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發(fā)電機(jī)出租只有電流檢測繼電器50BF動(dòng)作后,失靈時(shí)間繼電器62BF才開始計(jì)時(shí);當(dāng)繼電器50BF和失靈時(shí)間繼電器62BF都動(dòng)作后,才啟動(dòng)跳閘繼電器,跳Ⅰ母或/和Ⅱ母上的斷路器。 ?d.失靈保護(hù)中設(shè)有重跳繼電器50BF?RT,當(dāng)電流檢測繼電器50BF動(dòng)作后,啟動(dòng)重跳繼電器50BF-RT,重跳斷路器一次,若斷路器跳開了,回路中無電流,則電流檢測繼電器50BF返回,不動(dòng)作,失靈時(shí)間繼電器62BF也返回不計(jì)時(shí),失靈保護(hù)不動(dòng)作。這樣可避免因二次回路問題造成斷路器不跳閘的情況下誤啟動(dòng)失靈保護(hù)。 ?e.當(dāng)失靈時(shí)間繼電器62BF動(dòng)作后,一方面去啟動(dòng)相應(yīng)的跳閘繼電器跳開其它開關(guān),另一方面,啟動(dòng)繼電器86BF斷開本斷路器跳閘回路的控制電源,防止斷路器跳閘線圈長時(shí)間通電而燒壞。 2 失靈保護(hù)設(shè)計(jì)存在的問題 2.1失靈啟動(dòng)回路設(shè)計(jì)錯(cuò)誤
高壓柴油發(fā)電機(jī)出租
發(fā)電機(jī)出租中、低壓側(cè)的跳閘回路與高壓側(cè)不同,分別如圖2、圖3(中、低壓側(cè)以中壓側(cè)為例)所示。從圖2中可以看出,13CZ出口中間繼電器誤動(dòng)后,會直接導(dǎo)致中壓側(cè)開關(guān)誤跳閘。而圖3中,13CZ誤動(dòng)后啟動(dòng)手動(dòng)跳閘中間繼電器STJ,再由STJ接點(diǎn)接通高壓側(cè)的跳閘回路,這樣就實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)、弱電的隔離,而且通過手跳繼電器(固有動(dòng)作時(shí)間大約為10 ms)增加了跳閘延時(shí),躲過了持續(xù)3~8 ms干擾電壓的影響,所以高壓側(cè)開關(guān)不會誤跳閘。3 改 進(jìn)通過以上模擬試驗(yàn),在查清中、低側(cè)開關(guān)誤跳閘的原因后,根據(jù)該套保護(hù)跳閘回路是弱電啟動(dòng)、強(qiáng)電跳閘的原理,借鑒高壓側(cè)跳閘回路的接線方式,對原回路進(jìn)行了改造,就是分別在中、低壓跳閘回路中增加一個(gè)跳閘出口中間繼電器。具體接線如圖4所示(以中壓側(cè)為例)。在圖4中,2CKJ為900系列快速出口中間繼電器,其動(dòng)作時(shí)間接近8 ms,可以躲過持續(xù)3~8 ms的干擾電壓。因該繼電器工作電壓是直流220 V,10 V左右的干擾電壓對其基本上沒有影響。4 效果檢驗(yàn)改進(jìn)后,繼電保護(hù)人員又連續(xù)10多次進(jìn)行電磁機(jī)構(gòu)合閘伴隨直流母線接地試驗(yàn)及各種產(chǎn)生干擾電壓情況下的試驗(yàn),高、中、低壓側(cè)開關(guān)均未出現(xiàn)誤跳閘現(xiàn)象。5 結(jié)束語目前正在電力系統(tǒng)運(yùn)行的許多集成電路繼電保護(hù),因受到當(dāng)時(shí)技術(shù)水平的限制,保護(hù)功能較弱,維護(hù)復(fù)雜,正漸淘汰。而沒有更換的該類保護(hù),只有依靠繼電保護(hù)技術(shù)人員認(rèn)真分析保護(hù)的設(shè)計(jì)原理,在現(xiàn)場進(jìn)行因地制宜的技術(shù)改造。此次二次回路改進(jìn)方案有效地解決了因直流電壓波動(dòng)引起的JCBZ-316型集成電路主變保護(hù)的中、低壓側(cè)誤動(dòng)問題,而且簡單、經(jīng)濟(jì)
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