距离保护调试方法

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线路距离保护原理与调试方法

线路距离保护原理与调试方法

(二)距离保护的基本原理
3、距离保护的基本原理
EA
A
K3
1
Ik K1
K2
Zk1
Zset
Zk2
Z set
Zk1
A k
Zk3
L
B EB
2
ZL R
(二)距离保护的基本原理
4、距离保护的特点
1)它是反应输电线路一端电气量变化的保护; 2)保护范围内金属性短路时,距离保护Ⅰ段的保护 范围比较稳定,完全不受运行方式的影响,同时,还 具备判别短路点方向的功能; 3)距离保护第Ⅱ、Ⅲ段其保护范围伸到相邻线路上, 在相邻线路上发生短路时,由于在短路点和保护安装 处之间可能存在分支电流,所以它们在一定程度上将 受运行方式变化的影响; 4)短路点越近,保护动作速度越快;反之,越慢。
(三)保护安装处电压计算一般公式及阻抗 继电器接线方式
2、阻抗继电器接线方式
接地阻抗继电器

U

•:
I K 3 I0

UA


IA K 3 I0


UB
UC
,•
•, •

IB K 3 I0 IC K 3 I0
相间阻抗继电器

U
•:
I

(一)概述
灵敏性
继电保护灵敏性是指继电保护对设计要求动作 的故障及异常状态能够可靠动作的能力。故障 时通入装置的故障量与给定装置启动值之比, 称为继电保护的灵敏系数。
(一)概述
2、电流保护的基本回顾
• 线路电流保护在继电保护四性方面表现如何?
• 电流保护是一种结构较简单的保护,但在实现继电保护功能 上已考虑的较为周到。

实验三距离保护

实验三距离保护

实验三、距离保护及方向距离保护整定实验一、实验目的1.熟悉阶段式距离保护及方向距离保护的工作原理和基本特性。

2.掌握时限配合、保护动作阻抗(距离)和对DKB、YB的实际整定调试方法。

二、预习与思考1.什么是距离保护?距离保护的特点是什么?2.什么是距离保护的时限特性?3.什么是方向距离保护?方向距离保护的特点是什么?4.方向距离保护的Ⅰ段和Ⅱ段为什么在单电源或多电源任何形状的电网中都能够保证有选择性地切除故障线路?5.阶段式距离保护中各段保护是如何进行相关性配合的?6.在整定距离保护动作阻抗时,是否要考虑返回系数。

三、原理说明1.距离保护的作用和原理电力系统的迅速发展,使系统的运行方式变化增大,长距离重负荷线路增多,网络结构复杂化。

在这些情况下,电流、电压保护的灵敏度、快速性、选择性往往不能满足要求。

电流、电压保护是依据保护安装处测量电流、电压的大小及相应的动作时间来判断故障是否发生以及是否属于内部故障,因而受系统的运行方式及电网的接线形式影响较大。

针对被保护的输电线路或元件,在其一端装设的继电保护装置,如能测量出故障点至保护安装处的距离并与保护范围对应的距离比较,即可判断出故障点的位置从而决定其行为。

这种方式显然不受运行方式和接线的影响。

这样构成的保护就是距离保护。

以上设想,表示在图5-1中。

图中线路A侧装设着距离保护,由故障点到保护安装处间的距离为l,按该保护的保护范围整定的距离为l zd,如上所述,距离保护的动作原理可用方程表示:l≤l zd。

满足此方程时表示故障点在保护范围内,保护动作;反之,则不应动作。

图5-1 距离保护原理说明Z—表示距离保护装置距离比较的方程两端同乘以一个不为零且大于零的z1(输电线每千米的正序阻抗值)得到:Z d = z1l ≤ z1l zd ( 5-1 )式(5-1)称为动作方程或动作条件判别式。

表明距离保护是反应故障点到保护安装处间的距离(或阻抗)并与规定的保护范围(距离或阻抗)进行比较,从而决定是否动作的一种保护装置。

距离保护的整定计算

距离保护的整定计算

距离保护的整定计算一、距离保护第一段 1.动作阻抗(1)对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定,即取AB K dzZ k Z '='⋅12.动作时限0≈'t 秒。

二、距离保护第二段1.动作阻抗(1)与下一线路的第一段保护范围配合,并用分支系数考虑助增及外汲电流对测量阻抗的影响,即()BC k fz AB k dzZ K K Z K Z '+''=''⋅1式中fz K 为分支系数min ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=ABBCfz II K(2)与相邻变压器的快速保护相配合()B fz AB k dzZ K Z K Z +''=''⋅1取(1)、(2)计算结果中的小者作为1⋅''dzZ 。

2. 动作时限保护第Ⅱ段的动作时限,应比下一线路保护第Ⅰ段的动作时限大一个时限阶段,即12CABA '图3-50 电力系统接线图AZ 'BABZ BCZ Z 'Z ''Z '''00.5tZ 'Z ''Z '''00.5t3AZ 12CABA '图3-50 电力系统接线图AZ 'BABZ BCZ Z 'Z ''Z '''00.5tZ 'Z ''Z '''00.5t3AZt t t t ∆≈∆+'=''213.灵敏度校验5.1≥''=ABdzlm Z Z K如灵敏度不能满足要求,可按照与下一线路保护第Ⅱ段相配合的原则选择动作阻抗,即()2.dz fz AB k dzZ K Z K Z ''+''=''这时,第Ⅱ段的动作时限应比下一线路第Ⅱ段的动作时限大一个时限阶段,即t t t ∆+''=''21三、 距离保护的第三段1.动作阻抗按躲开最小负荷阻抗来选择,若第Ⅲ段采用全阻抗继电器,其动作阻抗为min.1.1fh zqh k dzZ K K K Z '''='''式中2.动作时限保护第Ⅲ段的动作时限较相邻与之配合的元件保护的动作时限大一个时限阶段,即t t t ∆+'''='''23.灵敏度校验作近后备保护时5.11.≥'''=⋅ABdzlm Z Z K 近作远后备保护时2.1≥+'''=⋅BCfz ABdzlm Z K Z Z K 远式中,K fz 为分支系数,取最大可能值。

距离保护调试方法

距离保护调试方法
相间区内故障试验仪器设置(采用状态序列)
状态1参数设置(故障前状态)
UA:57.74∠0.00º
UB:57.74∠-120º
UC:57.74∠120º
IA:0.00∠0.00º
IB:0.00∠0.00º
IC:0.00∠0.00º
状态触发条件:
时间控制:28S
状态2参数设置(故障状态)
UA:57.74∠0.00º
6.加入正常三相电压>25S后,“充电”指示灯亮。
计算方法
计算公式:UФ=m*(1+Kz)*IФ* Zset1.p
注:m为系数
计算数据:m=0.95 UФ=0.95*(1+0.58)*5*3.40=25.517V;
m=1.05 UФ=1.05*(1+0.58)*5*3.40=28.203V;
试验方法
状态触发条件:
时间控制:0.05S
说明:PT断线恢复需10~12秒,重合闸充电需15秒,因此故障前状态需加28秒,使得重合闸“充电”灯亮。
装置报文
1.保护启动00000ms;2.距离Ⅰ段动作 A相 00033ms;3.重合闸动作 00773ms;4.故障相别 A;5.……
装置指示灯
跳A、重合闸
区外故障
试验条件
1.硬压板设置:退出主保护压板1 KLP、退出停用重合闸压板2 KLP
2.软压板设置:退出停用重合闸软压板;
3.控制字设置:“距离保护Ⅰ段”置“1”、“单相重合闸”置“1”、“三相重合闸”置“0”、“三相跳闸方式”置“0”;
4.开关状态:合上开关;
5.开入量检查:A相跳位0、B相跳位0、C相跳位0、闭锁重合闸0、低气压闭锁重合闸0。
装置报文
保护启动00000ms

距离保护调试方法应用研究

距离保护调试方法应用研究

距离保护调试方法应用研究【摘要】基于对国内四大保护装置生产厂家的距离保护装置进行现场校验的结果,以距离保护的基本原理为依据,对比分析了各厂家距离保护的异同点。

在现有的理论原理和分析结果的基础上,对现场校验的方法进行了更深入地研究,给出了距离保护圆特性和四边形特性的最佳校验方法,这对实际生产具有积极的指导和借鉴作用。

【关键词】距离保护;圆特性;四边形特性;校验方法1.引言距离保护是一种反映输电线路一端电气量变化的保护[1]。

与电流保护和电压保护相比,距离保护的性能受系统运行方式的影响较小[2-3]。

距离保护的动作行为可以反应出短路点到保护安装处距离的远近,并可根据距离的远近确定动作时间,其灵敏度相较于方向保护和差动保护来说更高。

相对其他常见的保护策略,距离保护能够更准确得选择并较快的切除故障,在现今运行方式多变、结构复杂的电力系统中,一旦发生事故,距离保护的这种工作特性尤为重要。

因此,距离保护在电力系统中获得了广泛的应用。

目前,距离保护在110kV~220kV及以下电压等级的线路上作为主保护,在220kV及以上电压等级的线路上作为后备保护使用。

国内的微机保护研究开始于20世纪70年代末期、80年代初期[4],虽然起步晚,然而由于我国继电保护工作者的不懈努力,进展却很快[5-6]。

随着特高压交流网架工程的推进,以及跨区同步电网的构建,电力系统的网架结构和运行方式日益复杂和多变,这对继电保护灵敏性、选择性、快速性、准确性的执行质量提出了更高的要求。

作为继电保护的一种,距离保护在电力系统输电网络中的应用最为广泛。

如何更好的提高距离保护动作的可靠性对电网稳定运行有着深远的影响,这也是继电保护生产厂家所一直致力于的研究课题。

本文在现场试验的基础上,对国内多个厂家的距离保护产品进行比较,给出了距离保护的一般性校验方法。

这对指导电网公司的安全生产具有一定的借鉴作用,对提高系统的安全性和稳定性具有重大意义。

2.距离保护基本原理距离保护是一种利用阻抗元件反应输电线路故障的保护[7],其功能特性有两点:首先,它能区分正常运行和短路故障;其次,它能反映短路点的远近,如果短路点距离小于整定值,则动作保护。

距离保护调试

距离保护调试

距离保护的调试
1、相间距离保护的调试
由于:AB
AB AB I
U Z = 令1805,05∠=∠=B A I I 这样AB I 的角度为0,AB
Z 的角度与AB U 的相同。

o A AB 30+=ϕϕ,只需找到A ϕ的角度范围即可。

幅值为AB U /AB I 。

因此只需改变A U 的角度和幅值即可。

无论A U 角度如何变化,A U 、B U 、C U 的角度始终保持正序。

距离调试:
令1805,05∠=∠=B A I I ,A U 、B U 、C U 设正常电压57.74,设A U 的角度为0度,将A U 的幅值,直到动作。

至少要做三组精确值,这样可以确定一个圆。

角度范围:因为线路正序阻抗角已知,可以先估算一下大致角度,在试验。

时间:至少要降到动作值的百分之20。

注意:做距离I 段时要把其他各段退出。

2、接地距离保护的调试
接地距离有一个零序补偿系数,A Z =A U /A I (1+k),A U 、B U 、C U 设正常电压57.74,角度为0、--120、120。

A I =3010-∠,B I =C I =0。

注意:A I 的幅值必须大于零序四段定值,才判断有接地故障。

降A U 的值,直到动作。

准确值至少要做三组。

角度、时限同上。

3、零序过流 只加电流即可
零序电流是装置自己合成的,无需外部接线。

只需把
I、C I方向设置相反,逐渐加其中一个电流,即可找到动作值。

B。

ABBREX距离保护校验方法

ABBREX距离保护校验方法

距离保护模块整定及功能试验方法在REX500系列中距离保护,有普通的距离保护、高速距离保护、高频距离保护,距离保护。

其中所含得模块有选相元件PHS (Phase Selection )、启动元件GFC (General Fault Criteria )、距离模块(ZM )、高速距离保护(HS )、振荡检测模块(PSD )、PT 断线检测。

1、PHS 试验方法及要求1、接地距离选相元件检验分别模拟A 相、B 相、C 相单相接地故障,故障电流I=IN ,故障电压为:当相角为0°时 U = m ·RFPE ·I ;当相角为90°时 U =m ·[X1PE+31(X0PE -X1PE)]·I m : 系数,分别为0.95、1.05 RFPE : 单相接地距离电阻值;X1PE : 接地距离的正序电抗值;X0PE : 接地距离的零序电抗值;选相元件应在m=0.95时可靠动作,在m=1.05时不动作。

试验时候:注意对应选相元件二进制值的变化:(在HMI 中)ServiceFunctionsImpedencePhaseSelectionSTFWLn : (n 表示对应的相别)2、相间距离选相元件检验分别模拟AB 、BC 、CA 相间短路故障,故障电流I=IN ,故障电压为:当相角为0°时 U = m ·RFPP ·I ;当相角为90°时 U =m ·2·X1PP ·I ;m :系数,分别为0.95、1.05RFPP :相间距离电阻值X1PP :相间距离的正序电抗值选相元件应在m=0.95时可靠动作,在m=1.05时不动作。

试验时候:注意对应选相元件二进制值的变化:(在HMI 中)Service FunctionsImpedencePhaseSelectionSTFWLn : (n 表示对应的相别)2、GFC 试验方法及要求(分为电阻、电流选相)1、接地距离选相元件检验(正相与反相实验方法相同)分别模拟A 相、B 相、C 相单相接地故障,故障电流I=IN ,故障电压为:当相角为0°时 U = Max { m ·RFPE ·I , m ·RLd ·I };当相角为90°时 U =m ·[X1PE+31(X0PE -X1PE)]·I m : 系数,分别为0.95、1.05;RLd : 负荷电阻;RFPE : 单相接地距离电阻值;X1PE : 接地距离的正序电抗值;X0PE : 接地距离的零序电抗值;选相元件应在m=0.95时可靠动作,在m=1.05时不动作。

距离保护调试方法

距离保护调试方法
Ф3=正序阻抗角φ1= o
区外故障:m= Ukbc=*2*5*=
Ukb=Ukc= =
Ф1=Ф2=argtg =o 180oo=o
Ф3=正序阻抗角φ1= o
Ic UA
0
Ucn Ukc m Ukb Ubn
Ib
试验方法
1.状态1加正常电压量,电流为0,待PT断线恢复及“充电”指示灯亮转入状态2;
2.状态2加故障量,状态2所加故障时间<整定时间+50ms(m=时测动作时间)
相间区内故障试验仪器设置(采用状态序列)
状态1参数设置(故障前状态)
UA:∠o
UB:∠-120o
UC:∠120o
IA:∠o
IB:∠o
IC:∠o
状态触发条件:
时间控制:28S
状态2参数设置(故障状态)
UA:∠o
UB:∠o
UC:∠o
IA:∠o
IB:∠o
IC:∠o
状态触发条件:
时间控制:
说明:PT断线恢复需10~12秒,重合闸充电需15秒,因此故障前状态需加28秒,使得重合闸“充电”灯亮。
装置报文
保护启动00000ms
装置指示灯

说明:1.故障试验仪器设置以A相故障为例,B、C相类同;2.接地距离Ⅱ、Ⅲ段同上类似,注意所加故障时间应大于该段保护定值整定时间,接地距离Ⅲ段保护动作固定三跳不重合。
试验项目
二、相间距离Ⅰ段保护检验---正方向:区内、区外故障;反方向
相关定值
(举例)
相间距离Ⅰ段保护定值ZsetⅠ:Ω、动作时间装置固有(t<35ms);
状态1参数设置(故障前状态)
UA:∠o
UB:∠-120o
UC:∠120o

距离保护调试方法

距离保护调试方法
计算方法
计算公式:UФ=m*(1+Kz)*IФ*
注:m为系数
计算数据:m= UФ=*(1+)*5*=;
m= UФ=*(1+)*5*=;
试验方法
1.状态1加正常电压量,电流为0,待PT断线恢复及“充电”指示灯亮转入状态2;
2.状态2加故障量,所加故障时间<整定时间+50ms;(m=时测动作时间)
单相区内故障试验仪器设置(采用状态序列)
装置报文
1.保护启动00000ms;2.距离Ⅰ段动作 ABC 00033ms;3.故障相别 BC;4.……
装置指示灯
跳A、跳B、跳C
区外故障
状态参数设置
将区内故障中故障态的故障相电压改为区外计算值,即:UB:∠、UC:∠
装置报文
保护启动00000ms
装置指示灯

反向故障
状态参数设置
将区内故障中故障态的故障相电流角度加上180度,即:IB:∠、IC:∠
区外故障:m= Ukbc=*2*5*=
Ukb=Ukc= =
Ф1=Ф2=argtg = =
Ф3=正序阻抗角φ1= o
Ic UA
0
Ucn Ukc m Ukb Ubn
Ib
试验方法
1.状态1加正常电压量,电流为0,待PT断线恢复及“充电”指示灯亮转入状态2;
2.状态2加故障量,状态2所加故障时间<整定时间+50ms(m=时测动作时间)
正序阻抗角: o;单相重合闸:置“1”;单相重合闸时间:。
试验条件
1.硬压板设置:退出主保护压板1 KLP、退出停用重合闸压板2KLP
1.软压板设置:退出停用重合闸软压板;
2.控制字设置:“距离保护Ⅰ段”置“1”、“单相重合闸”置“1”、“三相重合闸”置“0”、“三相跳闸方式”置“0”;

距离保护调试方法

距离保护调试方法
1.状态1加正常电压量,电流为0,待PT断线恢复及“充电”指示灯亮转入状态2;
2.状态2加故障量,所加故障时间<整定时间+50ms;(m=0.7时测动作时间)
单相区内故障试验仪器设置(采用状态序列)
状态1参数设置(故障前状态)
UA:57.74∠0.00º
UB:57.74∠-120º
UC:57.74∠120º
状态参数设置
将区内故障中故障态的故障相电压改为区外计算值,即:UA:28.203∠0.00º
装置报文
保护启动00000ms
装置指示灯

反向故障
状态参数设置
将区内故障中故障态的故障相电流角度加上180度,即:IA:5∠(-82.30º+180 º)
装置报文
保护启动00000ms
装置指示灯

说明:1.故障试验仪器设置以A相故障为例,B、C相类同;2.接地距离Ⅱ、Ⅲ段同上类似,注意所加故障时间应大于该段保护定值整定时间,接地距离Ⅲ段保护动作固定三跳不重合。
6.加入正常三相电压>25S后,“充电”指示灯亮。
计算方法
计算公式:UФ=m*(1+Kz)*IФ* Zset1.p
注:m为系数
计算数据:m=0.95 UФ=0.95*(1+0.58)*5*3.40=25.517V;
m=1.05 UФ=1.05*(1+0.58)*5*3.40=28.203V;
试验方法
UB:33.08∠-150.78º
UC:33.08∠150.78º
IA:0.00∠0.00º
IB:5.00∠-172.30º
IC:5.00∠7.70º
状态触发条件:
时间控制:0.05S

SEL-321相间距离保护静态特性与动态特性及试验方法(一)

SEL-321相间距离保护静态特性与动态特性及试验方法(一)

SEL-321相间距离保护静态特性与动态特性及试验方法(一)摘要介绍在调试过程中对采用负序阻抗方向元件的保护装置进行特性测试时应注意的问题,以SEL-321的相间距离保护为例,分析了距离保护静态动作特性及动态动作特性与测试方法及两者之间的关系。

Schweitzer工程试验室(SEL)的微机线路保护采用了带补偿的负序阻抗方向元件(带补偿的负序阻抗方向元件详见文献〔1〕,〔2〕及SEL提供的SEL-321/321-1指导手册)。

在负序阻抗平面上,当发生不对称故障时,若实际测量负序阻抗Z2=U2/I2(式中U2,I2分别为输入继电器的故障电压、电流的负序分量)的点落在z2=Z2Fb(式中z2为测量负序阻抗在线路负序阻抗角方向的投影,Z2Fb为SEL继电器根据不同Z2计算出的正向动作阈值)曲线下侧时(z2≤Z2Fb)判别为正方向故障,落在z2=Z2Rb(式中Z2Rb为SEL继电器根据不同Z2计算出的反向动作阈值)曲线上侧时(z2≥Z2Rb)判别为反方向故障。

这种负序方向元件的整定值和动作特性与装置运行的实际系统负序阻抗有关,因此在对采用这种负序方向元件的保护进行继电器检验、试验时,应注意试验方法,如果用检验传统继电器的试验方法,很可能会遇到一些问题。

1相间距离保护静态动作特性的试验方法SEL-321微机线路保护,具有相间及接地距离保护、方向过流保护和故障定位的功能,针对不平衡故障,它的方向元件采用了带补偿的负序方向元件。

其相间距离保护的方向阻抗元件与负序方向元件是结合在一起的,因此,在对该保护元件特性进行测试时,不能用测试一般方向阻抗保护特性的方法,而必须注意试验的电流、电压的幅值和相位,若与保护装置所在实际系统故障时的情况相差太远,就可能造成距离元件已起动,但由于具有特定整定值的负序方向元件没有起动而使保护无法动作的情况。

某变电站综合自动化系统中110kV线路采用了SEL-321,该线路全长为3.8km,系统简化单线图如图1所示。

线路距离保护校验方法

线路距离保护校验方法

线路距离保护校验方法
1.若相邻段距离保护出现误动作或无法动作,可以检查其故障指示点是否正确,或者检查保护线路是否受到外部干扰。

2.若距离保护装置误动作频繁,可以检查保护线路是否有干扰信号,或者检查距离保护装置的参数设置是否正确。

3.若距离保护装置无法动作,可以检查距离保护装置与线路的接线是否正常,或者检查装置的设置参数是否正确。

4.若距离保护装置误报故障,可以检查系统中是否存在故障,或者检查距离保护装置是否设置合理。

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装置报文
1.保护启动00000ms;2.距离Ⅰ段动作 A相 00033ms;3.重合闸动作 00773ms;4.故障相别 A;5.……
装置指示灯
跳A、重合闸
区外故障
状态参数设置
将区内故障中故障态的故障相电压改为区外计算值,即:UA:∠
装置报文
保护启动00000ms
装置指示灯

反向故障
状态参数设置
将区内故障中故障态的故障相电流角度加上180度,即:IA:5∠(+180 o)
(二)距离保护试验
试验项目
一、接地距离Ⅰ段保护检验---正方向:区内、区外故障;反方向
相关定值
(举例)
接地距离Ⅰ段保护定值ZsetⅠ:Ω、动作时间装置固有(t<35ms);
零序补偿系数KZ:.正序灵敏角φ1: o、零序灵敏角φ0: o
单相重合闸:置“1”;单相重合闸时间:。
试验条件
1.硬压板设置:退出主保护压板1 KLP、退出停用重合闸压板2 KLP
装置报文
保护启动00000ms
装置指示灯

说明:1.故障试验仪器设置以BC相故障为例,AB、CA相类同;2.相间距离Ⅱ、Ⅲ段同上类似,注意所加故障时间应大于该段保护定值整定时间。
思考:、CA相间故障时,故障电压如何计算,故障相电压角度如何加?2.加4倍额定电流,故障电压为0V,分别模拟单相接地、两相和三相反方向故障,距离保护的动作行为如何?反方向故障的电流角度应如何设置?
2.软压板设置:退出停用重合闸软压板;
3.控制字设置:“距离保护Ⅰ段”置“1”、“单相重合闸”置“1”、“三相重合闸”置“0”、“三相跳闸方式”置“0”;
4.开关状态:合上开关;
5.开入量检查:A相跳位0、B相跳位0、C相跳位0、闭锁重合闸0、低气压闭锁重合闸0。
6.加入正常三相电压>25S后,“充电”指示灯亮。
4.开入量检查:A相跳位0、B相跳位0、C相跳位0、闭锁重合闸0、低气压闭锁重合闸0。
5.“充电”指示灯亮
计算方法
计算公式:UФФ=m*2*IФФ* ZsetⅠ.pp
计算数据:(举例:如BC相间故障)
区内故障:m= Ukbc=*2*5*=
Ukb=Ukc= =
Ф1=Ф2=argtg = =
Ф3=正序阻抗角φ1= o
装置报文
1.保护启动00000ms;2.距离Ⅰ段动作 ABC 00033ms;3.故障相别 BC;4.……
装置指示灯
跳A、跳B、跳C
区外故障
状态参数设置
将区内故障中故障态的故障相电压改为区外计算值,即:UB:∠、UC:∠
装置报文
保护启动00000ms
装置指示灯

反向故障
状态参数设置
将区内故障中故障态的故障相电流角度加上180度,即:IB:∠、IC:∠
状态1参数设置(故障前状态)
UA:∠
UB:∠-120o
UC:∠120o
IA:∠
IB:∠
IC:∠
状态触发条件:
时间控制:28S
状态2参数设置(故障状态)
UA:∠
UB:∠-120oUC:∠120oI源自:∠IB:∠IC:∠
状态触发条件:
时间控制:
说明:PT断线恢复需10~12秒,重合闸充电需15秒,因此故障前状态需加28秒,使得重合闸“充电”灯亮。
装置报文
保护启动00000ms
装置指示灯

说明:1.故障试验仪器设置以A相故障为例,B、C相类同;2.接地距离Ⅱ、Ⅲ段同上类似,注意所加故障时间应大于该段保护定值整定时间,接地距离Ⅲ段保护动作固定三跳不重合。
试验项目
二、相间距离Ⅰ段保护检验---正方向:区内、区外故障;反方向
相关定值
(举例)
相间距离Ⅰ段保护定值ZsetⅠ:Ω、动作时间装置固有(t<35ms);
计算方法
计算公式:UФ=m*(1+Kz)*IФ*
注:m为系数
计算数据:m= UФ=*(1+)*5*=;
m= UФ=*(1+)*5*=;
试验方法
1.状态1加正常电压量,电流为0,待PT断线恢复及“充电”指示灯亮转入状态2;
2.状态2加故障量,所加故障时间<整定时间+50ms;(m=时测动作时间)
单相区内故障试验仪器设置(采用状态序列)
相间区内故障试验仪器设置(采用状态序列)
状态1参数设置(故障前状态)
UA:∠
UB:∠-120o
UC:∠120o
IA:∠
IB:∠
IC:∠
状态触发条件:
时间控制:28S
状态2参数设置(故障状态)
UA:∠
UB:∠
UC:∠
IA:∠
IB:∠
IC:∠
状态触发条件:
时间控制:
说明:PT断线恢复需10~12秒,重合闸充电需15秒,因此故障前状态需加28秒,使得重合闸“充电”灯亮。
区外故障:m= Ukbc=*2*5*=
Ukb=Ukc= =
Ф1=Ф2=argtg = =
Ф3=正序阻抗角φ1= o
Ic UA
0
Ucn Ukc m Ukb Ubn
Ib
试验方法
1.状态1加正常电压量,电流为0,待PT断线恢复及“充电”指示灯亮转入状态2;
2.状态2加故障量,状态2所加故障时间<整定时间+50ms(m=时测动作时间)
正序阻抗角: o;单相重合闸:置“1”;单相重合闸时间:。
试验条件
1.硬压板设置:退出主保护压板1 KLP、退出停用重合闸压板2KLP
1.软压板设置:退出停用重合闸软压板;
2.控制字设置:“距离保护Ⅰ段”置“1”、“单相重合闸”置“1”、“三相重合闸”置“0”、“三相跳闸方式”置“0”;
3.开关状态:合上开关;
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