劉福軍
(太原羅克佳華工業有限公司,太原 030032)
在當今時代,高壓真空斷路器與高壓綜合保護器的配合使用在10kV、35kV 高壓配電領域已屢見不鮮。但高壓真空接觸器與綜合保護器的配合使用并不多見。國內廠商生產的真空接觸器多以電磁式和機械鎖扣式為主,而ABB 的真空接觸器則配的的是雙穩態型永磁操動機構。其工作原理與前面兩種不盡相同。下面就將ABB 高壓真空接觸器與綜合保護器配合使用時發生的一個案例做如下分析。
綜保上的合位及分位指示燈均不能被點亮。而且當PLC 發出遠程合閘,分閘命令之后,接觸器出現拒合,拒分現象。當通過上位機的通信來執行合分閘命令時,接觸器同樣出現拒合,拒分現象。
該綜合保護器內部有兩條監視真空接觸器合位及分位狀態的電氣回路(見文獻[3])。

圖1 高壓綜合保護器電氣原理圖
因選用的是ABB 的VSC 真空接觸器,合分閘線圈均采用了光電藕合元器件(見圖2VSC 中的DI1、DI2 及文獻[1]),致使綜保的合分閘回路電阻足夠大(該接觸器的合分閘線圈電阻遠遠超過最大值600),致使流過合分位繼電器的電流太小,使合分位繼電器不能起動。導致綜保面板上的合分位指示燈不能點亮。后臺系統也檢測不到開關的合分位信號。這就是綜保面板上合分位指示燈均不能被點亮的原因。對于接觸器出現拒合,拒分的原因是,因為此光電藕合元器件只接受一次脈沖。當合分閘觸點KAH 和KAF 正式給真空接觸器光電藕合元件通電之前,由于接觸器合分位監視回路的存在,接觸器的光電藕合元件在綜保第一次上電時,就已經接受到了一次合分閘脈沖,但由于此合分閘脈沖的電壓和電流均達不到標準要求,致使第一次合分閘脈沖并不能使該接觸器起動。此時,既便再通過合分閘觸點給接觸器光電藕合元器件施加全電壓,但由于第一次脈沖仍然存在,所以不能再次觸發此光電元件。因此也就不能使真空接觸器實現合分閘功能。導致發生拒合拒分現象。

圖2 存在問題的原理圖
為了解決該問題,本案例中我們采用了中間繼電器KA 線圈來替代ABB 真空接觸器中的光電藕合元器件(見圖3)。這樣不僅使合分位監視回路起到應有的作用,而且通過KA 常開觸點的轉換,使得光電藕合元件在第一次接受到合分閘脈沖的時候,便是全電壓全電流脈沖,這樣,就能使得真空接觸器無論是通過遠方,還是通信,都可以可靠合分閘。

圖3 變更后的原理圖
事實上,在大量的工程實踐中,有關真空斷路器與綜合保護器配合使用時出現的其他典型問題,也是屢見不鮮。比如,因真空斷路器與綜合保護器同時裝有防跳功能的時候(見文獻[3]),就會出現因雙防跳功能的存在,導致斷路器只能合一次閘,在分閘之后,再合第二次閘時,斷路器就會發生拒合現象。此時必須在設備斷電之后,才能實現第二 次合閘。在這種情況下,要想解決此問題,最簡單易行的方法就是,將斷路器內部的防跳功能取消。只保留綜合保護器上的防跳功能就可以了。這是工程項目中較為常見的一種真空斷路器與綜合保護器配合使用時出現的問題以及解決方案。筆者也希望通過本文讓那些剛接觸配電領域的同仁遇到類似問題時,可以舉一反三,觸類旁通。解決更多更難的問題。以致不走彎路或少走彎路。
ABB 的真空接觸器VSC 不同于常規的真空斷路器或真空接觸器,我們在日常使用過程中,尤其在與綜合保護器配合使用時,切不可盲目套用。同理,我們在設計使用任何一個新產品時,一定要先學習了解它的工作原理,如有疑惑之處,最好及時與產品制造商溝通確認。而后再應用到工程實踐中。這樣就可以避免因設計的缺陷導致人力、財力的損失,而給生產、試驗帶來不必要的麻煩。
[1] ABB.VSC 真空接觸器—配雙穩態永磁操動機構.
[2] 銀河科技.YH-B2100 變電站自動化系統.
[3] 趙建文,付周興.電力系統微機繼電保護技術[M].北京: 中國電力出版社,2009.