PSL621C线路保护装置功能和原理

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PSL621U系列线路保护装置

PSL621U系列线路保护装置

PSL 621U系列线路保护装置技术性能及指标额定电气参数名称直流电源交流电压交流电流额定频率同期电压额定电气参数220V或110V(订货请注明),允许工作范围:(80%〜115%)额定直流电压100V或者100 / 3 V (额定电压Un) 5A 或1A(额定电流In,订货请注明)50Hz (60Hz时订货请注明)100V或100 / 3V (有重合闸时使用,保护自适应)2倍额定电流,连续工作交流电流回路6过载能力交流电压回路10倍额定电流,允许10s 40 倍额定电流,允许1s 1.2 倍额定电压,连续工作1.4 倍额定电压,允许10s正常时,不大于50W动作时,不大于80W不大于0.5VA/相(额定电压时)不大于0.5VA/相(In = 5A时)不大于0.3VA/相(In = 1A时)24V 24V 220V或110V直流回路7功率消耗交流电压回路交流电流回路通信接口模件的输入状态量电平8状态量电平GPS对时脉冲输入电平开入模件输入状态量电平主要技术性能及指标保护主要技术指标名称交流输入回路精确工作范围模拟量测量精度整组动作时间相电压:0.2 V〜120V同期电压:0.2 V〜120V电流:0.041 n〜40In主要技术指标PSL 621U系列线路保护装置(智能站)说明书2 . 2 . 2测控主要技术指标序号1 2 3 4 5 6 7 8名称采样回路精确工作范围电流电压精度功率精度频率精度SOE 分辨率遥信传输延时遥控响应时间遥测传输延时电压:电流:0.2 V〜不超过0.2%不超过0.5% ± 0.01Hz < 1ms < 1s < 1s < 3s2.2.3 光纤接口(1)远方保护接口序号1 2 3 4 名称光纤种类光发射管光纤接口发送功率光接收器5 6 7 接收灵敏功率传输距离光接收器饱和光功率单模,波长1310nm激光二极管(LD)FC-PC -3〜-10dBm Pin Diode < -36dBm专用光纤w 50km > -3dBm光纤接口参数单模,波长1550nm 激光二极管(LD)FC- PC > - 1dBm Pin Diode w -36dBm 工程需要可到100km > -3dBm注:当采用专用光纤通道传输时,在传输距离大于50km,接收功率不够时(接收裕度小于3〜10dB),需在订货时注明,配用1550nm激光器件。

PSL621D线路保护介绍

PSL621D线路保护介绍

数字化变电站发展历程
3.5 辅助功能
• 远跳 • 远传
• 故障测距
数字化变电站发展历程
3.5.1 远跳
• 直接跳闸 • 经本地启动闭锁与否
• 开入连续8ms确认
• 接收连续三次确认
数字化变电站发展历程
3.5.2 远传
• 两路远传信号 • 开入连续5ms确认
• 接收连续三次确认
• 各五副输出接点
数字化变电站发展历程
零序保护提供独立的手合、重合后加速段 ,其定值及延时可独立整定。为了防止合闸于 空载变压器时励磁涌流引起零序保护误动, 零 序加速段可由控制字选择是否经二次谐波闭锁 ,二次谐波制动比为18%。零序功率方向元件 动作范围是170° ∽330° 。零序Ⅳ段动作直 接发永跳。
数字化变电站发展历程 4.1.1 距离保护偏移特性
X
III Z ZD II Z ZD I Z ZD
X
III Z ZD
ZD
ZD RZD
R
ZD
R’ X’
ZD RZD
R
偏移阻抗元件特性
全阻抗辅助元件特性
数字化变电站发展历程
4.2 相间距离 /I 相间阻抗算法为:Z U 为相间回路电流 U 为相间电压, I 其中: 三段式的相间距离由偏移阻抗元件ZPY和正序方向 元件F1组成(=bc,ca,ab),相间全阻抗辅助元件只 是用于相间距离选相等功能。 相间距离Ⅰ、Ⅱ段动作特性如上图的粗实线所示,相 间偏移阻抗Ⅰ、Ⅱ段,与正序方向元件F1(图中F1虚 线以上区域)共同组成相间距离Ⅰ、Ⅱ段动作区。相 间距离Ⅲ段动作特性与接地距离Ⅲ段相似,如上图。 阻抗定值ZZD按段分别整定,电阻分量定值RZD三段 均取负荷限制电阻定值的一半,灵敏角φZD三段公用 一个定值,偏移门槛根据RZD和ZZD自动调整。

PSL621C微机型继电保护定检作业指导书

PSL621C微机型继电保护定检作业指导书

一、范围本作业指导书适用于固原供电局变电站110kV电压等级各变电站110kV线路保护装置作业程序。

二、引用文件1、DL-408-1991《电业安全工作规程》2、GB 14285—1993 《继电保护和安全自动装置技术规程》3、GB/T 15145—2001《微机线路保护装置通用技术条件》4、DL/T 587—1996《微机继电保护装置运行管理规程》5、中华人民共和国电力行业标准《继电保护及安全自动装置运行管理规程》6、中华人民共和国水利电力部《继电保护及电网安全自动装置检验条例》7、中华人民共和国电力工业部《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》8、能源部电力规划设计管理局NDGJ8-1989《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》9、GB 50171-1992《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》10、国家电力公司《防止电力生产事故的二十五项重点要求》11、厂家提供的技术说明书和调试大纲三、修前准备1、准备工作安排2、作业人员要求3、备品备件4、工器具5、材料6、定置图及围栏图7、危险点分析8、安全措施9、人员分工四、流程图五、作业程序及作业标准(试验记录见附录A)1、开工2、检修电源的的使用3、检修内容和工艺标准六、竣工七、验收记录八、作业指导书执行情况评估附录A(资料性附录)PSL-621C微机线路保护定检试验报告A.1保护屏接线及插件外观检修A.2保护屏上压板检查A.3屏蔽接地检查A.4绝缘测试记录A.5逆变电源检查6软件版本及CRC码检验7零漂值检查8交流回路检查A.9开入接点校验A.10开出接点校验A.11保护定值检验A.11.1 距离保护A.11.1.1相间距离动作时间测试:tI= tII= tII= A.11.1.2 接地距离动作时间测试:tI= tII= tII= A.11.2 零序保护动作时间测试:tI= tII= tII=A.12 整组试验直流电源在额定电压下带断路器传动,在确保检验质量的前提下尽量减少断路器的动作次数,交流电流、电压必需从端子排上通入试验,并按本线路保护展开图的要求,对保护直流回路上的各分支回路(包括直流控制回路、保护回路、出口回路、信号回路及遥信回路)进行认真的传动,检查各回路接线的正确A.13 CT极性及变比检查A.14 室外检查清扫及检查断路器端子箱、螺丝压接检查情况:;A.15 状态检查A.16 终结A.17 六角图测试附录B (资料性附录)现场工作安全技术措施。

PSL620C系列技术说明书_v4.31(北京版)_621+623_

PSL620C系列技术说明书_v4.31(北京版)_621+623_
3.2.1、整体结构................................................................................................................... 25 3.2.2、模件设计说明........................................................................................................... 27
3.1.3.1、接地距离 ...........................................................................................................................................................9 3.1.3.2、相间距离 .........................................................................................................................................................10 3.1.3.3、阻抗辅助元件 .................................................................................................................................................11 3.1.3.4、振荡检测元件 .................................................................................................................................................11 3.1.3.5、距离保护逻辑 .................................................................................................................................................13 3.1.3.6、双回线相继速动..............................................................................................................................................14 3.1.3.7、不对称故障相继速动......................................................................................................................................15

关于几种110kV保护装置的注意事项(讲义)

关于几种110kV保护装置的注意事项(讲义)

关于几种110kV保护装置的注意事项天津电力调度通信中心李大勇一、下面先介绍一下PSL-621C装置中几个需要注意的问题:1、距离保护电阻定值:该定值决定距离保护四边形特性的右边界,应按可靠躲过本线路可能出现的最大负荷整定,并具有 1.5 倍以上的裕度。

即Rzd≤最大负荷的阻抗值/1.5Ifxmax=S/(√3Un)Rzd= 0.9* Un / (√3*Ifxmax*1.5) 注意:此值为一次值,应折算为二次值。

如果最大负荷电流按额定电流考虑,Rzd 整定如下:当In=5A时,Rzd=0.9* Un/(In*1.5)≈7Ω(二次值)当In=1A时,Rzd=0.9* Un/(In*1.5)≈35Ω(二次值)建议:Rzd实际计算值大于以上定值(7Ω或35Ω)时,按以上推荐定值取;实际计算值不大于以上定值(7Ω或35Ω)时,按实际计算值取。

接地距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段和相间距离Ⅲ段四边形特性的电阻分量等于该定值,相间距离Ⅰ、Ⅱ段四边形特性的电阻分量等于该定值的一半。

2、过流保护各段定值,过流保护各段时间定值:过流保护为相电流保护,设有Ⅰ段和Ⅱ段。

我们正常时将控制字“过流保护”选择退出。

控制字“PT 断线时过流保护”选择投入。

在 PT 断线时,“PT 断线时过流保护”或“过流保护”任意一个投入,则过流保护都将投入。

过流保护定值取1.3倍In,时间与相间三段时间相同。

但必须满足Ⅰ段电流≥Ⅱ段电流,否则定值合理性自检通不过,定值固化不成功。

3、关于合闸后加速:我们选择合闸瞬时加速距离三段,一般不加速距离二段,因三段灵敏度比二段灵敏度要高。

需要注意的是,在重合后加速时,距离保护只能选择三种加速方式“瞬时加速Ⅱ段、瞬时加速Ⅲ段、延时 1.5s 加速Ⅲ段”的其中一种。

在定值中我们可将这三个控制字整定为:“瞬时加速距离Ⅱ段”退出、“瞬时加速距离Ⅲ段”投入、“延时 1.5s 加速Ⅲ段”退出。

4、距离Ⅲ段偏移特性:该控制字置“1”时,相间距离Ⅲ段和接地距离Ⅲ段的正方向元件自动退出,按照阻抗的多边形偏移特性动作,时间按相应Ⅲ段时间定值动作,该功能给反方向线路和母线做后备(不常用)。

PSL621C线路保护装置功能和原理

PSL621C线路保护装置功能和原理
合闸加速分手合加速和重合闸后加速。 保护的重合判据为: 保护跳闸后重合闸开放时间内(不大
于30秒)线路又有电流;重合闸动作时触发后加速脉冲。 满足上述任意条件时,置重合闸加速标志。 保护的手合判据: TWJ动作或TWJ、HWJ皆不动作超过30 秒钟后,TWJ返回或有流; 手合继电器动作。满足上述任 意条件时,置手合加速标志。
零序Ⅳ段电流定值也作为零序辅助启动门坎,必须不大于 其他各段。若需退出零序Ⅳ段,可将零序Ⅳ段电流整定为 其他各段的最小值,且时间定值整定为20秒。
不灵敏Ⅰ段仅用在断路器合闸或重合闸时瞬时切除严重故 障。其定值按躲过断路器不同时合闸产生的最大零序电流 整定,且不小于加速断定值。不灵敏Ⅰ段是否带方向由零 序Ⅰ段方向投退控制位控制,其投退由零序Ⅰ段压板控制。
1、功能及原理-距离保护逻辑
对距离II段,阻抗动作后通过‘与’门2和‘或’门1将XXφ和 XⅡ0φ固定,目的是防止发展性故障时阻抗元件的误返回。
1、功能及原理-距离保护逻辑
对于距离III段,还将F1φ固定,目的是防止系统振荡和故障同 时发生时,方向元件的周期性返回引起保护拒动。
1、功能及原理-双回线相继速动保护
距离保护在重合后,瞬时加速带偏移特性的阻抗Ⅱ段或Ⅲ 段,可以根据需要由控制字分别投退。在重合后,距离保 护Ⅰ段、Ⅱ段和Ⅲ段仍然能按各段的时间有独立的加速段,加速段电流定值及延时可独 立整定。
1、功能及原理-合闸加速保护
的相电流小于0.2In、大于0.04In且不是电容电流。 *无负荷电流的判据:a) 最小的相电流小于0.04In,或者 b) 最小
的相电流小于0.2In、大于0.04In且是电容电流(电流超前电压 90±20度)。 5) 满足上述四个条件后经短延时(100ms)仍不返回,则本侧线路 距离Ⅱ段加速动作。

线路保护装置基本原理PPT课件

线路保护装置基本原理PPT课件
允许式保护在区内故障时,必须要求收到对端的信号才能动作,因此就会遇到高频信号通 过故障点时衰耗增大的问题,这是它的一个主要缺点。最严重的情况是区内故障伴随有通道破 坏,例如发生三相接地短路等,造成允许信号衰减过大甚至完全送不过去,并将引起保护的拒 动。通常通道按相-相耦合方式,对于不对称短路,一般信号可能过,只有三相接地短路,难 以通过。
区外故障,通道故障,不误动
区内故障,通道故障, 可靠动作
区内故障,通道故障,拒动
位置停信(发信)和母差停信(发信)
1)位置停信(发信):跳闸位置继电器停信,是考虑当故障发生在本侧出口时,由 接地距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未来得行及动作,故障已被切除,并发出 连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸。为了克服此缺点,采 用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,实现无延时跳闸。其他应用:(a)在发生 区内故障时,一侧断路器先跳闸,如果不立即停信,由于无操作电流,发信机将发生 连续的高频信号,对侧收信机也收到连续的高频信号,则闭锁保护出口,不能跳闸; (b)当手动或自动重合于永久性故障时,由于对侧没有合闸,于是经远方起动回路,发 出高频连续波,使先合闸的一侧被闭锁,保护拒动。为了保证在上述情况下两侧装置 可靠动作,必须设置断路器三跳停信回路。
闭锁式纵联方向保护原理逻辑框图(以下图2):
1)启动元件动作首先发讯,此时门7未动作,可经门9发讯。 2)停讯必须满足2个条件:a.反方向元件D-不动,正方向元件D+动作,与门3有输出,表示 正方向故障;b.收信10 ms后,即或门2启动时间t2(10 ms),与门4有输出。 2个条件满足,与门7有输出,经反向器闭锁门9,停止发讯。 3)区内故障: a.D-不动作,D+动作,正方向故障; b.先收讯10 ms后,无闭锁信号,与 门5有输出。满足这2个条件,判为区内故障,与门8有输出,可以跳闸。 注意:先收到过10ms闭锁信号,主要是考虑区外故障时可靠收到对侧的闭锁信号,防止本侧保 护误动。因为高频信号沿通道传输需要时间,最严重的情况是反方向侧保护启动元件损坏(或 因某种原因没有启动),依靠远方启信使对侧收发信机启动,此时通道信号将往返一次,并考 虑一定的裕度。

LCS621微机线路保护测控装置

LCS621微机线路保护测控装置

1 适用范围LCS621微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路变压器组保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。

2 主要功能2.1保护功能①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护)②反时限过流保护(该功能仅适用于V2.02版以上)③三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压)④低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁)⑤零序方向保护(小电流接地选线用)⑥低压减载(带加速功能)⑦零序过流保护⑧过负荷告警⑨PT、CT断线、线路PT断线报警以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。

2.2远动功能①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula②遥信:一个断路器(双位置遥信),两个开关遥信,弹簧未储能,轻瓦斯告警,重瓦斯跳闸(油浸式)变压器超温告警,超温跳闸(干式变)③遥脉:本线路有功,无功电量(与两个遥信复用,可选)④遥控:本线路遥跳、遥合2.3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10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。

3 技术指标3.1额定数据交流电流5A、1A交流电压100V交流频率50HZ直流电压220V、110V3.2功率消耗交流电流回路IN=5A 每相不大于0.5V A交流电压回路U=UN 每相不大于0.2V A直流电源回路正常工作不大于10W保护动作不大于20W3.3过载能力交流电流回路2倍额定电流连续工作10倍额定电流允许10S40倍额定电流允许1S交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作直流电源回路80%—110%额定电压连续工作3.4测量误差测量电流电压不大于±0.3%有(无)功功率不大于±0.5%保护电流不大于±3%3.5温度影响正常工作温度:-10℃~55℃极限工作温度:-25℃~75℃装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。

psl621u系列线路保护装置

psl621u系列线路保护装置

PSL 621U 系列线路保护装置技术性能及指标额定电气参数名称直流电源交流电压交流电流额定频率同期电压额定电气参数 220V 或 110V(订货请注明),允许工作范围:(80%~115%)额定直流电压 100V 或者100 / 3 V (额定电压 Un) 5A 或 1A(额定电流 In,订货请注明) 50Hz(60Hz 时订货请注明) 100V 或100 / 3 V(有重合闸时使用,保护自适应) 2 倍额定电流,连续工作交流电流回路 6 过载能力交流电压回路 10 倍额定电流,允许 10s 40 倍额定电流,允许 1s 倍额定电压,连续工作倍额定电压,允许 10s 正常时,不大于 50W 动作时,不大于 80W 不大于相(额定电压时)不大于相(In=5A 时)不大于相(In=1A 时) 24V 24V 220V 或 110V直流回路 7 功率消耗交流电压回路交流电流回路通信接口模件的输入状态量电平 8 状态量电平 GPS 对时脉冲输入电平开入模件输入状态量电平主要技术性能及指标保护主要技术指标名称交流输入回路精确工作范围模拟量测量精度整组动作时间相电压: V~120V 同期电压: V~120V 电流:~40In 主要技术指标误差:不超过±5% 差动保护:全线速动时间不大于 25ms 距离Ⅰ段倍整定值)动作时间:小于 25ms 相间电流突变量启动元件:整定范围~5A 零序电流辅助启动元件:整定范围~200A 不大于 5% 暂态超越不大于 5%的最小整定二次侧阻抗值为Ω(短路残压大于金属性三相故障时,不大于±2% 检同期元件角度误差:不大于±3 度启动元件暂态超越最小整定阻抗(不包括因装置外部原因造成的误差) 测距误差(不包括因装置外部原因造成的误差) 自动重合闸PSL 621U 系列线路保护装置(智能站)说明书 2.2.2 测控主要技术指标序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称采样回路精确工作范围电流电压精度功率精度频率精度 SOE 分辨率遥信传输延时遥控响应时间遥测传输延时电压:电流: V~不超过 % 不超过 % ± ≤1ms ≤1s ≤1s ≤3s光纤接口 (1) 远方保护接口序号 1 2 3 4 名称光纤种类光发射管光纤接口发送功率光接收器 5 6 7 接收灵敏功率传输距离光接收器饱和光功率单模,波长 1310nm 激光二极管(LD) FC-PC -3~-10dBm Pin Diode ≤-36dBm 专用光纤≤50km > -3dBm 光纤接口参数单模,波长 1550nm 激光二极管(LD) FC-PC ≥-1dBm Pin Diode ≤-36dBm 工程需要可到 100km > -3dBm注:当采用专用光纤通道传输时,在传输距离大于 50km,接收功率不够时(接收裕度小于 3~10dB),需在订货时注明,配用 1550nm 激光器件。

PSL621线路保护

PSL621线路保护

保护校验现场作业指导书PSL-621系列微机线路保护山西省电力公司2004年12月目录一、适用范围---------------------------------------------------------------------------------二、引用标准---------------------------------------------------------------------------------三、检验人员职责---------------------------------------------------------------------------四、检验前的准备工作五、检验项目及作业程序---------------------------------------------------------------A、检验周期B、全部检验项目作业程序C、部分检验项目作业程序D、配合检验的其他项目及要求六、检验记录-----------------------------------------------------------------------------A、全部检验B、部分检验附件:检验流程图1、全部检验2、部分检验一、适用范围本指导书适用于PSL-621系列微机线路保护装臵及相关回路的全部检验作业。

二、引用标准继电保护及电网安全自动装臵检验条例继电保护及电网安全自动装臵现场工作保安规定电业安全工作规程GB/T 15145 微机线路保护装臵通用技术条件DL 478 静态继电器及安全自动装臵通用技术条件GB 7261 继电器及继电保护装臵基本实验方法GB4858 电气继电器的绝缘试验GB2423 电工电子产品基本环境试验规程PSL-621系列微机线路保护装臵说明书山西电网微机线路保护现场检验规程三、检验人员职责1.现场工作负责人职责1.1正确安全地组织工作。

110KV线路继电保护及其二次回路设计

110KV线路继电保护及其二次回路设计

三、原始资料1.主接线下图为某电力系统主接线。

该系统由某发电厂的三台发电机经三台升压变压器由A母线与单侧电源环形网络相连,其电能通过电网送至B、2•相关数据⑴电网中的四条110kV线路的单位正序电抗均为0.4 □</ ;⑵所有变压器均为YN,d11接线,发电厂的升压变压器变比为10.5/121,变电所的降压变压器变比为110/6.6;⑶发电厂的最大发电容量为3 X 50 MW,最小发电容量为2 X 50 MW,发电机、变压器的其余参数如图示;⑷系统的正常运行方式为发电厂发电容量最大,输电网络闭环运行;⑸系统允许的最大故障切除时间为0.85s;(6)线路AB、BC、AD、CD的最大负荷电流分别为230A、150A、230A 和140 A,负荷自启动系数K55 =1.5;⑺各变电所引出线上的后备保护的动作时间如图示,△t二0.5s。

⑻系统中各110kV母线和变压器均设有纵差动保护作为主保护。

目录供配电技术课程设计任务书 (1)摘要 (2)1、................................................... 系统条件42、 ................................ 110KV线路继电保护整定计算53、............................ 110KV继电保护和自动装置的配置18 4、......................... 110KV系统电流互、电压互感器选型22 5、.......................... 110KV电流环网继电保护装配的配置26毕业设计总结 (30)附录 (34)参考文献 (35)摘要随着我国电力工业的迅速发展,各大电力系统的容量和电网区域不断扩大。

继电保护装置广泛应用于电力系统、农网和小型发电系统,是电网及电气设备安全可靠运行的保证。

为给110KV单电源环形电网进行继电保护设计,首先选择过电流保护,对电网进行短路电流计算,包括适中电流的正序、负序、零序电流的短路计算,整定电流保护的整定值。

PSL620C数字式高压线路保护装置

PSL620C数字式高压线路保护装置

国 电 南 自 Q/GDNZ.J.01.82-2001PSL 620C系列 数字式线路保护装置 技术说明书 使用说明书国 电 南 京 自 动 化 股 份 有 限 公 司GUODIAN NANJING AUTOMATION CO. LTDPSL 620C 系列 数字式线路保护装置技术说明书编写 王文雄 尹秋帆 邹 宁 魏建功 审核 马文龙 批准 郭效军V3.0国电南京自动化股份有限公司2001 年 12 月*本说明书如有修改 请注意最新版本 *2001 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷目 次1 装置简介 2 技术参数 2.1 额定参数 2.2 主要技术性能 2.3 绝缘性能 2.4 电磁兼容性能 2.5 机械性能 2.6 正常工作大气条件 3 装置硬件 3.1 机箱结构 3.2 主要模件设计 4 PSL621C 线路保护装置 4.1 启动元件 4.2 选相元件 4.3 距离保护 4.4 零序保护 4.5 重合闸继电器 4.6 失灵启动 4.7 合闸加速保护 4.8 PT 断线 4.9 CT 异常判别 4.10 低周减载 低压减载 4.11 电流保护 4.12 PSL 621C 保护定值 5 PSL 622C 线路保护装置 6 PSL 623C 线路保护装置 7 PSL 626C 线路保护装置 8 PSL 627C 线路保护装置 1 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7 13 13 13 14 21 22 25 25 26 27 27 29 29 34 38 42 509 信息记录和分析 10 与变电站自动化系统配合 11 用户调试大纲 11.1 装置通电前检查 11.2 绝缘检查 11.3 电压切换试验 11.4 上电检查 11.5 采样精度检查 11.6 接点输出校验 11.7 定值校验 11.8 跳合闸电流保持试验 11.9 相序检查 11.10 校准时钟 12 事件信息一览表 13 附图 附图 1 面板布置图 附图 2 电压切换模件电原理图 附图 3 交流模件电原理图 附图 4 电源模件电原理图 附图 5 信号模件电原理图 附图 6 断路器位置模件电原理图 附图 7 操作回路总原理图 附图 8 跳闸出口模件电原理图 附图 9 背板接线图 附图 10 PSL 621C 装置端子图 附图 11 PSL 622C 装置端子图 附图 12 PSL 623C 装置端子图 附图 13 PSL 626C 装置端子图 附图 14 PSL 627C 装置端子图53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 55 56 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73装置简介1 装置简介PSL 620C 系列数字式线路保护装置是 PSL 620 系列装置的改进型产品 主要在电压切换模件 信号模件 跳合闸模件上增加了出线端子数目以简化组屏设计 PSL 620C 系列数字式线路保护装置以距离保护 零序保护和三相一次重合闸为基本配置的成 套线路保护装置 并集成了电压切换箱和三相操作箱 适用于 110kV 66kV 或 35kV 输配电线路 本保护装置基本配置 PSL 621C 设有两个硬件完全相同的保护 CPU 模件 其中一个保护 CPU 完 成距离保护和电流保护功能 另一个保护 CPU 完成零序电流保护和三相一次重合闸功能 各 CPU 插件之间相互独立 各种保护功能均由软件实现 保护的逻辑关系符合 四统一 设计原则 表 1功能 三段式相间距离 三段式接地距离 二段式接地距离 四段式零序保护 三相一次重合闸 高频保护 三段式过流保护 二段式过流保护 双回线相继速动 不对称故障相继速动 断路器失灵启动 低压减载 低周减载 双母线电压切换回路 出口操作回路 故障录波 故障测距 GPS 对时 通道或通信用光纤接口 第二个断路器操作回路 通信接口配置方式 与变电站自动化配合 用于接地系统输电线 用于不接地系统输电线 用于接地系统终端线 用于不接地系统终端线 注 表示该型号装置中有此功能 *表示某功能可选 空白表示无此功能 1 * * * * * * * * * * * * * * *本系列各产品型号及功能配置PSL622C PSL623C PSL626C PSL627CPSL621C装置简介装置的特点 1 人性化 装置采用大屏幕全汉化液晶显示器 可显示 15 8 个汉字 显示信息多 装置操作界面采用全汉化菜单方式 操作简单方便易学习 事件和定值全部采用汉字显示或打印 摒弃了字符表述方式 录波数据以波形方式输出 包括模拟量和重要开关量 可由突变量或开关变位启动 定值以汉字表格方式输出 控制字可按十六进制和按功能两种方式整定 全汉化 WINDOWS 界面的调试和分析软件 PSview 不但能完成人机对话的功能 还能对保 护录波数据分析 2 大资源 保护功能模件 CPU 的核心为 32 位微处理器 配以大容量的 RAM 和 Flash RAM 使得本 装置具有极强的数据处理能力和存储能力 可记录的录波报告为 12 至 50 个 可记录的事 件不少于 1000 条 数据存入 FLASHRAM 中 装置掉电后可保持 A/D 模件采用 16 位的 A/D 转换和有源低通滤波 使本装置具有极高的测量精度 采用 CAN 网作为内部通讯网络 数据信息进出流畅 事件可立即上传 可独立整定 32 套定值 供改变运行方式时切换使用 3 高可靠性 装置采用背插式机箱结构和特殊的屏蔽措施 能通过 IEC 60255 22 4 标准规定的 IV 级 4kV 10 快速瞬变干扰试验 IEC 60255 22 2 标准规定的 IV 级 空间放电 15kV接触放电 8kV 静电放电试验 装置整体具备高可靠性 组屏可不另加抗干扰模件 4 开放性 通信接口方式选择灵活 与变电站自动化系统配合 可实现远方定值修改和切换 事件 记录及录波数据上传 压板遥控投退和遥测 遥信 遥控跳合闸 5 透明化 记录保护内部各元件动作行为和录波数据 记录各元件动作时内部各计算值 记录保护在一次故障中发出的所有事件和当前运行的定值 可将数据在PSview软件上分析保护内部各元件动作过程2技术参数6免调试概念 在采样回路中 选用高精度 高稳定的器件 保证正常运行的高精度 避免因环境改 变或长期运行而造成采样误差增大 细微的软件自动调整 完善的自检功能 提升装置精度满足状态检修的要求 无需在现场调整采样精度 同时可提高装置运行的稳定性装置中无可调节元件PSmate(NWC-01)微机保护测试仪更方便现场测试2 技术参数2.1 额定参数 2.1.1 额定直流电压 220V 或 110V 2.1.2 额定交流数据 a) 相电压 b) 线路抽取电压 c) 交流电流 d) 额定频率 2.1.3 功率消耗 a) 直流回路 不大于 40W 不大于 0.3VA/相 不大于 0.1VA/相 订货注明100 / 3 V100 V 或 100 /3 V5A 或 1A 订货注明 50Hzb) 交流电压额定值 100V 时交流电压回路 交流电压额定值100 / 3 V 时交流电压回路 c) 交流电流 5A 时交流电流回路 交流电流 1A 时交流电流回路 2.1.4 状态量电平 a) 各 CPU 及通信接口模件的输入状态量电平 b) GPS 对时脉冲输入电平 c) 各 CPU 输出状态量 光耦输出 允许电平 驱动能力不大于 0.3VA/相 不大于 0.1VA/相24V 18 V 30V 24V 18 V 30V 24V 18 V 30V 150mA3技术参数2.1.5 接点容量 a) 信号回路接点载流容量 b) 电压切换回路接点载流容量 c) 信号回路接点断弧容量 d) 电压切换回路接点断弧容量 2.1.6 跳合闸电流 a) 断路器跳闸电流 b) 断路器合闸电流 2.2 主要技术性能 2.2.1 采样回路精确工作范围 a) 电压 0.2 V 70V (PSL626C 为 0.3V~120V) b) 电流 0.04In 20In 2.2.2 模拟量测量精度 a) 电流 电压 功率 b) 频率 0.5 级 0.02Hz 0.5A,1A,2A,4A 订货注明 0.5A,1A,2A,4A 订货注明 5A 5A 60VA 直流 220V 60VA 直流 220V2.2.3 整组动作时间 包括继电器固有时间 a)相间和接地距离 I 段的固有动作时间 0.7 倍整定值时测量 不大于 26ms b)零序 I 段的固有动作时间 1.2 倍整定值时测量 不大于 26ms c)高频保护 不大于 30ms(可能会受通道影响) 2.2.4 暂态超越 距离保护 I 段 零序保护 I 段和过流 I 段均不大于 5% 2.2.5 最小整定阻抗注 不包括因装置外部原因造成的误差暂态超越不大于 5%的最小整定二次侧阻抗值为 0.01 (短路电流大于 4A)4技术参数2.2.6 测距误差 不包括因装置外部原因造成的误差 金属性故障时 不大于 2% 2.3 绝缘性能 2.3.1 绝缘电阻 装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压 500V 的兆欧表测量其绝缘电阻值 正常试验大气条件下 各等级的各回路绝缘电阻不小于 100M 2.3.2 介质强度 在正常试验大气条件下 装置能承受频率为 50Hz 电压 2000V 历时 1Min 的工频耐压试验而 无击穿闪络及元件损坏现象 试验过程中 任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地 2.3.3 冲击电压 在正常试验大气条件下 装置的电源输入回路 交流输入回路 输出触点回路对地 以 及回路之间 能承受 1.2/50µs 的标准雷电波的短时冲击电压试验 开路试验电压 5kV2.3.4 耐湿热性能 装置能承受 GB/T 7261 第 20 章规定的湿热试验 最高试验温度+40 最大湿度 95试验时间为 48 小时 每一周期历时 24h 的交变湿热试验 在试验结束前 2 小时内根据 2.3.1 的要求 测量各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间 电气上不联系的各回路之间的绝缘电阻不小于 1.5M 2.4 电磁兼容性能 2.4.1 静电放电抗干扰度 通过 GB/T 17626.2介质耐压强度不低于 2.3.2 规定的介质强度试验电压幅值的 751998 标准 静电放电抗干扰 4 级试验2.4.2 射频电磁场辐射抗干扰度 通过 GB/T 17626.3 1998 标准 射频电磁场辐射抗干扰度 3 级试验2.4.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度 通过 GB/T 17626.4 1998 标准 电快速瞬变脉冲群抗扰度 4 级试验 2.4.4 浪涌 冲击 抗扰度 通过 GB/T 17626.5 标准 2.4.5 射频场感应的传导骚扰度 通过 GB/T 17626.6 1998 标准 射频场感应的传导骚扰度 3 级试验5浪涌 冲击抗扰度 3 级试验技术参数2.4.6 工频磁场抗扰度 通过 GB/T 17626.8 1998 标准 工频磁场抗扰度 5 级试验 2.4.7 脉冲磁场抗扰度 通过 GB/T 17626.9 1998 标准 脉冲磁场抗扰度 5 级试验 2.4.8 阻尼振荡磁场抗扰度 通过 GB/T 17626.10 1998 标准 阻尼振荡磁场抗扰度 5 级试验 2.4.9 振荡波抗扰度 通过 GB/T 17626.12 1998 标准 振荡波抗扰度 4 级试验 2.4.10 辐射发射限值试验 通过 GB9254 2.5 机械性能 2.5.1 振动 装置能承受 GB/T 7261 中 16.3 规定的严酷等级为 I 级的振动能力试验 2.5.2 冲击 装置能承受 GB/T 7261 中 17.5 规定的严酷等级为 I 级的冲击能力试验 2.5.3 碰撞 装置能承受 GB/T 7261 第 18 章规定的严酷等级为 I 级的碰撞试验 2.6 正常工作大气条件 2.6.1 环境温度 2.6.2 相对湿度 2.6.3 大气压力 -5 5 86kPa +40 95 106kPa 66kPa 110kPa(根据合同要求) -10 55 (根据合同要求) 1998 标准 辐射发射限值 A 类试验63 装置硬件本装置在总体设计及各模件设计上充分考虑可靠性要求在采样数据传输程序执行信号指示通信等方面尤其注重经试验在本装置任何端子上实施4kV瞬变干扰脉冲在装置任何部位实施15kV空间静电放电干扰或8kV接触静电放电干扰本装置未出现数据传输错误未出现CPU复位未出现异常信号或异常液晶信息显示保护不拒动不误动远高于国家标准要求由于本装置在抗干扰能力上有充分考虑故本装置组屏时不需要安装另外的交直流输入抗干扰模件3.1机箱结构本装置外形为19英寸4U标准机箱采用整面板背插式结构整面板上包括大屏幕液晶显示器全屏幕操作键盘信号指示灯等见附图1背插式结构即插件从装置的背后插拔各插座间的连线在整母板上母板位于机箱的前部该结构具有以下优点a) 各插件自带可插拔端子母板上只有保护内部使用的5V和24V电压等级回路连线强弱电完全分开可大大减少外部电磁干扰在弱电侧的耦合增强装置的抗干扰能力提高其可靠性和安全性b) 可使母板连线按总线方式布置使装置在功能配置上具有很强的灵活性可以根据用户的需要更换或增加部分模件扩充或更改装置的功能c) 便于插件按模块化设计d) 可取消交流变换模件的大电流端子提高装置的可靠性本装置由于充分考虑装置的可靠性并且装置内部无可调节元件使得装置在现场调试时无需插拔插件因而背插式结构的上述优点得以充分体现3.2主要模件设计本装置由以下模件构成电压切换模件VS交流变换模件AC模/数转换模件A/D保护功能模件CPU通信接口模件COM电源模件POWER信号模件SIGNAL断路器位置模件(TWJHWJ)跳合闸模件TRIP人机对话模件MMI位于整面板背部及其它可选配模件主要模件排序及端子见附图93.2.1 电压切换模件VS电压切换模件VS安装在本装置的1插件位置其功能相当于电压切换箱利用PT*电压*注PT*为电压互感器TV以下同7隔离刀闸的合位辅助触点驱动继电器线圈该模件还可以根据要求配置为双位置继电器PT 电压隔离刀闸的合位辅助触点驱动切换继电器的动作线圈分位辅助触点驱动继电器的复归线圈可防止短时失去操作电源时造成PT 断线电压切换模件原理图见附图23.2.2 交流变换模件AC交流变换模件AC 安装在本装置的插件位置有4个电流变换器和6个电压变换器用于将CT*和PT 的电流电压信号转换为弱电信号供模/数模件A/D 转换并起强弱电隔离作用在本系列在装置中4个电流变换器CTA CTB CTC和CT0分别变换Ia,Ib,Ic,3I0四路电流量电压变换器PCT PTB和PTC分别变换Ua,Ub,Uc 三相电压量PTLC 变换线路抽取电压交流变换模件电原理图见附图33.2.3 模/数转换模件A/D模/数转换模件A/D安装于3插件位置由有源低通滤波采样保持S/H模拟切换开关MUX模/数转换A/D 及微处理器构成其中A/D采用16位高精度高稳定性器件精确工作电流可达0.04In精确工作电压达0.2V提高距离保护的动作精度及在短线的应用能力各模拟量经有源低通滤波可有效滤除高次谐波而对基波量的衰减不到1且各通道模拟量的衰减率及相移皆能达到很好的一致性A/D 数据带校验码通过串行方式将数据送至各CPU完美地解决了多CPU共享A/D 数据采集系统的难题该项技术已获国家专利3 1 A/D3.2.4 保护功能模件CPU保护功能模件CPU用于处理A/D模件传来的数据执行设定的保护功能本系列装置最多可装设三个CPU插件分别在46插件位置对应于CPU1CPU2CPU3对于PSL621C 装置CPU1主要处理距离保护相继速动等功能CPU2主要处理零序保护重合闸低压减载低周减载等功能各CPU并行工作保护功能相对独立以增强保护装置的硬件冗余提高保护*注CT*为电流互感器TA以下同8装置的可靠性CPU3位置作为备用安装相应保护模件可扩展高频保护光纤纵差保护等功能保护功能模件CPU 由A/D 串行数据输入状态量输入状态量输出用于跳合闸脉冲输出告警信号输出闭锁继电器的开放及其它信号输出微处理器CPU RAM ROM FLASH RAMEEPROM 等构成高性能的微处理器CPU 32位大容量的ROM 256K 字节RAM 256K 字节及FLASH RAM 1M 字节使得该CPU 模件具有极强的数据处理及记录能力可以实现各种复杂的故障处理方案和记录大量的故障数据C 语言编制的保护程序可使程序具有很强的可靠性可移植性和可维护性各种与CPU 有关的器件集中于一块插件上各输入输出状态量皆经光耦隔离本CPU 模件设有两片微处理器主处理器用于运行保护程序辅助处理器用于监视主处理器工作状况当本模件有器件出现异常主处理器驱动闭锁继电器切断状态量输出光耦输出侧的工作电源当主处理器工作异常辅助处理器驱动上述闭锁继电器闭锁继电器需掉电方能复归双处理器相互监视确保了装置工作的可靠性CPU 模件的端子主要用于接入该CPU 上保护所需的压板及专用输入输出信号等32 CPU 信号告警输出3.2.5 人机对话模件MMI人机对话模件MI 安装于装置整面板后该模件包括微处理器32位大容量ROM512K 节字RAM 1M 字节F ASH AM 字节EEPROM 状态量输入输出M L R 1M 通信控制器件时钟大屏幕液晶显示器240128全屏幕操作键盘信号指示灯等9本模件主要用于人机界面管理主要功能为盘操作管理液晶显示信号灯指示与调试计算机及变电站监键控系统通信GPS 对时分/秒脉冲对时以及将控制信息传给CPU 从各CPU 模件获取信息与各CPU 通信采用CAN 网率为100Kbps 突破了装置内部通信的瓶颈提高装置内部信息传送的速度的速对外通信有三个端口一个设置在面板上两个设置在通信接口模件的背板上在面板上的为RS232串口用于和PC 机连接在通信接口模件的背板上的两路通信端口可根据需要设置成不同的物理接口当由本系列装置构成变电自动化系统时站可采用以太网接口全站构成以太网络通信系统大大提高信息传输的实时性能当本装置接入其它站变电自动化系统时在通信接口模件的背板上的或R 端口2可设置成RS422S485接口CAN 网络接口LONWORK 网络接口及光纤接口等可以满需足不同的自动化系统要背板上的端口1可设置成RS232接口用于驱动串行打印机或RS422/485接口用于与工程师站通信或集中打印通信规约采用IEC8705103规约人机对话模件MMI 电原理示意图见图333.2.6通信接口模件(COM)通信接口模件C CPU 信号告警输出OM 安装在7插件位置主要有两种功能本装置各CPU 所需公共输入状态量包括GPS 脉冲输入由此模件经光电转换后接入装置母板供各CPU 模共件享另一主10要功能为件上的通信模件接出或转换为相应物MMI 模功能经本理接口输出本模件口可根据变电站统的物理媒介选择以下几种配置方式配置 接口方式明说 配置1 双以太网接口本配置用于变电站自动化系统通信及打印通信通信接通信系配置2RS232/485 RS232/485/422为基本配置其中RS232用于接打印机或以RS485方式构成网络集中打印另一路用于监控通信 配置3 RS23248/ 5 LonWork 其中RS232用于接打印机或以RS485方式构成网络集中打印一路用于监控通信配置5 RS232/485 纤接口同上光3.2.7电源模件POWER 另配置4 RS232/485 CANBUS 同上电源模件POWER 安装在8插件位置用于将变电站内直流电源转换为保护装置工作所需电压本模件输出一路V 5两路24V 电压5V 电源用于装置数字器件工作一路24V 电源用于继电器驱动及各模件间相互信号交换另一路24V 电源输出装置用于装置状态量输入使用各电压等级电源相互独立不共地电源模件原理示意图见图34为增强电源模件的抗干扰能力本模件的直流输入及引出端子的24V 电源皆装设滤波器电源模件电原理图见附图4图3 4 电源模件原理示意图3.2.8信号模件SIGNAL信号模件SIGNAL 安装在9插件位置由继电器构成主要包括保护动作保护合闸装置告警PT 断线呼唤信号继电器及其接点输出上述信号共两组其中一组供中央信号使用其保护动作保护24V 内部使用 重合闸动作继电器为磁保持继电器必须人工复归或遥控复归另一组的保护11动作保护重合闸动作继电器为非自保持继电器该组信号作为远动信号装置告警继电器为电保持继电器必须装置人工或遥控复归才能复归该信号接点并有失压继电器的常闭接点信号电源失压情况下也告警信输有号出本模件还包括失灵启动继电器输出和合后接点可代替KK把手合后接点出口回路开放继电器QDJ 设置于本模件中 信号件模原理图见附图5 3.2.8断路器位置模件TWJHWJ断路器位置模件TWJHWJ 安装在10插件位置主要由继电器构成包括跳闸位置继电器TWJ合闸位置继电器HWJ其接点输出包括控制回路断线断路器跳闸位置和断路器合闸位置断路器位置模件原理图见附图6操作回路总原理图见附图73.2.9跳合闸出口模件(TRIP)跳合闸出口模件(TRIP)安装在11插件位置与跳闸合闸出口有关的继电器三跳继电器CKJQ 后备三跳继电器CKJR 手动跳闸继电器STJ 重合闸继电器CHJ 遥控合闸继电器YHJ 跳闸保持继电器TBJ 合闸保持继电器HBJ 压力监视继电器压力低禁止跳闸1YJJ 压力低禁止合闸2YJJ 设计该模件中跳合闸出口模件电原理图见附图8 3.2.10 备皆于用插件(备用)本装置设有一个备用插件位置当需扩充装置功能时可以安装相应模件备用模件中可以包括与纵联高频保护配合使用的光纤接口扩展操作回路接点数的继电器模件针对双跳闸线圈断路器的另一跳圈的操作回路等该模件也可根据用户特殊要求设计以上模件的原理图另行说明124 PSL 621C线路保护装置621C为本系列产品的基本型以下先介绍PSL 621C的保护原理PSL4.1启动元件保护启动元件用于开放保护跳闸出口继电器的电源及启动该保护故障处理程序各保护CPU 的启动元件相互独立且基本相同启动元件包括相电流突变量启动元件零序电流辅助启动元件和静稳破坏检测元件(零序电流保护模件没有静稳破坏检测元件)任一启动元件动作则保护启动.a) 相电流突变量启动元件的判据为i>0.2In+1.25IT其中为a,b,c三种相别T为20ms In为额定电流i| i(t)-2i(t-T)+i(t-2T) |为相电流突变量I T max( | I(t T)-2I(t-2T)+I(t-3T)| )为相电流不平衡量的最大值其中i(t)i(t-T)i(t-2T)分别为t时刻t-T时刻和t-2T时刻的电流瞬时值I(t)I(t-T)I(t-2T)分别为t时刻t-T时刻和t-2T时刻的电流有效值当任一相电流突变量连续三次大于启动门坎时保护启动b) 零序电流辅助启动元件是为了防止远距离故障或经大电阻接地故障时相电流突变量启动元件灵敏度不够而设置的辅助启动元件该元件在零序电流大于启动门坎并持续30ms后动作零序电流启动门坎在零序保护中为零序电流段定值在距离保护中为零序电流辅助启动门坎定值c) 静稳破坏检测元件是为了检测系统正常运行状态下发生静态稳定破坏而引起的系统振荡该元件判据为任一相间阻抗在具有全阻抗特性的阻抗辅助元件内持续30ms 并且振荡中心电压U1Cos小于0.5倍的额定电压当该元件动作时保护启动进入振荡闭锁逻辑当振荡闭锁功能退出时该元件退出4.2 选相元件选相是为了防止区内外故障时非故障回路的测量阻抗可能发生的误动包括突变量选相元件和稳态选相元件突变量选相元件又分相间电压突变量选相和相间电流突变量选相相间电压突变量选相13具有多点故障选相可靠对于负荷端和弱馈的保护选相可靠的优点所以相间电压突变量选相作为首要选相元件当相间电压突变量选相元件灵敏度不够时突变量选相采用相间电流突变量选相稳态选相元件采用阻抗选相电压选相和序分量选相三种方法综合判别4.3 距离保护距离保护设有Z bcZ caZ ab 三个相间距离保护和Z a Z b Z c 三个接地距离保护4.3.1 接地距离接地距离由偏移阻抗元件Z PY φ零序电抗元件X 0φ和正序方向元件F 1φ组成(φ=a,b,c)阻抗元件采用经傅氏积分的微分方程算法接地阻抗算法的微分方程为c b a I K I R dt I K Id L U R X ,,),3(/)3(0000=+++=φφφφφφ&&&&& 11003R R R K R −=11003X X X K X −=数和零序电抗补偿系数分别为零序电阻补偿系oX oRK K 其中接地距离偏移阻抗元件段动作特性如图4.1的粗实线所示偏移阻抗段动作特性如图 4.2的粗实线所示其中阻抗定值Z ZD 按段分别整定而电阻分量定值R ZD 和灵敏角ZD三段共用一个定值偏移门坎根据R ZD 和Z ZD 自动调整R 分量的偏移门坎取即取)5.0,5.0min('ZD ZD Z R R =ZD ZD Z R 5.05.0的较小值X 分量的偏移门坎取即取)5.0,5.0min('ZD Z X Ω=ZD Z 5.05.0的较小值为了使各段的电阻分量便于配合本特性电阻侧的边界线的倾角与线路阻抗角Ф相同以便于上下级线路距离保护之间灵敏度的配合14aU &+5525ZDZD12ZD5525Z ZD ZD1) 由于Z PY 不能判别故障方向因此还设有正序方向元件F 1该元件采用正序电压和回路电流进行比相以A 相正序方向元件F 1a 为例令其中XR z jK K K 00+=正序方向元件F 1a 的动作判据为动作特性如图4.1和图4.2中的双点划线所示正序方向元件的特点是引入了健全相的电压因此在线路出口处发生不对称故障时能保证正确的方向性但发生三相出口故障时正序电压为零不能正确反应故障方向为此当三相电压都低时采用记忆电压进行比相并将方向固定电压恢复后重新用正序电压进行比相2)在两相短路经过渡电阻接地双端电源线路单相经过渡电阻接地时接地阻抗继电器会产生超越由于零序电抗元件能够防止这种超越因此接地阻抗还设有零序电抗器X 0X 0的动作方程为(以A 相零序电抗器X 0a 为例)oo&&&90)3(arg9000≤+−≤−δϕϕj zZD e I I K I Z UX 0的动作特性如图4.1的虚线X 0所示从图中可看到X 0的保护范围与Z PY 一样4.3.2 相间距离相间距离由偏移阻抗元件Z PY φφ和正序方向元件F 1φφ组成(φφ=bc,ca,ab )相间阻抗算法为1) 相间偏移阻抗段动作特性如图4.1的粗实线所示偏移阻抗段动作特性如图4.2的粗实线所示相间距离偏移特性和接地距离相同其中阻抗定值Z ZD 按段分别整定,/φφφφφφI R dt I d L U &&&+=oo&&&1453arg 2501≤+≤−I K I U z A 阻抗段动作特性图4.1 阻抗段动作特性15。

PSL621C线路保护整组试验调试手册简编版

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PSL621C线路保护整组调试手册简编版编写江智虎审核批准目录一.保护调试准备阶段1.装置检查及型号核对2.拧紧所有回路螺丝3.确定现场的工作参数3.1操作回路参数设置说明3.2GPS及B码参数设置说明3.3与后台通信的参数设置说明4.核对版本5.记录装置的条形码,参数,及时归档二.调试阶段1.交流测试2.开入测试3开出测试3.1输出接点的初步检查3.2电压切换模件测试3.3跳合闸校验3.4跳合位置节点调试4.整组试验4.1距离保护4.1.1接地距离保护4.1.2相间距离保护4.2零序保护4.3低周,低压减载保护4.4过流保护4.5不对称相继速动4.6双回线相继速动4.7手合加速4.8重合闸4.9重合后加速一、保护调试准备阶段:1、检查装置型号是否满足现场运行方式,检查装置有无缺件或者损坏现象。

面板灯显示正常,液晶常亮,无乱码等异常现象。

电源灯24V,5V灯常亮。

2、拧紧所有回路螺丝,特别是交流电流回路(防止运行时CT开路,烧毁一次CT)。

3、确定参数是否与现场运行情况一致。

包括电源直流电压,CT额定电流,GPS对时参数、后台通讯方式、跳合闸电流、电压切换是单位置还是双位置、是否取消防跳等,以方便早做准备或者邮寄插件。

3.1操作回路的电流及跳线选择操作箱的额定电流启动定值只有四种规格(以跳闸回路为例):1:不连任何跳线,0.5A2:连LX1跳线,1A3:连LX1,LX2跳线,2A4:连LX1,LX2 ,LX3跳线,4A跳合闸电阻的测量方法:拔掉11#插件TRIP板,当开关再合闸位置时量11X07与11X12之间的电阻为跳闸电阻,当开关再分闸位置时量11X09与11X12之间的电阻为合闸电阻。

此时需注意断开操作电源。

当跳合闸回路电流范围0.5<AI≤1A时,选择额定电流0.5A当跳合闸回路电流范围1<AI≤2A时,选择额定电流1A当跳合闸回路电流范围2<AI≤4A时,选择额定电流2A当跳合闸回路电流范围4<AI≤8A时,选择额定电流4A常见问题:当跳合闸回路电流为1.7A时,不连LX1,直接跳线LX2,此种情况是不允许的。

PSL 621U系列线路保护装置(智能站)说明书_V1.10I_印刷

PSL 621U系列线路保护装置(智能站)说明书_V1.10I_印刷

国电南自Q/GDNZ.JB012-2011PSL 621U系列线路保护装置(智能站)说明书国电南京自动化股份有限公司GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTDPSL 621U系列线路保护装置(智能站)说明书V 1.10I国电南京自动化股份有限公司安全声明为保证安全、正确、高效地使用装置,请务必阅读以下重要信息:1. 装置的安装调试应由专业人员进行;2. 装置上电使用前请仔细阅读说明书。

应遵照国家和电力行业相关规程,并参照说明书对装置进行操作、调整和测试。

如有随机材料,相关部分以资料为准;3. 装置上电前,应明确连线与正确示图相一致;4. 装置应该可靠接地;5. 装置施加的额定操作电压应该与铭牌上标记的一致;6. 严禁无防护措施触摸电子器件,严禁带电插拔模件;7. 接触装置端子,要防止电触击;8. 如要拆装装置,必须保证断开所有地外部端子连接,或者切除所有输入激励量。

否则,触及装置内部的带电部分,将可能造成人身伤害;9. 对装置进行测试时,应使用可靠的测试仪;10. 装置的运行参数和保护定值同样重要,应准确设定才能保证装置功能的正常运行;11. 改变当前保护定值组将不可避免地要改变装置的运行状况,在改变前应谨慎,并按规程作校验;12. 装置操作密码为:99。

版本声明●本说明书包含技术内容介绍、使用说明和现场验收说明。

●本说明书适用于PSL 621U线路保护测控装置V1.20I及以上版本的保护软件。

产品说明书版本修改记录表* 技术支持: 电话(025)51183082传真(025)51183077* 本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书是否相符* 2011年9月第1版第1次印刷目录1 概述 (1)1.1 适用范围 (1)1.2 装置型号及其功能配置 (1)1.3 性能特点 (2)2 技术性能及指标 (3)2.1 额定电气参数 (3)2.2 主要技术性能及指标 (3)2.3 绝缘和耐湿热性能 (5)2.4 电磁兼容性能 (5)2.5 机械性能 (6)2.6 环境大气条件 (6)3 保护原理说明 (7)3.1 保护启动和整组复归 (7)3.2 纵差保护 (8)3.3 距离保护 (13)3.4 纵联距离和纵联零序保护 (15)3.5 选相元件 (22)3.6 振荡闭锁开放元件 (22)3.7 零序保护 (23)3.8 合闸于故障线路保护 (23)3.9 重合闸 (23)3.10 低频减载和低压减载 (25)3.11 相过流保护 (26)3.12 邻线允许加速 (27)3.13 不对称加速 (27)3.14 正常运行程序 (28)3.15 光纤通道及通信接口说明 (29)3.16 信息记录分析及与变电站自动化系统配合 (30)4 测控功能 (32)4.1 交流采集计算 (32)4.2 遥信开入采集 (34)4.3 遥控开出 (34)4.4 同期功能 (34)4.5 联闭锁功能 (34)5 硬件结构说明 (35)5.1 PSL 620U系列装置面板端子和安装结构 (36)5.2 整体结构说明 (38)5.3 PSL 621U装置硬件说明 (40)6 保护整定值说明 (48)6.1 PSL 621U-I保护装置整定值说明 (48)6.2 PSL 621UD-I保护装置整定值说明 (53)6.3 PSL 621UN-I保护装置整定值说明 (55)6.4 PSL 621UT-I保护装置整定值说明 (57)6.5 测控定值 (59)7 使用说明 (64)7.1 指示灯说明 (64)7.2 人机界面总体结构 (64)7.3 人机界面使用说明 (65)8 现场测试验收 (70)8.1 维护须知 (70)8.2 测试验收项目 (70)9 装置信息表 (76)9.1保护事件信息一览表 (76)9.2 测控输入输出列表信息 (78)10 订货须知 (82)1 概述1.1 适用范围PSL 621U线路保护装置(智能站)适用于110kV中性点直接接地系统输电线路,集成了主、后备保护及重合闸功能,可用作智能化变电站110kV及以下电压等级输电线路的主、后备保护。

PSL 621U系列线路保护装置(智能站)说明书_V1_00I

PSL 621U系列线路保护装置(智能站)说明书_V1_00I

国电南自Q/GDNZ.JB012-2011PSL 621U系列线路保护装置(智能站)说明书国电南京自动化股份有限公司GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD安全声明为保证安全、正确、高效地使用装置,请务必阅读以下重要信息:1.装置的安装调试应由专业人员进行;2.装置上电使用前请仔细阅读说明书。

应遵照国家和电力行业相关规程,并参照说明书对装置进行操作、调整和测试。

如有随机材料,相关部分以资料为准;3.装置上电前,应明确连线与正确示图相一致;4.装置应该可靠接地;5.装置施加的额定操作电压应该与铭牌上标记的一致;6.严禁无防护措施触摸电子器件,严禁带电插拔模件;7.接触装置端子,要防止电触击;8.如要拆装装置,必须保证断开所有地外部端子连接,或者切除所有输入激励量。

否则,触及装置内部的带电部分,将可能造成人身伤害;9.对装置进行测试时,应使用可靠的测试仪;10.装置的运行参数和保护定值同样重要,应准确设定才能保证装置功能的正常运行;11.改变当前保护定值组将不可避免地要改变装置的运行状况,在改变前应谨慎,并按规程作校验;12.装置操作密码为:99。

版本声明●本说明书包含技术内容介绍、使用说明和现场验收说明。

●本说明书适用于PSL 621U线路保护测控装置V1.20I及以上版本的保护软件。

产品说明书版本修改记录表109876543 V1.00I 智能站装置说明书V1.20I 2011/06 2 V1.20 PSL 620U 线路保护装置说明书第二版V1.20 2010/03 1 V1.00 PSL 620U 线路保护装置说明书初版V1.00 2009/07 序号说明书版本号修改摘要软件版本号修改日期* 技术支持: 电话(025)51183082传真(025)51183077* 本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书是否相符* 2011年6月第2版第1次印刷安全声明1.说明安全声明与相关的装置文件构成了安全操作、调试与测试的完整信息。

R102-03 GPSL621CGPSL621D-112微机线路保护柜端子排原理图

R102-03 GPSL621CGPSL621D-112微机线路保护柜端子排原理图
专业(主任)工程师主要设计人校 核CAD制图比 例设 计阶 段图 号工 程设计总工程师总工程师组长日期设计制图日期会签专业1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150101DD11Ia201DD11Ib301DD11Ic301DD41In1G(+)X1:11G1HX1:21G1DX1:31G2HX1:41G2D101DD52Ia301DD8301DD5201DD52In2Ic2Ib2G2D2G2H2G1D2G1H2G(+)X1:9X1:8X1:7X1:6X1:14X1:13X1:12X1:11302DD4302DD1202DD1102DD13G2D3G2H3G1D3G1H3G(+)3In3Ic3Ib3IaX1:16X1:17X1:18X1:19202DD5302DD5302DD8102DD54G(+)4G1H4G1D4G2H4G2D4Ib4Ic4In4Ia

PSL 621U 系列线路保护装置

PSL 621U 系列线路保护装置

PSL 621U 系列线路保护装置技术性能及指标额定电气参数名称直流电源交流电压交流电流额定频率同期电压额定电气参数 220V 或 110V(订货请注明),允许工作范围:(80%~115%)额定直流电压 100V 或者100 / 3 V (额定电压 Un) 5A 或 1A(额定电流 In,订货请注明) 50Hz(60Hz 时订货请注明) 100V 或100 / 3 V(有重合闸时使用,保护自适应) 2 倍额定电流,连续工作交流电流回路 6 过载能力交流电压回路 10 倍额定电流,允许 10s 40 倍额定电流,允许 1s 1.2 倍额定电压,连续工作 1.4 倍额定电压,允许 10s 正常时,不大于 50W 动作时,不大于 80W 不大于0.5VA/相(额定电压时)不大于 0.5VA/相(In=5A 时)不大于 0.3VA/相(In=1A 时)24V 24V 220V 或 110V直流回路 7 功率消耗交流电压回路交流电流回路通信接口模件的输入状态量电平 8 状态量电平 GPS 对时脉冲输入电平开入模件输入状态量电平主要技术性能及指标保护主要技术指标名称交流输入回路精确工作范围模拟量测量精度整组动作时间相电压: 0.2 V~120V 同期电压:0.2 V~120V 电流: 0.04In~40In 主要技术指标误差:不超过±5% 差动保护:全线速动时间不大于 25ms 距离Ⅰ段 (0.7 倍整定值)动作时间:小于 25ms 相间电流突变量启动元件:整定范围 0.04A~5A 零序电流辅助启动元件:整定范围 0.04A~200A 不大于 5% 暂态超越不大于 5%的最小整定二次侧阻抗值为0.1Ω(短路残压大于 0.5V) 金属性三相故障时,不大于±2% 检同期元件角度误差:不大于±3 度启动元件暂态超越最小整定阻抗(不包括因装置外部原因造成的误差) 测距误差(不包括因装置外部原因造成的误差) 自动重合闸PSL 621U 系列线路保护装置(智能站)说明书 2.2.2 测控主要技术指标序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称采样回路精确工作范围电流电压精度功率精度频率精度 SOE 分辨率遥信传输延时遥控响应时间遥测传输延时电压:电流: 0.2 V~不超过 0.2% 不超过0.5% ±0.01Hz ≤1ms ≤1s ≤1s ≤3s2.2.3 光纤接口 (1) 远方保护接口序号 1 2 3 4 名称光纤种类光发射管光纤接口发送功率光接收器 5 6 7 接收灵敏功率传输距离光接收器饱和光功率单模,波长 1310nm 激光二极管(LD) FC-PC -3~-10dBm Pin Diode ≤-36dBm 专用光纤≤50km > -3dBm 光纤接口参数单模,波长 1550nm 激光二极管(LD) FC-PC ≥-1dBm Pin Diode ≤-36dBm 工程需要可到 100km > -3dBm注:当采用专用光纤通道传输时,在传输距离大于 50km,接收功率不够时(接收裕度小于 3~10dB),需在订货时注明,配用 1550nm 激光器件。

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*在两相短路经过渡电阻接地、双端电源线路单相经 过渡电阻接地时,接地阻抗继电器会产生超越。
1、功能及原理
1、功能及原理-距离保护逻辑
Zkpyφ表示k段的φ相偏移阻抗;Xk0φ表示k段的φ相零序电 抗(φ=a、b、c,相间距离无零序电抗元件);F1φ、XXφ 表示φ相的正序方向和选相。ZD1、ZDⅡ分别是振荡闭锁元 件的距离I,II段开放输出。
时相电流突变量启动元件灵敏度不够而设置的辅助启动元件。 在零序电流大于启动门坎并持续30ms后动作。 *静稳破坏检测元件是为了检测系统正常运行状态下发生静态稳 定破坏而引起的系统振荡。判据为:任一相间阻抗在具有全阻 抗特性的阻抗辅助元件内持续30ms,并且振荡中心电压 U1Cosφ小于0.5倍的额定电压。
*相电流突变量启动元件的判据为: △iφ>0.2In+1.25△IT △iφ=| iφ(t)-2*iφ(t-T)+iφ(t-2T) |,为相电流突变量 △IT=max( | Iφ(t-T)-2*Iφ(t-2T)+Iφ(t-3T)] | ),为相电流不平衡量
的最大值 *零序电流辅助启动元件是为了防止远距离故障或经大电阻故障
零序Ⅳ段电流定值也作为零序辅助启动门坎,必须不大于 其他各段。若需退出零序Ⅳ段,可将零序Ⅳ段电流整定为 其他各段的最小值,且时间定值整定为20秒。
不灵敏Ⅰ段仅用在断路器合闸或重合闸时瞬时切除严重故 障。其定值按躲过断路器不同时合闸产生的最大零序电流 整定,且不小于加速断定值。不灵敏Ⅰ段是否带方向由零 序Ⅰ段方向投退控制位控制,其投退由零序Ⅰ段压板控制。
零序保护提供独立的手合、重合后加速段,其定值及延时 可独立整定。为了防止合闸于空载变压器时励磁涌流引起 零序保护误动,零序加速段可由控制字选择是否经二次谐 波闭锁,二次谐波制动比为18%。
1、功能及原理-不对称故障相继速动
1)带负荷的线路发生不对称故障,对侧跳闸后导致本侧非故障 相负荷电流消失。
2) 动作判据是: 1) 定值中控制字“不对称故障相继速动”投入; 2) 本侧线路保护测量出故障在距离Ⅱ段范围内(包括方向和选
相); 3) 本侧线路保护测量出故障未发生转换; 4) 任一相电流由故障时有负荷电流变为无负荷电流; *有负荷电流的判据:a) 最小的相电流大于0.2In,或者 b) 最小
的相电流小于0.2In、大于0.04In且不是电容电流。 *无负荷电流的判据:a) 最小的相电流小于0.04In,或者 b) 最小
的相电流小于0.2In、大于0.04In且是电容电流(电流超前电压 90±20度)。 5) 满足上述四个条件后经短延时(100ms)仍不返回,则本侧线路 距离Ⅱ段加速动作。
1、功能及原理-零序保护
零序电压3U0由保护自动求和完成,即 3U0=Ua+Ub+Uc ;当 3U0<2V时,零序方向元件闭锁。3U0突变量的动作值为2V。 可由控制字选择零序保护是否经“无3U0突变量”闭锁。
当PT失压后,零序保护的方向元件将不能正常工作,零序 保护各段不再带方向,不经“无3U0突变量”闭锁。若零 序Ⅰ段带方向,可根据控制字选择PT断线后是否经至少 200毫秒延时出口。
1、功能及原理-双回线相继速动保护
本线路距离Ⅱ段加速动作的判据是:
1) 定值中控制字“双回线相继速动”投入; 2) 本线路保护测量出故障在距离Ⅱ段范围内
(包括方向和选相); 3) 装置起动时没有加速信号,其后300毫秒内
收到同侧另一回线路的加速信号; 4) 在满足上述全部三个条件后经一个短延时
(20ms)仍不返回,则本线路距离Ⅱ段加速 动作。
1、功能及原理
选相元件:为了防止区内外故障时非故障回路的测 量阻抗可能发生的误动。
*突变量选相元件有相间电压突变量选相和相间电流 突变量选相。相间电压突变量选相作为首要选相元 件。当相间电压突变量选相元件灵敏度不够时,突 变量选相采用相间电流突变量选相;
*稳态选相元件采用阻抗选相、电压选相和序分量选 相三种方法综合判别。
Hale Waihona Puke 1、功能及原理 距离保护:有Zbc、Zca、Zab三个相间距离保护和 Za、Zb、Zc三个接地距离保护。
振荡闭锁逻辑 :ZDⅠ=1时开放阻抗I段;ZDⅡ=1 时开放阻抗Ⅱ段。振荡闭锁退出时,ZDⅠ、ZDⅡ 总是开放的。突变量起动时,通过时间元件T1短 时开放150ms,然后投入振荡检测元件;零序启 动或静稳破坏启动后闭锁短时开放,直接进入振 荡检测。
1、功能及原理-双回线相继速动保护
当负荷侧K1点故障时,保护3的阻抗Ⅲ段起动, 保护2跳闸后保护3的阻抗Ⅲ段返回,保护1的 阻抗Ⅱ段可以利用这个特性进行相继速动;当 电源侧的K2点故障时,对于保护4,由于是反 方向故障,阻抗Ⅲ段不会起动,但具有全阻抗 特性的阻抗辅助元件能够起动,保护2的阻抗 Ⅱ段可以利用这个特性加速动作。
1、功能及原理-不对称故障相继速动
RCS-941 逻辑图
1、功能及原理-零序保护
零序保护设有四段、不灵敏Ⅰ段及加速段,均可由控制字 选择是否带方向元件。设有零序Ⅰ段、零序II段和零序总 投压板。零序总投压板退出时,零序保护各段都退出。零 序Ⅲ段及加速段若需单独退出,可将该段的电流定值及时 间定值整定到最大值。
PSL621C线路保护 装置功能和原理
1、功能及原理 2、硬件构成 3、定值与整定
概述
适用范围:以距离保护、零序保护和三相
一次重合闸为基本配置的成套线路保护装 置,并集成了电压切换箱和三相操作箱, 适用于110KV、66KV或35KV输配电线路。
概述--功能配置及型号
1、功能及原理
启动元件:保护启动元件用于开放保护跳闸出口继电器的电源 及启动该保护故障处理程序。包括相电流突变量启动元件、零 序电流辅助启动元件和静稳破坏检测元件(零序电流保护没有 静稳破坏检测元件)。任一启动元件动作则保护启动。
1、功能及原理-距离保护逻辑
对距离II段,阻抗动作后通过‘与’门2和‘或’门1将XXφ和 XⅡ0φ固定,目的是防止发展性故障时阻抗元件的误返回。
1、功能及原理-距离保护逻辑
对于距离III段,还将F1φ固定,目的是防止系统振荡和故障同 时发生时,方向元件的周期性返回引起保护拒动。
1、功能及原理-双回线相继速动保护
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