浅谈自动重合闸方式
【豆丁-精品】-浅析3_2接线方式下线路的自动重合闸

3/2接线方式下,不管是每串3台断路器连接2条线路的线线串还是每串3台断路器连接1条线路和1台变压器的线变串,中开关都与2个元件有联系,切除完整串上的任一元件都要断开2个断路器。
3/2接线的复杂性主要体现在断路器保护及自动装置的配合上,我国3/2接线的断路器保护及自动装置基本都是按断路器配置。
1自动重合闸1.1自动重合闸的起动方式自动重合闸装置有2种起动方式:(1)由线路保护跳闸起动重合闸;(2)由跳闸位置起动重合闸。
500kV线路保护按照双重化原则来配置,为了避免出现多套重合闸装置同时运行,在正常运行时,退出2套线路保护自身的重合闸功能,即线路保护本身不直接出口重合闸。
线路保护动作后仅通过起动断路器失灵和重合闸回路去起动断路器保护上的重合闸装置。
跳闸位置起动是针对断路器误碰或偷跳时的“不对应”状态来起动重合闸装置,不对应启动重合闸应经开关机构的压力低闭锁回路,如无压力低闭锁开入,才能重合;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。
1.2自动重合闸在系统故障时的作用500kV超高压交流输电线路已逐渐发展成为我国电力系统的骨干线路,由于其输送容量大、输电距离长,其可靠连续运行对电网的安全稳定具有重大意义。
目前,500kV输电线路基本为架空线路,据电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久故障一般不到5%。
在由继电保护动作切除故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复,因此,装设自动重合闸装置将断路器重新合闸送电,不仅提高了供电可靠性,减少停电损失,而且还提高了系统的暂态稳定水平,提高了线路的送电容量。
2单相重合闸单相重合闸是指单相故障时,跳开单相再重合单相,若重合于永久故障跳三相;相间故障时,三相跳开后不再重合。
2.1重合闸重合原则3/2接线方式下线路故障时要断开2台断路器,在重合时,为减少开关动作次数,缩短永久性故障的切除时间及故障对系统造浅析3/2接线方式下线路的自动重合闸林宏泽(汕头供电局,广东汕头515041)摘要:根据3/2接线方式较为灵活的特点,利用3/2接线断路器保护自身原理及重合闸装置重合原则,分析线路单相重合闸、三相重合闸有关问题,给出3/2接线方式下断路器重合闸的配合方法。
安全自动装置之自动重合闸讲解
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安全自动装置之自动重合闸讲解一、自动重合闸的原理自动重合闸是在电力系统出现短路故障后,通过自动执行器将高压断路器的闭锁机构解开,达到重新合闸、恢复电力供应的目的。
其原理主要包括两个方面:故障检测和重合闸操作。
故障检测:通过电流、电压等传感器感知电力系统的工作状态,当检测到电力系统出现短路故障时,自动重合闸装置会向控制器发送故障信号。
重合闸操作:控制器接收到故障信号后,会发出命令控制自动执行器,将断路器的闭锁机构解开,实现断路器的合闸操作。
然后,控制器会检测电力系统是否恢复正常,如果正常,则保持断路器合闸;如果仍然存在故障,断路器会再次断开,以避免电力系统受到更大损坏。
二、自动重合闸的工作流程自动重合闸的工作流程主要包括以下几个步骤:检测故障、解锁闭锁机构、合闸操作和故障恢复判断。
1.检测故障:自动重合闸通过安装在电力系统中的传感器检测电流、电压等参数,当检测到电力系统出现故障时,会发出故障信号。
2.解锁闭锁机构:控制器接收到故障信号后,会发出命令控制自动执行器,将断路器的闭锁机构解开,使断路器能够合闸。
3.合闸操作:经过解锁闭锁机构后,自动执行器会控制断路器合闸,使电力系统重新供电。
4.故障恢复判断:控制器会监测电力系统的运行状态,如果检测到故障已经消除,电力系统恢复正常,则保持断路器合闸;如果仍然存在故障,断路器会再次断开。
三、自动重合闸的应用场景自动重合闸适用于各种电力系统,特别是对于较大容量的电力系统,自动重合闸可以快速恢复电力供应,减少停电时间,提高电力系统的可靠性。
以下是一些自动重合闸的应用场景。
1.供电可靠性要求高的场所:如医院、飞机场、铁路等场所,对电力系统的稳定供电要求较高,一旦出现故障需要快速恢复供电。
2.对停电时间要求较短的场所:有些生产流程、数据中心等场所,对停电时间的要求非常严格,自动重合闸可以帮助尽快恢复供电,减少生产线和数据的中断。
3.长距离输电线路:对于长距离输电线路,一旦发生短路故障,停电范围较大,自动重合闸可以帮助恢复供电,减少停电范围。
电力系统自动重合闸
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电力系统自动重合闸在电力系统中,重合闸是指在系统发生短路或过载等异常情况下,经过处理后重新将设备或线路投入运行状态。
自动重合闸则是在电力系统自动化控制技术的作用下,快速完成重合闸操作。
本文将深入探讨电力系统自动重合闸的原理、方法和应用。
原理电力系统自动重合闸主要由自动保护装置、重合闸装置、控制装置、通讯装置和辅助装置等组成。
其中,自动保护装置是最核心的组成部分,它能够对电力系统中的故障信息进行快速检测和分析,并输出相应的信号指令给重合闸装置。
重合闸装置则负责实际的操作,通过对主断路器或负荷开关等设备的控制,完成重合闸的过程。
控制装置则是自动保护装置和重合闸装置之间的桥梁,它通过自动保护装置输出的信号,控制重合闸装置完成操作。
通讯装置负责自动保护装置和控制装置之间的信息交流,辅助装置则提供电源、保护和操作环节的辅助功能。
方法电力系统自动重合闸的方法一般包括以下几个步骤:步骤一、故障检测电力系统中的故障包括短路、过载、欠电压、过电压等多种类型,需要通过自动保护装置进行快速检测和分析。
一旦发现故障,自动保护装置会发出相应的信号指令。
步骤二、信号处理自动保护装置发出的信号需要经过控制装置进行处理,确定是否需要进行重合闸操作。
如果需要,控制装置会将信号传递给重合闸装置进行操作。
步骤三、重合闸操作重合闸操作是指对电路进行控制,重新将设备或线路投入运行状态。
重合闸可通过手动和自动两种方式进行。
在自动重合闸中,重合闸装置能够根据控制装置的指令,对相应的设备和线路进行控制,完成重合闸操作。
步骤四、健康监测重合闸装置在完成操作后,需要对重合闸后的设备和线路进行健康监测,确保其正常运行。
如果发现异常情况,需要及时报警并进行处理。
应用电力系统自动重合闸技术已经广泛应用于电力系统中,为电力系统的稳定运行和安全保障提供了重要保障。
其主要应用在以下几个方面:方面一、电网自动化电力系统自动重合闸是电网自动化的核心技术之一。
通过电网自动化系统,可以实现对电力系统的实时监测、预测和控制,提高电力系统的安全性、可靠性和经济性。
二分之三接线系统中自动重合闸的运用与分析
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二分之三接线系统中自动重合闸的运用与分析我国500kV变电站中,采用3/2(即在3台断路器中间送出两条线路,每条线路使用3/2个断路器)接线方式,而3/2接线方式需要配置独立的断路器保护,这也给线路自动重合闸(以下简称重合闸)带来一些特殊性,下面就3/2接线方式下重合闸的运行特点进行分析。
1、重合闸的方式重合闸方式主要有以下几种:一、单重方式:系统单相故障跳故障相后单相重合,重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳三相后不再重合;二:综重方式:系统单相故障跳单相后单相重合,重合在永久性故障跳三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合于永久故障上再跳开三相;三、三重方式:系统任意类型故障跳三相后三相重合,重合在永久性故障上时再跳开三相;四、停用方式:任何故障跳三相,不重合。
500kV线路由于线间距离大,发生相间故障的情况很小,发生单相故障概率非常大,因此,如果只是把发生故障的一相断开,未发生故障的两相仍然继续运行,然后再进行单相重合,这样可以防止操作过电压并大大提高供电可靠性和系统并列运行的稳定性。
所以500kV线路重合闸采用单相重合闸方式。
2、3/2接线方式中重合闸先后重的分析在3/2接线方式中,与线路相连的有两个断路器,当线路发生瞬时故障时,一个断路器重合成功就可以恢复对线路的供电,所以此时不需要两个断路器同时重合;若是永久性故障,则第一个断路器重合失败后,第二个断路器就没有必要再次重合在故障上,所以也不需要两个断路器同时重合,再有就是当现先重合于中开关后开关拒动会跳另一个边开关扩大了停电范围。
那么哪个先重合,哪个后重合呢?这有先后顺序,因此重合闸不应设置在线路保护装置内,而应按断路器设置。
而断路器重合的时候,如果断路器由于机构本身故障拒绝合闸发生失灵怎么办呢?因此失灵保护也应按断路器设置。
所以3/2接线方式除了设置有双重的线路保护,还应为每个断路器设置一套断路器保护,断路器保护就包括有自动重合闸和失灵保护。
电力系统继电保护5自动重合闸
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电力系统继电保护5自动重合闸1. 引言电力系统继电保护是保障电力系统安全运行的重要组成部分。
在电力系统运行过程中,由于设备故障或其他异常情况,可能导致系统中某一部分或多个部分发生故障。
为了防止这些故障进一步扩大,必须及时采取措施保护电力系统的安全稳定运行。
自动重合闸是继电保护系统中常用的一种保护手段,本文将对电力系统继电保护5自动重合闸进行详细介绍。
2. 电力系统继电保护5自动重合闸的定义和原理电力系统继电保护5自动重合闸是在电力系统发生故障后,由继电保护设备发出信号,控制断路器在故障得到清除后自动合闸的一种操作方式。
其原理是在继电保护系统中设置相应的保护装置,对电力系统中的故障进行检测和判断,并根据判断结果发出合闸信号,使断路器在短时间内自动合闸,以恢复系统的正常运行。
3. 电力系统继电保护5自动重合闸的应用场景电力系统继电保护5自动重合闸主要应用于以下场景:•电力系统发生短路故障时,为了快速恢复系统的供电能力,需要及时进行重合闸操作。
•在电力系统发生过电压或欠电压故障时,可通过自动重合闸操作迅速恢复系统的电压水平。
•在电力系统发生频繁重合闸的情况下,自动重合闸可以提高操作效率,减少人工干预。
4. 电力系统继电保护5自动重合闸的工作流程电力系统继电保护5自动重合闸的工作流程如下:1.继电保护装置实时监测电力系统的运行状态,对发生故障的部分进行检测并判断。
2.继电保护装置根据故障的性质和位置,发出相应的合闸信号。
3.断路器接收到合闸信号后,在合闸时间内执行自动合闸操作。
4.继电保护装置监测断路器的合闸操作是否成功,若成功则继续监测系统运行状态,若失败则进行相应的故障处理。
5. 电力系统继电保护5自动重合闸的优点和挑战电力系统继电保护5自动重合闸的优点包括:•快速恢复电力系统的供电能力,减少停电时间。
•通过自动化操作减少人工干预,提高操作效率。
•对不同类型的故障可进行自动判断和自动处理,减少人工判断误差。
浅谈自动重合闸方式
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浅谈自动重合闸方式摘要:在电力系统中,输电线路故障中的瞬时性故障,约占总故障次数的80%-90%以上,当系统出现故障时,保护立刻动作是线路或设备断电,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。
但是电缆线路故障基本是永久性故障,重合闸应停用。
因此重合闸方式的选取是至关重要的。
关键词:自动重合闸方式选取1. 重合闸方式及启动方式1.1重合闸方式重合闸为一次重合闸。
为避免多次重合,重合闸方式为:1)单重方式:系统单相故障跳单相,单相重合;多相故障跳三相,不重合。
2) 综重方式:系统单相故障跳单相,单相重合;多相故障跳三相,三相重合。
3)三重方式:系统任意故障跳三相,三相重合。
4)停用方式:重合闸退出。
1.2重合闸启动方式1)保护跳闸启动重合闸(要求启动重合闸的跳闸接点为瞬动接点):a、保护单相跳闸启动重合闸注:如果此时出现两相及以上的TWJ开入或两相及以上的跳闸命令,将闭锁单相重合闸。
b、保护三相跳闸启动重合闸2)断路器位置“不对应”启动重合闸:3.对自动重合闸的基本要求:具同步检定和无压检定的重合闸方式示意图在两侧的断路器上,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,用以检查线路上有无电压(检无压侧),在另一侧(N侧)装有同步检定继电器,进行同步检定(检同步侧)。
2.3单相自动重合闸:220kV-500kV系统中,由于线间距离大,经验表明,绝大多数故障为单相接地故障。
此时,若只跳开故障相,其余两相仍继续运行,可提高供电的可靠性和系统并联运行的稳定性,还可减少相间故障的发生。
单相自动重合闸:单相接地故障-->保护动,跳故障相-->单相重合。
a、成功,恢复三相供电。
b、不成功,允许非全相运行——再次跳故障相不重合。
不允许非全相运行——再次跳三相不重合。
若是相间短路,跳三相不重合。
需要考虑因素:1)潜供电流的影响相间电容、相间电感提供潜供电流,使熄弧时间长,所以单相重合闸动作时间一般应比三相重合闸的动作时间长。
自动重合闸方式及应用论述
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自动重合闸方式及应用论述摘要:据统计,系统中永久性故障一般不到10%,其余故障都是瞬时故障。
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,使绝缘得以恢复。
此时自动重合闸装置动作,自动将断路器合上,恢复系统正常运行关键词:自动重合闸断路器系统运行引言:瞬时性故障: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。
(2)永久性故障: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。
1.自动重合闸在电力系统中的作用自动重合闸(ZCH)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,手动(停电时间长)效果不显著,自动重合效果明显。
作用:(1)对瞬时性故障,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。
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。
但是,若重合于永久性故障时,使电力系统又一次受到故障的冲击,也会使断路器的工作条件恶化。
据运行资料统计,ZCH成功率60%-90%,经济效益很高——>广泛应用。
2.对自动重合闸的基本要求:(1)动作迅速。
其时间,在0.5s到1.5s之间注:tu——故障点去游离时间,tz——断路器消弧室及传动机构准备好再次动作时间。
(2)不允许任意多次重合,即动作次数应符合预先的规定,如一次或两次(一般为一次,下面仅针对一次重合讲解)。
(3)动作后应能自动复归,准备好再次动作。
(4)手动跳闸时不应重合(手动操作或遥控操作时自动闭锁重合闸)。
(5)手动合闸于故障线路不重合(多属于永久性故障)。
浅谈自动重合闸的原理及应用
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浅谈自动重合闸的原理及应用自动重合闸是电力系统中常用的一种设备,其主要功能是在电力系统发生短路或过载等故障时,自动将断开的高压开关合上,以恢复供电。
下面将对自动重合闸的原理及应用进行详细探讨。
自动重合闸的原理主要基于短路故障的存在和保护动作的触发。
当电力系统中发生短路故障时,短路电流的大小将超过设定的保护阈值,导致保护装置动作。
保护装置通过静态判断或者动态判断确定故障类型,并发送信号给重合闸装置,触发自动合闸操作。
自动重合闸装置的核心是重合闸控制器,其主要功能是识别保护器件发出的信号,并对重合闸电源进行控制。
通常情况下,重合闸控制器通过调节重合闸线圈中的电流或压力来实现自动合闸。
当接收到保护装置发出的合闸信号后,控制器会自动驱动重合闸线圈动作,合闸动作将使得高压开关恢复导通状态,电力系统重新恢复供电。
自动重合闸在电力系统中有广泛的应用。
首先,自动重合闸可以保证电力系统的连续供电。
当电力系统发生故障时,自动重合闸可以快速将高压开关合上,减少故障对用户供电造成的影响。
其次,自动重合闸可以防止过载。
当电力系统负荷超过设计额定负荷时,自动重合闸可以快速合上高压开关,以避免系统过载而导致的停电。
此外,自动重合闸还可以降低电网安全保护装置误动作的风险。
当电网发生突发故障时,保护装置可能会误动作,造成不必要的停电。
自动重合闸可以通过判断故障类型及其性质,减少误动作的风险,提高电网的可靠性。
然而,自动重合闸的使用也存在一些问题。
首先,自动重合闸可能会误动作,导致本来不需要重合闸的情况下,电力系统被重新投入使用,增加故障发生的风险。
因此,在设计自动重合闸系统时,需要考虑故障判断的准确性和保护装置的可靠性。
其次,自动重合闸需要与其他保护装置配合使用,以确保在故障发生时,能够准确地判断是需要开断电源还是需要自动重合闸。
最后,自动重合闸装置需要定期维护和检测,以确保其正常运行。
否则,一旦自动重合闸发生故障,可能会导致严重的电网事故。
自动重合闸开关操作方法
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自动重合闸开关操作方法
自动重合闸开关是一种常见的电力设备,可用于电路的开关控制。
它能够自动判断电流状态并进行合闸操作。
以下是一般的自动重合闸开关操作方法:
1. 保持开关处于打开状态:在操作之前,确保自动重合闸开关处于打开状态,这意味着电路是断开的。
2. 启动保护装置:在重合闸之前,需要启动电路保护装置,例如保护继电器或保护设备,这些装置可以检测电路中的异常状态。
3. 确定合闸条件:根据电路的情况和需要进行合闸操作的约束条件,确定合闸条件,例如电流大小、电压稳定程度等。
4. 手动或自动操作:自动重合闸开关通常有两种操作方式,一种是手动操作,一种是自动操作。
手动操作需要人工干预,而自动操作则可以根据设定的合闸条件自动进行。
5. 检测合闸条件:在进行自动合闸操作时,自动重合闸开关会自动检测合闸条件是否满足,例如电流、电压等是否符合设定的条件。
6. 合闸操作:如果检测到合闸条件满足,则自动重合闸开关将进行合闸操作,闭合电路。
7. 监控电路状态:在合闸之后,需要持续监控电路的状态,确保电路正常运行,避免再次出现异常情况。
需要注意的是,具体的操作方法可能会因为不同型号的自动重合闸开关而有所差异,因此在使用之前应仔细阅读使用说明书,按照说明进行操作。
浅析自动重合闸的应用
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浅析自动重合闸的应用【摘要】自动重合闸(ZCH)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。
所以断路器发生事故跳闸后能够第一时间恢复对线路供电,对于整个电力系统的稳定来说起到了至关重要的作用,而自动重合闸装置就能实现这种功能。
关键字:自动重合闸、断路器0引言根据电力系统中的运行经验表明,架空线路中的故障90%以上属于瞬时性的故障,对于这类瞬时性的故障,保护第一时间动作跳开开关,再经过短暂的故障点去游离时间以及断路器消弧室及传动机构准备好再次动作的时间和,自动重合闸装置能够在很短的时间(0.5”-1.5”)迅速动作合上断路器,恢复对线路的供电。
1自动重合闸的基本要求自动重合闸的动作必须迅速,动作时间应大于故障点去游离时间以及断路器消弧室及传动机构准备好再次动作时间的时间和(0.5”-1.5”),在此前提下,它的动作时间应尽可能短;自动重合闸动作之后应该要能够自动复归,以便下一次能够顺利动作;为了避免合于永久性故障,自动重合闸不允许任意进行多次重合;当手动操作合闸跳开时,自动重合闸不应该动作,因为这种情况多是永久性故障;当自动重合闸正常投入的时,由于运行人员手动断开或者远方遥控断开断路器的情况下,应闭锁自动重合闸;安全自动装置动作时,自动重合闸不应该动作;2自动重合闸的方式自动重合闸有四种工作方式:单相重合闸方式是指在线路发生单相故障时,保护动作跳开故障相,经延时后重合故障相,重合于永久性故障时,跳开三相不再重合;发生相间故障时,保护跳开三相不再重合;三相重合闸是指在线路发生故障时保护跳开三相,经延时重合三相,重合于永久故障时,跳开三相不再重合;综合重合闸是指在线路发生单相故障时,保护动作跳开故障相,经延时后重合故障相,重合于永久性故障时,跳开三相不再重合;线路发生乡间故障时,保护动作跳开三相,经延时重合三相,重合于永久故障时,跳开三相不再重合;重合闸停用是指在线路发生故障时保护动作跳开三相,断路器不再重合;3自动重合闸的加速回路与继电保护的配合自动重合闸的加速回路分为前加速和后加速。
输电线路的自动重合闸浅析
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闸的动作次数可分为一次重合闸和多次重合闸。 一 次重合 闸主要用 于
4 . 自动 重 合 闸构 成 及 原 理
单侧电源线路的三相 一次 自动重合 闸装置一般 由启 动元件 、 延时 输电线路 . 提高 系统的稳定性 , 二次重合 闸是配电 自动化 的重要组 成 一次合闸脉冲元件和执行元件 、 手 动跳闸闭锁元 件 、 手动合闸于 部分 , 用来在配 电网中与分段器配合 , 自动隔离故障区段。 总之在选择 元件 、 重合闸方式 时必须根据具体 的系统结构及 运行条件 .经 过分析后选 故障时加速跳闸元件几部 分构成 原理框 图如 图 1 定。
【 摘
锦州
ห้องสมุดไป่ตู้1 2 i 0 0 0 )
要】 本文通过分析 自 动重合闸的经技术效益和不利影响 , 指 出装设 自 动 重合 闸装 置的必要性 , 介绍 了 自 动重合 闸分类和选用 , 提 出了
对 自动 重 合 闸的 基 本 要 求 . 最 后 对 自动 重 合 闸 的 原 理进 行 了分析 。
【 关键词 】 输电线路 ; 自 动重合 闸
装设 重合 闸装 置 当线 路上发 生故障 时 . 靠近 电源侧 的保护首 先无 选择 性地瞬 时动作使 断路器跳 闸切除 故障 , 而后 通过重 合闸来 纠正 这种 非选择性 动作 。对 于瞬消 性故障来说 前加速 动作速 度快 , 而且 所用设 备少 . 只须一 套 自动重合 闸设备 , 这是 它的优点 。 但 若线路 中 发生 的是永 久性 故障 . 第 二次切 除故 障 的时 间就会很 长 . 而且 若此 断路 器或 重合 闸拒动 . 则 停 电的范 围将扩 大 . 甚至 在最末 一级 线路 1 . 采用 自动重合 闸装 置的利害关 系分析 也 可能 造 成全 线路 停 电 , 因此应 用 较少 , 主要 用 于 采用 自 动重合 闸对 于瞬时性故 障可迅速恢复正常运 行 . 大大提高 上发 生的 故障 , 5 k V 以 下 的 网络 中 。 了供 电可靠 性 . 对单侧 电源的单 回线 路尤为 明显 : 对 因为继 电保 护误 3 自动重合 闸后加速保护动作称为后加速 采用“ 后加速 ” 方式 时 . 动、 工作 人员误碰 、 断 路器操作机构 失灵等原 因导致的断路器误 跳 闸 当其 中一条 可通过 自动重合闸补救 : 提高 了系统 并列运行 的稳 定性 , 提 高了输 电 必须在 每条线路上都装设有继电保护和 自动重合闸装 置。 线路上发生故 障时 . 该线路的继 电保护装置有选择性 的动作将故 障切 线路 的输送容量 这些都是装设 自 动重合 闸的有利之处 。 然后该线路 的 自动重合 闸装置动作使断路器重新合 闸。若是 瞬消 但 事物 都具 有两 面性 . 当重合 于永 久性 故障 时 . 它也将 带来 一 除 . 则重合成功 , 恢复 正常供 电; 若是 永久性故 障 , 则 继电保护 瞬 些 不利 的影响 . 如使 电力 系统 又一 次受 到故 障 的冲击 : 断 路器 的工 性故 障 . 可 以看出后加速 中继电保 护第一次跳闸是有 作 条件变得更 加恶劣 。 但 自动重合 闸的本身投 资很 低 . 工作可 靠 . 可 时动作将故 障再次切 除。 不会扩大事故范 围, 而且断开永久性故 障的时 间加快 , 有利 避 免 因瞬消 性故 障停 电而造 成 的损失 ,因此在 电力 系统 中广 泛应 选择性 的 . 于系统并联运行 的稳定性 在重要 的高压 网络 中. 一般都不 允许 保护 用。 无选择性地动作 . 后加速方式更加适合 2 . 自动重合 闸装置的分类及选用 ( 7 ) 双侧 电源 的线 路上采用重合 闸时 . 除 了应 满足对 自 动重 合闸 自动重合闸装 置按其控制断路器相数的不 同可分为三相重合 闸、 还应该考 虑重合 闸时两侧电源是否 同步 . 以及是 否允许 单相重合闸和综合重合闸 凡是选用 简单的三相重合 闸方式 能满 足系 的基本要求 . 并保证线路两侧 断路器均已跳 闸 统实际需要的线路 . 都应 当选用三相重合闸方式 如果使用 三相重合 同步 . ( 8 ) 当断路器处 于不正常状态 而不允许实现 重合闸时 . 应将 重合 闸不能保证系统稳 定要求 . 地 区系统会 出现 大面积停 电 , 或者导致重 要负荷停电的线路上 . 应当选用单相或综合重合闸方式 。若根据重合 闸装置可靠闭锁
四自动重合闸
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(5)具有同步检定和无压检定的重合闸
K
1QF
+
2QF
无压 U< 同步 U-U KRC KRC
无压 U< 同步 U-U
+
+
+
1QF—检无压侧,同时投入同步检定继电器。 2QF—检同期侧,无电压检定时绝对不允许同时投入。 两侧的投入方式可以利用连结片定期轮换。
• 对无压检定和同步检定重合闸,为什么在无压侧还 要投入同步检定继电器?为什么两侧要定期切换? 如果两侧无压连片都投入或都不投入,运行中有什 么问题? • (1)当由于误碰或继电保护误动作使无压侧断路器 误跳闸时,需通过同步检定继电器检查两侧电源同 步进行重合,以纠正误碰或继电保护误动作。 • (2)如果线路上发生永久性故障,无压侧将连续两 次切断短路电流,使断路器工作条件比另一侧恶化。 为了使两侧断路器的工作条件趋于平衡,无压侧和 同步侧要定期切换。 • (3)如果都投入将可能造成非同步合闸;如果都不 投入。两侧断路器均不能重合,造成瞬时故障不能 实现重合闸。
ARD BH
1
K
ARD BH
2
ARD BH
3
ARD BH
4
• 优点 – 第一次跳闸时有选择性的; – 再次切除故障的时间加快,有利于系统并联运行的稳 定性。 • 缺点 – 第一次动作可能带有时限。
4.1.3
单相自动重合闸
单相重合闸就是指线路上发生单相接地故障时,
保护动作只跳开故障相的断路器,然后进行单相重
4.1.4
综合重合闸
综合重合闸是指当发生单相接地故障时,采用 单相重合闸方式,而当发生相间短路时,采用三相 重合闸方式。
工作方式:
综合重合闸、单相重合闸、三相重合闸、停用。
每天学习一点点——重合闸
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每天学习一点点——重合闸上善若水ing 2017-10-21 19:29:49一、概念:所谓自动重合闸,其工作过程是指线路上发生短路故障,继电保护装置动作将断路器跳开后,将断路器再自动合上,若故障为瞬时性故障,则重合成功若为永久性故障,保护再次动作跳开断路器。
.一般的来说自动重合闸装置分为四种状态:单相重合闸、综合重合闸、三相重合闸、停用重合闸。
.1.综合重合闸方式。
单相故障跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。
2.三相重合闸方式。
任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时再跳开三相。
3.单相重合闸方式。
单相故障跳开故障后单相重合,重合在永久性故障上时跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。
4. 停用方式:线路上发生任何形式的故障时,均断开三相不进行重合。
二、选用重合闸方式的一般原则(1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。
(2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。
持别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸。
对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要的问题。
(3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要负荷停电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式。
.三、单相重合闸与三相重合闸各有哪些优缺点?这两种重合闸方式的优缺点如下:(1)使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。
(2)使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。
使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外。
所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作于断路器。
继电保护第16讲自动重合闸
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在具有双侧电源供电的线路上,采用 自动重合闸可以快速检测并隔离故障 线路,避免影响其他正常线路的运行。
对于具有高可靠性要求的特殊负荷, 如铁路、通信、医院等,可以采用自 动重合闸来提高供电的可靠性。
02 自动重合闸的工作原理
自动重合闸的工作流程
当线路发生故障时,继电保护 装置动作,断路器跳闸,自动 重合闸装置启动。
04 自动重合闸的配置与调试
自动重合闸的配置方法
根据电网结构和设备 参数,选择合适的自 动重合闸装置型号和 规格。
配置自动重合闸的控 制字和压板,确保装 置能够正确响应动作 指令。
根据保护配置要求, 配置相应的保护功能 和参数。
自动重合闸的调试步骤
进行装置通电前的检查,确保装置外观完好、接线正确。
继电保护第16讲自动重合闸
目录
• 自动重合闸的概述 • 自动重合闸的工作原理 • 自动重合闸的优缺点 • 自动重合闸的配置与调试 • 自动重合闸的实际应用案例
01 自动重合闸的概述
定义与作用
定义
自动重合闸是一种自动装置,用于检 测故障线路并自动进行重合,以恢复 电力系统的正常运行。
作用
自动重合闸能够显著提高供电的可靠 性,减少线路停电的次数,同时还可 以纠正由于断路器操作机构不良或继 电保护误动等原因引起的误跳闸。
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对自动重合闸装置进行整组测试,模拟各种故障情况下 的动作行为。
按照调试大纲逐步进行功能调试,包括保护功能测试、 动作逻辑验证等。
调试完成后,编写调试报告并归档。
自动重合闸的维护与保养
定期检查装置外观、接线及二 次回路,确保装置正常运行。
定期对装置进行清扫、除尘, 保持装置清洁。
5.自动重合闸解析
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5.2 输电线路的三相一次自动重合闸
▪ 三相一次重合闸的跳、合闸方式:
▪ 无论本线路发生何种类型的故障,继电爱护装置 均将三相断路器跳开,重合闸起动,经预定延时 发出重合脉冲,将三相断路器一起合上。
▪ 假设是瞬时性故障,因故障已经消逝,重合成功, 线路连续运行;
▪ 假设是永久性故障,继电爱护再次动作跳开三相, 不再重合。
甚至在最末一级线路上故障时,都会使连接在这条线路上 的全部用户停电。
重合闸后加速爱护
▪ 后加速爱护的优点: ▪ 第一次是有选择性的切除故障,不会扩大停电范围,
特殊是在重要的高压电网中,一般不允许爱护无选 择性的动作而后以重合闸来订正〔即前加速的方 式〕; ▪ 保证了永久性故障能瞬时切除,并仍旧是有选择性 的; ▪ 和前加速相比,使用中不受网络构造和负荷条件的 限制,一般说来是有利而无害的。
▪ 单相自动重合闸: ▪ 单相短路时只跳开故障相,经肯定时间重合单相、
假设不成功再跳开三相的重合方式称为单相自动重 合闸。
5.3.1 单相自动重合闸与爱护的协作关系
▪ 以下图为爱护装置、选相元件与重合闸回路之间相互协作的框图。
纵向不对称问题的处理
▪ 在单相重合闸过程中,由于消失纵向不对称,因此将产生负 序和零序重量,这就可能引起本线路爱护以及系统中的其它 爱护的误动作。
重合闸时限的整定原则
▪ 现在电力系统广泛使用的重合闸都不区分故障是瞬 时性质还是永久性质的,对于瞬时性故障,必需等 待故障点的故障消退、绝缘强度恢复后才有可能重 合成功。
▪ 上述时间与湿度、风速等气候条件有关。 ▪ 对于永久性故障,还要考虑重合到永久故障后,断
路器内部的油压、气压的恢复以及绝缘介质绝缘强 度的恢复等,保证断路器能够再次切断短路电流。
自动重合闸

KRC
1
K
KRC
2
I>
I>
3
4
22
(4)解列重合闸方式
QF3
解列点
小电源
系统
QF1
K
QF2
非重要负荷
重要负荷
适用于大系统经联络线与小电源联系的系统
23
(5)检无压、检同期重合闸方式
24
QF1
K
无压
U<
QF2
无压 +
U<
+
KRC 同 步
KRC 同步
+
U-U
+ U- U
QF1—检无压侧,同时投入检同期 QF2—检同期侧,无电压检定不投入
2.手动合闸于故障线路上不应重合。
3.断路器操作机构压力低时不允许重合。
6
4.重合闸次数应符合事先的规定。 5.保护跳闸或断路器位置与控制开关 位置不对应时,应起动重合闸进行合
闸。
7
6.重合闸动作后应能自动复归。
7.自动重合闸应与继电保护有配 合关系(前加速、后加速)。
8.双侧电源系统的自动重合闸,
保证重合闸装置只重合一次。
15
4.执行元件 合闸回路和信号回路,与保护配合 实现重合闸后加速保护。
16
(二)双侧电源线路三相一次重合闸
17
1.应考虑的两个问题 (1)时间的配合:考虑两侧保护可能以
不同的时限断开两侧断路器。
(2)同期问题
重合时两侧系统是否同步的问题以及是否允Fra bibliotek非同步合闸的问题。
单相接地故障---保护动作--跳开故障相断路器---延时---重合故障相
瞬时性故障----重合成功恢复供电。 永久性故障---保护动作---跳开三相
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浅谈自动重合闸方式
发表时间:2016-07-20T11:00:49.297Z 来源:《电力设备》2016年第8期作者:李默1 焦日升2 李欣3 [导读] 在不同电压等级的系统中,综合考虑电网实际情况,设计不同的自动重合闸方式,有利于电网安全稳定运行。
李默1 焦日升2 李欣3
(1、2国网吉林省电力有限公司培训中心,1300621.2;3国网吉林省电力有限公司物资公司 1300623)摘要:在电力系统中,输电线路故障中的瞬时性故障,约占总故障次数的80%-90%以上,当系统出现故障时,保护立刻动作是线路或设备断电,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。
但是电缆线路故障基本是永久性故障,重合闸应停用。
因此重合闸方式的选取是至关重要的。
关键词:自动重合闸方式选取
1. 重合闸方式及启动方式
1.1重合闸方式
重合闸为一次重合闸。
为避免多次重合,重合闸方式为:
1)单重方式:系统单相故障跳单相,单相重合;多相故障跳三相,不重合。
2) 综重方式:系统单相故障跳单相,单相重合;多相故障跳三相,三相重合。
3)三重方式:系统任意故障跳三相,三相重合。
4)停用方式:重合闸退出。
1.2重合闸启动方式
1)保护跳闸启动重合闸(要求启动重合闸的跳闸接点为瞬动接点):a、保护单相跳闸启动重合闸
注:如果此时出现两相及以上的TWJ开入或两相及以上的跳闸命令,将闭锁单相重合闸。
b、保护三相跳闸启动重合闸
2)断路器位置“不对应”启动重合闸:
3.对自动重合闸的基本要求:
具同步检定和无压检定的重合闸方式示意图
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,用以检查线路上有无电压(检无压侧),在另一侧(N侧)装有同步检定继电器,进行同步检定(检同步侧)。
2.3单相自动重合闸:
220kV-500kV系统中,由于线间距离大,经验表明,绝大多数故障为单相接地故障。
此时,若只跳开故障相,其余两相仍继续运行,可提高供电的可靠性和系统并联运行的稳定性,还可减少相间故障的发生。
单相自动重合闸:单相接地故障-->保护动,跳故障相-->单相重合。
a、成功,恢复三相供电。
b、不成功,允许非全相运行——再次跳故障相不重合。
不允许非全相运行——再次跳三相不重合。
若是相间短路,跳三相不重合。
需要考虑因素:
1)潜供电流的影响
相间电容、相间电感提供潜供电流,使熄弧时间长,所以单相重合闸动作时间一般应比三相重合闸的动作时间长。
2)应考虑非全相运行状态的影响:
此时将出现负序和零序分量的电流和电压,其影响:
a、I2对发电机的影响:在转子中产生倍频交流分量,产生附加发热。
转子中的偶次谐波也将在定子绕组中感应出偶次电动势,与基波叠加,有可能产生危险的高电压,允许长期非全相运行的系统应考虑其影响。
b、零序电流对通信的影响:对邻近的通信线路直接产生干扰,可能造成通信设备的过电压,对铁路闭塞信号也会产生影响。
c、非全相运行状态对继电保护的影响:保护性能变坏,甚至不能正确动作。
对会误动的保护采取闭锁措施等。
3)双侧电源线路单相重合闸应考虑的问题同三相一次重合闸。
2.4 综合重合闸:
单相重合闸和三相重合闸综合在一起——综合重合闸。
单相故障>跳单相——>合单相。
(单重方式)
相间故障——>跳三相——>合三相。
(三重方式)
四种运行方式:单重、三重、综重、直跳。
2.5 停用重合闸:
按照调控人员命令,使用停用重合闸的方式。
a)装置不能正常工作时;
b)不能满足重合闸要求的检查测量条件时;
c)可能造成非同期合闸时;
d)长期对线路充电时;
e)开关遮断容量不允许重合时;
f)线路上有带电作业要求时;
g)系统有稳定要求时;
h)超过开关跳合闸次数时;
i)全电缆线路或电缆线路超过全长的百分之五十;
j)专用线路;
k)其他原因需要停用重合闸。
3结束语
重合闸在电力系统中起着至关重要的作用,在不同电压等级的系统中,综合考虑电网实际情况,设计不同的自动重合闸方式,有利于电网安全稳定运行。
参考文献
[1]焦日升.变电站事故分析与处理中国电力出版社 2011.7.
[2]宋志明编.继电保护原理与应用中国电力出版社2011.8.。