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32220kV-500kV输电线路自动重合闸装置结构与原理分析目录TOC\o"1-3"\h\u10295220kV-500kV输电线路自动重合闸装置结构与原理分析 1219401.1自动重合闸综述 1141131.2自动重合闸类别 2118691.3输电线路自动重合的启动 2108991.4动作时间整定 2130301.5检同期、检无压的研究 4314841.6220kV~500kV输电线路上的单相自适应重合闸 5142661.7潜供电流 6在线路的运行过程中,自动重合闸是至关重要的一环,输电线路想要稳定正常运行离不开自动重合闸装置,电气设备正常运行工作供电安全距离如表1所示。表1电气设备正常运行距离1.1自动重合闸综述作为一种保护方法,自动重合闸具有防止故障的作用,通常用于传输线和电源线。当线路发生故障的时候,继电保护工作,然后断路器断开切断故障,故障消失后闭合器工作使断路器恢复原来的状态,这时线路恢复正常,工作运行经验表明,线路中的故障属于瞬时性故障的较多,也即是当断路器恢复后线路也能够恢复正常输电,这就大大提高输电的可靠。线路运行工作经验表明故障类型为永久性的的占比非常小,自动重合闸在电力系统中的优点有:(1)传输线路上发生事故概率降低,可靠性能大大提高。(2)在高等级电压的传输线路中,自动重合闸可以使系统运行的稳定性提高,并且也能使传输容量增加。(3)能够避免保护误动作跳闸,减少经济损失。1.2自动重合闸类别应用自动重合闸的优点:(1)保证系统并列运行的稳定性;(2)降低瞬时故障影响的时长恢复,系统能更快恢复正常。自动重合闸的分类如图1所示。图1自动重合闸的分类图1.3输电线路自动重合的启动启动方式:(1)断路器控制开关的位置不对应启动,这种方法的优点是操作时简单可靠。如果在正常情况下意外碰到断路器,则可以对其进行纠正,还可以改善系统的运行状况,使其更加稳定,并在可以使用时变得更加可靠。(2)保护启动方式,单相重合闸工作时,些保护措施必须处于非活动状态,故障选相需要固定在逻辑电路中间。同时需要保护启动的重合闸启动元件。1.4动作时间整定电力系统里面大多数装置没有识别故障的功能,重合于永久性故障后,断路器的油压力指数、气压的参数等因素将影响运行时间,需对其进行监视,确保断路器能立即切断短路电流。(1)单侧电源线路的三相重合闸重合闸的最小时间应按图2下述原则确定:图2最小时间整定原则根据我国电力系统的运行经验,重合闸的最小时间取0.3~0.4秒。(2)双侧电源线路三相重合闸的最小时间其最小重合闸时间除满足以上原则外,还应考虑线路两侧继电保护以不同时限切除故障的可能性,如图3所示。从最不利的情况出发,每一侧的重合闸都应该以本侧先跳闸而对侧后跳闸来作为考虑整定时间的依据。图3双侧电源线路重合闸动作时限配合的示意图(设保1左侧保护,保2右侧保护)QUOTEtpr.1tpr.1QUOTEtQF.1tQF.1——左侧断路器动作时间QUOTEtpr。2tpr。2——右侧保护动作时间QUOTEtQF.2tQF.2——右侧断路器动作时间QUOTEtutu——故障点灭弧和周围介质去游离的时间先跳闸的侧重合闸装置ARD的动作时限应整定为:(1.1)QUOTEtzmin≥tn+td-一个半断路器接线方式是一个回路通过两台断路器供电的双重连接的多环形接线,该接线方式相比很多的接线方式有很好的优点,世界上大部分大型变电站都有应用。1.5检同期、检无压的研究当线路出现故障时,故障跳闸后通常会出现许多问题,电源同步合闸异步。选择不同的还原条件时,应根据系统的实际状态进行选择。1.5.1双侧电源线路重合闸的检无压以及检同步检定同步与重合闸无电压检定的关系如图4在检定无电压的一侧也同时投入同步检定继电器,两者经“或门”并联工作。此时如遇有上述情况,则同步检定继电器就能够起作用,当符合同步条件时,即可将误跳闸的继电器重新投入。但是,在使用同步检定的另一侧,其无电压检定是绝对不允许同时投入的。一侧投入无电压检定和同步检定(两者并联工作),而另一侧只投入同步检定。两侧的投入方式可以利用其中的切换片定期轮换。这样可使两侧断路器切断故障的次数大致相同。图4采用同步检定和无电压检定重合闸的配置关系1.6220kV~500kV输电线路上的单相自适应重合闸线路发生故障后,我们需要尽量缩短故障时间,使其能够尽快的恢复正常工作,重合闸要求的时间越短越好,因为电源中断后故障会对电动机,还有很多装置会产生破坏,当恢复供电时电动机也会因为自启电流过大遭到永久性破坏。如果发生了永久性故障,重合闸重合后,在短时间内产生的故障电流会对电力设备造成冲击,使设备损失更快;永久性故障重合闸会在一定程度上削弱输电能力,破坏稳定性。自适应重合闸还可以自动识别不同的故障类型。具体流程如图5所示,单相故障切除后,自适应重合闸可以根据识别出的信息确定故障类型,。图5两种重合闸区别框图大多数单相重合闸装置都不具备辨别故障的功能,只能无选择的去工作,这样不仅没有效率而且其运行的稳定性也很低。输电线路的特征瞬息万变,他不是一成不变的,我们无法清楚准确的预测他的工作状况,所以面对不同类型的故障我们需要有一个可靠的装置帮助我们更好的分析这一问题。1.7潜供电流(1)潜供电流缺点如图6所示当C相发生接地短路,断路器工作,但是A、B两相正常工作,这时由于相间的静电和电磁影响,还是会有电流通过故障点的弧光通道,潜供电流是流经故障部位电弧通道的电流。图6C相单相接地短路时潜供电流的示意图一般来说,故障相两侧断路器跳变后,虽然短路相电压被切断,但故障相与非故障相之间存在互感和电容。潜供电流由非故障相到故障点的互感和电容提供,由于潜供电流的影响,短路点的灭弧时间将大大缩短,电弧通道的分离受到阻碍。(2)潜供电流措施为了使电感分量减少我们可以采取去架空地线的方法来实现目的现如今大部分潜供电流的产生都是由于输电线路每相之间的相间电容和对于大地端造成的大地电容[7]。为确保线路的安全通常采用并联电抗器的形式消除前供电流产生的前供电弧,使其可以在较短的时间内自灭,为线路的安全传输提供有效的保障。(3)潜供电流计算潜供电流值的允许范围是和电弧的自灭时间息息相关,潜供电流的自灭时间是单相自动重合闸无点流间隙时间和弧道去游离时间之差的结果,无电流间隙时间大小是系统稳定计算决定的,弧道去游离时间可取0.1s~0.15s,还需要考虑适当
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