本技术涉及变电站,尤其涉及一种变电站防跳回路唯一性试验方法及相关装置。
背景技术:
1、在电力系统运行过程中,断路器短时间内反复分闸、合闸的现象称为断路器跳跃。当发生上述事件时,将损坏断路器本体,甚至导致母差保护中断路器失灵保护动作,扩大事故范围,进而严重威胁电网安全稳定运行为此,防跳作为有效应对断路器跳跃的措施,成为断路器正常运行必不可少的组成部分。目前,防跳主要通过保护设备中的操作箱或者断路器本体机构实现,且两者不可同时存在,以免产生寄生回路影响防跳功能。按照最新电网设备反事故措施的要求:断路器控制回路必须确保有且仅有一组防跳跃回路,优先采用断路器机构防跳跃功能,明确了断路器防跳跃功能要求保证唯一性。
2、现场防跳跃回路唯一性测试方法主要步骤如下:当断路器在分闸位置,将保护跳闸与正电源短接,在控制屏合闸把手处于合闸位置不放手,观察断路器合闸后立即分闸,等断路器重新储能后不会再次合闸后松开合闸把手,判断防跳跃功能正常,确定整体控制回路有防跳跃功能后,再结合图纸、现场接线核查判断整个控制回路符合反事故措施的要求,侧面推断防跳跃回路唯一性。进一步地,又例如:一种在中国专利文献上公开的“一种断路器防跳功能测试方法”,其公告号cn113589156 a,该方案需要考虑并记录断路器储能时间,需拆除操作箱至断路器机构的合闸回路,以验证保护操作箱防跳与断路器机构防跳的寄生回路,需考虑分相机构中三相不一致时间继电器对防跳测试的影响,并要求对三相不一致时间继电器时间进行验证。
技术实现思路
1、本技术提供了一种变电站防跳回路唯一性试验方法及相关装置,用于解决现有技术只能通过图纸侧面推断防跳跃回路唯一性、需考虑并记录断路器储能时间且需拆除操作箱至断路器机构的合闸回路的问题。
2、有鉴于此,本技术第一方面提供了一种变电站防跳回路唯一性试验方法,应用于断路器的控制回路,其中所述控制回路包含控制屏,所述方法包括:
3、s1、当断路器为分相断路器机构时,控制断路器的三相不一致跳闸回路退出,从而避免断路器三相不一致跳闸动作;
4、s2、将断路器合上,在不拆除操作箱至断路器机构的合闸回路条件下,绕过操作箱的电气回路,对断路器机构本体的防跳回路进行测试;
5、s3、当所述断路器机构本体不具有防跳跃功能,且整体控制回路具有防跳功能时,判定所述控制回路仅有一组防跳跃功能且防跳跃功能在操作箱内实现,当所述断路器机构本体不具有防跳跃功能,且整体控制回路不具有防跳功能时,则在断路器或操作箱设置防跳跃功能后返回步骤s2;
6、s4、当所述断路器机构本体具有防跳跃功能时,通过所述控制屏控制合闸把手机构处于合闸位置,将所述跳闸回路进行短接或在保护装置加故障电流使其动作跳闸,同时在所述控制屏内测量操作箱合闸输出端的端子电压;
7、s5、根据所述端子电压分析控制回路的防跳跃功能是否存在唯一性。
8、可选地,步骤s5,具体包括:
9、当所述端子电压为负电压时,则操作箱内不具有防跳跃功能,并判定整体控制回路仅有一组防跳跃功能且在所述断路器机构本体内实现,试验结束;
10、当所述端子电压为正电压时,则操作箱内具有防跳跃功能,并在断路器机构或操作箱取消防跳功能后,返回步骤s2。
11、可选地,步骤s2,具体包括:
12、将断路器合上,通过对所述控制回路的正电源与操作箱的合闸回路和跳闸回路进行短接处理,从而绕过操作箱的电气回路,对断路器机构本体的防跳回路进行测试。
13、可选地,所述通过对所述控制回路的正电源与操作箱的合闸回路和跳闸回路进行短接处理,具体包括:
14、通过对所述控制回路的正电源与操作箱的合闸回路的输出端回路保持大于10秒的长时间短接,再将所述正电源与操作箱的跳闸回路输出端进行瞬时短接。
15、本技术第二方面提供一种变电站防跳回路唯一性试验系统,应用于断路器的控制回路,其中所述控制回路包含控制屏,所述系统包括:
16、第一控制单元,用于当断路器为分相断路器机构时,控制断路器的三相不一致跳闸回路退出,从而避免断路器三相不一致跳闸动作;
17、测试单元,用于将断路器合上,在不拆除操作箱至断路器机构的合闸回路条件下,绕过操作箱的电气回路,对断路器机构本体的防跳回路进行测试;
18、判断单元,用于当所述断路器机构本体不具有防跳跃功能,且整体控制回路具有防跳功能时,判定所述控制回路仅有一组防跳跃功能且防跳跃功能在操作箱内实现,当所述断路器机构本体不具有防跳跃功能,且整体控制回路不具有防跳功能时,则在断路器或操作箱设置防跳跃功能后触发所述测试单元;
19、第二控制单元,用于当所述断路器机构本体具有防跳跃功能时,通过所述控制屏控制合闸把手机构处于合闸位置,将所述跳闸回路进行短接或在保护装置加故障电流使其动作跳闸,同时在所述控制屏内测量操作箱合闸输出端的端子电压;
20、分析单元,用于根据所述端子电压分析控制回路的防跳跃功能是否存在唯一性。
21、可选地,所述分析单元,具体用于:
22、当所述端子电压为负电压时,则操作箱内不具有防跳跃功能,并判定整体控制回路仅有一组防跳跃功能且在所述断路器机构本体内实现,试验结束;
23、当所述端子电压为正电压时,则操作箱内具有防跳跃功能,并在断路器机构或操作箱取消防跳功能后,触发测试单元。
24、可选地,所述测试单元,具体用于:
25、将断路器合上,通过对所述控制回路的正电源与操作箱的合闸回路和跳闸回路进行短接处理,从而绕过操作箱的电气回路,对断路器机构本体的防跳回路进行测试。
26、可选地,所述通过对所述控制回路的正电源与操作箱的合闸回路和跳闸回路进行短接处理,具体包括:
27、通过对所述控制回路的正电源与操作箱的合闸回路的输出端回路保持大于10秒的长时间短接,再将所述正电源与操作箱的跳闸回路输出端进行瞬时短接。
28、本技术第三方面提供一种变电站防跳回路唯一性试验设备,所述设备包括处理器以及存储器:
29、所述存储器用于存储程序代码,并将所述程序代码传输给所述处理器;
30、所述处理器用于根据所述程序代码中的指令,执行如上述第一方面所述的变电站防跳回路唯一性试验方法的步骤。
31、本技术第四方面提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质用于存储程序代码,所述程序代码用于执行上述第一方面所述的变电站防跳回路唯一性试验方法。
32、从以上技术方案可以看出,本技术具有以下优点:
33、本技术提供了一种变电站防跳回路唯一性试验方法,包括:s1、当断路器为分相断路器机构时,控制断路器的三相不一致跳闸回路退出,从而避免断路器三相不一致跳闸动作;s2、将断路器合上,在不拆除操作箱至断路器机构的合闸回路条件下,绕过操作箱的电气回路,对断路器机构本体的防跳回路进行测试;s3、当断路器机构本体不具有防跳跃功能,且整体控制回路具有防跳功能时,判定控制回路仅有一组防跳跃功能且防跳跃功能在操作箱内实现,当断路器机构本体不具有防跳跃功能,且整体控制回路不具有防跳功能时,则在断路器或操作箱设置防跳跃功能后返回步骤s2;s4、当断路器机构本体具有防跳跃功能时,通过控制屏控制合闸把手机构处于合闸位置,将跳闸回路进行短接或在保护装置加故障电流使其动作跳闸,同时在控制屏内测量操作箱合闸输出端的端子电压;s5、根据端子电压分析控制回路的防跳跃功能是否存在唯一性。
34、与现有技术相比:
35、本技术的变电站防跳回路唯一性试验方法,不仅克服了传统测试方法在测试整体控制回路防跳跃功能正常与否后,只能通过图纸侧面推断防跳跃回路唯一性的问题;而且,能针对任一断路器机构,无需考虑并记录断路器储能时间,无需拆除操作箱至断路器机构的合闸回路,以验证保护操作箱防跳与断路器机构防跳的寄生回路,无需考虑分相机构中三相不一致时间继电器对防跳测试的影响,有效测试断路器控制回路是否有且仅有一组防跳跃回路。