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文檔簡介
1、二次回路講解繼保二、四班 林浩明、許雪麗)一、二次回路及二次接線圖 二次回路是由二次設備組成的回路,它包括交流電壓回路、交流電流回路、 斷路器控制和信號直流回路、繼電保護回路以及自動裝置直流回路等。二次接線圖是用二次設備特定的圖形、 文字符號表示二次設備相互連接的電 氣接線圖。二次接線圖的內容包括交流回路與直流回路。二次接線圖的表示方法有原理接線圖和安裝接線圖。 原理接線圖包括:1、歸總式原理接線圖:有關的一次設備及回路同二次回路一起畫出,所有 的電氣元件都以整體畫出,而且畫有它們之間的連接回路。2、展開式原理接線圖:將元件分解為若干部分,按其功能展開為不同的回 路,將回路中的電源、按鈕、觸點
2、、線圈等元件的圖形按電流通過的方向,由左 到右、由上到下順序排列起來形成的圖。安裝接線包括: 1、屏面布置圖:展示在控制臺、保護屏與其它監控屏上二次設備布置情況 的圖紙。2、屏后接線圖: 用于屏上配線和接線、 二次設備的安裝或日常檢修的圖紙。3、端子排圖。4:電纜聯系圖。二、如何看回路 讀圖的要領可歸納為: “先交流,后直流;交流看電源,直流找線圈;抓住出點不放松,一個一個 查清楚。”“先上后下,先左后右,平外設備一個不漏。 ” “先交流,后直流” 指先先看二次接線圖的交流回路, 根據交流回路的電氣 量及在系統中發生故障時這些電氣量的變化特點, 向直流邏輯回路推斷, 再看直 流回路。“交流看電
3、源, 直流找線圈” 指交流回路要從電源入手。 交流回路由電壓和 電流回路組成, 先找出它們是從哪組互感器來的, 傳變的電氣量所起的作用, 與 直流回路的關系, 符號是什么; 然后找與其相應的觸點回路。 這樣把每組電流互 感器或電壓互感器的二次回路中所接的每個繼電器一個個分析完, 再看它們都用 在哪些回路,與哪些回路有關。“抓住出點不放松,一個一個查清楚” ,就是說,找到繼電器的線圈后,再 找出與之相應的觸電。 根據觸點的閉合或開斷引起回路變化的情況, 再進一步分 析,直至查清整個邏輯回路的動作過程。“先上后下, 先左后右, 平外設備一個不漏” 是針對端子排圖和屏后安裝圖 而言。看端子排圖必須配
4、合展開圖來看,而展開圖有這樣的一些規律:(1)直流母線或交流電壓母線用粗線條表示。(2)繼電器和每一個小的邏輯回路的作用都在展開圖的右側注明。(3)繼電器和各種電器元件的文字符號和相應原理接線圖中的文字符號一 致。(4)繼電器的觸點和電器元件之間的連接線段有回路標號。(5)繼電器的文字符號與其本身觸點的文字符號相同。(6)各種小母線和輔助小母線都有標號。(7)對于展開圖中個別的繼電器,或該繼電器的觸點在另一張圖中表示, 或在其他安裝單位中表示, 都在圖紙上說明去向, 對任何引進觸點或回路也說明 來處。(8)直流正極按奇數順序標號,負極回路按偶數順序標號。回路經過元件 后,標號隨之改變。(9)常
5、用的回路都給以固定的標號。(10)交流回路的標號除用三位數外,前面加注文字符號。三、讀圖順序拿到圖紙后應首先查看圖紙的設計說明, 看清該間隔的保護、 測控等裝置的 配置情況, 以及是否存在某些地方特殊的設計。 其次就是該間隔的電流、 電壓回 路圖。在這張圖里,包含著這一間隔的一次圖、CT和PT組別的配置情況、用途。 再者就是看控制及保護回路圖。 這部分需要認真觀看, 有時也需要參照廠家圖查 看。信號圖、刀閘控制回路圖也要好好查看,日常故障查找、缺陷處理需要用到。 部分圖紙還會包括失靈、跳閘出口圖,這類圖紙也要認真關注,因為里面包含了 開關跳閘的重要信息。四、操作回路下圖是某110kV線路控制回
6、路,包含合閘回路、跳閘回路、防跳回路、開關 位置監視回路等:圖1 110kV線路控制回路(1)部分圖示符號解釋HBJ合閘保持繼電器TBJ跳閘保持繼電器TBJV防跳電壓繼電器KKJ合后繼電器TWJ跳位繼電器HWJ合位繼電器HYJ合閘壓力繼電器TYJ跳閘壓力繼電器HC合閘線圈TQ跳閘線圈(2)合閘回路開關合閘可以通過就地手動合閘和遠方遙控合閘兩種方式實現。以就地手動合閘為例,正電作起點,經過五防所 1S,遠方/就地把手1QK在就地位置,其接 點7、8導通,手動擰合閘即操作把手1KK的7、8接點導通,合閘回路導通。同 時,合閘保持繼電器HBJ動作,常開接點HBJ閉合。操作把手1KK返回原來位置, 其
7、7、8觸點斷開,合閘回路依靠 HBJ的自保持回路導通。開關合閘成功后,其 動斷輔助接點DL斷開合閘回路,HBJ復歸,其自保持接點隨后斷開。在傳統的開關操作回路中,合閘回路里沒有合閘繼電器HBJ那么為什么要增加呢?因為要保證開關合閘成功,必須使合閘回路中的電流持續一定的時間以 起動合閘線圈。遙控合閘指令是一個只有幾十個至幾百毫秒的高電平脈沖,如果脈沖在合閘線圈啟動之前消失,則合閘操作就會失敗。依靠HBJ的自保持回路,可以保證在開關合閘完成之前,合閘回路一致保持導通狀態,確保開關能完成合 閘操作。同時,HBJ的自保持回路還保證了一定是由開關的動斷接點DL斷開合閘回路,避免了由不具備足夠開端容量的1
8、KK接點或遙合接點斷開此回路造成粘 連甚至燒毀的危險。(3) 跳閘回路以就地手動跳閘為例,1QK在就地位置且開關本體未禁止跳閘,手動擰分閘 即1KK的3、4接點導通,跳閘回路導通。同時,跳閘保持繼電器 TBJ動作,常 開接點TBJ動作形成自保持。1KK返回原來位置,其3、4接點斷開,跳閘回路 通過TBJ的自保持回路接通。跳閘成功后,其動和輔助接點DL斷開跳閘回路,TBJ復歸,其自保持接點隨后斷開。(4)防跳回路防跳是指防止在手合開關于故障線路且發生于開關接點粘連的情況下, 由于 “線路保護動作跳閘” 與“手合開關接點粘連” 同時發生造成開關在跳閘動作與 合閘動作之間發生跳躍的情況。開關跳閘時,
9、跳閘保持繼電器TBJ動作,常開接點TBJ閉合,防跳繼電器TBJV 動作,常閉接點TBJV斷開,此時即使發生合閘操作,合閘回路也不能導通。防 跳繼電器TBJV自保持回路的另一個重要作用就是:防止在自動跳閘時,保護出 口繼電器常開接點TJ先于開關動合輔助接點DL斷開而起到切斷跳閘電流的作用 導致自身損毀。(5)合后繼電器KKJ的作用KKJ反映手跳、手合的情況,1代表合,0代表分。如果手動合上,KKJ為1。 由保護切開關,仍為1。只有手分才為0。KKJ是用來判斷該開關是人為偷跳還 是保護跳閘。(6)合位、跳位繼電器的作用由上圖可以看出, 兩者可以顯示指示燈的狀態并方便運行人員區分開關的狀 態,然而另
10、一個重要的作用就是, 分別監視合閘回路和跳閘回路是否處于準備狀 態,即操作回路本身是否存在故障。因此,引申到另一個問題,當發生“控制回路斷線”故障時(TWJ HWJ串聯 組成,當TWJ HWJ同時失電,在正常的實際運行中,它們必然只有一個帶電), 它代表的可能是操作電源消失這個故障, 也有可能是運行中, 合閘回路或跳閘回 路中的某處發生了斷線故障。因此,在發生“控制回路斷線”故障時,依靠位置 指示燈是無法正確判斷,而應該通過量度 HWJ和TWJ的帶電情況判斷。( 7)回路編號對于任何一個控制回路, 都可以用“4個點”“6個點”“8個點”“9 個點”這四種方法來信息,以完成接線并理清回路走向。“
11、4 個點”:1(正電源),2(負電源)、7(合閘回路出口端) 、37(跳閘回路 出口端)。“6個點”:在 4個點的基礎上,增加 3(手合輸入端)、33(手跳輸入端)。 “8 個點”:在 6 個點的基礎上,增加 6(紅燈)、36(綠燈)。“9個點”在8個點的基礎上,增加R133(外部保護跳閘輸入端)。盡管不同的設計人員在設計圖紙時對編號的使用不一定完全按照上面所述, 然而,把握這幾個點來也是看二次圖紙的一個好方法, 首先確定這個回路設計哪 些設備,原理圖中這些設備之間的聯系必然通過電纜實現, 那么端子排圖的接線 也就非常明了。五、聯跳回路所謂聯跳,即保護自身跳本間隔的開關外, 還會對其他間隔或保
12、護發出信號, 開放其他保護的某些條件從而達到其他開關跳閘的效果。 實際上,我們拿到的圖 紙并沒有專門的一份圖紙稱作“聯跳回路” ,但我們可以從其它圖紙中找出其中 聯跳的開關或開出(即發信號到其它保護) 。以木棉站 #1 主變二次圖紙為例:由#1 主變二次圖的第 22 張我們可以得出信息:主變保護 A 起動失靈、解除失靈電壓保護閉鎖到220kV母差失靈保護一,主變保護B起動失靈、解除失靈電 壓保護閉鎖到220kV母差失靈保護二;同時,5011斷路器保護、5012斷路器保 護、220kV母差失靈保護一、220kV母差失靈保護二發信號值主變非電量保護, 通過非電量保護聯跳各側,分別起動 500kV失
13、靈回路和220kV失靈回路的作用。#1 主變二次圖的第 23、 25、 26張又印證上述的信息,并且第 25、 26 張圖紙 里還包含了 #1主變保護A、B聯跳主變低壓側補償裝置的信息。在上圖可以看到,針對主變而言,都是通過主變非電量實現,這是因為非電 量保護為瞬時動作,而且它是直接切各側開關,可以避免重復接線。確認聯跳回路有何作用?首先, 我們可以知道本間隔涉及了哪些聯跳的信息, 包括別的間隔發信(以保護開入的形式) 使本間隔保護動作(或跳開關或閉鎖) , 本間隔發信(以保護開出形式) 使別的間隔保護動作 (或跳開關或閉鎖) 。其次, 確認這些信息,為我們日常帶電工作(比如新間隔接入母差、安
14、穩) 、定檢工作(主變、線路等定檢) 、缺陷處理提供做安全措施的依據,防止人為誤觸碰導致 保護誤動作。六、典型失靈啟動回路1、電力系統 220kV 雙母接線方式線路、主變保護失靈啟動方式 有以下幾種:(1)線路(元件)的失靈保護啟動裝置中的電流判別元件接點( SL 接點) 與保護動作觸點 (TJ 觸點)或操作箱的三相跳閘觸點 (TJR 觸點)串聯后,再串聯用 于判別母線運行方式的重動的電壓切換觸點(YQJ觸點)后,提供給失靈保護。失 靈保護判定失靈斷路器所在母線滿足失靈保護電壓閉鎖條件后, 經較短時限(一 般整定為 0.2S )跳開母聯斷路器,再經一個時限(一般整定為 0.5S )后,切除 失
15、靈斷路器所在母線的各個連接元件。如下圖 2、3 所示的是早期的失靈啟動回 路:圖2雙母接線方式線路保護失靈啟動回路 (經YQJ觸點判別母線運行方式)圖3雙母接線方式主變變高開關失靈啟動回路圖(經YQJ觸點判別母線運行方式)(2)線路(元件)的失靈保護啟動裝置中的電流判別元件接點( SL 接點) 與保護動作觸點(TJ觸點)或操作箱的三相跳閘觸點(TJR觸點),提供給失靈保護 保護。經過母線失靈保護中線路 (元件)的刀閘輔助接點判定失靈斷路器所在母 線,滿足失靈保護電壓閉鎖條件后,經較短時限(一般整定為0.2S )跳開母聯斷路器,再經一個時限(一般整定為 0.5S )后,切除失靈斷路器所在母線的各
16、 個連接元件。如下圖 3、圖 4 所示:圖 4 雙母接線方式線路保護失靈啟動回路(經刀閘輔助接點判母線運行方式)圖 5 雙母接線方式主變變高開關失靈啟動回路圖(經刀閘輔助接點判母線運行方式)(3)線路(元件)保護裝置向母線失靈保護提供保護動作觸點 (TJ 觸點), 與母線保護中的相(三相)電流啟動接點構成“與門” ,經過母線失靈保護中線 路(元件) 的刀閘輔助接點判定失靈斷路器所在母線, 滿足失靈保護電壓閉鎖條 件后,經較短時限(一般整定為 0.2S )跳開母聯斷路器,再經一個時限(一般 整定為0.5S)后,切除失靈斷路器所在母線的各個連接元件。如下圖 6,圖7 所示:圖 6 雙母接線方式線路
17、保護失靈啟動回路:每套保護動作后同時啟動兩套失靈保護圖 7 雙母接線方式線路保護失靈啟動回路(每套保護動作后只啟動一套失靈保護)從回路的連接上看, 上述第( 3)種啟動方式, 采用母線保護裝置內部的失靈 電流判別功能,線路(元件)保護與母線保護一一對應,更符合雙重化的要求。 而第( 1) 、(2)種啟動方式,失靈電流判別需要在線路保護的輔助保護裝置中實 現,并不是完全意義上的一一對應的雙重化,而且回路比較復雜。而且根據廣 東省電力系統繼電保護反事故措施及釋義(2007版)規定,220kV母線差動保 護,應采用母線保護裝置內部的失靈電流判別, 主要是考慮到雙套配置的失靈保 護經由同一個電流元件把
18、關不符合可靠性的要求, 而內含有失靈保護功能的微機 型母線差動保護也可實現電流判別功能。 采用母線差動保護裝置內部的失靈電流 判別功能,還可以有效簡化外部失靈啟動回路,降低失靈保護誤動作風險。廣東省電力系統繼電保護反事故措施及釋義( 2007版)規定線路支路應 設置分相和三相跳閘啟動失靈開人回路, 元件支路應設置三相跳閘啟動失靈開人 回路。如圖 5、圖 6 中,失靈保護中線路支路設置了分相跳閘啟動失靈開入 A相跳閘觸點(TJA觸點)、B相跳閘觸點(TJB觸點)、C相跳閘觸點(TJC觸點), 三相跳閘啟動失靈開入(TJR/TJQ觸點)。主變保護動作不分相,所以元件支路 只設置了三相跳閘啟動失靈開
19、入(TJ/TJR觸點)。第(2)、 (3)種啟動方式中判別母線運行方式的開關量輸入觸點采用開關場 地母線隔離開關和斷路器的輔助接點 (分段或母聯失靈判別母線保護需接入其斷 路器的輔助接點),不采用經過重動的電壓切換觸點(YQJ觸點)。一方面可防止 重動繼電器發生故障時, 導致母線差動或失靈保護發生誤動; 另一方面可有效的 簡化母線保護外部回路, 提高雙重化配置的兩套母線保護之間回路的獨立性。 故 按反措要求,近年來新建變電站、擴建技改工程的保護設備,都采用方式(3),而對現有運行中的保護設備啟動失靈回路不作改動。2、220kV母線失靈保護動作邏輯及回路220kV母線保護的動作邏輯圖如圖8(a b)所示:(a )線路保護(b)元件保護圖 8 失靈保護動作邏輯示意框圖1)解決失靈保護復合電壓閉鎖問題為了防止失靈保護繼電器誤動作或誤碰出口中間繼電器造成母線保護動作, 故母線保
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