自动装置线路重合闸.docx
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1、在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟 害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。对这类瞬时性故 障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。此 外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。这时即使再合上断 路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路 器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。1、重合闸的利弊显然,对于瞬时性故障,重合闸以后可能成功;而对于永久性故障,重合闸会 失败。统计结果,重合闸的成功率在70%90%。重合闸的设置对于电力系统来说 有利有弊。
2、(利)当重合于瞬时性故障时:(1)可以提高供电的可靠性,减少线路停电次数及停电时间。特别是对单侧电 源线路;(2)可以提高电力系统并列运行的稳定性,提高输电线路传输容量;(3)可以纠正断路器本身机构不良或保护误动等原因引起的误跳闸;(弊)当重合于永久性故障时:(1)使电力系统再一次受到冲击,影响系统稳定性;(2)使断路器在很短时间内,连续两次切断短路电流,工作条件恶劣;由于线路故障绝大多数都是瞬时性故障,同时重合闸装置本身投资低,工 作可靠,因此在电力系统中得到了广泛的应用。2、重合闸的分类理论上来讲,除了线路重合闸,还有母线重合闸和变压器重合闸,但权衡利K2点的非选择性跳闸也只能再用重合闸来
3、补救。所以前加速方式通常用于35kV 以下不太重要的直配线路上使用。优点:(1)能快速切除瞬时性故障;(2)使用设备少,只需要配一套重合闸装置,简单经济;缺点:(1)重合于永久性故障上,故障切除的时间可能较长;(2)牺牲了选择性,如果重合闸合闸失败,将扩大停电范围;2、重合闸后加速所谓后加速就是当线路第一次故障时,保护有选择性动作,然后进行重合。如 果重合于永久性故障上,那么在断路器合闸后,那么不带时限,加速瞬时切除故障。在图中各处的多段式保护均按照其整定配合的时限动作,所以第一次跳闸是有 选择性的。如k点短路,假设3号保护或断路器拒动,那么由1号保护的II段或in 段延时动作。随后1号断路器
4、重合,如果是永久性故障,那么1号保护再次跳 闸时就没必要再等延时,所以设置了后加速功能,重合后瞬时切除故障。“后加速”广泛用于35kV以上电网。一般是加速距离、零序II段的动作,有 时也可以加速in段动作。但是加速距离保护时要考虑是否经振荡闭锁。优点:(1)第一次可以有选择性切除故障,不会扩大停电范围;(2)对永久性故障重合闸后能瞬时切除。缺点:(1)每个断路器都需要装设一套重合闸,与前加速相比拟复杂;(2)第一次切除故障可能带延时;3、3/2接线方式对重合闸和断路器失灵保护的要求一般的输电线路保护要发跳闸命令时只跳本线路的一个断路器,重合闸自然也 只重合这个断路器,所以重合闸按保护配置。可是
5、有些输电线路保护要发跳闸 命令时要跳两个断路器,例如在如图的3/2接线中,L1 一段保护要发跳令时, 要跳1、2两个断路器,重合闸自然也要合这两个断路器。这就涉及到一个重合 闸次序的问题。到底是先合边断路器1,还是先合中断路器2,还是两个一起合?我们先来看一下断路器失灵保护。首先看边断路器失灵的情况:如果L1上发生短路,线路保护跳1、2两个断路 器。假如断路器1失灵,其失灵保护应将I母上所有断路器(图中断路器4)都 跳开。如果I母上发生短路,母线保护动作跳母线上所有断路器,假如断路器1 失灵,断路器1的失灵保护应将断路器2跳开,并远跳L1对侧断路器7。由此 我们总结:边断路器的失灵保护动作后应
6、该跳开边断路器所在母线上的所有断 路器和中断路器,并远跳边断路器所连线路的对端断路器。再来看中断路器失灵的情况:如果L1上发生了短路,线路保护跳断路器1、2O 如果断路器2失灵,其失灵保护应跳开断路器3,并远跳断路器8。我们总结: 中断路器的失灵保护动作后跳开他两侧的边断路器,并远跳与之相连的线路对 端断路器。结合失灵保护的动作情况,我们回头来看重合闸。假设L1上的故障时永久性故 障。如果先合中断路器2,保护再次动作,如果断路器2此时失灵,其失灵保护 将跳开断路器3、8o这样将造成线路L2停电。如果先合边断路器1,保护再次 动作,如果断路器1失灵,其失灵保护跳开断路器4、7,线路L2以及其他各
7、线 路均不受影响。所以,重合闸应先合边断路器,后合中断路器。如果边断路器 重合不成功,保护在此将边断路器跳开,此时中断路器就不再重合且发三跳命 令。既然3/2接线中断路器重合闸有一个先后次序。那么重合闸就不应设置在线路 保护装置内,而应按断路器单独设置。此外边断路器和中断路器的失灵保护跳 闸对象也不一样,所以失灵保护也应按断路器单独设置。因此3/2接线中, 把重合闸和断路器失灵保护做成单独的断路器保护装置,每一个断路器配置一 套该装置。4、小结通过三期的讨论,我们把线路自动重合闸的相关知识大致地过了一下。首先了 解了自动重合闸的作用和分类,了解了检无压和检同期重合闸;然后学习了自 动重合闸装置
8、是如何实现重合闸的,尤其是位置不对应起动方式和保护起动方 式,还讨论了重合闸的充电条件和闭锁条件;本期主要讨论了重合闸的前加速、 后加速的概念,以及3/2接线方式下的运行要求。弊,后两者用的很少。因此我们只讨论线路重合闸。按重合闸动作次数可分为:一次重合闸、二次(屡次)重合闸;重合闸如果屡次重合于永久性故障,将使系统遭受屡次冲击,后果严重。所以 在高压电网中基本上均采用一次重合闸。只有llOkV及以下单侧电源线路,当 断路器断流容量允许时,才有可能采用二次重合闸。按重合闸方式可分为:三相重合闸、单相重合闸、综合重合闸;通常,保护装置设有四种重合闸方式:三重、单重、综重、重合闸停用。这四 种方式
9、可以由屏上的转换把手或定值单中的控制字来选择。下面我们简单了解 三重、单重和综重的区别。三相一次重合闸:线路上发生任何故障,保护三跳三重。如果重合成功,线路继续运行,如果重 合于永久性故障,保护再次三跳不重合。单相一次重合闸:线路发生单向接地故障,保护跳开故障相,重合。如果重合成功,线路继续运 行,如果重合于永久性故障,保护三跳不重合。如果线路上发生相间故障,保护三跳不重合。综合重合闸:顾名思义,综合重合闸就是综合了三重和单重两种方式。对线路单相接地故障, 按单重方式处理;对线路相间故障,按三重方式处理。按重合闸使用条件可分为:单侧电源重合闸:通常为顺序重合闸;双侧电源重合闸:包括检无压/检同
10、期重合闸、解列重合闸、自同步重合闸; 下面我们主要介绍一下比拟常用的检无压和检同期重合闸。3、检无压和检同期重合闸在双侧电源线路三相跳闸后,重合闸是必须考虑双侧系统是否同期的问题。非 同期重合闸将会产生很大的冲击电流,甚至引起系统震荡。对于两侧系统是否 同期的认定,目前应用最多的是检查线路无压和检查同期重合闸。也就是说, 在线路的一侧采用检查线路无电压,而在另一侧采用检查同期的重合闸。如图, MN线路的M侧采用检查线路无压重合闸(用V表示),N侧采用检查同期重合 闸(用V-V表示)。v0 0检无压:当MN线路上发生短路,两侧三相跳闸后,线路上三相电压为零。所以 M侧检查到线路无压满足条件。经延
11、时发重合闸命令。检同期:M侧重合闸后,N侧检查到母线和线路均有电压,且母线与线路的同名 相电压相交叉在定值允许范围内。这时N侧合闸满足同期条件,经延时发令重 合闸。使用检同期需要同时向装置提供母线电压和线路电压。从上述动作过程可以看出,检无压的一侧总是先重合闸。因此该侧有可能重合 闸于永久性故障再次跳闸。断路器可能在短时间内两次切除短路电流,工作条 件恶劣。而检同期侧那么肯定是重合于完好线路,工作条件好一些。为了平衡负 担,通常在线路两侧都装设检同期和检无压的继电器,定期倒换使用,使两侧断路器工作条件接近。但对于发电厂的送出线路,电厂侧通常固定为检同期或停用重合闸。这是 为了防止发电机受到再次
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