断路器失灵
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断路器失灵保护原理断路器是电力系统中的重要保护设备,它能够在电路发生故障时迅速切断电源,保护设备和人员的安全。
然而,如果断路器本身失灵,就可能导致电路无法及时切断,从而造成严重的事故。
因此,了解断路器失灵的保护原理对于确保电力系统的安全稳定至关重要。
断路器失灵保护的原理主要包括以下几个方面:1. 熔断器保护,熔断器是断路器中的重要部件,它能够在电路中发生过载或短路时熔断,切断电源。
但是,如果熔断器本身失灵,就可能导致断路器无法正常工作。
因此,断路器失灵保护原理中需要考虑熔断器的可靠性和灵敏度,确保在电路发生故障时能够及时切断电源。
2. 电磁触发保护,断路器通常采用电磁触发装置来实现迅速切断电源。
这种装置能够在电路中发生故障时产生足够的电磁力,使断路器迅速动作,切断电源。
但是,如果电磁触发装置失灵,就可能导致断路器无法及时切断,从而造成事故。
因此,断路器失灵保护原理中需要考虑电磁触发装置的可靠性和稳定性,确保在各种工作条件下都能够正常工作。
3. 过压保护,在电力系统中,可能会出现过压的情况,如果断路器无法对过压进行有效保护,就可能导致设备损坏甚至引发火灾。
因此,断路器失灵保护原理中需要考虑过压保护装置的可靠性和灵敏度,确保在电路发生过压时能够及时切断电源。
4. 过流保护,在电力系统中,可能会出现过流的情况,如果断路器无法对过流进行有效保护,就可能导致设备损坏甚至引发火灾。
因此,断路器失灵保护原理中需要考虑过流保护装置的可靠性和灵敏度,确保在电路发生过流时能够及时切断电源。
综上所述,断路器失灵保护原理涉及熔断器保护、电磁触发保护、过压保护和过流保护等多个方面,需要综合考虑各种可能的故障情况,确保断路器在任何情况下都能够可靠地工作。
只有这样,才能有效保护电力系统的安全稳定,避免因断路器失灵而导致的严重事故发生。
断路器常见故障及分析断路器是电气系统中常见的保护设备,用于保护电路和设备免受过载、短路和接地故障的影响。
然而,断路器本身也会发生各种故障。
本文将探讨一些常见的断路器故障及其分析。
常见的断路器故障包括断电、跳闸和失灵等。
断电是指断路器无法打开,电流无法通过的情况。
跳闸是指断路器在额定电流以下时自动断开电路的情况。
失灵是指断路器无法正常工作,无法提供应有的保护功能。
一、断电故障:1.断路器触点氧化:长期使用后,断路器内部的触点可能会受潮或氧化,导致接触不良,从而引起断电故障。
解决方法是清洁或更换触点。
2.过载保护失效:当电路中的负载超过断路器额定电流时,断路器应该自动跳闸断开电路,以保护电路和设备免受危害。
如果过载保护失效,断路器将无法断开电路,从而引起断电故障。
解决方法是重新设置合适的过载保护参数或更换断路器。
3.短路保护失效:当电路存在短路故障时,断路器应该自动跳闸断开电路,以避免设备受损。
如果短路保护失效,断路器将无法断开电路,从而引起断电故障。
解决方法是重新设置合适的短路保护参数或更换断路器。
二、跳闸故障:1.过载:如果电路中的负载超过断路器的额定电流,断路器将自动跳闸断开电路,以保护电路和设备免受损害。
解决方法是重新评估电路的负载情况,确保不超过断路器的额定电流。
2.短路:短路故障是指电路的两个相或电源之间出现直接连接,电流瞬间过大。
断路器应该能够快速地跳闸以避免设备受损。
解决方法是重新评估电路的连接,并确保电路中没有直接短接的部分。
三、失灵故障:1.断路器机械部件损坏:断路器的机械部件如弹簧、弹片等可能会因长期使用而损坏,导致断路器失灵。
解决方法是更换损坏的机械部件。
2.整定装置故障:断路器的整定装置是用来设置断路器的过载和短路保护参数的。
如果整定装置故障,断路器将无法正确地进行保护。
解决方法是重新设置整定装置或更换断路器。
3.电气故障:断路器的电气部件如继电器、热释放器等可能会因电气故障而失灵。
断路器合闸失灵原因浅析
断路器是我们在日常生活或工作中经常会遇到的电气设备,它
在电路中起着保护设备以及人身安全的重要作用。
当电路出现过载
或短路等故障时,断路器会自动断开电路,避免设备损坏和人员受伤。
而当故障解除后,合上断路器即可恢复电路供电。
然而有时断
路器会出现合闸失灵问题,本文将从以下几个角度浅析断路器合闸
失灵的原因。
一、过电压或电流
断路器的断开和闭合都是由触头控制的,当电路出现过电压或
电流时,触头接触面会受到严重损坏或破坏。
这样会导致触点的弹
性变差,容易发生接触不良或烧焦现象,从而使合闸失灵。
因此,
断路器在选型时应该根据电路的电压、电流等参数选择适合的型号,确保其正常工作。
二、机械故障
断路器是一个机械设备,其中包括许多齿轮、扭簧、线圈等机
械部件,这些部件在长期使用下会出现磨损、腐蚀、松动等机械故障。
如果不及时进行维修保养,这些故障会逐渐加重,最终导致断
路器合闸失灵。
三、缺乏保养
定期保养和检修对于断路器的长期使用和维护非常重要。
由于
断路器的机械部件和电气部件经常工作,会受到较高的负荷和变幅,使其内部的连接器、控制器、导电缆等部件逐渐失去弹性。
缺乏维
1。
正常操作时断路器分闸失灵的处理
当发生故障时断路器拒绝跳闸,将引起越级跳闸,处理方法前面已经阐述过。
现在介绍一下正常操作时断路器分闸失灵的处理。
(1)假如是由于操作不当引起的,可马上订正,再连续操作。
(2)检查电气回路各部分的状况,例如检查跳闸电源的电压是否过低,跳闸回路是否完好,熔断器是否熔断或接触不良等,以确定电气回路有无故障。
(3)检查机械方面有无特别或故障,例如传动机构是否卡涩、变形、损坏等。
(4)推断故障缘由和范围,并汇报调度。
(5)采纳手动打跳闸铁芯或脱扣机构等方法,来断开断路器。
例如对联络线断路器拒分,可先断开联络线对侧断路器,再到现场,试一下能否用手动打跳闸铁芯或脱扣机构的方法断开断路器,若能断开,则断开后拉开该断路器两侧的隔离开关,再进行故障处理。
(6)若用手动打跳闸铁芯或脱扣机构的方法不能断开断路器,应依据本站电气主接线的特点,尽量在维持对用户供电的状况下,设法将断路器停电检修处理。
例如对于双母线接线,可采纳倒母线的方法,将拒分的断路器倒至单独在一段母线上运行,由母联断路器串接拒分闸断路器,再由母联断路器断开电路,然后拉开拒分闸断路器两侧的隔离开关,再进行故障处理。
实在没有方法.只能断开上一级电源断路器,隔离故障断路器后,再恢复其他部分的正常供电。
断路器失灵保护分析摘要断路器失灵保护是指当某一相的故障电流无法通过该断路器时,其保护动作跳开其他相的断路器,以确保电网中不会再出现同一故障。
目前,电网中常采用断路器失灵保护。
对于电压型的断路器而言,当系统发生故障时,通过重合闸装置可以迅速将故障切除。
但若系统发生单相接地短路或三相短路时,由于故障电流较小,此时若不利用重合闸装置来切除故障,将导致事故扩大。
因此在实际工作中,要求断路器失灵保护与重合闸装置配合使用。
失灵保护的动作原理是当某一相的断路器失灵时,将会导致该相的电压降低、电流增大。
该电压降低、电流增大后将使故障点的电弧熄灭,从而保证系统的稳定运行。
所以失灵保护必须配合重合闸装置一起使用。
一、概述电力系统中,电压型断路器在正常情况下都能可靠切断故障电流,当线路或设备发生故障时,由于断路器失灵,电流无法流过,断路器就不能切断故障电流。
此时若线路或设备未被短路,线路和设备的故障仍能迅速排除,故障点也可能很快被熄灭。
如果线路或设备发生了短路,由于电流较小,则必须由断路器跳闸来切除故障。
此时若只有一台断路器失灵时,由于电网仍能正常运行,断路器跳闸后还可能使故障进一步扩大。
为了保证电网的安全可靠运行,应设置断路器失灵保护。
(1)对于高压系统来说,断路器失灵保护是必不可少的保护装置。
由于短路电流较大,在系统运行方式发生变化时可能引起绝缘破坏、事故扩大、继电保护装置误动或拒动等情况发生。
(2)对于中、低压系统来说,在一些地方电网中还没有装设保护装置时也常采用失灵保护。
(3)由于线路或设备的故障可能造成继电保护装置的误动或拒动,使电网失稳或导致事故扩大等严重后果,因此对于线路或设备发生故障后必须设置失灵保护。
二、失灵保护的动作特性(1)当某相的断路器失灵时,其保护装置将迅速的跳开其他相的断路器。
由于失灵保护动作特性具有特殊性,所以它与一般的保护相比,具有以下几点特性:①灵敏性:即动作电流大于动作电压,继电器动作速度快,继电器在一段时间内能可靠地动作。
断路器失灵保护分析针对断路器失灵保护中存在的一些问题,对失灵保护的设置和组成元件进行分析。
标签:断路器;拒动;保护0 前言在电网规模不断扩大的现代社会,当出现某种故障需要及时切除故障设备时,如发生断路器拒动,将扩大故障范围,引起设备损坏。
在继电保护的配置中,遵循近端保护的原则,断路器失灵保护得到了普遍采用。
1 断路器失灵保护的设置断路器出现非全相运行时,三相电流严重不平衡,此时断路器如发生一相拒动,造成发电机组与系统单相联系的非正常运行状态。
虽然由此产生的负序电流会引起负序电流保护动作,但由于断路器拒动,无法切除故障,长期运行必将引起发电机转子损坏。
断路器失灵保护是指当某一设备出现故障需要切除,但其自身无法实现,可以启动失灵保护,通过切除其他相关断路器来达到切除故障的目的。
2 断路器失灵保护讨论由于发电厂主接线的不同,高压侧断路器操作机构的差异,各发电厂的断路器失灵保护的配置不尽相同,在此对失灵保护的一些问题进行分析和探讨。
2.1 失灵保护复合电压闭锁元件随着电网的不断发展,虽然复合电压闭锁可防止失灵保护误动,但其弊端也逐渐显现出来。
虽然增加复合电压闭锁可以使过电流元件的灵敏度提高,但在断路器非全相时,运行系统基本处于正常状态,系统母线电压变化不大,对母线三相电压影响不大,也不能产生较大的零序电压,不能使母线电压闭锁的电压继电器启动。
所以复合电压闭锁功能不仅不能发挥作用,反而会造成失灵保护拒动,扩大事故范围。
为了减少非全相状态下产生的负序电流对发电机转子的影响,在断路器非全相运行时应尽快解除复合电压闭锁,以防止出现重大电力系统事故。
现在新建大型机组多采用3 / 2主接线形式。
由于变压器内部阻抗的存在,当变压器低压侧发生故障时,会在变压器高压侧产生较高的残压,零序电压和低电压判据反而使失灵保护无法出口。
此时若高压侧断路器发生拒动,失灵保护无法启动。
为了以较少的时间切除故障设备,建议取消变压器高压断路器失灵保护的复合电压闭锁功能。
断路器失灵保护动作逻辑好吧,今天咱们聊聊一个跟电有关的话题,听起来可能有点儿严肃,但其实说起来也挺有意思的,那就是断路器失灵保护的动作逻辑。
嘿,别走神,咱先来聊聊什么是断路器。
你可以把它想象成家里的“守护神”,负责保护电路的安全。
要是电流过大,它就像个闪电侠一样,瞬间跳闸,保护你的家电不被烧坏。
真是个体贴的小家伙,对吧?可是,万一这位“守护神”失灵了,那可就有点麻烦了。
想象一下,正当你沉浸在精彩的电视剧中,忽然电器出问题,灯光闪烁,你的美好时光瞬间被打断,真是让人心头一紧,简直想问:“这是什么情况?”这时候,你可能会想到,断路器该不会是掉链子了吧?它失灵的原因有很多,有时候是设备老化,有时候是外部因素影响,总之就像人生,总有意想不到的惊喜。
一旦断路器失灵,后果可不是开玩笑的。
电线可能过热,甚至引发火灾,听起来是不是有点可怕?所以,断路器失灵保护就显得尤为重要。
你想啊,保护电路的机制得时刻保持灵敏,像个警惕的小猫,看到风吹草动就立马做出反应。
一般来说,断路器的失灵保护主要通过监测电流来实现。
如果电流异常,断路器得立马嗅到危险,发出警报,然后迅速断电。
我跟你说,这个过程就像电影里的追逐戏,紧张刺激又不容错过。
就拿漏电保护来说吧,它就像是一个特警,专门负责检查电流是否漏出。
如果发现“异常”,它就会马上行动,切断电源,确保你的人身安全。
想象一下,漏电保护就像是在你家里的电器旁边,紧张兮兮地守着,生怕有一丝不慎。
咱们不能忽视的是设备的维护。
这就好比你爱护你的爱车,定期检查、保养,不然车子随时可能抛锚。
同样的道理,电路也需要定期的“体检”,确保每一个部分都在正常运转。
你要是有空,就自己去瞧瞧,看看那些老旧的线路是不是该换换了。
别等到出事了再后悔,那就真是“亡羊补牢”了。
说到这里,不得不提一下那些高科技的智能断路器。
你别看它们小巧玲珑,却能实时监测家里的电流情况,简直像个智能小助手。
有了它们,家里用电就安全多了,哪怕你在外地旅游,也能通过手机监控家里的电路状况。
什么是断路器失灵保护_断路器失灵保护原理断路器失灵保护的定义什么是断路器失灵保护?其实断路器失灵保护就是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。
在110kV及以上电压等级的发电厂和变电所中,当输电线路、变压器或母线发生短路,在保护装置动作于切除故障时,肯能伴随故障元件的断路器拒动,也即发生了断路器的失灵故障。
产生断路器失灵故障的原因是多方面的,如断路器跳闸线圈短线,断路器的操动机构失灵等。
高压电网的断路器和保护装置,都应具有一定的后备作用,以便在断路器或保护装置失灵时,仍能有效切除故障。
相邻元件的远后备保护方案是最简单合理的后备方式,既是保护据动的后备,又是断路器拒动的后备。
但是在高压电网中,由于各电源支路的助增作用,实现上述后备方式往往有较大困难(灵敏度不够),而且由于动作时间较长,易造成事故范围的扩大,甚至引起系统失稳而瓦解。
有鉴于此,电网中枢地区重要的220kV 及以上主干线路,系统稳定要求必须装设全线速动保护时,通常可装饰两套独立的全线速动主保护(即保护的双重化),以防保护装置的拒动;对于断路器的拒动,则专门装设断路器失灵保护。
断路器失灵保护原理断路器拒动是电网故障情况下又叠加断路器操作失灵的双重故障,允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则。
在现代高压和超高压电网中,断路器失灵保护作为一种近后备保护方式得到了普遍采用。
失灵保护由电压闭锁元件、保护动作与电流判别构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。
启动回路是保证整套保护正确工作的关键之一,必须安全可靠,应实现双重判别,防止单一条件判断断路器失灵,以及因保护触点卡涩不返回或误碰、误通电等造成的误启动。
失灵保护实现一、失灵保护:断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。
断路器拒动是电网故障情况下又叠加断路器操作失灵的双重故障,允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则。
在现代高压和超高压电网中,断路器失灵保护作为一种近后备保护方式得到了普遍采用。
3、保护原理:断路器失灵保护由保护跳闸不返回且断路器仍流过故障电流,再经其它条件(如复合电压闭锁等)启动,经延时出口,即由保护动作与电流判别、电压闭锁元件、构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。
失灵保护分为故障相失灵、非故障相失灵和发、变三跳起动失灵及充电保护启动失灵。
1)故障相失灵:按相对应的线路保护跳闸接点和失灵过流高定值都动作;2)非故障相失灵:由三相跳闸输入接点保持失灵过流高定值动作元件,并且失灵过流低定值动作元件连续动作;3)发、变三跳起动失灵:由发、变三跳起动的失灵保护可分别经低功率因素、负序过流和零序过流三个辅助判据开放(三个辅助判据均可由整定控制字投退)。
输出的动作逻辑先经“失灵跳本开关时间”延时发三相跳闸命令跳本断路器,再经“失灵动作时间”延时跳开相邻断路器。
4)充电保护起动失灵:当充电保护动作时,如果失灵保护投入,则经“失灵动作时间”延时跳开相邻断路器。
二、我站失灵保护实现1、500kV断路器失灵保护实现1)500kV断路器失灵保护通过RCS921A在收到保护跳闸开入时判断过流,启动经延时出口。
失灵回路如下:在主保护中取分相跳闸接点TJ,若921A的分相过流接点SL接通,则启动失灵;或在操作箱取三跳接点TJR,若921A的三相过流接点SL2接通,则启动失灵。
1.1断路器失灵保护
断路器失灵保护由各连接元件保护装置的失灵启动接点(或保护跳闸接点)启动,任一断路器失灵时,该元件的失灵启动接点启动断路器失灵保护,断路器失灵保护判出该元件所在母线,并经设定的跟跳延时、跳母联延时和跳母线延时来跟跳该元件、跳母联和跳失灵元件所在的母线。
装置的断路器失灵启动经对应连接元件的相电流、零序电流或负序电流元件控制。
其中判相电流元件始终投入,零序电流元件、负序电流元件可分别由控制字投退。
当断路器失灵启动不需要经电流元件控制时可将失灵启动电流元件定值整定为0。
失灵启动开入分跳A失灵启动、跳B失灵启动、跳C失灵启动、三跳失灵启动。
若某元件失灵启动开入保持10 s不返回,装置发告警信号,报“失灵启动开入异常”,并闭锁该失灵开入,当该失灵开入返回后再解除对它的闭锁。
另外,考虑到变压器低压侧故障而高压侧断路器失灵时,高压侧母线复合电压闭锁可能会因灵敏度不够而无法开放,装置可以引入变压器失灵解闭锁开入接点,当变压器失灵解闭锁接点闭合时,解除失灵复合电压闭锁。
每个连接元件都有一个解除失灵电压闭锁的控制字,保护根据该控制字的状态,决定该元件失灵启动且有失灵解闭锁开入时是否解除复合电压闭锁。
图3-8为断路器失灵保护逻辑框图。
图3-8断路器失灵保护逻辑框图
图中1T 、2T 、3T 分别为失灵保护跟跳延时、失灵跳母联延时、失灵跳母线延时。
注意,主变元件通常接在元件4、10、16、20这几个支路。
母差保护动作跳这几个支路时同时输出失灵启动接点,用于启动主变开关失灵。
主变开关失灵跳母线时同时输出跳主变其它各侧的接点。