R9325-35kV线路光纤差动保护技术规范书

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光纤差动保护在35kV线路-变压器组接线中的应用

光纤差动保护在35kV线路-变压器组接线中的应用

光纤差动保护在35kV线路-变压器组接线中的应用摘要:本文针对35kV线路-变压器组接线方式,以SIEMENS 7SD610保护装置为例,详细介绍了其采用光纤差动保护的工作原理,并提出了具体实用的整定计算原则和检验调试方法。

关键词:35kV线变组;光纤差动保护;7SD610;应用0.前言在新建大型石化工业园项目中,由于生产用电负荷具有相对集中分布的特点,其供电模式通常采用一个110kV或220kV总降变电所带几个35kV区域变电所运行的系统方式,整体呈辐射式的网状结构。

各35kV区域主变压器一般安装在靠近各自装置负荷中心的位置,与总降变电所相联宜采用线路-变压器组的接线方式。

这种线路-变压器组的接线方式具有设备少、投资省、操作简便以及易于扩建等优势,有利于变电所实现自动化、无人化,但供电可靠性和灵活性相对较差。

在传统模式下,35kV线变组的保护大都按变压器和线路分别进行配置,变压器部分通常以差动保护作主保护,而线路部分因其距离短,应用距离保护或电流速断保护比较困难,且线路和变压器中间没有架设断路器,变压器的保护跳闸信号需要远传去跳线路对侧开关,也应配置光纤差动保护。

对此,线变组光纤差动保护就是将线路和变压器两者的纵差动保护有机结合起来,利用一套光差保护装置为线路和变压器共同提供主保护。

本文以SIEMENS7SD610保护装置为例,介绍35kV线变组光纤差动保护的基本工作原理,并对其整定计算与调试验收方面的问题进行探讨。

1.保护原理1.1 工作模型35kV线变组光差保护即在上下级两侧各安装一台7SD610保护装置,各侧装置分别检测当地电流,同时将本侧的电流通过光纤快速传送到其它侧以便与各侧电流进行比较。

基于点对点传输的光纤通信,可以较好地保证两侧电流采样及测量数据相互交换的实时性。

线变组中的线路距离较短,一般为几百米到几公里左右,无论是系统正常运行还是变压器发生故障,线路首末两端流过的一次电流几乎相同。

rcs931n5说明书

rcs931n5说明书
3.1 装置总启动元件 .......................................................................................................................................... 7 3.2 保护启动元件 .............................................................................................................................................. 7 3.3 工频变化量距离继电器 .............................................................................................................................. 8 3.4 电流差动继电器 .......................................................................................................................................... 8 3.5 距离继电器................................................................................................................................................ 13 3.6 选相元件.................................................................................................................................................... 17 3.7 非全相运行................................................................................................................................................ 18 3.8 重合闸 ........................................................................................................................................................ 18 3.9 正常运行程序 ............................................................................................................................................ 19 3.10 远方跳闸保护(RCS-931N5YV) .............................................................................................................. 20 3.11 过电压保护(RCS-931N5YV) .................................................................................................................. 22 3.12 过电压启动远跳(RCS-931N5YV) .......................................................................................................... 22 3.13 各保护方框图 .......................................................................................................................................... 22 3.14 远跳、远传 .............................................................................................................................................. 34 3.15 联跳功能 .................................................................................................................................................. 35

35KV线路光纤差动保护原理doc资料

35KV线路光纤差动保护原理doc资料

首先,光纤差动保护的原理和一般的纵联差动保护原理基本上是一样的,都是保护装置通过计算三相电流的变化,判断三相电流的向量和是否为零来确定是否动作,当接在电流互感器的二次侧的电流继电器(包括零序电流)中有电流流过达到保护动作整定值是,保护就动作,跳开故障线路的开关。

即使是微机保护装置,其原理也是这样的。

但是,光纤差动保护采用分相电流差动元件作为快速主保护,并采用PCM光纤或光缆作为通道,使其动作速度更快,因而是短线路的主保护!另外,光纤差动保护和其它差动保护的不同之处,还在于所采用的通道形式不同。

纵联保护的通道一般有以下几种类型:1.电力线载波纵联保护,也就是常说的高频保护,利用电力输电线路作为通道传输高频信号;2.微波纵联保护,简称微波保护,利用无线通道,需要天线无线传输;3.光纤纵联保护,简称光纤保护,利用光纤光缆作为通道;4.导引线纵联保护,简称导引线保护,利用导引线直接比较线路两端电流的幅值和相位,以判别区内、区外故障。

差动保护差动保护是输入CT(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。

保护范围在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。

中文名差动保护外文名Differential protection目录1. 1概述2. 2原理3. 3技术参数4. ▪环境条件1. ▪工作电源2. ▪控制电源3. ▪交流电流回路4. ▪交流电压回路5. ▪开关量输入回路1. ▪继电器输出回路2. 4功能3. 5主要措施4. 6缺点概述编辑电流差动保护是继电保护中的一种保护。

正相序是A超前B,B超前C各是120度。

反相序(即是逆相序)是A 超前C,C 超前B各是120度。

有功方向变反只是电压和电流的之间的角加上180度,就是反相功率,而不是逆相序[1]。

差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的。

差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。

35kV动态无功补偿装置技术规范书

35kV动态无功补偿装置技术规范书

湖北大洪山一期风电项目35kV动态无功补偿装置技术规范书(讨论稿)设计方:上海电力设计院有限公司2016年3月目录第1 章无功补偿装置一般规定 (2)1.1 工程概况 (2)1.2 总则 (2)1.3 交货日期及地点 (3)1.4 工作内容 (3)1.5 使用条件 (3)1.6 控制策略 (4)1.7 技术文件 (4)1.8 使用标准 (6)1.9 设计联络会 (8)1.10 培训 (9)1.11 技术服务 (9)1.12 备件 (10)1.13 维护工具和测试仪器 (11)1.14 工厂检验 (11)1.15 达不到保证值的处理办法 (11)第 2 章无功补偿装置技术规范 (12)2.1 基本技术要求 (12)2.2 无功补偿装置成套系统技术要求 (12)2.3 无功补偿装置主要设备技术要求 (14)2.4 试验 (17)第 3 章供货范围、质保期限及其工作安排 (19)3.1 供货设备清单 (22)3.2 备品备件清单 (23)3.3 专用设备清单 (23)3.4 供货分界点 (23)3.5 质保期限 (24)3.6 设备安装 (24)第 4 章需要说明的其他事项 (25)4.1 技术服务 (25)4.2 铭牌 (27)4.3 质量保证 (27)4.4 包装与运输 (27)第1 章无功补偿装置一般规定1.1工程概况中电投湖北大洪山一期风电项目位于湖北省荆门市京山县的西北部山区,毗邻钟祥市和随州市,属湖北省电网。

湖北大洪山一期风力发电工程拟建装机容量为46.5MW,共7台2000kW风机和13台2500kW 风机。

根据本风电场的装机容量及当地电网情况,本阶段初步考虑以每10台风机串接成1回35kV 线路,共2回35kV线路接入场内升压站,最终升压至110kV经1回110kV架空线路接入电网侧的110kV宋河变电站。

根据本期建设规模,本工程新建110kV升压站拟安装1台50MVA的主变,110/35kV电压等级,110kV侧采用线路变压器组接线方式,出线1回。

35kV母线保护技术规范

35kV母线保护技术规范

xxxxx光伏电站项目35kV微机型母线保护设备技术协议书目录1.总则....................................................... - 1 - 2.供货范围................................................... - 2 - 3.保护功能配置及说明......................................... - 2 - 4.技术协议和技术参数......................................... - 2 -5. 质量保证和试验............................................. - 5 -6. 技术服务................................................... - 6 -7. 包装、运输和储存........................................... - 7 -1.总则1.1 概述1.1.1 本技术协议适用于九州方园博州新能源有限公司博乐30MWp光伏电站项目微机型继电保护设备,它提出了设备的设计、制造、性能、结构和试验等方面的技术要求。

1.1.2 本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文,卖方应保证提供符合本技术协议书和工业标准的优质产品及其相应服务。

1.1.3 本设备技术协议书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准水平不一致时,按较高标准执行。

1.1.4 本设备技术协议书经买方、卖方和设计方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力,在此之前的其他文件如与其有不一致之处,应以本技术协议为准。

1.1.5 在签订合同之后,买方有权提出因协议标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买方、卖方和设计方共同商定。

线路光纤差动保护(RCS931)资料

线路光纤差动保护(RCS931)资料

光纤
931
收 信
跳 闸
925
M侧925过电压保护判断出本侧过电压,跳 本侧开关,同时发远传信号给931,931把信号 传到对侧931,对侧931收到信号后传到对侧 925,N侧925再结合就地判据,跳N侧开关。
RCS-931 压板

投主保护(电流差动) 投距离保护 投零序保护 投闭重 (勾三压板) 投检修态 出口压板有:跳A、B、C、重合闸、一般还有启动 失灵、至重合闸等 ( 给本线路其它保护用 . 一般不 接.原因是各套保护尽量保持相对独立).
稳态II段差动继电器
动作方程:
I CD 0.75 I R I CD I M A, B, C
I M :“差动电流低定值”、1.5倍实测
电容电流和 1.5U N 的大值;
Xc1
稳态Ⅱ段相差动继电器经40ms延时动作。
工频变化量差动继电器

动作方程:
I CD 0.75 I R I CD I H A, B, C
M 931 IM IN N 931
I d IM I N I r IM I N
IM IM
TA断侧
此时满足差动方程:
I d 0.75 I r I d I H
引起差动保护误动
防止TA断线误动的措施
• 防止TA断线误动的措施是: 差动保护要发跳闸命令必须满足如下条件: ① 本侧起动元件起动; ( I MAX 1.25I T I ZD 或I0>I0ZD) ② 本侧差动继电器动作; ③ 收到对侧‘差动动作’的允许信号。 • 这样当一侧TA断线,由于电流有突变或者有‘零序电流’, 起动元件可能起动,差动继电器也可能动作。但对侧没有断线, 起动元件没有起动,不能向本侧发‘差动动作’的允许信号。 所以本侧不误动。 •保护向对侧发允许信号条件: ① 保护起动 ② 差流元件动作

超高压线路光纤差动保护基础介绍

超高压线路光纤差动保护基础介绍
解决方法:
① 用起动电流定值躲本线路 电容电流。
②起动电流定值躲不了电容电 流时,进行电容电流补偿。
3.线路纵差保护的主要存在问题
M IM
*
I N N
*
I K
ICD
动作区
0.75
IH
IR
⑵ 重负荷情况下线路内部经高 电阻接地短路,稳态差动保 护灵敏度可能不够。
负荷电流是穿越性的电流, 它只产生制动电流而不产生 动作电流。
光纤差动保护基础介绍
课程内容目录
1 RCS-931保护配置及指示灯说明 2 光纤电流纵差保护原理 3 线路纵差保护的主要存在问题
1.RCS-931保护配置及指示灯说明
RCS-931系列保护配置: RCS-931系列装置为由微机实现的数字式超高压线路成套快速
保护装置,可用作220kV及以上电压等级串联电容补偿输电线路 的主保护及后备保护。保护配置包括以分相电流差动和零序电流 差动为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成的快速Ⅰ 段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全 套后备保护,保护有分相出口,配有自动重合闸功能, 对单或双母 线接线的开关实现单相重合、三相重合和综合重合闸。
流低定值’、1.5倍实测电
容电流和1.5U N定值躲电容电流。经 25ms延时动作
2.光纤电流纵差保护原理
稳态Ⅰ段分相动作方程: 稳态Ⅱ段分相动作方程:
延时40ms动作
ICD 0.75 IR
I
CD
IH
A, B,C
ICD 0.75 IR
ICD
IM
A, B,C
继电器
• 凡是穿越性的电流不产 生动作电流,只产生制 动电流。
2.光纤电流纵差保护原理

线路光纤差动保护专用技术规范

线路光纤差动保护专用技术规范

操作箱专用技术规范XXXXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXX工程线路光纤差动保护专用技术规范目次1 标准技术参数 (17)2 项目需求部分 (18)2.1 货物需求及供货范围一览表 (18)2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (19)2.3 技术文件提交单位 (19)2.4 工程概况 (19)2.5 使用条件 (20)2.6 项目单位技术差异表 (20)2.7 一次、二次及土建接口要求(适用扩建工程) (20)3 投标人响应部分 (20)3.1 投标人技术偏差表 (21)3.2 销售及运行业绩表 (21)3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (21)3.4 最终用户的使用情况证明 (21)3.5 投标人提供的试验检测报告表 (21)3.6 投标人提供的鉴定证书表 (22)1标准技术参数投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1~表4)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。

如有差异,请填写投标人技术偏差表(表11)。

表135kV及以下线路光纤差动保护标准技术参数表注项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。

差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。

*该参数为重要参数。

如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。

表2光纤复接通道接口装置标准技术参数表注项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。

差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。

表3打印机标准技术参数表注项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。

差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。

表4保护柜标准技术参数表注项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。

35(10)kV线路保护技术规范书

35(10)kV线路保护技术规范书

35(10)kV部分微机保护测控装置技术规范书编制单位:2012 年 07 月目录1. 总则2. 技术要求2.1 应遵循的主要标准2.2 环境条件2.3 电气额定值2.4 技术性能2.5 保护装置总的技术要求2.6 保护装置的具体技术要求3. 双方工作安排4. 质量保证和试验4.1 概述4.2 型式试验4.3 出厂试验4.4 现场试验及调试5. 包装运输和储存附件 1. 保护装置功能及主要技术特点表2. 技术性能偏差表3. 要求投标人提交的资料1.总则1.1 投标人资格投标人必须具有3年以上35(10)kV部分微机保护测控装置的设计、制造经验,并有质检部门的认可文件、ISO-9001质量认证书或相当的认证文件、国家电力部门鉴定证书和生产许可证。

投标的设备必须提供在电力系统商业运行的良好记录,投标人提供的设备必须是在国内生产制造,并且在一年内有3套及以上35kV(10)部分微机保护测控装置的运行业绩。

1.2 本设备技术规范书适用于35(10)kV部分微机保护测控装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.3 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.4 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5 本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.6 本设备规范书未尽事宜,由招投标双方协商确定。

1.7 投标人应按本规范书顺序逐条应答,并简要描述。

2.技术要求2.1 应遵循的主要标准2.1.1下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文,所有标准都可能会被修订,使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性,如引用标准条文重新修订时,以最新版本条文为准。

35KV线路继电保护

35KV线路继电保护
△t时限级差:≥0.5
k1 k2 k3
t
△t
△t
L
2.3.2灵敏性
在保护装置保护范围内发生故障,保护反映的灵敏程度叫灵敏性,又叫灵敏度。灵敏度用灵敏系数衡量,用km表示。
电流保护km=
主保护对km要求≥2
后备保护对km要求≥1.5最小不得小于1.2
2.3.3速动性
保护装置快速切除故障称之为速动性,它与选择性在某些意义上有矛盾,一般是保证选择性的原则上实现速动性。
在经小电阻接地系统中,接地零序电流相对较大,故采用直接跳闸方法,装置中设置三段零序过流保护,其中零序过流Ⅲ段可整定为报警或跳闸。作用于跳闸的零序电流可选用自产零序电流,也可从零序CT引入,必须在装置参数里整定(“0”为外加,“1”为自产),而小电流接地选线所采用的电流只能使用从零序CT引入的电流。三段零序也可选择经零序电压方向闭锁(即选择零序功率方向),这项整定可在定值项中选择,对于不接地系统灵敏角为90°,对于直接接地系统,灵敏角为225°(以上角度指3U0和3I0之间的夹角)。因此,必须对装置参数中的“中性点接地方式”一项给予整定(“0”为中性点不接地系统,“1”为小电阻接地或直接接地系统)。
2.2继电保护装置的任务
电力系统不正常运行状态和事故
2.2.1不正常状态:例如变压器过负荷,温度上升,油面下降,轻瓦斯动作,电动机过负荷,油压下降,PT回路断线,直流回路断线,小电流接地系统中的单相接地短路。
2.2.2事故:即两相、三相短路,大电流接地系统中的单相接地短路。
2.2.3继保的任务
2.2.3.1在不正常运行时及时发出报警信号。
如果重合闸选择检同期或检无压方式,则线路电压异常时发出告警信号,并闭锁自动重合闸,待线路电压恢复正常时保护也自动恢复正常。

35KV线路继电保护

35KV线路继电保护
2.4.2.4对于35KV电厂并网线、双线并列运行、保证供电质量或有系统稳定要求时应配置全线速切的快速主保护级后备保护。主保护优先选用光纤电流差动保护
2.4.2.535KV线路距离保护保护应采用配置三段式相间距离保护、过流保护和TV断线过流保护;当TV断线时,应闭锁距离保护,同时投入TV断线过流电流保护。35KV线路光纤电流差动保护应配置三段式距离保护及过流保护等后备保护。
2.3.4可靠性
用正确动作率衡量,正确次数/动作次数=正确动作率
正确动作率达到100%,才算真正达到可靠性,也就是说:该动的就动,不该动的不动,拒动、误动=0。
2.4主保护、后备保护
2.4.1主保护:被保护设备(线路)的主要保护:
例如:变压器,瓦斯、差动是主保护,线路的电流速断保护、高频保护等为主保护。
④遥测量计量等级:电流0.2级
其他:0.5级
⑤遥信分辨率:<2ms
信号输入方式:无源接点
3.2装置原理
3.2.1硬件配置及逻辑框图
硬件配置及逻辑框图见附图RCS-9612A
3.2.2模拟输入
外部电流及电压输入经隔离互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至模数变换器,CPU经采样数字处理后,组成各种继电器并判断计算各种遥信遥测量。
3.2.3.5低周减载
装置配有低电压闭锁及滑差闭锁功能。当装置投入工作时频率必须在50±0.5Hz范围内,低周保护才允许投入。当系统发生故障,频率下降过快超过滑差闭锁定值时瞬时闭锁低周保护。另外线路如果不在运行状态,则低周保护自动退出。
低周保护动作同时闭锁线路重合闸。
3.2.3.6重合闸
重合闸起动方式有两种:不对应起动和保护起动,当重合闸不投时可选择整定控制字退出,通过整定控制字选择是检同期,检无压,还是不检。检同期,无压用的线路电压可以是额定100V或57.7V,可通过整定控制字选择。线路电压的相位由装置正常运行时自动识别,无特殊要求不需整定,只需将线路电压接入即可,二次重合闸的功能可根据控制字投退。重合闸必须在充电完成后投入,线路在正常运行状态(KKJ=1,TWJ=0),无外部闭锁重合信号,经15秒充电完成。重合闭锁信号有:

35KV微机线路保护原理说明书

35KV微机线路保护原理说明书

微机保护原理说明书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范围内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[1]微机保护原理说明书图 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。

01-35kV光纤纵差保护技术规范

01-35kV光纤纵差保护技术规范

赤城县龙关镇20兆瓦电站35kV送出工程35kV线路光纤差动保护专用技术规范需方:赤城县光硕新能源有限公司供方:设计方:张家口先行电力设计有限公司2015年11月目次1标准技术参数 (17)2项目需求部分 (18)2.1货物需求及供货范围一览表 (18)2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (19)2.3技术文件提交单位 (19)2.4工程概况 (19)2.5使用条件 (20)2.6项目单位技术差异表 (20)2.7一次、二次及土建接口要求(适用扩建工程) (20)3投标人响应部分 (20)3.1投标人技术偏差表 (21)3.2销售及运行业绩表 (21)3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (21)3.4最终用户的使用情况证明 (21)3.5投标人提供的试验检测报告表 (21)3.6投标人提供的鉴定证书表 (22)1标准技术参数投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1~表4)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。

如有差异,请填写投标人技术偏差表(表11)。

表135kV及以下线路光纤差动保护标准技术参数表注项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。

差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。

*该参数为重要参数。

如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。

表2光纤复接通道接口装置标准技术参数表注项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。

差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。

表3打印机标准技术参数表注项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。

差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。

表4保护柜标准技术参数表注项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。

神光35kV线路光纤差动保护对调方案

神光35kV线路光纤差动保护对调方案

35kV神光Ⅰ回线路光纤差动保护联调1.试验条件1.1.设备状况在进行光纤纵差保护对调前,应完成相应光缆通道的试验、线路两侧保护装置整体调试、定值试验、自环方式下各种区内外故障试验及带开关传动试验,具备对调条件。

1.2.仪器准备两侧通信畅通,根据保护通道类型配备相应的通道调试设备及对调使用的通信工具,如光功率计(两侧各一套),继电保护测试仪,联系电话等。

2.装置检查2.1.版本号核对检查两侧保护软件版本、RCS校验码,其版本号及RCS校验码应一致并记录:本侧:保护软件版本及校验码: 1.20 9F21 8C21对侧:保护软件版本及校验码: 1.20 9F21 8C21 2.2.光功率测试两侧分别进行光功率测量,在装置的光发送插件背板处旋开尾纤,在其尾纤插座上插入光功率计测量发送功率;将接收端尾纤插头插入光功率计测量接收功率。

要求保护收发光功率符合相关的规程规定。

本侧保护装置发光功率:-11.23bm本侧保护装置收光功率:-12.42bm对侧保护装置发光功率:-11.57bm对侧保护装置收光功率:-12.06bm2.3.通道告警功能检验将一侧光纤的“发”芯拔出。

另一侧应发出通道告警信号。

(两侧轮流进行测试)结果:正确3.线路保护装置联调试验3.1.检查电流传变值输入正常运行定值,合上两侧开关,两侧退出主保护,本侧保护A、B、C三相分别加入1A、2A、3A电流,对保护对应相应显示相同电流值,A、B、C三相差流也为1A、2A、3A (两侧轮流测试)。

结果:正确3.2.模拟线路正常运行,区内故障3.2.1.检验电流差动功能合两侧开关,两侧同时模拟正方向单相故障(A0、B0、C0),相间故障(AB、BC、CA)(以下同,略去),两侧差动保护能按要求正确动作。

结果:正确3.2.2.检验零差保护功能合两侧开关,两侧同时模拟正方向单相故障加入零序Ⅳ段定值(使相电流突变量不启动),两侧零差保护应能按要求正确动作。

35kv母线保护设计规范

35kv母线保护设计规范

35kv母线保护设计规范篇一:母线保护技术规范35kV吉林华能镇赉马力风电场()二期工程系统保护设备技术规范书35kV母线保护吉林省电力勘测设计院XX年7月长春专用技术规范1 标准技术参数投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。

如有差异,请填写表10投标人技术偏差表。

表1 35kV母线保护标准技术参数表表2 打印机标准技术参数表表3 保护柜标准技术参数表注 1. 项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。

差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。

2. 参数名称栏中带*的参数为重要参数。

如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。

2 项目需求部分货物需求及供货范围一览表表4?1 货物需求及供货范围一览表(不带转接屏方案)表4?2 货物需求及供货范围一览表(带转接屏方案)注双母线主接线时应配置模拟盘。

表5 可选择的技术参数表必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表表6 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表表6(续)图纸资料提交单位经确认的图纸资料应由卖方提交表7所列单位。

表7 卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位工程概况项目名称:吉林华能镇赉马力风电场()二期工程项目单位:马力风电场工程规模:220kV线路1回,主变2台,35kV线路6回,35kV主接线为单母分段工程地址:吉林省镇赉县交通、运输:使用条件表8 使用条件表注表中“招标人要求值”为正常使用条件,超出此值时为特殊使用条件,项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

项目单位技术差异表项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。

根据工程使用条件,当污秽等级、海拔高度等与标准技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时,应逐项在“表9 项目单位技术差异表”中列出,并以差异表给出的参数为准。

35kV线路光纤差动保护技术规格书

35kV线路光纤差动保护技术规格书

35kV光纤差动保护技术要求1 总则1.1本技术条件书提出了对35kV线路保护的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.2 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

1.3 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。

如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.4 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。

本技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.5 确定中标人后,招标人和中标人须签订技术协议。

在签订技术协议时,由招标组织单位将标书审查会审定并经专家签署的《技术规范》纸质文件,提供给设计单位、运行单位、中标人各1份。

1.6 若中标人完全响应招标书,上述《技术规范》直接作为《技术协议》。

若中标人不完全响应招标书或双方需要补充其他内容,在签订技术协议时,由中标人提供“差异表”以及补充内容的纸质文件,经各方协商达成一致意见后,连同上述《技术规范》共同构成《技术协议》。

1.7 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.8 投标人提供的35kV线路保护应符合招标文件所规定的要求。

1.9 技术协议签订后1周内,双方必须签订商务合同,便于生产厂家及时提供有效的设计资料。

2 技术要求2.1 标准和规范2.1.1 合同中所有设备、备品备件,包括卖方自其他单位获得的所有附件和设备,除本规范书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC标准及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。

35KV线路光纤差动保护原理【范本模板】

35KV线路光纤差动保护原理【范本模板】

首先,光纤差动保护的原理和一般的纵联差动保护原理基本上是一样的,都是保护装置通过计算三相电流的变化,判断三相电流的向量和是否为零来确定是否动作,当接在电流互感器的二次侧的电流继电器(包括零序电流)中有电流流过达到保护动作整定值是,保护就动作,跳开故障线路的开关。

即使是微机保护装置,其原理也是这样的。

但是,光纤差动保护采用分相电流差动元件作为快速主保护,并采用PCM光纤或光缆作为通道,使其动作速度更快,因而是短线路的主保护!另外,光纤差动保护和其它差动保护的不同之处,还在于所采用的通道形式不同。

纵联保护的通道一般有以下几种类型:1。

电力线载波纵联保护,也就是常说的高频保护,利用电力输电线路作为通道传输高频信号;2。

微波纵联保护,简称微波保护,利用无线通道,需要天线无线传输;3.光纤纵联保护,简称光纤保护,利用光纤光缆作为通道;4。

导引线纵联保护,简称导引线保护,利用导引线直接比较线路两端电流的幅值和相位,以判别区内、区外故障。

差动保护差动保护是输入CT(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。

保护范围在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。

中文名差动保护外文名Differential protection目录1. 1概述2. 2原理3. 3技术参数4. ▪环境条件1. ▪工作电源2. ▪控制电源3. ▪交流电流回路4. ▪交流电压回路5. ▪开关量输入回路1. ▪继电器输出回路2. 4功能3. 5主要措施4. 6缺点概述编辑电流差动保护是继电保护中的一种保护。

正相序是A超前B,B超前C各是120度。

反相序(即是逆相序)是A 超前C,C超前B各是120度。

有功方向变反只是电压和电流的之间的角加上180度,就是反相功率,而不是逆相序[1].差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的。

差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。

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涞源县乾禹新能源科技有限公司涞源县烟煤洞乡南李家庄村50兆瓦一期20兆瓦光伏发电项目35kV线路光纤差动保护技术规范书2017年3月35kV线路光纤差动保护通用技术规范35kV及以下线路保护采购标准技术规范使用说明1. 本标准技术规范分为通用部分和专用部分。

2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。

如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。

经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。

3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目需求部分和投标人响应部分。

“标准技术参数表”中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。

项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。

项目需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。

对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

投标人响应部分由投标人填写“投标人技术偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。

4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的“项目单位技术差异表”中明确表示。

6. 采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。

目次35kV及以下线路保护采购标准技术规范使用说明 (3)1 总则 (5)1.1 引言 (5)1.2 供方职责 (5)2 技术规范要求 (5)2.1 使用环境条件 (5)2.2 保护装置额定参数 (5)2.3 装置功率消耗 (6)2.4 35kV及以下线路保护总的技术要求 (6)2.5 35kV及以下线路光纤差动保护装置技术要求 (8)2.6 35kV及以下线路电流保护装置技术要求 (9)2.7 35kV及以下线路距离保护装置技术要求 (10)2.8 柜结构的技术要求 (10)3 试验 (11)3.1 工厂试验 (11)3.2 现场试验 (11)4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (11)4.1 技术文件 (11)4.2 设计联络会议 (12)4.3 工厂验收和现场验收 (12)4.4 质量保证 (13)4.5 项目管理 (13)4.6 现场服务 (13)4.7 售后服务 (13)4.8 备品备件、专用工具、试验仪器 (13)1总则1.1引言投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

投标厂商应满足2.4.2中的规定、规范和标准的要求。

招标方在技术规范专用部分提出的要求投标方也应满足。

提供的产品应有省、部级鉴定文件或等同有效的证明文件。

投标方应提供设备近2年运行业绩表。

1.1.1 本规范提出了35kV及以下线路保护设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。

1.1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时按较高的标准执行。

1.1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。

1.2供方职责供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。

1.2.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

1.2.2 提供国家或电力工业检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。

1.2.3 提供设备安装、使用的说明书。

1.2.4 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。

1.2.5 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。

1.2.6 提供设备管理和运行所需有关资料。

1.2.7 所提供设备应发运到规定的目的地。

1.2.8 如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。

1.2.9 现场服务。

2技术规范要求2.1使用环境条件海拔高度:≤2000m。

最高气温:42.3℃。

最低气温:-19.4℃。

最大风速(50年一遇10分钟)16.7m/s地震基本烈度: 7度污秽等级: IV级2.2保护装置额定参数2.2.1 额定直流电源:220V,110V。

2.2.2 额定交流电流:5A,1A。

2.2.3 额定交流电压:100V/3(相电压)。

2.2.4 额定频率:50Hz。

2.2.5 打印机工作电源:交流220V,50Hz。

2.3装置功率消耗2.3.1 装置交流消耗:交流电流回路功率消耗每相不大于0.5V A(I N=1A)或1V A(I N=5A),交流电压回路功率消耗(额定电压下)每相不大于1V A,供方投标时必须提供确切数值。

2.3.2 装置直流消耗:当正常工作时,不大于30W;当保护动作时,不大于50W。

供方投标时必须提供确切数值。

2.435kV及以下线路保护总的技术要求2.4.1 环境温度在-5℃~+45℃(控制室),-10℃~+55℃(开关柜)时,装置应能满足技术规范所规定的精度。

2.4.2 保护装置至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求,但不限于表1中所列的规范和标准。

表1保护装置应满足的规定、规范和标准2.4.3 在雷击过电压、一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下,不应误动和拒动。

保护装置静电放电试验、快速瞬变干扰试验、脉冲群干扰试验、辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应至少符合IEC标准。

装置调试端口应带有光电隔离。

2.4.4 保护装置与其他装置之间的输入和输出回路,应采用光电耦合或继电器触点进行连接,不应有直接的电气联系。

2.4.5 保护装置中的插件应接触可靠,并且有良好的互换性,以便检修时能迅速更换。

2.4.6 保护装置应具有直流电源快速小开关,与保护装置安装在同一柜上。

保护装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电。

直流电压消失时,保护装置不应误动,同时应有输出接点以起动告警信号。

直流回路应有监视直流回路电压消失的告警信号继电器。

直流电源电压在80%~115%额定值范围内变化时,保护装置应正确工作。

在直流电源恢复(包括缓慢地恢复)到80%U N时,直流逆变电源应能自动起动。

直流电源波纹系数≤5%时,保护装置应正确工作。

拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时,保护装置不应误动作。

直流电源回路出现各种异常情况(如短路、断线、接地等)时保护装置不应误动作。

2.4.7 应提供标准的试验插件及试验插头,以便对各套保护装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流、电压进行试验。

另外,对每面柜的出口跳闸,闭锁重合闸等输入、输出回路应在柜面上有隔离措施,以便在运行中分别断开。

隔离及试验部件应考虑操作的方便性,隔离压板标签栏位置应安装在隔离件本体或隔离件下部。

2.4.8 保护装置的异常及交直流消失等应有经常监视及自诊断功能以便在动作后起动告警信号、远动信号、事件记录等。

2.4.9 保护装置中跳闸出口回路动作信号及起动中央信号的接点应自保持,在直流电源消失后应能维持原有状态。

只有当运行人员复归后,信号才能复归,复归按钮装在屏上的适当位置,以便于操作,并应有远方复归功能。

用于远动信号和事件记录信号的接点不应保持。

2.4.10 保护装置中任一元件(出口继电器除外)损坏时,保护装置不应误动作。

2.4.11 跳闸出口回路采用有触点继电器。

跳闸出口继电器触点应有足够容量,跳闸出口继电器触点的长期允许通过电流应不小于5A,在电感负荷的直流电路(τ<5ms)中的断开容量为50W。

信号继电器触点的长期允许通过电流应不小于2A,在电感负荷的直流电路(τ<5ms)中的断开容量为30W。

2.4.12 对于保护装置间不经附加判据直接起动跳闸的开入量,应经抗干扰继电器重动后开入;抗干扰继电器的起动功率应大于5W,动作电压在额定直流电源电压的55%~70%范围内,额定直流电源电压下动作时间为10ms~35ms,应具有抗220V工频电压干扰的能力。

2.4.13 供方所提供的保护设备宜采用符合DL/T 860的规约直接与变电站监控系统及继电保护故障信息子站连接,并提供详细规约文件(本)。

保护装置向子站提供的信息符合Q/GDW273。

保护装置需具备3组通信接口(包括以太网或RS-485通信接口)和打印机接口。

2.4.14 保护装置应具备远方修改定值功能、软压板远方投/退和定值区远方切换功能,其软压板远方投/退功能不允许通过修改定值实现。

2.4.15 微机保护装置应具备通信网络对时和卫星时钟对时功能。

应具备IRIG-B(DC)或脉冲对时功能,并通过保护柜端子排接线。

2.4.16 测控功能要求。

2.4.16.1 具有实时数据采集与处理、控制操作及信息显示等功能,对监控运行设备的信息进行采集、转换、处理和传送,通过网络传给站控层,同时接收站控层发来的控制操作命令,经过有效的判断等,最后对设备进行操作控制,也可独立完成对断路器、隔离开关的控制操作。

2.4.16.2 实时数据采集与处理。

1)采集信号种类。

遥测量:U a,U b,U c,I a,I b,I c,P,Q;遥信量:保护动作,装置故障,装置异常告警,断路器分、合闸位置,断路器机构信号,远方/就地开关位置,装置压板投/退信号等。

2)采集信号的处理。

对所采集的输入量进行数据滤波、有效性检查、故障判断、信号接点消抖等处理、变换后,再通过网络传送。

3)信号输入方式。

模拟量输入:采用交流采样,计算I、U、P、Q、f、cos ;开关量输入:无源接点输入。

2.4.16.3 控制操作。

1)操作说明。

控制方式为三级控制,就地控制、站控层控制、远方遥控。

操作命令的优先级为就地控制→站控层控制→远方遥控。

同一时间只允许一种控制方式有效。

对任何操作方式,应保证只有在本次操作步骤完成后,才能进行下一步操作。

在屏柜上设“就地/远方”转换开关(带钥匙),任何时候只允许一种模式有效;“就地”位置,通过人工按键实现一对一的操作。

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