电力系统继电保护教学课件 10继保—重合闸-5.pptVIP

电力系统继电保护教学课件 10继保—重合闸-5.ppt

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第 五 章 自动重合闸 一、引言 瞬时性故障:开关跳开后,经过一段时间延时, 故障消失。 永久性故障:开关跳开后,故障依然存在。 如:绝缘子表面闪络(雷电、污闪),短时碰线 (大风),鸟类或树枝放电。(约占60-90%) 如:倒杆、断线、绝缘子击穿,碳束炸弹等。 (约占10%) 自动重合闸应用的前提:统计数据表明,大部分的 线路故障属于瞬时性故障! 自动重合闸(下面简写为ARC)装置: 将因故障或人为误碰而跳开的断路器再进行自动合闸的一种自动装置。 工作过程:1)线路发生短路故障,由继电保护设 备控制断路器跳闸。 2)经一定延时后,自动重合闸控制断 路器再合闸。 3)瞬时性故障——恢复供电; 永久性故障——保护再跳闸。 二、自动重合闸的作用 利: 弊: 1、瞬时性故障可迅速恢复供电,提高供电的可 靠性; 2、提高并列运行稳定性,提高线路输送容量; 3、纠正断路器偷跳、保护误动、人为误碰等引 起的误跳闸。 在重合到永久性故障后,导致:1)系统再次遭受故障电流的冲击;2)断路器工作情况更加恶劣(短时间内两次切断故障电流)。 统计数据表明:线路重合闸的利大于弊。 目前的重合闸功能还无法区分瞬时性、永久性故障。 教材中,应用场合:≥1kV的架空线路或混合线路,只要装设了断路器,就可以配置重合闸。 混合线路 瞬时性故障 居多,可合 永久性故障 居多,不宜合 但是,有一定的限制。 三、对自动重合闸的基本要求 必须在故障点切除之后,才允许重合闸! 1)通常利用没有电流的特点(包括保护动作); 2)同时,还必须考虑对侧切除的时间。 没有全线速动的保护时,一侧为I段动作,另一侧为II段动作(有延时)。 2、不允许任意多次重合,即动作次数应符合预先 的规定。 (考虑:断路器性能,并防止永久性故障) 3、应能和继电保护配合,在重合闸前或后,应能 加速保护动作。 (考虑:重合后,如果保护很快动作,那么, 几乎为永久性故障) 三、对自动重合闸的基本要求 1、动作迅速, (一般0.5s~1.5s)。 断路器传动、消弧、准备 故障点去游离 4、双侧电源重合闸应考虑电源同步问题。 (考虑:防冲击) 5、动作后应能自动复归,准备好再次动作。 6、手动跳闸时不应重合(手动操作或遥控操作)。 (考虑:手动合闸于故障线路时,基本上属于 永久性故障,如带地线合闸) 7、断路器不正常状态时不重合。 (考虑:无法再断开永久性故障) 三、对自动重合闸的基本要求 四、自动重合闸的分类 1、按接通和断开的电力元件,分为: 线路重合闸 变压器重合闸 母线重合闸 2、按重合闸控制断路器的相数不同,分为: 三相重合闸 单相重合闸 综合重合闸 (基本上不采用,几乎是永久性)) (几乎不使用!一般情况下,母线 保护动作还要闭锁线路的重合闸) (很少采用了,“规范”已经不考虑) 五、输电线路的三相一次自动重合闸 1、单侧电源线路的三相一次自动重合闸 工作过程:线路上故障 = 跳开三相 = 重合闸起动 = 延时后合三相。 两侧断路器都跳后,才能重合; 判断:重合时,两侧系统是否同步? (防止冲击太大) 或经过计算,是否允许非同步合闸? (1)特点 2. 双侧电源线路的三相一次自动重合闸 M N 快速重合闸 (0.5~0.6s) 非同期重合闸 检同期重合闸 (2)方式 2. 双侧电源线路的三相一次自动重合闸 M N 条件 ——全线速动、断路器快、 冲击电流小于限值 ——冲击电流小于限值 ——同步检定和无电压检定 (双回线时,不检同步, 可检另一回线有电流) 需要验算 2. 双侧电源线路的三相一次自动重合闸 三相跳闸后,如果采用“检同期重合闸”方式,则: 1)一侧先检无电压,经延时确认后,再合闸; 2)另一侧检同期后再合闸。 检无压先合 检同期后合 检同期侧 检无压侧 2. 双侧电源线路的三相一次自动重合闸 检同期侧(后合) 两侧定期交换逻辑 检无压侧(先合) 1)故障跳闸 2)先合 3)后合 理想的同期条件: 压差、频差、角差均为0。 检无压侧自然具备检同期的功能——防误碰等。 一般情况下,“

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