电压并列与切换图
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PT并列与PT切换一般在正常情况下,两组PT分别独立运行。
在以下情况下,通过开关量输入以及CPU内部逻辑编程,完成PT自动切换功能:1.分段DL在合位;2.1#PT隔离开关在合位3.2#PT隔离开关在分位此时J4~J7励磁,完成PT切换,综保器DVP-671内的第二组电压才有输入。
同理,当1.分段DL在合位;2.1#PT隔离开关在分位3.2#PT隔离开关在合位三个条件满足时,自动将第一组电压输入切换至取第二组电压输入。
图中应该在DV P-671两组电压输入的前方(PT二次绕组的后方)分别加入两组P T 的隔离开关的辅助接点。
以免当一台PT停电检修时,电压切换会将另一组PT 的电压从二次测反送过来,产生高压,发生人身伤害事故。
PT切换与PT并列的区别:一个主要用在双母运行方式中;一个主要用在单母分段运行方式中。
如同一台回路,通过隔离开关的切换,能够分别由不同的母线供电,此时,为双母运行方式。
如附件图中所示。
在双母运行方式时,由于计量、测量以及保护的需要,必须对电压进行切换。
切换模式是二选一,即两路电压输入,只有一路电压输出。
主要靠母线侧两把隔离开关的辅助接点进行切换。
而单母运行方式时,用的是PT自动并列。
主要考虑当一段母线PT检修时,该PT退出运行,而此时分段开关又处于合位时,可以用另一段母线的PT电压自动并列到测量、保护装置中检修状态中的PT输入端子上,这样才可以保证测量的准确性以及保护装置的正常运行。
一般来说,电气一次并列(即母联接通)电气二次亦要求并列,这样可以保证二次电压的质量,同时还可以在退出一个PT检修时而不影响另一段供电;同时,通过PT的并列来切换,是二次保护、测量、计量所用电压为一次设备所接母线的电压的保证;在具体操作上,要求并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。
电压并列与电压切换
电压并列
针对双母线或单母线分段接线两段母线上的电压互感器而言;
通过电压互感器的闸刀的辅助触点以及母联(分段)开关的辅助触点、母联(分段)所对应的两把闸刀的辅助触点进行控制;
在控制屏上配置专用的电压并列装置;
电压并列装置原理图如下所示:
电压切换
针对双母线上的一回出现而言;
通过两条母线上的两把闸刀的辅助触点进行控制,确保正确反应线路所在母线的电压; 电压切换装置一般作为保护装置的附件存在,例如RCS941就附带了电压切换箱 电压切换的原理图如下所示:。
常规站电压切换、并列回路分析摘要:多段式母线上所连接的电气设备,其保护装置的电压取自母线PT,所接的母线电压通过电压切换回路随该间隔一次回路一起进行切换。
在某段母线PT单独停役时,设置母线电压并列回路,保证其PT二次电压小母线上电压不间断,该段母线所接的保护和计量元件可正常运行。
但在电压切换或并列操作过程中,由于各种原因可能发生PT反充电的情况,造成事故的发生。
本文以常规站220kV电压等级间隔为例,深入分析电压切换回路与电压并列回路,并探究PT反充电的原因,提出几点倒闸操作过程中防止PT反充电的措施。
关键词:电压切换回路、电压并列回路、PT反充电、倒闸操作1 引言“PT反充电”是指通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电。
电压互感器类似一台小容量的变压器,变电站二次回路严禁将二次电压反送电至停止运行的电压互感器,一旦出现因为电压切换回路故障造成反送电,会直接影响检修人员的人身安全和设备安全,而且反送电瞬间的励磁涌流造成二次电压空开跳闸,造成保护及自动装置失去母线电压采集,引起保护误动或拒动。
掌握电压切换回路与电压并列回路的原理,有助于运维人员在倒闸操作过程中防止PT反充电事故的发生。
2 电压切换回路2.1电压切换继电器与电压切换回路220kV线路保护装置所需的电压,通过电压切换继电器及该间隔的隔离开关辅助节点进行切换,本节以双位置继电器为例进行介绍。
如图1所示,1YQJ4-1YQJ7、2YQJ4-2YQJ7为双位置继电器,刀闸辅助常开节点使其动作,常闭节点使其返回。
图1 电压切换回路原理图如果220kV线路母线侧两把刀闸均处于合闸位置,则1YQJ4-1YQJ7、2YQJ4-2YQJ7继电器均动作,其常开节点闭合,两段母线电压均进入线路保护装置,在线路保护装置的操作箱中两段母线电压实现二次并列。
此时监控后台220kV线路间隔会报出“切换继电器同时动作”信号,如图2所示,此信号是用于监视PT二次回路是否存在并列现象。
关于PT并列、电压切换及其重动继电器PT就相当于小变压器,当它的二次侧也就是低压侧需要并列的时候,高压侧必须并列(合环)。
在高压设备(110、35、10kV)里,合环、并列是用断路器,而二次就用中间继电器,或者叫电压(PT)并列继电器,这个继电器的线圈回路里必须串有高压母联开关、母联刀闸的辅助接点。
为什么呢?就是为了防止高压未合环,低压并列,术语就是电磁合环。
那这个并列继电器相对于母联或者说在这个回路中就是重动继电器,就是必须先有辅助接点接通,它才会动作,这是并列继电器。
在电压回路里面,必要要有IPT、IIPT,如果直接把PT二次接入交流小母线,也不可靠,容易发生PT的反充电,就是低压往高压充电。
要想可靠,就在电压小母线的进线串一组接点,这个接点必须跟着PT高压侧刀闸的辅助接点动作而动作。
而这个接点的提供,就需要一个继电器,这个继电器就是PT的重动继电器。
事实上,我们是把PT高压侧刀闸的辅助接点接在PT重动继电器的线圈回路里面,可能是因为有些刀闸的辅助接点并不可靠(粘连)。
总结一下,在真正的二次电压回路里面,I小母线进线是IPT重动继电器的接点,II小母线进线是IIPT重动继电器的接点,两个小母线中间相连接的就是PT并列继电器的接点。
想要PT并列,PT并列继电器必须动作,它要动作,母联必须运行;想要电压母线有电,PI 的重动继电器必须有一个动作。
电压切换就简单多了,我们把IPT电源经过一组继电器接点接入某装置的电压源接入点;IIPT的也要经过另外一组继电器的接点接入,注意,接入的电源点是一个,也就是说,不用并列继电器,直接把它们拧在一起了。
这两组继电器就是电压切换继电器,为了让它们动作可靠,尤其是不能真的“并联起来”,所以用双线圈继电器,刀闸常开接点接启动,常闭接点接返回,反正,别误动就行。
对了,这个电压切换继电器是根据你所要接的装置的一次设备的刀闸来重动的。
比如说,你的变压器接在I母线上了,那它的I刀闸肯定合上了,那I重动继电器就动作,IPT电压经过I重动继电器接点接入电源了。
电压并列、重动、切换精品资料电压并列、重动、切换1、电压切换是从一个电源电压切换到另一个电源电压。
而电压并列是二个电源连接在一起,形成一个电压。
2、一般,为保证供电的可靠性,二次电压的切换均先进行电压并列,然后再拉开不需要的电源,完成电压切换。
3、电压并列:针对双母线或者单母线分段接线两段母线上的电压互感器而言,通过电压互感器的闸刀的辅助触点一级母联(分段)开关的辅助触点、母联(分段)所对应的两把闸刀的辅助触点进行控制。
在控制屏上配置专用的电压并列装置。
4、电压并列:如果是单母线分段接线,当某段母线PT停运,而该段母线的线路又继续工作,需要计量二次电压,则投入PT并列装置,将另一段母线的PT二次电压并列至停运PT的二次侧,达到目的。
前提是一次处于并列状态,否则二次不能并列。
如果是双母线接线,也大同小异,也有专门的并列装置,在出线母线并列运行方式下,如果某组母线的PT停运,也可以并列切换使另外一组母线的线路同样可以有计量二次电压。
5、电压切换:主要是切换电压的,主要供给保护装置及计量等,使装置的电压随刀闸的切换二随之改变,比如为双母线,当线路在I母运行,-1刀闸合位,线路保护装置应取I母电压,当线路在II母运行,-2刀闸合位,线路保护装置应自动切II母电压。
电压并列前提必须是分段或者母联开关在合位,二电压切换,分段或者母线开关应该在分位,就是说电压切换使靠相关二次回路自动切换的。
6、PT并列:两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II 母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要PT并列。
并列时先并一次,和母联或者分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。
需要将母联或者分段开关的两侧刀闸。
开关节点串接到二次PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。
7、电压切换:双母接线,I、II母分列运行,当线路在I母运行时,,二次必须取I母电压,线路在II母运行时,,二次必须取II母电压。
电压并列与电压切换
电压并列:
针对双母线或单母线分段接线两段母线上的电压互感器而言;
通过电压互感器的闸刀的辅助触点以及母联(分段)开关的辅助触点、母联(分段)所对应的两把闸刀的辅助触点进行控制;
在控制屏上配置专用的电压并列装置;
电压并列装置原理图如下所示:
电压切换 :
针对双母线上的一回出现而言;
通过两条母线上的两把闸刀的辅助触点进行控制,确保正确反应线路所在母线的电压;
电压切换装置一般作为保护装置的附件存在,例如RCS941就附带了电压切换箱 电压切换的原理图如下所示:
网友评论:
1 mnas1236789100
你的图我看不错.但是如果要在一双电源回路中(例
如有检无压和检同期的线路和有快切的母线)是不是会造成保护回路误逻辑不切换和不自重合呢,这样复
杂的接线是不是实用,在保护的配合上有点困难.不
实用,也不现实. 2 网友:高
人
还是高工说的清楚,搞电力方面设计的吧,谢谢了。
PT并列与PT切换
PT并列与PT切换
一般在正常情况下,两组PT分别独立运行。
在以下情况下,通过开关量输入以及CPU内部逻辑编程,完成PT 自动切换功能:
1.分段DL在合位;
2.1#PT隔离开关在合位
3.2#PT隔离开关在分位
此时J4~J7励磁,完成PT切换,综保器DVP-671内的第二组电压才有输入。
同理,当
1.分段DL在合位;
2.1#PT隔离开关在分位
3.2#PT隔离开关在合位
三个条件满足时,自动将第一组电压输入切换至取第二组电压输入。
图中应该在DVP-671两组电压输入的前方(PT二次绕组的后方)分别加入两组PT的隔离开关的辅助接点。
以免当一台PT停电检修时,电压切换会将另一组PT的电压从二次测反送过来,产生高压,发生人身伤害事故。
PT切换与PT并列的区别:
一个主要用在双母运行方式中;一个主要用在单母分段运行方式中。
如同一台回路,通过隔离开关的切换,能够分别由不同的母线供电,此时,为双母运行方式。
如附件图中所示。
在双母运行方式时,由于计量、测量以及保护的需要,
必须对电压进行切换。
切换模式是二选一,即两路电压输入,只有一路电压输出。
主要靠母线侧两把隔离开关的辅助接点进行切换。
而单母运行方式时,用的是PT自动并列。
主要考虑当一段母线PT 检修时,该PT退出运行,而此时分段开关又处于合位时,可以用另一段母线的PT电压自动并列到测量、保护装置中检修状态中的PT输入
端子上,这样才可以保证测量的准确性以及保护装置的正常运行。
电压并列与电压切换名词通俗解释电压并列:对于单母线分段接线,当I段母线PT停运,而该母线的线路继续工作,需要计量和保护的二次电压,则投入电压并列装置,将II段母线的二次电压提供给I段母线上的保护和计量装置(前提是一次处于并列状态)。
对于双母线接线,同样的,当#1母线上的PT停运,也可以通过电压并列将#2母线PT的二次电压提供给#1母线上的线路的保护与计量装置。
电压切换:双母接线时,#1、#2母线分列运行。
某条线路运行在哪条母线上,二次就相应使用哪条母线PT的电压。
当运行人员对一次隔离开关进行切换时,二次电压也要能自动切换。
电压并列回路Ol原理以IOkV单母分段为例,下图为一次主接线图。
一次主接线下面分析某型号电压并列装置的IOkV 电压并列回路。
当两段母线分列运行时,分段断路器3QF 处于断开位置,一次分列运行,二次也是分列运行的;若I 母PT 需要停运,I 母上的线路仍需继续正常运行,我们可以将分段断路器3QF 合上,使一次处于并列运行状态,此时将电压并列把手打到并列位置,自动并列回路中的J4、J5、J6继电器带电,其中J4、J5常开接点闭合,两段母线的二次电压在电压并列装置内完成并列,此时IOkV 高压室屏顶小母线上的电压(保护、计量)均为II 母PT 的二次电压。
02并列与解列逻辑 通过自动并列回路可以看出,当#1PT 和#2PT 两者中仅有一台PT 处于工作位置,另一台PT 处于非工作位置,自动并列回路才具备导通的必要条件。
当两台PT 同时处于工作位置时,自动并列回路是断开的,无法完成电压并列。
我们再来看另一个电压并列回路:1.z _____ I2A630 4B630 6C630112QS∕2QS∕2QS/1.630 2A6404B64O ---- SCe40M6401.640**控制电禽自幼井刎Il 马力刖■入Ie 刀傅■人若需要完成并列逻辑,则需将采集的分段开关位置(D1.)、分段手车刀闸位置(S9)、分段隔离手车刀闸位置(3S9)的常开接点进行串接后,再接入电压并列装置,当以上三者同时闭合的情况下,方才允许并列。
双母接线的电压并列、切换回路分析一、电压并列、切换、重动概念(一)电压并列两段母线,每段母线一台PT,当I段母PT因检修等原因需要退出运行,分段开关在合位,I段母线上的保护将继续运行,考虑到保护低压闭锁功能,失去I段母线电压的保护很可能发生误动。
此时需要用II段母线电压代替I段母线的保护电压,这就是电压并列。
电压并列是为了在某一段母线PT检修时,将两段母线置于并列运行状态,用另一条母线PT为该段母线上的设备提供电压;(二)电压切换双母接线时,某条线路运行在哪条母线上,二次就相应使用哪条母线PT的电压。
当运行人员对一次隔离开关进行切换时,二次电压也要能自动切换,这就是电压切换,通过电压切换装置来实现。
电压切换是为了在双母线接线下,使装置二次电压取哪条母线电压与一次实际运行方式相对应。
主要用开关辅助触点实现切换。
(三)电压重动使PT二次电压的有/无和压变一次的运行状态(投入/退出)保持对应关系,防止当PT一次退出运行而二次绕组向一次反送电,造成人身设备事故。
电压重动是电压进入二次设备前必经的过程,主要是为了保证与PT一次运行状态一致。
二、电压切换回路原理(一)电压切换回路1. 单位置启动方式电压切换回路图1 单位置启动方式电压切换回路原理图电压切换装置内包含两组电压切换继电器(1YQJ、2YQJ),分别对应两段母线电压。
此电压切换装置集成于开关操作机构箱内,与保护装置共用一组电源。
图1所示为以单位置电压切换装置为例的原理图。
当Ⅰ母隔离开关合上,辅助触点接通,1YQJ第一组继电器线圈得电,1YQJ常开触点闭合,此间隔运行于I母的指示灯亮(1XD),保护/测控/计量二次回路分别通过各自的空开(图中1ZKK为例)接入I母PT二次侧;当Ⅰ母隔离开关合上时,第二组切换继电器2YQJ动作,保护/测控/计量装置接至Ⅱ母电压互感器。
以上为单位置启动方式电压切换回路,采用非自保持继电器,倒母线时,拉开母线刀闸,对应的二次触点断开,不会出现二次回路并列,避免了母联断开时,二次电压回路非等电位跨电压等级并列,避免造成二次回路/空开烧损。
第一章电压切换箱第一节概述电压切换箱用于母线电压的切换,根据母线的接线方式不同主要分为两大类:一类用于双母线接线方式;一类用于单母分段接线方式。
1.电压切换的作用1.1在双母线系统中的作用及注意事项1.1.1作用对于双母线系统上所连接的电气元件,在两组母线分开运行时(例如母线联络断路器断开),为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应,以免发生保护或自动装置误动、拒动,要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。
用隔离开关两个辅助触点并联后去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换。
1.1.2 注意事项在设计手动和自动电压切换回路时,都应有效地防止在切换过程中对一次侧停电的电压互感器进行反充电。
电压互感器的二次反充电,可能会造成严重的人身和设备事故。
为此,切换回路应采用先断开后接通的接线。
在断开电压回路的同时,有关保护的正电源也应同时断开。
1.1.2 手动切换与自动切换的优、缺点手动切换,切换开关装在户内,运行条件好,切换回路的可靠性较高。
但手动切换增加了运行人员的操作工作量,容易发生误切换或忘记切换,造成事故。
为提高手动切换的可靠性,应制定专用的运行规程,对操作程序作出明确规定,由运行人员执行。
自动切换可以减轻运行人员的操作工作量,也不容易发生误切换和忘记切换的事故。
但隔离开关的辅助触点,因运行环境差,可靠性不高,经常出现故障,影响了切换回路的可靠性。
为了提高自动切换的可靠性,应选用质量好的隔离开关辅助触点,并加强经常性的维护。
1.2在单母分段系统中的作用及注意事项1.2.1 作用在母线不停电的情况下,将其中一台PT转为检修状态,而失去PT的母线二次还不失去电压。
1.2.1 注意事项1)必须保证两段PT的二次回路无故障;2)必须保证分段断路器在合闸位置;3)必须保证两台PT的相位、相序完全一致。
2.ZYQ-800系列电压切换箱分类及使用范围2.1ZYQ-811电压切换箱适用于双母线带旁路接线系统,为保证双母线接线系统上所连接的电器元件在运行时,其一次系统和二次电压系统相对应,以免保护及自动装置发生误动或拒动。
电压切换及并列回路在扩大内桥接线方式中的应用张丹杰1,张建军2(宁夏中卫供电局宁夏中卫 755000)摘要:本文介绍了电压切换及并列回路的基本要求以及对于110kV变电站一次扩大内桥主接线的主要运行方式,根据一次侧电压互感器的配置情况,分析了相应的二次电压切换及并列回路的实现方法,以提高对电压切换及并列回路在扩大内桥接线方式中应用的认识。
关键词:一次主接线;扩大内桥接线;运行方式;电压切换及并列The application of voltage switching and parallel circuit in enlargeing internalbridge main connectionZHANG Dan-jie, ZHANG Jian-jun( Zhongwei Electric Power Supply Bureau, Zhongwei 755000,China) Abstract:Basic requriements of voltage switching and parallel circuit and operation mode of 110kV enlargeing internal bridge main connection was introduced. According to the configuration of voltage transformers in the primary side,the implemention method was analyzed to improve the recognition and application of voltage switching and parallel circuit in enlargeing internal bridge main connection. Key words: main connecton; enlargeing internal bridge main connection; operation mode; voltage switching and parallel circuit0 引言电压切换及并列装置在电力系统继电保护中发挥着非常重要的作用,要保证一次系统和二次系统的电压相互对应,并使二次电压能够随时反映一次设备的运行状态,以免发生继电保护或自动装置误动或拒动。
电压互感器二次电压并列在变电站一次主接线为双母线、桥形接线、单母分段等含有母联或者分段断路器的接线方式下,两段母线的电压互感器二次电压可以装设并列装置,以使微机保护装置在本段母线电压互感器退出运行时,一次可以通过改单母运行来保证电压互感器停运母线的设备继续运行,这时需要将二次回路开展并列(通过并列继电器的辅助触点将两组电压互感器的电压小母线连接起来),使电压互感器停运母线的设备可以从另一段母线的电压互感器二次绕组获碍电压,以确保相应的保护、计量设备继续运行。
二次电压回路并列的条件是一次母联或者分段断路器在合闸位置,并且两侧的隔离开关也在合闸位置。
也即是只有在一次并列的情况下,才允许将电压互感器二次并列,严禁一次未并列的情况下将二次并列。
考虑到操作的安全性,有些变电站在设计中已经取消了并列装置,这样停一台电压互感器时需要连带停相应的母线。
值得注意的是,即便没有并列装置,电压互感器的二次回路仍有并列的时机。
当一个断路器对应的两个母线隔离开关同时合上时,通过两个母线隔离开关的辅助触点仍能将两个电压互感器的电压小母线并列。
这也是为什么在倒母线的过程中,当一个断路器对应的两个母线隔离开关同时合上时会发出“电压互感器并列”信号。
下面以一个典型的倒母线操作为例,来分析这个过程中的电压互感器并列。
倒母线的基本操作顺序是:①投入母差互联;②拉开母联控制电源开关,检查母联断路器应合上;③倒母线;④合上母联控制电源开关;⑤退出母差互联;⑥拉开电压互感器二次;⑦拉开母联断路器、隔离开关;⑧拉开电压互感器一次隔离开关;⑨合母线接地开关。
因为倒母线的过程中是“先合后拉”,当同一出线的两条母线隔离开关都合上时,电压二次并列。
因为二次并列时要求一次必须是并列的,所以在倒母线之前必须检查母联断路器应合上,同时还要将母联断路器的控制电源拉开,防止在倒母线过程中出现母联断路器跳开的情况。
下面分析在倒母线的过程中,电压互感器二次并联时母联断路器跳开,将会发生的情况。
关键词:电压并列;电压切换;非等电位连接;1.电压并列基本原理如图1,双母线接线情况当II母线PT需要检修时,使用II母电压的线路就会失去母线电压。
怎么使得线路保护不失去电压呢?1.先合上母联开关,让两段母线成为同一个等电位,这是I母PT电压即是两条母线共同的电压。
2.在电压并列屏上把I母电压630跟II母电压640连通。
3.拉开II母PT刀闸。
图2为单母线分段接线,同样当检修一台PT时,须使用另一台PT以保证所有线路能不丢失二次电压。
2.电压并列实现注:图中未画出零序电压L601。
零序电压不能接空气开关或熔断器,因正常情况下无零序电压,若空气开关或熔断器断开,正常时不能发现,产生零序电压时不能正常输出。
3.注意事项并列后造成了两点接地。
这就是为什么有并列、切换时不能就地接地。
解决办法:把N600分别引入控制室,在小母线上一点接地。
电压切换双母线接线的配电单元,如果需要从一条母线上转到另一条母线运行,那么二次电压也要跟随一次运行方式的改变而变化,这就需要进行电压切换。
图8为磁保持的切换回路,图9为不带保持的切换回路。
电压切换箱采用双重化配置时,宜由隔离开关的动合辅助接点启动对应的切换继电器,接通本母线电压,这种方式叫单位置启动方式。
当切换箱采用单套配置时,由于要同时提供两套装置的交流电压,宜采用双位置启动方式。
因这种启动方式具有保持功能,在失去直流电源时,不失去交流电压。
双位置启动方式优缺点:优点:当刀闸辅助接点接触不良时,保护不会失去交流电压。
缺点:刀闸操作时,如果刀闸常开接点打开,而常闭接点未闭合,I\II 母的二次交流电压会同时导通。
若母联断路器此时处于断开位置,I\II母交流电压差可能造成触点烧毁。
这种现象叫做“非等电位连接”。
单位置启动方式的优缺点:优点:不会造成“非等电位连接”现象。
缺点:当刀闸辅助接点接触不良或失去直流电源时,一套保护会失去交流电压,此时应允许短时退出一套保护。
但应注意:1.切换箱与保护电源公用一组空气开关,防止PT失压时距离保护误动作。