自动重合闸方式及应用论述.doc

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资源描述

1、1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 中图分类号:F470.6 文献标识码:A 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

2、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(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

3、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) 。 3.三相自动重合闸: 3.1 单侧电源线路的三相一次重合闸: 当线路上故障(

4、单相接地短路、相间短路)保护动作跳开三相3重合闸起动合三相:故障是瞬时性的,重合成功;故障是永久性的,保护再次跳开三相,不再重合。 通常三相一次自动重合闸装置由起动元件、延时元件、一次合闸脉冲元件和执行元件四部分组成。 (1)起动元件:当保护动作 DL 跳闸之后,使延时元件起动。 起动方式:两种,1、控制开关 KK 位置与断路器位置不对应(优先采用) ,即断路器 kk 把手在合闸位置而断路器在断开位置时启动重合闸2、保护装置起动。一般采用两种方式同时启动 (2)延时元件:。 (3)一次合闸脉冲元件:保证重合闸装置只重合一次。 (4)执行元件:启动合闸回路和信号回路,还可与保护配合,实现重合闸后

5、加速保护。 3.2 两侧电源线路三相一次重合闸: 3.2.1 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延时跳闸,此时须保证两侧均跳闸后,故障点有足够的去游离时间。 (2)同期问题: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。 3.2.2 两侧电源线路上的主要合闸方式: (1)快速自动重合方式: 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。其特点是快速,须具备下列条件: 4a、线路两侧均装有全线瞬时保护。 b、有快速动作的 DL,如快速空气断路器。 c、冲击电流1DL 跳闸,小电源侧保护动跳3DL,1DL 处 ZCH 检无压后重合,若成功,恢复对非重

6、要负荷供电,在解列点实行同步并列恢复正常供电。 (5)具有同步检定和无压检定的重合闸: 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) 。 4.单相自动重合闸: 1)单相接地故障时,保护动作,跳开故障相,然后单相重合,若成功,恢复三相供电;若不成功,再次跳三相不重合。 2)若是相间短路,跳三相不重合。 特点: 51、需装设故障判别元件和故障选相元件: 判别元件一般取 Io、Uo。相间短路时无 Io、Uo,判为非单相故障。单相接地短路时,判为单相故障,再由选

7、相元件(有电流选相元件、低电压选相元件和阻抗选相元件等, )选择出故障相进行重合。 2、应考虑潜供电流的影响: 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。根据实测值,熄弧时间都在 0.6s 以上。 3、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,对发电机、通信、继电保护都有严重不利影响。 5.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。 d(1)跳单相合单相。 (单重方式) 相间 d跳三相合三相。 (三重方式) 四种运行方式:单重、三重、综重、停用。 6.重合闸动作时限的选择原则 原则上越短越好,但

8、应力争重合成功,保证: (1)故障点电弧熄灭、绝缘恢复; (2)断路器触头周围绝缘强度的恢复及消弧室重新充满油,准备好重合于永久性故障时能再次跳闸,否则可能发生 DL 爆炸,如果采用保护装置起动方式,还应加上 DL 跳闸时间。 6(3)除了上述两种情况,还应考虑两侧以不同时限切除故障的可能性。 7.自动重合闸与继电保护的配合 两者关系极为密切,保护可利用重合闸提供的便利条件,加速切出故障,一般有如下两种配合方式: 1、重合闸前加速保护(简称“前加速” ) L1、L2、L3 上任一点故障,保护 1 速断动作,跳 1DLZCH 重合,若成功,恢复正常供电;若不成功,根据故障点按选择性动作。 优点:

9、快速切出故障,设备少。 缺点:永久性故障,再次切除故障的时间可能很长;装 ZCH 的 DL 动作次数多,若 DL 拒动,将扩大停电范围。 应用:主要用于 35KV 以下的网络。 2、重合闸后加速保护(简称“后加速” ) 每条线路上均装有选择性的保护和 ZCH。 第一次故障时,保护按有选择性的方式动作跳闸,若是永久性故障,重合后则加速保护动作,切除故障。 例: 第一次短路时,保护 1 II 段动,ZCH 重合于永久性故障,之后保护1 II 段瞬时动作。 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7于系统并联运行的稳定性。 缺点:第一次动作有时限。每台断路器都需要装设一套重合闸,较复杂。 应用:35KV 以上的高压网络中。如银川东换流站 750kV、330kV 系统均采用二分之三接线方式,断路器综合重合闸方式选择单重方式,对于全串线路,中断路器为重合闸长延时整定时限为 1.2s,边断路器为重合闸短延时整定为 0.6s,当单相故障时,两断路器均跳开故障相,然后经0.6 秒后边断路器重合,若为瞬时故障,边断路器重合成功,则再经过0.6s 后中断路器也重合,线路恢复正常运行;若为永久性故障,此时重合闸后加速保护启动,瞬时跳开重合的边断路器,同时闭锁中断路器的重合。对于半串设备,也会选择其中一台断路器为短延时,另一台断路器为长延时,作为最后的合环点。

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