110KV微机线路保护实验报告

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解析110kV线路保护配置及调试

解析110kV线路保护配置及调试

解析110kV线路保护配置及调试

发表时间:2018-04-13T10:20:55.320Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:张自润

[导读] 摘要:近年来,随着社会经济的迅速发展,电力系统电网的电压级别也在不断提升。

(国网海西供电公司青海格尔木 816000)

摘要:近年来,随着社会经济的迅速发展,电力系统电网的电压级别也在不断提升。然而,110kV的线路仍然在电网运行中发挥重要价值,因电网的运行受到很多因素的影响,系统的运行常会发生变化,对110kV线路保护配置与调试工作有利于维护系统的安全运行。本文主要以实际的案件为例,详细地论述110kV线路保护的配置和调试。

关键词:110kV线路;继电保护;配置;调试

输电线路常会出现以下的故障,如单相/两相的接地、相间故障等。对110 kV输电线路而言,其中最为寻常的就是接地故障。因此,为了更好地确保电力系统的安全稳定运行。有必要对110kV的保护装置展开差动保护、零序保护与距离保护进行合理配置。以下通过具体的事例对110kV线路保护配置与调试过程展开分析。

一、关于110kV的线路保护配置和调试

首先,按照企业的制定的技术标准,对110kV的线路进行保护工作通常表现为:三段相间或接地的距离保护;四段零序的保护;低周、复合电压、重合闸、过负荷、方向闭锁等保护。所以,110kV线路保护的配置一般通过距离保护、零序保护、过负荷、重合闸以及对应闭锁的保护完成的。

其次,对110kV线路的保护调试工作,往往通过对电流或电压的关键回路作出仔细地检查,实行相关的安全手段,展开静/动态的调试工作以及通道调试等检查工作,还要认真检测电流回路实际的接地状况,如电流或者电压的互感器中的二次回路通常只能有唯一的接地点,而且接地点的电流应当不超过五十 mA,此外,检查保护屏中是否存在相关的警报消息,如回路断线的控制,调试以前断路设备的分合情况等。通常的安全手段包括电流或电压的回路、压板的方位,静态的调试工作一般指的是对配件生产企业装置性能、接线方面的检验;而动态的调试工作指的是对安装设备、实际的接线与闭锁性能进行检验;通道联调指的是对通讯性能进行有效地检验。

开题报告-110kv变电站微机继电保护设计

开题报告-110kv变电站微机继电保护设计

毕业论文(设计)开题报告论文(设计)名称110kv变电站微机继电保护设计

姓名

学号

学院

专业班级

指导教师

说明:

1.本报告必须由承担毕业论文(设计)课程任务的学生在正式开始做论文(设计)前独立撰写完成,交指导教师审阅、学院审查。

2.每篇毕业论文(设计)课题撰写本报告一份,作为指导教师、学院审查学生能否承担该毕业论文(设计)课题任务的依据,并接受学校的抽查。

110KV及以下线路微机保护装置调试的安全及技术措施

110KV及以下线路微机保护装置调试的安全及技术措施

110KV及以下线路微机保护装置调试的安全及技术措施

一、110KV及以下微机保护装置调试工作前的准备

1、检修作业5天前做好检修准备,并在检修作业前2天提交相关工作申请。准备工作主要包括检查设备状况、反措计划的执行及设备的缺陷统计等。

2、根据本次校验的项目,组织作业人员学习作业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、进度要求、作业标准、安全注意事项。

3、开工前一天,准备好作业所需的仪器仪表、相关材料、工器具。要求仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次作业的要求,材料应齐全。

仪器仪表:1000V摇表、微机继电保护测试仪、钳形相位表、数字万用表

工器具主要包括个人工具箱、(模拟断路器)

4、最新定值单、相关图纸、上一次的试验报告,技术资料(图纸、技术说明书、使用说明书、校验规程,要求图纸及资料应与现场情况保持一致

5、准备安全控制卡、工作票

二、安全技术措施

(以下分析基于110KV 及以下线路微机保护装置调试现场功能工作危险点及控制)

(一)人身触电

1、防止误入带电间隔:熟悉工作地点、带电部位,设立运行标志、地线、安全围栏

2、试验仪器电源的使用:必须装有漏电保安器,工具包绝缘、至少两人进行,一人操作、

一人监护,禁止从运行设备上取电源。

3、保护调试及整组试验:工作人员之间应相互配合,通电、摇绝缘、传动开关负责人之间

做好联系。

(二)防“三误”事故的安全技术措施

1、执行安全措施票(安全控制卡)

2、不允许在未停运的保护装置上进行试验和其他测试工作。

3、不允许用卡继电器触点、短路触电等人为手段作为保护装置整组试验。

110KV微机线路保护实验报告

110KV微机线路保护实验报告

效验码:

(2)开出检查:合格

4.开入开出接点检查(1)开入检查

3.绝缘摇测试验(使用1000V摇表对地摇测,单位为M Ω)

(2)精度检查(电流单位为A,电压单位为V)模拟正常运行情况,所加电压57.74,电流为5A。2.零漂及精度检查

(1)零漂检查(电流单位为A,电压单位为V)(7)装置电源空开型号:B4DC 操作电源空开型号:

B4DC

交流电压空开型号:B2

(1)装置面板无划痕、无损坏、机箱固定牢国可靠、无明显变形现象;(2)面板按键灵活,液晶显示完好,面板指示灯指示正确;

(3)后排端子接线正确、无松脱,保护装置的背板接线无松脱、无断线;(4)各插件上的元器件外观完好,印刷电路无烧毁现象,芯片插紧可靠;(5)各插件位置正确,固定良好、无松动现象;(6)装置型号:

软件版本:RCS-941A

V2.00

4F69110KV微机线路保护实验报告

回路名称:110KV代卫线151实验日期:2008.03.07

1.装置一般性检查

5.保护定值校验

(1)接地距离

定值:ZZD1=2Ω,ZZDP2=4Ω,ZZDP3=6Ω,T2PZD=0.5S,T3PZD=1.5S。

(2)相间距离

定值:ZZD1=2Ω,ZZDPP2=4Ω,ZZDPP3=6Ω,T2PPZD=0.5S,T3PPZD=1S

(3)零序保护

定值:I01=6A,I02=4A,I03=2A,I04=1.2,T02=0.5S,T03=1S,T04=2S。

(4)相电流过负荷

相电流过负荷定值=5A,TGFH=5S。

(5)TV断线过流

定值:IVTDX1=2A,TTVDX1=0.5S,ITVDX2=1.5A,TTVDX2=1S。

110KV线路的微机保护配置及选型-开题报告及文献综述

110KV线路的微机保护配置及选型-开题报告及文献综述

模拟量输入

总线

模拟量输入系统 CPU 系统 开关量输入

输出系统

一、指导老师意见:

1、 背景及意义:

写得过于简单,不是很切题

2、课题的关键问题及难点:

这部分内容写不是很好,太拘泥于任务书 3、文献综述:

基本在抄原理,没有任何自己的消化理解

签名:

08 年 03月26日

电压形成 ALF S/H

电压形成

ALF S/H

多路转换开关

MPU

EPEOM RAM 定时器 并行接口 并行接口

并行接口

光电耦合电

开口电路

A/D

110kV输电线路零序电流保护设计 课程设计

110kV输电线路零序电流保护设计 课程设计

110kV输电线路零序电流保护设计课程设计

辽宁工业大学微机继电保护课程设计(论文)

题目:110kV输电线路零序电流保护设计(2)

院(系):电气工程学院

专业班级:

学号:

学生姓名:

指导教师:(签字)

起止时间:

课程设计(论文)任务及评语

学号学生姓名专业班级

课程设

计(论

110kV输电线路零序电流保护设计(2)文)题目

系统接线图如图:

课程设计的内容及技术参数参见下表 设计技术参数 工作量

,

3/115kV E =φ

2

.1=I rel K ,=∏rel

K

1

.1=I ∏

rel K ,

系统中各元件及线路的负序阻抗与正

序阻抗相同,其他参数见图。 计算最大和最小零

序电流,应根据当Z1∑<Z0∑时,则有)1.1(.0)1(.0k

k

I I 〉;反之,当Z1∑

>Z0∑时,则有

一、整定计算 1.计算B 母线、C 母线、D 母线处正序(负序)及零序综合阻抗Z1∑、Z0∑。 2.计算B 母线、C 母线、

D 母线处发生单相或两相接地短路时出现的最大、最小零序电

流。

3.整定保护1、2、3

零序电流I 段的定值,

并计算各自的最小保

护范围。

Z T4

=

Z =Z T2

=1

Z G2

=1Z T1

= 3 2 1 Z G1

=

Z 1.CD

=Z 0.CD

=

Z 1.BC

=Z 0.BC

=Z 0.AB

=A Z 1.AB

= D

C B

续表

进度计划第一天:收集资料,确定设计方案。

第二天:计算综合阻抗和零序电流,零序I段的整定计算。

第三天:零序II段、零序III段的整定计算。

第四天:硬件电路设计(最小系统、数据采集、状态检测部分)。第五天:硬件电路设计(控制输出、报警显示部分)。

华北电力大学继电保护综合实验报告完整版

华北电力大学继电保护综合实验报告完整版

华北电⼒⼤学继电保护综合实验报告完整版华北电⼒⼤学

继电保护与⾃动化综合

实验报告

院系班级

姓名学号

同组⼈姓名

⽇期年⽉⽇

教师肖仕武成绩

Ⅰ. 微机线路保护简单故障实验

⼀、实验⽬的

通过微机线路保护简单故障实验,掌握微机保护的接线、动作特性和动作报⽂。

⼆、实验项⽬

1、三相短路实验

投⼊距离保护,记录保护装置的动作报⽂。

2、单相接地短路实验

投⼊距离保护、零序电流保护,记录保护装置的动作报⽂。

三、实验⽅法

1

表1- 1

2、三相短路实验

1) 实验接线

图1- 1

表1- 2

表1- 3 三相短路故障,距离保护记录

4) 保护动作结果分析

R=5.0Ω,X=1.0Ω时,距离保护I段动作,故障距离L=20.00

R=5.0Ω,X=3.3Ω时,距离保护II段动作,故障距离L=74.00

R=5.0Ω,X=6.0Ω时,距离保护III段动作,故障距离L=136.00

3、单相接地短路实验

1) 实验接线

见三相短路试验中的图1-1

2) 实验中短路故障参数设置

见三相短路试验中的表1-2

表1- 4 A相接地故障,保护记录

4) 报⽂及保护动作结果分析

R=5.0Ω,X=1.0Ω时,距离保护I段动作,故障距离L=20.00

R=5.0Ω,X=3.3Ω时,距离保护II段动作,故障距离L=77.50

R=5.0Ω,X=6.0Ω时,距离保护III段动作,故障距离L=142.00

四、思考题

1、微机线路保护装置161B包括哪些功能?每个功能的⼯作原理是什么?与每个功能相关的整定值有哪些?

功能:距离保护,零序保护,⾼频保护,重合闸

1)距离保护是反应保护安装处到故障点的距离,并根据这⼀距离远近⽽确定动作时限的⼀种动作

110KV线路后备保护问题研究

110KV线路后备保护问题研究

110KV线路后备保护问题研究

分析了110KV线路距离保护和电流保护在实际应用中各自的特点, 提出线路微机保护应同时具备距离和电流保护的特点, 以便更好地适应电网运行的要求,并提出改进建议。

标签:线路保护;后备保护

目前110KV线路保护基本配置是阶段式距离保护或电流保护和零序电流保护, 对于有特殊要求的线路还配有纵联保护, 如并列双回线、双侧电源线路、重要用户等。由于系统稳定的要求, 广东电网要求110KV线路对保全线路故障时有规程规定的灵敏度,即Ⅱ段保护动作时间≤0.6S.。距离、过流Ⅲ段保护则按照规程要求, 在躲过正常运行最大负荷的前提下, 尽可能保证对相邻线路和所供变压器低压侧母线故障有足够的灵敏度。

一、110KV线路距离保护

在结构复杂、运行方式变化大的系统中, 距离保护是性能较为完善的保护元件之一, 因其受运行方式变化影响小, 保护范围固定, 具有明确的方向性, 整定计算相对简易。基于以上优点, 阶段式距离保护在110KV输电线路上得到了极为广泛的应用。

为了更加快速、有选择性的切除线路故障, 在广泛使用的LFP、RCS-941(CSL160B)、110KV一线路保护中还配置有距离保护相继速动元件, 包括不对称相继速动和双回线相继速动元件。相继速动元件接线简单, 易于实现、动作可靠, 在大部分情况下缩短了区内故障全线速动的时间指标。

作为并列双回线距离保护的一部分, 双回线相继速动利用双回线的相邻线距离元件的动作行为来判断是否发生了本线末端短路(本保护距离Ⅰ段范围之外)。如果是本线故障, 则该保护对距离Ⅱ段范围内的故障以远小于距离段的短延时快速跳闸。

110Kv线路保护试验报告

110Kv线路保护试验报告

一、外观及接线检查

保护装置的通电自检:

1、打印机与保护装置的联机试验:

2、结论:

3、软件版本号和程序校验码的核查

4、时钟的整定与校核:。

结论:

三、开关量输入回路检验

1、开关量输入回路检验

结论:

四、模数变换系统检验

2、模拟量输入的相位特性检验

1、高频距离保护检验

结论:

七、本次校验发现及处理的问题

线路保护装置试验报告

线路保护装置试验报告

110KV线路保护装置实验报告

电站名称:中卫第二十八光伏电站设备名称:仁光Ⅰ线111 实验人员:实验性质:新安装

实验日期:2016.12.14 审核人员:

实验单位:青海蒙汉电气技术有限公司

仁光Ⅰ线111保护实验报告

一、微机保护的基本信息

二、外观检查

三、装置通电检查

四、开入量检查

根据装置原理接线图给各开入量输入端子分别加正电源。此时应有对应开入量变化的显示输出。

测试结果:

五、零漂检查

交流电流电压回路不加入交流量,观察装置刻度的检查值。每回路零漂应在-0.1~+0.1范围内。

检查结果:(误差在允许范围内)

六、电压电流采样检验

1、通入三相交流电流电压,查看装置各通道的采样值与实验仪加入量是否一致。

七、开出传动实验

1.差动保护功能校验:

(1)分相电流差动校验

(2)零序电流差动检验

2.距离保护校验仅投距离保护压板

3.零序过流保护

断线过流保护

九、操作箱校验

1.操作箱功能测试

十、二次回路反措执行情况检查

十一、保护整租实验(投重合闸,带开关传动)

十二、保护联调

1.两侧采样检查

2、光差保护联调实验

十三、信号回路检查

十四、极性、变比实验

1.以母线指向线路为正,A/B/C三相各绕组极性、变比如下

110KV线路继电保护课程设计报告

110KV线路继电保护课程设计报告

第1章继电保护

电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源。但是,电力系统的组成元件数量多,结构各异,运行情况复杂,覆盖的地域辽阔。因此,受自然条件、设备及人为因素的影响,可能出现各种故障和不正常运行状态。需要有专门的技术为电力系统建立一个安全保障体系,其中最重要的专门技术之一就是继电保护技术。电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电力系统的运行要求安全可靠、电能质量高、经济性好。

1.1 什么是继电保护

继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路、母线等)使之免遭损害。

电力系统继电保护是在全系统围,按指定分区实时的检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警等措施,以求最大限度地维持系统的稳定,保持供电的连续性,保障人身的安全,防止或减轻设备的损坏

继电保护装置,是指装设于整个电力系统的各个元件上,能在指定区域快速准确地对电气元件发出的各种故障或不正常运行状态作出反应,并按规定时限动作,时断路器跳闸或发出告警信号的一种反事故自动装置。继电保护装置的基本任务是:(1)自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除并最大限度地保证其他无故障部分恢复正常运行;

(2)能对电气元件的不正常运行状态作出反应,并根据运行维护规和设备承受能

力动作,发出告警信号,或减负荷,或延时跳闸;

总之,继电保护技术是电力系统必不可少的组成部分,对保障系统安全运行,保证电能质量,防止故障扩大和事故发生,都有极其重要的作用。

110KV线路保护试验报告

110KV线路保护试验报告

110kv线路保护试验报告

单位名称:工程名称:

试验人员:记录人员:

项目名称:微机保护装置试验线路名称及编号:

试验时间:年月日~年月日共计日1.保护装置外观检查、清洁

2.绝缘测试

3.通电初步检查

4.直流电源特性试验

5.交流量校验:

6.相间距离检验

7.接地距离检验

8.零序过电流

9.过流

10.低频减载

11.低压减载

11.检同期

12.检无压

13.整组试验

a)合上开关模拟过流保护动作,。

带负荷测向量简单分析方法

带负荷测向量简单分析方法

带负荷测向量简单分析方法

一条110kV进线有功-22MW,无功-3Mvar Ia 150A CT600/5

二次侧以A相电压Ua为基准电压测得:Ia 1.2A 滞后基准电压188度Ib 1.22A 滞后基准电压307度Ic 1.21A 滞后基准电压68度

结论:CT变比正确、相位正确、极性正确

我对相量有种简单的办法教给大家,就本例来说,就用各电流量相对于基准量的角度相减,彼此相差120度,且画出后Ia、Ib、Ic分别是按顺时针排列说明为正相序,Ua与Ia(同相间Ua与Ia)角度为锐角(无论正负)有功均为+P,如为钝角(无论正负)均为-P,因为P=UICOSO,O为功率因数角,COSO在第一和第四象限均为正,所以有功均为+P,无功方向大家自己思考即可知道了。大家都是高人,就不多说了。变比就简单了,正确。

新投运的110KV微机线路保护装置带负荷试验

其实较简单的办法就是看一下装置的采样报告,就行了。不过好像没人敢如此大胆不再进行传动的相量检查试验。

而实际上目前的相量检查试验就是:

1.确定一次系统的负荷情况:电流大小,功率性质,功率流向

2.测量二次电流,确定TA变比正确

3.根据设定基准电压(推荐用A相),测量各相电流与电压间的夹角,确定电流相序以及计算P Q,与一次系统对照。

4.对于差动保护,还要记得测量差流或差压。

200KVA变压器低压计量时电流互感器选配多少倍率的?

200*1000/1.732/380=303.9A

300/5 CT

I=200/0.38/1.73 =304A

选300/5的电流互感器.

110KV柏电线线路保护调试报告(CSC-161A)

110KV柏电线线路保护调试报告(CSC-161A)

杭州交联电气工程有限公司

110KV东阳轮胎变

柏电线线路保护CSC-161A

投产试验报告

审核:

调试:

试验日期:

变电项目一部

报告形成时间:2022-4-27 1.保护外观检查、接线检查

2.绝缘检查

报告形成时间:2022-4-27 3.直流工作电源检查

4.保护装置通电检查

5装置版本和装置编码核查

报告形成时间:2022-4-27

6.开关量检查

7.模数交换系统检验

模拟量精度检查(模入量)

报告形成时间:2022-4-27

8.保护定值检验

报告形成时间:2022-4-27

相关逻辑试验

报告形成时间:2022-4-27

报告形成时间:2022-4-27

F.低周减载定值试验

9.仪器仪表登记

110kV线路保护原理

110kV线路保护原理

110kV线路保护原理

PRS---711A/B微机线路成套保护装置讲解

陈亚东

PRS---711A/B微机线路成套保护装置为微机实现的数字式⾼线路快速保护装置,适⽤于110kV及以下电压等级、中性点直接地、故障时三相跳闸能满⾜系统稳定性要求的线路保护。

PRS---711A/B微机线路成套保护装置包括完整的距离和零序保护,适⽤于⽆特殊要求的110kV⾼压输电线路。另外还包含三相⼀次重合闸,⾃带跳合闸操作回路以及交流电压切换回路。

PRS---711A/B微机线路成套保护装置具体保护元件:

纵联距离保护纵联零序保护突变量距离继电器四段相间距离

三段接地距离四段零序⽅向过流零序反时限过流

弱馈线保护不对称故障相继速动保护双回线相继速动保护

合闸于故障保护电压断线检测和紧急状态保护振荡闭锁

三相⼀次重合闸检同期⼿合滑差/⽆滑差闭锁低周减载

低压减载过负荷保护控制回路断线告警 TA异常告警

⾓差异常告警 TWJ异常告警

主要特点(与我们有关的)

1、采⽤32位浮点DSP和16位⾼精度采样,

2、装置包括由超范围距离⽅向和零序⽅向元件构成的全线速动纵联保护,动作速度快,全线速动时间⼩

于30ms

3、装置有两个CPU板具有独⽴起动元件两个元件均起动时整套保护装置才能出⼝,护安全性⾼。

4、不受振荡影响,在系统振荡(⽆故障)时可靠不动作,在振荡中发⽣故障时仍能保持保护动作的快速性

与选择性。

5、在⼿动和⾃动合闸时有合闸于故障保护快速切除全线各种故障。

6、在TV断线时,可投⼊可靠的紧急拳术保护,确保装置性能。

7、有完善的事故分析功能,可再现故障情况及故障时保护装置动作⾏为。可保存最新的128次动作事件

110kV输电线路零序电流保护设计110303011

110kV输电线路零序电流保护设计110303011

110kV输电线路零序电流保护设计110303011微机继电爱护课程设计〔论文〕

题目:110kV输电线路零序电流爱护设计〔2〕

院〔系〕:电气工程学院

专业班级:电气111

学号: 110303011

学生姓名:左钰

指导教师:〔签字〕

起止时刻:2021.12.15-2021.12.26

课程设计〔论文〕任务及评语

续表

注:成绩:平常20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制运算

摘要

随着时代的进步,电力系统的规模在不断扩大,用户对电能质量的要求也在不断提高。因此,对继电爱护装置本身的要求也越来越高,微机继电爱护具备了传统爱护所没有的优良特性。

本设计第一简要介绍了电力系统微机继电爱护的进展、技术构成及其进展方向。其次对硬件、软件的结构做了分析,它的硬件结构核心由P89C51RD和DSP2181组成,CPU完成装置的总启动和人机界面及与外围设备的通信功能,CPU内设总启动元件,启动后开放出口继电器正电源,使得装置具有专门高的固有可靠性及安全性。最后本文对装置进行了软件结构设计,对各个模块的功能作了具体介绍

本文研究的110kV输电线路微机零序电流爱护原理分析与程序设计是由运算机实现的线路爱护装置,用三相一次自动重合闸重合方式,采纳后加速方式,适用于110kV 的输电线路。

关键词:微型机爱护;110kV输电线路;零序电流;重合闸

目录

第1章绪论 (1)

1.1零序电流爱护的概况 (1)

1.2本文要紧内容 (2)

第2章输电线路零序电流爱护整定运算 (3)

2.1零序电流Ι段整定运算 (3)

2.1.1 零序电流Ι段动作电流的整定 (7)

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5.保护定值校验 (1)接地距离 定值:ZZD1=2Ω ,ZZDP2=4Ω ,ZZDP3=6Ω ,T2PZD=0.5S,T3P百度文库D=1.5S。 阻抗值(Ω ) 0.95ZZD1 1.05ZZD1 0.95ZZDP2 1.05ZZDP2 0.95ZZDP3 1.05ZZDP3 (2)相间距离 定值:ZZD1=2Ω ,ZZDPP2=4Ω ,ZZDPP3=6Ω ,T2PPZD=0.5S,T3PPZD=1S 阻抗值(Ω ) 0.95ZZD1 1.05ZZD1 0.95ZZDPP2 1.05ZZDPP2 0.95ZZDPP3 1.05ZZDPP3 (3)零序保护 定值:I01=6A,I02=4A,I03=2A,I04=1.2,T02=0.5S,T03=1S,T04=2S。 电流值(Ω ) 0.95I01 1.05I021 0.95I02 1.05I02 0.95I03 1.05I03 0.95I04 1.05I04 (4)相电流过负荷 相电流过负荷定值=5A,TGFH=5S。 动作元件 I02CK I01CK I03CK I02CK I04CK I03CK 不动作 I04CK 动作时间(ms) AN 529 37 1031 534 2026 1035 / 2036 BN 531 42 1030 533 2028 1037 / 2037 CN 531 39 1030 536 2025 1038 / 2038 反相 不动作 不动作 不动作 不动作 不动作 不动作 不动作 不动作 不动作 动作元件 1ZKJCK 2ZKJCK 2ZKJCK 3ZKJCK 3ZKJCK 不动作 动作时间(ms) AB 37 528 534 1028 1037 / BC 37 530 535 1028 1035 / CA 40 529 533 1028 1034 / 反相 不动作 不动作 不动作 不动作 不动作 不动作 不动作 动作元件 1ZKJCK 2ZKJCK 2ZKJCK 3ZKJCK 3ZKJCK 不动作 动作时间(ms) AN 38 530 534 1528 1533 / BN 37 531 534 1529 1534 / CN 35 527 533 1528 1533 / 反相 不动作 不动作 不动作 不动作 不动作 不动作 不动作
3.绝缘摇测试验(使用1000V摇表对地摇测,单位为MΩ ) 电流回路 >200 电压回路 >500 操作回路 >200 信号回路 >500 跳合回路 >300
4.开入开出接点检查 (1)开入检查 项目 距离保护投入 零序Ⅰ段投入 零序Ⅱ段投入 零序Ⅲ段投入 零序Ⅳ段投入 低周保护投入 (2)开出检查: 合格 结果 √ √ √ √ √ √ 项目 不对称故障相继速动 双回线相继速动 打印开入 复归开入 投闭锁重合开入 / 结果 √ √ √ √ √ /
(2)精度检查(电流单位为A,电压单位为V) 模拟正常运行情况,所加电压57.74,电流为5A。 项目 CPU DSP 回路 测量值 Ia 5.005 5.002 Ib 5.003 5.001 Ic 4.999 5.002 3I0 5.002 5.003 Ua 57.77 57.75 Ub 57.75 57.74 Uc 57.72 57.76 Ux / 57.75 开入回路 >300
110KV微机线路保护实验报告
回路名称: 110KV代卫线151 1.装置一般性检查 (1)装置面板无划痕、无损坏、机箱固定牢国可靠、无明显变形现象; (2)面板按键灵活,液晶显示完好,面板指示灯指示正确; (3)后排端子接线正确、无松脱,保护装置的背板接线无松脱、无断线; (4)各插件上的元器件外观完好,印刷电路无烧毁现象,芯片插紧可靠; (5)各插件位置正确,固定良好、无松动现象; (6)装置型号: RCS-941A 软件版本: B4DC B2 V2.00 效验码: 4F69 B4DC (7)装置电源空开型号: 交流电压空开型号: 2.零漂及精度检查 (1)零漂检查(电流单位为A,电压单位为V) 项目 CPU DSP Ia 0.002 0.003 Ib 0.003 0.002 Ic 0.003 0.005 3I0 0.002 0.003 Ua 0.012 0.013 Ub 0.011 0.018 Uc 0.017 0.005 Ux / 0.012 操作电源空开型号: 实验日期: 2008.03.07
项目 动作行为 (5)TV断线过流
0.95IGFH 不动作
1.05IGFH 5010ms动作
定值:IVTDX1=2A,TTVDX1=0.5S,ITVDX2=1.5A,TTVDX2=1S。 电流值(A) 0.95ITVDX1 1.05ITVDX1 0.95ITVDX2 1.05ITVDX2 (6)重合闸及后加速 定值:重合闸时间TCHZD=2S。模拟C相永久性短路故障使零序Ⅲ段动作,重合闸及后 加速动作,开关跳闸后重合成功,再加速跳开。动作时间如下: 零序Ⅲ段动作时间 531ms 6.低电压跳合闸试验 项目 HQ TQ 7.二次查线: 正确 8.整组传动试验 (1)分别模拟A、B、C相永久性接地故障,保护动作正确,开关跳闸后重合成功, 再加速跳开。 (2)分别模拟AB、BC、CA相间瞬时短路,保护动作正确,开关跳闸后重合成功。 (3)模拟手动合闸到三相短路时,开关跳闸后不重合。 9.保护检验结论: 动作电压(V) 125 117 重合闸时间 2011ms 后加速时间 35ms 动作元件 TVDXGL2 TVDXGL1 不动作 TVDXGL2 动作时间(ms) AN 526 29 / 1035 BN 528 31 / 1034 CN 525 28 / 1033
试验人员:
试验负责人:
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