保护装置防跳和开关机构防跳的比较分析及相互配合教材

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1、保护装置防跳和开关机构防跳 的比较分析及相互配合 开关跳跃 开关跳跃是指由于某些原因导致开关反复 分合闸,如果不采取防跳措施,就可能使 开关的遮断能力下降,严重的还会引起开 关爆炸,威胁人身及设备安全。 所谓防跳是指将开关闭锁在跳闸位置,防 止开关跳跃。 开关发生跳跃有两种情况 保护防跳:当开关合于故障上时(例如线路开关合于接 地线路),继电保护动作使开关跳开,如果此时合闸脉冲 还未解除,开关将再次合闸,如此反复,导致开关跳跃; 开关防跳:当开关机构有问题(如机构脱扣,发生偷跳 ),不能使开关正常合闸,如果此时开关合闸脉冲仍未解 除,将导致开关反复合分闸,发生跳跃。 保护防跳 其防跳过程如下

2、(1)控制开关KK的、接点或HJ接点闭合,接通 合闸回路; (2)如合于故障,保护动作,BTJ接点闭合接通跳 闸回路,TBJ线圈启动; (3)此时,如发生KK未复归或它的、接点卡住 或HBJ接点粘死等情况,使合闸脉冲不能及时解除 ,TBJ的常开接点将闭合使TBJV线圈励磁,TBJV的 常闭接点断开,切断合闸回路,使开关不会再次 合闸。只有合闸脉冲解除,TBJV线圈断电后,接 线才能恢复到原来的状态。 开关机构防跳 其防跳过程如下 1)当合闸脉冲发出后,开关机构开始合闸; 2)若由于机构原因(如机构脱扣,发生偷跳等) ,使开关未停留在合闸后位置,机构仍然返回到 分闸位置; 3)此时如合闸脉冲未解

3、除,同时因保护未动,保 护装置内的TBJ线圈未启动,TBJV常闭接点仍然闭 合。在开关机构合闸过程中,DL常开接点瞬时闭 合,K11线圈励磁,K11的常开接点使K11线圈自保 持,K11的常闭接点断开,切断合闸回路,使开关 不能再次合闸。只有合闸脉冲解除,K11线圈断电 后,接线才能恢复到原来的状态。 两套防跳的不同作用 由上面的分析可知,保护装置防跳和开关机 构防跳的作用是不一样的。前者的作用是: 当系统故障时,避免电气元件多次受大电流 冲击而扩大故障;而后者是保证开关机构本 身有故障、且合闸脉冲未解除时,开关只能 合闸一次,避免开关主触头承受连续的多次 合闸冲击。 两套防跳的相互配合 实际

4、接线中多接单套防跳,即采用保护装置防跳,而 将K11线圈断开,取消机构防跳 这种接线的缺陷显而易见:当 开关机构有故障、且合闸脉冲 不能及时解除时,开关会跳跃 。 实际接线中有时将两套防跳均接入回路,但这种接 线方式会带来寄生回路的问题 正常情况下,开关在分位,合开关,则(+KM)(KK 、)(TBJV常闭接点)一(HBJ)(K11常闭接点) 一(DL常闭接点)一(HQ)一(-KM)构成合闸回路;开 关合闸,DL常开接点闭合。此时+KMTWJRDL常开接 点K11线圈一 -KM构成一个寄生回路。对于这个回路, 如果回路的参数配合不好,就有可能使跳位监视继电器线 圈TWJ励磁,进而导致绿灯亮。这

5、样,就会出现开关在合 位,但红灯、绿灯一起亮的异常现象。 另一方面,开关合闸过程中,如果回路参数配合不好,机 构防跳继电器线圈K1l有可能励磁,K11的常开接点闭合并 形成自保持,K11的常闭接点断开,切断开关合闸回路。 这样,在开关下次分闸后,虽然DL的常开接点打开,但 +KMTWJRK11常开接点K11一 -KM仍然形成寄生回 路,使得K11继电器不能返回,K11的常闭接点依然断开, 产生开关分开后不能再手动合上的异常现象。 两套防跳均接入的改变接线 考虑到上述两种接线存在的缺陷,可以考 虑将两套防跳均接入回路,但必须对回路 作一定改变 在合闸监视回路中串入DL常闭接点 当开关在合位时,D

6、L常闭接点断开,从而切断了 寄生回路,避免了开关合位时红绿灯一起亮的缺 陷,但分闸后不能再次合闸的缺陷依然可能存在 ,具体缺陷发生过程如下: 1)开关分闸前,DL常闭接点断开,常开接点闭合 ; 2)开关分闸后,DL常闭接点闭合,如此时DL常开 接点未能及时断开,则K11继电器可能励磁,K11 常开接点闭合使K11线圈自保持,K11常闭接点断 开,使开关分闸后不能再次合闸。 在合闸监视回路中串入K11常闭接点 只要K11励磁,K11在合闸监视回路中的常 闭接点就会断开寄生回路,这样,在开关 合闸脉冲解除后,K11就能可靠返回,从而 避免了开关分闸后不能再次合闸的缺陷。 但开关合位时红绿灯全亮的缺陷仍有可能 存在,原因在于:开关在合位时,如回路 参数配合不当,有可能使TWJ励磁,但K11 没有励磁,这样,K11常闭接点也就形同虚 设了。 在合闸监视回路中串入DL常闭接点 和K11常闭接点 该接线相对完善的解决了上述两个缺陷: DL常闭接点避免了开关合位时红绿灯一起 亮的缺陷,K11常闭接点避免了开关分闸后 不能再次合闸的缺陷 在保护装置防跳和开关机构防跳配合使用 时,由于寄生回路的影响,容易产生各种 缺陷。如何处理好它们的配合,使它们能 充分的为电力系统安全运行发挥作用,具 有重要的理论和实践意义。

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