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9.4 自动重合闸与继电保护的配合 图9-10 后加速保护网络接线 9.4 自动重合闸与继电保护的配合 图9-11 重合闸后加速过电流保护的接线原理图 9.4 自动重合闸与继电保护的配合 1)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中,一般不允许保护无选择性地动作而后以重合闸来纠正;2)保证了永久性故障能瞬间切除,并仍然是有选择性的;3)和前加速相比,使用中不受网络结构和负荷条件的限制,一般来说是有利而无害的。1)每个断路器上都需要装设一套重合闸装置,与前加速相比较,更为复杂;2)第一次切除故障可能带有延时。 9.5 输电线路的综合自动重合闸 9.5.1 综合重合闸的重合闸方式通过该装置上切换开关的切换,综合重合闸装置一般可以实现以下四种重合闸方式。(1)综合重合闸方式 线路上发生单相故障时,实行单相自动重合闸;当重合到永久性单相故障时,若不允许长期非全相运行,则应断开三相并不再进行自动重合闸。(2)单相重合闸方式 线路上发生单相故障时,实行单相自动重合闸;当重合到永久性单相故障时,一般也是断开三相并不再进行重合闸。(3)三相重合闸方式 线路上发生任何形式的故障时,均实行三相自动重合闸。 9.5 输电线路的综合自动重合闸 (4)停用方式 线路上发生任何形式的故障时,均断开三相不进行重合闸。9.5.2 综合重合闸的特殊问题综合重合闸与一般的三相重合闸相比,只是多了一个单相重合闸性能。1.故障选相元件1)相电流选相元件。2)相电压选相元件。3)阻抗选相元件。4)相电流差突变量选相元件。2.潜供电流时单相重合闸的影响1)非故障相A通过A、C间的电容CAC供给的电流iCA; 9.5 输电线路的综合自动重合闸 2)非故障相B通过B、C间的电容CBC供给的电流iCB;3)继续运行的两相中,由于流过负荷电流LA和LB而在C相中产生互感电动势M,此电动势通过故障点和该相对地电容C0而产生电流iM。 图9-12 C相单相接地时潜供电流的示意图 9.5 输电线路的综合自动重合闸 3.非全相运行对继电保护的影响(1)零序电流保护 长线路处于非全相运行时,线路的30可达正常负荷电流的40%,因此,凡整定值不能避开该值的零序电流时保护需退出工作,当线路转入全相运行后,应适当延时才能投入工作。(2)距离保护 在非全相运行期间,当系统有不稳定时,相间距离保护存在误动作的可能。(3)相差高频保护 对应采用负序电流2起动,用正序和负序电流(1+K2)操作,进行相位比较的相差高频保护,只要在整定时注意线路分布电容的影响,非全相运行时不会误动作,不必退出工作。(4)方向高频保护 对于零序功能方向元件,无论使用母线电压互感器还是线路电压互感器,非全相运行时均可能误动作。 9.5 输电线路的综合自动重合闸 4.单相重合闸不成功时应考虑的问题1)发电机将长期承受负序电流,在转子中引起的发热影响;2)长期出现负序和零序电流,对电网继电保护的影响;3)长期出现零序电流对通信线路的干扰。9.5.3 综合重合闸的起动方式综合重合闸一般有两种起动方式:一种是由保护起动;另一种是由断路器位置不对应起动。 9.6 重合器与分段器 9.6.1 自动重合器的功能与特点自动重合器是一种具有保护、检测、控制功能的自动化设备,具有不同时限的安秒特性曲线和多次重合闸功能,是一种集断路器、继电保护、操动机构为一体的机电一体化新型电器。1)重合器在开断性能上具有开断短路电流、多次重合闸操作、保护特性的顺序、保护系统的复位等功能。2)重合器的结构由灭弧室、操动机构及控制系统合闸线圈等部分组成。3)重合器是本体控制设备,在保护控制特性方面,具有自身故障检测、判断电流性质、执行开合等功能,并能恢复初始状态、记忆动作次数及完成重合闸闭锁等操作顺序选择等。 9.6 重合器与分段器 4)重合器适用于户外柱上安装,既可在变电所内,也可在配电线路上。5)不同类型重合器的闭锁操作次数、分闸快慢动作特性、重合闸间隔等特性一般都不同,其典型的四次分断三次重合的操作顺序为:分→合→分→合→分→合→分,不同产品可以根据运行中的需要调整重合闸次数及重合闸间隔时间。6)重合器的相间故障开断都采用反时限特性,以便与熔断器的安秒特性相配合(但电子控制重合器的接地故障开断一般采用定时限)。9.6.2 自动分段器的功能与特点分段器是配电系统中用来隔离故障线路区段的自动保护装置,通常与自动重合器或断路器配合使用。1)分段器具有自动对上一级保护装置跳闸次数的计数功能。 9.6 重合器与分段器 2)分段器可断开负荷电流、关合短路电流,但不能开断短路电流,因此不能单独作为主保护的开关使用,可作为手动操作的负荷开关使用。3)分段器可进行自动和手
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