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10kV高壓配電柜防跳回路應用問題分析與防止 木(mu)屑顆(ke)粒(li)機|秸稈(gan)顆(ke)粒(li)機|秸稈(gan)壓塊機|木(mu)屑制粒(li)機|生物質顆(ke)粒(li)機|富通新能源 / 13-01-17

1、前言
    配電柜是以開關為主的成套電器裝置,它用于配電系統,作接收與分配電能之用,對線路進行控制、測量、保護及調整。配電柜內斷路器作為接收與分配電能的主要元件;綜合繼電保護裝置則是作為控制、測量、保護輔助斷路器完善工作的主要元件。
    高壓開關控制回路應設計防跳。因為當合閘于永久性故障電路時繼電保護動作,斷路器分閘,此時若合閘指令沒有解除或誤操作,會出現斷路器反復合分閘,不僅容易引起或擴大事故,還會引起設備損壞或人身事故。防跳是指防止斷路器在自動或手動合閘后,操作開關未復歸或觸點被卡住,致使斷路器發生多次“跳一合”現象的發生。
2、斷路器內部防跳
    以前大部分10kV斷路器都不帶有防跳回路,傳統做法如圖1所示。
配電柜
    此回路采用電流啟動、電壓保持的雙線圈繼電器。電流線圈串接于分閘回路作為啟動線圈。電壓線圈接于合閘回路,作為保持線圈,當分閘時,電流線圈經分閘回路起動。如果合閘回路有故障,或處于手動合閘位置,電壓線圈啟動并通過其常開接點自保持,其常閉接點馬上斷開合閘回路,保證斷路器在分閘過程中不能馬上再合閘。防跳繼電器的電流回路還可以通過其常開接點將電流線圈自保持,這樣可以減輕保護繼電器的出口接點斷開負荷,也減少了保護繼電器的保持時間要求。它是利用“保護跳閘時電流信號起啟動防跳繼電器,電壓信號自保持繼電器”的原理工作,此方法接線相對繁瑣,再加上繼電器本身的故障率,使得“防跳”的可靠性大為降低。
    現在大部分斷路器如南洋CK( ZN18 -12),ABB的VD4,常州森源的VS1等都設計有相應的防跳回路。可抽出式CK斷路器防跳回路見圖2。
配電柜
    圖2中,FJ為防跳繼電器,2WK為輔助開關,斷路器手車處于實驗和工作位置時,微動閉合;1WK2為輔助開關,合位表示已儲能;b為輔助開關,合位表示斷路器分閘狀態;KJ為繼電器觸點,當斷路器儲能后,其狀態閉合。HQ為合閘線圈。手車處于工作位置時,若電機已儲能,1WK2和KJ分別由于機械和電氣結構控制,處于閉合狀態,此時有合閘脈沖,電源通過H一2WK—b—1WK2一FJ常閉觸點一KJ常閉觸點一合閘線圈HQ,HQ啟動,斷路器合閘,同時,防跳繼電器線圈FJ帶電,此時,若保護跳閘后,合閘命令因故障而未能消失,則因防跳繼電器FJ的常閉接點處于斷開狀態,合閘線圈不可能再次啟動,起到了“防跳”的作用。
3、綜合繼電保護裝置里使用的防跳
    近年來配電柜內采用集保護、測量、控制、通訊多功能為一體的微機保護裝置和斷路器配合越來越多,有實際經驗的的工作者知道,大部分國產lOkV綜合繼電保護裝置廠家將防跳回路設計在保護裝置內,圖3所示是南京南瑞RCS96型綜合繼保(簡稱綜繼),其內部就有防跳回路。
配電柜
    圖3中,線路因為某故障,綜繼通過BTJ常開~416- 409~TBJ線圈405—,斷路器跳閘線圈,使斷路器跳閘。同時TBJ線圈得電,其TBJ常開閉合,若此時,外部合閘脈沖未解決或誤操作合閘,可以分析得HBJ線圈得電,電流通過411—一TBJ常開一TBJV線圈HBJ常開→操作正電源,TBJV線圈得電并自保持,其常閉觸點打開,合閘回路就斷開了,也防止了斷路器的跳一合現象。
4、防跳使用
    由上述分析可知,無論是斷路器本體的防跳還是綜繼的防跳,都有防止斷路分閘后,控制開關合閘觸點粘合或誤合閘操作導致斷路器的跳一合現象的作用。而斷路器和綜繼作為配電柜必不可少的主要元件,若對元件線路不作
改動,則配電柜系統內存有兩個防跳系統。筆者在某工程中設計時,出現的雙重防跳接線情況如圖4所示,結果造成了斷路器分閘一次后,不能再合上閘的故障。
    經線路分析如圖4正常操作,儲能后,合閘脈沖(遙控合SAM5,6- 403,或就地合SAMI,2—410或綜繼保護合417一1XB2-+410)給出,410-'TBJV常閉- HBJ線圈~406一C2:4~2WK—b-+1WK2-b-+ FJ_ KJ_ HQ—CZ:36,此時合閘線圈得電,斷路器合閘,同時,410—TBJV常閉-*HBJ線圈→406一C2:4一FJ線圈_+C2:36,KJ常得電和HBJ自保持。綜繼的跳位繼電器HBJ和斷路器的防跳繼電器FJ,在斷路器合閘后都有勵磁,使得綜繼的合分閘指示都亮,只要斷路器分閘一次(包括試驗和正常操作)后,斷路器不能再次合上閘了。
配電柜
    為了解決上述防跳矛盾,傳統做法是取消斷路器內的防跳回路,即在確定綜繼型號后,確認綜繼是否帶防跳,若有,則在訂購斷路器時,注明取消防跳。此種做法雖然取消了寄生回路,但犧牲了斷路器操動機構內的防跳功能,不是很合理。因為在機構本身發生故障,且合閘脈沖未撤消的情況下,斷路器也只能合閘一次,不論成功與否,斷路器合閘線圈不會第二次帶電。這主要是由斷路器結構決定其要求有上前述電氣要求的,因為斷路器的主觸頭行程一般都比較小,如10~35kV真空斷路器的主觸頭行程只有8—10mm,它不能承受連續的多次合閘沖擊,否則,真空泡容易受到損壞。當第一次合閘不成功后,不能馬上再合閘,只有在調整機構后才允許第二次操作。如果取消了機構內的防跳電路,則會影響斷路器的安全運行。斷路器機構內的防跳可避免斷路器本體故障和合閘控制觸點不正常粘合的跳躍現象。而綜繼的防跳是避免線路故障發生時,誤合閘操作時斷路器的跳躍現象。可見,此兩種防跳是互補關系,取消哪種防跳的做法都是不合理的。要解決雙重防跳的接口矛盾,筆者對線路做了如圖5所示的改動,利用斷路器的輔助開關將跳位監視繼電器HBJ和斷路器防跳繼電器FJ在合閘后斷開,即是406和C2:4之間串斷路器的常閉輔助開關。這樣保證了線路的防跳完整性。
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5、結束語
    在解決工程設計出現的保護裝置與開關設備防跳接口問題過程中,完善使用電氣防跳回路對保障電力系統的安全生產有著重要的意義,電氣設計人員在設計中碰到類似問題時,應認真對待,考慮周全。
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