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发电机出租线路保护中有用于启动失灵保护的三相电流检测继电器LJa,L ,LJc,它与保护跳闸信号串联启动失灵保护的时间继电器,再启动失灵跳闸出口继电器,即可构成一套完整的失灵保护。而雷神公司设计的线路断路器失灵保护有其独立的失灵电流检测继电器50BF(MCTI40型)。这是由于设计时未理解已有线路保护的事实,将继电器LJa,L ,LJc和零序电流继电器3I0当成是三相过电流保护和零序保护,在启动50BF时起作用。电流检测继电器LJa,L ,LJc定值为0.2A,正常运行时电流继电器就会动作,按雷神公司设计,在线路正常运行情况下,将启动线路断路器失灵保护。 2.2失灵重跳使线路重合闸功能失效 ?如上所述,为防止因二次回路不正常造成断路器不跳闸而误启动失灵保护,扩大事故,失灵保护中设有重跳继电器50BF-RT。当50BF动作后,启动50BF-RT,进而启动线路断路器另一组跳闸回路,重跳断路器一次。若断路器跳开了,回路中无电流,则50BF复归,失灵时间继电器62BF也返回不计时,失灵保护不动作。
发电机出租硬件构成分析由于该保护属集成电路保护,很多启动出口回路都采用直流24 V电源控制,抗干扰能力较其它保护相对较弱,合闸操作时直流系统出现冲击而且伴随着直流接地。所以初步分析认为,是直流系统电压波动对该集成电路保护产生干扰引起的误动。2.2 对直流系统电压波动的分析与检查常规的液压机构、气动弹簧机构的合闸冲击电流均只有几安培,不足以对直流系统电压产生较大影响,而电磁机构的合闸冲击电流可达100多安培,对直流系统冲击很大,足以对保护装置产生干扰引起误跳闸。针对以上分析,检查和试验证实了在直流接地且直流系统出现冲击时,该保护的部分出口回路感应出干扰电压。高、中、低压三侧开关公用跳闸回路如图1所示。在进行模拟试验时,发现图1中的X3:52端子能感应出10 V左右的直流电压,持续时间每次3~8 ms不等,使得13CZ出口继电器发生抖动,导致误跳闸。13CZ是高、中、低压三侧开关公用的跳闸出口继电器。 中、低压侧的跳闸回路与高压侧不同,分别如图2、图3(中、低压侧以中压侧为例)所示。 领航电力设备有限公司 lhdl