RCS-993B型失步解列装置技术和使用说明书(ZL_WKZZ2103.

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RCS 一993型失步解列装置运行规程

RCS 一993型失步解列装置运行规程

RCS 一993型失步解列装置运行规程本规程根据厂家提供的图纸和说明书,并依据国家相关的规程规定编写,适用于南煤龙川发电有限公司的失步解列保护。

14.1 设备简介RCS-993型失步解列装置作为电力系统失步时的跳闸启动装置,当电力系统失步时,做出相应的处理:解列、切机、切负荷或启动其它使系统再同期的控制措施。

14.2 保护装置介绍14.2.1 装置指示灯“运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮;“TV断线”灯为黄色,当发生电压回路断线时点亮;“TA断线”灯为黄色,当发生电流回路断线时点亮;“装置异常”灯为黄色,当装置异常时点亮;“跳闸”灯为红色,当保护动作出口点亮,在“信号复归”后熄灭。

14.2.2 按钮和开关14.2.2.1 装置前面的按钮保护复归按钮(1FA)用于复归RCS-993A保护信号。

打印按钮(1YA)用于RCS-993A保护装置动作后打印信息。

14.2.2.2 装置背后的开关装置电源开关:用于给装置供电的,装置启动前投入此开关。

220KVPT开关:220KV电压互感器来的电压信号开关,保护投入前投入此开关。

14.2.3 装置保护压板“检修状态”:投入此压板时,保护装置动作时不发出告警和动作信号。

“投211线路失步解列”:投入此压板时,失步解列保护投入。

“RCS-993跳201开关出口Ⅰ”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳201开关跳闸线圈Ⅰ。

“RCS-993跳201开关出口Ⅱ”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳201开关跳闸线圈Ⅱ。

“RCS-993跳202开关出口Ⅰ”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳202开关跳闸线圈Ⅰ。

“RCS-993跳202开关出口Ⅱ”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳202开关跳闸线圈Ⅱ。

“RCS-993切#1发电机出口”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳201开关跳闸线圈。

“RCS-993切#2发电机出口”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳202开关跳闸线圈。

RCS-993失步解列装置全部检验报告

RCS-993失步解列装置全部检验报告

变电站线
RCS-993A(B)失步解列装置全部检验报

作业负责人:
作业日期年月日至年月日
华北电网有限公司
RCS-993保护全部检验报告检验作业流程控制
1.仪器仪表
2.校对时钟
结果3.保护屏后接线、插件外观检查及压板线检查
4.定值整定、修改、核对
5.软件版本检查
6.电流、电压零漂检验
7. 电流、电压精度检验
8.保护开入量检查
9.保护开出量检查
本相检查宜与功能试验一同进行。

结果10.告警信号检查
11.整组功能检验:11.1模拟区内振荡:
11.2模拟区外振荡:
12.投运前需检查的项目
13.检验结论:(填写发现问题及处理情况、遗留问题,可否投运等)。

浅析失步解列装置及应用

浅析失步解列装置及应用

浅析失步解列装置及应用摘要:大电网的稳定运行是电力系统的基本要求,大电网中最严重的事故事稳定性破坏即系统发生失步振荡,如处理不当会发生大面积停电。

当系统失步后,首先要解决的问题是从失步断面断开失步机群间的电气联系,消除系统振荡,然后通过切机、减载等措施实现解列后电气孤岛的稳定运行,最后当条件允许时,再逐步恢复整个系统的互联同步稳定运行。

关键词:系统振荡、失步解列、两机等值系统一、概念阐述在电网中,保证电力系统稳定的第三道防线由失步解列、频率及电压紧急控制装置构成,当电力系统发生失步振荡、频率异常、电压异常等事故时采取解列、切负荷、切机等控制措施,防止系统崩溃。

实际测量中,我们通常将振荡中心两侧母线电压相量之间的相角差从正常运行角度逐步增加并超过180°的现象定义为该系统已失去同步。

失步解列是电力系统稳定破坏后防止事故扩大的基本措施,在电网结构的规划中应遵循合理的分层分区原则,在电网的运行时应分析本电网各种可能的失步振荡模式,制定失步振荡解列方案,配置自动解列装置,即在预先选定的输电断面,以断开输电线路或解列发电厂或变电所母线来实现。

按系统解列的不同目标,一般采用不同的起动方式。

在选择系统解列断面时,应使解列后各部分系统分别保持同步和功率尽量保持平衡,并应考虑以最少的解列点和最少的断路器来实现。

二、基本原理和类型电力系统失步时,一般可以将所有机组分为两个机群,用两机等值系统分析分析其特性。

如图1所示两机等值系统电势向量图。

Zm、Zn分别为装置安装处到两侧系统的等效阻抗。

图1目前常用的有三种失步判据,以下分别介绍其原理:1.视在阻抗轨迹判据(以南瑞继保RCS-993A失步解列装置为例):原理为当系统发生失步振荡时,装置安装处测量的阻抗值会随着功角的变化而变化,因此通过测量阻抗轨迹来判断失步。

视在阻抗轨迹在阻抗平面上表现为6个区域,如图2所示,电力系统振荡时,测量阻抗轨迹沿曲线1、2顺次移动,加速失步时依曲线1的方向移动,减速失步时依曲线2的方向移动。

RCS-9000系列远动通讯装置技术和使用说明书(ZL_TXZ

RCS-9000系列远动通讯装置技术和使用说明书(ZL_TXZ
2.1 概述 .......................................................31 2.1.1 装置使用范围 ................................................... 31 2.1.2 特点 ........................................................... 31 2.1.3 主要功能和性能 ................................................. 31
1.6 组态软件简介 ................................................30
2. RCS-9698C/D 远动通信装置................................................................................ 31
1.5 总控 VQC 说明 ................................................18 1.5.1 VQC 的应用 ..................................................... 18 1.5.2 VQC 的功能 ..................................................... 18 1.5.3 VQC 的原理 ..................................................... 18 1.5.4 VQC 的使用 ..................................................... 24

失步解列装置调试

失步解列装置调试

(3)f<33Hz 或 f>65Hz(频率异常)
满足以上任何一个闭锁条件,装置均不做低频判断。 按照定值作如下试验 f≤FLqd, t≥0.05s f≤FLzd, t≥TFLzd 低频起动 低频解列动作
一失步解列校验方法动作过程:一失步解列校验方法
3)过频试验 条件:做过频试验时需要注意下列三个闭锁条件:

失步解列的基本构成
失步解列装置:

失步解列的基本构成
RCS-993E失步解列及频率电压紧急控制装置:主要功能为一下
两个方面: 1、失步解列
RCS-993E型装置则利用Ucosϕ判别原理进行判别,以装置安装
处测量电压最小值确定动作区域,其主要性能如下: 1) 失步继电器利用Ucosϕ的变化轨迹来判别电力系统失步,利用 装置安装处采集到的电压电流,通过计算Ucosϕ来反应振荡中心 的电压,根据振荡中心电压的变化规律来区分失步振荡和同步振 荡及短路故障 2)将Ucosϕ的变化范围分为7个区,振荡发生时Ucosϕ逐级穿过

失步解列校验方法
6)失步震荡试验 条件:
1、系统阻抗Zm(对应装置定值中本侧阻抗); 2、系统阻抗Zn;
3、线路阻抗Zl(Zn+Zl对应装置定值中对侧阻抗);
4、振荡初始功角(振荡前的Em与En的夹角); 5、振荡周期; 6、振荡次数(改参数需大于装置定值振荡次数); 定值设置正确后,加电压进行测试
注:一个振荡周期内,最大电流必须大于0.2倍额定电流,装置才判为失步。

失步解列的基本构成
注:图a为加速失步图形,图b为减速失步图形。

失步解列的基本构成

失步解列的基本构成
频率电压紧急控制的主要功能:

RCS-993失步解列装置

RCS-993失步解列装置

RCS-993电力系统失步解列装置
• 装置的总体方案与关键技术 • 试验与运行 • 总结
装置的总体方案及关键技术
• 设计精细、可靠的硬件方案 • RCS-993的基本原理 • 辅助功能
设计精细、可靠的硬件方案
• 装置采用与RCS-900系列线路保护一样 的硬件结构
采用了大容量内存的高速DSP,硬件设计 更加精细、简洁、可靠,冗余度高。装置 采用整体面板、全封闭机箱,取消传统背 板配线方式 ,强弱电完全分开,电磁兼容 能力强;
• 根据前面的分析可得出振荡中心电压在失 步振荡时的变化规律:
• 加速失步时,的变化规律为0-1-2-3-4 -5-6-0;
• 减速失步时,的变化规律为0-6-5-4-3 -2-1-0。
失步继电器(RCS-993B)
失步继电器快跳段可以测量180毫秒以 上的失步周期,慢跳段可以测量120毫秒以 上的周期,并且可以整定在失步后N个周期 后出口跳闸,N的取值范围为(1-15)
失步继电器(RCS-993A)
失步继电器的慢跳段可以测量100毫秒 以上的失步周期,慢跳段可以整定在失步 后2到15个周期后出口跳闸。当系统中有多 套失步解列装置工作或其它稳定控制措施 时,振荡中心可能在振荡若干个周期后才 进入失步解列装置的动作区,这时由于振 荡周期较短,将由慢跳段解列。
失步继电器(RCS-993B)
起动继电器(RCS-993B)
起动条件:
| uCA cos | UT
(其中:U T 为起动门槛值)
满足上述条件装置起动,开放出口正电源。
装置的总体方案及关键技术
• RCS-993的基本原理 – 失步继电器 – 起动继电器 – 区域继电器 –故障闭锁
区域继电器

RCS-993B型失步解列装置技术和使用说明书(ZL_WKZZ2103.

RCS-993B型失步解列装置技术和使用说明书(ZL_WKZZ2103.
来区分失步振荡和同步振荡及短路故障,该判别方式具有下述优点: Ø 本判据反应的是系统振荡中心电压的变化规律,物理概念清晰、明确。 Ø 本判据自动适应系统结构和运行方式的变化,即与系统运行方式、电网结构无
关,只反应测量线路所在断面的失步状态。 Ø 本判据不需要用户提供判断失步的定值,给用户的使用提供了极大的方便。
1.1 应用范围 ......................................................................................................................1 1.2 主要特点 ......................................................................................................................1 1.3 装置的主要性能............................................................................................................1
1.3 装置的主要性能
RCS-993B 型装置则利用 u cosϕ 判别原理进行判别,以装置安装处测量电压最小值确
定动作区域,其主要性能如下:
² 失步继电器利用 u cosϕ 的变化轨迹来判别电力系统失步,利用装置安装处采集到的
电压电流,通过计算 u cosϕ 来反应振荡中心的电压,根据振荡中心电压的变化规律
NARI-RELAYS
RCS-993B 型失步解列装置技术和使用说明书
1.RCS-993B 装置的用途与特点

RCS993失步解列装置检验作业指导书

RCS993失步解列装置检验作业指导书

编号:Q/×××RCS-993A(B)保护检验作业指导书华北电网有限公司前言为进一步加强华北电网继电保护检验工作的规范性、标准化,强化继电保护现场安全管理,决定编制本作业指导书。

通过作业指导书,把继电保护现场工作做实、做细并进行优化,使现场工作可控、在控,以减少现场工作失误,从而有力地保证电网的可靠运行。

本作业指导书以《电力企业标准编制规则》(DL/T800-2001)为基础,参照国家电网公司标准化作业指导书(范本)编写。

本作业指导书指导现场标准化作业。

同时试验报告、安全措施票、装置打印定值是现场标准化作业不可分割的部分。

本作业指导书由华北电网有限公司提出,京津唐电网继电保护作业指导书编写工作组负责编写,由华北电力调度局负责解释。

本作业指导书起草人:刘娟、李振成本作业指导书审核人:王宁、赵淑珍本作业指导书自发布之日起执行。

1范围1.1本作业指导书适用于RCS-993A(B)微机保护解列装置成套继电保护装置的检验作业。

1.2作业目的是对RCS-993A(B)解列装置运行过程中的周期性全部检验。

2引用文件下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导书的条文。

本作业指导书出版时,所有版本均为有效。

所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。

2.1 《国家电网公司电业安全工作规程》2.2 GB 7261-2001《继电器及继电保护装置基本试验方法》2.3 GB /T14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》2.4 GB/T 15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》2.5 DL 478-2001《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》2.6 DL/T 559-94 220--500kV《电网继电保护装置运行整定规程》2.7 DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》2.8 DL/T 995-2006《继电保护和安全自动装置检验规程》3检修前准备:3.1准备工作安排3.2人员要求3.3备品备件3.4仪器仪表及工器具3.5材料3.6危险点分析3.7 安全措施4RCS-993A(B)保护全部检验流程图5作业程序和作业标准5.1开工5.2检修电源的使用5.3检修内容和工艺标准5.3.1校对时钟5.3.1.1检验要求:将装置时钟校对至当前时钟,以便于系统故障时进行分析。

RCS-993E失步解列及频率电压紧急控制装置技术和使用说明书

RCS-993E失步解列及频率电压紧急控制装置技术和使用说明书

目录
1.概述 ........................................................................................................................................................... 1
3.1 电气量的测量方法................................................................................................................................ 5 3.2 起动元件 ............................................................................................................................................... 5
3.2.1 u cosϕ 失步起动继电器............................................................................................................... 5
3.2.2 低频起动元件 ................................................................................................................................ 5 3.2.3 过频起动元件 ................................................................................................................................ 5 3.2.4 低压起动元件 ................................................................................................................................ 5 3.2.5 过压起动元件 ................................................................................................................................ 5

大型电力系统失步解列装置的协调方案

大型电力系统失步解列装置的协调方案

大型电力系统失步解列装置的协调方案宗洪良!孙光辉!刘志!王荣(南瑞继保电气有限公司9江苏省南京市210003)摘要!电力系统稳定破坏的事故国内外时有发生9电网失步时解列失步断面或快速切除送端电厂的部分发电机组是最基本的控制措施O 文中介绍了目前国内高压电网解列装置使用的3种失步判据9介绍了不同装置之间的配合方法9指出这些配合方法适用于结构比较简单的系统9而对于复杂的互联电力系统9往往难以达到快速\准确解列的要求O 分析了南方电网4个失步断面的具体情况9指出对于比较复杂的某些断面有关解列装置应借助远方通信进行协调配合9以实现快速\有选择的解列控制O 另外9对于利用同步相量测量装置(P MU )实现电力系统的解列控制的条件提出了看法9以期今后在这一方面能得到实际应用O 关键词!电力系统安全自动装置9失步解列9同步相量测量装置中图分类号!TM 762收稿日期C 2003-08-199修回日期C 2003-09-22O引言电力系统在遭遇严重故障或多重性事故时可能失去同步9如果未及时采取有效措施9事故将会扩大9甚至出现大面积停电的严重后果O 由于网架结构不合理\继电保护不正确动作\稳控装置拒动或控制量不足\断路器失灵等种种原因9电网稳定破坏的事故往往难以避免O 因此9国内外电网稳定破坏的事故时有发生O 失步时解列电网联络线是最基本的失步控制措施O 振荡中心如果落在送端电厂的送出线上9快速切除该电厂的部分发电机组一般可以使系统再同步9因此在大型发电厂也得到广泛应用O电网的失步控制9目前主要靠失步解列装置来完成O 失步解列装置的核心技术是I 完善的失步判据\不同安装点解列装置动作的配合方法\防止各种情况下误动作的闭锁措施O 失步解列装置的不正确动作都将带来严重的后果O 国内电网近年来安装的失步解列装置基本上满足了各电网的需要9正确动作多次9对确保各电网的安全稳定运行发挥着重要作用O随着电力系统的发展9西电东送\南北互供\大区联网的实现9电网的结构更加复杂化9对失步解列装置的要求也越来越高O 针对这种情况9作者对大型电力系统的失步解列问题进行了研究9提出了大型电网失步解列装置的协调配合方案9以期解决国内复杂电网失步解列装置的协调动作问题O目前国内高压电网解列装置的失步判据失步解列装置在国内电网已得到普遍应用9除了安装在220k V 以上电网的联络线\电厂的送出线以外9在110k V 以下低压电网的区间联络线也根据需要装设有失步解列装置9防止系统内出现失步时的事故扩大O 目前国内高压电网解列装置使用的失步判据主要有以下3类Ia .测量阻抗的变化规律I在装置安装点测量的阻抗值在失步振荡过程中是变化的9利用测量阻抗的变化轨迹9研制出阻抗循序判别原理的失步判据[192]O b .利用U 与I 的相位角S 的变化规律I按照在失步过程中失步断面S 的变化规律9把S 的范围划分为6个区9为了判断更加充分9增加电压包络线最低值必须小于20%U N 的条件O 当S 满足任一种情况9且检测到电压包络线最低值低于允许定值9则判为失步振荡9并可确定振荡中心的方向[3]O c .U cos S 的变化规律I根据接入的联络线电压\电流量9计算出系统振荡中心点的电压U cos S 9将失步过程中U cos S 的变化范围划分为6个区域9连续跟踪U cos S 的变化轨迹是否满足预定的变化规律9满足就判为失步9使用振荡过程中检测到的最低电压值既作为保护范围的辅助判据9又作为动作的闭锁条件O 本判据反映的是系统振荡中心电压的变化规律9物理概念清晰\明确[194]O上述b 9c 两种判据均能自动适应电网结构的变化或运行方式变化9即与系统的运行方式\电网的结构无关9只反映测量线路所在断面是否处于失步状27第27卷第22期2003年11月25日Vol .27No .22Nov .2592003态9失步判断时不需要用户提供定值9这给现场使用提供了方便o2目前国内电网失步解列装置的配合方法根据需要9在同一电网内一般设有多个解列点9这些点安装的失步解列装置的动作就必须从全网角度去协调o系统失步后尽快解列失步的断面9这是目前比较一致的观点o这首先要求失步解列装置使用的判据只反映失步断面的失步振荡9在系统失步振荡过程中同调机群内部的摇摆属于同步振荡9装置应可靠不动作;如果有几个点都处于失步断面上9则存在装置动作的协调问题o例如南方电网的贺州站\梧州站\玉林站3站就属于平行输电断面上的站9而梧州站与来宾站\玉林站与茂名站9则属于同一输电线路的不同站o系统失步时这些站的装置都可能同时检测到失步振荡事故9但系统只允许在失步断面解列为两个部分o目前国内电网失步解列装置的协调配合方法都是就地的9主要使用如下方法Ca.同一站多回线的动作逻辑双回线C采用二取二或二取一出口逻辑;不同方向的线路C解列振荡中心在正方向的线路9如果本站处于振荡中心9则指定优先解列线路9该线路动作闭锁其他线路ob.不同站区域划分区域阻抗圆C电力系统振荡时9测量点母线电压和流过装置的电流也随振荡过程呈现周期性变化o 当两侧电势的夹角增大到180 时9装置测量到的阻抗为装置安装处到振荡中心的阻抗o用区域阻抗圆和失步阻抗圆配合9可以确定解列装置的保护范围o 测量电压的最低值C电力系统振荡时9测量点母线电压也随振荡过程呈现周期性变化o当两侧电势的夹角增大到180 时9母线电压最小9而这一最小值由装置安装处到振荡中心的距离决定9距离振荡中心越近9电压最小值也越小(振荡中心电压最小值为0>o利用这一特点9可以知道振荡中心距离装置安装处的远近9从而确定解列装置的保护范围oc.失步振荡周期次数当区域无法保证选择性时9利用检测的失步振荡周期次数来取得装置之间的选择性9类似线路继电保护的动作一\二段延时配合o对于结构比较简单的系统9上述配合方法一般能够满足要求9而对于类似南方电网这样的复杂电力系统9就难以实现既快速又选择性好的要求o3复杂电网失步解列装置的协调动作大型互联电力系统中失步解列的情况比较复杂9需要具体分析9采取相应的对策o为了能把问题说清楚9本文以南方电网西电东送500k V网架(见图1>为例进行分析o图l南方西电东送交直流输电系统简图F i g.l D ia g ra m of S out h Power net work AC!DC transm iss ion s y ste m 37"工程应用"宗洪良等大型电力系统失步解列装置的协调方案南方电网西电东送500k V的目前网架由贵州电网~云南电网~天生桥电厂~广西电网及广东电网组成主要输电线或系统联络线有:贵广交流两回~安天线~罗马线~天广交流三回线~天广直流与贵广直流系统主要送电断面为:贵州网送出断面A(安天线与青河线)云南送出断面B(目前是罗马线)天生桥送出断面C1(天平线与马百线)C2(天平线与百南线)送出断面D1(沙贺线~来梧线及玉茂线);D2(贺罗线~梧罗线及玉茂线)系统稳定破坏的开始阶段一般都是两个同调机群之间的失步根据系统的事故发生的具体地点不同失步断面可能分别发生在A B C D这4个断面但如果没有及时把电网解列系统有可能发生复杂的多机群之间的失步振荡对于大型互联电网若能在失步的第1~第2个周期内快速地把两个失步的部分解开事故的处理将比较简单否则事故将可能扩大以下对这4个失步断面的情况进行分析3.贵州送出断面A贵州送出线路故障将引起贵州网与南方主网失步贵州网因功率送出受到限制频率将升高南方主网频率将有所下降失步断面在安天线与青河线安顺变装设的失步解列装置检测安天线失步事故青岩变装设的失步解列装置检测青河线的失步事故在断面A失步时该两套装置将按设定的一个振荡周期内同时动作把A断面解开实际上两站装置在解列的同时还通过稳控装置向另一站发出解列的命令可靠性是很高的A断面只有这两个站的配合以上解列措施是恰当的断面A中任一回路跳闸或检修时振荡中心就落在剩余的回路上失步时只需解列该回路3.2云南送出断面B由于鲁布革电厂部分机组单送马窝换流站云南网与主网联络线目前就是罗马线云南送出线路附近故障将引起云南网与南方主网(含贵州网)失步云南网因功率送出受到限制频率将升高南方主网频率将略有下降失步断面在罗马线附近马窝换流站装设的失步解列装置能够检测出B断面的失步事故该装置将按设定的振荡周期定值(N= 1)动作解列罗马线把B断面解开如果不考虑A断面与B断面同时失步则两者就不存在互相配合的问题某些特殊方式下如果青河线检修安天线运行振荡中心可能落在天生桥附近A断面与B断面(安天线)有可能同时出现失步(或相继失步)若不考虑配合则A断面与B断面会同时解列把南方电网解列为3个部分这种情况是应该避免的因此A断面与B断面安装的解列装置就存在配合问题配合的方案有两种:a.A断面装置的解列周期整定为1B断面装置的解列周期整定为3A断面解开后如果系统振荡平息则B断面就能保留继续运行本方案的缺点是如果只有B断面失步解列的时间延长;本来是B断面故障引起的事故却先解列了A断面b.两个断面的解列装置不直接出口跳闸而是通过该站内的稳控装置判断后如果是本断面的事故引起的(例如断面有一回线短路或跳闸)就立即出口跳闸否则经3个振荡周期再出口这一方案需要修改相应稳控装置的软件3.3天生桥送出断面C l或C2在安天线检修时云南网与天生桥电厂一起与南方主网失步由于运行方式的变化振荡中心可能在C1也可能在C2平果站与百色站都装设有失步解列装置两站装置解列的振荡周期数可整定得一样(例如为2)只要C断面发生失步两站的装置就会同时解列天平线与马百线相互之间不需要采取配合措施3.4失步断面Dl或D2这一断面的线路故障如果处理不及时可能引起云~贵~天~广西部分与广东电网失步振荡中心在断面D1或D2由于在来宾变~玉林变~梧州站~茂名变~贺州站5个站都安装有失步解列装置它们都可能检测到失步振荡如不加协调配合则被跳闸的线路会过多引起事故扩大根据目前现场的实际情况本文提出5个站解列装置的协调方案:贺州站的解列装置的振荡周期数整定为1梧州站的整定为1动作后解列梧罗线并把解列信号经本站稳控装置发送到来宾变由来宾变稳控装置一方面去闭锁该站的解列装置出口同时向玉林变发出解列玉茂线的命令向沙塘变发出解列沙贺线的命令;茂名变的解列装置的振荡周期数也整定为1并把解列信号经本站稳控装置发送到玉林变玉林变稳控装置收到该信号后一方面闭锁该站的解列装置出口同时向来宾变发出解列来梧线与沙贺线的命令来宾变(玉林变)稳控装置收到玉林变(来宾变)稳控装置的解列命令时需判断梧州站(茂名变)解列装置是否已经动作如果已经动作则不需出口跳闸否则跳开来梧线(玉茂线);来宾变与玉林变的解列装置的振荡周期数都整定为3作为D断面解列的后备这一方案的特点是既保证在一个周期内断面的4回线同时解列又保证每个回路只解列1点并且47200327(22)还有后备解列措施 这一方案利用了已有设备 只需修改稳控装置的软件不用额外增加设备 从以上分析南方电网4个解列断面的情况可以看出 不同站之间解列装置在有的断面(C >不需要特意配合 有的断面(A B >需要适当通过稳控装置进行配合 个别断面(D >则需要统一协调配合 如果有关站没有稳控装置可以利用 则需加装远方信号传送装置 来实现协调配合4利用同步P MU 实现电力系统的解列同步相量测量装置(P MU >在国内电网逐步开始应用 国内目前主要用于状态记录和调度中心的监视 离进行稳定控制的目标还较远 由于P MU 能准确判断失步振荡中心的位置 进行失步解列应是P MU 很有前途的应用领域 为了实现这一目标 要求P MU 的布点足够多 相邻站的P MU 能进行快速数据通信(m s 级> 当判断出两站母线电压的相位差接近180 时 则可判定振荡中心在两站之间 即可发出命令 但目前同步P MU 的配置方式~通信速率还不能满足用于失步的要求 电网今后在配备同步P MU 时应考虑失步解列控制的这些要求5结语本文介绍了国内目前失步解列装置使用的3种判据 以及不同装置之间的配合方法 亦即:同一站多回线的动作逻辑 不同站动作区域的划分 用失步振荡周期的次数取得选择性 指出上述配合方法对于结构比较简单的电网一般能够满足需要 而对于复杂的互联电力系统 往往难以达到快速~准确解列的要求 分析了南方电网4个失步断面的具体情况 对于比较复杂的某些断面 提出安装于该断面的解列装置应借助远方通信进行协调配合 以实现在一个失步振荡周期内有选择地进行解列控制 对于利用同步相量测量装置实现电力系统的解列控制的问题提出了看法 以期今后能得到实际应用参考文献1南京南瑞继保电气有限公司(Nan i n g NARI-Rel a y s Co L t d >.RCS -993A ~B 失步解列装置技术及使用说明书(RCS -993A ~B Out-of-st e p S e p arati on E C ui p m ent M anual >.20022电力自动化研究院(Nan i n g Aut o m ati on Research I nstit ut e >.SBJ-1A 型失步解列装置技术说明书(SBJ-1A Out-of-st e p S e p arati on E C ui p m ent M anual >.19933孙光辉(Sun Guan g hui >.基于相位角原理的失步解列判据的研究(The S t ud y of Out-of-st e p Pri nci p l e Based on t he Phasor >.见:第六届全国继电保护学术研讨会论文集(I n :The S i xt h Conf erence on t he Pr ot ecti on of Po Wer S y st e m >.深圳(Shenz hen >:19964宗洪良 任祖怡 郑玉平 等(Zon g ~on g li an g Ren Zu y i Zhen g Yu p i n g et al >.基于 cos S 的失步解列装置(An Out-of-st e pS p litti n g D evi ce Based on t he Chan g i n g T rack of t he Volt a g e of O scill ati on Cent er >.电力系统自动化(Aut o m ati on of E l ectri c Po Wer S y st e m s > 2003 27(19>:83~85宗洪良(1970HH 9男9高级工程师9从事电力系统安全稳定控制的研究与开发工作0E -m ail I zon g hl @nari-rel a y s .co m孙光辉(1938HH 9男9教授级高级工程师9主要从事电力系统安全稳定控制的研究工作0刘志(1977HH9男9工程师9从事电力系统安全稳定控制的研究与开发工作0COORD I nATI On OF OUT -OF -STEP PROTECTI On E 0UI P MEnT I n AR E POW ER SYSTE M SZon g ~on g lian g ,s n G an g i , i Z i ,w an g Ron g (NAR I-RELAYS Co .Lt d .,Nan i n g 210003,Chi naAbstract :D isconnecti n g t he g ri d or C uickl y tri pp i n g t he g enerat ors is consi dered t he m ai n sol uti on t o p revent a p o Wer s y ste m f r o m colla p se ,When t he s y nchr onizati on l oss takes p l ace .This p a p er outli nes t hree criteri a f or detecti n g t he s y nchr onizati on l oss ,Which have been W i del y used i n do m estic out-of-ste p p r otecti on e C ui p m ent i n Chi na .The coor di nati on m et hods a mon g diff erent e C ui p m ent are revi e Wed i n t he p a p er ,Which concl udes t hat t he y onl y fit W it h si m p l e s y ste m s and m a y be difficult When a pp li ed t o co m p licated s y ste m s .The s y nchr onizati on l oss of Sout h Po Wer S y ste m i n Chi na is anal y zed ,and t he result i ndicates t hat f or so m e co m p licated sit uati ons ,t he p r otecti on e C ui p m ent shoul d m ake use of re mote co mmunicati on t o coor di nate ,so as t o obtai n C uick and selectabl e disconnecti n g acti on .So m e discussi on about m aki n g use of P MU s y ste m t o f ulfill p o Wer s y ste m disconnecti on is also g i ven .K e y words :p o Wer s y ste m securit y p r otecti on s y ste m ;out-of-ste p p r otecti on ;s y nchr onized p hasor m easure m ent unit57!工程应用!宗洪良等大型电力系统失步解列装置的协调方案大型电力系统失步解列装置的协调方案作者:宗洪良, 孙光辉, 刘志, 王荣作者单位:南瑞继保电气有限公司,江苏省南京市,210003刊名:电力系统自动化英文刊名:AUTOMATION OF ELECTRIC POWER SYSTEMS年,卷(期):2003,27(22)被引用次数:35次1.南京南瑞继保电气有限公司RCS-993A、B失步解列装置技术及使用说明书 20022.电力自动化研究院SBJ-1A型失步解列装置技术说明书 19933.孙光辉基于相位角原理的失步解列判据的研究 19964.宗洪良;任祖怡;郑玉平基于ucosφ的失步解列装置[期刊论文]-电力系统自动化 2003(19)1.高鹏.王建全.周文平视在阻抗角失步解列判据的改进[期刊论文]-电力系统自动化2004,28(24)2.李莉.刘玉田.LI Li.LIU Yu-tian基于同调分群和自适应判据的失步解列策略[期刊论文]-山东大学学报(工学版)2007,37(6)3.高鹏.王建全.周文平.邹宇.GAO Peng.WANG Jian-quan.ZHOU Wen-ping.ZOU Yu基于无功功率捕捉失步解列断面的理论研究[期刊论文]-电力系统自动化2005,29(5)4.陈西颖.郭志忠基于WAMS的电力系统失步解列判据研究[会议论文]-20055.蔡国伟.孟祥霞.李晓峰.王孟夏.CAI Guo-wei.MENG Xiang-xia.LI Xiao-feng.WANG Meng-xia基于网络结构及暂态能量的失步解列方案的研究[期刊论文]-中国电力2006,39(12)6.包磊.熊为军.吴学娟.BAO Lei.XIONG Wei-jun.WU Xue-juan电网解列的研究现状[期刊论文]-电力学报2007,22(3)7.孙光辉.吴小辰.曾勇刚.黄河.陈松林.任祖怡.SUN Guang-hui.WU Xiao-cheng.ZENG Yong-gang.HUANG He.CHEN Song-lin.REN Zu-yi电网第三道防线问题分析及失步解列解决方案构想[期刊论文]-南方电网技术2008,2(3)8.陈西颖.李卫星.郭志忠.CHEN Xi-ying.LI Wei-xing.GUO Zhi-zhong电力系统失步解列研究[期刊论文]-继电器2006,34(8)9.俞秋阳.黄河.王新宝.夏彦辉.陈松林.孙光辉失步解列装置动作行为与配置的时域仿真研究[会议论文]-200710.丛伟.潘贞存.肖静.张荣电力系统振荡解列原理的分析与研究[期刊论文]-继电器2003,31(10)1.郭慧玲.钟永春.孙楚平基于相位角原理的电力系统失步解列判据研究[期刊论文]-电子世界 2012(4)2.刘福锁.方勇杰基于广域实测受扰轨迹的失步解列判据[期刊论文]-电力系统自动化 2008(17)3.陈西颖.李卫星.郭志忠电力系统失步解列研究[期刊论文]-继电器 2006(8)4.范瑾电力系统失步解列研究综述[期刊论文]-西安邮电学院学报 2011(3)5.黄河.曾勇刚.俞秋阳.孙光辉.李战鹰.张建设南方电网失步解列装置整定方案[期刊论文]-电力系统自动化2008(5)6.沈沉.吴佳耘.乔颖.卢强.刘前进.Christian Rehtanz电力系统主动解列控制方法的研究[期刊论文]-中国电机工程学报 2006(13)7.刘福锁.杨卫东.徐泰山.方勇杰智能电网第三道防线建设[期刊论文]-华东电力 2011(3)8.蔡国伟.孟祥霞.刘涛电力系统振荡中心的暂态能量解析[期刊论文]-电网技术 2005(8)9.王英涛.汤涌.丁理杰.张传凯.陈真.黄远超新型电力系统失步广域控制技术研发[期刊论文]-电网技术 2013(7)10.刘庆程.郭琦.赵晋泉.韩伟强.徐光虎.王向朋基于RTDS的南方电网失步解列策略可靠性研究[期刊论文]-现代电力 2013(3)11.张保会.汪成根.郝治国电力系统失步解列存在的问题及需要开展的研究[期刊论文]-电力自动化设备 2010(10)12.李天华.王伟.李德胜.邵俊松基于P-Q-θ变化规律检测失步振荡临界特征点的方法[期刊论文]-电力系统自动化 2009(6)13.乔颖.沈沉.卢强大规模电网解列控制可行性判断[期刊论文]-中国电机工程学报 2008(25)14.白杨.高鹏.孙光辉.陈松林中国南方电网失步解列装置的配合[期刊论文]-电力系统自动化 2006(7)15.刘福锁.杨卫东.方勇杰.徐泰山.李碧君.姚秀萍.孙谊媊.常喜强.王晓飞失步解列装置两级配置方案[期刊论文] -电力系统自动化 2009(18)16.沈沉.乔颖.吴佳耘.卢强.刘前进.Christian Rehtanz电力系统主动解列仿真平台的研究[期刊论文]-中国电机工程学报 2006(18)17.高鹏.王建全.周文平.袁洪.奚汉江捕捉失步断面的实现方案及其仿真[期刊论文]-电力系统自动化 2005(12)18.徐海波.李雪明.宋锦海.张倩.方勇杰.张长银SCS-500L功率振荡解列装置的研制[期刊论文]-电力系统自动化2009(2)19.李战鹰.张建设.黄河南方电网失步解列系统特性RTDS仿真试验研究[期刊论文]-南方电网技术 2008(1)20.高鹏.王建全.周文平.邹宇基于无功功率捕捉失步解列断面的理论研究[期刊论文]-电力系统自动化 2005(5)21.宋洪磊.吴俊勇基于广域量测信息的电力系统主动解列控制研究综述[期刊论文]-电网技术 2013(12)22.王英涛实时动态监测系统发展情况综述[期刊论文]-电网与水力发电进展 2007(6)23.王英涛.印永华.蒋宜国.张道农.张文涛.王兆家我国实时动态监测系统的发展现状及实施策略研究[期刊论文]-电网技术 2005(11)24.乔颖.沈沉.卢强大电网解列决策空间筛选及快速搜索方法[期刊论文]-中国电机工程学报 2008(22)25.王达.薛禹胜.Q.H.WU.刘玉田.张恒旭故障解列与失步解列的协调优化[期刊论文]-电力系统自动化 2009(14)26.方勇杰电力系统的自适应解列控制[期刊论文]-电力系统自动化 2007(20)27.董建强基于PMU的大区电网间失步解列方法的研究[学位论文]硕士 200628.李颖晖.张保会.于广亮.谢欢应用临界失稳模式预测判断电力系统解列面的新方法[期刊论文]-电网技术2006(5)29.包磊.熊为军.吴学娟电网解列的研究现状[期刊论文]-电力学报 2007(3)30.高鹏.王建全.甘德强.韩祯祥电力系统失步解列综述[期刊论文]-电力系统自动化 2005(19)31.邓华电力系统稳定控制第三道防线的研究[学位论文]硕士 200632.丁剑.白晓民.王文平.赵伟.方竹电力系统中基于PMU同步数据的应用研究综述[期刊论文]-继电器 2006(6)33.杨俊锋广东电网安全稳定水平及安全稳定控制系统配置研究[学位论文]硕士 200534.薛禹胜.王达.Q.H.WU.文福拴关于紧急控制与校正控制优化和协调的评述[期刊论文]-电力系统自动化2009(12)35.常乃超.兰洲.甘德强.倪以信广域测量系统在电力系统分析及控制中的应用综述[期刊论文]-电网技术2005(10)引用本文格式:宗洪良.孙光辉.刘志.王荣大型电力系统失步解列装置的协调方案[期刊论文]-电力系统自动化2003(22)。

电力系统安全稳定控制装置及应用

电力系统安全稳定控制装置及应用

来宾变
梧州变 南方罗洞
马窝换流站
玉林变
鹏城
滇东 云南安稳系统 肇庆站 宝峰 罗平变 百色变
三、成熟的判据和先进的原理
利用电气量的跳闸判据 n 突变量启动 n P-0.2S ≥ PS1(事故前有功功率应大于定值PS1) n Pt ≤ PS2 (事故时有功功率应小于定值PS2) n 有两相电流 I ≤ IS1(电流应小于投运电流) n 电流变化量满足
电力系统安全稳定控制装置及应用
电力系统安全稳定控制装置及应用
南京南瑞继保电气有限公司
概述 一、RCS-992区域稳定控制装置 二、电力系统失步解列装置 三、电力系统频率电压紧急控制装置
概述:RCS系列安全稳定控制装置
• 区域稳定控制装置 采用主从机结构,实现分散式布置; –RCS-992主机 高速的数字通信接口,易于扩展, 能满足大型稳控系统的要求。 –RCS-990从机 配置简单、操作方便,主要用于单厂 –MUX-22等复接设备:光纤复接、光电转换 站稳定控制措施的实现或作为稳控子 • RCS-991A、B 稳定控制装置 站 /执行站。 当电力系统失步时,做出相应的处理: • RCS-993A、B失步解列装置 解列、切机、切负荷或启动其它使系 作为电力系统发生低频功率振荡(同步 统再同期的控制措施。 • RCS-993C低频振荡检测装置 振荡 )时的检测或控制装置。 RCS-994A 主要用于低频低压减载或低频 • RCS-994A、B频率电压紧急控制装置 低压解列、低频自启动水轮发电机组。 • RCS-993D、E失步解列与频率电压紧急控制装置 立足于现在最新的技术和现有的实际 RCS-994B除了具有低频、低压控制功能 将失步解列功能与频率电压紧急控制 基础,以实用为主; 以外,还具有过频切机,过频或过压解列。 • TSC稳定控制在线预决策系统 功能集中在同一装置中实现。

RCS-9000系列B型线路保护部分技术和使用说明书

RCS-9000系列B型线路保护部分技术和使用说明书
2.2 RCS-9612B 线路保护测控装置 ................................................................................ 18 2.2.1 基本配置及功能 .................................................................................................. 18 2.2.2 装置原理............................................................................................................. 19 2.2.3 装置跳线说明...................................................................................................... 22 2.2.4 装置背板端子及说明 ........................................................................................... 22 2.2.5 装置定值整定...................................................................................................... 24
3. 保护测控装置调试大纲 ......ห้องสมุดไป่ตู้............................................................................................. 64

RCS-900系列线路及辅助保护装置使用和调试说明书

RCS-900系列线路及辅助保护装置使用和调试说明书
3
RCS-900 系列线路及辅助保护装置 NARI-RELAYS
“线路退出”灯为黄色。 “起动远跳”灯为红色。 “过流动作”灯为红色。 “闪络动作”灯为红色 “投低抗投切”,“投低容投切”灯为黄色。 “投低抗低容”,“切低抗低容”灯为红色。 2.2 液晶显示说明 2.2.1 保护运行时液晶显示说明 装置上电后,正常运行时液晶屏幕将显示主画面,格式如下:
ZL_TSDG0101.0509
RCS-900 系列 线路及辅助保护装置
使用和调试说明书
说明:此页为封面,印刷时必须与公司标准图标合成,确保资料名称、资料编号及其相对位置与本封面一致。
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220kV 及以上电压等级 输电线路
RCS-931
RCS-941
110kV 电压等级 输V~66kV 电压等级 输电线路
RCS-953
RCS-921
11 结线与角形结线的 2
断路器
11 结线方式下的短引 2
RCS-922 比率差动保护与充电保护 线保护,也可兼用作线 路的充电保护 断路器失灵起动及辅助 保护,也可作为母联或 分段开关的电流保护 需要 RCS-923A 功能且 同时需要重合闸的场合
0 1 -0 1 11 : 22 :3 3 电 流 I =0 0 0. 01 A 电 压 U =0 0 0. 01 V 定 值 区 号 01
实时时钟 三相平均值 重合充电标志
注:中间两行的内容因各保护而异,当无重合闸功能时则无充电标志。
2.2.2 保护动作时液晶显示说明 本装置因各保护而异能存储 128 次或 64 次动作报告,24 次故障录波报告,当保护 动作时,液晶屏幕自动显示最新一次保护动作报告,当一次动作报告中有多个动作元件 时,所有动作元件及测距结果将滚屏显示,格式如下:

安全稳定控制装置

安全稳定控制装置

稳控系统总体结构(三)
主主1
主主2
主主1
主主1
主主n
主主主1
主主主n
主主主1
主主主n
电网安全稳定控制系统复合式多主机结构图
站间通信方式
• 专用光纤(2M或64K) • PCM机复接(MUX64、MUX2M、MUX22) • 载波(MODEM) • 异步串口(RS-422或RS-232 )
站间通信方式
光纤
1
执行站 RCS-992
子站 RCS-992
……
光纤 (64K)
信号复接 MUX-22
电连接
64k G.703
PCM复接
光纤
N
执行站 RCS-992
光纤通信网
PCM复接+MUX64 光纤 64K
执行站 RCS992
从机故障判别
无故障跳闸判据 • 突变量启动 • P-0.2S≥Ps1(事故前有功功率应大于定值Ps1) • Pt≤Ps2(事故时有功功率应小于定值Ps2) • 有两相电流 I≤Is1(电流应小于投运电流) • 电流变化量起动 • t≥ts1(确认满足上述判据的延时)
从机故障判别
相间故障 • 突变量启动; • 至少有两相电流增加; • 至少有两相电压降低; • 查到有两相跳闸信号,且两相跳闸信号间隔小于
5ms。 同时满足以上条件则判为相间故障。
从机故障判别
单相转相间故障 • 突变量启动; • 已判出单相瞬时故障或有一相电流增加、一相电
压降低; • 在小于重合闸时间内查到有两相跳闸信号。 满足以上条件则判为单相转相间故障。
RX TX 告警
网 络 口
RX TX 告警
网 络 口
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3.装置的测量、工作原理......................................................................................................5
3.1 电气量的测量方法 ........................................................................................................5 3.2 装置的起动判别............................................................................................................5 3.3 装置工作原理 ...............................................................................................................5 3.4 TA 断线判别..................................................................................................................8 3.5 TV 断线判别..................................................................................................................8 3.6 电压、电流回路零点漂移调整..........................................................9
5.定值内容及整定说明 .......................................................................................................21
5.1 装置参数及整定说明...................................................................................................21 5.2 失步解列装置定值及整定说明.....................................................................................22
统的背板配线方式,同时在软件设计上采取了有效的抗干扰措施,装置具有很强的 抗干扰和抗电磁辐射的能力。 ² 完善的事件记录报文处理,可保存最新 128 次动作报告,24 次故障录波报告。 ² 友好的人机界面、汉字显示、中文报告打印。 ² 灵活的通信方式,配置有 RS-485 通信接口(可选双绞线、光纤引出)或以太网接口。 ² 对厂站监控系统通信支持电力行业标准 DL/T667-1999(IEC60870-5-103 标准)的通 信规约。 ² 模块化结构,硬件、软件扩充灵活。 ² 可对两回线路进行失步判别。
来区分失步振荡和同步振荡及短路故障,该判别方式具有下述优点: Ø 本判据反应的是系统振荡中心电压的变化规律,物理概念清晰、明确。 Ø 本判据自动适应系统结构和运行方式的变化,即与系统运行方式、电网结构无
关,只反应测量线路所在断面的失步状态。 Ø 本判据不需要用户提供判断失步的定值,给用户的使用提供了极大的方便。
ZL_WKZZ2103.0707
RCS-993B 型 失步解列装置
技术和使用说明书
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目录
1.RCS-993B 装置的用途与特点...........................................................................................1
4.装置面板布置 .................................................................................................................. 10
4.1 面板布置图.................................................................................................................10 4.2 装置接线端子 ............................................................................................................. 11 4.3 输出接点 ....................................................................................................................12 4.4 结构与安装.................................................................................................................12 4.5 各插件原理说明..........................................................................................................13
1.1 应用范围 ......................................................................................................................1 1.2 主要特点 ......................................................................................................................1 1.3 装置的主要性能............................................................................................................1
6.调试大纲 .........................................................................................................................24
6.1 试验仪器 ....................................................................................................................24 6.2 试验注意事项 .............................................................................................................24 6.3 保护装置的准备..........................................................................................................24 6.4 开入量检查.................................................................................................................24 6.5 交流回路校验 .............................................................................................................24 6.6 开出接点检查 .............................................................................................................25 6.7 逻辑功能检验..............................................................................................................26
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RCS-993B 型失步解列装置技术和使用说明书
1.RCS-993B 装置的用途与特点
1.1 应用范围 RCS-993B 型失步解列装置作为电力系统失步时的跳闸启动装置,当电力系统失步
时,做出相应的处理:解列、切机、切负荷或启动其它使系统再同期的控制措施。
1.2 主要特点 ² 装置采用整体面板、全封闭机箱,单元采用双 CPU 结构,强弱电严格分离,舍弃传
² 将 u cosϕ 的变化范围分为 7 个区,振荡发生时 u cosϕ 逐级穿过。
² 失步继电器快跳段需要逐级穿过 7 个区域,慢跳段需要穿过其中 4 个区域。 ² 失步继电器快跳段可以测量 180 毫秒以上的失步周期,慢跳段可以测量 120 毫秒以
1.3 装置的主要性能
RCS-993B 型装置则利用 u cosϕ 判别原理进行判别,以装置安装处测量电压最小值确
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