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电力系统继电保护原理 主讲教师:焦彦军 华北电力大学电自教研室 两相短路——以BC两相短路为例 两相接地短路——以BC两相接地短路为例 三相短路 4.自动重合闸与继电保护的配合 QF1 QF2 QF3 QF4 AR 1)重合闸前加速 重合闸前加速方式主要用于35kV以下由发电厂或重要变电站引出的直配线路上,以便快速切除故障,保证母线电压。 4.自动重合闸与继电保护的配合 QF1 QF2 QF3 QF4 AR 1)重合闸后加速 AR AR AR 第一次切除故障有选择性、可能带延时。 重合于永久性故障可加速跳闸。 加速II段 加速III段 专设加速段 4.自动重合闸与继电保护的配合 QF1 QF2 QF3 QF4 AR 1)重合闸后加速 AR AR AR (1)第一次跳闸是有选择性的,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后以重合闸来纠正(即前加速)。 (2)使再次断开永久性故障的时间缩短,有利于系统并列运行的稳定性。 4.自动重合闸与继电保护的配合 QF1 QF2 QF3 QF4 AR 1)重合闸后加速 AR AR AR (1)每一个断路器上都需要装设一套重合闸,与前加速相比较为复杂。 (2)第一次切除故障可能带有延时。 4.自动重合闸与继电保护的配合 QF1 QF2 QF3 QF4 AR 1)重合闸后加速 AR AR AR 重合闸后加速方式广泛应用于110kV及以上电网中。 6-3单相自动重合闸 1.单相重合闸需要考虑的问题 (1) 故障相判别——选相。 (2) 未断开相的电压、电流产生的潜供电流和恢复电压对单相重合闸的影响。 (3) 非全相运行对继电保护的影响,对通信系统和铁道号志系统的影响。 6-3单相自动重合闸 2.故障选相 ——电流突变量选相元件 m n f 可以证明:当 时 单相接地故障——以A相单相接地故障为例 第六章 自动重合闸 6-1概述 6-2 输电线路的三相一次自动重合闸 6-3单相自动重合闸 6-1概述 QF1 QF2 瞬时性故障 故障 合闸恢复供电 (自动重合闸)才有意义 6-1概述 QF1 QF2 瞬时性故障 永久性故障 故障 合闸恢复供电 (自动重合闸)才有意义 合闸 跳闸 6-1概述 采用自动重合闸的技术经济效果: 大大提高供电的可靠性 提高系统并列运行的稳定性 纠正断路器的误跳闸 当重合于永久性故障上时的不利影响: 使电力系统又一次受到故障的冲击 使断路器的工作条件恶化 1. 自动重合闸的作用 2. 对自动重合闸的基本要求 (1)重合闸不应动作的情况 用控制开关或通过遥控装置将断路器跳开 手动合闸于故障线路 (2)动作次数应符合预先的规定 (3)动作后应能自动复归 (4)应能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作 (5)应具有接收外来闭锁信号的功能 3.自动重合闸的分类 (1)按动作次数 一次重合闸、多次重合闸 (2)按应用场合 单侧电源重合闸、双侧电源重合闸 (3)按控制断路器的方式 单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸、分相顺序重合闸 4.自动重合闸方式及动作过程 瞬时性故障 → 重合成功 永久性故障 → 跳三相,不再重合 1) 三相重合闸方式 短路 → 保护动作跳三相 → 三相重合 瞬时性故障 → 重合成功 永久性故障 → 跳三相,不再重合 相间故障→跳三相→不重合 2) 单相重合闸方式 单相接地短路 → 保护动作跳故障相 → 重合单相 3) 综合重合闸方式 瞬时性故障 → 重合成功 永久性故障 → 跳三相,不再重合 相间故障→保护动作跳三相→三相重合 单相接地短路 → 保护动作跳故障单相 → 重合单相 瞬时性故障 → 重合成功 永久性故障 → 跳三相,不再重合 1)自动重合闸一般仅用于输电线路。 2)110kV及以下电压等级的输电线路均采用三相重合闸方式。 3)220kV及以上电压等级的输电线路上可选用三相重合闸、单相重合闸、禁用重合闸和停用重合闸。 4)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足系统实际需要的,都应当选用三相重合闸方式。 5)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者重要负荷停电的线路上,应当选用单相重合闸方式。 6)在大机组出口线路上一般不使用三相重合闸。 5.自动重合闸的使用原则 1.单侧电源线路的三相一次自动重合闸 6-2 输电线路的三相一次自动重合闸 充放电元件 重合闸起动元件 重合闸延时元件 执行元件 2.双侧电源线路的三相一次自动重合闸 1)应考虑的两个问题 时间的配
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