DQZB-10K网络型矿用高爆开关监控保护装置使用说明书

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1 概述 (1)
1.1应用范围 (1)
1.2基本功能 (1)
1.3.保护功能配置表 (2)
1.4型号及含义 (2)
1.5使用环境 (3)
1.6装置特点 (3)
2 技术参数 (4)
2.1机械及环境参数 (4)
2.2额定电气参数 (4)
2.3主要技术指标 (4)
2.3.1 采样回路精确工作范围 (4)
2.3.2 二段式相间电流保护 (4)
2.3.3 零序电流保护 (5)
2.3.4 零序电压保护 (5)
2.3.5 过(低)电压保护 (5)
2.3.6双屏蔽电缆监视保护 (5)
2.3.7反时限保护 (5)
2.3.8 时间定值误差 (5)
2.3.9 整组动作时间 (5)
2.3.10 数字化整定级差 (5)
2.3.11电流保护返回系数 (5)
2.3.12测量精度 (6)
2.3.13 接点容量 (6)
2.3.14 开关量输入 (6)
2.3.15 通信接口 (6)
2.4绝缘性能 (6)
2.4.1绝缘电阻 (6)
2.4.2介质强度 (6)
2.4.3冲击电压 (6)
2.4.4耐湿热性能 (6)
2.5电磁兼容性能 (6)
2.5.1静电放电抗干扰度 (6)
2.5.2电快速瞬变脉冲群抗干扰度 (7)
2.5.3浪涌(冲击)抗干扰度 (7)
2.5.4 射频场感应的传导骚扰度 (7)
2.5.5 工频磁场抗扰度 (7)
2.6机械性能 (7)
2.6.1振动 (7)
2.6.2冲击 (7)
2.6.3碰撞 (7)
2.7装置重量 (7)
3 装置硬件 (7)
3.1机箱结构 (7)
3.2交流输入部分 (8)
3.3CPU插件部分 (8)
3.5.控制出口及开关量输入部分 (9)
3.6.人机对话(MMI)插件 (9)
3.7.后备电源部分 (10)
4.保护原理 (10)
4.1保护启动元件 (10)
4.2二段式相间电流保护 (10)
4.3过电压保护 (10)
4.4零序电压告警 (11)
4.5反时限过流保护 (11)
4.6低电压保护 (12)
4.7PT断线检测 (12)
4.8小电流接地选线 (12)
4.9故障录波功能 (12)
5 使用说明 (13)
5.1定值整定 (13)
5.1.1 定值清单 (13)
5.1.2定值整定说明 (13)
5.2人机对话 (14)
5.2.1按键说明 (14)
5.2.2 菜单操作 (14)
5.2.3 操作简介 (14)
5.3操作说明 (15)
5.3.1 正常显示画面 (15)
5.3.2 主菜单 (15)
5.3.3 参数 (15)
5.3.4定值查询 (16)
5.3.5定值修改 (16)
5.3.6开入 (16)
5.3.7事件 (16)
5.3.8实时 (17)
5.3.9开出 (17)
5.3.10采样 (17)
5.3.11版本 (17)
5.3.12复归 (18)
6 结构和安装 (18)
6.1装置的面板布置 (18)
7 用户安装调试,维护说明 (18)
7.1注意事项 (18)
7.2.整机通电检查 (19)
7.3开入量检查 (19)
7.4定值输入 (19)
7.5模拟短路试验 (19)
7.5.1 试验目的及项目 (19)
7.5.2 试验方法 (19)
7.5.3 常见故障分析 (20)
7.6耐压试验 (20)
8.1装置的投运 (21)
8.2装置的运行 (21)
8.3保护动作信号及报告 (21)
8.4其它注意事项 (21)
8.5装置的安装示意图 (21)
9 订货须知 (21)
10 包装,运输 (22)
10.1包装 (22)
10.2随机技术文件及附件 (22)
10.3运输及储存 (1)
11 附图,附表 (1)
DQZB-10K系列网络型矿用高爆开关
监控保护装置使用技术说明书
1 概述
1.1 应用范围
DQZB-10K系列网络型矿用高爆开关微机监控保护装置(以下简称装置),适用于 10kV、6kV和3.3kV电网中性点不接地供电系统或中性点欠补偿接地系统,是供、变电系统中电力开关高级多功能综合保护装置,可对电网和设备起到监控和保护作用。

同时,装置还具有通讯接口,可与其他设备联网构成煤矿供电系统的远程测控系统。

能够把井下设备的电力参数,运行参数,电量信息,设备状态以及电力系统出故障的原因及故障录波数据发送到地面中心站,同时装置也能够接收地面中心站发出的遥控和复归等命令,并执行数据通讯,从而实现煤矿电网高压系统的现代化管理。

本装置可安装在BGP系列及PBG系列等矿用隔爆型高压开关内使用。

本保护装置可替代各种老式模拟保护器实现老开关的改造、更新,实现井下电力参数测控的现代化,保证井下电网的安全运行。

1.2 基本功能
1.2.1 测控功能:本装置具有遥测,遥信,遥控,遥调,遥脉等功能.遥测是指装置能够采集每条出线的电流,电压,有功功率,无功功率,功率因数,系统频率等模拟量.遥信是指装置能够检测开关的位置状态及其他位置接点的状态信息.遥控是指能够对开关进行远方的分,合闸操作.遥调是指能够完成装置的定值远方整定及信号的远方复归功能.遥脉是指装置能够完成出线的电度累加计算及电度基数的设置功能。

1.2.2.短路保护:当开关出线侧出现有短路故障时,装置配置有定时限速断和限时电流速断保护。

1.2.3.电缆绝缘监视保护:对高压开关负荷侧使用的双屏蔽电缆的屏蔽芯线,屏蔽地线之间实现绝缘监视保护功能。

1.2.4.反时限保护: 对变压器、电机或其他负载在其出现断续过载时,对过载能量进行释放和积累运算,实现反时限保护。

1.2.5.电流型漏电保护:对所属电网中出现的单相接地故障,采用零序电流法选择检漏保护,漏电时报警。

1.2.6. 功率方向型漏电保护:对下属电网中出现的单相接地故障,采用功率方向型选择性检漏保护。

1.2.7.低电压保护:当电网进线电压不足额定值的65%(可定值整定)时,可跳开开关。

1.2.8.过电压保护:当电网进线电压超过额定值的118%(可定值整定)时,可跳开开关。

1.2.9.显示功能:装置配有液晶显示屏做为人机交互接口,正常时显示当前电网电压数值及负载电流的数值,当有保护动作时,则自动调出故障信息画面,显示保护动作原因及故障电流(压)值。

1.2.10.故障原因追忆功能:装置可长期记忆跳闸原因供反复查询(掉电不丢失)。

1.2.11.模拟故障实验功能:装置本身具有过流,漏电等模拟故障实验功能。

1.2.12.数据远传功能:装置具有远方通讯接口, 可把保护装置本身采集的数据,通过井下分站的二次采集及远距离传输,送至地面监控中心处理,最终实现测量参数的动态显示和工作状态显示,以及报警、打印、记录等功能。

对上述保护功能可通过上位机执行声光报警。

装置也可通过上位机可实现远距离监控(遥控开关)和复归本机。

1.2.13. 光纤通讯接口:通讯波特率57600bps,通讯距离≥10公里。

1.2.14.完善的自检功能: 本机具备自检功能,确保自身不带故障运行。

1.3.保护功能配置表
注1:装置应用于直接接地系统中,接地零序电流相对较大,故采用直接跳闸方法,装置中设置二段零序过流方向保护来作为接地故障的保护。

装置应用于不接地或小电流接地系统中,在系统中发生接地故障时,其接地故障点零序电流基本为电容电流,且幅值很小,用零序过流继电器来检测接地故障很难保证其选择性。

由于各装置通过网络互联,信息可以共享,故综合自动化系统采用网络小电流接地选线的方法来获得接地间隔。

在经小电阻接地系统中,接地零序电流相对较大,故采用直接跳闸方法,装置中设置二段零序过流保护来作为接地故障的保护。

注2:DQZB-10K型系列装置,在功能配置上是一样的,区别仅在于结构上及出线方式上。

1.4 型号及含义
DQ ZB - 10 K
矿用监控保护
智能综合保护系统
开封市大庆电器有限公司
1.5使用环境
a)环境温度:-15~+50℃,24小时内平均温度不超过+35℃;
(-40~+70℃,可由用户指定选择)
b)贮存温度:-25~+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可
逆变化,温度恢复后,装置应能正常工作;
c)相对湿度:不超过95%;
d)高度:海拔高度不超过1000M ;
e)工作位置:可在具有甲烷等混合气体的煤矿井下使用,
f)使用地点应采取防止滴水的措施。

1.6 装置特点
●大资源,高起点
a)高性能双CPU的采用,使产品的稳定性和运算速度得到保证;
b)采用高速14位A/D转换器,既保证了测量的精度,又保证了保护算法的
实时性;
c)配置以大容量的RAM 和Flash Memory ,可记录大量丰富的故障信息;
d)可独立整定多套保护定值定值,定值区切换安全方便;
e)高精度时钟芯片的采用,便于实现全系统时钟同步;
●一体化的设计
a)兼有遥测,遥控,遥信,遥脉功能;
b)装置自带操作回路,不需附加其它设备即可直接跳合开关;
c)真正的防尘,抗振动设计,适合安装于开关柜等环境条件较为恶劣
的现场运行;
d)测量模块精度包括电度计量在内的各种测量及计量精度可达0.5 级;
●人性化设计
a)产品采用全汉化液晶显示,人机界面清晰易懂;
b)实时显示及传送各种运行状态及数据,便于当地及远方巡检;
●高可靠性
a)产品具有优异的抗干扰性能,顺利通过GB/T14598.10-1996 标准规定的
IV 级(4kV± 10%)快速瞬变干扰试验, GB/T14598.14-1998 标准规定的
IV级(空间放电15kV, 接触放电8kV) 静电放电试验;
b)安装于开关柜时不需其它抗干扰模件;
c)电路板采用多层表面贴装技术,减少了电路体积,减少发热,提高了装
置可靠性;
d)采用工业级芯片,完善的电气隔离和电磁屏蔽设计,使装置的硬件系统
具有较高的抗干扰能力和工作可靠性;
e)装置采用整体全封闭铁壳机箱,强弱电严格分开,取消传统配线方式,
同时在软件设计上也采取相应的抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提
高,对外的电磁辐射也满足相关标准;
f)主要芯片采用低功耗,表面贴装技术,满足周围密闭环境的使用要求。

●易操作性
a)采用大屏幕长期点亮的高亮度液晶,实时显示各种工作参数和保护动作
信息;
b)全汉化的液晶显示菜单,值班人员不用说明书,也能够完成各种操作;
c)配备专用红外智能型控制器,方便完成各种操作;
硬件免调试概念
a)在采样回路中,选用高精度,高稳定的器件,保证正常运行的高精度,避免
因环境改变或长期运行而造成采样误差增大;
b)产品中无可调节元件,无需在现场调整采样精度,大大提高运行稳定性;
2 技术参数
2.1 机械及环境参数
机箱外形尺寸:360MM(长)(带安装导轨)×226MM(宽)×62MM(高),立
面侧式安装 ;
机箱安装尺寸:350MM(长)×226MM(宽)×62MM(高),可采用导轨固定或螺丝孔固定方式 ;
正常工作温度:-15℃~+50℃,24小时内平均温度不超过35℃.
(-40 ℃~+70℃,可由用户指定选择);
贮存及运输温度:-25 ℃~+70 ℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作.
2.2 额定电气参数
交流电源:100V 允许偏差: +15%,-20%(订货时说明)
交流电压:3
100V,100V
/
交流电流:5A,1A(订货时说明)(零序电流为10MA输入)
频率:50Hz
过载能力:电流回路: 2倍额定电流,连续工作
10倍额定电流,允许10S
电压回路:1.2倍额定电压,连续工作
功率消耗:交流电流:<1VA/相(In=5A)
<0.5VA/相(In=1A)
交流电压:<0.5VA/相
直流:正常时<10W
跳闸时<15W
2.3 主要技术指标
2.3.1 采样回路精确工作范围
a)电流: 0.4In~1.2In(In为额定值,以下相同);
b)相电压: 0~150V。

2.3.2 二段式相间电流保护
a) 电流定值:0.4In~10In;
b) 低电压闭锁:2~100V(线电压);
c) 定值误差:不超过±5%。

2.3.3 零序电流保护
a) 电流定值:0.4In~2In;
b) 定值误差:不超过±5%。

2.3.4 零序电压保护
a) 电压定值:5~150V;
b) 定值误差:不超过±5%。

2.3.5 过(低)电压保护
a) 电压定值:5~150V;
b) 定值误差:不超过±5%。

2.3.6双屏蔽电缆监视保护
a) 当双屏蔽电缆屏蔽芯线与屏蔽地线之间的绝缘电阻值Rd降低到:
Rd<3KΩ时,保护可靠动作; Rd>5.5KΩ时, 保护可靠不动作.
b) 当双屏蔽电缆屏蔽芯线与屏蔽地线之间的回路电阻值Rk降低到:
Rk>1.5KΩ时,保护可靠动作; Rd<0.8KΩ时, 保护可靠不动作.
2.3.7反时限保护
多数被保护元件的允许过电流通过时间与其电流值的大小成反比关系,即电流值越大,其允许通过的时间越短。

为了充分发挥被保护元件的效益,又不致使元件长时间过热而损坏,定时限显然不能满足这种实际的需要,因为定时限要么过早地切除被保护元件,要么就是元件早已损坏才动作。

由于反时限过电流保护在原理上与很多负载的故障特性相似,因此,在很多场合它比定时限电流保护具有更优越的保护性能。

反时限过电流保护具有瞬动性和反时限特性,在装置中设计了三种反时限特性曲线,以满足不同场合应用的要求。

2.3.8 时间定值误差
a) 定时限:
定值<2s时,不超过±50ms;
≥2s时,不超过±5%。

b) 反时限:
当2<(I/Ip)<20时:误差不超过±5%或±30ms;
当(I/Ip)≥20时:保护按定时限动作。

2.3.9 整组动作时间
时间整定为0时,2倍电流定值,动作时间不大于30ms。

2.3.10 数字化整定级差
所有保护整定值均可以连续数字化整定,级差可以达到0.01单位。

2.3.11电流保护返回系数
不小于0.95。

2.3.12测量精度
电流:0.5级;
电压:0.5级;
有功:1.0级;
无功:1.0级;
SOE分辨率: 2ms。

2.3.13 接点容量
输出触点长期容许接通电流为8A。

2.3.14 开关量输入
可完成8路遥信的采集,装置本身遥信有开关合位,跳位信号。

2.3.15 通信接口
一个RS-485远方通信接口 (可选光纤或双绞线接口),通信规约可选择为电力行业标准DL/T634-1999(idt IEC60870-5-101)规约或内部规约,通信速率可整定;可以与通讯管理机联网,从而构成综合自动化系统.
另一个RS-485就地接口用于和显示插件通讯,实现就地数据显示功能。

2.4 绝缘性能
2.4.1绝缘电阻
装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V 的兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气条件下,各等级的各回路绝缘电阻不小于100MΩ。

2.4.2介质强度
在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz ,电压2000V 历时1 分钟的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。

试验过程中任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地。

2.4.3冲击电压
在正常试验大气条件下,装置的电源输入回路,交流输入回路,输出触点回路对地能承受1.2/50µs 的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5kV。

2.4.4耐湿热性能
装置能承受GB/T 7261 第20 章规定的湿热试验。

最高试验温度+40℃ ,最大湿度95%,试验时间为48 小时,每一周期历时24 小时的交变湿热试验,在试验结束前2 小时内根据2.3.1的要求,测量各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间,电气上不联系的各回路之间的绝缘电阻不小于1.5M Ω,介质耐压强度不低于标准规定的介质强度试验电压幅值的75%。

2.5电磁兼容性能
2.5.1静电放电抗干扰度
通过GB/T 17626.2 1998 标准静电放电抗干扰4 级试验。

2.5.2电快速瞬变脉冲群抗干扰度
通过GB/T 17626.4 1998 标准电快速瞬变脉冲群抗扰度4 级试验。

2.5.3浪涌(冲击)抗干扰度
通过GB/T 17626.5 1999 标准浪涌冲击抗扰度3 级试验。

2.5.4 射频场感应的传导骚扰度
通过GB/T 17626.6 1998 标准射频场感应的传导骚扰度3 级试验。

2.5.5 工频磁场抗扰度
通过GB/T 17626.8 1998 标准工频磁场抗扰度5 级试验。

2.6机械性能
2.6.1振动
装置能承受GB/T 7261 中16.2 规定的严酷等级为I 级的振动响应试验。

2.6.2冲击
装置能承受GB/T 7261 中17.4 规定的严酷等级为I 级的冲击响应试验。

2.6.3碰撞
装置能承受GB/T 7261 第18 章规定的严酷等级为I 级的碰撞试验。

2.7装置重量
装置的总重量不大于8kg。

3 装置硬件
装置在总体设计及各模块设计上均充分考虑了可靠性的要求,在程序执行,信号指示,通信等方面均给予了详尽的考虑。

经试验在本装置上实施4kV 瞬变干扰脉冲,在装置任何部位实施15kV 空间静电放电干扰或8kV 接触静电放电干扰,本装置未出现CPU 复位,未出现异常信号,保护不拒动,不误动。

由于本装置在抗干扰能力上有充分的考虑,故本装置在安装于开关柜上时不需安装另外的交直流输入抗干扰模件。

3.1 机箱结构
装置采用密封一体化机箱,总母板底板结构,后部接线方式(可根据需要由用户指定);数据通讯接口由装置前方引出,开关退出运行时便于插拔.机箱内部电
源部分,CPU部分,交流接口部分采取了屏蔽措施,确保装置安装于条件恶劣的现场时仍具备高可靠性。

整套装置由总线底板+CPU母板+显示板组成,其中CPU
母板通过接插端子固定安装(螺丝固定)于总线底板,二者安装于保护保护装置内;显示板固定安装在开关柜柜门的观察孔处;显示面板与装置通过通讯线进行连接。

总线底板如下图所示,根据功能分为交流输入部分,CPU处理部分,电源输入和出口部分.
交流接口部分C P U部分电源及出口部分
显示接口远方接口
3.2 交流输入部分
交流插件包括电压输入和电流输入两个部分,根据功能的不同其电压和电流输入元件的数目不同。

电压输入元件由电压变换器构成,其输入为交流100V 时输出为交流2.35V 左右,线性范围为0.4V-150V。

电流输入元件由电流变换器和并联电阻构成,有两种规格:
a) In=5A:电流输入为10In 时的输出为3.53V,线性范围为0.04In-20In,
是测量保护级CT;
b) In=1mA:电流输入为10In 时的输出为3.53V,线性范围0.1In-10In,
用于小电流接地选线和漏电零序保护;
交流输入部分的原理参见说明书后的附图。

3.3 CPU插件部分
CPU 插件主要由以下几部分构成:
a)CPU 中央处理部分
CPU 系统由微处理器CPU,RAM ,ROM等构成,高性能的微处理器CPU,大容量的ROM ,RAM, 使得该CPU模块具有较强的数据处理及记录能力,可以实现各种复杂的故障处理方案和记录大量的故障数据及录波报告,保护定值等运行配置信息.
b)数据采集部分
装置的数据采集部分由高可靠性,高精度的A/D 转换器及滤波回路两部分
组成.最新技术的A/D 转换芯片内部包含了采样保持及同步电路,具有转换速度快,采样偏差小,超小功耗及稳定性好等特点,采样回路无可调整元件,也不需要
在现场作调整,具备高度的可靠性,可有最大达到8路模拟输入通道.
c)开关量输入及输出部分
装置CPU 插件内共设置了8 路开入量, 所有开入量均采用DC24V引入继电器及光耦进行二级隔离的方式,保证了遥信的准确性;
开出共8路,主要用于驱动出口跳闸继电器和遥控断路器使用;所有开出均采用双光耦编码控出的方式, 具备高度的可靠性,同时,出口控制回路采用双接点
串联引出的方式,杜绝了误出口的可能性.
d)通信部分
装置上设有高速串行485远方接口,该接口采用光藕隔离的方式,用于和通讯管理机通讯;
装置还配置了一个标准RS485就地接口,用于与人机对话插件MMI 通信,还
可以用于连接PC 机,可以借助PC 机的强大功能及配置的专用调试软件包对装置进行各种测试;
另外CPU 插件采用了多层印制板及表面贴装工艺,外观小巧,结构紧凑,大大提高了装置的可靠性及抗电磁干扰能力.
CPU 插件的原理可参见附图.
3.4.电源插件部分
本插件为直流逆变电源插件,采用交流110V 电压输入,经抗干扰滤波回路后,利用逆变原理输出本装置需要的四组直流电压,即5V,24V,±12V,其中四组电压均不共地,且采用浮地方式,同外壳不相连.
a) +5V:为CPU及其外围芯片提供工作电源;
b)±12V:为模拟输入回路运放提供工作电源;
c) +24V:为开出,开入回路提供电源;
正常工作时,电源由PT二次整流获得,为防止开关在出口短路所造成的电压偏低时,不能够启动跳闸线圈,本插件设计有后备工作电源的充电回路;
电源模件电原理图见附图.
3.5.控制出口及开关量输入部分
本插件内包括逻辑继电器及信号继电器两类
逻辑继电器由CPU 插件直接驱动做为出口执行回路;信号继电器用于开入量的转接;
对于所有引入CPU插件的开入量,均加装浪涌抑制器件和高频抑制器件。

3.6.人机对话(MMI)插件
人机对话MMI 插件的核心为一总线不出芯片的单片机,其主要功能是显示保护CPU 输出的信息,扫描智能遥控器上的红外遥控信息,并实时传送给保护CPU 。

故对保护CPU 而言,人机对话插件相当于是它的一个外设,保护CPU 与MMI 之间通过RS-485标准接口进行通信,其通信速率为4800/s ,且具有高度的可靠性.采用
此种配置方式,既避免了保护CPU 大量的总线外引,提高了保护装置的可靠性.又几乎不增加产品成本,提升了装置的性能价格比.
本插件上的显示窗口采用每屏四行,每行八个汉字的液晶显示器.人机界面清
晰易懂,配置通用的遥控器,使得人机对话操作方便简单.同时考虑到低压保护运行的特点,在本插件上还配置了丰富的灯光指示信息,使本装置的运行信息更为直观.
3.7.后备电源部分
正常工作时,装置的电源有PT二次电压整流获得,同时,由电压互感器二次三相交流100V电压经三相整流输出直流135V电压做为开关的操作电压;
在PT二次无输出电压或在开关出口短路时可能造成电压偏低,此时由后备工作电源和后备操作电源来保证装置至少再工作10S(用来进行逻辑出口和存储故障信息)和保证开关至少跳开一次.
4.保护原理
4.1 保护启动元件
本装置启动元件分为两部分:突变量元件启动和静稳破坏元件启动。

突变量启动定值为外部整定(I_QD),静稳破坏元件启动定值为小于第二段电流保护的定值。

两者中只要有一个条件满足,保护将进入故障处理程序中。

4.2 二段式相间电流保护
本装置设二段式相间电流保护,Ⅰ段、Ⅱ段均可以独立地用控制字选择。

同时还配置了低电压元件,可构成电流、电压联锁保护;
本装置电流保护Ⅰ段、Ⅱ段均为三相式配置(完全星形).
图4-1为二段式电流保护逻辑图。

图4-1
4.3过电压保护
为避免使用相电压在单相接地时引起过电压保护误动,过电压保护采用线电压。

过电压保护可选择跳闸或只发信号。

其逻辑框图见图4-2。

4.4 零序电压告警
当零序电压超过整定值后,经延时告警或跳闸。

4.5 反时限过流保护
反时限保护元件是动作时限与被保护线路中电流大小自然配合的保护元件,通过平移动作曲线,可以非常方便地实现全线的配合.常见的反时限特性解析式大约分为三类即标准反时限,非常反时限,极端反时限.本装置中反时限特性由整定值中反时限指数整定.各反时限特性公式如下
曲线1:一般反时限
t=
0.14tp
+tmin
(I/Iset ) -1
曲线2:非常反时限
t=
13.5tp +tmin
(I/Iset )-1
曲线3:特别反时限
t=
80tp +tmin
(I/Iset )² -1
其中:tp-------时间常数(0.05~1);
Iset-----反时限启动电流; tmin----为最小动作时间。

t ----为动作时间。

I -----为故障电流;
图4-2:过压逻辑图图
跳闸
动作电流与时间满足图4.3所示的曲线图。

图4.2
4.6 低电压保护
利用低电压保护元件,可以实现低压控制,当系统电压低于整定电压时,此元件就能自动判定是否切除负荷。

4.7 PT断线检测
a)三个相电压均小于20V,且任一相电流大于0.2A,用于判别三相断线;
b)三个相电压的向量和(3U0)大于18V,且任两个相间电压的模值之差也大于18V(用以区别系统一点接地),用于检测一相或两相断线;满足上述条件后延时5秒报PT断线,发出运行异常告警信号,同时退出有关方向保护和电压闭锁元件,待电压恢复正常后保护也自动恢复正常。

4.8 小电流接地选线
装置应用于直接接地系统中,接地零序电流相对较大,故采用直接跳闸方法,装置中设置二段零序过流方向保护来作为接地故障的保护。

在经小电阻接地系统中,接地零序电流相对较大,故采用直接跳闸方法,装置中设置二段零序过流保护来作为接地故障的保护。

小电流接地选跳系统由DQZB-10K系列装置和综自工作站构成。

当系统发生接地时,3U0 抬高,与此同时母线开口三角电压监视点向综自工作站报送接地信号,工作站则在接到接地信号后调取各装置内记录的3U0,3I0 量计算后给出接地点
策略。

4.9 故障录波功能
本装置具备故障录波功能,可记录的模拟量为Ia, Ic , Ua, Ub, Uc ;可记录的状态量为开入量的位置信号。

当录波条件满足时,将保留启动前4个周
波的数据,且继续采样并存放116个周波的数据。

5 使用说明
5.1 定值整定
5.1.1 定值清单
5.1.2定值整定说明
a)控制字KW1
控制字KW1为软开关,决定各保护功能的投退。

b) 突变量启动定值
应保证在最小运行方式下故障相电流应有足够的灵敏度,考率到装置没有零序启动元件,一般建议该定值整定为0.1In.
c) 过负荷元件
该定值为静稳破坏电流元件,按躲开最大负荷电流整定;
d)鉴于一次开关合闸时由电机带动合闸,建议合闸出口延时整定值不小于5S;。

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