微机线路保护
35KV微机线路保护原理说明书
....35KV 微机线路保护原理说明书1 35kV 线路保护配置及功能本保护装置是以三段式方向过电流保护;零序电流保护;小电流接地选线;三相一 次重合闸(检无压或检同期可选)和后加速;低频减载;PT 断线检测及 PT 断线闭锁方 向或保护;说明了 35KV 微机线路保护的主要原理、硬件部分和软件部分的构成。
2 35KV 线路保护的主要原理2.1 三段式过电流保护原理输电线路发生短路时,相电流突然增大,线电压降低,当故障线路上的相电流大于 某一个规定值,同时保护安装处母线电压小于某一个规定值时,保护将跳开故障线路上 的断路器而将故障线路断电,这就是过电流保护的工作原理。
其中,规定值就是过电流保护的动作电流,它是能使电流保护动作的最小电流,通常用 IDZ 表示。
过电流保护在35KV 及以下的输电线路中被广泛应用。
下面对三段式过电流保护分别予以介绍:(1)无时限的电流速断保护(电流I段保护)我们以图 2.2 中单侧电源网络中输电 线路 AB 上所装设的电流保护来分析电流保护的原理。
在图 2.2 中,为了反映全线路的 短路电流,设 AB 线路的电流保护装于线路始端母线A处,在图上叫做电流保护 1,显然电流保护 1 要可靠动作,它的动作值 IDZ 必须选择小于或等于保护围可能出现的最小短路电流。
在图 2.2 中,假设 AB 线路上 d1 点发生三相短路,则线路上的短路电流为:I (3) dEZSZd(2-1)其中, E 是电源系统相电势, ZS 是电源系统阻抗, Zd 是故障点到保护安装处之问的阻抗,由式(2-1)可以看出,当系统电压一定的时候,短路电流的大小与系统阻抗和短路点的位置及短路类型有关,系统阻抗是由运行方式决定的,在最大运行方式下 ZS 取..........图 2.2 单侧电源网络中电流保护原理图最小值,在最小运行方式下 ZS 取最大值,在实际中,一般来说系统在最大运行方式下三相短路电流最大,称此为保护的最大运行方式,系统在最小运行方式下两相短路电流 最小,称此为保护的最小运行方式。
微机保护整定计算原则
微机保护装置定值整定原则一、线路保护测控装置装置适用于10/35kV的线路保护,对馈电线,一般设置三段式电流保护、低周减载、三相一次重合闸和后加速保护以及过负荷保护,每个保护通过控制字可投入和退出。
为了增大电流速断保护区,可引入电压元件,构成电流电压连锁速断保护。
在双电源线路上,为提高保护性能,电流保护中引入方向元件控制,构成方向电流保护。
其中各段电流保护的电压元件和方向元件通过控制字可投入和退出。
(一)电流速断保护(Ⅰ段)作为电流速断保护,电流整定值I dzⅠ按躲过线路末端短路故障时流过保护的最大短路电流整定,时限一般取0~0.1秒,写成表达式为:I dzⅠ=KI maxI max =E P/(Z P min+Z1L)式中:K为可靠系数,一般取1.2~1.3;I max为线路末端故障时的最大短路电流;E P 为系统电压;Z P min为最大运行方式下的系统等效阻抗;Z1为线路单位长度的正序阻抗;L为线路长度(二)带时限电流速断保护(Ⅱ段)带时限电流速断保护的电流定值I dzⅡ应对本线路末端故障时有不小于1.3~1.5的灵敏度整定,并与相邻线路的电流速断保护配合,时限一般取0.5秒,写成表达式为:I dz.Ⅱ=KI dzⅠ.2式中:K为可靠系数,一般取1.1~1.2;I dzⅠ.2为相邻线路速断保护的电流定值(三)过电流保护(Ⅲ段)过电流保护定值应与相邻线路的延时段保护或过电流保护配合整定,其电流定值还应躲过最大负荷电流,动作时限按阶梯形时限特性整定,写成表达式为:I dz.Ⅲ=K max{I dzⅡ.2 ,I L}式中:K为可靠系数,一般取1.1~1.2;I dzⅡ.2为相邻线路延时段保护的电流定值;I L 为最大负荷电流(四)反时限过流保护由于定时限过流保护(Ⅲ段)愈靠近电源,保护动作时限愈长,对切除故障是不利的。
为能使Ⅲ段电流保护缩短动作时限,第Ⅲ段可采用反时限特性。
反时限过电流保护的电流定值按躲过线路最大负荷电流条件整定,本线末端短路时有不小于1.5的灵敏系数,相邻线路末端短路时,灵敏系数不小于1.2,同时还要校核与相邻上下一级保护的配合情况。
微机线路保护测控装置说明书
PM201微机线路保护测控装置使用说明书北京恒兴能控科技有限公司2005年5月本设备只能由专业人士进行安装。
对于因不遵守本手册的说明而引起的故障,厂家将不承担任何责任。
■设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。
■对设备进行任何操作前,应隔离电压输入和电源供应,并且短路所有电流互感器的二次绕组。
■要用一个合适的电压检测设备来确认电压已切断。
■在将设备通电前,应将所有的机械部件,门和盖子恢复原位。
■设备在使用中应提供带正确的额定电压。
不注意这些预防措施就可能会引起严重伤害。
目录1.装置简介2.技术指标3.装置结构4.装置硬件5.保护原理6.安装调试7.运行维护8.储存保修9.供应成套性10.订货须知11.附录12.附图1装置简介PM201微机线路保护测控装置是由北京恒兴能控科技有限公司自主研发生产的新一代数字保护测控装置,产品采用国际先进的DSP和表面贴装技术,工艺成熟可靠,适用于66KV 及以下电压等级,是线路单元的间隔层设备。
装置主要特点:先进的设计理念保证了装置的优良性能;采用DSP和串行的双14位A/D同步采样技术;软硬件设计标准化、模块化,便于现场维护和装置功能的升级;现场总线(CAN-BUS)通讯方式。
保护测控功能配置:三段低电压闭锁方向过流保护:每段低电压闭锁或方向闭锁可单独投退,具有后加速功能;三相一次自动重合闸功能:有保护启动和不对应启动重合闸方式两种,重合闸还具有检同期和检无压功能,弹簧长时间未储能闭锁重合闸;两时限低周减载功能:具有低压闭锁和无流闭锁功能,低周减载一时限经滑差闭锁,二时限不经滑差闭锁,出口跳闸或告警可选择;两段零序过流保护功能:零序过流动作告警或跳闸可选择;过负荷告警功能:过负荷告警或跳闸可选择;小电流接地选线功能:可选用基波或5次谐波零序功率方向判断,选线后发告警信号;母线绝缘监察功能:可监视系统某相接地;失压保护功能:母线失压跳闸;监控功能:装置具有遥信功能、遥控功能,以及脉冲电能采集功能;GPS时钟同步输入;具有操作箱、故障录波、信号、PT断线检测等功能;面板上具有汉字液晶显示和简易键盘,还具有运行、告警、跳位、合位、保护跳闸和保护重合闸指示灯;装置通过现场总线与PM204、PM205(通讯管理机或关端机)通讯,可完成远方监视、控制和操作功能。
微机保护(高压输电线路保)
三段电流 保 护
电流速断保护 (Ⅰ段)
定时限电流速断 保护(Ⅱ段)
定时限过流 保护(Ⅲ段)
动作时限 tI①
保护范围 线路15%
动作时限
tI②=tII①+At
保护范围
线路X-1的全部
动作时限
保护范围
X-l及X-2全部
线路X-2的一部分 tI③=zⅡ③+ At
二)电流电压联锁速断保护
在最小运行方式线路 各点短路时,母线I 上的残压
保护原理的本质是识别系统正常和故障状态下电 气量或非电气量之间的差别,纵联保护也不例外。输 电线路的纵联保护就是利用线路两端的电气量在故障 与非故障时的特征差异构成的。当线路发生区内故障 或区外故障时,电力线两端电流波形、功率、电流相 位以及两端的测量阻抗都有明显的差异,利用这些差 异就可以构成不同原理的纵联保护。
2、电流速断保护
为减小电气设备的损坏程度
希望故障切除 时间越短越好
电流速断保护
为提高系统稳定性
3、三段电流保护装置的动作过 程
图2 三段过流保护装置及其动作时限的配合
近后备:线路X-l本身的主保护为速断保护和带时限速断保护,而 第三段过流保护对本线路的主保护起后备作用,故称近后备。 远后备:当线路X-2的保护或开关拒动时,线路X-1的过流保护均 可起后备作用,由于X-1的过流保护是对相邻的下一级线路X-2的 保护起后电保护的基本要求
基本要求
可靠性
灵敏性
选择性
快速性
第三节 电力系统继电保护的配置
对线路保护的总体要求
保护范围内任何故障保护均 能正确动作 全线速动 出口故障,正确动作 振荡时保护不能误动 既能躲过最大负荷,又能在 大电阻接地故障时正确动作
微机线路保护运行规定
微机线路保护运行规程1 微机线路保护装置退出运行或停用时,若无特殊工作,只退跳闸压板,不必断开保护的直流电源和交流电源开关。
2 当线路配有两套微机保护时,两套微机保护的重合闸方式把手投用方式应保持一致。
运行时,无论是两套运行还是单套运行,只投一套微机保护的重合闸连接片,否则,如果将两套微机重合闸出口连接片都投入,则可能造成断路器短时间内重合两次。
3 高频保护必须在交换信号试验正常后才能加用,每日10:00做一次通道信号交换试验,如发现测试数据不正常及时报告调度,并联系保护人员检查。
4 装置电流、电压、开关量输入回路或屏内作业前,必须先向调度申请断开所有跳闸连接片。
恢复时,继电保护人员应配合运行人员检查各部分正确无误后,有运行人员投跳闸连接片。
5 微机线路保护装置在进行检修或定期校验工作时,可将该保护“检修状态”压板投上。
中央控制室监控不在显示检修中出现的信号。
6 运行中,监控系统或微机保护出现异常或保护动作信号,现场运行人员应及时检查该保护柜信号指示情况,查看液晶屏的显示内容及打印机报告,并将结果及时汇报值长。
7 现场运行人员应保证打印报告的连续性,严禁乱撕、乱放打印纸,妥善保管打印报告,并及时移交继电保护人员,无打印操作时,应将打印机防尘盖盖好,并推入盖内,现场运行人员应定期检查打印纸是否充足,字迹清晰。
丹52、丹53线路保护1 丹52、丹53线路保护分别由WHX-11x保护及WHX-15x保护构成。
二套保护共用一套2FX-11x操作箱。
二套保护原理功能构成均一致。
WXH-11x保护与SF-500收发讯机配合形成高频保护。
WXH-15x保护高频保护通道采用复用载波,以下规定丹52保护运行事项,丹53保护与此一致。
2 保护组成(WHX-11x保护、WHX-15x保护同理)2.1 本装置系用8031单片机实现的多CPU线路保护装置,装置采用了多单片机并行工作方式的硬件结构,配置了四个硬件完全相同的CPU插件,分别完成高频保护(CPU1)、距离保护(CPU2)、零序保护(CPU3)、综合重合闸(CPU4)等功能,另外配置了一块接口板,完成对各保护CPU插件的巡检、人机对话与系统微机连机等功能。
(完整版)高压微机线路保护
高压微机线路保护员工培训讲义目录1. 继电保护基本概念 (1)1.1继电保护在电力系统中的作用 (1)1.2对电力系统继电保护的基本要求 (2)1.3输电线路继电保护 (3)2. 微机保护的硬件和软件系统 (5)2.1微机保护的硬件系统 (5)2.1.1 模拟量数据采集系统 (6)2.1.2 开关量的输入输出系统 (8)2.2微机保护的软件系统 (10)2.2.1 软件主程序结构 (10)2.2.2 保护继电器算法 (11)2.2.3 对称分量法简介 (16)2.3RCS-900线路保护装置的硬件说明 (17)2.3.1 电源插件(DC) (17)2.3.2 交流输入插件(AC) (19)2.3.3 操作回路插件SWI(以RCS-941为例) (20)2.3.4 显示面板(LCD) (21)2.3.5 其它插件 (21)3.RCS-900系列线路保护装置继电器的工作原理 (22)3.1动作继电器 (22)3.1.1 阻抗继电器 (22)3.1.2 工频变化量距离继电器 (31)3.1.3 工频变化量方向继电器(ΔF+,ΔF-) (37)3.1.4 零序方向继电器 (40)3.1.5 电流差动继电器 (42)3.2协同动作继电器工作的辅助继电器 (47)3.2.1 装置总起动元件 (47)3.2.2 电压断线闭锁元件 (49)3.2.3 交流电流断线判断元件 (50)3.3线路自动重合闸 (50)3.3.1 自动重合闸的作用及应用 (50)3.3.2 自动重合闸的工作方式及动作过程 (51)3.3.3 自动重合闸的起动方式 (52)3.3.4 重合闸的前加速和后加速 (53)3.3.5 重合闸的充电与闭锁 (54)4. RCS-900纵联保护 (58)4.1绪论 (58)4.1.1 通道类型 (58)4.1.2 信号的种类 (60)4.2闭锁式纵联保护 (61)4.2.1 闭锁式纵联保护基本原理 (61)4.2.2 闭锁式纵联保护的逻辑关系 (62)4.2.3 闭锁式纵联保护的重点问题 (62)4.3允许式纵联保护 (67)4.3.1 允许式纵联方向、距离保护 (67)4.3.2 允许式纵联保护的重点问题 (69)4.4纵联保护通道 (72)4.4.1 高频通道 (72)4.4.2 专用收发讯机 (73)4.4.3 光纤通信接口装置 (76)4.4.4 光电转换接口装置 (76)4.4.5 MUX-31通道切换装置 (77)4.4.6 光纤通信接口装置的使用连接图 (77)1. 继电保护基本概念1.1 继电保护在电力系统中的作用图1-1电力系统单线接线图电厂变电所地理分散的发电厂通过输电线路、变压器和变电所等相互连接形成电力系统,它包括发电、输电、配电、用电等4个环节。
微机保护高压输电线路保
应用拓展与深化
跨区域联网保护
加强高压输电线路的跨区域联网保护,实现更大 范围的资源共享和协同保护。
分布式能源接入
适应分布式能源接入的需求,优化保护系统设计 ,确保电网安全稳定运行。
智能化巡检与运维
利用无人机、机器人等技术,实现高压输电线路 的智能化巡检和运维,提高工作效率和安全性。
02
CATALOGUE
微机保护高压输电线路保护原理
工作原理
微机保护装置通过实时监测高压输电线路的电流、电压等电气量,判断线路的运 行状态,一旦发生故障或异常情况,能够迅速切断故障线路,以保护整个输电系 统的安全。
微机保护装置通常采用多CPU并行处理技术,能够快速、准确地处理大量数据, 提高了保护动作的可靠性和速动性。
06
CATALOGUE
微机保护高压输电线路保护未来发展
技术创新与突破
1 2
人工智能与机器学习
利用人工智能和机器学习技术,实现更加智能化 的故障诊断和预测,提高保护装置的准确性和可 靠性。
物联网与传感器技术
通过物联网和传感器技术,实时监测高压输电线 路的状态,提高预警和预防性维护能力。
3
云计算与大数据分析
微机保护高压输电 线路保护
contents
目录
• 微机保护高压输电线路保护概述 • 微机保护高压输电线路保护原理 • 微机保护高压输电线路保护装置 • 微机保护高压输电线路保护系统 • 微机保护高压输电线路保护案例分析 • 微机保护高压输电线路保护未来发展
01
CATALOGUE
微机保护高压输电线路保护概述
在确定发生故障后,根据逻辑判断单元的指 令,输出跳闸信号以切断电源。
微机线路继电保护装置功能介绍及作用
微机线路继电保护装置功能介绍及作用微机线路继电保护装置功能介绍及作用线路保护装置主要功能有:uuuuuuuuu uuuuu 三段式过流保护(方向闭锁、低电压闭锁)过负荷保护反时限过流保护(3种标准特性方程)三段式零序方向过流保护低电压保护零序过压保护非电量保护小电流接地低压解载保护断线报警三相二次重合闸(检无压、同期、不检);独立整定的合闸加速保护(前/后加速);独立的操作回路及故障录波。
测控功能有:uuuu 16路遥信开入采集正常断路器遥控分合闸;模拟量的遥测;开关事故分合次数统计保护信息功能有:uuuu 保护定值远方/就地查看、修改;保护功能远方/就地查看、修改;装置状态的远方/就地查看;装置保护动作信号的远方/就地复归。
以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。
录波功能:装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前3个周波,故障后5个周波,进行故障分析,上传当地监控或调度。
微机线路保护装置解决策略我国微机保护装置经过近二十年的发展、更新、升级,其理论、原理、性能、功能、硬件已经相当完善,能够最大程度适应电力系统运行需要,过多对微机保护装置的干预,对电网的安全运行反而是不利的。
目前,我们运行管理的理念和观念却还处在一个趋向保守的状态,在微机保护装置运行、管理上存在不少的误区,已经严重影响到变电站自动化进程。
本文主要分析了微机线路保护装置重合闸的充电条件及发生“异常自动重合”的主要原因,并提出了相应的现场解决方案。
1. 故障事例电力系统的故障中,大多数是送电线路的故障(特别是架空线路),电力系统的运行经验表明架空线路的故障大都是瞬时的,因此,线路保护动作跳开开关后再进行一次合闸,就可提高供电的可靠性。
进入20世纪90年代后,微机保护装置开始推广应用,继电保护微机化率已达100%。
但多年的现场实际应用中,发现中低压线路微机保护(如:10KV 线路微机保护)的控制回路与重合闸回路之间的配合有问题,导致微机线路保护出现多次“异常自动重合”的现象。
线路微机保护远跳功能
线路微机保护远跳功能摘要:本文阐述了由微机实现的数字式超高压线路成套快速保护装置中利用光纤通道实现的远跳功能的原理。
利用具体事例来分析远跳功能是如何实现的。
并讲述在保护定检时如何检验远跳这一功能。
关键词:线路保护远跳0 引言目前,许多220KV及以上电压等级输电线路主保护都采用光纤作为数据交换通道。
利用数字光纤通道,不仅交换两侧电流数据,同时也交换开关量信息,实现一些辅助功能,其中包括远跳。
由于数字通信采用了CRC校验,并且所传开关又专门采用了字节互补校验及位互补校验,因此有很高的可靠性。
1 远跳功能原理微机保护装置采集得到远跳开入为高电平时,经过专门的滤波处理及8ms确认,作为开关量,连同电流采样数据及CRC校验码等一起打包为完整的一帧信息,经过编码、CRC校验,通过数字通道,传送给对侧保护装置。
对侧装置每收到一帧信息,都要经过CRC校验、解码提取远跳信号,而且只有连续三次收到对侧远跳信号才认为收到的远跳信号是可靠的。
当保护控制字整定为“远跳不经本地启动”时,则收到远跳信号后无条件永跳出口,驱动A、B、C、Q、R出口跳闸继电器,并闭锁重合闸。
当保护控制字整定为“远跳经本地启动”时,则需本装置启动才出口。
如果不满足则收到对侧远跳信号500ms,保护发“远跳信号长期不复归”报文。
远跳功能接线如左图所示2 远跳动作具体事例分析2008年8月6日某线路发生B相单相瞬时接地故障。
电厂侧保护动作,开关跳开,而后重合闸装置动作,开关合闸良好。
变电所侧保护动作,开关跳开,重合闸装置起动,但未动作,开关未合闸。
2.1 故障报告电厂侧2008年08月06日21时36分35秒767毫秒000000 ms 启动CPU启动000001 ms 纵联保护启动000001 ms 距离零序保护启动000001 ms 综重电流启动000022 ms 纵联保护三跳出口000039 ms 故障类型和测距手B相接地44.97km000039 ms 测距阻抗值0.360+j1.471Ω000039 ms 故障相电流电流=17.894安000071 ms 综重重合闸启动002138 ms 综重重合闸出口002300 ms 综重重合闸复归006001 ms 纵联保护整组复归006013 ms 综重电流复归006014 ms 距离零序保护复归006231 ms 启动CPU复归变电所侧2008年08月06日21时37分16秒662毫秒000000 ms 启动CPU启动000001 ms 纵联保护启动000001 ms 距离零序保护启动000001 ms 综重电流启动000018 ms 接地距离I段动作000018 ms 保护三跳出口000023 ms 纵联保护三跳出口000041 ms 故障类型和测距B相接地7.59km000041 ms 测距阻抗值0.098+j0.031Ω000042 ms 故障相电流电流=30.330安000054 ms 纵联保护永跳出口000100 ms 综重重合闸启动014099 ms 综重重合闸复归014105 ms 综重电流复归014107 ms 纵联保护整组复归014107 ms 距离零序保护复归014323 ms 启动CPU复归2.2 故障分析从故障报告看,线路发生故障时,电厂侧22ms纵联保护动作,三跳出口。
110KV线路的微机保护配置及选型
110KV线路的微机保护配置及选型以前传统的线路保护大多使用的是整流型或晶体管型继电保护装置。
随着社会经济的发展,城乡电网规模不断扩大,电网结构日趋复杂,特别是目前我国的电力工业已开始进入“大电网”、“大机组”、“超高压交、直流输电”、“电网调度自动化”、“状态检修”等新技术发展的新阶段。
这无论在选择性,可靠性,灵敏性还是快速性上都对继电保护设备都提出了更高的要求.微机计算机继电保护是一种数字式继电保护,是基于可编程数字电路技术和实时数字信号处理技术实现的电力系统继电保护.与以前传统的保护相比较微机保护具有维护调试方便,可靠性很高,易于获得各种附加功能,灵活性大,保护性能得到改善,经济性好等特点。
从而成为了现在使用最为广泛的保护方式之一.目前,国内外已研制出以32位数字信号处理器为硬件基础的保护,控制,测量及数据通信一体化的微机保护综合控制装置,并将一些人工智能技术引入微机保护中,如人工神经网络,模糊理论实现故障类型判别,故障测距,方向保护,主设备保护等新方法.用小波理论的数字手段分析故障产生信号的整个频带信息并用于实现故障检测.这些人工智能技术不仅为提高故障判别精确度提供了手段,而且使某些基于单一工频信号的传统算法难以识别的问题得到解决.目前,微机保护正沿着微机保护网络化,智能化,自适应和保护,控制,测量,信号,数据通信一体化的方向发展数字型微机保护是什么?模拟型阻抗保护是什么?这两种保护各自有什么特点?又有什么关系?这两种保护各自的整定原则是什么?如何根据要求设计一电气主接线图?如何对主接线图中具体线路进行模拟型阻抗保护的选型配制?如何对指定线路进行微机保护的整定和配制和计算?如何对数字微机保护进行算法优劣的比较?并说明收敛精度?在阅读完参考书籍和期刊论文后,我对这个课题有了进一步的理解,下面是我对各参考文献的理解,为后期毕业设计打下基础。
用规定的设备图形和文字符号,按照各电气设备的连接顺序而绘成的能够全面表示电气主接线的电路图,称为电气主接线图.主接线图中还标注出各主要设备的型号,规格和数量.电气主接线分为有汇流母线和无汇流母线两大类.简单单母线单母线单母线分段单母线带旁路有汇流母线简单双母线双母线分段双母线3/2断路器双母线电气主接线图双母线带旁路变压器母线接线单元及扩大单元接线无汇流母线桥型接线内桥接线角形接线外桥接线对于各种不同的接线方式的优缺点在这里不加细说.阻抗保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。
WXH-820线路保护测控装置技术及使用说明书
技术及使用说明书 (Version 2.7)
许继集团股份有限公司
XJ GROUP CORPORATION CO.,LTD.
WXH-820 系列 微机线路保护测控装置
应用范围
适用于 66kV 及以下电压等级的线路和馈出线保护及测控。
装置硬件
后插拔方式,强弱电分离;加强型单元机箱按抗强振动、 强干扰设计,可分散安装于开关柜上运行。 采用 32 位浮点 DSP 处理器,大容量的 RAM 和 Flash Memory;数据处理、逻辑运算和信息存储能力强,运行速 度快,可靠性高。 16 位高精度 A/D,测量精度高。 可保存不少于 100 个最近发生的事件报告及运行报告。 采用中文图形液晶显示,菜单式操作。
我公司保留对本说明书进行修改的权利, 产品与说明书不符时,请参照实际产品说明。 2004.12 第五版印刷
WXH-820 微机线路保护测控装置
1. 装置简介 ....................................................................................................................................1 1.1. 功能配置:........................................................................................................................1 1.2. 主要特点 .........................................................................................
微机数字式线路保护的设计
统 c 、P 的 二 次侧 电流 、 电压 信 号转 换 成 弱 电 件B 为主 板 插件 ,该 插件 采 用 了 多层 印制 板 及表 面 贴
装 工 艺 , 采 用 了3位 单 片机 及 高 精度 A D 具 有 转 换 速 度 快 、 采 样 偏 差 2 /,
控制 ;插 件D 跳 闸 ( 作 )插 件 , 该插 件 可完 成 一个 断 路器 的 跳 闸 、合 为 操 闸功 能 。跳 合 闸 回路 电流 不 受限 制 :插 件 E 电源 插件 ,装置 _ 作 电源 采 为 I :
5 Ia ≥ Ie ; ) mx st
Ie 为低 流 闭锁定 值 。 st
低频 减载 元件 动作 判据 为下述 条件 同 时满足 :
1 U >U le ; ) a f st 2 d/ t<K ) fd ; 3 f< fs t ) le ;
4 t ≥ tle : ) f st
小 、无可 调 整元 件等 特 点 。外 部开 入量 的状 态通 过 本插 件读 入 。断 路器 的
零 ,代 表 重 合 闸 充 电 的标 记为 空 。在 装 置 充 电 完成 后 ,面板 液 晶上 显 示
“ 重合 闸充 电完成 ”字 样 ,而 代表 重合 闸充 电 的标 记 为满 。当重 合 闸成 功 ( 保护 动作 返 回 ), 断路器 处 于合 位延 时到 重 合闸 复 归时 间时重 合 闸充 电 计 数器清 零 ( 电 )。 放
35 低频减 载 。本 装 置设有 低频 减载 功能 ,可 以实现 分散 式的 频率控
制 。频 率 取 自母 线 A 电压 输 入 ,频 率 测量 范 围 为4H  ̄5H ; 如果 超 出 相 2z 2 z 此 范 围,则 认 为测 频 回路异 常 , 闭锁低 频减 载 。低频 减 载动 作 时跳远 方跳 闸 出 口。本 装置 低 频减 载具 有低 压 闭锁 ,低 电流 闭锁 及 滑差 闭锁 。低 压 闭 锁 电压取 自AH * 电压 。低 电流 闭锁 电流 取 自三相 电流 中最 大值 。
101(102)型线路微机保护
11本装置检验结果意见:
选择菜单项CTL--DOT,对照开出接点表依次驱动各路开出,观察面板信号,测量各开出接点(考虑到在后面的整组和传动试验中,大部分用于跳闸和信号的接点都可以被检查到,因此在此只检查一些备用的和整组试验中不易检查的接点)。填写下面的记录表。
开出号
对应的接点端子号
含义
面板信号
操作结果
1
n52-n53,n56-n57
定值区
n117
n116
n115
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
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4
1
0
0
5
1
0
1
6
1
1
0
7
1
1
1
4.1.2保护投切开入
投切以下保护压板,观察保护开入量的变化应与实际的端子号对应。
端子号
开关量名称
操作结果(OK,打√)
n89
高频保护投入
n90
距离I段保护投入
n91
距离II、III保护投入
n92
零序I段投入
一、CSL102(102)保护试验
1一般性检查
1.1接线检查:检查装置外部回路接线(包括整机背板绕线端子、n端子、D端子)是否有松脱、断线现象。
检查结果:__________。
1.2插件检查:检查各插件上的元器件是否松动,脱落,有无机械损伤及连线有无被扯断的现象;检查各插件与插座之间的插入深度是否到位,锁紧机构能否锁紧。
三取二闭锁投入Biblioteka 4.1.4其他开入用保护面板的VFC-DI命令检查各CPU的开入状态,显示屏上显示的开入端子号应与实际的开入端子号对应。
微机线路保护装置的研制
微机线路保护装置的研制
R e s e a r c h o n Co mpu t e r i z e d L i n e P r o t e c t i o n De v i c e
唐 玮 ( 国网邵阳供电分公 司, 湖南 邵 阳 4 2 2 0 0 0 )
进 行 了具 体 的 阐述 。 最 终 实现 了适 用 于 1 1 O k V及 以 下 电压 等 级 输 电线 路 的 微 机 线路 保 护 装 置 的设 计 。
关键词 : 线路 保 护 , 零序保护 , 输 电线 路
Ab s t r a c t Wi t h i n t el l i ge n t co m pu t er i z e d pr ot e ct i on de vi c es a r e wi de l y u s e d i n t h e po wer s y s t e m, co m pu t er i z e d pr o t e c t i on d ev i ce s h a v e be c om e i n cr ea s i n gl y pr omi n en t on t h e i n t e l l i gen t f ea t u r es ba s ed o n t h e i nh er i t o f t h e c on v e n t i on al p r o t ec t i o n t e ch n ol o- g Y. The r e f or e. i n or der t o mee t t h e p o wer s y s t em r el i a bi l i t y an d s ec u r i t y r equ i r emen t , t h i s pa per co n cr e t e l y i n t r o du ce s t h e c om — pu t er i z e d l i n e pr o t e c t i on dev i ce f r Om t he pr o t e c t i on, ac ce s s i bi l i t y , u s er i n t er f ac e an d ot h er a s pec t s. F i n a l l y t h e d es i gn o f c om — pu t er i z e d l i n e pr o t ec t i on de vi c e whi c h i s appl i c abl e t o t h e 1 1 0k V t r an s mi s s i o n l i ne a nd o t he r s bel o w t h a t v ol t a ge l e v el a r e r ea l i z ed.
微机线路保护运行规定
微机线路保护运行规程1 微机线路保护装置退出运行或停用时,若无特殊工作,只退跳闸压板,不必断开保护的直流电源和交流电源开关。
2 当线路配有两套微机保护时,两套微机保护的重合闸方式把手投用方式应保持一致。
运行时,无论是两套运行还是单套运行,只投一套微机保护的重合闸连接片,否则,如果将两套微机重合闸出口连接片都投入,则可能造成断路器短时间内重合两次。
3 高频保护必须在交换信号试验正常后才能加用,每日10:00做一次通道信号交换试验,如发现测试数据不正常及时报告调度,并联系保护人员检查。
4 装置电流、电压、开关量输入回路或屏内作业前,必须先向调度申请断开所有跳闸连接片。
恢复时,继电保护人员应配合运行人员检查各部分正确无误后,有运行人员投跳闸连接片。
5 微机线路保护装置在进行检修或定期校验工作时,可将该保护“检修状态”压板投上。
中央控制室监控不在显示检修中出现的信号。
6 运行中,监控系统或微机保护出现异常或保护动作信号,现场运行人员应及时检查该保护柜信号指示情况,查看液晶屏的显示内容及打印机报告,并将结果及时汇报值长。
7 现场运行人员应保证打印报告的连续性,严禁乱撕、乱放打印纸,妥善保管打印报告,并及时移交继电保护人员,无打印操作时,应将打印机防尘盖盖好,并推入盖内,现场运行人员应定期检查打印纸是否充足,字迹清晰。
丹52、丹53线路保护1 丹52、丹53线路保护分别由WHX-11x保护及WHX-15x保护构成。
二套保护共用一套2FX-11x操作箱。
二套保护原理功能构成均一致。
WXH-11x保护与SF-500收发讯机配合形成高频保护。
WXH-15x保护高频保护通道采用复用载波,以下规定丹52保护运行事项,丹53保护与此一致。
2 保护组成(WHX-11x保护、WHX-15x保护同理)2.1 本装置系用8031单片机实现的多CPU线路保护装置,装置采用了多单片机并行工作方式的硬件结构,配置了四个硬件完全相同的CPU插件,分别完成高频保护(CPU1)、距离保护(CPU2)、零序保护(CPU3)、综合重合闸(CPU4)等功能,另外配置了一块接口板,完成对各保护CPU插件的巡检、人机对话与系统微机连机等功能。
珠海瑞捷RDS100F型微机线路继保
珠海瑞xxRDS100F型微机线路继保一、RDS100F继保装置概述RDS100F型微机线路保护装置适用于35KV及以下电压等级的架空线路、电缆线路的保护。
既可以分散在开关柜就地安装,也可以集中组屏安装。
完善的设计保证了装置可以在恶劣环境下长期、可靠地运行。
二、主要功能三段式过流保护速断、限时速断、定时限过流反时限过流保护一次曲线/二次曲线可以选择过负荷保护告警/跳闸可以选择零序过流保护警/跳闸可以选择低电压保护过电压保护三相一次重合闸后加速PT断线告警故障事件记录和查询开关分合闸遥控RS485通讯中文汉字显示三、保护配置及工作原理3.1三段过流保护(速断、限时速断、定时限过流)装置配置了三段过流保护,分别为速断、限时速断、过流保护,三段保护延时均可分别整定。
3.2反时限过流保护本装置提供两种曲线的反时限特性,反时限曲线可以选择。
一次反时限曲线二次反时限曲线3.3过负荷保护过负荷保护可以选择跳闸或告警。
过负荷元件监视三相电流,当有任一相电流大于整定值并达到整定延时后保护即动作。
过负荷保护动作时装置自动闭锁重合闸。
3.4零序过流保护本装置配置了定时限零序过流保护。
零序电流由专用的穿芯零序互感器提供,可以选择跳闸或告警。
3.5低电压保护当断路器处于合位且三个线电压均小于低电压保护的整定值并达到延时后保护即动作。
为防止装置上电时母线三相失压而引起低电压保护动作,装置只有检测到母线电压正常后才投入低电压保护。
若PT断线闭锁投入时,当发生PT 断线时将闭锁低电压保护。
3.6过电压保护本装置配置了过电压保护。
当三个线电压均大于过电压保护整定值并达到整定延时后保护即跳闸出口。
3.7三相一次自动重合闸3.7.1启动方式三相一次重合闸有两种启动方式:保护启动和不对应启动(即开关偷跳启动),在保护动作或开关偷跳后重合闸功能开放3秒,如果此时无闭锁条件,则进行重合闸逻辑判断。
3.7.2充电条件重合闸满足以下条件后,开始充电,达到15秒后充电完成,置充电标志,重合闸逻辑投入。
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在电力系统中,输电线路是最重要的部分,因此,对输电线路的保护对于整个电力系统的稳定运行有非常重要的意义。
继电保护装置是一种反映电力系统故障和不正常运行状态、并且作用于断路器跳闸和发出告警信号的设备,随着电力工业的发展和电压等级的不断升高,对微机保护装置的要求也越来越高,因此,研制出一种高性能的继电保护装置对于电力系统有重要的理论和现实意义。
电压等级为220kV及以上的电力系统中,为了保证并列运行的稳定性和提高输送功率,在很多情况下要求保护装置能无延时地从线路两侧切除被保护线路任何一点的故障。
WXHJ-803就是典型的光纤纵差保护装置,通过光纤把各端的电气量传送到对端,将两端的电气量比较,以判别故障在本线路保护范围之内还是之外,从而决定是否切断被保护线路。
因此,从理论上讲这种差动保护有绝对的选择性。
关键字:继电保护微机保护AbstractIn the power system, the transmission line is the most important part, therefore, the protectionof the transmission line is very important for the stable operation of the power system. The relay protection device is a reflection of the power system fault and abnormal operation state,and the effect on circuit breaker trip and send alarm signal equipment, with the development of electric power industry and the increase of voltage level, the requirement for microcomputer protection device is more and more high, therefore, developed the relay protection device for high performance it has important theoretical and practical significance for electric power system. The voltage rating of 220kV and above power system, in order to ensure the stability of parallel operation and increase the transmission power, protection requirements in many cases without delay from line fault on both sides of the protected circuit is removed at any point. WXHJ-803 is a typical optical fiber longitudinal differential protection device, through the optical fiber electric quantity is transmitted to each end to end, will compare the electrical quantities of both ends, to judge the fault within the scope of protection or line, to decide whether to cut off the protected line. Therefore, the absolute selectivity in theory of the differential protection.Key words: relay protection of microcomputer protection摘要……………………………………………………………………………Abstract………………………………………………………………………目录……………………………………………………………………………1.继电保护配置………………………………………………………………1.1高压输电线路参数……………………………………………………1.2微机线路保护装置配置………………………………………………1.3设备选型………………………………………………………………2.WXH-803微机线路保护装置对软件工作原理……………………………1继电保护配置方案1.1高压输电线路参数1.2微机线路保护装置配置以下配置方案依据《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006第4.1条和4.6条:1.保护分类电力系统中的电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行的保护装置。
电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时可增设辅助保护。
2.主保护主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
3. 后备保护后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。
后备保护可分为远后备和近后备两种方式。
a.远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护实现后备。
b.近后备是当主保护拒动时,由该电力设备或线路的另一套保护实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护。
4.辅助保护辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。
5.异常运行保护异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。
6.对继电保护性能的要求继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。
7.可靠性可靠性是指保护该动作时应动作,不该动作时不动作。
为保证可靠性,宜选用性能满足要求、原理尽可能简单的保护方案,应采用由可靠的硬件和软件构成的装置,并应具有必要的自动检测、闭锁、告警等措施,以及便于整定、调试和运行维护。
8.选择性选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。
为保证选择性,对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如起动与跳闸元件、闭锁与动作元件),其灵敏系数及动作时间应相互配合。
当重合于本线路故障,或在非全相运行期间健全相又发生故障时,相邻元件的保护应保证选择性。
在重合闸后加速的时间内以及单相重合闸过程中发生区外故障时,允许被加速的线路保护无选择性。
在某些条件下必须加速切除短路时,可使保护无选择动作,但必须采取补救措施,例如采用自动重合闸或备用电源自动投入来补救。
发电机、变压器保护与系统保护有配合要求时,也应满足选择性要求。
9.灵敏性灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生故障时,保护装置具有的正确动作能力的裕度,一般以灵敏系数来描述。
灵敏系数应根据不利正常(含正常检修)运行方式和不利故障类型(仅考虑金属性短路和接地故障)计算。
各类短路保护的灵敏系数,不宜低于附录 A 中表 A.1 内所列数值。
10. 速动性速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。
11. 制定保护配置方案时,对两种故障同时出现的稀有情况可仅保证切除故障。
12. 在各类保护装置接于电流互感器二次绕组时,应考虑到既要消除保护死区,同时又要尽可能减轻电流互感器本身故障时所产生的影响。
13. 当采用远后备方式时,在短路电流水平低且对电网不致造成影响的情况下(如变压器或电抗器后面发生短路,或电流助增作用很大的相邻线路上发生短路等),如果为了满足相邻线路保护区末端短路时的灵敏性要求,将使保护过分复杂或在技术上难以实现时,可以缩小后备保护作用的范围。
必要时,可加设近后备保护。
(主要针对 110KV 及以下电压等级保护)14. 电力设备或线路的保护装置,除预先规定的以外,都不应因系统振荡引起误动作。
15. 使用于 220kV~500kV 电网的线路保护,其振荡闭锁应满足如下要求:a.系统发生全相或非全相振荡,保护装置不应误动作跳闸;b.系统在全相或非全相振荡过程中,被保护线路如发生各种类型的不对称故障,保护装置应有选择性地动作跳闸,纵联保护仍应快速动作;c.系统在全相振荡过程中发生三相故障,故障线路的保护装置应可靠动作跳闸,并允许带短延时。
16. 有独立选相跳闸功能的线路保护装置发出的跳闸命令,应能直接传送至相关断路器的分相跳闸执行回路。
17. 使用于单相重合闸线路的保护装置,应具有在单相跳闸后至重合前的两相运行过程中,健全相再故障时快速动作三相跳闸的保护功能。
18. 技术上无特殊要求及无特殊情况时,保护装置中的零序电流方向元件应采用自产零序电压,不应接入电压互感器的开口三角电压。
19. 保护装置在电压互感器二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时,应发告警信号,并闭锁可能误动作的保护。
保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时,应发告警信号,除母线保护外,允许跳闸。
(一般采用有条件闭锁)20. 数字式保护装置,应满足如下要求:21. 宜将被保护设备或线路的主保护(包括纵、横联保护等)及后备保护综合在一整套装置内,共用直流电源输入回路及交流电压互感器和电流互感器的二次回路。
该装置应能反应被保护设备或线路的各种故障及异常状态,并动作于跳闸或给出信号。
对仅配置一套主保护的设备,应采用主保护与后备保护相互独立的装置。
22. 保护装置应尽可能根据输入的电流、电压量,自行判别系统运行状态的变化,减少外接相关的输入信号来执行其应完成的功能。
23. 对适用于 110kV 及以上电压线路的保护装置,应具有测量故障点距离的功能。
故障测距的精度要求为:对金属性短路误差不大于线路全长的±3%。
24. 对适用于 220kV 及以上电压线路的保护装置,应满足:a.除具有全线速动的纵联保护功能外,还应至少具有三段式相间、接地距离保护,反时限和/或定时限零序方向电流保护的后备保护功能;b.对有监视的保护通道,在系统正常情况下,通道发生故障或出现异常情况时,应发出告警信号;c.能适用于弱电源情况;d.在交流失压情况下,应具有在失压情况下自动投入的后备保护功能,并允许不保证选择性。