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微机保护重合闸控制回路的改进

日期:2008-1-25标签: (来源:互联网)

分析了引起微机保护重合闸误动的原因,提出了对这一回路的解决方法。

关键词微机保护重合闸改进

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CSL-160x,WXH-11x系列微机保护目前在110 kV线路保护中被广泛使用,在大量的工程调试实践中,发现这2类型号的保护均有重合闸误启动的现象。现以CSL-162B型保护装置为例作简略分析。

1典型非故障情况

图1是重合闸部分接线原理图,1n21是不对应启动重合闸开入,接跳闸位置(TWJ);1n17是重合闸闭锁开入,接有低气压(2YJJ)、手跳(STJ)、投退开关(1QK)、母差保护(TJ)等闭锁信号。重合闸的启动有保护启动和外部启动2种方式,保护启动通过软件在装置内部实现,在此不作分析,仅分析外部启动。

开头合闸后,1n21由低变高电平;此时若1n17无闭锁,且满足其它重合条件(同期、无压等)。经规定时限后,重合闸动作出口,断路器合闸。外部启动保证了发生开关偷跳时能重合,1n21同时还兼有启动手合后加速保护功能。在这一过程中,重合闸的投入(充电)及动作都是依赖1n21的不同变位实现的,装置只判断是否跳位,而不判断合位。这是产生问题的关键。

现假设开关在跳位,但TWJ因某种原因返回,即控制回路断线,而1n17又无闭锁信号,则装置认为开关合闸,经一定时限后,重合闸充电开放,随后若回路恢复正常,跳位送上,则装置认为开关跳闸,重合闸动作出口。导致控制断线情况很多,下面分析几种典型的非故障情况(均认为断路器在分位,且满足其它重合条件)。

1.1图2是常见操作箱及开关机构箱跳合闸回路的部分接线,当把就地/远控开关(SPT)由远方置于就地时,将导致控制断线,只要断开时间大于重合闸充电时间,随后又打回远控位置,重合闸立即动作。

1.2由于很多断路器机构中,已将低气压闭锁接入了跳合闸回路,在设计时往往已不再使用保护操作箱的低气压闭锁元件,2YJJ长期励磁,若气压降低导致控制断线,而1n17又没有闭锁信号,在气压恢复正常后,重合闸误动作。

1.3对于GIS组合电器,由于断路器跳合闸受到两侧隔离刀闸闭锁,在刀闸断开时,控制回路始终不通,这使得重合闸长期开放,一旦两侧刀闸合上,跳位送入装置,开关立即重合。

2控制回路改进

以上几种情况均在现场调试中得以验证,还有其它种种情况也会导致这一现象发生,不一一赘述。究其原因,在于1n21脚的异常变位,有必要对这一回路进行一定改进。

方法1:取消不对应启动功能,1n21不接TWJ,为保证在保护动作时可靠重合,可将一个保护动作出口接点接入该点。但这样做不仅失去了不对应启动功能,还导致重合闸长期充电,没有延时投入,同时还影响了手合后加速保护,不可取。

方法2:在有些操作箱中装有1个HHJ(见图2),它本是用来模拟KK开关的,合闸时动作自保持,跳闸后返回。其1个接点已接入1n17,但厂家没有建议使用,如图1所示,如果将A,B接通,由于HHJ在手动跳闸后返回,只要开关不合上,重合闸始终是闭锁的,基本上可解决这一问题。但对于保护跳闸后的误动,却也无能为力。

方法3:增加引入1个断路器跳位辅助接点接入1n21,取代TWJ或与之并联。这似乎可解决问题,但这样做把保护装置的弱电回路引向了开关场,其弊端也是不言而喻的,因此也不可取。

方法4:修改软件,增加判定条件,这对于一款成熟的产品来说,不太可能。

方法5:在1n17并接1个控制断线接点,如图1所示,只要厂家对操作箱稍作改动,多引出1组HWJ,TWJ常闭接点,就可实现,问题也得以根本解决。

最后1种方法对厂家来说较易采用,WXH-11x保护装置也可参照进行,应是最佳方案。