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5、频压异常启动
频压异常判据用来解决进线以外的上级电网故障引起 “晃电”时的高压侧快切装置的起动问题。 晃电时进线保护不会起动,但当上级电网保护动作之后,由于脱网造成的功率缺额,将使母线电压和频率逐步下降,频压异常判据就是根据此原理而设计的。 当频率和电压偏离正常值一定程度时,表明母线已经脱离外电网运行,快切装置起动。
6、逆功率启动
由于石化、厂矿等企业存在大量的高低压电动机,因此,在进线或外电网发生接地等故障时, 企业电网将通过进线向外电网提供反馈电流,逆功率判据就是根据这个原理设计的。
7、无流启动
无流判据用来解决进线上级电源因非故障原因跳开(误跳,或误操作)时快切装置的起动问题。 无流判据是一个组合判据,需同时检测进线电流值,同时母线频率低于正常值一定程度时,快切装置起动。开关变位起动。 开关变位起动用来解决本侧开关偷跳问题。若处于合位的开关跳开且进线无流,则装置起动切换,合上另一侧电源以保证母线供电。低电压起动判据。 该判据属于后备判据,当以上判据均不起作用时,起到类似于备自投的作用。
三、切换方式(操作顺序)
装置在起动后,会按照一定的顺序操作工作电源开关和备用电源开关。在快切原理中,我们用“切换方式”来描述不同开关操作顺序。快切装置提供的切换方式包括:并联、串联和同时方式。以下以单母分段运行方式为例,对各种切换方式简单说明,单母运行方式类同。
1、 并联切换
并联切换只能以手动起动方式触发。如图2所示,以从CB1并联切换到CB3为例。手动起动后,若并联条件满足,装置先合上CB3开关,此时分支1、分支2两个电源短时并列,经整定延时(并联跳闸延时)后装置再跳开CB1。如在这段延时内,刚合上的CB3被跳开,则切换结束,装置不再跳开CB1,以免停电范围扩大。若CB1拒跳,则装置会去跳开CB3开关,以避免两个电源长时间并列。若手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁并进入等待复归状态。并联切换方式适用于正常情况下同频系统的两个电源之间的切换,可用于进线检修时的人工倒闸或故障后手动恢复。
2、 串联切换
如图2所示,以从CB1切换到CB3为例。装置起动后,先跳开CB1开关,在确认CB1跳开后,再根据合闸条件发出合母联开关CB3命令。若CB1拒跳,则切换过程结束,装置不再合CB3。串联切换多用于事故情况下自动切换。串联切换可以有以下几种合闸方式:快速切换、越前相角切换、越前时间切换、残压切换、长延时切换。快速切换不成功时自动转入越前相角切换、越前时间切换、残压切换、长延时切换。
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