发生故障后,变电站1出线开关保护动作跳闸,FTU1、FTU2检测到故障电流并上报,FTU3没有检测到故障,主站定位故障区段,下发命令分F202、F160,自动或遥控恢复非故障区域供电。
二者的主要区别是:能否直接切断故障电流.
新方案在两段基础上又加了一段,我们来看一下,加了一段后的保护动作情况。当K1点故障时
图上我们可以看到,变电站出线与分界开关的不配合区域,大幅缩短,而且从不配合降低为配合不可靠。这可以显著降低变电站出线开关的跳闸率。
提问:电流速断采用0.15s延时的原因是什么?我们都知道,时间级差在0.2~0.3s时,以目前的保护、断路器的固有动作时间,可以保证上下级的配合,而0.15s不能保证与下级保护的可靠配合,为什么不整定为0.2s呢?回答:这个问题提的很好。简单的说,0.15s,是不得已而为之。国际半导体制造企业联盟指定的SEMI F47标准规定:用电设备在0.05~0.2S时间内允许的母线电压暂降幅度为50%。按整定值折算,一段保护区内发生故障,电压会降低至50%以下,应控制故障切除时间在0.2S以内。为了避免电压降低时间过长,给其他用户造成影响,必须保证0.2s切除故障,考虑断路器的动作时间,所以只能整定为0.15S。但是我们可以依靠二次重合闸进行弥补。
对于这时的故障,可以采用二次重合闸的方法进行补救。K2点故障,DL1与DL5跳闸后,都会重合,重合到永久故障,两个开关会再次跳闸,然后DL1第二次重合,因DL5已经分闸,所以重合成功。
对于这时的故障,可以采用二次重合闸的方法进行补救。K2点故障,DL1与DL5跳闸后,都会重合,重合到永久故障,两个开关会再次跳闸,然后DL1第二次重合,因DL5已经分闸,所以重合成功。
我们的二次重合闸方案是,第一次重合闸时间0.2S,第二次重合闸20S。
第一次重合闸0.2S,可以缩短停电时间,减少故障对敏感用户的影响。例如,许多电动机的低压脱口时间整定为0.5S,如果能在0.2S重合,可以保证这部分电动机不脱口,在恢复供电后继续运行。
第二次重合闸时间设定20S,是考虑到断路器在第一次重合闸时分闸-合闸-分闸后,需要一个储能时间,才能再次重合。
配电变压器2内部故障时,由于分界开关DL2与配电变压器DL3保护范围有重叠,因此DL2、DL3可能同时动作,导致配电变压器1停电,扩大了停电范围。因此,我们要求分界开关配置一次重合闸,主要是弥补这种配合上的不足。DL2、DL3同时跳闸后,DL2重合一次,即可恢复非故障区域的供电。
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