线路保护及通道联调

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光纤保护通道联调

光纤保护通道联调


转 换 设 备


图 2纵联 距离、远跳信号复用用通道示意 图
2保护光纤通道的联调
收稿 日期 :0 7 0 —8 2 0 —7 0
作者 简介 : 刘振 东(9 7 ) 男, 1 7 一 , 本科 , 从事继 电保 护维护 工作 ; 赵金 宝 (9 9) 男, 1 7 一, 硕士生, 助工, 硬从 事继 电保护维护 工作 。
保护使用的光纤通道主要分为专用光纤通道和复用
光 纤通 道两 种 : () 1 专用光纤通道:专用光纤通道方式需为继 电保
行 传输 。复用方式利用 6 k is的数字接 口经 P M 终 4 b/ t C 端设备或利用 2 接 口直接接入现有数字用户 网络系统 M P HS H D / D ,不需 再敷设光缆 ,同时传输距离也大大提 高 ,可延伸到数字用户网络的每一个通信接点。继电保 护利用复用方式传输数据信息时,需在通信 室内增加数
字复 用 接 口设备 并 与之 相 连 。复 用 方式 主 要 用于 长 距 离
护 敷设专用的光纤通道,此通道 只传输继 电保护信息 。 专用光纤通道方式的优点是光缆的纤芯经熔纤后由光缆 终端箱直接接入保护设 备的光端机 ,不 需附加其它设 备,可靠性高 ,且由于 不涉及通信调度 ,管理 也较方 便。但由于受光端机工作距离的限制和
[】 1吴汉森. 电子设备结构 与工艺[ . M】 北京: 北京理工 大学出版
社,95 19
【】 成悌 , 2邱 赵博 殳, 蒋全兴. 电子设备结构设计原理 【 . : M1 南京
东 南大 学 出版 社 ,0 1 2 0
1 I^n _h a t e 电工技术 \^Ⅳc i e. t 8 ^ n n I

线路保护通道联调试验

线路保护通道联调试验

线路保护通道联调试验前言在电力系统中,线路保护是非常重要的组成部分,它主要是对电网出现故障时,保护线路正常运行,以防止安全事故的发生。

而线路保护通道则是线路保护的重要组成部分,其主要作用是判别电网中出现的异常信号,并在发现异常时对故障作出保护响应指令。

在电力运行过程中,对线路保护通道进行联调试验,是保障线路运行安全的重要手段。

本文将介绍线路保护通道联调试验的相关内容。

线路保护通道联调试验的目的线路保护通道联调试验的目的是测试线路保护通道在发生故障时是否能够快速检测故障,并给出可靠的保护响应。

在通道联调试验过程中,需要对线路保护装置快速分闸机构、保护继电器、自投自闭系统等相关设备进行全面测试,以验证其在保护全系统的正确性和可靠性方面是否达到要求。

线路保护通道联调试验的重点内容保护判据测试线路保护通道联调试验的重点之一是测试保护判据是否准确无误。

在线路保护中,保护判据是最基础的保护手段。

一旦故障发生时,只有保护判据准确无误,才能保证线路保护的快速、准确响应。

因此,测试保护判据的正确性和可靠性是线路保护通道联调试验的必要环节。

保护分闸机构测试保护分闸机构是线路保护的核心部件之一,它可以对故障信号做出快速响应,切断电路,保护设备运行。

线路保护通道联调试验需要对保护分闸机构进行测试,并验证其在正常、异常情况下是否能够正常响应。

同时,还需要测试分闸机构与保护判据、保护继电器、自投自闭装置等其他设备的联合工作效果。

合点测试线路保护通道联调试验还需要对合点部分进行测试。

合点测试可以检测相邻线路之间的相互影响关系,验证保护通道在实际工作中的正确性和可靠性。

在合点测试中,需要充分考虑多因素影响,如复杂的电力系统结构、各种故障形态等,以尽可能提高测试的准确性和实用性。

合闸测试线路保护通道联调试验还需要进行合闸测试,以检测故障恢复后,线路保护通道是否能够有效地恢复工作,并确保线路保护的正常运行。

在合闸测试中,需要对合页覆盖函数、合闸延时时间、合闸次数等参数进行细致测试,以保障线路保护装置在实际运行中的可靠性。

RCS931与LFP931线路光纤电流纵差保护调试及通道联调精品

RCS931与LFP931线路光纤电流纵差保护调试及通道联调精品

LFP/RCS-900系列分相电流差动线路保护装置调试及通道联调一、保护装置自环调试首先用FC 接头单膜尾纤将保护的光发与光收短接,将保护装置定值按自环整定。

LFP-900系列CPU1定值中CT变比系数Kct=1、TEST=1; RCS-900系列定值中“投纵联差动保护” 、“专用光纤”、“通道自环试验”均置“ 1”。

1)LFP-900 系列保护装置1 、将电容电流整定为0,模拟任一相故障,在“ 10”秒时间内缓慢将电流从0 增加,直至跳闸为止,此时动作电流即为起动电流值,允许误差10%;2、将启动元件定值,电容电流整定为0.5A 以上,但启动电流定值应小于 2 倍电容电流整定值。

由任一相缓慢将电流从0增加,监视CPU1 犬态菜单中相应的相差动继电器动作标记DIF,直至由“ 0”变“1”,此时所加电流的一半即为电容电流整定。

允许误差10%。

3、LFP-931/943零序差动的作法,自环时:ICD > 0.15IN+浮动门槛,零序差动动作。

对环时:本侧ICD>1.5IC对侧I 0 V本侧10,本侧零差动作。

2)RCS-900系列保护装置1、加入 1.05 倍Ih/2 单相电流,保护选相单跳,动作时间30 毫秒以内, 此时为稳态一段差动继电器动作。

Ih为“差动电流高定值”、“4Un/Xcl”中的高值2、加入 1.05 倍Im/2 单相电流保,保护选相单跳,动作时间大于40 毫秒, 此时为稳态二段差动继电器动作。

Im 为“差动电流低定值” 、“1.5Un/Xcl ”中的高值3、零序差动较复杂一点,不满足补偿条件时,零差灵敏度同相差U段灵敏度一样;满足补偿条件后,只要差流〉max (零序起动电流,0.6U/XC1,0.6实测差流),零差即能动作;因此,若要单独做零差,可按以下方法实验:i.需将差动电流咼定值IH”,差动电流低定值I M”整定到2.0In,降低相差灵敏度。

ii.通道自环,再加负荷电流等于U/2Xc1(>0.051 n),并且超前于电压90°的三相电流(模拟电容电流),以满足补偿条件。

线路保护通道联调试验

线路保护通道联调试验
②此时如果在M侧加1A的电流,在N侧显示为 {( 1/1)*5 }/0.8=6.25。在N侧加1A的电流,在 M侧显示为{( 1/5)*1 }*0.8=0.16。
电流差动保护的通道联调 (2)
开关在分位时的逻辑校验及跳闸回路校验
①将N侧开关分位,M侧加入单相电流Ih, M侧保 经起动元件控制 两侧开关均在合位,给M侧保护远跳开入,对侧保
护装置永跳。 M侧实验方法相同。
纵联保护的通道联调 (1)
开关在分位时的逻辑校验及跳闸回路校验
①将N侧开关分位,M侧加纵联距离和纵联零序 保护故障量, M侧保护可选相动作。N侧不动作。
动作时间30毫秒左右。 M侧保护跳A、跳B、跳C及三跳时,本侧和对侧
线路保护通道联调试验
电流差动保护的通道联调 (1)
采样
由于两侧的CT互感器的变比不一致,将引起差动 保护误动。所以需要对CT变比进行补偿。
假设以M侧为基准,M侧的变比为1500/1,N侧的变 比为1200/5。CT变比补偿系数的确定:
①如果M侧CT补偿系数设为1,则N侧的变比补 偿系数为“1200/1500=0.8”。反之。
电流差动保护的通道联调 (5)
一侧为弱馈时,差动保护的动作逻辑
假设N侧为弱馈侧 两侧开关均在合位,M侧加入电流Ih,N侧加大于
PT 断线电压小于低压起动电压的三相电压,M侧 保护可选相动作,动作时间30毫秒左右,N侧保护 也能动作。 一般N侧加34V就能满足要求。
电流差动保护的通道联调 (6)
动作时间30毫秒左右。 ②将M侧开关分位,N侧加入单相电流Ih, N侧保
护可选相动作。M侧不动作。 动作时间30毫秒左右。
电流差动保护的通道联调 (3)
开关在合位时的逻辑校验

线路保护规程四方CSC-103c(参考其说明书)(仅供参考)之欧阳法创编

线路保护规程四方CSC-103c(参考其说明书)(仅供参考)之欧阳法创编

1线路保护1.2技术参数1.2.1环境条件装置在以下环境条件下能正常工作:(1)工作环境温度:-10℃~+55℃。

运输中短暂的贮存环境温度-25℃~+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作;(2)相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面无凝露;(3)大气压力:80kPa~110kPa;(4)使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本说明书规2021.03.09 欧阳法创编定的振动、冲击和碰撞。

1.2.2额定参数(1)交流电压Un:100/ 3 V;线路抽取电压Ux:100V 或100/ 3 V;(2)交流电流In:5A ,1A;(3)交流频率: 50Hz;(4)直流电压: 220V,110V;(5)开入输入直流电压:24V(默认),也可以选择220V 或110V。

1.2.3交流回路精确工作范围(1)相电压: 0.25V~70V ;(2)检同期电压: 0.4V~120V ;(3)电流: 0.08In~30In。

1.2.4差动元件(1)整定范围: 0.1In~2In;级差0.01A;(2)整定值误差:不大于±2.5% 或±0.02 In;2021.03.09 欧阳法创编(3)动作时间: 2 倍整定值时,不大于20ms。

1.2.5距离元件(1)整定范围:0.01Ω~40Ω(5A);0.05Ω~200Ω(1A);级差0.01Ω;(2)距离I 段的暂态超越:不大于±4%;(3)距离I 段动作时间:近处故障不大于15ms;(4)0.7 倍整定值以内时,不大于20ms;(5)测距误差(不包括装置外部原因造成的误差)(6)金属性短路故障电流大于0.01 In 时,不大于±2%,有较大过渡电阻时测距(7)误差将增大。

1.2.6零序方向过流元件(1)整定范围:0.1In ~20In;级差0.01A;2021.03.09 欧阳法创编(2)零序I 段的暂态超越:不大于±4%。

线路保护调试方法

线路保护调试方法
(3) 清除试验过程中微机装置产生的故障报告、告警记录等所有报告。 (4)检查紧固端子 (5)恢复临时拆除的线 (6)恢复二次安措(根据安措票逐条执行) (7)清理现场 (8)结票交底
线路保护调试流程—保护带负荷向量检查
a) 测量电压、电流的幅值及相位关系。
b) 测量电流差动保护各组电流互感器的相位及 差动回路中的差电流(或差电压),以判明差动 回路接线的正确性及电流变比补偿回路的正确 性。所有差动保护(母线、变压器、发电机的 纵、横差等)在投入运行前,除测定相回路和 差回路外,还必须测量各中性线的不平衡电流、 电压,以保证装置和二次回路接线的正确性。
线路保护的调试方法—差动保护
(2)差动电流低值试验 仅投主保护压板,检查通道正常,加正常电压,
保护充电,直至“充电”灯亮; 加入1.05倍 Im/2单相电流,保护选相单跳,动作时间4060毫秒左右,此时为稳态二段差动继电器,加 入0.95倍Im/2单相电流 ,保护不动。Im为 “差动电流低定值”、“1.5Un/Xcl”中的高 值
(2)若同一被保护设备的各套保护装置皆接于同一电 流互感器二次回路,则按回路的实际接线,自电流互 感器引进的第一套保护屏的端子排上接入试验电流、 电压,以检验各套保护相互间的动作关系是否正确; 如果同一被保护设备的各套保护装置分别接于不同的 电流回路时,则应临时将各套保护的电流回路串联后 进行整组试验。
c) 对高频相差保护、导引线保护,须进行所在线 路两侧电流电压相别、相位一致性的检验。
线路保护的调试方法
保护调试应具备的条件 (1)被试保护屏所保护的一次设备主接线及相
关二次设备电气位置示意图、平面布置图 及 相关参数 (2)熟悉调试设备的原理 (3)熟悉被试保护屏组屏设计图纸 (4)熟悉试验仪器使用 (5)使用最新的定值 (6)作业指导书、标准化作业卡、原始记录

输电线路光纤保护的通道联调

输电线路光纤保护的通道联调

道 联 调 中 出 现 的 问 题 ,提 出 了借 助光 纤保 道 测 试 ,以 确定 通 道 是 否 能 用 ,尽量 减 少 通
③ 在 对 侧 进 行 同样 的 测 试 工 作 。
护 装 置 的 通 道 自环 测 试 功 能 进 行 多 次 测 道 联 调 中可 能 出 现 的 问 题 。
多 ,熔 接 点 的 质量 直 接 影 响 线 路 的 总 衰耗 。
图2为 光 纤 保 护 装 置 复 用 通 道 图 。
据 ,比较 两 侧 数 据 ,判 断 故障 在 区 内还 是在
图i为光纤保护装置专用光纤时的通道图。
复 用 通 道 的调 试 步 骤 如 下 。
区 外 。其 中 ,光 纤 差 动保 护利 用 数 字 通 道 交
节 多 ,时 延 长 ,出 现 问 题 的 概 率 也 大 得 多 。 作 方 式 ,检 测 远 程 通 道及 M Ux64装 置是 否
本文 根 据 各种 类 型 通 道 的 特 点 分 析 通 在 光 纤 保 护 通 道 联 调 之 前 ,必 须 先 进 行 通 正 常 ,注 意 保 护 装 置 通 信 时钟 的 切 换 。
文章 编 号 :1672—3791(2o10)1 2(a)一0091—02
近 年 来 ,光 纤 保 护 (包 括 允 许 式 光 纤 方
(4)在对 侧进 行 同样 的 测 试 工 作 。
时 。
向或 距 离 保护 和 光 纤差 动 保 护)作 为220kV
只 有 在 两 侧 都 进 行 了这 些 测 试 且 通 道
1 专用光 纤的通 道测试
行 的通 道 指 标 来 进 行 ,即 若 保 护 设 备 工 作 排 除 故 障 。

浅析光纤电流差动保护通道联调及通道故障处理

浅析光纤电流差动保护通道联调及通道故障处理

浅析光纤电流差动保护通道联调及通道故障处理摘要:本文简单介绍了光纤差动保护通道联调试验,影响通道正常通信的因素以及通道故障处理方法。

关键词:光纤;差动保护;通道;联调引言随着经济的发展和科技水平的提高,人们对电力的需求也有了很大的提高。

为了向客户提供优质、经济和稳定的电力能源,就需要电力系统本身更加高效安全稳定。

当电力系统发生故障时可能产生上万安培的故障电流,这对故障点附近的居民人身安全和系统本身的安全稳定运行,造成重大的影响。

随着光纤通信技术在继电保护中应用越来越广泛。

在实际运行中存在一些必须考虑的问题。

例如通道联调试验,通道异常处理等,1 现状公司线路光纤差动保护曾出现因通道异常而被迫停用保护的现象。

由于现场设备的限制,常用的自发自收来检验光纤通道的保护试验方法,只能排除保护装置问题,不能从根本上查清通道异常原因。

因此,有必要完善光纤差动保护带通道联调调试流程,以规范保护人员的作业行为,及时查清通道异常原因并处理。

2 差动保护通道介绍电流差动保护可以准确、可靠、快速的切除故障线路。

通过采用比较线路两侧电流向量的方法,判断线路是否发生故障。

由于差动保护需要每时每刻对线路两侧的电流进行采样、比较并计算,而线路通常都有几十公里长,直接从线路两侧CT采集电流是不可能的,这就要借助数据通道把线路对侧的电流数据传递到本侧来。

光纤差动保护的通道由保护装置、光电转换装置、PCM通信装置、OPGW复用光缆以及装置间连接用光缆、数据线构成。

采用光信号可以用来传递保护两侧的电流信号,光信号通过光纤传播,不易受外界的干扰。

3 光纤保护通道联调试验在通道联调之前,必须先完成保护装置自环试验,以保证装置的采样精度、出口逻辑、保护功能的正确性。

首先用FC接头单膜尾纤将保护的发与收短接,将保护装置定值按自环整定。

定值中“投纵联差动保护”、“专用光纤”以及“通道自环试验”均置一,然后复位装置让保护自环运行,自环试验完成后再进行通道联调才有意义。

750千伏变电站线路光纤差动保护联调方法浅析

750千伏变电站线路光纤差动保护联调方法浅析

750千伏变电站线路光纤差动保护联调方法浅析摘要:以新疆750千伏变电站为例,介绍了750千伏变电站线路保护通道及保护联调的方法。

通常在本对侧保护设备调试结束之后才能进行相关的联调工作,联调时间短促。

因此,掌握正确快速的光纤通道及保护联调方法显得尤其重要。

关键词:光纤通道;直连;复接;调试方法Abstract:Taking Xinjiang 750kV substation as an example, this paper introduces the debugging methods of two channels for line protection in 750kV substation. The debugging of the protection channel can only be carried out after the debugging of the contralateral protection equipment is finished, and the debugging time isshort. Therefore, it is especially important to master the correct and fast debugging method of optical fiber protection channel.Key words:Fibre channel; Direct connection; Reconnecting; debug method1. 引言近年来,随着科学技术和工程应用的不断发展,光纤通道以其优异的抗电磁干扰能力、低衰耗、高可靠性等被广泛的应用于电力系统基础建设。

新疆750千伏变电站线路间隔主要以750kV和220kV电压等级为主,保护装置以不同厂家双套配置。

光纤传输通道一旦发生问题,可能导致变电站事故范围扩大。

RCS-900 系列线路及辅助保护装置使用与调试说明书

RCS-900 系列线路及辅助保护装置使用与调试说明书

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各保护装置仅面板标识及指示灯定义不同,指示灯定义如下:
运行
充电 逼迫异常 跳闸 告阐 盹位 告
11
帽亏罩


运行
团 τV 断或

充电


2.3.3 打印报告
本菜单选择打印定值清单、动作报告、自检报告、压板变位、保护状态、程序版本。
打印动作报告时需选择动作报告序号,动作报告中包括动作元件、动作时间、动作初始
状态、开关变位、动作波形、对应保护定值等,其中动作报告记忆最新
128 次(或 64
次) ,故障录波只记忆最新 24 次。
2.3.4 整定定值
8
3.4.5 距离保护...............................9 .......
3.4.6 工频变化量距离保护..........................9.......
3.4.7 零序保护 CRCS-901/902/931)
10
3.4.8 零序保护 CRCS-941 、RCS-943)
,k)
NARI.RELAYS 自检报告序号
RCS- IO)O 系列线路及辅助保护装置使用与调试说明节
自检 001 01一 o 1-0 11~'> 自检报告时间
11:22:33:444M:-1
自检报告信息一斗 TV 断线
按装置 EJ 屏上复归按钮可切换显示跳闸 1E告、自检报告和装置正常运行状态,除了

RCS-900光纤保护的通道联调试验

RCS-900光纤保护的通道联调试验

电站蓼挥 4784 开关 CT 变比为 2000/5,220kV 蓼城
ⅱ 试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸
变电站蓼挥 4784 开关 CT 变比为 1600/5.试验均以 出口压板,两侧开关均在合位,两侧均加三相正常
一侧为例,另一侧同样方法试验.
的平衡电压,M 侧模拟各种故障,故障电流大于差
2 RCS-931A 通道联调试验
试验方法:两侧轮流拔出光纤 RX 和 TX; 试验结果:FOX-41A 装置告警灯亮,拔出 RX 的一侧告警,拔 TX 则对侧告警. 3.2 收信发信接点检查 在本侧短接保护的发信接点 (屏后端子排 1D44 和 1D45),本侧接口装置 FOX-41A 对应的 “发信”灯亮,同时对侧对应的命令输出接点应闭 合, “收信”灯亮. 3.3 两侧纵联距离保护调试
试验结果:M 侧装置起动但不动作,必须在 M 侧加入故障启动量后才能动作. 2.3.4 模拟高阻接地故障
试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸出口 压板,两侧开关均在合位,N 侧加正常三相电压,M 侧单相加差动电流,单相电压降低到 45~55V;
试验结果:两侧开关应差动保护动作出口跳 闸. 3 RCS-902A 通道联调试验 3.1 通道检查
应用越来越广泛.
(5A), 在 挥 手 变 侧 A、B、C 三 相 看 到 的 电 流 5*
光纤保护装置联调实验作为保护装置能否投 (1600/5)(/ 2000/5)=4A,以及蓼城变侧可正确读出
入运行的一个重要环节,在现场实际中,通道联调 差流 5A.
试验的时间一般比较紧,所以继电保护技术人员根 2.2 输入输出接点检查
(六安市供电公司调度中心,安徽 六安 237012)
摘 要:随着光纤保护在电网中的大量应用,光纤保护通道联调试验作为光纤保护投入运行的必不可 少的试验环节,结合现场实际,介绍了 R CS- 900 光纤保护的通道联调的方法.

解析110kV线路保护配置及调试96

解析110kV线路保护配置及调试96
解析110kV线路保护配置及调试
摘要:近年来,随着社会经济的迅速发展,电力系统电网的电压级别也在不断提升。然而,110kV的线路仍然在电网运行中发挥重要价值,因电网的运行受到很多因素的影响,系统的运行常会发生变化,对110kV线路保护配置与调试工作有利于维护系统的安全运行。本文主要以实际的案件为例,详细地论述110kV线路保护的配置和调试。
第二,距离的保护。依据继定的保护设备的数值,把I、II、Ill段阻抗的定值与时间输进距离菜单对应位置,通过展开试验可知:距离菜单里呈出的灵敏角度、零序补偿的系数以及保护设备的定值完全相符。按照故障发生的方向、类型、动作的区域分别选取0.95、1.05倍的阻抗观察可靠的动作,当阻抗1.05倍的时候不动作,却在下段发生动作;正向的时候动作,反向的时候,不动作。
一、关于110kV的线路保护配置和调试
首先,按照企业的制定的技术标准,对110kV的线路进行保护工作通常表现为:三段相间或接地的距离保护;四段零序的保护;低周、复合电压、重合闸、过负荷、方向闭锁等保护。所以,110kV线路保护的配置一般通过距离保护、零序保护、过负荷、重合闸以及对应闭锁的保护完成的。
(三)六角图的实验
依据110kV线路对侧带负荷以后的数据信息,由相关的遥感测试以及母线A相的电压作为对照向量的数据,可绘制出带负荷的六角图:
110线路带负荷的六角图
UA取母线A相的电压,呈0度角,IA、IB、IC是出线侧的三相电流,三相差1200,按照实验的结果可知:IA超过UA,带容性的负荷,方向从母线到线路,与潮流的方向一致,表明线路中保护电流的二次回路的接线没有异常,电流的极性也是正确的。
结束语:
110 kV的线路是电网中的重要网络构成,合理地配置保护装置有利于电力系统的稳定运行。本文通过对110kV的线路展开了相关的调试,促进电力企业的继电保护人员对110 kV线路工作的理论加深理解,提升对线路的保护技能,进而确保电网的安全性能。

光纤保护的应用研究及通道联调

光纤保护的应用研究及通道联调

出现问题的概率也大得 多。 目 前大量 的通道联调问题均为此
A 保护装置电接1通过双绞线或同轴电缆 , : 2 1 与通信 P M C 类 问题 。 在进行通道联调时 , 护人员须先用误码仪 对通道进 保
设备 6kp 接 1直接相连 , 4bs 2 1 然后上通道进行传输 。 B 保 护装 置光接 1通过光纤与光 电转换设备 相连 , : 2 1 然后 光 电转换 设备 与通信 P M 复用 设备 6kp 接 1依 照 G 0 C 4bs 2 1 73 协议进行连接。这种方式被广泛的采用 。
式:
单独的专用光芯 。优点是 : 了信号的传输环节 , 减少 增加 了使
用的可靠性 。缺点是 : 光芯 利用率 降低 , 在带 路操作时 , 需进行 本路保护 与带路保护光芯 的切换 , 操作不便 , 而且光接头经 多
次的拔插 , 易造成损坏。
311 直接相连方式 ..
A: 保护装置具有光接 口。 护与保护 之间通过光纤 直接 保
维普资讯
交流与探讨
主持人: 子 海
GUANG XIDI AN YE
店 搽 它
光纤保护的应用研究及通道联调
李 青
( 玉林供 电局 , 广西 【 摘 玉林市 57 0 3 00)
要】 当前 , 国电力工业发展很快 , 我 电网结构越来越强 , 对继 电保护的要 求也越来越高。光 纤保护的使用 日益广泛 , 光
道。
光纤 通道 的大容量 、 较高的抗干扰能力 。 为纵联 电流差动 的应 用提供了可能 。首 先得 到应用 的是模 拟式的光纤纵联 电 流差ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 。 当前 已很少采用 。随着大规模集成 电路 的应用 , 数字 式电流差动 已开始广泛应用 。

浅谈RCS-900系列允许式光纤线路纵联保护的通道联调

浅谈RCS-900系列允许式光纤线路纵联保护的通道联调
d bug n a utRCS一 e gig bo 900 o tc lfbe i e a r t c i f er ni p i a— i rlner l y p o e tonbe or un ng.
Ke r s RCS 9 0; o t a — b r i el n i d n l r tc i n c a n l o n l e u g n y wo d : 一0 p i lf e n g t i a o e t ; h n e i t d b g i g c i l o u p o j y
q atyi A h i 2k ir ue o e r . eoec mmi inn , hn e jit eu gn f b r pi rlypoet n uni n u 2 0 V D si t P w r i B fr o t n tb d G d s o ig ca nlonl db g igo e— t ea rtc o s y i f o c i
1 R 8 9 1 纤保 护 的 通 道 联 调 C - 3 A光
浅 谈 R S 9 0系 列 允 许 式 光 纤 线 路 纵 联 保 护 的通 道 联 调 O一0
沈 淼 ,邱宏瑜
( . 肥工业大学电气与 自动化 学院,安徽 合肥 2 0 0 ; 2 宣城供 电公 司 ,安徽 宣城 2 2 0 ) 1合 09 3 . 4 0 0
摘要:近几年 ,C 一 0 R S 9 0系列高压输 电线路 光纤保护在安徽 2 0k 2 V电网中得到 大量应用 ,在投运之前 ,光纤保护 的通道联调
中 图分 类 号 : T 7 M7
文献标识码: B
文 章 编 号 : 17 —4 52 0 )80 9 —3 6 43 1(0 81—0 60

刍议光纤保护的通道联调

刍议光纤保护的通道联调

丘国瞄盈瞄团圃揣铽‰咖刊酬咖刍议光纤保护的通道联调姚峰李林翠(山西省电力公司临汾供电分公司,山西临汾041000)信息技术摘要:随着光纤保护的大量使用,通道联调时所出现的问题也不断增加。

尤其是复用PC M通道的光纤保护,通道中间环节多,出现问题后很难定位故障点。

另外,进行通道联调所需的设备往往不能备齐,而且通道联调需在线路两侧进行。

工程人员和仪器必须往返于线路两侧之间,这对于较长线路来讲,这也浪费了大量的时间和精力。

本文论述了光纤保护的通道联调问题。

关键词:光纤保护;通道联调通常光纤保护的通道联调是在保护设备联调结束后才进行的。

因而留给通道联调的时间本身就很短,而一旦联调中出现问题,几乎没有时间来解决。

这一方面是由于保护人员对通道联调不够重视,另一方面是以往光纤保护使用较少.通道联调时所出现的问题也较少。

还有,对于某些新建场站,通信设备和保护设备几乎同时进站,在进行通道联调时.通信设备也处于调试阶段,并没有达到稳定的运行水平。

往往会出现瓦相牵连的现象,即保护人员不仅要进行通道联调,还要帮助发现通道中存在的问题,大大增加了对通道联调的要求。

l专用光纤的通道联调光纤保护使用々用光纤通道时,由于通道单一,所以出现的问题相对较少,解决起来也较为方便。

一般需要用光功率计,进行线路两侧的收、发光功率检测。

最好能多次检测,这样能检测出光纤熔接点存在的问题。

尤其是对一些长线路,由于熔接点多,熔接点的质量直接影响线路的总衰耗。

图1为专用光纤时的通道结构简图。

图l专用光纤的通道结构简图2复用PCM的通道联调对于复用PC M通道来讲,由于传输中间环节多.时延长,出现『廿1题的概率也大得多。

目前大量的通道联调问题均为此类问题,由于保护丁程人员不熟悉通信设备。

遇到此类问题时.缺乏手段和经验.很难迅速地解决问题。

冈此我们建议通信人员在光纤保护通道联调之前,必须先进行通道测试,以确定通道是否能用。

尽量减少通道联调中可能出现的问题。

线路光纤保护联调方案

线路光纤保护联调方案

光纤差动保护联调方案摘要:光纤电流差动保护是高压和超高压线路主保护的发展趋势。

根据光纤分相电流差动保护的基本原理,详细阐述了光纤电流差动保护联调方案,其中包括检查两侧电流及差流、模拟线路空充时故障或空载时发生故障、模拟弱馈功能以及模拟远方跳闸功能。

同时分析了光纤电流差动保护定检中存在的危险点,并提出了相应对策。

关键词:光纤分相电流差动:联调;充电;弱馈;远方跳闸0 引言近年来,随着通信技术的发展和光缆的使用,光纤分相电流差动保护作为线路的主保护之一得到了越来越广泛的应用。

而且这种保护在超高压线路的各种保护中,具有原理简单,不受系统振荡、线路串补电容、平行互感、系统非全相、单侧电源等方式的影响,动作速度快,选择性好,能可靠地反应线路上各种类型故障等突出优点。

目前由于时问、地域、通信等条件限制,继电人员常常无法密切配合进行两侧纵联差动保护功能联调,造成联调项目简化,甚至省略的现象时有发生,这样极为不利于继电人员对保护功能的细致了解,因此本文将结合南瑞RCS一931和四方CSC一103型光纤差动保护装置简要说明两侧差动保护联调的试验步骤。

数字电流差动保护系统的构成见图1。

M N图1电流差动保护构成示意图上图中M、N为两端均装设CSC-103高压线路保护装置,保护与通信终端设备间采用光缆连接。

保护侧光端机装在保护装置的背板上。

通信终端设备侧由本公司配套提供光接口盒CSC-186A/CSC-186B。

1 光纤分相电流差动保护基本原理光纤分相电流差动保护借助于线路光纤通道,实时地向对侧传递采样数据,各侧保护利用本侧和对侧电流数据按相进行差动电流计算。

动作电流(差动电流)为:I D=│(ÌM-ÌMC)+( ÌN-ÌNC)│制动电流为:I B=│(ÌM-ÌMC)-( ÌN-ÌNC)│比例制动特性动作方程为:ID﹥ICDID﹥K*IB式中:IM、IN分别为线路两侧同名相相电流,IMC、INC为实测电容电流,并以由母线流向线路为正方向;ICD为差动保护动作门槛;K为比例制动系数,一般K<1。

光纤保护通道试验方法

光纤保护通道试验方法

光差保护通道调试方法以南瑞RCS-931保护为例:一、光纤通道联调将保护使用的光纤通道连接可靠,通道调试好后装置上“通道异常灯”应不亮,没有“通道异常”告警,TDGJ 接点不动作。

1. 对侧电流及差流检查将两侧保护装置的“TA 变比系数”定值整定为1,在对侧加入三相对称的电流,大小为In,在本侧保护状态”→“DSP 采样值”菜单中查看对侧的三相电流、三相补偿后差动电流及未经补偿的差动电流应该为In。

若两侧保护装置“TA 变比系数”定值整定不全为1,对侧的三相电流和差动电流还要进行相应折算。

假设M 侧保护的“TA 变比系数”定值整定为km,二次额定电流为INm,N 侧保护的“TA 变比系数”定值整定为kn,二次额定电流为INn,在M 侧加电流Im,N 侧显示的对侧电流为Im*km*INn/(INm*kn),若在N 侧加电流In,则M 侧显示的对侧电流为In*kn*INm/(Inn*km)。

若两侧同时加电流,必须保证两侧电流相位的参考点一致。

2. 两侧装置纵联差动保护功能联调模拟线路空冲时故障或空载时发生故障:N 侧开关在分闸位置(注意保护开入量显示有跳闸位置开入,且将相关差动保护压板投入), M 侧开关在合闸位置,在M 侧模拟各种故障,故障电流大于差动保护定值,M 侧差动保护动作,N 侧不动作。

模拟弱馈功能:N 侧开关在合闸位置,主保护压板投入,加正常的三相电压34V(小于65%Un 但是大于TV 断线的告警电压33V),装置没有“TV 断线”告警信号,M 侧开关在合闸位置,在M 侧模拟各种故障,故障电流大于差动保护定值,M、N 侧差动保护均动作跳闸。

远方跳闸功能:使M 侧开关在合闸位置,“远跳受本侧控制”控制字置0,在N侧使保护装置有远跳开入,M 侧保护能远方跳闸。

在M 侧将“远跳受本侧控制”控制字置1,在N 侧使保护装置有远跳开入的同时,在M 侧使装置起动,M 侧保护能远方跳闸。

二、通道调试说明1、通道良好的判断方法:1)保护装置没有“通道异常”告警,装置面板上“通道异常灯”不亮,TDGJ 接点不闭合。

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对接地距离保护影响比较大: 距离保护是一种反映被保护线路始端电压和线路电流的比值的一种保护。 始端电压的计算:U=I*R*(1+K1)
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光纤纵联差动保护的简单联调步骤
(1)两侧电流采样(注意两侧电流调整系数) (2)两侧开关合位,M侧加故障量,N侧加正常运行电压,不加电流,差
动不动作,反之亦然。 (3)两侧开关合位,M侧加故障量,N侧加启动电流,两侧差动动作,反
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ICD IM IN
(3)制动电流为
I R IM IN
(4)动作电流与制动电流对应的工作 点位于比例制动特性曲线上方,保 护继电器动作。
M IM
IN N
ICD
Icdqd
0.75
IR
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光纤纵联差动保护
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光纤纵联差动保护
差动保护采用两侧差动继电器交换允许信号的方式,安全性高。 装置异常或TA断线,本侧的起动元件和差动继电器可能动 作,但对侧不会向本侧发允许信号,从而保证差动保护不会误 动。
(3)三相跳闸固定回路动作或三相跳闸位置继电器均动作且无流 时,始终发信。
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光纤通道的一些基本知识
(1)光功率单位:dBm,是一个考征功率绝对值的值 dBm=10lg(功率值/1mw)
电流的零序分量、正序分量及负序分量
(1)零序分量: 把三个向量相加求和。
(2)正序分量: 对原来三相向量图先作下面的处理: A相的不动,B相逆时针转120度, C相顺时针转120度,然后求和再取 三分之一,这就是正序分量。
(3)负序分量: 注意原向量图的处理方法与求正序时 不一样。A相的不动,B相顺时针转 120度,C相逆时针转120度, 然后 求和再取三分之一,这就是负序的分量。
光纤纵联差动保护按动作判据的不同分为 稳态量分相差动保护 突变量差动保护 零序差动保护
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光纤纵联差动保护
弱电源侧纵差保护存在的问题
故障时,弱电源侧启动元件不 动作,不向对侧发允许信号。
弱馈启动元件启动条件
(1)差流元件动作 (2)差流元件动作相或相间电压小于
0.6UN (3) 收到对侧允许信号
线路保护装置及通道联调
如何学好线路保护装置的调试
了解线路保护的种类及其基本原理 多看保护装置说明书,学会看保护逻辑框图 多动手,学会使用继保仪
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线路的短路故障及其主要特征
电力系统可能发生的故障类型比较多,最常见而且对电力系统危害比 较严重的主要是短路故障 。
短路故障的类型:两相短路、三相短路、单相接地短路和多相接地短 路等。
(5)对侧按以上步骤进行同样的测试过程。 (6)这样在任何一个环节发现问题,都能够把故障范围控制在一个
比较小的区间内,方便排查。 (7)专用光纤通道的测试方法类同。
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光纤纵联距离保护
允许式纵联距离保护的一般保护逻辑 (以RCS-902为例)
(1)正方向元件动作且反方向元件不动即发允许信号,同时收到对 侧允许信号达8ms后纵联保护动作。
(2)当本装置其它保护(如工频变化量阻抗、零序延时段、距离保 护)动作跳闸,或外部保护(如母线差动保护)动作跳闸时, 立即发允许信号,并在跳闸信号返回后,发信展宽150ms。
如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm (2)在光纤中波长为1.31μm时,每公里损耗0.5dBm左右。
假如波长为1.31μm我们用光功率计测出本侧装置TX口输出 的功率为-10dBm,线路长度为40Km,则在对侧测出的接收 功率约为-30dBm,损耗为20dB。
(3)保护装置接收到的功率应大于该装置的接收灵敏度,一 般还要保留一定的裕度。
保护跳开M侧开关,N侧开关同时跳开,反之亦然。
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光纤纵联距离保护
光纤纵联距离保护类型
(1)允许式纵联距离保护 发送、接收允许式信号
(2)闭锁式纵联距离保护 发送、接收闭锁式信号
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光纤纵联距离保护
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允许式纵联距离保护一般逻辑框图
IM
IN
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纵联保护
纵联保护的类型
(1)按通道类型分 高频通道 光纤通道:专用光纤通道、复用光纤通道
(2)按保护动作的原理分 纵联电流差动保护 纵联距离保护
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光纤纵联差动保护
光纤纵联差动保护的原理
(1)以母线流向被保护线路方向为正 方向
(2)动作电流(差动电流)为
电力系统发生短路故障时,一般都伴有以下几个特征:
(1)电流增大 (2)电压降低 (3)电流与电压的相位角发生改变
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线路保护的种类
主保护
纵联电流差动保护 纵联距离保护
后备保护及辅助保护
距离保护:反映被保护线路始端电压和线路电流的比值的一种保护,是按照 保护距离的长短来进行分段的保护。
重合。 (4)另外,按重全闸检验方式的不同还分重合闸检同期、检有无压或不检
等。 注意:在进行重合闸检同期或检有无压的校验时应采用三重方式,单重方式
是什么都不检的。
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重合闸
重合闸的启动方式
(1)保护跳闸启动重合闸 (2)位置不对应启动重合闸
影响充电的因素
操作电源、开关位置、重合闸压板及控制字、TV断线、闭重开入等Company Logo了解几个保护中的基本概念
过流保护方向灵敏角
(1)一般使用90度接法进行过流保护 方向灵敏角校验
(2)过流保护不作特殊说明都是以 Ubc的角度为零度基准的,灵敏 角就是与其的夹角
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过流保护方向灵敏角
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光纤通道
复用光纤通道的逐步测试方法
(1)在本侧将保护装置设置成光纤自环工作方式,以检验设备是否 工作正常。
(2)在通信室的ODF架将通道设为近程光自环方式,检验通信室至 主控楼的光纤通道是否正常。
(3)在SDH电接口卡处设置为近程电自环方式,检验本侧近端通道 是否正常。
(4)在对侧SDH电接口卡处设置为远程电自环方式,检验通道是否 正常。
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不对称故障相继速动保护 状态2:设置距离II段保护启动状态
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例子学习
不对称故障相继速动保护 状态3:设置其中一相无流
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重合闸
重合闸的几种方式
(1)单重方式:系统单相故障跳单相,单相重合;多相故障跳三相,不重 合。
(2)三重方式:系统任意故障跳三相,三相重合。 (3)综重方式:系统单相故障跳单相,单相重合;多相故障跳三相,三相
重合闸后加速
重合后故障未解除,加速跳开开关
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纵联保护
为什么要配置纵联保护
仅反映线路一侧的电气量的保护,如距离保护、零序保护等,不 可能区分本线末端和对侧母线(或相邻线始端)的故障。为了保证 选择性,距离保护I段只能保线路全长的70%~80%,这是距离保 护的局限性。为了满足电网稳定运行的要求,有选择性地快速切除 全线故障,于是220kV级以上线路一般要求要配置纵联保护。
之亦然。 (4)M侧开关合位,N侧开关分位,M侧加故障量,差动动作,反之亦然。 (5)两侧开关合位,M侧加故障量,N侧加电压小于0.6UN,不加电流,
差动动作,反之亦然。(弱馈) (6)完成稳态量差动、突变量差动、零序差动等。 (7)远跳试验:两侧开关合位,“远跳受本侧控制”控制字置“0”,模拟 母差
过流保护、零序保护、过欠压保护、非全相保护等
重合闸
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线路保护的方向性问题
若不判方向,则在1QF的近端发生故障(即“1”点处接地)时,1QF及3QF 都会动作于I段。 加入方向性后,同样的故障,1QF是I段的正向,动作;3QF是I段的反向,不 动作。
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