一种新型的防止变压器非电量保护误动回路的制作方法

文档序号:11390666阅读:743来源:国知局
一种新型的防止变压器非电量保护误动回路的制造方法与工艺

本实用新型涉及一种新型的防止变压器非电量保护误动回路。



背景技术:

随着电力行业的不断发展,电力设备的安全稳定变得至关重要,针对电力设备中出现的安全隐患,应从中加以排查、整改。根据继电保护配置原则,油式变压器必须配备瓦斯保护,当变压器内部发生故障时,瓦斯保护动作。某厂6kV变压器非电量保护采用硬接线方式至变压器本体,接入瓦斯继电器中,当变压器内部发生故障时,瓦斯继电器动作,常开节点闭合,非电量保护外部开入继电器KM线圈带电,保护出口动作,6kV开关跳闸。

通过分析比较以往6kV开关非电量保护误动跳闸事件,误动跳闸原因都集中在主厂房400V变压器高压侧的6kV开关的非电量保护;由于主厂房6kV开关保护装置与厂用变压器安装位置相对较远,相应的变压器至6kV开关非电量保护跳闸回路电缆较长,容易对地形成分布电容,而6kV开关非电量保护外部开人采用光耦继电器开人,功率较小,当直流控制系统出现接地异常情况时,形成了类似电容放电的现象,引起非电量误动跳闸。



技术实现要素:

为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种新型的防止变压器非电量保护误动回路。

本实用新型通过以下技术方案得以实现。

本实用新型提供的一种新型的防止变压器非电量保护误动回路;包括与供电电路VCC1+连接的断路器QF,所述断路器QF后端通过对地电容C3接地,QF后端连接有中间继电器组TJR,中间继电器组TJR后端与检测电路的电源负极VCC_连接,所述检测电路电源正极VCC+和检测电路电源负极VCC_之间设置有限流电阻R。

所述检测电路电源正极VCC+和检测电路电源负极VCC_分别通过电容C1、C2接地。

所述限流电阻R为两个电阻并联。

所述中间继电器TJR为两个继电器串联。

本实用新型的有益效果在于:采用了两极继电器串联的设计方式,第一级继电器动作后,接通第二级继电器的电源同时通过继电器节点将功率较大的电阻短路,降低动作后的保持功率。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是图1的等效电路图;

图3是拉氏变换计算图;

图4是电阻R两端电压变化图。

具体实施方式

下面进一步描述本实用新型的技术方案,但要求保护的范围并不局限于所述。

如图1所示的一种新型的防止变压器非电量保护误动回路;包括与供电电路VCC1+连接的断路器QF,所述断路器QF后端通过对地电容C3接地,QF后端连接有中间继电器组TJR,中间继电器组TJR后端与检测电路的电源负极VCC_连接,所述检测电路电源正极VCC+和检测电路电源负极VCC_之间设置有限流电阻R。

所述检测电路电源正极VCC+和检测电路电源负极VCC_分别通过电容C1、C2接地。

所述限流电阻R为两个电阻并联。

所述中间继电器TJR为两个继电器串联。

如图2、图3所示的等值电路,通过拉氏变换

其中R=RTJB=6.4kΩ

拉氏反变换后

得到图4R两端电压变化曲线图

负极接地,出口继电器的工况、计算方法同正极接地的计算。

当电源电压越高,对地分布电容越大,TJR继电器线圈两端的电压越高,持续时间越长,继电器越易动作。

继电保护及电网安全自动化装置检验条例明确规定;由变压器、电抗器瓦斯保护启动中间继电器,由于连线长,电缆电容大,为避免电源正极接地误动作,应采取较大启动功率的中间继电器。《电网公司二十五项电网重大反事故措施》规定:所有涉及直接跳闸的回路应采用动作功率不低于5W的中间继电器。因此,当驱动操作箱直跳回路的电缆较长,分布电容较大时,可通过提高继电器的启动功率防止继电器误动。

通过以上分析,针对某厂出现的此类情况,根据《继电保护和安全装置技术规程(GB14285-2006)》中有关对继电器保护和安全自动装置二次回路的“对经长电缆跳闸的回路,应采取防止长电缆分布电容影响和防止出口继电器误动的措施”规定,结合现场实际,决定在主厂房6kV开关非电量保护开入光耦继电器上采用并联加装抗干扰继电器的方法,即增加大功率继电器,提高光耦继电器启动功率,防止非电量保护误动。

如图1所示,该原理是采用了两极继电器串联的设计方式,第一级继电器动作后,接通第二级继电器的电源同时通过继电器节点将功率较大的电阻短路,降低动作后的保持功率。该继电器具有以下特点:起动功率大于5W;动作电压为55%~70%的额定电压(DC 110V或DC220V)额定电压下动作速度不大于20ms;加入220V交流电压,能够可靠不动作(第一级继电器抖动,但第二级继电器不出口)。

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