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1.2串联防跳
当发生故障时保护装置出口,启动串联在保护跳闸回路中的防跳继电器,以其动断触点将合闸回路断开,从而达到闭锁再次合闸的目的。这方式称之为“串联防跳”,现场一般称为远方防跳,或者操作箱防跳,在断路器操作箱中实现。由于我国明确规定了“四统一”操作箱的要求,因此国产保护厂家生产的操作箱均含有这一功能。图2为NSR201线路保护装置内的操作回路简图。
图2串联防跳原理图
Fig2.Theprinciplediagramofseriesconnectionanti-loopjumpcircuit
这种操作箱的防跳回路一般采用电流电压双线圈继电器TBJ实现。如图1所示,电流线圈TBJ-I串联在跳闸回路中,由跳闸指令起动,其常开触点TBJ-I与跳闸指令触点并联,另一副常开触点与电压线圈TBJ-V串联,而电压线圈TBJ-V是与合闸线圈并联的,电压线圈TBJ-V的常闭触点串联在合闸回路中。防跳继电器的电流线圈TBJ-I由跳闸指令启动,如果合闸指令触点粘连,则电压线圈TBJ-V启动,其常闭触点TBJ-V断开合闸回路,达到防跳目的。
TBJ的电流线圈还以下两个作用:1、跳闸指令保持,确保断路器跳闸。2、防止保护出口触点断弧。保护动作后,TBJ电流线圈将一直自保持,直到断路器分开,强迫断路器辅助触点断弧。微机保护装置出口继电器触点容量较小,不具备断开跳闸电流的能力,强行断弧就有烧毁的可能。
可见,操作箱能够实现断路器跳闸、合闸、防跳、位置信号、回路监视等多种功能,比断路器机构箱功能更加完善,是发电厂二次线典型设计方案。
2“串联+并联”防跳方式存在的问题
同时保留断路器本体和操作箱防跳回路的方式,可称为“串联+并联”方式,在现场中也有应用。这种方式未见任何设计规程推荐使用,然而还经常出现在实际工程中,究其原因,可能是有关设计人员对操作回路的配合问题了解不够深入,仅将操作箱与断路器本体二次回路简单对接起来。由于断路器和操作箱型号众多,随机组合的时候,本体防跳继电器与合闸监视回路电阻在有的情况下两者匹配,有的情况况下处于临界状态[4],有的则不匹配。如果配合不好,就会出现搞二次调试的人员经常所说的本体防跳回路与操作箱防跳回路冲突问题。
图3是某变电站最初设计接线图,在设备通电调试后出现的问题是,断路器只能合分一次后就保持在跳闸位置,同时保护屏跳、合闸监视灯均点亮。除非操作电源断电后再送上,否则不能再次合闸操作。
图3“串联+并联”防跳接线
Fig3.Theprinciplediagramofseriesconnectionandparallelconnectionanti-loopjumpcircuit
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