220KV线路保护二次回路介绍

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1、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。

2、2C62C22C42C7图(一)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

3、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。如 果一个电回路在不同的地点接地,地电位差将不可避免地进入这个电回路,造成测量的不准 确,严重时,会导致保护误动。由几组电流互感器二次组合的电流回路,如差动保护、各种双断路器主结线的保护电流 回路,其接地点应选在控制室。3)二

4、次绕组的极性。电流互感器的二次引出端,如果接反,二次电流或电压的相位就 会发生 180o 的变化,继电保护装置特性或测量仪表的显示将会随之改变。为了保证继电保 护装置的性能和仪器仪表的准确,电流互感器和电压互感器必须标注明确的极性。通常采用 减极性的标注原则:当从一次侧极性端流人电流时,二次侧感应的电流方向是从极性端流出。 为了准确地判别电流互感器一次电流和二次电流间的相位关系,应确定其一、二次绕组间的 极性关系,这对反应方向性一类的继电保护是十分重要的。如果电流互感器的极性接反,则 将导致继电保护拒动或误动。应结合TA 一次安装情况对二次绕组极性仔细加以判别,务必 确保接入线路保护和母差保护

5、极性的正确性4)二次绕组的准确级。TA二次的各个绕组有不同的准确级别,分为保护级(P级、TP 级)及其它。严禁将其他准确级(如计量、测量级)的二次绕组用于保护,特别注意用于母 差保护的所有二次绕组准确级必须一致。二、TV二次电压回路电压互感器同样分不同的准确级,一般包括0.2, 0.5,1, 3, 3B和6B等各级,保护用 电压互感器可采用3级,而3B和6B级是继电保护专用的电压互感器。220KV及以上的电压 互感器或CVT选用两组二次线圈和一个开口三角线圈,220KV TV二次一般应有三个二次绕 组,其中一组用于接成开口三角,反应零序电压,一组用于保护及测量、另一组用于计量。 以某一 220

6、KV线路保护为例,交流电压回路的连接关系为TV接线盒TV端子箱TV 测控柜一一保护屏,中间经过了两次电压切换,一次是在TV测控柜(或中央信号继电器屏), 另一次由保护屏内的电压切换装置完成,为防止隔离开关辅助接点异常造成TV二次失压, 通常采用双位置接点切换。如图(三)所示,切换前电压回路编号分别为A、B、C630及A、 B、C640,切换后则为A、B、C720,切换后电压经交流快分开关后提供给保护装置。图(三)注意事项:1、电压互感器在运行中二次侧不能短路,因为这样不仅使二次电压降为零,而且要在 一二次绕组中流过很大的短路电流,短路电流会烧毁电压互感器。2、电压互感器的二次绕组有且只能有一点

7、接地,以保证安全。其接地点的地方选取应 遵守以下原则:1)独立的、与其它互感器没有电的联系的电压互感器二次回路,可以在控制室内也 可在开关场端子箱内实现一点接地。2)经控制室零相小母线(N600)联通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室实现 N600 一点直接接地,其他地方不能再有第二点直接接地。3、必须严防二次回路反充电。通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电。 由于反充电电流较大(反充电电流主要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),将造成运 行中电压互感器二次侧快分开关跳开或熔断器熔断,使运行中的保护装置失去电压,可能造 成保护装置的误动或拒动。电压互感器二次回路通电试验时,

8、为防止二次侧向一次侧反充电,应将二次回路断开, 还应取下一次熔断器(保险)或断开隔离开关。在设计手动和自动电压切换回路时,都应有效 地防止在切换过程中对一次侧停电的电压互感器进行反充电。三、开关量输入回路图(四)以220K V岗太线为例,如图(四)所示,双重保护配置为四方公司的CSC-101A保护装 置和南自的PSL-601G保护装置,另外配置了四方的CSC-122A断路器保护装置。CSC-101A 装置的 1X4-C4、1X4-C6、1X4-C8端子,PSL-601G装置的 1n6X1、1n6X2、1n6X3端子, CSC-122A装置的3X4-C4、3X4-C6、3X4-C8端子均分别为A

9、、B、C三相的分相跳闸位置继 电器接点(TJa、TWJb、TJc)输入,由操作箱提供。通常位置接点的作用有:(1)重合 闸用(不对应起动重合闸、单重方式是否三相跳开);(2) TV断线判别用;(3)跳闸位 置停信。PSL-601G装置的 1n5X3、1n5X4端子,CSC-122A装置的3X4-a14、3X4-c18端子分别为 闭锁重合闸、低气压闭锁重合闸输入。CSC-122A装置的3X4-C20端子为断路器非全相输入,直接取场地断路器辅助接点。该开 入接点闭合时,CSC-122A装置的非全相保护启动,在判别零序或负序电流条件满足后,将 出口三跳。图(五)如图(五)所示,岗太线采用 CSC-1

10、22A 装置的重合闸功能,保护 A 屏的 CSC-101A 保护单跳及三跳启动重合闸及保护B屏的PSL601G保护单跳及三跳启动重合闸并联接入到 CSC-122A装置的单跳、三跳启动重合闸开入处,完成保护启动重合闸功能。图(五)图(六)为线路保护收发、信回路及停信回路,在湖南系统,220KV线路采用闭锁式 高频保护,在上图中,保护A屏中的CSC-101A装置的发、停信控制接点开入到SF-960收 发信机,保护B屏的PSL601GA装置的发、停信控制接点开入到PSF631收发信机(原理都 是保护发信时接点闭合,停信时该接点打开),其他保护停信及跳闸位置停信开入(跳闸位置开入到保护见图(四)则分别

11、接到了 CSC-101A及PSL601G装置,没有直接开入到收发信 机,说明两套高频保护的发信或停信都是统一由保护来控制,不允许不经保护回路去指挥收 发信机。图(七) 图(七)为断路器压力低闭锁跳闸、闭锁合闸、闭锁重合闸的开入回路,当压力低闭锁 跳闸开入接点闭合时, 1YJJ1、YJJ2、YJJ3 继电器线圈被短接而失磁,其串在跳闸回路的常 开接点将打开(跳闸回路见图(十 ),导致跳闸回路断开,从而闭锁跳闸。同理,当闭锁合 闸、闭锁重合闸的开入接点闭合时,3YJJ、2YJJ继电器线圈被短接失磁,3YJJ继电器的接 点将合闸回路断开,以此闭锁断路器合闸,2YJJ的常闭接点闭合开入至CSC-122

12、A装置的 重合闸闭锁端子,给重合闸放电,实现重合闸闭锁。图(八)图(八)为,SF6压力低闭锁开入回路,该开入接点闭合时,使4YJJ1、4YJJ2、4YJJ3、 4YJJ4继电器线圈励磁,其并接1YJJ、2YJJ、3YJJ继电器线圈两端的常开接点闭合,同时 将 1YJJ、 2YJJ、 3YJJ 继电器线圈短接,从而闭锁断路器的跳闸、合闸及重合闸。四、开关量输出回路保护装置的开出接点,可分为多组,其中一组接入断路器控制回路控制跳合闸;一组 用于启动失灵保护;一组则接入故障录波;另一组接入线路测控装置,给监控系统提供监控 信号。图(九)为保护A屏的跳闸回路,如图所示,CSC-101A装置的7-TAJ

13、1、7-TBJ1、7-TCJ1 出口接点分别通过压板1LP1、1LP2、1LP3的控制后直接接入到第一路A相、B相、C相跳闸 回路,其7-1J、7-2 J出口接点串接1LP4、1LP5压板后接入到操作箱的TJQ、TJR继电器, TJQ、TJR继电器励磁后,其串接在A、B、C相跳闸回路的常开接点同时闭合,实现三跳、 永跳。图(九)4D1 2HWJa1 2HWJa3R2HWJa2HWJaQ2HWpa4 4x05-1总控箱总控箱4D924x01-014D39A、B、C相机构箱1YJJ2108VYJJ2_)24 tLP1D7D101II4x05-064x05-1237A I远近控转换接点1YJJ-2_

14、1LP2 1D75 4D1544x05-072 14D14237BII1D261CKJQ1PSL601G,D76 4D1564x05-081LP4 1D774D1464x05-031兰1D78 4D150 4x05-024D14437CII2TJR12TJR1R2TJQ2TJR3 2J42QR5rniTJRR2TJR1图(十)为保护B屏跳闸回路,如图所示,CSC-101A装置的1CKJA1、1CKJB1、1CKJC1、 出口接点分别通过压板1LP1、1LP2、1LP3的控制后直接接入到第二路A相、B相、C相跳闸 回路,其1 CKJQ1、1CKJR 1出口接点串接1LP4、1LP5压板后接入到操

15、作箱的TJQ、TJR继电 器, TJQ、TJR继电器励磁后,其串接在A、B、C相跳闸回路的常开接点同时闭合,实现三 跳、永跳。图(十)图(一)为保护B屏跳闸回路,如图所示,CSC-101A装置的1CKJA1、1CKJB1、1CKJC1 出口接点分别通过压板1LP1、1LP2、1LP3的控制后直接接入到第二路A相、B相、C相跳闸 回路,其1 CKJQ1、1CKJR 1出口接点串接1LP4、1LP5压板后接入到操作箱的TJQ、TJR继电 器, TJQ、TJR继电器励磁后,其串接在A、B、C相跳闸回路的常开接点同时闭合,实现三 跳、永跳。以上TJQ为三跳输出,TJR为永跳输出,二者的区别在于,TJR接点同时用于输出闭锁 重合闸。图(一)为启动失灵回路图,A屏CSC-101A装置的输出接点1CKJA2、1CKJB2、1CKJC2 接点与B屏的7-TAJ1、7-TBJ1、7-TCJ1接点经过压板控制后并接,串接失灵电流判别接点 后再分别启动A、B、C相失灵,分别由保护A、B屏保护三跳、永跳启动的1TJQ3、1TJR3 及2TJQ3、2TJR3也并接起来,经过压板控制并串接三相失灵电流判据后开入到失灵屏启动 三相失灵。8E-LB02A1D83.:1D84一 1D841D85851D86至故障录波屏L01

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