路断线”故障时,依附地位指导灯是无法准确断定,而应当经由过程量度HWJ和TWJ的带电情形断定.(7)回路编号对于任何一个掌握回路,都可以用“4个点”.“6个点”.“8个点”.“9个点”这四种办法来信息,以完成接线并理清回路走向.“4个点”:1(正电源),2(负电源).7(合闸回路出口端).37(跳闸回路出口端).“6个点”:在4个点的基本上,增长3(手合输入端).33(手跳输入端).“8个点”:在6个点的基本上,增长6(红灯).36(绿灯).“9个点”:在8个点的基本上,增长R133(外部呵护跳闸输入端).尽管不合的设计人员在设计图纸时对编号的应用不必定完整按照上面所述,然而,掌控这几个点来也是看二次图纸的一个好办法,起首肯定这个回路设计哪些装备,道理图中这些装备之间的接洽必定经由过程电缆实现,那么端子排图的接线也就异常清晰明了.五.联跳回路所谓联跳,即呵护自身跳本距离的开关外,还会对其他距离或呵护发出旌旗灯号,凋谢其他呵护的某些前提从而达到其他开关跳闸的后果.现实上,我们拿到的图纸并没有专门的一份图纸称作“联跳回路”,但我们可以从其它图纸中找出个中联跳的开关或开出(即发旌旗灯号到其它呵护).以木棉站#1主变二次图纸为例:由#1主变二次图的第22张我们可以得出信息:主变呵护A起动掉灵.解除掉灵电压呵护闭锁到220kV母差掉灵呵护一,主变呵护B起动掉灵.解除掉灵电压呵护闭锁到220kV母差掉灵呵护二;同时,5011断路器呵护.5012断路器呵护.220kV母差掉灵呵护一.220kV母差掉灵呵护二发旌旗灯号值主变非电量呵护,经由过程非电量呵护联跳各侧,分离起动500kV掉灵回路和220kV掉灵回路的感化.#1主变二次图的第23.25.26张又印证上述的信息,并且第25.26张图纸里还包含了#1主变呵护A.B联跳主变低压侧抵偿装配的信息.在上图可以看到,针对主变而言,都是经由过程主变非电量实现,这是因为非电量呵护为瞬时动作,并且它是直接切各侧开关,可以防止反复接线.确认联跳回路有何感化?起首,我们可以知道本距离涉及了哪些联跳的信息,包含此外距离发信(以呵护开入的情势)使本距离呵护动作(或跳开关或闭锁),本距离发信(以呵护开出情势)使此外距离呵护动作(或跳开关或闭锁).其次,确认这些信息,为我们日常带电工作(比方新距离接入母差.安稳).定检工作(主变.线路等定检).缺点处理供给做安然措施的根据,防止工资误触碰导致呵护误动作.六.典范掉灵启动回路1.电力体系220kV双母接线方法线路.主变呵护掉灵启动方法有以下几种:(1)线路(元件)的掉灵呵护启动装配中的电流判别元件接点(SL接点)与呵护动作触点(TJ触点)或操纵箱的三相跳闸触点(TJR触点)串联后,再串联用于判别母线运行方法的重动的电压切换触点(YQJ触点)后,供给应掉灵呵护.掉灵呵护剖断掉灵断路器地点母线知足掉灵呵护电压闭锁前提后,经较短时限(一般整定为0.2S)跳开母联断路器,再经一个时限(一般整定为0.5S)后,切除掉灵断路器地点母线的各个衔接元件.如下图2.3所示的是早期的掉灵启动回路:图2 双母接线方法线路呵护掉灵启动回路(经YQJ触点判别母线运行方法)图3 双母接线方法主变变高开关掉灵启动回路图(经YQJ触点判别母线运行方法)(2)线路(元件)的掉灵呵护启动装配中的电流判别元件接点(SL接点)与呵护动作触点(TJ触点)或操纵箱的三相跳闸触点(TJR触点),供给应掉灵呵护呵护.经由母线掉灵呵护中线路(元件)的刀闸帮助接点剖断掉灵断路器地点母线,知足掉灵呵护电压闭锁前提后,经较短时限(一般整定为0.2S)跳开母联断路器,再经一个时限(一般整定为0.5S)后,切除掉灵断路器地点母线的各个衔接元件.如下图3.图4所示:图 4 双母接线方法线路呵护掉灵启动回路(经刀闸帮助接点判母线运行方法)图5 双母接线方法主变变高开关掉灵启动回路图(经刀闸帮助接点判母线运行方法)(3)线路(元件)呵护装配向母线掉灵呵护供给呵护动作触点(TJ触点),与母线呵护中的相(三相)电流启动接点构成“与门”,经由母线掉灵呵护中线路(元件)的刀闸帮助接点剖断掉灵断路器地点母线,知足掉灵呵护电压闭锁前提后,经较短时限(一般整定为0.2S)跳开母联断路器,再经一个时限(一般整定为0.5S)后,切除掉灵断路器地点母线的各个衔接元件.如下图6,图7所示:图6 双母接线方法线路呵护掉灵启动回路:每套呵护动作后同时启动两套掉灵呵护图7 双母接线方法线路呵护掉灵启动回路(每套呵护动作后只启动一套掉灵呵护)从回路的衔接上看,上述第(3)种启动方法,采取母线呵护装配内部的掉灵电流判别功效,线路(元件)呵护与母线呵护一一对应,更相符双重化的请求.而第(1).(2)种启动方法,掉灵电流判别须要在线路呵护的帮助呵护装配中实现,其实不是完整意义上的一一对应的双重化,并且回路比较庞杂.并且根据《电力体系继电呵护反变乱措施及释义(版)》划定,220kV母线差动呵护,应采取母线呵护装配内部的掉灵电流判别,主如果斟酌到双套设置装备摆设的掉灵呵护经由统一个电流元件把关不相符靠得住性的请求,而内含有掉灵呵护功效的微机型母线差动呵护也可实现电流判别功效.采取母线差动呵护装配内部的掉灵电流判别功效,还可以有用简化外部掉灵启动回路,下降掉灵呵护误动风格险.《电力体系继电呵护反变乱措施及释义(版)》划定线路歧路应设置分相和三相跳闸启动掉灵开人回路,元件歧路应设置三相跳闸启动掉灵开人回路.如图5.图6中,掉灵呵护中线路歧路设置了分相跳闸启动掉灵开入——A相跳闸触点(TJA触点).B相跳闸触点(TJB触点).C相跳闸触点(TJC触点),三相跳闸启动掉灵开入(TJR/TJQ触点).主变呵护动作不分相,所以元件歧路只设置了三相跳闸启动掉灵开入(TJ/TJR触点).第(2).(3)种启动方法中判别母线运行方法的开关量输入触点采取开关场地母线隔分开关和断路器的帮助接点(分段或母联掉灵判别母线呵护需接入其断路器的帮助接点),不采取经由重动的电压切换触点(YQJ触点).一方面可防止重动继电器产生故障时,导致母线差动或掉灵呵护产生误动;另一方面可有用的简化母线呵护外部回路,进步双重化设置装备摆设的两套母线呵护之间回路的自力性.故按反措请求,近年来新建变电站.扩建技改工程的呵护装备,都采取方法(3),而对现有运行中的呵护装备启动掉灵回路不作修改.2.220kV母线掉灵呵护动作逻辑及回路220kV母线呵护的动作逻辑图如图8(a.b)所示:(a)线路呵护(b)元件呵护图8 掉灵呵护动作逻辑示意框图(1)解决掉灵呵护复合电压闭锁问题为了防止掉灵呵护继电器误动作或误碰出口中央继电器造成母线呵护动作,故母线呵护都采取了电压闭锁元件.为懂得决变压器变低故障,主变高压侧开关掉灵时,母线呵护复合电压闭锁元件敏锐度缺少的问题,广东电网一般采取主变呵护变高跳闸接点动作时解除复合电压闭锁,并且解除闭锁所用的呵护跳闸触点与启动掉灵所用的呵护跳闸触点必须是来自不合继电器的动作触点,以防止继电器故障时因取自统一继电器造成两个回路同时导通的轻微后果.(2)解决变压器变高开关掉灵问题变压器变高开关掉灵时,母线掉灵呵护应切开主变各侧开关.110kV体系与220kV体系接洽慎密,而电源点也不竭增多,可供给的短路电流容量不竭增长.假如此时母线产生故障而主变变高开关掉灵拒动,此时仍可经由过程110kV体系向主变供给短路电流,假如此时依附主变后备呵护以必定的延时去切除主变各侧断路器,可能会消失以下两个轻微后果:主变呵护因受110kV体系倒送过来的短路电流冲击而破坏;或相邻主变的后备呵护因达到动作定值和时光而动作,造成变乱规模扩展.是以电力体系继电呵护反变乱措施划定,变压器变高开关掉灵时,母线掉灵呵护应切开主变各侧开关.今朝220kV母线故障主变断路器掉灵联切主变各侧断路器的逻辑采取以下办法:母线呵护动作断定.掉灵电流判据和延时出口的功效在220kV母线呵护内实现,每套母线呵护引出一对掉灵呵护跳闸触点至主变压器非电量呵护,非电量呵护只负责收到掉灵跳闸开入旌旗灯号后联切主变压器各侧断路器.比方南瑞继电非电量呵护装配RCS974.。
二次回路的接线图
二次回路的接线图————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:第六章 二次回路第二节 二次回路的接线图电力系统的二次回路是个非常复杂的系统。
为便于设计、制造、安装、调试及运行维护,通常在图纸上使用图形符号及文字符号按一定规则连接来对二次回路进行描述。
这类图纸我们称之为二次回路接线图。
一、二次回路图纸的分类按图纸的作用,二次回路的图纸可分为原理图和安装图。
原理图是体现二次回路工作原理的图纸,按其表现的形式又可分为归总式原理图及展开式原理图。
安装图按其作用又分为屏面布置图及安装接线图。
图6-1为简单过流保护的归总式原理图图6-1 归总式原理图至跳闸至信号其特点是将二次回路的工作原理以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等,都综合在一起。
因此,这种接线图的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。
其缺点是对二路的细节表示不够,不能表示各元件之间接线的实际位置,未反映各元件的内部接线及端子编号、回路编号等,不便于现场的维护与调试,对于较复杂的二次回路读图比较困难。
因此在实际使用中,广泛采用展开式原理图。
图6-2为展开式原理图图6-2 展开式原理图33451221358728821331705至信号至跳闸70312+-+其特点是以二次回路的每个独立电源来划分单元而进行编制的。
如交流电流回路、交流电压回路、直流控制回路、继电保护回路及信号回路等。
根据这个原则,必须将同属于一个元件的电流线圈、电压线圈以及接点分别画在不同的回路中,为了避免混淆,属于同一元件的线圈、接点等,采用相同的文字符号表示。
展开式原理图的接线清晰,易于阅读,便于掌握整套继电保护及二次回路的动作过程、工作原理,特别是在复杂的继电保护装置的二次回路中,用展开式原理图表示其优点更为突出。
二次回路讲解——电压、电流
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• 电压互感器一、二次线圈额定电压之比,称为电压互感器 的额定变比,即
Kn=U1n/U2n
• 其中,一次线圈额定电压U1n是电网的额定电压(10、35、 110、220、500KV等),二次电压则统一定为100(或100/ 3 )V,所以Kn也标准化。 • 电压互感器的分类 1.按照结构分 三相式分为:三柱式和三相五柱式 单相电流互感器 2.按照安装位置不同 母线PT:测量母线电压 线路PT:测量线路电压 3.按照原理分类:电磁式电压互感器和电容式电压互感器
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(4)单相电压互感器的接线方式
1.两个单相电压互感器接成V-V形接线方式 A B C
·
·
100V
a b
·
· c
两个电压互感器分别接于线电压UAB和UBC上,一次绕组不能接地,二次绕组为安 全,一端接地,这种接线方式适用于中性点非直接接地或经消弧线圈接地系统。 1) 只用两个单相电压互感器可以得到对称的三个线电压; 2)不能测量相电压; 3)一次绕组接入系统线电压,二次绕组电压为100V。当继电保护装置和测量表计 只需用线电压时,可采用这种接线方式。
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1.2 电流互感器的基本参数
• 一次额定电压的选择主要是满足相应电网电压的要求 ,其绝缘水平能够承受电网电压长期运行,并承受可 能出现的雷电过电压、操作过电压及异常运行方式下 的电压,如小接地电流方式下的单相接地(电压上升 3 倍)。 • 由于电流互感器的二次额定电流一般为标准的5A 与 1A ,电流互感器的变比基本有一次电流额定电流的大小 决定,所以在选择一次电流额定电流时要核算正常运 行测量仪表要运行在误差最小范围,继电保护用次级 又要满足10%误差要求。
220KV线路保护二次回路介绍
220KV 线路保护二次回路介绍二次设备是指对一次设备的工作进行监视、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行状况或生产指挥信号所需的低压电器设备。
由二次设备相互连接,构成对一次设备监视、控制、调节和保护的电器回路称为二次回路。
一、TA 二次电流回路220KV TA 一般有六个二次绕组,分别用于本线路保护(两组)、母差保护(两组)、测量、计量。
以某一220KV 线路保护为例,如图(一)所示,交流电流回路的联结关系为TA 本体接线盒——TA 端子箱——CSC-122A 断路器保护——CSC-101A 线路保护——录波屏。
如图(二)所示,交流电流回路的联结关系为TA 本体接线盒——TA 端子箱——PSL601G 线路保护。
CSC-101A 1x CSC-122A 3x端子箱A 屏图(一)1n PSL601G端子箱B 屏图(二) 注意事项:1)电流回路严禁开路。
电流互感器的二次回路不允许开路,否则将产生危险的高电压,威胁人身和设备的安全。
因为电流互感器二次回路在运行中开路时,其一次电流均成为励磁电流使铁芯中的磁通密度急剧上升,从而在二次绕组中感应高达数千伏的感应电势,严重威胁设备本身和人身的安全。
这就要求回路各个连接环节的螺丝必须紧固,连接二次线无断线或接触不良,同时回路的末端必须可靠短接好,如上图(一)中的录波屏处2C2、2C4、2C6、2C7端子和图(二)中的PSL601G 保护屏处1D17、1D18、1D19、1D20端子。
2)每组二次绕组的N 回路有且只能有一点接地,严禁多点接地。
电流互感器的二次回路必须有一点直接接地,这是为了避免当一、二次绕组间绝缘击穿后,使二次绕组对地出现高电压而威胁人身和设备的安全。
同时,二次回路中只允许有一点接地,不能有多点接地,否则会由于地中电流的存在而引起继电保护的误动。
因为一个变电所的接地网并不是一个等电位面,在不同点间会出现电位差。
当大的接地电流注入接地网时,各点的电位差增大。
基本二次回路
基本二次回路第一节电流与电压回路一 电流回路以一组保护用电流回路(图2.1)为例,结合上一章的编号,A 相第一个绕组头端与尾端编号1A1,1A2,如果是第二个绕组则用2A1,2A2,其他同理。
二、电压回路母线电压回路的星形接线采用单相二次额定电压57V 的绕组,星形接线也叫做中性点接地电压接线。
以变变电站高压侧母线电压接线为例,如图2.2(1)为了保证PT 二次回路在莫端发生短路时也能迅速将故障切除,采用了快速动作自动开关ZK 替代保险。
(2)采用了PT 刀闸辅助接点G 来切换电压。
当PT 停用时G 打开,自动断开电压回路,防止PT 停用时由二次侧向一次侧反馈电压造成人身和设备事故,N600不经过ZK 和G 切换,是为了N600有永久接地点,防止PT 运行时因为ZK 或者G 接触不良, PT 二次侧失去接地点。
端子箱端子排图2.1图2.2(3)1JB是击穿保险,击穿保险实际上是一个放电间隙,正常时不放电,当加在其上的电压超过一定数值后,放电间隙被击穿而接地,起到保护接地的作用,这样万一中性点接地不良,高电压侵入二次回路也有保护接地点。
(4)传统回路中,为了防止在三相断线时断线闭锁装置因为无电源拒绝动作,必须在其中一相上并联一个电容器C,在三相断线时候电容器放电,供给断线装置一个不对称的电源。
(5)因母线PT是接在同一母线上所有元件公用的,为了减少电缆联系,设计了电压小母线1YMa,1YMb,1YMc,YMN(前面数值“1”代表I母PT。
)PT的中性点接地JD选在主控制室小母线引入处。
(6)在220KV变电站,PT二次电压回路并不是直接由刀闸辅助接点G来切换,而是由G去启动一个中间继电器,通过这个中间继电器的常开接点来同时切换三相电压,该中间继电器起重动作用,装设在主控制室的辅助继电器屏上。
对于双57V绕组的PT,另一组用于表计计度,接线方式与上面完全一致,公用一个击穿保险1JB,只是编号略有不同,可以参见上一章的讲解。
二次回路讲解
二次回路道解之阳早格格创做(继保二、四班林浩明、许雪丽)一、二次回路及二次接线图二次回路是由二次设备组成的回路,它包罗接流电压回路、接流电流回路、断路器统制战旗号曲流回路、继电呵护回路以及自动拆置曲流回路等.二次接线图是用二次设备特定的图形、笔墨标记表示二次设备相互对接的电气接线图.二次接线图的真质包罗接流回路与曲流回路.二次接线图的表示要收有本理接线图战拆置接线图.本理接线图包罗:1、归总式本理接线图:有关的一次设备及回路共二次回路所有绘出,所有的电气元件皆以真足绘出,而且绘有它们之间的对接回路.2、展开式本理接线图:将元件收会为若搞部分,按其功能展开为分歧的回路,将回路中的电源、按钮、触面、线圈等元件的图形按电流利过的目标,由左到左、由上到下程序排列起去产死的图.拆置接线包罗:1、屏里安插图:展示正在统制台、呵护屏与其余监控屏上二次设备安插情况的图纸.2、屏后接线图:用于屏上配线战接线、二次设备的拆置或者凡是检建的图纸.3、端子排图.4:电缆通联图.二、怎么样瞅回路读图的办法可归纳为:“先接流,后曲流;接流瞅电源,曲流找线圈;抓住出面不搁紧,一个一个查收会.”“先上后下,先左后左,仄中设备一个不漏.”“先接流,后曲流”指先先瞅二次接线图的接流回路,根据接流回路的电气量及正在系统中爆收障碍时那些电气量的变更特性,背曲流逻辑回路估计,再瞅曲流回路.“接流瞅电源,曲流找线圈”指接流回路要从电源进脚.接流回路由电压战电流回路组成,先找出它们是从哪组互感器去的,传变的电气量所起的效率,与曲流回路的关系,标记是什么;而后找与其相映的触面回路.那样把每组电流互感器或者电压互感器的二次回路中所接的每个继电器一个个收会完,再瞅它们皆用正在哪些回路,与哪些回路有关.“抓住出面不搁紧,一个一个查收会”,便是道,找到继电器的线圈后,再找出与之相映的触电.根据触面的关合或者开断引起回路变更的情况,再进一步收会,曲至查浑所有逻辑回路的动做历程.“先上后下,先左后左,仄中设备一个不漏”是针对付端子排图战屏后拆置图而止.瞅端子排图必须协共展开图去瞅,而展开图有那样的一些程序:(1)曲流母线或者接流电压母线用细线条表示.(2)继电器战每一个小的逻辑回路的效率皆正在展开图的左侧证明.(3)继电器战百般电器元件的笔墨标记战相映本理接线图中的笔墨标记普遍.(4)继电器的触面战电器元件之间的对接线段有回路标号.(5)继电器的笔墨标记与其自己触面的笔墨标记相共.(6)百般小母线战辅帮小母线皆有标号.(7)对付于展开图中个别的继电器,或者该继电器的触面正在另一弛图中表示,或者正在其余拆置单位中表示,皆正在图纸上证明去背,对付所有引进触面或者回路也证明去处.(8)曲流正极按奇数程序标号,背极回路按奇数程序标号.回路通过元件后,标号随之改变.(9)时常使用的回路皆给以牢固的标号.(10)接流回路的标号除用三位数中,前里加注笔墨标记.三、读图程序拿到图纸后应最先查看图纸的安排证明,瞅浑该隔断的呵护、测控等拆置的摆设情况,以及是可存留某些场合特殊的安排.其次便是该隔断的电流、电压回路图.正在那弛图里,包罗着那一隔断的一次图、CT战PT组别的摆设情况、用途.再者便是瞅统制及呵护回路图.那部分需要宽肃瞅瞅,奇尔也需要参照厂家图查看.旗号图、刀闸统制回路图也要佳佳查看,凡是障碍查找、缺陷处理需要用到.部分图纸还会包罗得灵、跳闸出心图,那类图纸也要宽肃关注,果为内里包罗了开关跳闸的要害疑息.四、支配回路下图是某110kV线路统制回路,包罗合闸回路、跳闸回路、防跳回路、开关位子监视回路等:图1 110kV线路统制回路(1)部分图示标记阐明(2)合闸回路开关合闸不妨通过便天脚动合闸战近圆遥控合闸二种办法真止.以便天脚动合闸为例,正电做起面,通过五防所1S,近圆/便天把脚1QK正在便职位子,其接面7、8导通,脚动拧合闸即支配把脚1KK的7、8接面导通,合闸回路导通.共时,合闸脆持继电器HBJ动做,常开接面HBJ关合.支配把脚1KK返回本去位子,其7、8触面断开,合闸回路依赖HBJ的自脆持回路导通.开关合闸乐成后,其动断辅帮接面DL断开合闸回路,HBJ复归,其自脆持接面随后断开.正在保守的开关支配回路中,合闸回路里不合闸继电器HBJ,那么为什么要减少呢?果为要包管开关合闸乐成,必须使合闸回路中的电流持绝一定的时间以起动合闸线圈.遥控合闸指令是一个惟有几十个至几百毫秒的下电仄脉冲,如果脉冲正在合闸线圈开用之前消得,则合闸支配便会波折.依赖HBJ的自脆持回路,不妨包管正在开关合闸完毕之前,合闸回路普遍脆持导通状态,保证开关能完毕合闸支配.共时,HBJ的自脆持回路还包管了一定是由开关的动断接面DL断开合闸回路,预防了由不具备脚够开端容量的1KK接面或者遥合接面断开此回路制成粘连以至废弃的伤害.(3)跳闸回路以便天脚动跳闸为例,1QK正在便职位子且开关本质已克制跳闸,脚动拧分闸即1KK的3、4接面导通,跳闸回路导通.共时,跳闸脆持继电器TBJ动做,常开接面TBJ动做产死自脆持.1KK返回本去位子,其3、4接面断开,跳闸回路通过TBJ的自脆持回路接通.跳闸乐成后,其动战辅帮接面DL断开跳闸回路,TBJ复归,其自脆持接面随后断开.(4)防跳回路防跳是指预防正在脚合开关于障碍线路且爆收于开关接面粘连的情况下,由于“线路呵护动做跳闸”与“脚合开关接面粘连”共时爆收制成开关正在跳闸动做与合闸动做之间爆收跳跃的情况.开关跳闸时,跳闸脆持继电器TBJ动做,常开接面TBJ 关合,防跳继电器TBJV动做,常关接面TBJV断开,此时纵然爆收合闸支配,合闸回路也不克不迭导通.防跳继电器TBJV自脆持回路的另一个要害效率便是:预防正在自动跳闸时,呵护出心继电器常开接面TJ先于开关动合辅帮接面DL断开而起到切断跳闸电流的效率引导自己益毁.(5)合后继电器KKJ的效率KKJ反映脚跳、脚合的情况,1代表合,0代表分.如果脚动合上,KKJ为1.由呵护切开关,仍为1.惟有脚分才为0.KKJ是用去估计该开关是人为偷跳仍旧呵护跳闸.(6)合位、跳位继电器的效率由上图不妨瞅出,二者不妨隐现指示灯的状态并便当运止人员区别开关的状态,然而另一个要害的效率便是,分别监视合闸回路战跳闸回路是可处于准备状态,即支配回路自己是可存留障碍.果此,扩充到另一个问题,当爆收“统制回路断线”障碍时(TWJ、HWJ串联组成,当TWJ、HWJ共时得电,正在仄常的本质运止中,它们必定惟有一个戴电),它代表的大概是支配电源消得那个障碍,也有大概是运止中,合闸回路或者跳闸回路中的某处爆收了断线障碍.果此,正在爆收“统制回路断线”障碍时,依赖位子指示灯是无法精确估计,而该当通过量度HWJ战TWJ的戴电情况估计.(7)回路编号对付于所有一个统制回路,皆不妨用“4个面”、“6个面”、“8个面”、“9个面”那四种要收去疑息,以完毕接线并理浑回路走背.“4个面”:1(正电源),2(背电源)、7(合闸回路出心端)、37(跳闸回路出心端).“6个面”:正在4个面的前提上,减少3(脚合输进端)、33(脚跳输进端).“8个面”:正在6个面的前提上,减少6(白灯)、36(绿灯).“9个面”:正在8个面的前提上,减少R133(中部呵护跳闸输进端).纵然分歧的安排人员正在安排图纸时对付编号的使用纷歧定真足依照上头所述,然而,掌控那几个面去也是瞅二次图纸的一个佳要收,最先决定那个回路安排哪些设备,本理图中那些设备之间的通联必定通过电缆真止,那么端子排图的接线也便非常明白.五、联跳回路所谓联跳,即呵护自己跳本隔断的开关中,还会对付其余隔断或者呵护收出旗号,开搁其余呵护的某些条件进而达到其余开关跳闸的效验.本质上,咱们拿到的图纸并不博门的一份图纸称做“联跳回路”,但是咱们不妨从其余图纸中找出其中联跳的开关或者开出(即收旗号到其余呵护).以木棉站#1主变二次图纸为例:由#1主变二次图的第22弛咱们不妨得出疑息:主变呵护A起动得灵、排除得灵电压呵护关锁到220kV母好得灵呵护一,主变呵护B起动得灵、排除得灵电压呵护关锁到220kV母好得灵呵护二;共时,5011断路器呵护、5012断路器呵护、220kV母好得灵呵护一、220kV母好得灵呵护二收旗号值主变非电量呵护,通过非电量呵护联跳各侧,分别起动500kV得灵回路战220kV得灵回路的效率.#1主变二次图的第23、25、26弛又印证上述的疑息,而且第25、26弛图纸里还包罗了#1主变呵护A、B联跳主变矮压侧补偿拆置的疑息.正在上图不妨瞅到,针对付主变而止,皆是通过主变非电量真止,那是果为非电量呵护为瞬时动做,而且它是间接切各侧开关,不妨预防沉复接线.确认联跳回路有何效率?最先,咱们不妨相识本隔断波及了哪些联跳的疑息,包罗别的隔断收疑(以呵护开进的形式)使本隔断呵护动做(或者跳开关或者关锁),本隔断收疑(以呵护开出形式)使别的隔断呵护动做(或者跳开关或者关锁).其次,确认那些疑息,为咱们凡是戴电处事(比圆新隔断接进母好、稳固)、定检处事(主变、线路等定检)、缺陷处理提供搞仄安步伐的依据,预防人为误触碰引导呵护误动做.六、典型得灵开用回路1、电力系统220kV单母接线办法线路、主变呵护得灵开用办法有以下几种:(1)线路(元件)的得灵呵护开用拆置中的电流判别元件接面(SL接面)与呵护动做触面(TJ触面)或者支配箱的三相跳闸触面(TJR触面)串联后,再串联用于判别母线运止办法的沉动的电压切换触面(YQJ触面)后,提供给得灵呵护.得灵呵护判决得灵断路器天圆母线谦脚得灵呵护电压关锁条件后,经较短时限(普遍整定为0.2S)跳开母联断路器,再经一个时限(普遍整定为0.5S)后,切除得灵断路器天圆母线的各个对接元件.如下图2、3所示的是早期的得灵开用回路:图2 单母接线办法线路呵护得灵开用回路(经YQJ触面判别母线运止办法)图3 单母接线办法主变变下开关得灵开用回路图(经YQJ触面判别母线运止办法)(2)线路(元件)的得灵呵护开用拆置中的电流判别元件接面(SL接面)与呵护动做触面(TJ触面)或者支配箱的三相跳闸触面(TJR触面),提供给得灵呵护呵护.通过母线得灵呵护中线路(元件)的刀闸辅帮接面判决得灵断路器天圆母线,谦脚得灵呵护电压关锁条件后,经较短时限(普遍整定为0.2S)跳开母联断路器,再经一个时限(普遍整定为0.5S)后,切除得灵断路器天圆母线的各个对接元件.如下图3、图4所示:图4 单母接线办法线路呵护得灵开用回路(经刀闸辅帮接面判母线运止办法)图5 单母接线办法主变变下开关得灵开用回路图(经刀闸辅帮接面判母线运止办法)(3)线路(元件)呵护拆置背母线得灵呵护提供呵护动做触面(TJ触面),与母线呵护中的相(三相)电流开用接面形成“与门”,通过母线得灵呵护中线路(元件)的刀闸辅帮接面判决得灵断路器天圆母线,谦脚得灵呵护电压关锁条件后,经较短时限(普遍整定为0.2S)跳开母联断路器,再经一个时限(普遍整定为0.5S)后,切除得灵断路器天圆母线的各个对接元件.如下图6,图7所示:图6 单母接线办法线路呵护得灵开用回路:每套呵护动做后共时开用二套得灵呵护图7 单母接线办法线路呵护得灵开用回路(每套呵护动做后只开用一套得灵呵护)从回路的对接上瞅,上述第(3)种开用办法,采与母线呵护拆置内里的得灵电流判别功能,线路(元件)呵护与母线呵护一一对付应,更切合单沉化的央供.而第(1)、(2)种开用办法,得灵电流判别需要正在线路呵护的辅帮呵护拆置中真止,本去不是真足意思上的一一对付应的单沉化,而且回路比较搀纯.而且根据《电力系统继电呵护反事变步伐及释义(版)》确定,220kV母线好动呵护,应采与母线呵护拆置内里的得灵电流判别,主假如思量到单套摆设的得灵呵护经由共一个电流元件把关不切合稳当性的央供,而内含有得灵呵护功能的微机型母线好动呵护也可真止电流判别功能.采与母线好动呵护拆置内里的得灵电流判别功能,还不妨灵验简化中部得灵开用回路,落矮得灵呵护误动做危害.《电力系统继电呵护反事变步伐及释义(版)》确定线路支路应树坐分相战三相跳闸开用得灵开人回路,元件支路应树坐三相跳闸开用得灵开人回路.如图5、图6中,得灵呵护中线路支路树坐了分相跳闸开用得灵开进——A相跳闸触面(TJA触面)、B相跳闸触面(TJB触面)、C相跳闸触面(TJC触面),三相跳闸开用得灵开进(TJR/TJQ触面).主变呵护动做不分相,所以元件支路只树坐了三相跳闸开用得灵开进(TJ/TJR触面).第(2)、(3)种开用办法中判别母线运止办法的开关量输进触面采与开关场合母线断绝开关战断路器的辅帮接面(分段或者母联得灵判别母线呵护需接进其断路器的辅帮接面),不采与通过沉动的电压切换触面(YQJ触面).一圆里可预防沉动继电器爆收障碍时,引导母线好动或者得灵呵护爆收误动;另一圆里可灵验的简化母线呵护中部回路,普及单沉化摆设的二套母线呵护之间回路的独力性.故按反措央供,连年去新建变电站、扩建技改工程的呵护设备,皆采与办法(3),而对付现有运止中的呵护设备开用得灵回路不做改换.2、220kV母线得灵呵护动做逻辑及回路220kV母线呵护的动做逻辑图如图8(a、b)所示:(a)线路呵护(b)元件呵护图8 得灵呵护动做逻辑示意框图(1)办理得灵呵护复合电压关锁问题为了预防得灵呵护继电器误动做或者误碰出心中间继电器制成母线呵护动做,故母线呵护皆采与了电压关锁元件.为了办理变压器变矮障碍,主变下压侧开关得灵时,母线呵护复合电压关锁元件敏捷度缺累的问题,广东电网普遍采与主变呵护变下跳闸接面动做时排除复合电压关锁,而且排除关锁所用的呵护跳闸触面与开用得灵所用的呵护跳闸触面必须是去自分歧继电器的动做触面,以预防继电器障碍时果与自共一继电器制成二个回路共时导通的宽沉成果.(2)办理变压器变下开关得灵问题变压器变下开关得灵时,母线得灵呵护应切开主变各侧开关.110kV系统与220kV系统通联稀切,而电源面也不竭删加,可提供的短路电流容量不竭减少.如果此时母线爆收障碍而主变变下开关得灵拒动,此时仍可通过110kV系统背主变提供短路电流,如果此时依赖主变后备呵护以一定的延时去切除主变各侧断路器,大概会出现以下二个宽沉成果:主变呵护果受110kV系统倒支过去的短路电流冲打而益坏;或者相邻主变的后备呵护果达到动做定值战时间而动做,制成事变范畴夸大.果此电力系统继电呵护反事变步伐确定,变压器变下开关得灵时,母线得灵呵护应切开主变各侧开关.暂时220kV母线障碍主变断路器得灵联切主变各侧断路器的逻辑采与以下要收:母线呵护动做估计、得灵电流判据战延时出心的功能正在220kV母线呵护内真止,每套母线呵护引出一对付得灵呵护跳闸触面至主变压器非电量呵护,非电量呵护只控制支到得灵跳闸开进旗号后联切主变压器各侧断路器.比圆北瑞继电非电量呵护拆置RCS974.。
保护及常用二次回路PPT课件
二、电流互感器
电流互感器的二次接地点应与电缆屏 蔽层接地点分开。
二、电流互感器
死区的 消除:
二、电流互感器 死区的消除:
三、电压互感器(母线)
值的保护. 特点:
1)受系统运行方式影响,保护范围不稳定。 2)不能运用于双电源线路 3)保护构成简单
四、各类线路保护简介
1、过流保护
四、各类线路保护简介
2、零序保护
四、各类线路保护简介
2、零序保护
对于10kV线路,由于10kV 系统为不接地系统,当10kV 线路出现单相接地时,由于 零序网络无法构成回路,因 此并不产生零序电流,只有 对地电容电流引起的零序电 流,该电流很小,因此通常 10kV线路并不设置零序保护, 接在三相的套管型零序电流 互感器,用做接地选线判断。
两段母线处于相互暗备用状态。两个电 源各自带部分负荷,两个工作电源互为 备用
在暗备用方式中,每个工作电源的容量 应根据两个分段母线的总负荷来考虑, 否则在备自投动作后,要减去相应负荷。
桥(母分)备投
进线线路发生故障,由对侧保护动作跳 闸,使进线及所带母线失电,备自投起 动。桥开关或母联备投过程可分解为下列动作
如没有断路器失灵保护,2、9线路保护
1
7
Ⅱ段或Ⅲ段跳闸,T2 变压器后备保护动
Ⅰ 作跳变压器。加长了故障切除时间并造
5
Ⅱ 成变电站全停。
3
8
用断路器失灵保护切除5、8断路器可保
留Ⅰ母继续运行又加快了故障切除时间。
T1
l2
二次回路及二次回路接线图
二次回路及二次回路接线图二次回路的概念二次回路是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路。
二次回路又称二次系统。
按功能二次回路讨分为断路器控制回路、信号回路、保护问路、监测回路和自动化回路,为保证:次回路的用电,还有相应的操作电源回路等。
供电系统的二次回路功能示意图如图7—1所示。
在图7—1中,断路器控制回路的主要功能是对断路器进行通、断操作,当线路发牛短路故障时,电流互感器一次回路有较大的电流,Atmel代理相应继电保护的电流继电器动作,保护回路做出相应的动作,一方面保护回路巾的出L1(巾间)继电器接通断路器控制回路中的跳间回路,使断路器跳间,断路器的辅助触点启动信号系统回路发出声响和灯光信号;只一方面保护回路中相应的故障动作回路的信号继电器向信号回路发出信号,AE恍字牌,信号掉脾等。
操作电源土要是向二次回路提供所需的电源。
电压、电流互感器还向监测、电能计量M 路提供主回路的电流和电压参数c就二次回路因而言,主要有二次回路原理图、二次回路原理展开图、二次M路安装接线图。
二次回路原理图用来表承继电保护、断路器控制、监侧等回路的工作原理,在原理图中继电器和其触点凶在一起,由于导线交叉大多,放它的应用受到方的限制。
广泛应用的还是原理展开图。
本章所介绍的断路器控制回路、信号回路等均采用原理展开图。
二次回路安装接线图是在原理图或其展开图的基础上绘制约,为安装、维护时提供导线连接位置。
原理图或原理展开图通常是按功能电路如控制回路、保护回路、信号回路来绘制的.而安装接线图是以设备(如开关拒、仪表锻等中的设备)为对象绘制的。
二次回路的接线要求(1)二次回路接线应符合下列要求:0按图施工,接线正确。
②导线屿电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接线压接等,均应牢固可靠。
③盘、柜内的导线不应有接头,ATMEL单片机导线;压线应允损伤。
④吧缆芯线利所配导线的端部均应标明其回路编9,编号应正确、字迹清晰不易脱色0⑤配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良灯、无损伤。
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一.相序错误导致的电压互感器二次回路断线问题故障现象(一)2007年9月21日,220 kV FX 变电站110 kV XD线在进行热倒母线刀闸操作过程中(110 kV XD线标准运行方式下运行于110 kVⅠ号母线),当值班人员合上110 kV XD 线Ⅱ号母线侧隔离开关时,该站所有110 kV线路保护装置,Ⅰ号、Ⅱ号主变中后备保护装置均发出PT断线告警信号,值班人员立即对该站的110 kV Ⅰ号、Ⅱ号母线PT(TV)端子箱进行检查,发现Ⅰ号、Ⅱ号母线PT(TV)端子箱中均发生保护电压B、C相空气开关脱扣的现象,多次尝试合上脱扣相空气开关的操作均失败。
(二)故障处理220 kV FX变电站220 kV、110 kV均采用双母线带旁路接线方线至投运时便一直处于标准运行接线方式下运行,运110 kV XD 式,行于110 kV Ⅰ号母线上。
110 kV XD线线路保护采用北京四方继保自动化股份有限公司的CSC-161A型数字式线路保护装置,本线路所需的Ⅰ、Ⅱ母保护,计量电压的切换均由CSC-161A保护装置的电压切换插件实现。
故障发生后,运行值班人员立即停止操作、汇报调度,恢复线路正常运行方式,等待继电保护人员的处理。
继电保护人员赶到现场后,首先了解清楚了故障发生时的运行方式、操作步骤等详细情况后,初步判定为Ⅰ、Ⅱ号母线PT(TV)二次回路在操作过程中有短路现象发生。
办理第二种工作票后,检查110 kV XD线保护屏端子排上引入的Ⅰ、Ⅱ号母线电压幅值并进行核相,得到如下结果:A630Ⅱ=57.72V B630Ⅱ=57.68V C630Ⅱ=57.75V=57.72VⅡC640=57.70V ⅡB640=57.71V ⅡA640.A630Ⅱ~A640ⅡB630Ⅱ~B640ⅡC630Ⅱ~C640Ⅱ=0.03V =100.2V =100.1VB630Ⅱ~ C640ⅡC630Ⅱ~ B640Ⅱ=0.10V =0.12V从以上结果可以看出,110 kV的Ⅰ、Ⅱ号母线PT(TV)电压的B、C相明显存在相序错误的现象,并且可以排除从PT端子箱至主控制室的电压相序错误的情况,因为其他线路间隔在进行热倒母线的操作中均正常,故障点就在从保护屏顶小母线引至线路保护装置这一段,并且相序错误的电压在Ⅱ号母线PT(TV)二次上,因为XD 线运行于110 kV Ⅰ号母线时,电压正常。
为了确认这一分析,继电保护人员分别在母线PT(TV)并列屏、XD线保护屏屏顶电压小母线处对110 kV Ⅰ号、Ⅱ号母线PT (TV)二Ⅱ线保护端子排上XD次电压进行了核相工作,结果均正确。
在进行号母线PT(TV)二次电压与屏顶小母线核相的时候,得到了B640Ⅱ~B640Ⅱ=100.2V C630Ⅱ~ C640Ⅱ=100.1V 的结果。
因故障点的原因出现在110 kV Ⅱ号母线PT(TV)二次电压,不影响保护装置及该间隔测量、计度的运行,在屏顶将110 kV Ⅱ号母线PT(TV)二次电压线解除,与端子排上的电缆进行对线,终于发现问题的根源在于安装对线过程中,将B、C相的电缆号头穿错,出现了电缆两端如下的对应情况:B640Ⅱ~ C640Ⅱ,C640Ⅱ~ B640Ⅱ。
在端子排上将B、C相电缆号头交换后,对应接入端子,屏顶小母线恢复接入,在端子排上再次进行核相,正确后办理工作票终结手续,再次进行操作,一切正常。
(三)故障分析Ⅰ号、110 kV所示。
1.4原理图如图线电压切换回路110 kV XD.Ⅱ号母线PT(TV)二次电压分别由Ⅰ号母线侧隔离刀闸1G辅助接点、Ⅱ号母线侧隔离刀闸2G辅助接点的常开接点去驱动1QJ、2QJ继电器,常闭接点来返回。
再通过1QJ、2QJ继电器的辅助接点的闭合来实现对110 kVⅠ号、Ⅱ号母线PT(TV)二次电压的切换功能。
由于110 kV XD线扩建二次回路施工时,安装人员在进行110 kV母线二次电压接入的工作中,误将110kV Ⅱ号母线PT(TV)二次电压的B、C相端子排侧的号头穿错,埋下了这个隐患。
而继电保护人员在调试的过程中,又忽视了对由屏顶小母线引接至保护装置的电压的检查,造成了端子排上7D12上实际接入的是C6402、7D13上实际接入的是B6402。
正常方式下,XD线一直运行于110 kVⅠ号母线,1G刀闸常开接点闭合,启动1QJ继电器,保护装置通过1QJ继电器的辅助接点将)二次电压引入装置使用。
当进行母线热倒TV(PT母线Ⅰ号kV 110的操作时,2G刀闸常开接点此时也闭合,2QJ继电器动作,2QJ辅助接点闭合,此时在电压二次回路上,B6302与C6402、C6302与B6402就通过1QJ、2QJ继电器的辅助接点短接在一起,造成电压二次回路短路,引起两台母线PT(TV)二次保护电压空开同时脱扣的故障。
二.电压互感器二次绕组极性问题(一)故障现象2010年4月9日,35 kV JD变电站新安装投入运行,在操作完35 kV母线PT(TV)投入运行,继电保护人员在端子箱处用数字式万用表检查测量二次电压正确后,合上二次电压空气开关将电压送至控制室,但母线电压测控装置PT(TV)断线灯一直不复归,并且监控后台有PT(TV)断线告警信号发出。
(二)故障处理35 kV JD变电站35 kV母线PT(TV)由户外3只单相两个二次绕组电压互感器组合而成,监控系统采用深圳南瑞科技有限公司的ISA-300+变电站综合自动化系统。
现场继电保护人员立即在控制室用数字式万用表再次测试35 kV母线PT(TV)二次电压,得到相电压正确,线电压不正确的结果如下:A630Ⅰ~B630 Ⅰ~ C630Ⅰ~N600=57.75VN600=57.72V N600=57.68VA630Ⅰ~B630ⅠB630Ⅰ~C630ⅠC630Ⅰ~A630Ⅰ=57.43V =101.2V =57.62VL630Ⅰ~ N600=0.12V。
3Uo=112.38V注:母线测控装置内自产.据此数据,作出相位图进行判断,可以认定A相二次绕组发生极性接线错误的情况,造成A630Ⅰ反相180°。
立即改用三相钳形相位表对三相电压测试进行论证,得到如下相位关系图(如图1.5所示)。
UA630I UU B630IC630I 'U A630I)断(TV A630Ⅰ的相位错误是造成PT U从图1.5中可以看出,′与正常情况下的二次ⅠU′A630线的直接原因,现在运行的二次电压)TVPT35 kV故应180Ⅰ电压UA630相位刚好相差°,立即对母线(停电进行处理。
.经检查发现,由于电缆编号采用的是“端子箱—PT(TV)二次接线柱”相对编号法,A相PT(TV)本体上号头编号为1D1,对应端子排上编号为A-a,1D5对应端子排上编号为A-x,在调试查线后恢复接线时,不能明确看出所接电缆的用法,造成将A 相电压极性首尾a与x接反的情况。
找到问题原因后,更换电缆号头编号方式,极性端标注为“A601”,非极性端标注为“N601”,与PT(TV)二次接线柱对应压接牢固,再次核对端子箱接线的正确性,并依次将B、C两相的号头按此更换。
工作结束后,再次送电,母线电压测控装置PT(TV)断线灯复归,监控后台PT断线告警信号复归,用三相钳形相位表对三相电压进行测试,三相电压幅值及相序均正确的结果如下:A630Ⅰ~N600 B630Ⅰ~ N600 C630Ⅰ~N600=57.75V=57.68V =57.72VA630Ⅰ~B630ⅠB630Ⅰ~C630ⅠC630Ⅰ~A630Ⅰ=101.3V =101.2V =101.0VL630Ⅰ~ N600=0.12V母线测控装置内自产3Uo=0.32V,A、B、C 三相电压为正相序,相位差互为120°,结果正确,35 kV电压互感器二次回路恢复正常。
(三)故障分析由于35 kV电压互感器二次回路新安装时,调试人员在恢复接线时,由于PT(TV)本体上的电缆号头标志不规范,造成二次主绕组出现极性接线错误,A630Ⅰ反相180°,导致35 kV电压互感器二次回路产生很大的零序和负序分量,且UAB、UCA均小于ISA-371G母线测控装置PT断线定值d769,故发出告警信号。
此电压互感器接线有无问题?会造成什么后果?在开口C相接反的情况下,系统产生120 V 的开口电压,使绕组烧毁。
线路PT(TV)抽头错误导致同期合闸不成功(一)故障现象2010年11月对220 kV GJP变电站的110kV 线路151、152进行综合自动化的改造。
151、152线路保护装置均为南瑞继保公司的RCS-941型线路保护装置,测控装置为南瑞继保的RCS9705C型测控。
保护及综合自动化改造完后对线路送电,投入测控装置的同期合闸压板,合闸不成功,如果退出同期功能,合闸成功。
按照PT铭牌上的数据可知:da-dn1为100/100 V为V, da-dn23.按照本系统保护整定新的母线电压及线路PT电压抽取原则的一般规定,其二次电压均取100/V,由此可以断定,是由于线路PT 3抽头接线错误引起的同期合闸不成功。
电流互感器二次回路接线错误导致主变不正确动作(一)故障现象2007年某日,220 kV MT变电站1号主变间隙保护动作出口三侧开关跳闸。
从1号主变高后备保护装置动作报文上得到如下信息:16时23分10秒216毫秒间隙过流启动Ijo=2.65间隙过流动作毫秒738秒10分23时16.1AT=521ms。
该站未进行综合自动化改造,无法获取故障发生时的soe信息(二)故障处理从现场运行方式来看,故障发生时,1号主变高压侧、中压侧中性点处于接地运行状态,其高压侧间隙不应产生过电压而击穿,间隙CT也就不可能过电流,其高后备间隙过流保护为不正确动作(1号主变高压侧后备间隙过流定值为2.5 A/0.5 s,零序方向过流I段定值为3.5 A/1.5 s)。
工作人员到达现场后,通过查阅110 kV故障录波装置报告发现:16时23分10秒554ms,110 kV某线C-N故障,故障测距23.41 km。
通过对1号主变故障录波报告的分析,录波启动时,1号主变N相二次电流达到5.78A。
号主变高压侧间隙进行检查,没有发现放电痕迹。
1再对.220kV侧CT高零6LH 110kV侧6GCT高间隙CT 7LH中零序中间隙CT 13LH14LH10kV侧10G主变压器的零序电流回路和间隙电流回路因其电流互感器的安装位置均在变压器本体,所以其二次电流回路均是由各自互感器引至主变本体端子箱,再经端子排转接至保护屏。
通过实地对这两组回路的检查发现,按照设计的回路编号,两组电流刚好错位接反(如图1.11。
所示).L54141L541至主变零序保护高间隙CTN541N54142L55143 L551CT至主变间隙保护高零序N551N55144间隙电;L541按照设计,主变高后备零序电流回路编号为,N541回路编号与回路。