SEL-321相间距离保护静态特性与动态特性及试验方法.

合集下载

SEL综合保护基本知识

SEL综合保护基本知识
,a click to unlimited possibilities
汇报人:
目录
SEL综 合 保 护 的 定 义
SEL综合保护是 一种用于电力系 统继电保护的解 决方案,旨在提 高保护装置的可
靠性和性能。
它通过集成多种 保护功能和算法, 实现对电力系统 的全面保护,减 少故障对系统的
影响。
SEL综合保护具有高可靠性、高精度、易用性等特点,能够提高电力系统的稳定性和可靠性,减少设备损 坏和停电事故的发生。
SEL综 合 保 护 的 特 点
集成化设计:将 多个保护功能集 成于一个装置中, 实现高效的一体 化保护。
模块化结构:采 用模块化设计, 方便扩展和维护, 提高系统的灵活 性和可靠性。
智能化监控:具 备实时监控和智 能诊断功能,能 够及时发现和解 决故障,保障系 统的稳定运行。
人性化操作:提 供友好的人机界 面,方便用户进 行配置、操作和 管理。
SEL综 合 保 护 在 电 力 系 统 中 的 应 用
SEL综合保护在发电厂中的应用,包括发电机保护、变压器保护等。 SEL综合保护在输电线路中的应用,包括电流保护、距离保护等。 SEL综合保护在配电系统中的应用,包括馈线保护、变压器保护等。 SEL综合保护在工业自动化系统中的应用,包括电动机保护、控制回路保护等。
绿色化:随着环保意识的提高,SEL综合保护技术将更加绿色化,能够减少对环境的负面影响,提高设备的环保 性能。
SEL综 合 保 护 在 智 能 电 网 中 的 作 用 与 价 值
SEL综合保护能够 提高智能电网的稳 定性和可靠性,减 少故障发生。
SEL综合保护具有高 度的自动化和智能化 特点,能够快速响应 故障并自动隔离。
SEL综 合 保 护 在 工 业 自 动 化 中 的 应 用

第四章 距离保护

第四章  距离保护

有可能外部短路时引起超越误动;而对于功率受端,感受过渡电阻产生上
偏,有可能内部短路时引起缩范围拒动
第三节 距离元件静态特性的阻抗平面分析法
相位比较判据和幅值比较判据:
Z Z 90 Arg set 270 (4.23) Z
jx Z
set
Z-Z
1 Z set 2
set
1 1 Z Z Z s e t s e t 2 2
第三节 距离元件静态特性的阻抗平面分析法
动作特性在阻抗平面上的表示:
jx Z
set
Z Z 90 Arg set 270 (4.23) Z
0
Z-Z
1 Z set 2
set
Z R

对于那些可以表示为阻抗形式判据的距离元件通常又称为阻抗元件, 如上述方向距离元件又可称为方向阻抗元件 阻抗元件在复阻抗平面上的稳态动作特性简称为阻抗特性
构成简单、可靠性好 灵敏度受运行方式影响大,有些运行方式下保护范 围很小,甚至可能为零 整定计算比较复杂


在中低压电网中得到较广泛的应用,但是,在
110kV及以上网络拓扑结构较复杂的电网中较 难应用
第四章 输电线路的距离保护
第一节 距离保护的基本概念

距离保护是指能直接反映输配电线路从保护安装处

第三节 距离元件静态特性的阻抗平面分析法
双电源网络中过渡电阻对方向阻抗元件的影响:
jx Z set F Z1 Rf
Rf
jx
Z Z
Z1 Z set Z1 Z Rf Z
Rf
Rf Z R
0
0
R

在两端电源系统中,实际过渡电阻的作用被放大了 感受过渡电阻呈现为复阻抗特征。对于功率送端,感受过渡电阻产生下偏,

距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段定值校验

距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段定值校验

在“距离与零序保护试验”菜单可以定性分析距离保护各段动作的灵敏性和可靠性,能一次性自动完成相间距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段定值和接地距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段定值校验,根据规程,一般是以5%误差为标准对动作值进行定点校验,即距离保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段在0.95 倍定值时,应可靠动作;在1.05 倍定值时,应可靠不动作。

1、保护相关设置:保护定值设置:(2)保护压板设置:在“定值整定”里,把运行方式控制字“投I 段接地距离”、“投II 段接地距离”、“投III 段接地距离”、“投I 段相间距离”、“投II 段相间距离”、“投III 段相间距离”均置“1”,其他的均置“0”;在“压板定值”中,仅把“投距离保护压板”置“1”;在保护屏上,仅投“距离保护”硬压板。

2、试验接线:将测试仪的电压输出端“Ua”、“Ub”、“Uc”、“Un”分别与保护装置的交流电压“Ua”、“Ub”、“Uc”、“Un”端子相连。

将测试仪的电流输出端“Ia”、“Ib”、“Ic”分别与保护装置的交流电流“IA”、“IB”、“IC”(极性端)端子相连;再将保护装置的交流电流“IA'”、“IB'”、“IC'”(非极性端)端子短接后接到“IN”(零序电流极性端)端子,最后从“IN'”(零序电流非极性端)端子接回测试仪的电流输出端“In”。

将测试仪的开入接点“A”、“B”、“C”、“R”分别与保护装置的分相跳闸出口接点“跳A”、“跳B”、“跳C”以及“重合闸”接点相连。

测试仪的开入量公共端“+KM”与保护装置的公共端相连。

做距离保护试验时如果不带重合闸试验可以不用接重合闸出口,也可以直接一个开入量。

具体如下图所示:图1.7.1RCS-901B 距离保护接线图3、距离保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ阻抗定值校验:在“距离与零序保护”菜单里,根据测试项目和故障类型的选择,试验分别由若干个子试验项目构成,各子试验项目都可以选择不同的故障内型和不同的阻抗倍数,整个试验项目中故障的启动方式由用户设置(时间启动,或按键启动)。

相间距离保护定值的手动校验方法

相间距离保护定值的手动校验方法

相间距离保护定值的手动校验方法在现代工业生产中,定值设备的精确度和稳定性对生产过程的控制至关重要。

为了确保定值设备的准确性,手动校验方法是常用的一种方式。

本文将介绍一种以相间距离保护定值的手动校验方法,通过使用这种方法可以有效地提高定值设备的可靠性和准确性。

我们需要明确相间距离的概念。

相间距离是指两个相邻定值设备之间的距离,可以是时间、空间或其他物理量。

相间距离的设定是基于定值设备的工作原理和要求,通常由生产工艺或标准规定。

在手动校验过程中,我们可以利用相间距离来保护定值。

具体步骤如下:第一步,确定相间距离的设定值。

根据定值设备的要求和标准规定,确定相间距离的数值。

这个数值应该能够满足定值设备的稳定性和准确性要求。

第二步,选择适当的校验方法。

根据定值设备的类型和性质,选择合适的校验方法。

常见的校验方法包括时间测量、空间测量、电压测量等。

第三步,进行校验操作。

按照校验方法的要求,对定值设备进行校验操作。

在校验过程中,需要保持相间距离的稳定性和准确性。

可以通过使用专用工具、仪器和设备来提高校验的精确度。

第四步,记录校验结果。

在进行校验操作的同时,及时记录校验结果。

校验结果应包括校验数值、校验时间、校验人员等信息。

校验结果的记录可以用于后续的分析和比对。

第五步,分析校验结果。

对校验结果进行分析,比对校验数值与设定值的差异。

如果校验数值与设定值存在较大差异,需要及时调整定值设备或校验方法,以确保定值设备的准确性。

通过以上步骤,我们可以使用相间距离保护定值的手动校验方法来提高定值设备的可靠性和准确性。

这种方法具有简单、灵活、易操作的特点,适用于各种类型的定值设备。

需要注意的是,手动校验方法需要经过专业培训和实践操作才能熟练掌握。

校验人员应具备相应的技术知识和操作技能,以确保校验结果的准确性和可靠性。

总结起来,以相间距离保护定值的手动校验方法是一种有效的定值设备校验方式。

通过合理设定相间距离、选择适当的校验方法和记录分析校验结果,可以提高定值设备的可靠性和准确性。

洛河电厂SEL-321保护开入量抗干扰试验

洛河电厂SEL-321保护开入量抗干扰试验

洛河电厂SEL-321保护开入量抗干扰试验摘要:洛河电厂三台500kV开关采用美国SEL公司的SEL-321保护,这是一种微机型的线路保护,该保护运行状况良好,但其开入量动作较低,1999年洛河电厂5303线在单相故障情况下,因开入量不能躲过干扰,造成保护误跳三相,后为了尽快送电,采取了临时的应急措施,经过试验后保护投入运行。

保护投运后,运行一直较稳定。

2005年华东电网下令对SEL-321保护的开入量执行反措,反措执行后,SEL-321保护的开入量动作值已满足反措的要求,厂家人员指出已不需要1999年所做的反措。

为了验证SEL-321保护是否能躲过干扰,我们利用500kV线路停电的机会进行了录波试验,试验结果证明,执行反措后的SEL-321保护可以躲过干扰,因此对1999年所做的临时反措进行了拆除。

关键词:发电厂SEL321线路保护开入量抗干扰试验分析洛河电厂有两条500KV线路开关洛肥5301线、洛平5303线和一台母联兼旁路开关5015第一套高频距离保护采用的是美国SEL公司的SEL-321微机线路保护,第二套高频距离保护采用的是美国GE 公司的集成电路线路保护TLS-9002。

1999年8月4日18点59分5303线A相避雷器爆炸,双高频保护动作,先是A相断路器跳闸,随后三相跳闸,未进行重合,经过检查,发现是洛河电厂SEL-321误动作出口,发现在开关单跳后,开入量IN7动作(开放三跳开入量,该开入量设置为无开入时保护发单跳令,有开入时保护发三跳令),根据当时保护动作情况,故障录波图及开关动作情况分析,开入量IN7不应有开入量。

随后保护厂家及华东电网保护处等人员利用线路停电机会,进行了多次试验,发现在开关每次单跳时,单相断路器辅助触点切断跳闸线圈电流的瞬间,跳闸线圈中的储存的能量需释放,通过杂散电容(导线间耦合电容C,抗干扰电容C)形成高频谐振回路,将C充电到高电压,电容C上的电压和电源电压,使初始拉开的辅助触点闪络(冒火),直到触点距离拉大而终止,每次触点冒火,都会在回路中产生暂态干扰,通过电磁耦合对同一电源系统相近的其他回路产生严重的电磁干扰,光耦开入量IN7对外接线同微机保护屏到断路器的A、B、C相跳闸控制电缆(线长约400m),在保护屏内的小线是扎在一起的,因而,断路器辅助触点切断跳闸线圈电流瞬间产生高频干扰,通过相近的线间电容C,耦合到光耦开入量IN7的干扰电压很高,幅值超过110V的动作时间有5~10ms,光耦的动作电压为30%~50%UN,保护内部延时6.25ms,保护装置有时不能躲过干扰,就会发生误动。

3-2 测试系统的特性-静态与动态特性1

3-2 测试系统的特性-静态与动态特性1

3.3 测试系统的动态特性
机械工程测试技术
h (t )
M 超调量
时域性能指标
允许误差 ±Δ
1.0 h(∞) 0.9 h(∞ )
td
0 .5 h(∞)
延 时 时 间
0.05或0.02
0.1 h(∞) 0
t r 上升 时间 t p 峰值时间 t s 调整时间
t
3.3 测试系统的动态特性
机械工程测试技术
本课程中研究的测试系统都是定常线性系统,可以 用常系数线性微分方程来描述该系统以及输入x(t)和 输出y(t)间的关系。
对于一个线性系统如何更有效的描述 装置的特性与输出、输入的关系?
利用微分方程来描述有许多不便。如果通过拉氏变换 建立与其相应的“传递函数”,通过傅氏变换建立与 其相应的“频率特性函数”,就可更简单、有效地描 述装置的动态特性和输出与输入之间的关系。
0.5
1
1.5
2
2.5
0
0.5
1
1.5 (c)
2
2.5
3
3 t
叠加特性示例
3.3 测试系统的动态特性
机械工程测试技术
b)比例性 常数倍输入所得的输出等于原输入所得输出的常 数倍,即 若 x(t) → y(t) , 则 kx(t) → ky(t)
10 5
20 10 mm 0 -10
0 0.5 1 1.5 (a) 2 2.5 3
y
Y ( s ) bm s m bm 1 s m 1 b1 s b0 H ( s) X ( s) an s n an 1 s n1 a1 s a0
H(s)与输入及系统的初始状态无关,只表达测试 系统的传输特性。对于具体系统,H(s)不会因输 入变化而不同,但对于任一具体输入都能确定地 给出相应的、不同的输出。

相间距离

相间距离

相间距离相姆欧距离元件ANG角。

相距离元件的最大灵敏角应等于Z1相距离元件的监控条件允许相距离元件动作前,必先满足很多监控条件,这些监控条件说明如下:相间非方向过流元件50PPn每一相-相距离元件由一无方向相-相过流元件监控。

例如:如果A相和B相电流的向量差值小于50PP3定值,Ⅲ段AB相-相距离元件就不能动作。

方向元件相距离保护功能以负序方向元件(见随后负序方向说明)和正序方向元件(见随后正序方向说明)监控,以改善方向上的安全性。

除非32QF或32PF(F32P)动作,否则正向的相距离元件不会动作,而除非32QR或32PR(R32P)元件动作,否则反向相距离元件也不动作。

负序电压极化方向元件在控制方向上比正序电压极化方向元件具有优先权。

负序电压极化方向元件动作用于不平衡故障,而正序电压极化方向元件动作用于三相故障。

失压逻辑如果ELOP=Y,继电器用内部失压条件(ILOP)监控相距离元件逻辑。

当ELOP=Y,继电器在检出PT失压时将相距离元件退出,而不管有其它的信号加至继电器。

如果使用低电压信号进行相距离元件试验,整定ELOP=N可简化试验。

躲负荷逻辑继电器含有躲负荷逻辑,可防止重载条件下相距离元件不正确动作。

使用阻抗和角度定值来定义其正向和反向负荷区。

继电器计算正序阻抗,如果计得阻抗落入整定的负荷区范围,相距离元件被闭锁不会动作。

整定ELOAD=N可简化试验。

失步闭锁逻辑继电器包括有失步跳闸和闭锁逻辑,它由Ⅴ段和Ⅵ段的正序阻抗段和多个计时器组成。

如果怀疑失步逻辑闭锁了被试相距离元件动作,检查继电器与OOS功能有关的定值并查看继电器的事件报告。

整定EOOS=N可简化试验。

故障选项逻辑(FIDS)监视该逻辑通过比较I0和I2的角度来判断所有接地故障的故障相别。

例如,当FIDS 选择A相,那么FSA置位并投入A相接地距离元件和CB相间距离元件。

距离元件BG,CB,AB和CA被闭锁。

正序极化电压监视VPOLV作为mho特性的正序记忆监视。

第2部分_测量系统的静态与动态特性

第2部分_测量系统的静态与动态特性
出现粗大误差的原因是由于在测量时仪器操作的错误,或读数 错误,或计算出现明显的错误等。粗大误差一般是由于测量者 粗心大意、实验条件突变造成的。
系统误差
在相同的测量条件下,多次测量同一物理量,误差不变或按 一定规律变化着,这样的误差称为系统误差。按误差的变化 规律可分为恒值误差和变值误差。变值误差又分为线性误差、 周期性误差和复杂规律变化的误差。
参考直线的选用方案
①端点连线 将静态特性曲线上的对应于测量范围 上、下限的两点的连线作为工作直线;
Y(t)
端点连 线
0
X(t)
②端点平移线 平行于端点连线,且与实际静态特性 (常取平均特性为准)的最大正偏差和最大负偏差的 绝对值相等的直线;
Y(t)
X(t)
③最小二乘直线 直线方程的形式为 yˆ a bx
②确定仪器或测量系统的静态特性指标; ③消除系统误差,改善仪器或测量系统的正确度
测量系统的静态特性可以用一个多项式方程表示,即
y a0 a1x a2 x2
称为测量系统的静态数学模型
工作曲线:方程 y a0 a1x a2 x2 称之为工作曲线或
静态特性曲线。实际工作中,一般用标定过程中静态平均特 性曲线来描述。
第二部分 测试系统的静态与动 态特性
静态特性:被测量处于稳定状态或缓慢变化状态时,反映测试 系统的输出值和输入值之间关系的特性。
动态特性:反映测试系统对随时间变化的输入量的响应特性。
①测试系统的静态特性与误差分析 ②测试系统的主要静态性能指标及计算 ③测量系统的动态特性 ④测量系统的动态性能指标
2.1测试系统的静态特性与误差分析
一、误差的分类
按误差的表达形式可分为绝对误差和相对误差;按误差出现的 规律可分为系统误差、随机误差、粗大误差(过失误差);按 误差产生的原因可分为原理误差、构造误差和使用误差

华东继电保护竞赛总题库

华东继电保护竞赛总题库

其它
公共 部分
在Y,d11接线的变压器低压侧 发生两相短路时,如果低压侧 A(难) 故障计算 AB两相短路,则高压侧的电流 值IC为(2/√3)IK
×
阜阳供 电公司 调度所
其它
在三相对称故障时,电流互感 B 公共 故障计算 器的二次计算负载,三角形接 部分 (较难) 线比星形接线的大3倍 在电流互感器二次绕组接线方 式不同的情况下,假定接入电 A(难) 故障计算 流互感器二次导线电阻的阻抗 均相同,而此计算负载以两相 电流差接线最大
×
阜阳供 电公司 调度所
其它
C 公共 部分 (一般)
CT
继电保护要求电流互感器的一 次电流等于最大短路电流时, 其变比误差小于或等于5%。
×
阜阳供 电公司 调度所
其它
公共 部分
A (难)
基础 知识
快速光隔是使VFC芯片所用的电源和 微机电源在电气上隔离,进一步抑制 共模干扰。
×
阜阳供 电公司 调度所
继电 220kV 母线 保护
C:容 所谓母线充电保护是指母线故障的后 基础知识 易 备保护。
×
巢湖供 电公司 调度所
继电 220kV 母线 保护
母线电流差动保护采用电压闭锁元件 B:较 基础知识 主要是为了防止系统振荡时,母线差 难 动保护误动。
×
巢湖供 电公司 调度所
继电 220kV 母线 保护
对于母线保护的基本要求是应能快速 C:一 基础知识 的有选择性的将故障母线切除,并保 般 证动作的可靠,而有足够的灵敏度。
×(线 路出口 处三相 故障时 芜湖供电公 不能√ 司自动化所 反应故 障方向 。)
*
42
南自PSL620C线路 继电 保护装置 保护 说明书

相间距离保护实验指导书

相间距离保护实验指导书

相间距离保护实验指导书一、实验目的1 、掌握 LZ-21 型方向阻抗继电器动作阻抗整定;最大灵敏角和动作阻抗特性测试 。

2 、掌握相间距离保护原理接线。

3 、掌握距离保护的整组测试。

二、实验类型综合型三、实验仪器MRT-2000多功能继电保护测试仪,LZ-21阻抗继电器,时间继电器,中间继电器。

四、实验原理1、LZ-21 型方向阻抗继电器继电器简介:1.1、功能:方向继电器是相间距离保护装置最主要的交流元件,它的作用是判别线路故障的方向,测量保护安装处与保障点之间的距离(阻抗),并与继电器的整定阻抗进行比较以确定继电器的工作状态。

本实验选用 LZ-21 型方向阻抗继电器为对象,原理线路图如下:图(1) LZ-21 型方向阻抗继电器原理图1.2、工作原理说明:由电抗变压器( DKB )二次绕组( W3 )提供的,与短路电流成一定比例(且转动一定角度)的电压 Uk ,Uk =KiIj (其中 Ki 是 DKB 的转移阻抗.具有阻抗量纲,)。

由整定变压器 (YB) 二次绕组 (W2) 提供的,与残余电压相位一致并成一定比例的电压Uy 。

Uy=KyUcl (其中 y K 是 I 、 II 段整定板所表示的百分数——实数)。

由极化变压器( JYB )两个二次绕组分别提供两个作为参考向量的极化电压 Uj 。

Uj=KjUcl (其中 Kj 是实数)。

JYB 初级绕组所连接的记忆回路利用其谐振电路中的电流未衰减消失之前.对短路故障前的电压相位加以记忆.并经高电阻 R6 接至第三相电压,以消除故障相与非故障相之间的电压差对测量元件的影响。

通过整流比相回路对上述三个电压进行条件判别得到动作方程: ³+-,,,j y k U U U ,,,jy k U U U --1) 当,,,j y k U U U +->,,,j y k U U U --,加在执行元件——极化继电器( J )两个线圈的电压和值为正,继电器动作。

SEL-321相间距离保护静态特性与动态特性及试验方法

SEL-321相间距离保护静态特性与动态特性及试验方法

[SEL-321相间距离保护静态特性与动态特性及试验方法]摘要介绍在调试过程中对采用负序阻抗方向元件的保护装置进行特性测试时应注意的问题,以SEL-321的相间距离保护为例,分析了距离保护静态动作特性及动态动作特性与测试方法及两者之间的关系,SEL-321相间距离保护静态特性与动态特性及试验方法。

1 相间距离保护静态动作特性的试验方法SEL-321微机线路保护,具有相间及接地距离保护、方向过流保护和故障定位的功能,针对不平衡故障,它的方向元件采用了带补偿的负序方向元件,电子通信论文《SEL-321相间距离保护静态特性与动态特性及试验方法》。

◆分享好文◆其相间距离保护的方向阻抗元件与负序方向元件是结合在一起的,因此,在对该保护元件特性进行测试时,不能用测试一般方向阻抗保护特性的方法,而必须注意试验的电流、电压的幅值和相位,若与保护装置所在实际系统故障时的情况相差太远,就可能造成距离元件已起动,但由于具有特定整定值的负序方向元件没有起动而使保护无法动作的情况。

某变电站综合自动化系统中110kV线路采用了SEL-321,该线路全长为3.8km,系统简化单线图如图1所示。

图中GR为保护对侧系统电源,GS为保护后方经110kV/35kV变压器所接的1个小水电。

保护配置为3段相间距离保护,4段零序保护。

保护的负序方向元件定值设置为:正向Z2基本阈值Z2F=-12.5Ω,反向Z2基本阈值Z2R=0.5Ω;相间距离保护的设置为:第1段定值Zzd1=0.07Ω,第2段定值Zzd2=0.33Ω,第3段定值Zzd3=2.8Ω,线路阻抗角 L=70°,方向阻抗特性圆如图2所示。

110kV线路保护SEL-321相间距离保护方向阻抗圆MHO特性各段阻抗特性动作区在阻抗平面上分别在下式表示的阻抗圆内,由各段阻抗定值Zzd决定阻抗圆的大小:即有边界圆:式中U——阻抗继电器测量的母线电压;Zzd——阻抗继电器的阻抗整定值;I——阻抗继电器测量的电流;U-Zzd.I——阻抗继电器补偿后电压;Zf——阻抗继电器测量的故障阻抗。

SEL-311C相间距离保护装置说明书

SEL-311C相间距离保护装置说明书
每次断路器跳闸,分断电流都被积累。当积累的结果超过了断路器损耗曲线(图七) 设置的门槛,继电器可通过输出接点或可选的前面板显示来告警。用这类信息,就可采 用省时而经济的方式来制定断路器的维修计划。
Q
Directional Overcurrent Time
Overcurrent ?Phase Overcurrent
? Phase
?Ground ?Phase
?Ground ?Neg.-Seq. ?Ground
? Neg.-Seq.
? Neg.-Seq.
25
59 Overvoltage
79
Synchronism Check
·保护 利用相间和接地距离元件、后备方向过电流元件以及纵联保护方案可以构成输电
线路保护。专利的电容电压互感器(CVT)暂态超越逻辑增强了一段距离元件的安全 性。最佳选择接地方向元件™可优选方向元件特性,同时不要求方向整定值。
·监视 根据断路器监视器显示来制定断路器维修计划表。通知运行人员变电站电源电压
Fault Locator
CVTTransient Overreach Supervision
*Optional Functions
图一 SEL-311C 功能框图
2
SEL-311C 方向距离及方向过流和三相重合闸微机保护装置
深圳市中电电力技术有限公司
保护特性
SEL-311C继电器包含所有保护架空输电线路和地下电缆所必须的保护元件和控制 逻辑。它包含四段式相间和接地姆欧距离元件以及四段式接地四边形距离元件。这些距 离元件加上过电流功能,可以用于纵联和阶段式距离保护方案。您也可以进一步利用 SELogic控制方程来定制特定的保护应用。
图二 SEL-311C 相间和接地姆欧距离特性

NSR-321断路器保护装置技术使用说明书V2.00(国网新六统一)_12392

NSR-321断路器保护装置技术使用说明书V2.00(国网新六统一)_12392
警告! 为增强或修改现有功能,装置的软硬件均可能升级,请确认此版本的使用手册和您手中的产品 兼容。
警告! 电气设备在运行时,某些部件可能带有危险的高电压。不正确的操作可能导致严重的人身伤害
iv
NSR-321 断路器保护装置 或设备损坏。
只有合格的工作人员才允许对装置进行操作或在装置附近工作。工作人员需熟知本手册中所提 到的注意事项和工作流程,以及安全规定。
第 2 章 技术参数 .........................................................................................................................4 2.1 电气参数..........................................................................................................................4 2.2 机械结构..........................................................................................................................5 2.3 环境条件参数 ..................................................................................................................5 2.4 通信端口..........................................................................................................................5 2.5 型式试验..........................................................................................................................6 2.6 保护功能参数 ..................................................................................................................8

工程测试- 测试装置动静态特性

工程测试-  测试装置动静态特性

X(S)
H(s)
Y(S)
广东工业大学 机电工程学院 2007年5月24日12时15分
1
2007-5-24
2.3 测试系统的动态特性
2.3.3 动态特性——频率特性

x(t)
=
A
sin(ωt
+
ϕ 1
)
H(s)
y(t
)
=
B
sin(ωt
+
ϕ 2
)


程 测 试 技

H (s)
=
1 0.1s +1
,
A
=
100,


试 技
6. 静态特性的其他描述
术 精度:是与评价测试装置产生的测量误差大小有关的指标。
灵敏阀:又称为死区,用来衡量测量起始点不灵敏的程度。
测量范围:是指测试装置能正常测量最小输入量和最大输入 量之间的范围。
稳定性:是指在一定工作条件下,当输入量不变时,输出量 随时间变化的程度。
可靠性:是与测试装置无故障工作时间长短有关的一种描述。
试 技
的输入与输出之间动态关系的数学描述。

(1) 微分方程
(2) 传递函数
(3) 频响函数
(4) 单位脉冲响应函数
广东工业大学 机电工程学院 2006年3月9日星期四 00:13
2.1 概述
4. 负载特性/负载效应

测量装置接触被测物体时,要从被测物体中吸
械 工
收能量或产生干扰,使被测量偏离原有的量值,从
2.3.3 动态特性——频率特性
4. 频率特性的图示方法
机 (1) 乃奎斯特图:极坐标图

检测系统的静态特性和动态特性机电一体化

检测系统的静态特性和动态特性机电一体化

乘务员工作总结微笑服务乘客满意第一段:乘务员工作总结微笑服务乘客满意每一次登上飞机,我们都期待能够享受愉快的旅程并得到满意的服务。

作为飞机上的乘务员,我们的工作就是确保乘客在飞行过程中的舒适和满意。

在这篇文章中,我将总结我们的工作方式,特别是微笑服务在满足乘客需求方面所起到的重要作用。

第二段:首先,微笑服务是我们工作中不可或缺的一部分。

当乘客步入机舱时,他们期望看到一个友好和温暖的面孔。

因此,我们始终保持微笑并以亲切的态度对待每一位乘客。

这种微笑并不仅仅是表面上的礼节,它也能让乘客感受到我们的友好和关怀。

通过微笑服务,我们能够建立起与乘客的良好关系,并让他们感到舒服和放松。

第三段:其次,微笑服务有助于满足乘客的特殊需求。

每位乘客都有自己独特的需求和喜好,而我们的任务就是尽可能地满足他们的要求。

通过微笑服务,我们能够展示出我们专业的态度和热情,以应对一系列的需求,比如提供额外的毛毯、餐饮或者照顾小孩。

当乘客感受到我们真诚的关心和关注时,他们会对我们的服务感到满意,并持有积极的态度。

第四段:最后,微笑服务还可以促进乘客与乘务员之间的良好沟通。

在飞行过程中,乘务员往往是乘客唯一可以交流的对象。

通过微笑服务,我们能够打破沉默和隔阂,与乘客进行愉快和有意义的对话。

这不仅可以提高乘客的满意度,还可以加强乘客对我们的信任,并在紧急情况下确保乘客遵循我们的指示。

总结:综上所述,微笑服务在乘务员的工作中扮演着至关重要的角色。

通过微笑和友好的态度,我们能够让乘客感受到关怀和舒适,同时也能够更好地满足他们的特殊需求。

微笑服务还有助于促进与乘客之间的良好沟通,加强双方的互动和理解。

因此,作为乘务员,我们时刻保持微笑以确保乘客的满意度是我们工作中的重要使命。

SEL-321-5继电器在330kV系统中的应用

SEL-321-5继电器在330kV系统中的应用
2 2 S L3 1 . E .2 . 电 器 的 组 屏 5继
为 欧姆 圆接 地距 离 、 四边形 接 地距 离 ) 还 有 Ⅲ段 相 ,
间方 向过 流 、 Ⅳ段 零 序 方 向 过 流 、 Ⅳ段 负序 方 向过
本项 目选 用 的 S L3 15带 两 块 附加 IO 板 , E .2 . /
区, 可存 6套 不 同 的定 值 以适应 不 同的运行 方 式 。 该 装 置共有 3个 E A 2 2型 串行 通 讯 口供 继 电 I .3 器与 其 他 装 置 通 讯 , 1个 I I B端 口供 继 电 器 与 R G— G S时钟 对 时。整 个装 置采 用 3 P 2位单 C U及高 速 P D P全密 封设 计 。 S
入 我 国电力 系统 以来 , 其产 品 的稳定性 , 活性 和可 灵 靠 性被 电力 系统 所 广 泛接 受 , 适 用 于各 个 电压 等 且 级 。其 中 , 以在 中低 压 系 统 中得 以大 量 的 应 用 。 尤 S L3 1继 电器 是 S L公 司专 为 1 0k E .2 E 1 V及 以上 系 统 而开发 的 , 中 的 S L3 1 其 E 一2 . 门 针对 中 国市 场 5专
的特 点 而 作 了逻 辑 上 的修 改 , 国 内 的 2 0 k 及 在 2 V
2 现 场 调 试 应 用
2 1 一 次 系 统 及 配 屏 方 式 .
5 0k 0 V超高压 系 统 中得 到 了 推广 , 而此 次 陕西 3 0 3 k V罗敷 变 电站 两 条 3 0 k 3 V线 路 上 得 以 采 用 S L E一
to c n iu ai n o r tci n a d t e c m p l g c n r t o i qu to r re e i n, o fg r to fp oe to n h o i n o c e el g c e ain we e b fd. i i
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

SEL-321相间距离保护静态特性与动态特性及试验方法
2008-01-20
摘要介绍在调试过程中对采用负序阻抗方向元件的保护装置进行特性测试时应注意的问题,以SEL-321的相间距离保护为例,分析了距离保护静态动作特性及动态动作特性与测试方法及两者之间的关系。

Schweitzer工程试验室(SEL)的微机线路保护采用了带补偿的负序阻抗方向元件(带补偿的负序阻抗方向元件详见文献[1],[2]及SEL提供的SEL-321/321-1指导手册)。

在负序阻抗平面上,当发生不对称故障时,若实际测量负序阻抗Z2=U2/I2(式中U2,I2分别为输入继电器的故障电压、电流的负序分量)的点落在z2=Z2Fb(式中z2为测量负序阻抗在线路负序阻抗角方向的投影,Z2Fb为SEL继电器根据不同Z2计算出的正向动作阈值)曲线下侧时(z2≤Z2Fb)判别为正方向故障,落在z2=Z2Rb(式中Z2Rb为SEL继电器根据不同Z2计算出的反向动作阈值)曲线上侧时(z2≥Z2Rb)判别为反方向故障。

这种负序方向元件的整定值和动作特性与装置运行的实际系统负序阻抗有关,因此在对采用这种负序方向元件的保护进行继电器检验、试验时,应注意试验方法,如果用检验传统继电器的试验方法,很可能会遇到一些问题。

1 相间距离保护静态动作特性的.试验方法
SEL-321微机线路保护,具有相间及接地距离保护、方向过流保护和故障定位的功能,针对不平衡故障,它的方向元件采用了带补偿的负序方向元件。

其相间距离保护的方向阻抗元件与负序方向元件是结合在一起的,因此,在对该保护元件特性进行测试时,不能用测试一般方向阻抗保护特性的方法,而必须注意试验的电流、电压的幅值和相位,若与保护装置所在实际系统故障时的情况相差太远,就可能造成距离元件已起动,但由于具有特定整定值的负序方向元件没有起动而使保护无法动作的情况。

某变电站综合自动化系统中110 kV线路采用了SEL-321,该线路全长为3.8 km,系统简化单线图如图1所示。

图中GR为保护对侧系统电源,GS为保护后方经110 kV/35 kV变压器所接的1个小水电。

保护配置为3段相间距离保护,4段零序保护。

保护的负序方向元件定值设置为:正向Z2基本阈值Z2F=-12.5 Ω,反向Z2基本阈值
Z2R=0.5 Ω;相间距离保护的设置为:第1段定值Zzd1=0.07 Ω,第2段定值Zzd2=0.33 Ω,第3段定值Zzd3=2.8 Ω,线路阻抗角?L=70°,方向阻抗特性圆如图2所示。

110 kV线路保护SEL-321相间距离保护方向阻抗圆MHO 特性
各段阻抗特性动作区在阻抗平面上分别在下式表示的阻抗圆内,由各段阻抗定值Zzd决定阻抗圆的大小:
即有边界圆:
式中U――阻抗继电器测量的母线电压;
Zzd――阻抗继电器的阻抗整定值;
I――阻抗继电器测量的电流;
U-Zzd.I――阻抗继电器补偿后电压;
Zf――阻抗继电器测量的故障阻抗。

试验仪器采用OMICRON的CMC-156继电保护测试仪,CMC-156提供在阻抗平面上对距离保护测试的2种基本方法:一种是恒定电流法,另一种是恒定源阻抗法。

对相间距离保护方向阻抗圆元件特
[1] [2] [3] [4] [5]。

相关文档
最新文档