RCS931光纤电流纵差保护调试-详细版

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RCS-931系列超高压线路成套保护装置技术和使用说明书

RCS-931系列超高压线路成套保护装置技术和使用说明书
ZL_XLBH0104. 0612
RCS-931 系列 超高压线路成套保护装置
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ技术和使用说明书
南瑞继保电气有限公司版权所有 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相 符。 更多产品信息,请访问互联网:http://www.nari-relays.com 版本升级说明 0612 在 0608 的基础上增加了如下内容: 增加双通道差动保护 RCS-931XMM (V3.00 及以上版本) 的相关功能, 见 “3.11” 、 “3.14” 、 “5.2”、“6.3” 。 需纵联码功能的工程请在订货时注明,未注明的工程均按不带纵联码功能版本供货。
6.附录 ........................................................................................................................................... 84 6.1 保护调试大纲 ....................................................................................................................... 84 6.2 通道调试说明 ...................................................................................................................... 87 6.3 有关通道的告警信息 ........................................................................................................... 88 6.4 光纤及光纤连接注意事项 ................................................................................................... 91

931调试方法

931调试方法

RCS931调试

5.7.定值检验

装置后尾纤自环,保护定值中“专用光纤”、“通道自环试验”、“投纵联保护”控制字置1,“内重合把手有效”控制字置0。压板定值中“投主保护压板”“投距离保护压板”“投零序保护压板”置1,“投三跳闭重压板”置0。从保护屏电流、电压试验端子施加模拟故障电压和电流,重合方式置整定位置,合上断路器,TWJA、TWJB、TWJC都为0,以后试验项目除特别说明外均在此方式下进行。(当通道自环方式时,TA变比系数默认为1)

5.7.1 纵差保护检验

仅投主保护压板。分别模拟A相、B相、C相单相瞬时故障

5.7.1.1稳态I段相差动保护检验:

(1)故障电流为1.05*0.5*(max1)(max1为“差动电流高定值”、4UN/Xc1两者的大值)时稳态差动保护应可靠动作。用1.5倍动作值测得动作时间10-25ms。

(2)故障电流为0.95*0.5*(max1)(max1为“差动电流高定值”、4UN/Xc1两者的大值)时稳态差动保护I段应可靠不动作。

5.7.1.2稳态II段相差动保护检验:

(1)故障电流为1.05*0.5*(max2)(max2为“差动电流低定值”、1.5UN/Xc1两者的大值)时稳态差动保护II段应可靠动作,用1.5倍动作值测得动作时间40-60ms。

(2)故障电流为0.95*0.5(max2),稳态差动保护II段应可靠不动。

5.7.1.3 零序差动I段保护检验

试验条件:

(1)整定Xc1,使得U/Xc1>0.1In

∠900,满足补偿条件

(2)加正序三相电压U, I = U/2X

RCS-931保护运行规程、操作细则编写-完整版

RCS-931保护运行规程、操作细则编写-完整版

异常情况处理方 法 通知检修人员 , 按使用说明处理
例如,液晶上显示存储器出错 、程序出错 、定值出错 、采
样数据异常 、跳合出口异常 、 DSP 定值出错、该区定值无
效 、光耦电源异常 ;
“ TV 断线”灯为黄色,当发生电压回路断线时点亮

a 三相电压正常 后, 经 10 秒延时 TV 断线信 号自 动复归,不需运 行人员作任何操 作; b 注意! “ TV
注:目前广州局新改造的的 220kv 以上(包括 220kv )都为双跳闸线圈,单启动失灵,单重合闸出口。
2.1.6 空气开关
机柜背面顶部有六个空气开关,分别为柜内照明交流单极空开,操作电源
I 直流双极空开,操作电源
II 直流双极空开,电压切换电源直流双极空开,母线保护电压三相空开,装置电源直流双极空开。
期有差流”,控制字“ TA 断线闭锁差动”置 1 则闭锁差动保护,反之仍开放。
1.2.4
1.2.5
1)
2)
3)
4)
1.2.6 距离保护元件
相间距离保护元件采用正序电压极化,接地距离保护元件具有零序电抗特性。正序极化电压较高时,
由正序电压极化的距离保护元件有很好的方向性,当正序电压下降至
10%以下时,进入三相低压程序,此
以上所有的信号灯均提供相对应的中央信号接点,信号灯点亮,即给出中央信号。

RCS931与LFP931线路光纤电流纵差保护调试及通道联调精品

RCS931与LFP931线路光纤电流纵差保护调试及通道联调精品

LFP/RCS-900系列分相电流差动线路保护

装置调试及通道联调

一、保护装置自环调试

首先用FC 接头单膜尾纤将保护的光发与光收短接,将保护装置定值按自环整定。LFP-900系列CPU1定值中CT变比系数Kct=1、TEST=1; RCS-900系列定值中“投纵联差动保护” 、“专用光纤”、“通道自环试验”均置“ 1”。

1)LFP-900 系列保护装置

1 、将电容电流整定为0,模拟任一相故障,在“ 10”秒时间内缓慢将电流从0 增

加,直至跳闸为止,此时动作电流即为起动电流值,允许误差10%;

2、将启动元件定值,电容电流整定为0.5A 以上,但启动电流定值应小于 2 倍

电容电流整定值。由任一相缓慢将电流从0增加,监视CPU1 犬态菜单中相应的相差动继电器动作标记DIF,直至由“ 0”变“1”,此时所加电流的一半即为电容电流整定。允许误差10%。

3、LFP-931/943零序差动的作法,

自环时:ICD > 0.15IN+浮动门槛,零序差动动作。

对环时:本侧ICD>1.5IC对侧I 0 V本侧10,本侧零差动作。

2)RCS-900系列保护装置

1、加入 1.05 倍Ih/2 单相电流,保护选相单跳,动作时间30 毫秒以内, 此时

为稳态一段差动继电器动作。Ih为“差动电流高定值”、“4Un/Xcl”中的高值2、加入 1.05 倍Im/2 单相电流保,保护选相单跳,动作时间大于40 毫秒, 此时

为稳态二段差动继电器动作。Im 为“差动电流低定值” 、“1.5Un/Xcl ”中的高值

3、零序差动较复杂一点,不满足补偿条件时,零差灵敏度同相差U段灵敏度一样;

RCS-931系列超高压线路成套保护装置技术和使用说明书

RCS-931系列超高压线路成套保护装置技术和使用说明书
5.定值内容及整定说明 ................................................................................................................ 54
5.1 装置参数及整定说明........................................................................................................... 54 5.2 保护定值及整定说明........................................................................................................... 55 5.3 压板定值.............................................................................................................................. 82 5.4 IP 地址 ............................................................................................................................... 82

继电保护RCS931t调试方法

继电保护RCS931t调试方法

RCS-931

1、电流差动保护(光纤纵差保护:高定值6A ,低定值4A )

(1)将光端机(在CPU 插件上)的接收“RX ”和发送“TX ”用尾纤短接,构成自发自收方式;

(2)仅投主保护压板,重合把手切在“综重方式”;

(3)整定保护定值控制字中“投纵联差动保护”、“专用光纤” “通道自环”、“投重合闸” 和“ 投重合闸不检” 均置1;

(4)等保护充电,直至“充电”灯亮;

(5)加故障电流I >1.05*0.5*Max (差动电流高定值、157.744*

C X ),模拟单相或多相区内故障;

(6)装置面板上相应跳闸灯亮,液晶上显示“电流差动保护”,动作时间为10~25ms ; (7)加故障电流I >1.05*0.5*Max (差动电流低定值、1

57.741.5*

C X ),模拟单相或多相区内故障;

(8)装置面板上相应跳闸灯亮,液晶上显示“电流差动保护”,动作时间为40~60ms ;

(9)加故障电流I <0.95*0.5*Max (差动电流低定值、157.74 1.5*

C X ),装置应可靠不动作。

2、零序差动保护(定值:Iqdo=1A TA 变比系数1)

(1)用手动试验菜单进行实验: 1)先加入负荷电流(容性)锁定

容性电流计算公式:57.74/(2*正序容抗*TA 变比系数)

2)等TV断线灯灭后加入故障电流

Ua:50V 0°(ΔU降3V以上)

Ia:1.4A(大于Iqdo,小于相差低值)0°(与UA同向或零序灵敏角)零差I段应可靠动作,动作时间100mS单跳。

3)若I段单跳不成II段动作三跳,动作时间250ms(单跳不成即没有返回接点过来)。

RCS931线路保护装置讲义

RCS931线路保护装置讲义

为什么要用 F 、F 两个方向元件
• 纵联方向保护用F、F两 个方向元件, 而且这两个方向元 件在灵敏度和动作速度上满足上述要求,并体现反方向 方向元件闭锁保护优先的原则后,一方面在区外故障切 除或功率倒向或在重负荷线路上发生单相接地时保护在 跳开单相同时有时为了系统稳定的需要还要联锁切机、 切负荷等情况时,由于在这些情况下变化源在区外,本 线路的近变化源一侧的 F元 件将比对侧的 元F 件先动作, 。 元件F动作后马上发信闭锁两侧保护,有利于保护在 这些复杂故障情况下不会误动。另一方面在RCS-901 保护中有两种原理的方向元件 和F,在F0某一些区外故障 时,例如双回线或环网中某故障点短路时,非故障线路 两端可能不同原理的两个正方向方向继电器同时动作, 但只要有一侧的某一原理的反方向方向继电器动作立即 发信闭锁两侧保护就可以避免保护的误动。
纵联保护概述
• 反应一侧电气量变化的保护的缺陷 • 通道类型 • 高频信号的性质
反应一侧电气量变化的保护的缺陷
M
ES
TA
1
N
F1 TA
TA F2
2
3
• 反应M侧电气量(电流、电压)变化的保护无法区分本 线路末端( F1)点和相邻线路始端( F2)点的短路。为保 证 F2点短路M侧保护的选择性,其瞬时动作的第Ⅰ段按 躲 F2 (F1)点短路整定。所以反应一侧电气量变化的保 护的缺陷是不能瞬时切除本线路全长范围内的短路。

RCS-931说明书

RCS-931说明书

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目录

1 概述 (1)

1.1应用范围 (1)

1.2保护配置 (1)

1.3性能特征 (1)

2 技术参数 (2)

2.1机械及环境参数 (2)

2.2额定电气参数 (2)

2.3主要技术指标 (2)

3 软件工作原理 (5)

3.1保护程序结构 (5)

3.2装置总起动元件 (5)

3.3保护起动元件 (6)

3.4工频变化量距离继电器 (6)

3.5电流差动继电器 (10)

3.6距离继电器 (15)

3.7选相元件 (24)

3.8非全相运行 (25)

3.9重合闸 (26)

3.10正常运行程序 (27)

3.11各保护方框图 (28)

3.12远跳、远传 (37)

3.13应用于串联电容补偿系统(RCS-931XS) (39)

4 硬件原理说明 (44)

4.1装置整体结构 (44)

4.2装置面板布置 (45)

4.3装置接线端子 (45)

4.4输出接点 (46)

4.5结构与安装 (47)

4.6各插件原理说明 (47)

5 定值内容及整定说明 (57)

5.1装置参数及整定说明 (57)

RCS-931系列线路保护装置作业指导书

RCS-931系列线路保护装置作业指导书

RCS-931系列线路保护装置

作业指导书(检验报告)

变电站_________线路名称_______开关编号______ 装置型号_________额定电压____V额定电流_____A 检验日期_____年____月___日至_____年____月___日检验人_____________________审核人_______

1 清扫、紧固、外部检查

2 逆变电源检查

3 保护程序版本信息核对

4 模数交流采样检验

4.1 检验零漂

将保护装置电流回路断开、电压回路短接。

检查指标要求:在一段时间内(5分钟)零漂值稳定在0.01In或0.2V以内。

结论:

4.2 检验电流电压刻度

将所有电流通道相应的电流端子顺极性串联加稳定交流电流,将所有电压通道相应的电压端子同极性并联加稳定交流电压。

检验0.1、1、5倍的额定电流和0.1、0.5、1倍的额定电压下的测量精度,通道采样值误差≤5%,在电压1V和电流0.1In时,相角误差≤3°。

结论:

5 开关量输入检查

6 开关量输出检查

7 整组功能及定值检验

7.1 分相光纤纵差保护检验

7.2 光纤零序纵差保护检验:

7.3 相间距离保护

7.4 接地距离保护

7.5 零序电流

7.6 工频变化量距离保护

7.7 保护反方向出口故障性能检验

7.8 TV断线时的过电流保护:

7.9 合闸于故障线路保护检验

8 发光功率、光接收功率测试

9 整组试验

10 本次检验发现问题及处理情况:

11 检验结论:装置经检验(合格、不合格)附:装置定值打印报告

RCS-931微机高压线路保护装置

相量检查报告

1.光纤纵联电流差动 (运行)(景)演示文稿

1.光纤纵联电流差动 (运行)(景)演示文稿

工频变化量分相差动继电器动作特性 工频变化量分相差动继电器动作特性
∆I CDφ
∆ 动作电流: 动作电流: I CD φ = ∆IɺMφ + ∆Iɺ Nφ
0.75
制动电流: 制动电流: ∆I Rφ = ∆IɺMφ + ∆IɺNφ
∆ I Rφ
IH
取为定值单中‘ 取为定值单中‘差动电流高定值 电容电流中的最大值。 电容电流中的最大值。
输电线路电流纵差保护原理
ɺ M IM
Iɺ N N
ɺ IK
线路内部短路忽略分布电容 线路内部短路忽略分布电容 电流、负荷电流、 误差 电流、负荷电流、TA误差
动作电流: 动作电流 制动电流: 制动电流:
ɺ ɺ ɺ I CDφ = I M + I N = I K
ɺ ɺ I Rφ = I M − I N = 0
输电线路电流纵差保护的主要问题2 输电线路电流纵差保护的主要问题
⑵负荷电流对差动特性灵敏度有影响
ɺ M IM
ɺ IN N
ɺ IK
负荷电流是穿越性的电流,它只产生制动电 负荷电流是穿越性的电流, 流而不产生动作电流, 为提高差动I 流而不产生动作电流, 为提高差动I 段动作灵敏 度采用工频变化量比率差动继电器
零序制动电流;即为两侧零序电流矢量差的幅值; : 零序制动电流;即为两侧零序电流矢量差的幅值; I QD 0 零序起动电流定值; : 零序起动电流定值; IL I L :I QD 0 、0.6倍实测电容电流和的大值;由于 0.6倍实测电容电流和的大值 倍实测电容电流和的大值; 比电容电流 故动作电流要经电容电流补偿 要经电容电流补偿。 小,故动作电流要经电容电流补偿。 I CDBCΦ :经电容电流补偿后的相差动电流, CDBCΦ = I CDΦ − I CΦ 。 I 经电容电流补偿后的相差动电流,

RCS-931线路保护相关知识讲解

RCS-931线路保护相关知识讲解
① 本侧起动元件起动( IMAX 1.25IT I ZD 或I0>I0ZD) ② 本侧差流元件动作; ③ 收到对侧‘差动动作’的允许信号。 • 这样当一侧TA断线,由于电流有突变或者有‘零序电流’, 起动元件可能起动,差动继电器也可能动作。但对侧没有断线, 起动元件没有起动,不能向本侧发‘差动动作’的允许信号。 所以本侧不误动。 •保护向对侧发允许信号条件:
104

105
106
光耦24V 至OPT1插件
+220V/+110V -220V/-110V
101 102
接地铜排
106 (B)
(A)
保 护 装 置
光耦24V+ 光耦24V-
开入公共
104 D 105 C
615

614 O P T
护 装 置
1
外部空接点开入
(C)
A
B
AC
C
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
RRCCSS--990311A
超高压线路成套快速保护装置
汉字显示器
运行 TV 断线 充电 通道异常 跳A 跳B 跳C 重合闸
信号复归
3×3键盘
确认
区号
取消
液晶对比度调整
调试通讯口
模拟量输入

RCS-931调试大纲

RCS-931调试大纲

RCS-931光纤电流差动保护

现场投运调试大纲

一、前期工作:

1、到现场后,首先应检查保护的程序版本号,CRC佥验码并做好记

录。

2、如保护装置带打印机,应检查打印功能是否完好,并打印出随机定

值或整定后的定值。(否则调整波特率或打印手把使打印功能正常)。

3、如保护装置附带操作箱,应在通电前检查操作箱跳合闸回路的跳线

与用户提供的跳合闸电流是否相符。

4、试验前应检查屏柜及装置在运输中是否有明显的损伤或螺丝松动。

二、交流回路校验:在保护屏端子上由低到高直至加入额定的电压电流

量,在“保护

状态”菜单中“ DSP采样值”和“ CPU采样值”看与实际加入量是否相等,误差不超过± 5%。分别改变电流和电压的角度,在“保护状态” 菜单中“相角显示”子菜单下观察相角与实际是否一致。

三、接点检查:

1 、开入接点检查:进入“保护状态”菜单中“开入显示”子菜单,在保护

屏上分别

投退保护压板或进行各接点的模拟导通,观察显示屏上对应的开入量状态是否改变。背板端子对应如下:

①主保护:(614—605)

②距离保护:(614—606)

③零序保护:(614—607)

④重合闸方式1: (614—608)

重合闸方式2: (614—609)与重合闸手把对应如下:

⑤闭重三跳:(614—610)

⑥通道试验:(614—611)

⑦其它保护停信:(614—612)

⑧单跳启动重合:(614—617)

⑨三跳启动重合:(614—618)

⑩收发信机告警:(614—619)

(11)A相跳闸位置:(614—622)

(12)B相跳闸位置:(614—623)

RCS-931系列光差保护联调实验方法整理

RCS-931系列光差保护联调实验方法整理

RCS-931系列光差保护联调实验方法整理RCS-931系列光差保护联调实验的方法说明

两侧装置纵联差动保护功能联调方法:

1、模拟线路空冲时故障或空载时发生故障

a、本侧断路器在合闸位置,对侧断路器在断开位置,本侧模拟单相故障,本侧差动保护瞬时动作跳开断路器,然后单相重合。

b、本侧断路器在合闸位置,对侧断路器在断开位置,本侧模拟相间故障,本侧差动保护动作跳开断路器。

注意:注意保护装置里开入量显示应确实有三相跳闸位置开入,且将“投纵联差动保护”控制字置“1”、压板定值里“投主保护压板”置“1”,屏上“主保护压板”投入。

c、两侧断路器均在合闸位置,对侧加且只加三相正常的平衡电压,本侧模拟单相故障,差动保护不动作。

d、两侧断路器均在合闸位置,对侧加且只加三相正常的平衡电压,本侧模拟相间故障,差动保护不动作。

2、模拟弱馈功能:

注意在模拟弱馈功能的时候,弱馈侧的三相电压加的量应该小于65%(37.5V)但是大Un于TV断线的告警电压33.3V,使装置没有“TV断线”告警信号。

模拟弱馈功能的方法之一:对侧只加三相平衡的34V(大于33.3V小于37.5V)的电压量: a、两侧断路器在合闸位置,对侧加相电压34V的三相电压,本侧模拟单相故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器,然后单相重合。

b、两侧断路器在合闸位置,对侧加相电压34V的三相电压,本侧模拟相间故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器。

模拟弱馈功能的另外一种方法:对侧不加任何电压电流模拟量:

a、两侧断路器在合闸位置,对侧不加任何电压电流模拟量,本侧模拟单相故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器,然后单相重合。

RCS-931调试大纲

RCS-931调试大纲

R C S-931光纤电流差动保护

现场投运调试大纲

一、前期工作:

1、到现场后,首先应检查保护的程序版本号,CRC检验码并做好记录。

2、如保护装置带打印机,应检查打印功能是否完好,并打印出随机定值或

整定后的定值。(否则调整波特率或打印手把使打印功能正常)。

3、如保护装置附带操作箱,应在通电前检查操作箱跳合闸回路的跳线与用

户提供的跳合闸电流是否相符。

4、试验前应检查屏柜及装置在运输中是否有明显的损伤或螺丝松动。

二、交流回路校验:

在保护屏端子上由低到高直至加入额定的电压电流量,在“保护状态”菜单中“DSP采样值”和“CPU采样值”看与实际加入量是否相等,误差不超过±5%。分别改变电流和电压的角度,在“保护状态”菜单中“相角显示”子菜单下观察相角与实际是否一致。

三、接点检查:

1、开入接点检查:

进入“保护状态”菜单中“开入显示”子菜单,在保护屏上分别投退保护压板或进行各接点的模拟导通,观察显示屏上对应的开入量状态是否改变。背板端子对应如下:

①主保护:(614—605)

②距离保护:(614—606)

③零序保护:(614—607)

④重合闸方式1:(614—608)

重合闸方式2:(614—609)与重合闸手把对应如下:

⑥通道试验:(614—611)

⑦其它保护停信:(614—612)

⑧单跳启动重合:(614—617)

⑨三跳启动重合:(614—618)

⑩收发信机告警:(614—619)

⑾A相跳闸位置:(614—622)

⑿B相跳闸位置:(614—623)

⒀C相跳闸位置:(614—624)

⒁合闸压力降低:(614—625)

RCS-931系列零序电流差动保护调试方法

RCS-931系列零序电流差动保护调试方法

—— 7
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 6 —8 5 5 4 . 2 0 1 3 . 0 6 . 0 6 8
0 引 言
1 . 2 零 序 电 流 差动 保 护 的特 点
随着对供 电质量要求 的不 断提高 以及对 供 电可靠性要 求 的进一步提升 , 保 护装置进行 了新一 轮 的更 新换代 , R C S 一9 3 1 系列保护 因其优 质 的可靠 性 能 , 已被 广泛 用于 电压 2 2 0 k V及
根据零序 电流差 动 保 护 的原 理 , 可 以得 知其 相 关特 点 : ①结构不复杂 , 工作原理相对简单 ; ②负荷 电流 以及 其他 中性 点的不接地 , 电网短路发生 的故 障对保护定值 均没有影 响 , 因 此其保护延时段灵 敏度 的允许 值较 高 ; ③ 整个保 护实 施 的过
上, 以R S C一9 3 1系列 为例 , 进行 了零序 电流差动保护的调试试验 , 总结 了试验步骤 与方法 , 并根据调试 的经验分析 了在
零 差 保 护 的 实 际应 用 中应 注 意 的 问题 。
关键词 : R C S 一9 3 1 ; 零序 电流 ; 差动保护 ; 调试 ; 注意事项
为高阻接地故 障最为理想 的保 护原理。
零序 电流差 动保护 是基 于基尔 霍夫 电流 定律 得 出的 : 流

输电线路光纤电流差动保护原理及校验

输电线路光纤电流差动保护原理及校验

输电线路光纤电流差动保护原理及校验

摘要:本文分析输电线路光纤差动保护的基本原理;并以永丰变220kV早颜永线三侧线路光纤差动保护RCS-931ATMV为例,深入分析了该装置的光纤电流差动保护的构成特性及其校验方法。

1引言

近年来随着计算机技术及光纤通信技术的迅速发展,110kV及以上电压等级线路保护的快速主保护也在发生变化,逐步由原来的纵联高频保护和距离保护过渡到以光纤差动保护作为全线速动保护的发展阶段。本文结合工作实际,分析输电线路光纤电流差动保护的基本原理,并以220kV早颜永线为例,分析探讨娄底局第一套三侧线路光纤差动保护装置RCS-931ATMV的构成原理及校验方法。

2输电线路光纤纵联电流差动保护原理

输电线路两端的电流信号,通过采样、编码、光电信号转换、光纤传输到对端,保护装置接收到对端传过来的光信号转换成电信号再与本端电流信号构成纵联电流差动保护。基于光纤通信容量很大的优点,输电线路纵联保护采用光纤通道后,所以往往做成分相式的光纤纵联电流差动保护。输电线路分相电流差动保护具有良好的选相功能,哪一相电流差动保护动作那一相就是故障相,从而为220kV及以上电压等级的线路保护分相跳闸提供了高可靠性的判据。

输电线路光纤纵联电流差动保护的基本原理可结合图1来分析。如图所示流过保护两端的电流相量IM、IN,如图1中箭头所示以母线流向被保护线路的方向为正方向,虚线部分表示短路故障情况下的故障电流IK。以两端电流的相量和的幅值作为作为差动电流Id,如式

2,稳态相差动继电器

稳态相差动继电器的动作特性根据差动电流与制动电流的倍数关系分成二段特性动作方式。I段相差动制动系数较大为瞬动段,针对严重故障下的保护。首先介绍I段相差动继电器动作方程:

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RCS-931分相电流差动线路保护

装置调试及通道联调

一、保护装置自环调试

1、通电前用FC接头单膜尾纤将保护的光发与光收短接,接成自环方式。装

置通电后,将保护定值的“专用光纤”、“通道自环试验”控制字整定为1,

装置“运行”灯应亮,“通道异常”灯应不亮,除可能发“TV断线”信号

外,应无其他异常信息。

2、软件版本与CRC码核查

进入保护装置主菜单中的“程序版本”,查对软件版本与整定单(省局要

求)上一致。检验码正确。

3、开入量输入回路检验

进入“保护状态”中的“开入量状态”子菜单,依次进行开入量的输入

和断开,同时监视液晶屏幕上显示的开入量变位情况。各开入量输入端

子号与开入量对应关系见表3。

表3 开关量端子号与CPU开关状态符号对应关系

4、模拟量输入幅值特性检验

A:进入“保护状态”中的“DSP采样值”子菜单,在保护屏上短接n202、n204、n206、n208(即短接IA'、IB'、IC'、I0'),在n201、n203、n205、n207(或电流端子)处分别接试验设备IA、IB、IC、I0,短接端子n209-n213,n212-n214(即线路电压与A相相同),在n209、n210、n211、n212(或电压端子)处分别接试验设备的UA、UB、UC、UN,用同时加三相电流、电压方法检验采样数据。调整输入交流电压UA、UB、UC分别为50、40、30V,电流IA、IB、IC分别为3、3、2A,查看保护装置采样显示与试验仪是否一致(注意检查零序电流)。

进入“保护状态”中的“CPU采样值”子菜单,做同样的试验。

注:试验中如果保护压板未退出,保护长时间出口会导致“运行”灯会熄灭并报“跳闸出口异常”,但不影响采样数据测量.在输入10IN电流时,加电流时间应不超过10秒.

B:模拟量输入相位特性检验

同A,进入“保护状态”中的“相角显示”子菜单,检查电流、电压相位装置显示值与试验仪是否一致。

5、定值检验

装置经尾纤自发自收,保护定值中“专用光纤”、“通道自环试验”、“投纵联保护”控制字置1,“内重合把手有效”控制字置0。压板定值中“投主保护压板”“投距离保护压板”“投零序保护压板”置1,“投三跳闭重压板”置0。从保护屏电流、电压试验端子施加模拟故障电压和电流,重合方式置整定位置,合上断路器,TWJA、TWJB、TWJC都为0,以后试验项目除特别说明外均在此方式下试验A: 纵差保护检验

仅投主保护压板。分别模拟A相、B相、C相单相瞬时故障,故障时间为150ms 左右

A1:纵差高定值保护(变化量相差动继电器检验、稳态I段相差动继电器)检验:

在故障电流大于1.05*0.5*(I

H )(I

H

为“差动电流高定值”、4UN/Xc1两者

的大值)时差动保护应可靠动作。动作时间30毫秒以内。

A2:纵差低定值(稳态II段相差动继电器)检验:

在故障电流大于1.05*0.5*(IM)(IM为“差动电流低定值”、1.5UN/Xc1两者的大值)时差动保护应动作,动作时间40-60ms。

A3:对电容电流进行补偿的零序差动继电器检验

1.抬高差动电流高定值、差动电流低定值

2.整定Xc1,使得U/Xc1>0.1In

3.加三相电压U, I = U/2X

C1

∠900,满足补偿条件

4.增加单相电流,使得零序电流>零序启动电流(0.3In)

5.零序差动动作,动作时间为120ms左右

若是A相差动动作则TA灯亮(重合方式决定三跳还是单跳),屏幕显示“电流差动保护”,以此类推。屏幕显示和打印输出跳闸报告均应一致。在2倍定值时测量差动保护动作时间。

A4 :TA断线功能试验:

1.“TA断线闭锁差动”控制字整定为“0”

①加正常电压,整定TA断线差流定值大于差动高定值。

②模拟TA断线(加正常对称电压及零序电流大于0.1IN超过10秒)

③模拟单相故障,故障电流大于差动高定值,但小于TA断线差流定值,差动

保护不动作。

④模拟单相故障,故障电流大于TA断线差流定值,差动保护动作。

2.“TA断线闭锁差动”控制字整定为“1”重复上述试验,差动保护均不动作。

二、带通道联调试验

保护用光纤通道验收结束,通道资料齐全后,将两侧装置光端机经光纤正确连接,控制字“主机方式”按照整定书整定,控制字“通道自环试验”改为0,整

定完毕后若通道正常,则两侧的“运行”灯应亮,“通道异常”灯应不亮。

1通道检查

1.1在屏幕上检查通道。进入“通道状态”菜单,“失步次数”“误码总数”“报文异常数”“报文时间超时”四项应为某个固定值,若该值一直在递增,说

明通道不正常,应重新检查通道连接或光端机收发功率.

1.2用光功率计测量RCS-931的发送电平和接收电平(发射功率约为―12~

-16dbm,接受灵敏度为-41~-45dbm)。

测发送电平时,只要测量本侧发送的功率;测接收电平时,要求对方发信,测

量本侧接收端子收到的电平。将对侧发送电平减去本侧接收电平,就是光缆(包

括接头)的传输衰耗。将数值记录备案,以供定期校验参考。要求接收电平满

足接收灵敏度且有10dbm的裕度。

2 装置带通道试验

接好光缆,把两侧RCS-931A“通道自环试验”控制字置“0”,两侧装置运

行灯亮,无任何异常信号。同时注意:“主机方式”控制字一侧置“1”,另一侧

置“0”,两侧的差动保护投入压板均投入

2.1电流幅值检查。两侧侧断路器可置任意位置,对侧分别通A、B、C相

5A电流,检查本侧屏幕所显示的对侧电流幅值. 误差应小于5%。然后交换位置,

本侧通电流,两侧记录电流(对侧电流按归算到一次侧折算到本侧显示)。

2.2模拟本侧出口发生高阻接地故障试验:

①侧开关在合位,对侧加正常电压。

②本侧模拟A相电压50V,其他相电压正常,A相电流大于差动低定值,其

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