SGM-WJX微机小电流接地选线装置L版

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SGM-WJX微机小电流系统接地选线装置


使




保定市西格玛电气有限公司
目录
一、概述 (1)
二、装置的主要特点 (1)
三、装置技术参数 (2)
四、使用环境条件 (3)
五、选型须知 (3)
六、装置的外型、安装尺寸及重量 (4)
七、装置的基本原理 (4)
八、装置的硬件组成 (5)
九、装置的使用 (6)
十、安装及调试 (17)
十一、装置接线图 (24)
十二、通讯规约 (29)
十三、运输及贮存 (37)
十四、质量保证及服务 (37)
一.概述
我国城市电网及厂矿企业的中压系统,一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式,简称小电流接地系统。

当小电流接地系统中发生单相接地时,由于故障点电流较小,且由于系统三相电压仍然对称不影响对负荷的正常供电,一般允许继续带故障运行1-2小时。

但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。

同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。

因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除,以防止单相接地故障进一步扩大。

微机型小电流接地选线装置是我公司科技人员在总结了十几年来国内各种小电流接地选线装置成功、失败的经验和教训之后,研制出的新一代小电流接地选线装置。

该装置在软硬件的设计上进行了重大改进,使装置工作稳定,无需调试,整定方便,选线更加准确。

二.装置的主要特点
1. 全新的硬件系统,设计采用双CPU结构,程序功能分配更加合理,运行更加稳定。

2. 整机为插件结构,插件方式为后插拔,维修及更换部件极为方便;强弱电彻底分离,
抗干扰性能强。

3. 严格按照继电保护装置的要求来设计,制造和检测。

4. 综合利用暂态过程的小波分析法及稳态过程的谐波分析法辅以多种选线方案,进一
步提高了选线的准确率。

5. 人机界面非常友好,采用大屏幕汉字显示液晶屏,实时帮助,信息量大,调试信息
丰富,操作简单。

6. 装置具备完善的自检,自复位能力。

7. 易于和综合自动化及远动装置接口。

提供RS-232,RS-422或RS-485通讯接口,内
置了2种通讯协议,并且提供了继电器节点远动输出信号,继电器节点输出信号的输出方式可以在BIN编码输出、BCD编码输出方式中任意选择。

8. 本装置可以储存20组接地追忆信息,掉电不消失。

9. 现场CT变比、启动电压可软件设定,现场不需调整
10. 装置工作电源交直流两用。

11. 接地报警功能,可设置为延时报警
12. 跳闸功能,可设置延时跳闸或不跳闸。

13. 无需调试,维护简便。

三.装置技术参数
1. 电压等级:1~2种
2. 母线段数:1~4段
3. 出线数:≤36,每段母线并联运行出线数不限,可以任意组合
4. 接地方式:适用于中性点不接地、消弧线圈接地或电阻接地系统
5. 出线方式:电缆或架空线
6. 零序电流输入范围:0~1000mA(大于时,订货时须声明)
7. 零序电压输入范围:0~120V
8. 报警输出触点容量:AC 250V 2A;DC 30V 2A
9. 远动输出触点容量:AC 250V 2A;DC 30V 2A
10. 跳闸输出触点容量:AC 250V 5A;DC 220V 5A
11. 额定工作电压:AC/ DC 220V 20%;DC110V±20%(订货时声明)
12. 额定工作频率:50Hz
13. 整机功耗:<25W
四. 使用环境条件
1. 环境温度:-10 C~+50 C
2. 大气压力:80~110KPa
3. 空气相对湿度:90%(25 C)、50%(40 C)
4. 使用地点不得有爆炸危险的介质,周围介质中不得含有腐蚀和破坏绝缘的导电介质或气体,不允许环境充满蒸汽及含有较严重霉菌存在。

5. 安装地点应具有防御风、雨、沙和防尘设施。

五. 选型须知
序号型号说明
1 SGM-WJX-12
12路出线
5 SGM-WJX-20
20路出线
9 SGM-WJX-28
28路出线
13 SGM-WJX-36
36路出线
六. 装置的外型、安装尺寸及重量
SGM-WJX 4U 19英寸宽机型外型尺寸及开屏尺寸图(单位为mm)
七、装置的基本原理
我们采用谐波分析法,结合暂态过程的小波分析法和稳态过程的零序能量法,采用微机实现智能选线方法。

其工作原理如下:
当小电流系统发生单相接地时,故障线路零序电流为其它非故障线路零序电流之和,原则上它是这组采样值中最大的,但由于CT误差、信号干扰以及线路长短差别悬殊,有可能在排序时排到第二、第三,但不会超出前三,这一步为初选,所采用的原理是相对概念(在现行运行方式下,取前三个最大的)。

第二步,在前三个信号里,采用相对相位概念即用电流之间的方向或电流和电压之间的超前和滞后关系,进一步确定是前三个中的哪一个故障,还是母线故障,而零序电流二次侧幅值可在1~1000mA之间变化。

由于采用双重判据,而且使用的都是相对原理,克服了运行方式变化、接地电阻及线路长短的影响,并且不需整定。

小波分析法利用接地初始时的一段波形来分析。

每条线路,由于长短不一,阻抗值不同导致暂态过程中零序电流所含的谐波分量不同,线路越短,高频分量越多。

小波分析法提取某一频率段的谐波分量后,各支路的零序电流分布也满足上述结论。

而且,突出的优点是,这种分
析法能克服消弧线圈和CT不平衡的影响,这是因为,消弧线圈在暂态过程中还未起作用,而CT不平衡电流分量已被滤去(选择频段时去掉基波分量)。

但小波分析法在稳态时要同谐波法和能量法相结合。

整个装置工作过程如下:
系统无单相接地故障时,装置处于监视状态,液晶屏显示当前日期和时间,当PT开口三角输出零序电压大于整定值(出厂设置为30V)时,表示系统发生单相接地,此时CPU将采集的零序电压数据和所有的零序电流数据进行滤波、排序、判断、经过多次综合分析后,将接地故障信息(如接地起始时刻、故障线路号、故障累计时间等),送液晶屏显示,并将判断结果送继电器输出或串口输出。

八、装置的硬件组成
R S 422、L
O N W O R K S 接口
硬件构成原理R A M ,R O M ,E 键盘及液晶汉字母线报警继电器输出
R S 232C 、R S 485专用硬件时钟
线路报警继电器输出
多路转换器电源模块
模拟量输入
模拟量输入
零序电流零序电压电压电流变换(D C 220V )
A C 220V
标定处理
模数转换
A /D
+12V +5V -12V
微处理器2X 16位批准审核绘图设计文件名名称P R O M
2显示器
第 页共 页
S M S
类别
小电流选线装置
图9.1 前面板示意图
9.1 指示灯说明:
“电源”-当装置上电,并且供电正常时,此指示灯亮。

“运行” -当装置运行在监视状态下时(无调试操作),此指示灯亮。

“接地” -当系统发生接地故障时,此指示灯亮。

9.2 按键说明:
“复位”-整机硬件复位。

“取消”-放弃当前操作。

“确定”-确认当前操作。

“↑ ↓ ← →”-操作光标上、下、左、右移动。

“修改”-修改参数
“保存” -保存修改后的参数
9.3 操作说明:
装置的操作可分为运行和设置两部分。

微机小电流接地选线装置
运行正常
2005年9月27日 18:45:26
装置在正常状态下工作时,液晶显示屏最下行显示当前系统日期和时间。

如要对装置进行
图9.2
操作,按“确认”键进入运行菜单;按“保存”键进入设置菜单。

正常运行界面如图9.2所示:装置自动进行自检,在状态条(“运行正常”条)处显示自检信息:RAM错误时显示内容为:显示RAM故障;接地时显示为:线路接地;对内部通讯故障时显示为:自通讯故障;选线板RAM故障显示为:选线RAM故障;采样部分故障显示为:选线AD故障。

9.3.1运行功能
运行功能菜单,是为运行人员准备的操作菜单。

它只能修改部分参数,和浏览一些必要的参数及运行状态。

按“确认”键进入运行菜单:界面如图9.3所示:
图9.3
使用面板上的方向键(“←”,“↑”,“→”,“↓”,以下简称“方向键”)选择菜单,把光标移到相应的菜单项,按“确认”键进入相应的菜单项:
运行菜单
1、故障信息4、清除故障信息
2、装置参数5、装置自检
a) “故障信息”:可显示最近20次接地故障信息,超出20次事件后,记录自动覆盖。

失电后记录不消失。

接地故障信息显示如图9.4所示:
图9.4
接地信息
信息总数:20 信息序号:5
线路名称:B001 线路序号:02
母线:1段2段3段4段
信息总数:记录的信息总数量,最大值为20,记录最近所发生的接地开始,终止信息。

信息序号:信息的记录顺序,进入菜单时,弹出的为最近的记录信息。

线路名称:接地线路的名称代码。

日期、时间:接地线路开始或结束的日期和时间。

底部菜单键:移动光标到相应的菜单项按“确认”键,或者使用对应的键盘键。

“U上页” 对
应键盘的“↑”方向键。

“D下页”对应键盘的“↓”方向键。

“E退出”对应键盘的“取消”键。

如果故障追忆表内无接地内容,则显示如图9.5所示:
无数据!!!
取消键—退出
图9.5
b) “装置参数”:在运行状态下,只能察看装置部分内容的参数,不能修改,如要设置装置参数,请参照9.3.2装置参数设置说明;
设置时间
2005年9月27日10:30:25
左右键—选择上下键—修改
保存键—保存取消键—退出
c) “修改时间“:系统投入正常运行时,必须对时间进行正确设定;显示如图9.6所示:
图9.6
用“←”或“→”键移动光标到要修改的位置,按住“↑”键增加数值,或按住“↓”键减少数值。

按一次,增加或减少一个数值。

按住不放,则连续增加或减少数值。

修改完毕后按“保存”键。

返回到运行界面。

d) “装置自检”:对RAM、ROM 、内部通讯、A/D等进行检查, 检查结果显示在运行界
面的“运行正常”位置;显示内容如下:运行正常;显示RAM故障;xx#线路接地;选
线RAM故障;选线A/D故障。

e) “清除追忆”: 是将将追忆表中全部内容清除;菜单如图9.7 所示:
图9.7
按取消键返回,按“确认”键,清除记忆内容并显示“清除 OK !”字样。

i) “报警延时”:设定系统接地后装置报警的延时时间;菜单如图9.8所示:
图9.8
移动光标到“C 修改”钮处,按“确认”键,光标出现在数值区;按“↑”健数值加1,按“↓键数值减1。

按“←”键数值减100,按“→”键数值加100。

最大值为65535秒,最小值为0秒。

修改完毕后按“确认”键,光标回到底部菜单上。

“退出”时自动保存。

j) “退出”: 退出运行菜单,返回到正常的监视运行状态,即;运行界面。

9.3.2装置参数设置说明
9.3.2.1口令菜单
装置在正常状态时,按“←”键,可进行装置参数设置。

首先进入密码输入菜单,密码通过后才能进入参数设置菜单。

如果三次内不能正确输入密码,则自动退出密码输入菜单。

密码菜单分为二项:第一项是输入密码,第二项是修改密码。

密码为除“确认”键之外的其它键。

输入完毕按下“确认”键。

出厂设置密码为空。

如果更改密码,则进入“修改密码”选项,先输入旧的密码,再输入新的密码,再确认新的
清 除 故 障 追 忆 清除 OK !
延时报警设置
延时报警时间 00000秒
密码。

9.3.2.2装置参数菜单界面
装置参数菜单,用来设置、修改装置的常用参数。

其操作简捷,菜单底部有说明文字作为实时在线帮助说明。

菜单如图9.10所示:
设置菜单
1、启动电压6、CT变比
2、电压等级7、通讯规约
3、接地方式8、远动方式
图9.10
本装置的菜单基本为分底部菜单、单列竖菜单、双列竖菜单、单列单项竖菜单、单列双项竖菜单、直接选择菜单、数值修改菜单等等。

本装置的菜单优先级顺序为:底部菜单——竖菜单——第一行竖菜单——第一行竖菜单的第一项——第一行竖菜单的第二项——第二行竖菜单——……。

以下同。

装置参数设置各项菜单简要说明如下:
a)“启动电压”:可根据现场要求设置各段母线的零序电压启动值。

数值范围为10V~100V。

启动电压
1母线的零序电压(V):30
2母线的零序电压(V):30
3母线的零序电压(V):30
菜单如图9.11所示:
图9.11
用“←”键或“→”键把光标移到底部菜单的“C修改”项上,按“确认”键,光标移到竖菜单的第一项的数字位置,按“↑”键或“↓”键选择要修改的母线后按“确认”键或按“→”键,光标移到该项的电压数值位置,按方向键修改数值,“↑”增1;“↓”减1;“←” 增10;“→”减10。

调到所需数值后按“确认”键,光标移到下一竖菜单项。

如果光标在竖菜单的最末一项的数值位置,按“确认”键光标移到底部菜单的“C修改”项上。

如果光标在母线的序号位置处,按“取消”键则光标移到底部菜单的“C修改”项上。

如果在修改数值时按“取消”键,则相应项的数值返回到最初的值。

光标在“W写入”项时,按“确认”键则把数值保存。

光标在“U上页”或“D下页”时,按“确认”键则进入前一页或后一页。

注意:在退出该屏时,如果做了修改不要忘记保存,否则修改无效。

技巧:快捷键:
底部菜单快捷键:“U上页” 对应键盘的“↑”方向键;“D下页”对应键盘的“↓“方向键;“E退出”对应键盘的“取消”键;“W写入”对应键盘的“写入”键;“C修改”对应键盘上的“修改”键。

数值修改时,“→”可以减少10 或减少100;“←”可以增加10或增加100。

以下各项若有重复不作特别说明。

各母线的启动电压值,出厂设置为30V。

b)“电压等级”:设值每段母线所属系统的电压等级,电压等级共两个。

若某母线的电压等级设定值为0,则表示它属第一等级,若设值定为1,则表示它属于第二等级。

出厂设置为0。

注意:修改完毕后要写入,否则数据没有改变。

c)“接地方式”:设置每段母线的接地方式,接地方式有三种,以数字来表示。

分别为:0 ——不接地、1 ——电阻接地、2——经消弧线圈接地;出厂设置全部为0。

注意:修改完毕后要写入,否则数据没有改变。

d)“母线出线”:设置每段母线的出线线路数,4段母线的总出线数之和不能超出装置的实际
设置母线线路
线路代号母线代号
1#线路 2
2#线路 1
出线总数如图9.12所示:
图9.12
线路代号:表示的是装置出线的线路序号。

如上图所示“1#线路”,它对应装置后面端子的第1号出线CT1。

母线代号:指装置出线所属母线的代号。

母线代号为1、2、3、4对应装置后面PT1~PT4四段母线。

母线代号设置为“5”时,表示该出线不属任何母线,即无出线。

注意:每屏都要写入后再翻屏,否则数据没有改变。

e)“线路名称”:定义每条线路的名称以便查询,名称为4位,每一位可用0~9的数字或A~Z
线路名称
代号母线代号线路名称
1#母线 1 B001
2#母线 1 B002
的字母来表示。

代号为4段母线和出线顺序号。

如图9.13所示:
图9.13
代号:表示的是装置4段母线和全部线路序号,如上图所示“1#母路”,它对应装置的第1号母线PT1。

1#线路”,它对应装置的第1号出线CT1,以下同。

装置出厂设置为:母线为B001、B002、B003、B004;出线为:L001、L002…L060。

注意:每屏都要写入后再翻屏,否则数据没有改变。

f)“CT 变比”:设置每一条线路的CT 变比数值;实际变比值为设置值比5,如设置值为300
则实际的变比值为300/5。

如图9.14所示:
图9.14
注意:每屏都要写入后再翻屏,否则数据没有改变。

出厂设置值为200。

g)“通讯规约”:在本菜单中可选择或认定通讯规约、装置号、波特率。

如图9.15所示: 图9.15
设置装置串行通迅的通讯规约,装置预设2种规约。

分别为001 代表南瑞CM90规约;
002代表循环式远动规约。

设置装置号,是指通讯时装置的地址号码,最大值为255。

最小值为1。

设置波特率:001代表波特率为1200buad ;002代表波特率为2400buad ;003代表波特率为4800buad ;004代表波特率为9600buad ;005代表波特率为19200buad ;006代表波特率为300buad ;007代表波特率为600buad ;注意:修改完毕后要写入,否则数据没有改变。

规约的详细内容,见“通讯规约”一章。

h)“远动方式”:本装置设有三种远动方式,分别为:一一对应、二进制码、BCD 码方式。

注意:修改完毕后要写入,否则数据没有改变。

线路CT 变比
代号 母线代号 CT 变比
1#线路 2 300
2#线路 1 300
通讯规约 1选择规约号: 001
2设置装置号: 001
3设置BUAD RA TE : 002
跳闸参数
代号跳/否延时
(秒)
01#线路0 200
i)“跳闸参数”:根据需要设定各线路接地时是否跳闸及延时跳闸时间;最大时间为65535
图9.16
秒,最小时间为0。

0表示不延时。

跳闸和不跳闸是指该线路接地时是否跳开该线路。

如图9.16所示。

“跳/否”选项中0表示该线路接地时不跳闸,1 表示该线路接地时跳闸。

延时时间以秒为单位计算。

如图所示1#线路接地时不跳闸所设延时时间无效。

2#线路接地时延时500秒后跳闸。

如按“D下页”则进入下一页显示线路延时时间及是否跳闸,线路跳闸菜单中的代号指的是出线的顺序号,即第一条出线(1#线路)到最后一条出线。

最小延时时间为0秒,表示不延时,最大延时时间为65535秒。

注意:每屏都要写入后再翻屏,否则数据没有改变,跳闸箱中没有对应的母线跳闸出口,对母线可不设置。

出厂设置值为:不跳闸0,延时时间0秒。

本装置的母线没有跳闸继电器输出。

j)“门限电流”:设定各条线路上CT 的极性及门限电流值。

如图9.17所示:
图9.17
CT 的极性,表示接入装置的CT 极性和其相应的母线PT 极性的一致性,即接入装置公共端的CT 和其相应的PT 都是同名端。

如果一致为正,不一致为负。

门限电流的最小值为100mA ,最大为5000mA 。

该电流是指线路上的电流值。

注意如果设置的电流太大,该线路接地时,可能不会引起报警。

上面菜单中的代号为出线的顺序号,即第一条出线(1#线路)到第四条出线(4#线路)。

注意:每屏都要写入后再翻屏,否则数据没有改变。

出厂设置值:极性为正,即0;门限电流为300mA 。

9.3.2.3接地报警菜单
装置检测到接地时,开始报警。

按“取消”键进入报警菜单;菜单如图9.18所示。

图9.18
操作项说明:重判,进行再次判线,可按复位键进行重新启动;停报:停止报警声音;跳
闸:立即跳开本线路;停跳,如果已经跳闸则断开。

退出,返回到运行主界面。

“电压(V )”指接地时4段母线的电压值。

“接地线路”显示的是接地线路的名称。

用方向键移动光标到所需的项目上,用确认键执行。

在系统接地期间,如果已经退出了此菜单,按取消键又可返回到本菜单。

如果系统接地已
系统接地 母线: 1段 2段 3段 4段 电压(V) 060 000 000 000 接地线路: B201 CT 极性,门限
代号 母线 极性 电流(mA)
1#线路:( 2) 0 300
2#线路:( 1) 0 500
经解除,按取消键无法进入本菜单。

十、安装及调试
为了保证装置的可靠运行。

有条件的用户,建议做一下传动实验。

由于装置采用先进的相对方向判断原理,所以一定要保证信号极性正确;否则会出现误判,无法正确选线;所以要认真检查接线。

对于同一间隔内并列出线双回线应在各条电缆上穿零序CT,然后将CT二次侧同名端并联后引入装置,对于同一间隔带两种不同负荷的线路,则分别引零序信号线至装置;
零序电压、零序电流信号线校对正确后,对应引入装置输入信号的端子排上;
进入设置菜单,按菜单项逐项设定各项的参数值。

有些项是必选项如:启动电压、接地方式、线数所属母线、线路编号、通迅规约、延时报警时间、跳闸和否及延时时间等;
粗略确定装置输入信号是否合适
估算一下系统总的零序电流Io(知道实测值更好)和线路零序电流I L,当发生单相接地时,保证能为装置提供15 mA以上的零序电流。

即15mA≤(Io- I L)/K L≤300mA (K L为线路CT变比),如不能满足此要求,请通知公司特制。

10.1实验仪器
实验用仪器为调压器一台、1~3uF/400V一只或继保测试仪一台。

10.2信号源选取
10.2.1零序电压
零序电压取自PT开口三角电压,PT采用开口三角形接线方式,并按同名端一致的原则正
确引入装置。

10.2.2零序电流
零序电流取自零序电流互感器二次,或取自零序过滤器的零序电流。

10.2.2.1零序电流估算
在采用本装置前,首先要估算系统零序电流大小,其估算方法如下:
10.2.2.2架空线的电容电流计算
I=(2.7~3.3) ·U·L·10-3 安
式中:U—电网的额定电压(单位:千伏)
L—线路长度(单位:公里)
系数2.7适用于无避雷线的线路(木杆线路),3.3适用于有避雷线的线路(木杆线路)金属杆塔时增加10%。

变电所的电力设备所引起的电容电流增值,可按表10.1估计:
额定电压(千伏) 6 10 15 35 66
电容电流增值(%)18 16 15 13 12
表10.1
10.2.2.3 电缆线的电容电流计算
一般说来,电缆要比同样长度架空线的电容电流大25倍(三芯电缆)~50倍(单芯电缆),在近似计算中,可采用Ic=0.1U·L安
式中:U—电网的额定电压(单位:千伏)
L —线路长度(单位:公里)
也可采用下表的平均值计算:
电缆线的电容电流平均值如表10.2所示: 6 10 35 10 0.33 0.46 -- 16
0.37 0.52 -- 25
0.48 0.62 -- 35
0.52 0.69 -- 50
0.59 0.77 -- 70
0.71 0.90 3.70 95
0.82 1.00 4.10 120
0.89 1.10 4.40 150
1.10 1.30 4.80 185 1.20
1.40 5.20
表10.2 10.2.3零序互感器
10.2.3.1零序互感器的选择
通过上述估算,可得到系统总的零序电流,然后进行CT 选择,CT 选择的基本原则时:线路发生单相接地时,安装在该线路的零序CT 二次侧能够提供大于20 mA (且小于300mA )的零序电流。

设系统总的零序电流为Io,以一条线路零序电流为I L ,CT 变比K L (也称电流变换灵敏度)则应满足:20mA≤(Io - I L )≤1000mA 从而确定CT 变比。

设计、使用单位如不能满足上述要求,请通知本公司按实际情况特制。

额定电压
(kV ) 电容电流 平均值
缆芯
截面(mm 2)
10.2.3.2零序互感器的安装 10.2.3.2.1对于架空出线
a) 对于零序电压信号,PT 采用开口三角接线形式;对于零序电流信号,有A 、B 、C 三
相 CT 时,采用零序过滤器形式,即如图(10.1)所示:
图(10.1)现场 PT 、CT 信号箱
b) 对于仅有A 、C 两相CT 缺B 相CT ,注意应采用变比、精度和A 、C 两相完全一致的B 相CT 。

10.2.3.2.2对电缆出线:
a ) PT 信号采用开口三角形接线方式,CT 信号采用套装零序CT 的方法,且极性面朝上,
零序CT 二次非极性端接地。

如图 10.2 所示
图10.2
C
PT 信号
CT 信号
A
B
Uo* 现场一般标为L630
Uo 现场一般标为L600
表示继电器
CTo 现场一般标 N422
CT o 现场一般标 N421
出线
电缆
夹子应和外皮电缆绝缘
CTo*
CTo
外皮接地线应穿过CT
A B C
零序CT 信号
10.3安装要求
10.3.1零序互感器的安装要求
所有零序CT的极性必须一致,保证所有引入装置的CT的极性一致,极性面向上,二次非极性端接地。

零序互感器适用于电缆出线系统,一般加装于电缆头的下方。

零序互感器上方电缆外皮接地线必须穿过CT后在线路铡接地;零序互感器下方电缆外皮接地则不能穿过零序互感器,避免形成短路环。

注意:电缆固定卡子和电缆外皮应绝缘;严禁接地线和固定卡子接触。

全部为电缆出线的系统,通常每条出线加装一零序互感器,二次线接入装置,CT的极性保持一致。

全部为架空出线的系统,通常只有A、C两相CT,这种情况下,B相必须加装CT,并和A相C相CT的精度变比等特性一致,接成零序过滤器形式,引入装置。

对于混合系统,即有架空出线,又有电缆出线的系统,三相CT零序过滤器方式产生的零序电流和电流互感器产生的零序电流的极性要一致。

10.3.2零序过滤器的安装要求
对于用零序过滤器提取零序信号的系统,做保护实验时,需将输入装置的零序电流入口短接以免损坏装置。

10.4调试试验步骤
装置在正常的情况下按照如下的步骤进行调试试验。

10.4.1接好电源线
见“装置接线”一章中的电源接线部分。

10.4.2装置自检
进《运行菜单》的“装置自检”项,让装置自检,看结果显示是否一切正常。

10.4.3设置参数
装置通电自检正常后,认定装置的参数。

要认真对待这一步,如果设置出错可能导致实验的失败。

详细的参数设置过程见《参数设置》菜单的说明。

要确定的参数如下:
●启动电压:每条母线的启动电压值。

●系统的接地方式:每条母线的接地方式。

●母线线路:每条出线所属的母线。

●线路名称:所有用到线路的线路名称。

●CT变比:所有用到的CT的变比。

●通讯规约:和上位机通讯所采用的通讯规约,及通讯端口方式设置(跳线)。

●远动方式:设置远动接点输出的方式。

●跳闸参数:线路接地时是否跳闸及其跳闸延时时间。

●设置报警延时:该项在《运行菜单》中。

设置接地时延时报警的时间值。

●校正装置时间:该项在《运行菜单》中。

校正日期及时间。

按通讯口的跳线设置好所采用的端口方式,并按要求接好电缆。

参见“装置接线图”一章中的相关部分。

设置通讯规约,参见《设置菜单》中的相关菜单项内容。

10.5试验方法
试验分为脱机试验和传动试验。

10.5.1试验注意事项
试验时,如果直接从装置的后端子引入电流信号时,电流值应该在20mA~1000mA之间。

电压值为10~100V之间。

试验中进入装置的最大的电流值,不应超过装置内小CT的额定电。

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