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防跳那些事兒(上)

 永恒超越了時間 2019-06-14

   今天,小狼帶大家來學習一下斷路器操作回路中不可或缺的重要元件,。眾所周知,,斷路器是電力系統(tǒng)中重要的一次設(shè)備,在斷路器合閘操作時,,因某些原因,,如合閘接點粘連或把手未及時松開等,導致合閘接點未返回而一直處于閉合狀態(tài),。這時如遇到斷路器合于永久性故障,,保護動作,斷路器跳閘,,由于此時合閘脈沖仍未解除,,斷路器會再次合閘,如此反復(fù)跳合,,我們稱之為斷路器的“跳躍”,。在故障狀態(tài)下,斷路器的跳躍將會導致故障電流多次沖擊,,對電力系統(tǒng)造成嚴重損害,,也可能使斷路器遮斷能力下降,產(chǎn)生嚴重損壞甚至爆炸,,危及人身及設(shè)備安全,。所以必須針對斷路器的上述情況采取相應(yīng)的防跳措施。

   小狼所在的上海電網(wǎng)主要采用電氣防跳,,電氣防跳一般是通過防跳繼電器閉鎖合閘回路來達到防跳目的,。根據(jù)防跳繼電器所處的位置不同,電氣防跳回路一般分兩種,,一種是操作箱防跳,,另一種是機構(gòu)防跳。

1.操作箱防跳


圖1 操作箱防跳原理圖

操作箱防跳的典型原理圖如圖1所示,,防跳繼電器TBJ有兩個線圈,,即電壓線圈和電流線圈。其中電流線圈為啟動線圈,,電壓線圈為自保持線圈,。SHJ為手合接點,,STJ為手跳接點,ZHJ為重合閘接點,,HBJ為合閘保持繼電器,, HWJ為合位繼電器,TWJ為跳位繼電器,,LTW和LHW分別為跳位監(jiān)視燈和合位監(jiān)視燈,,TJ為保護動作跳閘接點,HQ和TQ分別為斷路器的合閘和分閘線圈,,DL為斷路器輔助觸點,。

當手動合閘或重合閘動作時,SHJ或ZHJ動作,,其常開接點閉合,。若合閘接點粘連(手動合閘后未放開合閘把手,導致SHJ不能返回或ZHJ接點粘連),,這時系統(tǒng)出現(xiàn)故障,,保護動作,TJ閉合,,啟動防跳繼電器的電流線圈,,使得TBJ2和TBJ3打開,切斷合閘回路,,同時TBJ1閉合,,啟動電壓線圈實現(xiàn)自保持,從而使合閘回路可靠斷開,。直到SHJ與ZHJ接點返回不再粘連,,TBJ的電壓線圈失磁為止,,TBJ繼電器復(fù)歸,。

使用TBJ2和TBJ3兩個常閉接點,,是為了增加合閘回路可靠性,防止其中一個接點損壞導致斷路器不能合閘,。

防跳繼電器除了防跳功能外,,其另一個常開接點TBJ4還具有防止保護接點TJ在斷開直流電源時拉弧的作用,并能實現(xiàn)跳閘脈沖自保持,。當保護動作故障切除后,若保護接點TJ比斷路器輔助觸點DL1先返回,,就會導致跳閘回路直接由TJ斷弧而損壞TJ接點(微機保護裝置出口繼電器觸點容量較小,,不具備斷開跳閘電流的能力,強行斷弧有可能燒毀),。而在TJ接點上并聯(lián)TBJ4后,,可以使TJ通過TBJ4來斷弧,,而不致燒毀。同時,,TBJ4還可以在分閘脈沖不夠長時使分閘信號自保持,,從而保證斷路器可靠分閘。

2.機構(gòu)防跳

以某開關(guān)機構(gòu)防跳為例,,原理圖如圖2所示,,k75L是開關(guān)機構(gòu)防跳繼電器,S8是近/遠控把手,,S9是合閘按鈕,,k76是就地合閘中間繼電器,k15是馬達電源監(jiān)視繼電器,。


圖2 某開關(guān)機構(gòu)防跳原理圖

當S8打到就地位置時,,其常閉接點閉合,此時按下合閘按鈕S9,,k76繼電器動作,,其常開接點閉合,斷路器合閘,,其常開輔助觸點DL2啟動防跳繼電器,,并由k75L1實現(xiàn)自保持,同時k75L2,、k75L3,、k754打開,切斷合閘回路,。如果合閘接點粘連,,則防跳繼電器不會返回,合閘回路就可靠切斷,,即使此時保護動作跳閘,,也不會再合閘。直到合閘接點解除,,k75L返回,,才可以再次合閘。

3.兩種防跳回路比較

表1所示為兩種防跳回路的比較,。若要取消操作箱防跳,,可將防跳繼電器串聯(lián)在合閘回路中的常閉接點TBJ2和TBJ3短接,也就是將圖1中的a和b短接,,這樣即使TBJ啟動,,其常閉接點打開后也不會切斷合閘回路。若要取消機構(gòu)防跳,,可將防跳繼電器的啟動回路斷開,,也就是將圖2的c和d斷開,。

表1兩種防跳回路比較


操作箱防跳

機構(gòu)防跳

啟動

斷路器分閘時啟動

斷路器合閘時啟動

自保持

在合閘回路自保持

在合閘回路自保持

防跳繼電器

啟動線圈類型

電流型繼電器

電壓型繼電器

4。防跳功能的試驗方法

a,、斷路器初始為合閘位置,,此時模擬合閘接點粘連,合閘脈沖持續(xù)存在,。接著模擬故障,,保護動作,跳閘出口,,此時斷路器的動作行為應(yīng)為分閘后不再合上,。斷路器處于合位時,其常開接點DL2閉合,,由于合閘脈沖持續(xù)存在,,因而防跳繼電器有足夠的時間使其接點動作,從而可靠切斷合閘回路?,F(xiàn)場人員可觀察防跳繼電器是否正確吸合,,驗證防跳回路的正確性。

b,、斷路器初始為分閘位置,,此時模擬持續(xù)的分閘脈沖,然后模擬合閘接點粘連,,合閘脈沖常有,,這時斷路器動作行為應(yīng)為“合閘-分閘”后不再合上。相較于傳統(tǒng)試驗方法,,這種方法除了能驗證防跳回路的正確性外,,還可驗證防跳啟動回路和自保持回路的時間配合。表2為這兩種試驗方法的比較,。

表2 防跳試驗方法比較


a方式

b方式

開關(guān)初始狀態(tài)

合閘位置

分閘位置

方法

先模擬合閘接點粘連,,

再模擬故障

先模擬持續(xù)的分閘脈沖,

再模擬合閘接點粘連

開關(guān)動作行為

分閘后不再合上

“合閘-分閘”后不再合上

功能

驗證防跳回路

的正確性

除了驗證防跳回路的正確性外,,還可驗證

防跳啟動回路和自保持回路之間的時間配合

    對于防跳繼電器,,小狼相信大家一定都有了一定的了解,在下一期的十萬個冷知識中,,小狼會帶來《防跳那些事兒(下)》,,通過案例分析,闡述防跳失敗的原因和相關(guān)的整改措施,,敬請期待哦,!

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