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文档简介
第四章是关于电气二次回路,第十六章是关于二次回路保护之间的连接。第一,保护装置的双重连接(1)。在电网中,220千伏及以上联络线保护、220千伏及以上微机主变保护、大型发电机变压器组保护均采用双重配置,即每台设备配有两套功能齐全的主保护和后备保护。(1)保护装置的双重连接(2)。双保护装置的前提是广泛采用高性能微机保护,将所有主保护和后备保护功能集成在一套微机保护中,大大简化了二次回路的连接。两套双重配置的保护可以采用不同厂家或不同原理的设备,在原理和性能上相互补充,有利于可靠的故障排除。在运行中,如果一组设备由于某种原因出现故障或退出,一次设备仍可由另一组保护设备维护,从而提高电网的可靠性。1。双重保护装置的连接(3)。双重保护后,应相应配置二次回路的连接。1。保护装置(4)的双重连接。1.线路保护应连接到电流互感器的两个二次侧,以保证两套保护的相对独立性。对于电压回路,不同的电压电平和不同的主接线是不同的。对于双母线等主接线的220千伏保护,由于需要正负母线切换电压,双母线后电压回路的接线过于复杂。此外,该电压等级及以下的电流电压互感器一般不配备两个主、副绕组,因此220千伏及以下的保护仍使用同一组电压互感器副绕组。(1)保护装置(4)的双重接线。从这个角度来看,保护并不是真正的双重。对于电压等级为330千伏及以上的系统,通常采用3/2断路器的主接线,连接到电路的电压互感器用于保护。一组电压互感器仅用于本装置和与本装置相关的设备。一次和二次母线之间没有电压连接和切换问题。此外,具有该电压水平的电网更重要,并且要求保护装置具有更高的可靠性。通常有两个初级和次级线圈,每组分别连接到一个次级,即次级电压电路也是双的。图16-1两套保护共用的电压互感器二次接线图。第一,保护装置和保护跳闸电路的双重接线(5)。如果使用双跳闸断路器,则两个跳闸电路应完全独立,并应分别使用单独的控制电源。每套保护在运行阶段可以分别跳两个跳闸回路。为了简化接线,如果在正常运行期间没有单套保护操作模式,每套保护也可以分别跳一个跳闸回路。当断路器为单个跳闸环时,两组保护将通过跳闸环一起通过操作箱使断路器跳闸,但每组保护都有一个独立的压板,可分别断开和接通。此时,每组保护的电源是独立的,单个断路器的控制电源由一组共享。1。保护装置(6)的双重连接。3/2接线的开关保护一般根据断路器配置,每个断路器只有一套。220千伏及以下系统的断路器保护(如重合闸)一般配置为保护,两套重合闸装置配有两套保护装置。在现场运行中,为了防止断路器多次重合,通常只有一套重合闸压板投入运行,而另一套压板停用。1。保护装置(7)的双重连接。变电站的旁路断路器用于新设备启动期间的其他断路器维护、故障退出或特殊调整。它通常在旁路总线的充电状态下运行。为了简化接线和节省投资,旁路断路器一般只配备一套主保护和完整的后备保护图16-2旁路更换时高频保护的切换:一是保护装置的双重连接(8);第二,当主变和发电机变压器组保护只设置一套主保护和后备保护时,主变和发电机变压器组保护由多套保护功能不同的保护装置组成,双重保护将相对完整的主保护和后备保护功能集成到一套装置中。1。保护装置(9)的双重连接。主变压器和发电机变压器组保护的电压回路和跳闸回路的连接方式与线路保护接入方式相同。由于主变压器和发电机变压器组都有差动保护,当旁路断路器用于电路更换时,旁路保护不能满足主变压器和发电机变压器组的保护要求,一般禁用或仅作为后备保护。在这种情况下,需要将旁路电流二次回路切为主变压器或发电机变压器组保护,以满足其保护范围和功能的要求。(1)保护装置(10)的双重连接。当主保护和后备保护使用相对独立的装置时,主保护和后备保护通常分别连接到一组电流互感器的二次侧。通常,差动保护连接到独立的电流互感器,备用保护连接到主变压器的套管电流互感器的次级。在双母线旁路主接线模式下,当旁路开关取代主变压器开关时,差动保护的电流回路相应切换,后备保护的电流回路不切换。一、双保护装置连接(11),如图16-3所示为220千伏主变压器保护接入电流互感器位置图。其中,差动保护的保护范围包括主变压器独立电流互感器到套管的引线,以及旁路时的旁路母线。图16-3主变压器保护电流互感器二次线圈配置图。首先,保护装置的双重连接(12)。双重保护后,第一套保护一般连接到原差动保护电流互感器的二次侧,即独立电流互感器,需要在下一代中切换。第二套保护连接到原后备保护电流互感器的二次侧,即套管电流互感器,下一代不需要切换。然而,对于降压变压器的高压侧,保护范围不包括从开关电流变压器到变压器套管的引线。对于低压侧,后备保护的保护范围应指向非电源侧,因此后备保护将消除引线故障。两组保护电流的具体位置如图16-3所示。1。保护装置(13)的双重连接。当独立电流互感器的二次绕组足够时,二次保护也可以连接到独立电流互感器,下一代套管电流互感器可以切断。这可以确保两组保护在正常运行时有足够的保护范围。当第一个保护由于某种原因退出时,主变压器的正常运行不会受到第二个保护死区的影响。然而,现场切换电流二次回路很麻烦。操作不当导致差动保护误动的情况时有发生。因此,当保护模式满足要求时,不建议过多地切换电流电路。1。保护装置的双重连接(14)。为了避免电流回路的切换,两套保护均可采用套管式电流互感器。降压变压器的高压侧增加简单的电流保护,并连接独立的电流互感器作为引线保护。该保护在下一代中被禁用,旁路保护用作引线和旁路总线的保护。这样,保护配置就更加复杂了。在电流保护和旁路保护的整个过程中,都要考虑励磁涌流的影响。2、跳闸电路的保护(1),保护装置动作后通过spe使断路器跳闸2、跳闸回路的保护(3)、保护(2)各种保护跳闸继电器和控制回路跳闸继电器的启动电压不应低于额定DC电压的50%,以防止继电器线圈由于DC系统正极接地过大,对地电容放电造成误动作。然而,它不应高于额定DC电压的65%,以确保当DC电源减少时的可靠运行和正常条件下的快速运行。2、跳闸电路(4)的保护,2)保护为动作功率较大的中间继电器(动作功率大于5W),由于快速动作的要求,允许动作电压略低于额定电压的50%,但此时必须采取措施保证继电器线圈正极电路有足够的绝缘强度,杜绝可能的接地故障。如果提高启动电压不能满足防误操作的要求,可以考虑在继电器线圈两端并联适当的电阻,并增加运行功率进行补充。2、跳闸电路(5)的保护,3)当有一组保护到端子几组断路器跳闸时,例如,母线保护、断路器失灵保护、变压器差动保护、3/2断路器连接、双断路器连接、主保护的角度连接等。保护装置应由专用保险丝供电。每个保险丝组的控制回路也由专用保险丝供电。不允许在断路器的保护和控制电路中使用保险丝,也不允许在多组断路器的控制电路中使用保险丝。线路、变压器、母线等。配备双主保护,每套主保护由专用保险丝供电。第二,保护的跳闸电路(6)和第三,后备保护的DC电路可以单独设置熔断器,而后备保护也可以适当地分配给两套主保护的DC电源电路。在主设备只需要一套主保护和一套后备保护的情况下,主保护和后备保护应分别由不同的熔断器供电,以防止主设备在保护电路的熔断器熔断时失去保护。保护跳闸信号的自由触点被发送到断路器控制电路。对于具有两组跳闸线圈的断路器,每个跳闸线圈的控制回路应由专用保险丝供电。2、跳闸电路(7)的保护,4)在一组熔断器电源的情况下给几组保护,在保护屏的连接中应对每组不动作(包括跳闸出口继电器线圈电路),由端子排分别引出正负电源。任何不允许一组电流保护(包括跳闸继电器)的DC电路都连接到另一组独立保护的DC电路。当一组独立保护的DC电路需要扩展到另一个保护屏时,扩展部分的DC功率也来自同一个端子板。这种连接是可以实现的,只要DC电源的某一部分在端子板上断开,这组保护就能真正断开DC。2、跳闸回路的保护(8)、5)当寻找DC接地需要断开DC保护电源时,应先断开出口压板的保护,然后断开DC保护电源。需要恢复时,应先恢复DC电源,并连接保护出口压板。2、跳闸回路的保护(9)、6)除公共综合重合闸出口跳闸回路外,其他直接控制跳闸线圈出口继电器触点,跳闸压板应安装在跳闸线圈和出口继电器触点之间。共享重合闸选择元件的220千伏线路的每组保护电路的跳闸压板应分别通过开关压板连接到各自启动重合闸的选相跳闸电路的端子。在综合重合闸中,三相功率流量断路器共用一个跳闸压板,但每个相回路中应串联隔离二极管。2、保护跳闸回路(10),3跳闸压板的开口端应安装在顶部,接到断路器跳闸回路时,压板下落时不应与相邻压板碰撞。压板的接入点和间距要求见图16-4。压力平台由于气体继电器和中间继电器的触点之间连接的电量很大,并且电缆的电容值很大,为了避免电源正极接地引起的误操作,应该采用大操作功率的延时返回中间继电器,而不会造成快速操作。气体继电器应有一个独立的压力板,用于来回切换,可与差动保护分开来回切换。2、跳闸电路的保护(12)、8)端子排应布置在机柜的两侧。在跳线(闭合)引出端和端子板中的正电源之间应至少分开一个空端子。应使用空端子将强电流电路与弱电流电路、交流电路与直流电路以及每组独立保护的交流和直流电路分开。2、跳闸电路(13)的保护,9)断路器跳(合)闸电路控制电缆截面的选择,应注意检查电压降,包括串联保持线圈、控制电缆。当跳闸(闭合)制动电路运行时,从控制总线到跳闸(闭合)制动线圈的总电压降不得超过额定电压的10%。当断路器的跳闸线圈和继电保护按双配置设置时,两个系统的电缆回路、电压回路、DC电源和控制回路的电缆也应分开,而不是共用一根多芯电缆。为了满足供电下降的要求,当电缆截面需要增加时,应先选择大截面的控制电缆。通常不采用多核并行连接。采用多芯并联时,应采取有效措施防止部分并联电缆芯断开。3、断路器失灵保护电路(1)、失灵保护功能:在电力系统发生故障时,相应的保护装置将跳离断路器。如果断路器由于某种原因不能跳闸,故障将不会消除。这时,会有一个远程后备保护来解除故障,但是远程后备保护的运行时间长,这将对系统的安全稳定运行带来不利影响。因此,在220千伏及以上系统中配置故障保护,以在断路器拒绝操作时快速排除故障。3、断路器失灵保护回路(2),失灵保护启动回路一般设置为断路器,当具备启动条件后延时通过母线差动保护出口回路跳闸。图16-5是常规双母线连接的断路器故障保护启动电路图,其中为每个线路保护装置提供的启动电路在虚线框中。图16-5故障启动电路接线图。iii .(3)断路器故障保护电路。lja、LJB和LJC是用于识别是否存在故障电流的电流继电器触点。它们通常根据对系统最小故障电流的灵敏度来设置。当系统故障未排除时,继电器处于工作状态。TJA、TJB和TJC是该线路的分相跳闸继电器,TJQ和TJR是三相跳闸继电器。3、断路器故障保护电路(4),从图中可以看出,当保护发出跳闸信号且故障相电流仍然存在时,启动电路接通,相应的故障延时动作继电器1SJ或2SJ通过正负母线切换继电器触点启动。时间继电器运行后,机组运行的母线上的所有断路器通过母线差动保护的跳闸电路跳闸,从而切断故障电流。3、断路器失灵保护回路(5),图16-6是微机型失灵启动装置的逻辑图,判断失灵的基本判据与图16-5相同,区别主要是增加了零序启动元件和突变元件作为辅助判据。当有跳闸信号且相应的电流消失时,该相的断路器将通过首先发送一个再跳闸信号而再次跳闸,这对于由跳闸电路故障引起的双跳闸断路器的故障非常有用。如果再跳闸成功,将有效防止故障保护从整个母线上的其他部件上跳下,并防止跳闸范围扩大(4)母线差动保护跳闸电路(1)。在变电站中,母线差动是一种极其重要的保护装置。它可以以极快的速度选择性地消除总线故障,减少总线故障对设备和系统的影响,并防止系统稳定性受损。这对于220千伏及以上的中心变电站尤其重要。母线差动保护不能拒动,但误动作的后果也很严重,特别是主接线在220千伏以下的单母线或双母线系统,当误动作时,一条母线甚至一条电压等级母线上的所有断路器都会被切断,这往往意味着所有电源都被切断。因此,确保总线不会错误运行是一个重要的问题。4、母线差动保护跳闸回路(2),采用复合电压闭锁母线差动保护出口是防止误动的有效途径。在母线差动保护中,除了电流差动继电器外,还有测量母线电压的电压元件。为了确保足够的灵敏度,通常同时使用低压元件和负序电压元件。无论哪个电压分量动作,母线差动保护的出口电路都是开路的。如果差动继电器同时动作,母线差动保护将使出口跳闸。4、母线差动保护跳闸回路(3),当母线差动保护电流二次回路开路或短路引起差动电流时,引起差动继电器动作,由于系统电压不异常,复合电压元件不会动作,差动保护只会发出信号
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