保护及自动装置逻辑图1125
电力系统二次回路和自动装置ppt课件
自动重合闸与继电保护的配合
✓“跳闸”(不松手):SA6-7、SA10-11接通
+WC→SA6-7→KLB(I)→QF3-4→YR→-WC(QF跳闸)
+WC→SA10-11→HLG→R1→QF1-2→KO→-WC(绿灯亮)
✓松开手柄,SA自动回到“跳闸后”的位置,绿灯继续 发光。
+电W源F性→质SA:9-直10流→回HL路G和→交R1流→1回3Q-路F114(-2→交K流O电→流-W回C路(、绿交灯流闪电2)压回路)
3-4
(红灯闪) 利用速饱和变流器的接线方式 :
降压变压器:对35~110kV/6~10kV的电力变压器,应装设电流表、有功功率表、无功功率表、有功电能表和无功电能表各一只。
红灯闪光表明该断路器准备跳闸,以提醒运行人 备用电源自动投入装置的基本形式
合闸操作顺序:预备合闸→合闸→合闸后
电压源取自变电所的所用变压器或电压互感器。
员核对操作的对象是否正确。 WL1断电→QF1跳闸→ QF11-2闭合,QF13-4断开→KT触点延时断开→KO通电动作→YC通电→QF2闭合→QF21-2断开,KO断电
6~10kV的变电所中。
➢断路器控制回路的基本要求: ✓既可由控制开关进行手动跳、合闸,又可由继电保护 和自动装置自动跳、合闸; ✓断路器跳闸或合闸完成后,应能自动切断跳闸或合闸 回路,防止因通电时间过长而烧坏线圈; ✓应有指示断路器状态的位置信号,而且能够区分自动 跳、合闸与手动跳、合闸的位置信号; ✓应有防止断路器多次连续跳、合闸的跳跃闭锁装置; ✓应有指示断路器控制回路完好性的监视信号; ✓在满足以上基本要求的前提下,应力求简单、可靠。
控制台上,绿灯在闪光,事故信号装置发出音响,
继电保护及自动装置演示幻灯片
• 差流越限告警; • TA异常告警和TV异常告警 2.辅助保护 • 非全相保护 • 失灵启动 • 断口闪络
15
CSC-336C保护配置
• 跳闸: • 重瓦斯、油温高Ⅰ/Ⅱ(延时)、冷却器全
停(延时) • 发信: • 轻瓦斯、油位高、油位低、绕组温度、压
力释放、油压速动、油温高Ⅰ(瞬时)、 冷却器全停(瞬时)
1.CSC-150母线保护 • 快速虚拟比相式电流突变量保护 • 常规比率制动式电流差动保护 • 断路器失灵保护 • 母联充电保护 • 母联失灵及死区保护 • 母联过流保护
22
2.SGB750母线保护 • 分相式电流差动保护(含工频变化量电流
差动保护和常规电流差动保护) • 断路器失灵保护 • 母联失灵和死区保护 • 母联充电保护 • 母联过流保护 • 母联非全相保护 • 复合电压闭锁
18
• 主菜单下分10个一级菜单:运行工况,定 值设置,报告查询,装置设定,打印,开 出传动,修改时钟,测试操作,液晶操作, 压板操作。
• 操作说明见后面
19
母线保护
母差失灵保护一共分A、B两个保护柜,A 柜是北京四方继电保护自动化股份有限公 司的CSC-150型;B柜是国电南京自动化股 份公司的SG-B750
20
母线保护屏位于继保室第二排 母线保护对应的断路器为草江西线251开关, 草江东线252开关,1#主变高压侧201开关, 2#主变高压侧202开关。 失灵保护动作时还应远跳251,252对侧开 关(及江东变电站相对应开关);联跳1#, 2#主变低压侧断路器(及1#-4#发电机出口 开关)
21
保护配置
23
220kV线路保护
线路保护一共分A、B两个保护柜,全是国 电南京自动化股份有限公司产品。 A柜是PSL-603GM光纤相电流差动和零序 电流差保护、 PSL-631A数字式断路器保护 B柜是PSL-602GM光纤距离零序、FCX12HP分相操作箱。
微机保护装置硬件原理l_图文_图文
2.5 微机保护装置硬件原理
开关量输入
打印机 液晶显示器
数据采集系统
微机系统
人机接口
触摸按键
开关量输出 驱动电路
继电器
1、模拟量输入系统
微机系统只能识别数字量,应将模拟转换 为微机系统能接受的数字信号。
2、微机系统
故障微机系统作用:用于分析计算电力系统 有关电量,判定系统是否发生。
2.5.2微机保护数据采集系统
数据采集系统又称模拟量输入系统,采用A/D芯 片的A/D式数字采集系统,由电压形成、模拟滤 波器(ALF)、采样保持(S/H)、多路转换开关 (MPX)与模数转换器(ADC)几个环节组成 。
A/D式数据采集系统图
1、电压形成回路
微机保护从被保护对象电流或电压互感器上取 得的信息,需要降低或变换。
微机保护用的模数转换器绝大多数都是应用 逐次逼近法实现的。
5)电压-频率式数据采集系统
VFC式的模数转换是将电压模拟量成比例 地变换为数字脉冲频率,然后由计数器对脉冲 计数,将计数值送给CPU。
2.5.3 CPU模块工作原理 1)具有ADC变换接口的保护CPU模块原理
2)具有VFC接口的保护CPU模块框图原理
微机继电保护中通常要求输入信号为土5V或 ±l0V的电压信号,具体决定于所用的模数转 换器。
2、保持电路与模拟低通滤过器
1)采样保持 必须对来自被保护元件的模拟量进行模/数 (A/D)变换,在进行A/D变换之前,首先要将连 续的模拟量变为离散量。这就需要对模拟信号 进行采样,即按时间取量化。
要求:电子模拟开关AS的闭合时间应满足有足 够的充电或放电时间,即采样时间。
2)低通滤波
保护逻辑框图
联距离元件或纵联零序元件任一动作时,停止发信; 4、当本装置其它保护(如工频变化量阻抗、零序延时段、距离保护)动作,或外部保
护(如母线差动保护)动作跳闸时,立即停止发信,并在跳闸信号返回后,停信展宽 150ms,但在展宽期间若反方向元件动作,立即返回,继续发信; 5、用于弱电侧时,投入纵联反方向距离元件,当故障电压低于30V,且反方向元件不 动作,则判为正方向; 6、三相跳闸固定回路动作或三相跳闸位置继电器均动作且无流时,始终停止发信; 7、区内故障时,正方向元件动作而反方向元件不动作,两侧均停信,经8ms延时纵联 保护出口;
放(或BLCD1动作经500ms延时)、 BLCD1动作
纵差动保护逻辑框图
纵差动保护逻辑框图
原理说明:
1、差动保护投入指屏上“主保护压板”和定值控制字“投纵联差动保护”同 时投入。
2、“A 相差动元件”、“B 相差动元件”、“C 相差动元件”包括变化量差 动、稳态量差动Ⅰ段或Ⅱ段动作时的分相差动,只是各自的定值有差异。
A B
1 F
C
几种基本逻辑关系
(3)“非”逻辑 A条件具备时 ,事件F不发生;A不具备时,事
件F发生。
逻辑符号
(4)“与非”逻辑
条件A、B、C都具备,则F 不发生。
逻辑符种基本逻辑关系
(5)“或非”逻辑 条件A、B、C任一具备,则F不 发生。
逻辑符号
A
1 F
B
C
保护逻辑框图
逻辑框图读法:
可以从后往前读,依照每个逻辑门所 需的成立条件依次往回至最前端。
母差保护
继电保护及自动装置PPT课件
过电流保护有两种:动作时间为固定整定的定时 限过流保护;动作时间与过流倍数有关,电流越大 动作越快,为反时限过流保护。
过电流保护的动作电流须大于本线路最大负荷电 流,动作时限比下一级线路过流保护动作时间高出 一段(一般1.5~2.5s)。过流时限选择,如图示。
一 继电保护的原理与运行
(三)输电线路保护 1、相间短路的三段式电流保护 线路短路时,线路电流增大,母线电压降低。利 用电流增大超过定值即动作,为线路的电流保护。 电流保护分为:瞬时电流速断保护、限时电流速 断保护、定时限过电流保护。 (1)瞬时电流速断保护 瞬时电流速断保护反应线路故障电流增大而动作, 没有延时,选择被保护线路上发生短路才动作。动 作电流整定为:躲过本线路末端短路可能出现的最 大短路电流。原理见图示。
一 继电保护的原理与运行
3、变压器瓦斯等非电量保护 利用变压器的油、气、温度等非电量构成的变压
器保护称为非电量保护。有瓦斯保护、压力保护、 温度保护、油位保护、冷却器全停保护。 (1)瓦斯保护
当变压器油箱内部发生故障,短路电流和电弧作 用使内部产生大量气体,油流加快,利用气体和油 流实现的保护称为瓦斯保护。
一 继电保护的原理与运行
4、变压器差动保护 (1)差动保护范围:各侧电流互感器所包围的电气 部分。范围内发生绕组相间短路、匝间短路、引出 线相间短路,中性点接地侧绕组、引出线、套管单 相接地短路时,差动保护均动作。 (2)差动保护类型:变压器的差动保护有变压器纵 差、分侧差动、零序差动保护。
1)纵差保护:变压器主保护。电压10kV以上、容 量10MVA及以上的变压器均配纵差保护。如图示。
一 继电保护的原理与运行
断路器防跳回路缺陷的分析与处理_1
断路器防跳回路缺陷的分析与处理发布时间:2022-07-18T01:06:16.989Z 来源:《科学与技术》2022年第5期第3月作者:陈栋[导读] 高压开关柜保护装置操作箱及断路器机构箱都设有防跳回路陈栋中能建安徽电建一公司摘要:高压开关柜保护装置操作箱及断路器机构箱都设有防跳回路。
断路器在手动或自动装置合闸后,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时保护动作使断路器跳闸而发生的多次“合分-合分”的“跳跃”现象。
目前保护装置防跳和开关机构防跳都可以解决“跳跃”问题,但同时并存或因保护逻辑的设置不合理,会导致防跳回路失灵。
本文通过一起防跳回路的故障实例,分析了防跳回路的工作原理,以及防跳回路失灵的解决办法。
关键词:防跳回路;开关柜;故障1.故障分析我司在轨道1号线110kV主变电所停电检修与预防性试验时发现,35kV开关柜断路器防跳功能不起作用。
现象为在模拟断路器合闸回路常通且馈线发生永久性故障时,断路器发生反复“合分-合分”的“跳跃”现象。
如果日常运行中手动合断路器时,线路有故障使保护动作沟通跳闸回路或者跳闸出口接点卡死;或是合闸于永久性故障的线路时断路器合闸回路发生粘连,均会造成开关的跳跃,从而损坏开关或对系统造成冲击。
为消除此种重大隐患,保障供电安全,需对现有的防跳回路进行改造,以满足实际使用需求。
分析其二次回路,发现采用开关防跳,原理图如下:图1 断路器二次回路①K1防跳继电器②S3弹簧储能辅助开关③ S1断路器辅助接点④Y9合闸线圈⑤Y1分闸线圈图2 断路器二次回路(防跳回路部分)图3 保护装置B012(K15,K16)合闸闭锁逻辑图当一个持久合闸命令到来时,合闸电流经保护装置B012合闸闭锁接点,隔离刀闸辅助接点、MCU辅助接点、接地刀闸辅助接点、操作钥匙接点、S1(11、12)、K1(21、22)、K1(31、32)、Y9接通开关合闸。
合闸后弹簧机构开始储能,并联在合闸回路的防跳回路弹簧储能辅助开关S3常闭点接通防跳继电器K1,K1(13、14)的常开点自保持,常闭点K1(21、22)、K1(31、32)断开合闸回路。
电厂保护及安全自动装置介绍(PPT 81页)
• 机组保护配置情况
大江电厂机组保护装置为能达公司生产的WYB021型微机继电保护装置,包括子一系统、子二系统、 管理机及出口层。
10
11
大江机组保护配置图
13.8KV
DL 8LH 7LH 6LH 5LH 4LH 3LH
21LH L1 22LH
LB L2
子 1系 统 串并变过流
40
RCS-925为过压远跳保护装置。500kV的长线路主要联接电厂 到远方的系统,送出大量的电力。当系统一侧的断路器因故断开 以后,电厂侧的母线电压将因为线路的电容效应而升高,有可能 超过1.3倍的最高运行电压,严重考验设备的电压耐受水平和电力 设备绝缘水平。此时如果电厂侧断路器跳闸,将使断路器在超过 要求的条件下切断线路,后果难以预料。电厂侧电压升高随着水 轮发电机的转速飞升,相对继电保护快速动作来说是一个缓慢过 程。所以当线路受端侧断路器断开的同时,发出遥切命令将电厂 侧线路随即断开,此时机组尚处于额定转速,电压也在允许条件 下。美国SEL的SEL351-7也能实现过压远跳功能。
选择性:保护装置选择故障元件的能力。即只切除 故障设备或线路,以保证无故障部分正常运行。
快速性:快速切除故障设备或线路,保证系统的稳 定。
灵敏性:对其保护范围内发生故障和不正常状态的 反应能力。
可靠性:包括安全性(即不拒动)和可信赖性(即 不误动)。安全性是指应该动作的故障不应拒动;可 信赖性是指不应该动作的故障不应误动。
8 姚 静 01.03
付丽华 01.03
三、大江厂房保护
厂房保护装置主要有
•机组保护装置 •主变单元保护装置 •厂用变保护装置
9
1 机组保护:
自控安全逻辑图
文96储气库注气期注采站一级关断安全逻辑图1、 ESDV0301:注采站天然气进出站Φ508管线上的气液联动阀2、 ESDV1401:清丰站内与注采站集输气Φ508管线上的气液联动阀3、 ESDV0101:注采站注采阀组区储1井紧急关断阀4、 ESDV0102:注采站注采阀组区储2井紧急关断阀5、 ESDV0103:注采站注采阀组区储3井紧急关断阀6、 ESDV0104:注采站注采阀组区储4井紧急关断阀7、 ESDV0105:注采站注采阀组区储5井紧急关断阀8、 ESDV0106:注采站注采阀组区储6井紧急关断阀9、ESDV0107:注采站注采阀组区储7井紧急关断阀10、 ESDV0108:注采站注采阀组区储8井紧急关断阀11、 ESDV0109:注采站注采阀组区储9井紧急关断阀 12、 ESDV0110:注采站注采阀组区储10井紧急关断阀 13、 ESDV0111:注采站注采阀组区储11井紧急关断阀 14、 ESDV0112:注采站注采阀组区储12井紧急关断阀 15、 ESDV0113:注采站注采阀组区储13井紧急关断阀 16、 ESDV0114:注采站注采阀组区储14井紧急关断阀17、 BDV0116: 注采站注采阀组区注气汇管上的紧急放空阀 18、 BDV0115: 注采站注采阀组区采气汇管上的紧急放空阀 19、 BDV0302: 注采站计量阀组区中的紧急放空阀20、 ESD 一级关断按钮包括中控室ESD 辅助操作台ESD 一级关断按钮、注采阀组区南侧的ESD 一级关断按钮和注采阀组区东侧的ESD 一级关断按钮注采站生产区域发生火灾3台压缩机同时停机由岗位人员触发 ESD 一级关断按钮关闭ESDV0301、ESDV1401、ESDV0101~ESDV0114延时20s打开BDV0116、BDV0115、BDV0302当注采站生产区域发生火灾后,由注采站岗位人员进行判断,确认火灾发生后由其触发ESD 一级关断按钮,一级关断指令发出后ESD 系统执行以下操作:1、3台压缩机同时停机;2、关闭ESDV0301、ESDV1401、ESDV0101~ESDV0114;3、一级关断指令发出后延时20s打开BDV0116、BDV0115、BDV0302。
保护及自动装置逻辑图1125
H1
8
9
&
Y1
t III
9
T6 0
&
Y
t III
20
KG.6 T7 0
1
"0" 0
H1 11
KG.7 1
"0" 0
H1 12
H1 25
&
Y 15
H1
H1
4
5
H1 6 H1 7
H1 10
&
Y 13
&
Y 14
&
选中三相 Y 11
&
Y
非全相运行
12
KG.2 1
"0" 0
KG.4 1
"0" 0
H1
14
KG.1 1
三跳位置 对侧差动信号
保护起动 非全相
1
& &
&
1
"0" 0
1 KG1.12
三跳固定
&
手合固定
重合闸固定
1
100 0
250 0
&
&
&
1
&
1
PSL603差动保护逻辑
1
&
1
1
"0" 0
1 KG1.11
"0" 0
1 KG1.10
&
&
"0"
0
选跳
1 KG1.13
&
&
1
&
1
三跳
DEH自动保护系统的动作逻辑图和执行机构原理图
§1-3 DEH自动保护系统下面是DEH自动保护系统的动作逻辑图和执行机构原理图。
危急遮断系统的主要执行元件由一个带有四只自动停机遮断电磁阀(20/AST)和二只超速保护电磁阀(20/OPC)的危急遮断控制块(亦称电磁阀组件)、隔膜阀和压力开关等所组成。
一、超速保护控制系统(OPC)1、作用:当机组在30%负荷以上运行油开关跳闸时,或者转速n﹥103%n0时,通过OPC电磁阀迅速关闭高、中压调节汽阀,n﹤103%n0恢复。
2、主要部件:OPC电磁阀两只并联,是超速保护控制电磁阀,它们是受DEH控制器的OPC部分所控制。
正常运行时该两个电磁阀是不带电常闭的,封闭了OPC总管油液的泄放通道,使调节汽阀和再热调节汽阀的执行机构活塞下腔能够建立起油压,一旦OPC控制板动作时,例如转速达到103%额定转速时该两个电磁阀就被励磁(通电)打开使OPC母管油液泄放。
这样,相应执行机构上的卸荷阀就快速开启,使调节汽阀和再热调节汽阀迅速关闭。
3、动作过程:当机组在30%负荷以上运行油开关跳闸时,或者转速n ﹥103%n0时,OPC电磁阀动作,泄掉OPC遮断总管的油压,通过快速卸载阀迅速关闭高、中压调节汽阀;当转速下降到n﹤103%n0时,关闭OPC电磁阀泄油口,恢复OPC遮断总管的油压,重新将高、中压调节汽阀打开到与负荷相适应的位置。
4、意义:防止机组因甩负荷及其他原因超速,避免机组因停机而重新启动,保持电网稳定,节约时间,减少损失。
二、电气危急遮断系统(ETS)1、作用:当ETS系统检测到的安全指标达到安全界限后,通过AST 电磁阀关闭所有的主汽门和调节汽阀,实行紧急停机。
2、AST电磁阀:四只AST电磁阀在正常运行时、它们是被通电励磁关闭,从而封闭了自动停机危急遮断(AST)母管上的抗燃油泄油通道,使所有蒸汽阀执行机构活塞下腔的油压能够建立起来。
当电磁阀失电打开,则总管泄油,导致所有汽阀关闭而使汽机停机。
电气保护逻辑图与定值
南自发变组保护A屏B屏保护逻辑1、发电机差动逻辑框图2、发电机匝间保护3、发电机3W定子接地4、发电机失磁和失步5、发电机误上电和断路器闪络6、发电机逆功率7、发电机转子保护8、发电机定子接地9、发电机频率积累10、程序逆功率11、发电机对称过负荷12、发电机不对称过负荷13、发电机过电压14、发电机起停机15、发电机低压过流16、励磁变差动17、发电机反时限过激磁18、主变间隙零序19、励磁变反时限过负荷20、高厂变差动21、主变复合低压过流22、主变差动平朔3#、#4发电机(南自)DGT--801保护定值单(A柜) 平朔电厂定值单:090501-04 第一页一、3 4#发电机差动保护定值:`控制字及压板注:请先核对CT变比,如不同按一次值调整。
二、发电机复合低电压记忆过流保护三、发电机定子接地保护四、发电机过电压保护五、发电机失步保护失步保护软压板:投入。
六、 发电机逆功率保护逆功率软压板:投入。
实测值为6W 取4W七、发电机程序跳闸逆功率保护逆功率软压板:投入。
实测值为6W 取4W八、 发电机定子过负荷保护过负荷定时限软压板:投入。
过负荷反时限软压板:投入。
九、 误上电保护 请核对 PT 接机端电压、CT 接中性端误上电软压板:投入。
十、发电机负序过流保护负序过流定时限软压板:投入。
负序过流反时限软压板:投入。
十一、发电机失磁保护(异步圆)十二、发电机匝间保护十三、转子一点接地保护(叠加直流式)十五、TV断线十六、低频率保护、低频积累保护十七、过激磁保护: 正常并网投入。
依据:厂家发电机允许U/F曲线十八、启停机保护(正常并网后退出)注:误上电保护、启停机保护、闪络保护正常运行不投,应有压板退出。
一、3 4#发变组差动保护:变压器接线型式:Y/D-11;CT二次为Y接注:请先核对CT变比,如不同按一次值调整。
变比平衡由软件自行解决。
二、3 4#主变差动保护变压器接线型式:Y/D-11;CT二次为Y接定值:基准为3.56A定值:注:请先核对CT变比,如不同按一次值调整。
某发电机保护系统设备控制原理图纸
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1.9. 程序跳闸逆功率保护逻辑
1.10. 发电机复合电压过流保护逻辑
1.11. 定子接地保护逻辑
4
1.12. 转子接地保护逻辑
1.13. 低频保护逻辑
1.14.低频 II 保护逻辑
5
1.15. 发电机过电压保护逻辑 1.16. 过激磁保护逻辑
1.17. 励磁变速断保护逻辑
1.18. 励磁变过流
H 11
对侧保护起动
对侧差动 压板投入
通道正常
启动元件动作
本侧差动 压板投入
突 变 K" G1 2" .7 量 "0"
差 动
A相差动 A相TA断线 B相差动 B相TA断线
C相差动 C相TA断线
零序差动保护
TA断线后的 差动元件 手动合闸
重合闸 远方跳闸开入
距离II段范围
&
Y
&
1
Y1
1
&
&
Y 15
Y 2
三跳位置 对侧差动信号
保护起动 非全相
1
& &
&
1
"0" 0
1 KG1.12
三跳固定
&
手合固定
重合闸固定
1
100 0
250 0
&
&
&
1
&
1
PSL603差动保护逻辑
1
&
1
1
"0" 0
1 KG1.11
"0" 0
1 KG1.10
&
&
"0"
0
选跳
1 KG1.13
&
&
1
&
1
三跳
&
1
&
永跳 17
&
1
&
向对侧差动发起动信号 向对侧差动发允许信号
6
1.19. 励磁绕组过负荷
1.20. 主变零序电流保护逻辑
1.21. 主变零序间隙保护逻辑
1.22. 主变通风保护逻辑 1.23. 发变组大差保护逻辑
7
1.24. 厂变复压过流保护逻辑
1.25. 厂变通风保护逻辑 1.26.分支 PT 断线保护逻辑
1.27.A 分支零序电流保护逻辑
8
1.28.B 分支零序电流保护逻辑
跳闸延时
10
启动t3
“切换失败” “装置闭锁”
闭锁等待
发跳工作命令
工作已跳开 NO
启动t2
t3>设定延时
YES
NO
NO 工作已跳开
YES
t2>500ms
YES
“切换失败” “装置闭锁”
YES
“切换失败” “装置闭锁”
“切换完毕” “装置闭锁”
闭锁等待
闭锁等待
闭锁等待
2.3. 自动切换(保护起动,失压起动),串联方式
KG4.6 加速零序III段投退
KG4.2 零序II段带方向投退
KG4.7 加速零序IV段投退
KG4.3 零序III段带方向投退 KG4.8 3U0突变量闭锁投退
KG4.4 零序IV段带方向投退
KG4.9 零序II、III段永跳、选跳
KG4.11 零序反时限带方向投退 KG4.10 零序IV段永跳、三跳
T04 0
H 11 1
" 1 " H 18
K G4 .10 "0"
H 113
KG4.12 "0" "1"
H 110
零序
永跳
H 12
零序
三跳
&
T04-
0
Y
500
9
&
Y 3
12" 0
TFSX 0
CSC103A零序方向保护逻辑
告警
注释:
KG4.0 零序II段投退
KG4.5 加速零序II段投退
KG4.1 零序III段投退
H1
8
9
&
Y1
t III
9
T6 0
&
Y
t III
20
KG.6 T7 0
1
"0" 0
H1 11
KG.7 1
"0" 0
H1 12
H1 25
&
Y 15
H1
H1
4
5
H1 6 H1 7
H1 10
&
Y 13
&
Y 14
&
选中三相 Y 11
&
Y
非全相运行
12
KG.2 1
"0" 0
KG.4 1
"0" 0
H1
14
KG.1 1
"1"
LXqt 零序电流IV段
LXI 零序电流不灵敏I段
非全相运行
3U0突变量
零序反时限 TA断线 3I0>I04
"0" +
KG4.8
"1"
LXfs
+ "0" K G4 .2 "1"
"0"
+
KG4.3
"1"
+ "0" K G4 .4 "1"
+ "0" K G 4.11 "1"
H 112
&
Y
&
11
Y 4
控制字说明:
&
KG1.5 CT断线闭锁保护
KG1.10 相间故障永跳
KG1.11 三相故障永跳
KG1.12 非全相故障再次跳闸
KG1.13 允许分相跳闸
4.3. PSL-603 距离保护逻辑图
三相跳闸方式 选中相间 选中A相 选中B相
选中C相
PT断线 过流动作 振荡开放 突变量动作
H1 1
&
零序选跳
NO
NO
YES 满足同捕条件
满足残压条件
NO
满足残压条件
YES
YES
发合备用命令
12
启动t1
NO
NO
t1>500ms
YES
“切换失败” “装置闭锁”
闭锁等待
备用已合上 “切换完毕” 低压减载模块 “装置闭锁”
闭锁等待
3. CSC-103 线路保护逻辑图 3.1. CSC-103 差动保护逻辑
13
单重方式
"0" "1"
Y 20
经振荡闭锁
TIL 0
H 11 5
H 11 6
H 11 7
&
&
Y 18
KG1.0
"1" "0"
Y 1
KG1.1 "1" "0"
H 18
H 17
KG3.3
KG3.5
"0"
KG3.4
H 11 1
"1"
H 11 0
1.5s 0
"0" KG3.6
H 12 1
"1"
&
&
Y1
Y
1
12
&
Y 19
KG4.12 零序反时限永跳投退
4. PSL-603 线路保护逻辑图
4.1. PSL-603 分相电流差动保护启动元件逻辑框图
△ Iφ >IQ D
I0> I0IV
30ms 0
Uφ<52V
≥1
≥1
U L< 9 0 V
&
对侧启动
TW JA
&
&TW JB
&TW JC
本侧启动信 息发往对侧
QDS=1
16
4.2. PSL-603 纵联差动保护逻辑图
I段接地阻抗 经振荡闭锁
I段不经 振荡闭锁
I段相间阻抗 经振荡闭锁
保护启动故障时 间小于150ms
II段接地阻抗 经振荡闭锁 II段不经 振荡闭锁
II段相间阻抗 经振荡闭锁
III段接地阻抗
III段相间阻抗
TV断线
& " 0 " K G 3 . 0
JLI
"1"
Y
5
&
Y 13
"1" "0"
&
JLI
KG3.0
H 11
&
Y
"1" K G 2. 1 1 1
&
9
"0" 0
Y
2
T PTDX T1 0
TI T2 0
零序I段投入
T II T3 0
4.4. PSL-603 零序保护逻辑图
零序功率方向
PT断线 I0>PT断线时定值
Io>I段定值
Io>II段定值
&
Y 1
"0" K G 2 .9 1
"1" 0
KG2.10 1
"0" 0
&