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低压自动重合闸装置

发布时间:2022-08-26 16:13:23

A. 智能型万能式低压断路器具有自动重合闸功能吗

摘要 没有

B. 自动重合闸装置有哪些种类及功能

重合闸按机械复分可分为机械型制和电气型,按重合闸次数分为一次重合闸和二次重合闸,按作用于断路
器的方式可分为单相重合闸、三相重合闸和综合重合闸,按适用线路的结构可分为单侧电.源线路、双侧
电源线路重合闸,双侧电源线路又可分为快速重合闸、非同期重合闸、检定无压重合闸和检定同期重合闸。

C. 低压断路器能不能装自动重合闸装置

可以,就连塑壳断路器也可以

D. 何谓重合闸装置对重合闸的要求是什么

自动重合闸是抄电力系统高压断路器配用的自动装置,就是当断路器故障跳闸以后自动再次合闸。这样就可以使某些情况下快速恢复供电。
自动重合闸主要是针对电网瞬间故障,如鸟害瞬间故障等。
自动重合闸分为普通重合闸和综合重合闸。综合重合闸可以实现单跳单合。
重合闸通常带有加速,分为前加速和后加速。所谓加速就是取消保护延时瞬间动作。
对重合闸的要求就是该重合的重合,不该重合的不重合。当然还有细节要求。

E. 自动重合闸原理

自动重合闸装置

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审阅专家杜强
所谓自动重合闸装置,是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统采用自动重合闸装置,极大地提高了供电的可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的水平,增强了线路的送电容量。

中文名
自动重合闸装置
外文名
Automatic reclosing device
分类
电气式和机械式
类型
电力,科技
电网要求
110 kV及以下
快速
导航
分类

基本要求

应用

限制
简介
随着电力客户对供电可靠性和电能质量水平要求的进一步提高,建立安全可靠的输电线路自动化保护系统已成为线路运行发展的必然方向。[1] 就是将跳闸后的断路器按照要求自动投入的装置。
分类
1 重合闸的分类
1.1 按重合闸的动作来分,可分为电气式和机械式。
1.2 按重合闸作用于断路器的方式,可分为三相普通重合闸、单相重合闸和综合重合闸三种。
1.3 按重合闸的构成原理来分,可分为电磁式、晶体管式、集成电路式、数字(微机)式。
1.4 按动作次数来分,可分为一次式和多次式。
1.5 按使用条件来分,可分为单电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可分为检定无压重合闸、检定同期和不检定三种。
基本要求
2.1 在下列情况下,重合闸不应动作:由运行值班员手动跳闸或无人值班变电站通过远方遥控装置跳闸时;当按频率自动减负荷装置动作时或负荷控制装置动作跳闸时;当手动合闸送电到故障线路上而保护动作跳闸时;母差保护或断路器失灵保护动作时;当备用电源自投(或互投)装置动作跳闸时或断路器处于不正常状态而不允许实现重合闸时。
2.2 除上述情况外,断路器由于继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸装置应动作,使断路器重新合上。
2.3 重合闸装置在动作后,均应能够自动复归,准备好下一次再动作,但动作次数应符合预先的设定。
2.4 重合闸装置应能够和继电保护配合实现重合闸前加速或后加速功能。
2.5 在双侧电源的线路上,重合闸启动条件应受到同期检定或无压检定的限制,且不可造成非同期重合并网。
2.6 重合闸的启动方式一般采用不对应启动,对于微机、集成电路保护还可采用保护启动方式。
2.7 重合闸动作应具备延时功能,对于220 kV以上电网应有两种以上时间可供选择。
2.8 重合闸装置充电时间应在15~25 s,放电越快越好。
应用
3.1 三相普通一次重合闸方式

电能表外置断路器重合闸
3.1.1 适用于110 kV及以下的电网中,特别是对于集中供电地区的密集型环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路。
3.1.2 适用于单侧电源辐射形式线路。
3.1.3 不适用于大机组出口处。
3.2 单相重合闸及综合重合闸方式
3.2.1 适用于220 kV及以上的电网中,当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统的稳定性,或者地区系统会出现大面积停电,或者会导致重要负荷停电时,特别是大型机组的高压配电线路。
3.2.2 使用三相重合闸的线路,在使用单相重合闸时对系统恢复供电有较好的效果时。
3.3 检定无压或检定同期重合闸方式
3.3.1 适用于两端均有电源的线路以及不允许非同期合闸的线路。
3.3.2 双回线路上可直接检定另一回线路上有电流来判定同期。
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词条目录

F. 什么是低压自动重合闸智能空开

●功能多
○具有辅助欠压、过压、剩余电流、漏电分断时间、过电流、短路等保护功能。以及自动重合闸、剩余电流显示、实时负荷电流显示、动作状态指示、跳闸数据显示等实用功能。
●体积小
○( 由剩余电流继电器、交流接触器及空气断路器的组合变为一体式)。缩小了安装位置,简化了接线。具有功能特性可设置的操作方法,可按实际情况分别设置动作电流、分断时间和主电路 电流等所需的功能。
●智能化
○由单片微处理器组成的智能化控制电路,动作准确高,负荷电流、剩余电流、漏电动作时间都可设置,能监测故障跳闸原因,显示跳闸时故障参数,可查询各类故障跳闸的总次数。
●超强记忆
○断电和停电后在开启后,功能保护值和一系列的参数不丢失。
●分断能力高
○本断路器采用塑壳断路器的结构设计,具有结构紧凑,分断力强得优点。
●可通讯
○可与电脑建立通讯,也可用GPRS 通讯模块于手机建立通讯。

G. 自动重合闸是在发电机并列前投入吗

1. 自动重合闸的作用:

提高供电可靠性;
对两侧电源线路,提高系统并列运行的动态稳定性,从而提高传输容量;
纠正由于断路器机构或继电保护误动引起的误跳闸。
2. 低压侧不带电源的降压变压器,必须装设自动重合闸装置。

3. 开关位置不对应起动重合闸主要是为了防止开关偷跳或误碰。

4. 在重要的电力设备如母线和变压器上一般不安装重合闸,防止损害设备。

5. 低压侧不带电源的降压变压器,必须装设自动重合闸,以提高供电的可靠性。

6. 自动重合闸启动,经预定延时合闸,延时为0.5s~1.5s,最小为0.3s~0.4s。

7. 三相重合闸动作时限应大于:

断路器跳闸后负荷电动机向故障点反馈电流的时间;
故障点灭弧时间及周围介质去游离时间;
断路器及其操动机构复归原状准备好再次动作的时间;
断路器的跳闸时间。
8. 单相重合闸动作时限还应考虑选线元件与继电保护以不同时限切除故障的可能性、潜供电流的影响。

9. 220kV输电线路单相跳闸熄弧快慢主要是由潜供电流决定。10. 潜供电流产生的原因:

静电感应(健全相电压通过相间电容给故障相供给的电流);
电磁感应(健全相负荷电流通过相间互感在故障相耦合而产生的电流)。
11. 电容式重合闸只能重合一次,电容充电时间为20~25s。

12. 自动重合闸中,后记忆元件的作用是将脉冲展宽。

13. 重合闸时间包括重合闸整定时间和断路器固有合闸时间。

14. 110kV线路使用三相重合闸,220kV及以上线路使用单相重合闸,220kV及以上架空线路使用综合重合闸。这是因为220kV及以上线路断路器采用分相操作机构。

15. 单相自动重合闸不会产生过电压。

16. 综合重合闸中的阻抗选相元件,在出口单相接地故障时,非故障相选相元件误动可能性最少的是方向阻抗继电器。

17. 电流选相元件装在电源侧,低电压选相元件装设在小电源侧或者受电测。

18. 具有同步检定和无压检定的重合闸,一侧装设检无压和检同期,另一侧仅装设检同期。

19. 单相重合闸或综合重合闸与继电保护相连的两个输入端子:N端子接入非全相运行仍能继续工作的保护,M端子接入非全相运行可能误动的保护。当重合闸启动后,M端的保护应延时后闭锁;当断路器重合后,保护经0.1s恢复。

20. 综合重合闸中非全相闭锁回路带一定的延时,以躲过故障时暂态的影响。

21. 重合闸前加速的适用范围:35kV及以下由发电厂或变电站引出的直配线路。

22. 重合闸后加速的适用范围:110kV及以上电网或重要负荷的送电线路。

23. 重合闸后加速一般加速保护第II段的动作,有时也可以加速保护第III段的动作。

24. 双回线路在双回线运行时,不能采用重合闸瞬时后加速的运行方式,否则容易引起重合闸的误动。

25. 采用检同期重合闸时不使用后加速。

H. 电力系统自动装置的作用

电力系统自动装置的作用是防止电力系统失去稳定、避免电力系统发生大面积停电。

电力系统常见的自动装置有:

1、发电机自动励磁-自动调节励磁。同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的,则称为自励发电机。

2、电源备自投(BZT)---备用电源自动投入。备自投是备用电源自动投入使用装置的简称,应急照明系统就是一个备自投备自投的电源系统。备用电源自动投入使用装置通常采用继电接触器作为蓄电池自投备的控制。当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合自动将蓄电池与应急照明电路接通。

3、自动重合-自动判断故障性质,自动合闸。自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。

4、自动准同期---自动调节,实现准同期并列。自动准同期是利用频差检查、压差检查及恒定导前时间的原理,通过时间程序与逻辑电路,按照一定的控制策略进行综合而成的,它能圆满地完成准同期并列的基本要求简称AS。

5、还有自动抄表,自动报警,自动切换,自动开启,自动点火,自动保护,自动灭火,等等。

(8)低压自动重合闸装置扩展阅读:

电力系统中装设的反事故自动装置:

①继电保护装置:其功能是防止系统故障对电气设备的损坏,常用来保护线路、母线、发电机、变压器、电动机等电气设备。按照产生保护作用的原理,继电保护装置分为过电流保护、方向保护、差动保护、距离保护和高频保护等类型。

②系统安全保护装置:用以保证电力系统的安全运行,防止出现系统振荡、失步解列、全网性频率崩溃和电压崩溃等灾害性事故。系统安全保护装置按功能分为4种形式:

一是属于备用设备的自动投入,如备用电源自动投入,输电线路的自动重合闸等;

二是属于控制受电端功率缺额,如低周波自动减负荷装置、低电压自动减负荷装置、机组低频自起动装置等;

三是属于控制送电端功率过剩,如快速自动切机装置、快关汽门装置、电气制动装置等;

四是属于控制系统振荡失步,如系统振荡自动解列装置、自动并列装置等。

I. 自动重合闸的作用

自动抄重合闸的作用如下:袭
(1)大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别是对单侧电源的单回线路尤为显著;
(2)在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的稳定性;
(3)在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于考虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回线路,以节省投资;
(4)对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。
对于重合闸的经济效益,应该用无重合闸时,因停电而造成的国民经济损失来衡量。由于重合闸装置本身的投资很低,工作可靠,因此,在电力系统中获得了广泛应用。

自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是“瞬时性”的,永久性的故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态水平,增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸。

J. “自动重合闸”(ARD)的工作原理

自动重合闸(auto-reclosing) 广泛应用于架空线输电和架空线供电线路上的有效反事故内措施(电缆输、容供电不能采用)。即当线路出现故障,继电保护使断路器跳闸后,自动重合闸装置经短时间间隔后使断路器重新合上 。大多数情况下,线路故障(如雷击、风害等)是暂时性的,断路器跳闸后线路的绝缘性能(绝缘子和空气间隙)能得到恢复,再次重合能成功,这就提高了电力系统供电的可靠性。少数情况属永久性故障,自动重合闸装置动作后靠继电保护动作再跳开,查明原因,予以排除再送电。一般情况下,线路故障跳闸后重合闸越快,效果越好。重合闸允许的最短间隔时间为0.15~0.5秒 。线路额定电压越高,绝缘去电离时间越长。自动重合闸的成功率依线路结构、电压等级、气象条件、主要故障类型等变化而定。据中国电力部门统计,一般可达60%~90%。用电部门的另一种广泛应用的反事故措施是备用电源自动投入,通常所需时间为0.2~0.5秒。它所需投资不多而维持正常供电带来的经济效益甚大。

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