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继电保护沟通三跳讲解 第一篇:继电保护沟通三跳讲解沟三接点沟三接点闭合的条件为(或门条件):(1)当重合闸在未充好电状态且未充电沟通三跳控制字投入,将沟三接点(GST)闭合。(2)重合闸为三重方式时,将沟三接点(GST)闭合。(3)重合闸装置故障或直流电源消失,将沟三接点(GST)闭合。沟三接点为常闭接点,沟三接点动作逻辑见图5.8.5.9。沟三接点是为了使断路器具备三跳的条件。沟通三跳当线路有流且装置收到任一跳闸接点的同时满足以下任一条件时保护发沟通三跳命令跳本断路器:(1)重合闸在未充好电状态且未充电沟通三跳控制字投入。(2)重合闸为三重方式。沟通三跳动作逻辑见图5.4.5.6。与901、931闭重压板不同重合闸方式开关打在停用位置,仅表明本装置的重合闸停用,保护仍是选相跳闸。本装置的重合闸停用还可由整定控制字中“重合闸投入”置“0”实现。要实现线路重合闸停用,即任何故障三跳且不重,则应将“闭重三跳”(610端子)压板投入。610端子是闭重三跳输入,其意义是:(1)沟三跳,即单相故障保护也三跳;(2)闭锁重合闸,如重合闸投入则放电。第二篇:继电保护及二次回路学习讲解(定稿)继电保护及二次回路学习讲解继电保护及二次回路学习讲解继电保护工作基本知识电流互感器电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A电流,转换到二次侧电流就是5A。电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流IX的存在,所以流入保护装置的电流IY≠I,当取消多点接地后IX=0,则IY=I。在一般的电流回路中都是选择在该电流回路所在的端子箱接地。但是,如果差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。所以对于差动保护,规定所有电流回路都在差动保护屏一点接地。电流互感器实验1、极性实验功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。2、变比实验CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT二次电流分别为0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时CT的二次电流。3、绕组的伏安特性理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源,不因为外界负荷大小改变电流大小,实际中的CT只能在一定的负载范围内保持固定的电流值,伏安特性就是测量CT在不同的电流值时允许承受的最大负载,即10%误差曲线的绘制。伏安特性试验时特别注意电压应由零逐渐上升,不可中途降低电压再升高,以免因磁滞回线关系使伏安特性曲线不平滑,对于二次侧是多绕组的CT,在做伏安特性试验时也应将其他二次绕组短接。10%误差曲线通常以曲线形式由厂家提供,如图1.2,横坐标表示二次负荷,纵坐标为CT一次电流对其额定一次电流的倍数。根据所测得U,I2值得到RX1,Rx1=U/I2,找出与二次回路负载Rx最接近的值,在图上找到该负荷对应的m0,该条线路有可能承受的最大负载的标准倍数m,比较m和m0的大小,如果m>m0,则该CT不满足回路需求,如果m≤m0,该CT可以使用。伏安特性测试点为I2在0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时的二次绕组电压值。电压互感器电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或

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