关于双跳闸线圈极性问题分析.doc

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关于双跳闸线圈极性问题分析

双跳闸线圈控制电源极性问题分析 周颖 摘要:通过对某220kV断路器拒动情况的分析,引申出双跳闸线圈控制电源极性接法的问题。分析在各种控制电源不同极性接法下,断路器动作的情况,对此进行分析并提出防范措施。 关键词:220kV断路器; 双跳闸线圈;极性;拒动 中图分析号:044 文献标识码:A 0 引言 《广东省电力系统继电保护反事故措施及释义(2007版)》中规定:为与保护装置双重化配置相适应,应优先选用具备双跳闸线圈机构的断路器,断路器与保护配合的相关回路(如断路器、隔离开关的辅助触点等),均应遵循相互独立的原则按双重化配置。每套保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈。 现东莞电力系统管理下的220kV及以上电压等级继电保护装置均按此双重化原则配置,220kV及以上电压等级的继电保护装置的断路器的跳闸线圈也按双重化原则,配置有两个跳闸线圈,分别接有两路独立的控制电源。本文通过对某220kV断路器跳闸时拒动的情况分析,发现双跳闸线圈控制电源接线需注意电源极性的方向问题,否则会造成断路器跳闸时拒动。并分析在各种控制电源极性接法情况下,断路器相应的动作情况,并提出防范措施。 1 问题提出 220kV某变电站220kV#2主变变中2202开关B相断路器两组跳闸线圈烧坏,更换两组跳闸线圈后,检查B相跳闸线圈的最低动作电压:跳I回路跳闸线圈最低动作电压为35V,跳II回路跳闸线圈最低动作电压为33V,试验结果符合规程要求的断路器最低动作电压不低于30%U。就地单独试验跳I、跳II回路时,B相均可正确跳闸。 用远控回路跳闸,检查B相跳闸回路。投上控I、控II电源,用后台机操作遥控分闸回路,发现B相依然不能分闸。单独投上控I或控II电源,只跳一路跳闸回路时,B相可以正确跳闸。检查跳闸线圈接线方式,发现两路跳闸线圈共用一个跳闸电磁铁, 当两组线圈绕线控制电源接反的情况下,不能励磁,顶杠不能向下动作,钢球阀无法打开,断路器拒绝分开。 2. 问题分析 该断路器机构跳闸线圈励磁后的动作过程如下图1所示: 分闸指令 ↓ 分闸线圈励磁 ↓ 顶杆向下动作,钢球阀打开 ↓ 一级阀X处的高压油沿箭头的方向,向油箱泄油 ↓ 一级阀锥阀阀体在右侧高压油的作用下向左移动,一级阀钢球关闭 ↓ 二级阀X处的高压油向箭头口的方向通过一级阀的A、T两处向油箱泄油 ↓ 二级阀锥阀阀体在高压油作用下向左移动,二级阀钢球阀关闭,A、T两点连通 ↓ 工作缸下部的高压油→二级阀A点→T点→油箱 ↓ 液压活塞杆向下移动到分闸位置 ↓ 动触头在绝缘操作杆的作用下打开 ↓ 压气缸内被压缩的SF6气体喷出,将静、动弧触头之间产生的电弧熄灭,完成灭弧 ↓ 分闸动作完成 图1 分闸动作过程 Fig.1 process of the tripping operation 从以上动作过程,我们可以判断只要分闸线圈存在励磁,分闸动作可以继续下去,如果分闸线圈不能励磁,分闸动作无法完成。 跳闸线圈构造情况如下图2所示: 图2 跳闸线圈构造剖面图 Fig.2 Cutaway structure of the tripping coil 注:“1” ---电磁铁芯 “2” ---底盖板 “3” ---外壳 “4”---分闸线圈1 “5”---分闸线圈2 6---黄铜盖(不导磁材料) “1”+“2”+“3”构成闭环磁路 跳闸线圈通电后磁力线总是去图缩小磁路上的总磁阻,也就是将气隙降低到最小。 该接法磁力线顺时针方向,“1”的下端为S极;“2”的上端为“N”极。正好相吸。动铁向下动作,顶杠向下,打开钢球阀,继续分闸动作。如图4所示。 图4 情况一的电磁铁内磁力线方向 Fig.4 the direction of its lines of force in electromagnet in contion(1) 2)当线圈为顺缠方向或逆缠时,两个线圈电源同时正接或反接,造成电磁铁内部磁力线由上向下时,如图5所示。 该接法磁力线顺时针方向,“1”的下端为N极;“2”的上端为S极,正好相吸。动铁向下动作,顶杠向下,打开钢球阀,继续分闸动作。如图6所示。 图6 情况二的电磁铁内磁力线方向 Fig.6 the direction of its lines of force in electromagnet in contion(2

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