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讓你一次明白繼保原理及作用,壓板作用,保護發展趨勢!

第一部分:電力系統繼電保護原理及應用

第二部分:跳閘壓板和功能壓板

跳閘壓板和功能壓板功能壓板

功能壓板是發出指令的也就是保護動作性質(如:投距離、零序),跳閘壓板是執行指令的、它的投或退決定了開關的動作與否。系統故障的時候,如果保護壓板退出的話,保護裝置是不會反應的,如果保護壓板投入,那麼保護裝置會反應故障,保護動作。但是如果跳閘壓板退出的話,就沒有出口輸出,不會去跳斷路器的。

跳閘壓板

跳閘壓板就是用來實現跳開開關的壓板,如跳A、跳B、跳C壓板;而功能壓板就是完成某種保護功能的壓板,如距離保護壓板、零序電流保護壓板。對於常規保護這兩種壓板都能測出電位,而對微機保護,跳閘壓板能測出電位,是直接接入控制回路中的,有220V直流電,功能壓板是+24V電位,它的地在裝置內部,所以測不出來。

什麼是斷路器的跳閘壓板

電氣開關機構上一般有一個電動分閘的線圈,其供電回路中有個可以方便拆下的壓板,就是-- 取下就是防止它自動跳閘,安上就是允許它自動跳閘。

系統故障的時候,如果保護壓板退出的話,保護裝置是不會反應的,如果保護壓板投入,那麼保護裝置會反應故障,保護動作。但是如果跳閘壓板退出的話,就沒有出口輸出,不會去跳斷路器的。

跳閘出口壓板:萬用表表量 上端對地電壓-110,下端0,保護沒有出口,可以投入;上端-110,下端110,保護出口,不能投入;上端-0,下端0,回路斷線不通;上端110,下端110,保護出口,但是回路不通。

功能壓板:一般是24V的,裝置的裡面的電源模組不接地,所以上下對地沒有電壓,上下之間有24V。

關於壓板的投退注意事項及說明

一、關於跳閘出口壓板規律:

1、壓板上邊對地有-110V 左右,下邊對地有110V 左右:則保護有出口,此時絕對不能投入壓板;2、壓板上邊對地有-110V 左右,下邊對地有 0V:則保護沒有出口,此時壓板可以投入;3、壓板上邊對地有-0V,下邊對地有 0V,則跳閘回路斷線不通;4、壓板上邊對地有110V 左右,下邊對地有110V 左右:則保護有出口,且跳閘回路不通(適用於有操作箱例如主開關)。

二、關於保護壓板規律:

1、許繼 800 保護壓板為強電開入型,故即使正常情況下保護壓板上下為異極性電壓,對地分別為+110V 及-110V;2、南瑞壓板及許繼 803 保護為弱電開入型,一般是 24V 的,裝置的裡面的電源模組,不接地,所以上下對地沒有電壓,上下之間有 24V;3、許繼非電量如重瓦斯等其保護是直接出口跳閘的,所以其保護壓板就是直接出口的,而不是開入裝置的,故此類保護壓板與出口壓板特性一致。

三、非常規壓板投退建議:

由於各種保護的原理不同,在壓板的回路上也有很大的區別,此外與熱工聯繫的壓板也比較特殊,比如關主汽門出口壓板,一般設計該回路是屬無源壓板。為了投退各種機理不同的壓板即使掌握不了規律也不至出錯,所以,可在退出該壓板之後,立即測量一下壓板兩端的電壓,做好記錄,投入壓板時以便參考。因為退壓板一般都在正常情況下,保護也沒有動作跳閘等等,這時壓板的電壓記錄下來,再投壓板時,對比壓板電壓只要和退壓板時一致,則屬正常情況,這時投入壓板不會導致跳閘等等。

壓板兩端對地電壓的測量,控制電源為 220V 直流時:

1.對於跳閘出口壓板:

(1)壓板上邊對地有-110V 左右,下邊對地有 110V 左右:則保護有出口;

(2)壓板上邊對地有-110V 左右,下邊對地有 0V:則保護沒有出口;

(3)壓板上邊對地有-0V,下邊對地有 0V,則跳閘回路斷線不通;

(4)壓板上邊對地有 110V 左右,下邊對地有 110V 左右:則保護有出口,且跳閘回路不通。

2.對於功能壓板:一般是 24V 的,裝置的裡面的電源模組,不接地,所以上下對地沒有電壓,上下之間有 24V。

3.壓板串接在跳閘回路中,一端(一般為下端的動聯片)和繼電器的接點相連,一端(一般為上端螺柱)和跳閘線圈相連,在繼電器沒有動作的情況下,壓板上端對地為負電平,下端對地沒有電平。如果下端有正電平的話,說明繼電器已經動作,這時投上壓板就有可能造成跳閘!

4.對跳閘壓板來說,上端一般接到開關的跳閘線圈,所以為負電;而下端接到跳閘接點,在保護沒有動作的情況下是不帶電位元的。對於失靈壓板而言,一端接正電,一端接該裝置的啟動失靈接點,在失靈接點沒有動作的情況下也是沒有電位的。對於 220KV 的線路保護來說,才有失靈啟動母差。對於 BP-2B 和 RCS-915 來說,都要經過有流判據的,問題也不大。5. 一般出口壓板的正電極側均又一個常開的觸點(由其它保護觸發閉合),負極是有負的直流電壓的;只有保護動作後,才出口動作跳開關或動作機構。 當保護動作後,正極和負極通過壓板聯直接通,全電壓加在開關跳閘線圈上,開關就跳閘了,因為回路裡有阻值,所以是不會短路的。

第三部分:電網新形式下繼電保護的挑戰與發展

第二部分:跳閘壓板和功能壓板

跳閘壓板和功能壓板功能壓板

功能壓板是發出指令的也就是保護動作性質(如:投距離、零序),跳閘壓板是執行指令的、它的投或退決定了開關的動作與否。系統故障的時候,如果保護壓板退出的話,保護裝置是不會反應的,如果保護壓板投入,那麼保護裝置會反應故障,保護動作。但是如果跳閘壓板退出的話,就沒有出口輸出,不會去跳斷路器的。

跳閘壓板

跳閘壓板就是用來實現跳開開關的壓板,如跳A、跳B、跳C壓板;而功能壓板就是完成某種保護功能的壓板,如距離保護壓板、零序電流保護壓板。對於常規保護這兩種壓板都能測出電位,而對微機保護,跳閘壓板能測出電位,是直接接入控制回路中的,有220V直流電,功能壓板是+24V電位,它的地在裝置內部,所以測不出來。

什麼是斷路器的跳閘壓板

電氣開關機構上一般有一個電動分閘的線圈,其供電回路中有個可以方便拆下的壓板,就是-- 取下就是防止它自動跳閘,安上就是允許它自動跳閘。

系統故障的時候,如果保護壓板退出的話,保護裝置是不會反應的,如果保護壓板投入,那麼保護裝置會反應故障,保護動作。但是如果跳閘壓板退出的話,就沒有出口輸出,不會去跳斷路器的。

跳閘出口壓板:萬用表表量 上端對地電壓-110,下端0,保護沒有出口,可以投入;上端-110,下端110,保護出口,不能投入;上端-0,下端0,回路斷線不通;上端110,下端110,保護出口,但是回路不通。

功能壓板:一般是24V的,裝置的裡面的電源模組不接地,所以上下對地沒有電壓,上下之間有24V。

關於壓板的投退注意事項及說明

一、關於跳閘出口壓板規律:

1、壓板上邊對地有-110V 左右,下邊對地有110V 左右:則保護有出口,此時絕對不能投入壓板;2、壓板上邊對地有-110V 左右,下邊對地有 0V:則保護沒有出口,此時壓板可以投入;3、壓板上邊對地有-0V,下邊對地有 0V,則跳閘回路斷線不通;4、壓板上邊對地有110V 左右,下邊對地有110V 左右:則保護有出口,且跳閘回路不通(適用於有操作箱例如主開關)。

二、關於保護壓板規律:

1、許繼 800 保護壓板為強電開入型,故即使正常情況下保護壓板上下為異極性電壓,對地分別為+110V 及-110V;2、南瑞壓板及許繼 803 保護為弱電開入型,一般是 24V 的,裝置的裡面的電源模組,不接地,所以上下對地沒有電壓,上下之間有 24V;3、許繼非電量如重瓦斯等其保護是直接出口跳閘的,所以其保護壓板就是直接出口的,而不是開入裝置的,故此類保護壓板與出口壓板特性一致。

三、非常規壓板投退建議:

由於各種保護的原理不同,在壓板的回路上也有很大的區別,此外與熱工聯繫的壓板也比較特殊,比如關主汽門出口壓板,一般設計該回路是屬無源壓板。為了投退各種機理不同的壓板即使掌握不了規律也不至出錯,所以,可在退出該壓板之後,立即測量一下壓板兩端的電壓,做好記錄,投入壓板時以便參考。因為退壓板一般都在正常情況下,保護也沒有動作跳閘等等,這時壓板的電壓記錄下來,再投壓板時,對比壓板電壓只要和退壓板時一致,則屬正常情況,這時投入壓板不會導致跳閘等等。

壓板兩端對地電壓的測量,控制電源為 220V 直流時:

1.對於跳閘出口壓板:

(1)壓板上邊對地有-110V 左右,下邊對地有 110V 左右:則保護有出口;

(2)壓板上邊對地有-110V 左右,下邊對地有 0V:則保護沒有出口;

(3)壓板上邊對地有-0V,下邊對地有 0V,則跳閘回路斷線不通;

(4)壓板上邊對地有 110V 左右,下邊對地有 110V 左右:則保護有出口,且跳閘回路不通。

2.對於功能壓板:一般是 24V 的,裝置的裡面的電源模組,不接地,所以上下對地沒有電壓,上下之間有 24V。

3.壓板串接在跳閘回路中,一端(一般為下端的動聯片)和繼電器的接點相連,一端(一般為上端螺柱)和跳閘線圈相連,在繼電器沒有動作的情況下,壓板上端對地為負電平,下端對地沒有電平。如果下端有正電平的話,說明繼電器已經動作,這時投上壓板就有可能造成跳閘!

4.對跳閘壓板來說,上端一般接到開關的跳閘線圈,所以為負電;而下端接到跳閘接點,在保護沒有動作的情況下是不帶電位元的。對於失靈壓板而言,一端接正電,一端接該裝置的啟動失靈接點,在失靈接點沒有動作的情況下也是沒有電位的。對於 220KV 的線路保護來說,才有失靈啟動母差。對於 BP-2B 和 RCS-915 來說,都要經過有流判據的,問題也不大。5. 一般出口壓板的正電極側均又一個常開的觸點(由其它保護觸發閉合),負極是有負的直流電壓的;只有保護動作後,才出口動作跳開關或動作機構。 當保護動作後,正極和負極通過壓板聯直接通,全電壓加在開關跳閘線圈上,開關就跳閘了,因為回路裡有阻值,所以是不會短路的。

第三部分:電網新形式下繼電保護的挑戰與發展

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