【摘要】防跳功能是高压开关控制回路的必需设计,随着开关本体机构设计的不断完善,开关本体机构也具备了防跳功能,这就产生了本体与远方操作装置防跳回路的重复及取舍问题,在实际设计与施工中给技术人员带来难题。本文针对这一问题,对各种取舍方案进行了比较及探讨,对设计及施工人员的现场工作有一定的帮助作用。
【关键字】防跳取舍探讨
一、防跳回路的原始设计及其作用
电力系统的发展是一个由低压到高压,由手动到电控的过程,也是一个对开关的控制由简单到完善的过程。开关防跳回路的设计意图,是为了防止手动电合开关时,线路有故障使保护动作沟通跳闸回路,或者跳闸出口接点卡死而造成开关的跳跃,从而损坏开关或对系统造成冲击。所以,防跳回路很早就成为控制回路的必需设计之一。下面我们就以开关的经典控制回路设计图来重温一下防跳回路的设计及其作用。
TBJ是一个双线圈继电器,一个是电流线圈,串接于跳闸回路,一个是电压线圈,并接于合闸回路。当通过远方控制把手电合开关时,⑤、⑧接点导通,沟通合闸回路,合闸接触器HC带电,接点导通合闸线圈带电,通过电磁力拉动机构完成合闸操作。在这一操作过程中,如若跳闸回路有跳闸接点沟通(可是接点卡死或是保护动作出口),在开关完成合闸的瞬间,开关辅助接点切换,跳闸回路导通,又使开关跳闸,如若继续操作着控制把手,开关又会合闸,如此产生多次跳跃,给开关和电网带来损害和冲击。防跳回路的设计,正是为了防止这种事故的发生,在开关合闸的瞬间,如若跳闸回路沟通,跳闸回路中就会有电流通过,从而启动TBJ电流线圈,使TBJ动作,接点闭合,串接于TBJ电压线圈的接点闭合,使电压线圈带电,从而使串接于合闸回路的TBJ常闭接点打开并保持,断开合闸回路,使开关一次跳开,再不合闸,直至控制把手返回且放弃合闸操作,这样就达到防止开关跳跃的设计目的。
二、开关本体防跳设计的出现及其带来的问题
(一)开关机构设计的新发展
随着开关制造技术的发展,早期的电磁操动机构已发展为弹簧储能机构,开关本体也增加了就地电控功能。为了防止就地操作时可能出现的跳跃,开关本体机构中也增加了防跳回路。例如,延安供电局330kv延安变、黄陵变的330kv分相开关,和新建及改造的110kv变电站的110kv开关,都具有这样的设计。下面我们以阿尔斯通(ALSTOM)公司的110KVGL312-F1机构为例,看一下这种开关内部的回路设计原理。
防跳继电器为-K11/ZK1.1,其线圈并接于合闸线圈回路,它有一副常闭接点(接点标号21、22)串接于合闸回路,当就地通过合闸按钮-S4/ZS2.1电动合闸后,由于辅助接点-ZS1.1/ZS1.1闭合沟通防跳继电器,使其动作打开该常闭接点,断开合闸回路,直到你松开合闸按钮为止,这样就起到防跳的作用。
(二)新机构带来的问题
以上就是开关本体防跳回路的设计原理,这样,在现场工作中就会出现远方操作回路及开关本体两套防跳回路共存的情况。
或许有人会想,两套防跳都用,不是更可靠吗?我们来分析一下:
1、若遥控合闸,当跳闸回路有电流通过时,装置内TBJ会动作,接点打开断开合闸回路正电源,处于本体机构的防跳回路,由于没有正电源而不会动作,但不会影响回路的正常功能。但是,若装置内TBJ由于某种原因拒动时,就地防跳回路会发挥作用而动作,起到后备的作用。
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