光纤纵差保护的保护范围

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110kV光纤纵差线路保护

110kV光纤纵差线路保护

风电场110kV升压站
110kV光纤纵差微机保护
调试报告
变电站名:风力发电场
110kV升压站
设备名称: 110kV利风房线微机保护
装置型号: RCS-943AM 直流电压: DC220V 交流电压: 57.7V 交流电流: 1A 校验类型:整组试验
调试日期:
一、外观检查:
装置外观无破损、划伤,机箱及面板表面处理,喷涂均匀,字符清晰,紧固件无破损,安装牢固。

各回路对地及相互间绝缘电阻≥20MΩ。

二、上电检查:
1.各插件外观焊接良好,所有芯片插接紧。

2.液晶显示正常,按键灵活,版本号:
3.00,校验码:EF51。

3.装置外形端正,无损坏和变形现象。

4.保护装置的各部件固定良好,无松动现象。

三、零漂及采样线性度检查:
1.零漂:
2.采样线性度:
四、保护定值校验
3. 零序保护(Ⅰ段定值5A时间:0s Ⅱ段定值4A时间0.5s
4. TV断线过流保护(定值2A时间:0.5s)
五、整组试验
1. 整组动作时间测量
六、使用仪器:
广东昂立ONLLY-AD461微机继电保护测试仪
ZC-7型1000V兆欧表 FLUKE-15B数字式万用表
七、结论:试验合格,具备投运条件
试验负责人:试验人员:。

线路光纤纵差保护原理及调试方法

线路光纤纵差保护原理及调试方法

线路光纤纵差保护原理及调试方法摘要:随着时间的进步,电力改革和进步不断推进,以光纤为基础的全国通信系统建设已成为良好电网通信数的基础。

不同电网运行状态反馈的光纤纵向差异发展的差异也使我们有可能形成基于光纤纵向差模的网络保护。

在实际施工过程中,采用光纤纵差信号传输速度比较快,可以为电网保护线路提供缓冲空间。

因此,基于光纤的多维切换是未来电网保护中长期存在的模式。

关键词:线路光纤纵差;保护原理;调试方法引言输电线路作为电力网络的组成部分,承担着传输和分配电能的重要任务,其正常运行对于保障电能可靠传输,维持电网同步稳定具有重要意义。

输电线路发生的各种短路、接地、断线等故障,如无相应的保护装置快速切除隔离,将会导致事故范围扩大,电气设备损坏,甚至造成电网解列等严重后果。

光纤纵联保护利用光纤通道作为传输介质,能够识别线路本段、线路末端、对侧母线及下级线路出口故障等,从而实现全线速动的一种线路保护方式。

光纤纵联保护能够实现线路两端被保护元件电气量的传输与比较,从而判断故障在本线路保护区内或是区外,区内故障保护装置将可靠快速动作切除故障,区外故障和正常运行情况下保护装置不误动。

1光纤通信系统光纤纵差保护是用光导纤维作为通信通道的一-种高压输电线路纵联保护,由于光纤具有不怕超高压与雷电电磁干扰、对电场绝缘、频带宽和衰耗低等优点,所以被用作线路光纤纵差保护的通道介质。

通常,光纤通信系统分为以下几个部分。

(1)光发信机。

光发信机是实现电/光转换的光端机。

其功能是将来自于电端机的电信号对光源发出的光波进行调制,成为已调光波,然后再将已调的光信号耦合到光纤或光缆去传输。

(2)光收信机。

光收信机是实现光/电转换的光端机。

其功能是将光纤或光缆传输来的光信号,经光检测器转变为电信号,然后再将这微弱的电信号经放大电路放大到足够的电平,送到接收端的电端机去。

(3)光纤或光缆。

光纤或光缆构成光的传输通路,其功能是将发信端发出的已调光信号,经过光纤或光缆的远距离传输后,耦合到收信端的光检测器上去,完成传送信息任务。

光纤纵差保护的特点

光纤纵差保护的特点

光纤纵差保护的特点光纤纵差保护(Fibre Core Differential Protection,FCDP)是一种用于检测和定位光纤传输线路中的纵向光纤折断和性能劣化故障的保护方案。

它是光纤通信网络中非常重要的一部分,主要用于提高网络的可靠性和稳定性。

下面将详细介绍光纤纵差保护的特点。

首先,光纤纵差保护具有高可靠性。

在传输线路中使用光纤光缆作为传输介质,光纤纵差保护能够及时检测和定位光纤传输线路中的故障,并能够迅速切换到备用路径,保证了网络数据的可靠传输。

光纤纵差保护还可以通过监测和分析故障信息,提供网络故障的详细信息,有助于运维人员快速排除故障,减少网络停机时间。

其次,光纤纵差保护具有快速恢复时间。

光纤纵差保护系统能够快速检测到光纤传输线路中的故障,并能够在几毫秒内完成故障切换,实现网络的快速恢复。

这种快速恢复时间对于一些对网络可靠性要求较高的应用场景非常重要,如金融交易、电力调度等。

另外,光纤纵差保护还具有高精度的故障定位能力。

通过光纤纵差保护系统的精确测量和分析,可以准确定位光纤传输线路中出现故障的位置,帮助运维人员准确判断故障原因并采取相应的处理措施。

这种高精度的故障定位能力可以大大缩短故障排除的时间,并降低维修成本。

此外,光纤纵差保护还具有灵活的配置和管理能力。

光纤纵差保护系统可以根据网络的特点和需求进行灵活的配置,包括切换方式、告警阈值、故障判断时间等参数的调整。

同时,光纤纵差保护系统还可以进行远程监控和管理,方便运维人员对网络进行实时监测和故障处理。

此外,光纤纵差保护还具有可扩展性强的特点。

随着光纤通信网络的不断发展和扩容,传输线路的规模不断增大,传输容量不断提高,光纤纵差保护系统能够根据需要进行扩展和升级,满足网络的需求。

综上所述,光纤纵差保护具有高可靠性、快速恢复时间、高精度的故障定位能力、灵活的配置和管理能力以及可扩展性强等特点。

它在光纤通信网络中起着重要的作用,保证了网络数据的可靠传输,提高了网络的可靠性和稳定性。

光纤电流纵差保护原理、影响因素及其应对措施

光纤电流纵差保护原理、影响因素及其应对措施
I D=l I C I Nl M+
区外 短路 或区外短路切除时 电流纵差保护误动 。 解决 的措施是 : ( 所有差动继电器均采用较 高的制动系数 0 5 1 ) .。 7
设定其制动 电流 为:
I CD=J —N I I J M
则其动作 曲线如 图2 :
() 2差动继 电器的动作方程 中均采用 自 应的浮动制 动门槛 。 适


光纤 电流纵差保护原理概述

, 、
差动保护要发跳 闸命令必须满足如下条件:
一 J
I M

图1
,I v
= 、 ■、

…一
J — —
——一
一 。… ‘ 一
f 一
~ Βιβλιοθήκη 。二 、 ~,= j~
① 本侧起动元件起 动 ② 本侧差动继 电器动作
满足上述两个条件 ,向对侧 发 ‘ 差动动作 ’的允许信号 。
它构 成动作 电 流。 由于负荷 电流是 穿越性 的 电流 ,它只产生 制动 电 路 时两个 相差l 度的相量相减将产生不平衡 电流。 5
流 。所 以线路投 运空载合闸和 区外故 障切 除时 ,由于高频分量 电容 电 流与工频 电容 电流叠加使 电容 电流增大很 多,最容易造成保护误动 。 空载运行时 ,负荷 电流是零 ,只有动作 电流 ( 电容电流 ),也要防止 保护误动。
3T . A断线 ,差 动保护 会误动 。为 了在单 侧电源线路 内部短 路时
B、在 同步过程 中测 量信号传输延时T D,并计算两侧 采样 时间差 △T 。然后 由从 机将采样时刻作多次 的小步 幅调整 , 到两侧采样同 s 直
电流纵差保 护能够动作 ,因此差动继 电器在动作 电流等 于制 动电流时 步为止。 应能保证动作 。这样在一侧T A断线 时差动保 护会误 动。 C、在 同步过 程 中两侧 电流纵联差 动保 护 自动退 出。但 由于每次 仅作 小步幅调整 ,所以其它保护仍 If 正常工作 , 必退 出。 H ̄ l 不 即在正常运行 中一直在测量 两侧 采样时间差 AT S,当测得的 △ 1 应对 电容 电流 的措施 。应对电容电流 的影响 ,可有 以下几 种解 . 决方法 : T 大于步幅调整的时间时 ,从机 立即将 采样时刻作小步幅调整 。由于 s

PA620-L3光纤纵差保护装置技术使用说明书V1.2

PA620-L3光纤纵差保护装置技术使用说明书V1.2

PA620-L3光纤纵差保护装置技术说明书使用说明书(版本号:V1.2)南京因泰莱电器股份有限公司1.装置外壳可靠接地。

2.禁止带电拔插通讯接头。

3.现场调试时应注意大电流通电时间不能过长,本装置交流回路2倍额定电流时可连续工作,10倍额定电流时允许10S,40倍额定电流时允许1S。

4.装置工作电源为交流或直流110V/220V。

5.电流输入极性是否正确,电压输入相序是否正确。

6.南京因泰莱股份有限公司对本说明书拥有解释权和修改权。

目录1装置简介 (1)1.1应用范围 (1)1.2主要功能和特点 (1)2技术参数 (2)2.1机械及环境参数 (2)2.2额定电气参数 (2)2.3主要技术性能: (3)2.4通信接口 (4)2.5电磁兼容性能 (4)2.6机械性能 (4)3硬件原理 (5)3.1装置尺寸与安装 (5)3.2装置端子布置图 (5)3.3各插件板原理说明 (7)3.3.1交流插件 (7)3.3.2开入量插件 (8)3.3.3CPU插件 (9)3.3.4信号量插件 (9)3.3.5操作回路插件 (9)3.3.6电源插件 (11)4软件原理 (12)4.1整体结构 (12)4.2光纤纵差保护 (12)4.3定时限过流 (13)4.4过负荷保护 (14)4.5重合闸 (15)4.6加速段保护 (16)4.7低频减载 (17)4.8低压减载 (18)4.9零序过流保护 (19)4.10逆功率保护 (19)4.11装置跳闸出口逻辑 (20)4.12PT断线检查 (20)4.13装置闭锁和运行异常告警 (21)4.14遥信、遥测、遥控功能 (21)5装置定值整定 (22)5.1线路参数整定 (22)5.2装置定值整定 (22)5.3装置内部压板投退 (24)6常见问题 (25)6.1光纤通讯异常报警 (25)6.2断路器位置信号 (25)6.3备用灯点亮 (25)7菜单介绍 (26)7.1菜单说明 (27)7.2基本操作 (28)7.2.1显示页面的一般说明 (28)7.2.2对话框 (28)7.2.3反色显示 (29)7.3操作说明 (29)7.3.1系统参数 (29)7.3.2定值操作 (32)7.3.3保护压板设置 (36)7.3.4通道系数查询 (36)7.3.5开入量查询 (36)7.3.6报告操作 (37)7.3.7模拟量查询 (38)7.3.8测试操作 (40)1装置简介1.1应用范围随着光纤数字通信技术的日益发展及其在电力系统中的逐步应用,光纤纵差保护以其原理简单、性能可靠的优点在高压、超高压输电线路中逐步得到广泛的应用。

线路光纤纵差保护原理

线路光纤纵差保护原理

线路光纤纵差保护原理
线路光纤纵差保护是通过在光纤线路中引入光纤纵向差异(纵差)信号来实现的一种保护机制。

光纤纵差保护的原理是利用光纤中具有不同传输性能的两条光纤线路,其中一条光纤线路作为主通道,另一条光纤线路作为备用通道。

在两条光纤线路中引入一组纵差信号,该纵差信号在主通道和备用通道中传输时会产生不同的纵向差异。

当主通道中发生故障导致通信中断时,备用通道中传输的纵差信号会通过光纤耦合装置等设备接入到光纤传输系统中,并与主通道中传输的纵差信号进行比较。

如果主通道中传输的纵差信号发生异常或消失,而备用通道中传输的纵差信号保持正常,则系统会切换到备用通道,确保通信的连续性和可靠性。

线路光纤纵差保护的优点是可以在光纤线路中实现高可靠性的保护,当主通道发生故障时能够及时切换到备用通道,从而减少通信中断时间,提高通信的稳定性。

此外,纵差保护机制不需要额外的设备和复杂的保护方案,成本相对较低。

然而,线路光纤纵差保护也存在一些缺点,如在实施纵差保护时会引入一定的信号损耗,可能会影响通信质量。

此外,纵差保护机制对光纤传输系统的性能要求较高,需要保证主通道和备用通道的传输性能一致,增加了系统的复杂性。

光纤纵差保护

光纤纵差保护

实际上就是一种差动保护。

只不过将两侧的电气量先转换成数字信号后,再通过光纤进行双侧通讯,对两侧的电气量进行比较。

而一般的差动保护主要比较两侧的电流差,用的是控制电缆形成差流回路,为防止CT二次回路负载太大,差流回路的电缆不可能很长。

但光纤差动不存在这个局限性。

光纤差动保护目前一般应用在很重要的线路中作为主保护,并且可以保护线路的全长。

这是我收集的资料,可能对你有用220kV线路的主保护:高频通道。

采用专用的收发信机,相-地耦合方式。

光纤通道。

采用点对点直接连接通道。

220kV线路的主保护:高频通道。

采用载波机复用保护,相-相耦合方式。

光纤通道。

采用复用PCM方式,经过OPGW传输。

不同保护通道的保护配置及应用原则1 、两套纵联保护宜由两个完全独立的通道(含通道设备)传送。

2 、对有OPGW光纤通道的线路,纵联保护通道应采用OPGW光纤通道。

3 、220kV线路两套主保护通道一般选用相—地耦合制的电力线高频通道,但分别耦合在不同的相别上。

配置两套不同原理的高频闭锁式保护(专用收发信机)。

4、对有OPGW光缆的线路,每套保护直接使用不同的光纤芯或复用光纤通道。

配置一套光纤分相电流差动保护、一套光纤允许式方向/距离保护或两套光纤分相电流差动保护。

5、对有OPGW光缆且完全同杆并架双回线,每回线均配置一套光纤分相电流差动保护、一套光纤允许式方向/距离保护或两套光纤分相电流差动保护,每套保护直接使用不同的光纤芯或复用光纤通道6、对有OPGW光缆且非同杆并架双回线,在无OPGW光缆的线路上配置一套光纤分相电流差动、一套专用载波高频闭锁式保护或迂回OPGW通道的光纤分相电流差动;在有OPGW光缆的线路上保护配置同上。

7、对电缆或电缆架空线混合线路保护通道应采用光纤通道,一套保护直接使用光纤芯,另一套保护复用光纤通道,配置一套光纤分相电流差动保护、一套光纤允许式方向/距离保护或两套光纤分相电流差动保护。

8、对有ADSS光缆的线路,一套保护直接使用光纤芯,另一套选用相—地耦合制的电力线高频通道。

光纤差动线路保护讲义

光纤差动线路保护讲义

天王沟电站线路保护讲课讲义一、我站线路保护配置1.RCS-943 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,由三段相间和接地距离保护、四段零序方向过电流保护构成的全套后备保护;装置配有三相一次重合闸功能、过负荷告警功能;二、线路保护简介1.光纤纵差保护首先,光纤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;的通道一般有以下几种类型:以下几点作为了解,我站为第3种1.电力线载波,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;2.线路距离保护我站线路距离保护分为接地距离、相间距离保护接地距离:以保护安装处故障相对地电压为测量电压、以带有零序电流补偿的故障相电流为测量电流的方式,就能够正确地反应各种接地故障的故障距离,所以它称为接地距离保护接线方式;相间距离:以保护安装处两故障相相间电压为测量电压、以两故障相电流之差为测量电流的方式称为相间距离保护接线方式;是反应故障点至保护安装地点之间的距离或阻抗;并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置;该装置的主要元件为距离阻抗继电器,它可根据其端子上所加的电压和电流测知保护安装处至短路点间的阻抗值,此阻抗称为继电器的测量阻抗;当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长,这样就保证了保护有选择性地切除故障线路;用电压与电流的比值即阻抗构成的继电保护,又称阻抗保护,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;因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫或阻抗保护;距离保护分的动作行为反映保护安装处到短路点距离的远近;与电流保护和电压保护相比,距离保护的性能受系统运行方式的影响较小;距离保护保护范围讲解:一般距离保护为Ⅲ断式距离保护,第一段保护范围为线路全长85%,二段保护范围位前面与一段重合,后面为剩余线路的20%,三段保护范围为线路全长的120%;一般情况下,距离保护装置由以下4种元件组成;①起动元件:在发生故障的瞬间起动整套保护,并可作为距离保护的第Ⅲ段;起动元件常取用过电流继电器或低阻抗继电器;②方向元件:保证保护动作的方向性,防止反方向故障时保护误动作;方向元件可取用单独的功率方向继电器,也可取用功率方向继电器与距离元件结合构成方向阻抗继电器;③距离元件:距离保护装置的核心部分;它的作用是量测短路点至保护安装处的距离;一般采用阻抗继电器;④时限元件:配合短路点的远近得到所需的时限特性,以保证保护动作的选择性;一般采用时间继电器;3.保护装置面板操作说明根据说明书在实际设备上进行讲解,主要讲解日常操作。

110kV保护原理讲解

110kV保护原理讲解
整定原则:按躲过线路末端故障整定 ; 2、距离Ⅱ段
动作时限和起动值要与相邻下一条线路保护的I段或II段 相配合; 整定原则:1、与相邻线路的距离I段配合;
2、按躲过线路末端变压器低压母线短路整定;
110kV线路保护原理
3、距离保护Ⅲ段
作为Ⅰ、Ⅱ段的近后备保护又作相邻下一线路距离保护和 断路器拒动时的远后备保护。
110kV线路保护原理
我场光纤纵差保护简介
自对侧线路来的尾纤(单模四芯光缆)到光纤配线架,然 后两根光纤跳线至保护装置4X,通道A RX(接受),及通 道A TX(发送)。 注:RX、TX光纤不能插反。插反后对 侧数据接受中断,我场数据无法发送。
110kV线路保护原理
2、距离保护
距离保护就是指反应保护安装处至故障点的距离,并根据 这一距离的远近而确定动作时限的一种保护装置。实际上 是测量保护安装处至故障点之间的阻抗大小,故有时又称 阻抗保护。短路点越靠近保护安装处,其测量阻抗就越小, 则保护的时限就越短,反之,短路点越远,其测量阻抗就 越大,则保护动作的时限就越长。这样,保证了保护有选 择性的切除故障线路。
110kV线路保护原理
如果差动元件确定了该故障是区内故障并且也出现了 应当跳闸的指令,这时就不仅要使线路本侧的断路器 跳开,还要使用光纤通道向该线路的对侧传达故障发 生的信号,从而使得对侧的断路器能够在最短的时间 内跳闸。
光纤电流差动保护借助于通信通道双向传输电流数据, 供两侧保护实时计算。
110kV线路保护原理
光纤纵差是将两侧的电气量先转换成数字信号后,再通过 光纤进行双侧通讯,对两侧的电气量进行比较。
如果线路处于正常工作状态或者是出现了区外故障现 象,工作线路两侧的电流相位便是相反的,这个时候 两侧线路的差电流也会保持在零;但是如果线路产生 了区内故障,工作线路两侧的差电流便不会再保持在 零,当电流的数据与差动保护装置所表现出来的动作 特性方程相一致时,保护装置就会自行出现跳闸指示 使相应设备在最短的时间内将故障排除,使设备恢复 正常的工作状态。

线路光纤纵差保护汇总

线路光纤纵差保护汇总

说明:本技术规范书为征求意见稿,请甲方与当地调度沟通,有意见及时反馈给设计院,以便修改。

评标时必须通知当地调度参加。

风电场一期49.5MW工程及升压站勘测设计110kV线路纵联电流差动保护技术规范书二〇一一年八月目录1、供货范围 (3)2、总的要求 (4)3、项目概况 (6)5、通用要求 (8)6、图纸及资料 (13)7、技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (15)8、试验 (17)9、质量管理及保证 (18)附件1 技术参数(投标人填写) (20)附件2 技术偏差(投标人填写) (23)附件4 保护装置技术要求 (24)附件5 变电站屏柜体标准化 (26)附件7 组屏设计技术要求 (33)附件8 图纸及资料接收 (35)1、供货范围1.1 买方需求(招标人填写)1.2 供货清单(投标人填写)。

注意:1)保护柜应带有光纤接线盒,保护与光电转换及数字接口的连接光纤应做好光接头(包括备用纤芯)。

2)分相电流差动保护用光纤通道的光电转换及数字接口应随主保护一起供货。

3)保护柜至保护室内光配线柜,光电转换及数字接口至通信室内光配线柜之间的光缆,光电转换装置与光传输设备之间的同轴电缆随主保护一起供货(如果需要)。

4)投标人提供的引入光缆应采用全介质光缆。

光缆的结构应适合于电缆沟道敷设,应具有防水、阻燃、防鼠咬等的功能。

参考型号GYFTY。

5)投标人提供的引入光缆应采用单模1300nm光缆。

2、总的要求2.1 需知2.1.1 投标人(或供货方,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。

投标人(包括分包商)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,至少有 3 台套 3 年以上的商业运行经验。

2.1.2 投标人应仔细阅读本技术规范书。

投标人提供的设备的技术规范应与本技术规范书中提出的要求相一致,投标人也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。

光纤纵差保护综述

光纤纵差保护综述
光纤纵差保护
高频保护原理
逻辑量
WXH-801
SF- 600
WXH-801
SF- 600
按保护通道形式进行分类
纵联保护 高频保护 微波保护 光纤保护 导引线保护
差动保护工作原理
WXH-803
光端机
I aI bI c
WXH-803
光端机
正常运行 :Im+In=0
M Im
N In
线路MN故障时:Im+In=Ik
IMφ INφ k IMφ INφ
故障分量差动动作判据
Δ IMφ Δ INφ Δ Icd
Δ IMφ Δ INφ k Δ IMφ Δ INφ
零序电流差动动作判据
IM0 IN0 I0cd
IM0 IN0 k IM0 IN0
差动保护光纤通道接口专用连接方式
传输通道
通讯插件
TXD 码型转换 光纤发送
TXC
内部时钟
RXD 时钟提取
RXC 码型转换 光纤接收
差动保护光纤通道接口复用连接方式
PCM设备 64KB同向接口
通讯插件
TXD 码型转换 光纤发送
TXC
内部时钟
RXD 时钟提取
RXC 码型转换 光纤接收
G.703 电信号
G.703 电信号
M
Im
F
N In
实际应考虑不平衡电流
Im In 0
Im In Ibph
M

Im
F
N In
Im In k Im In
动作量
制动量
正常运行 小

线路故障 大

两保护原理与关系
|Im+In|
Im In k Im In

RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置技术和使用说明书

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目录1 概述 (1)1.1 应用范围 (1)1.2 保护配置和功能 (1)1.2.1 保护配置 (1)1.2.2 测控功能 (1)1.2.3 保护信息功能 (1)1.3 性能特征 (2)2 技术参数 (2)2.1 机械及环境参数 (2)2.1.1 机箱结构尺寸 (2)2.1.2 工作环境 (2)2.1.3 机械性能 (2)2.2 额定电气参数 (2)2.2.1 额定数据 (2)2.2.2 功耗 (2)2.3 主要技术指标 (3)2.3.1 光纤纵差保护 (3)2.3.2 过流保护 (3)2.3.3 零序保护 (3)2.3.4 低周保护 (3)2.3.5 重合闸保护 (3)2.3.6 遥信开入 (3)2.3.7 遥测量计量等级 (3)2.3.8 电磁兼容 (4)2.3.9 绝缘试验 (4)2.3.10 输出接点容量 (4)3 软件工作原理 (4)3.1 光纤纵差保护 (4)3.2 过流保护 (5)3.3 零序保护(接地保护) (5)3.4 过负荷保护 (6)3.5 加速保护 (6)3.6 低周保护 (6)3.7 重合闸 (6)3.8 跳闸逻辑矩阵 (6)3.9过流闭锁保护 (7)3.10 装置自检 (7)3.11 装置运行告警 (7)3.12 遥控、遥测、遥信功能 (7)3.13 对时功能 (7)3.14逻辑框图 (8)4 硬件原理说明 (9)4.1装置整体结构 (9)4.3 装置接线端子与说明 (10)4.3.1 模拟量输入 (11)4.3.2 背板接线说明 (12)4.3.3 跳线说明 (13)4.4 结构与安装 (14)4.4.1 开关柜安装参考尺寸 (14)4.4.2 组屏安装参考尺寸 (15)5 定值内容及整定说明 (16)5.1 系统定值 (16)5.2 保护定值 (17)5.3 通讯参数 (19)5.4 辅助参数 (19)6 使用说明 (21)6.1 指示灯说明 (21)6.2 液晶显示说明 (21)6.2.1主画面液晶显示说明 (21)6.2.2 保护动作时液晶显示说明 (21)6.2.3运行异常时液晶显示说明 (22)6.2.4 自检出错时液晶显示说明 (22)6.3 命令菜单使用说明 (22)6.3.1 装置整定 (23)6.3.2 状态显示 (24)6.3.3 报告显示 (24)6.3.4 报告打印 (24)6.3.5 现场设置 (24)6.3.6 装置测试 (24)6.3.7 版本信息 (25)6.3.8 厂内设置 (25)6.4 装置的运行说明 (25)6.4.1 装置正常运行状态 (25)6.4.2 装置异常信息含义及处理建议 (26)6.4.3 安装注意事项 (26)6.5 事故分析注意事项 (26)7 装置调试大纲 (27)7.1 试验注意事项 (27)7.2 事故分析注意事项 (27)7.3 交流回路检查 (27)7.4 输入接点检查 (27)7.5 整组试验 (27)7.5.1 光纤电流差动保护 (28)7.5.2 过流Ⅰ段保护 (29)7.5.3 过流Ⅱ段保护 (29)7.5.4 过流Ⅲ段保护 (29)7.5.6 零序Ⅱ段保护 (30)7.5.7 零序Ⅲ段保护 (30)7.5.8 重合闸保护 (30)7.5.9 过流加速保护 (30)7.5.10 零序加速保护 (30)7.5.11 过负荷保护 (30)7.5.12 低周保护 (30)7.5.13 过流闭锁跳闸 (30)7.6 运行异常报警试验 (31)7.6.1 频率异常报警 (31)7.6.2 接地报警 (31)7.6.3 PT断线报警 (31)7.6.4 控制回路断线报警 (31)7.6.5 TWJ异常报警 (31)7.6.6 CT断线报警 (31)7.6.7 弹簧未储能报警 (31)7.6.8 通道故障 (31)7.6.9 差流报警 (31)7.7 装置闭锁试验 (32)7.8 输出接点检查 (32)7.9 装置试验菜单的说明 (32)7.10 装置与监控后台联调的说明 (32)7.10.1 遥控功能的说明 (32)7.10.2 遥测值系数的说明 (32)7.10.3 装置与后台进行通讯联调时信息文本的说明 (33)8 附录 (33)8.1 插件选配方式1 (33)8.1.1 选配插件硬件图 (33)8.1.2 选配插件背板端子图 (35)8.1.3 选配插件背板端子说明 (35)8.2 插件选配方式2 (37)8.2.1 选配插件硬件图 (37)8.2.2 选配插件背板端子图 (38)8.2.3 选配插件背板端子说明 (38)8.3 软件配合说明 (39)NARI-RELAYS RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置技术和使用说明书1 概述1.1 应用范围RCS-9613CS适用于110kV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路光纤纵差和电流保护及测控装置,可组屏安装,也可在开关柜就地安装。

RCS9613说明书

RCS9613说明书

RCS-9613光纤纵差保护测控装置1基本配置及规格1.1基本配置RCS-9613适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的短线路光纤纵差和电流电压保护及测控装置。

可在开关柜就地安装。

保护方面的主要功能有:1)短线路光纤纵差保护;2)三段式可经低电压闭锁的定时限方向过流保护,其中第三段可整定为反时限段;3)零序过流保护/小电流接地选线;4)三相一次重合闸(检无压、同期、不检);5)一段定值可分别独立整定的合闸加速保护(可选前加速或后加速);6)低周减载保护等;7)独立的操作回路及故障录波。

测控方面的主要功能有:1)8路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;3)U A、U B、U C、U0、U AB、U BC、U CA、I A、I C、P、Q、COSф、F 14个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。

1.2 技术数据1.2.1额定数据直流电源: 220V,110V 允许偏差 +15%,-20%交流电压: 100/3V,100V交流电流: 5A,1A频率: 50Hz1.2.2 功耗:交流电压: < 0.5VA/相交流电流: < 1VA/相 (In =5A)< 0.5VA/相 (In =1A)直流回路:正常 < 15W跳闸 < 25W1.2.3主要技术指标①光纤纵差保护光纤接口技术指标:光纤接头方式: ST型光纤类型:多模光纤推荐传输距离: < 2km(若线路长度大于2公里,订货时请特别声明,光纤接口需另行处理)通讯方式:异步通讯传输速率: 9600 bit/s纵差保护固有动作时间:< 50ms②定时限过流电流定值:0.1In~20In时间定值:0~100S定值误差:< 5%③重合闸重合闸时间:0.1~9.9S定值误差:< 5%④低周减载低周定值:45Hz~50Hz低压闭锁:10V~90Vdf/dt闭锁:0.3Hz/s~10Hz/s定值误差:< 5%其中频率误差:< 0.01Hz⑤遥测量计量等级:电流 0.2级其他: 0.5级⑥遥信分辨率: <2ms信号输入方式: 无源接点2 装置原理2.1 硬件配置及逻辑框图见附图RCS-96132.2 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。

输电线路光纤电流纵差保护原理介绍

输电线路光纤电流纵差保护原理介绍

采样数据的传输
在64kb/s通信接口的条件下,实现了 每周12点采样数据的传输,而其他差动 保护每周仅传输4~6点。每周12点的采 样数据保证了差动继电器工作的正确性 和工频变化量差动继电器的实现。 在2Mb/s通信接口的条件下,实现了每 周24点采样数据的传输及差动计算。
经差动开放的远方跳闸
装置接收到对侧的分相跳闸信号,用 本侧的高灵敏度的差动继电器作为就地判 据跳对应相。 高灵敏度的差动继电器就用零差中的 选相用的经电容电流补偿的分相差动继电 器。
‘长期有差流’的装置异常信号
装置发了‘长期有差流’的信号后 1 • 如果‘TA断线闭锁差动’控制字 则闭锁差动保护。 0 • 如果‘TA断线闭锁差动’控制字 则不闭锁差动保护。但是将差动继电 器的定值抬高到 ‘TA断线差流定 值’。
低压差流起动元件
• 除两相电流差突变量起动元件、零序电流起动 元件和不对应起动元件外,931保护再增加一 个低压差流起动元件。 • 低压差流起动元件起动条件: ① 差流元件动作。该差流元件就是选相用的 稳态分相差动继电器。 U ② 差流元件的动作相或动作相间电压 U 、 0.6U N 。 ③ 收到对侧的允许信号。
‘长期有差流’的装置异常信号
• 在TA断线侧如果起动元件没有起动(例如空载 情况下发生断线),在正常运行运行程序中有 压差流元件动作,10秒后发‘长期有差流’信 号。如果起动元件起动了,程序进入故障计算 程序。在该程序中,由于收不到对侧允许信号 保护不会误动。起动元件连续7秒不动作,返还 正常运行程序。再经10秒后发‘长期有差流’ 信号。 • 在TA未断线侧在正常运行程序中10秒后也程序 N 起动? Y
正常运行程序
故障计算程序
• 差动保护部分的计算,包括: 差动继电器的计算、逻辑程 序和出口程序都在‘故障计 算程序’中进行。也可以说 只有起动元件起动后才投入 差动保护。起动元件如果不 起动,在正常运行程序中差 动保护根本没有计算,相当 于差动保护没有投入。

DMP5000防越级跳闸系统保护说明书

DMP5000防越级跳闸系统保护说明书

DMP5000煤矿井下供电数字化防越级跳闸保护系统保护说明书2010-01本说明书和产品可能会有小改动,请注意核对实际产品和说明书版本是否相符。

更多产品信息,请登陆:技术支持:电话:(025)66776096传真:(025)66776097目录保护部分 (4)1光纤纵差保护 (4)1.1适用范围 (4)1.2保护功能 (4)1.3保护逻辑 (4)1.3.1差动速断保护 (4)1.3.2二次谐波制动的比率差动保护(带CT断线闭锁功能) (4)1.3.3差流告警 (6)1.4整定值清单 (6)1.5整定说明 (6)2线路保护 (7)2.1适用范围 (7)2.2保护功能 (7)2.3保护逻辑 (7)2.3.1速断保护 (7)2.3.2限时速断保护 (8)2.3.3过流保护 (8)2.3.4方向元件 (8)2.3.5后加速保护 (9)2.3.6三相一次重合闸 (9)2.3.7反时限过电流保护 (10)2.3.8零序功率方向保护(小电流接地选线用) (10)2.3.9三段零序过流保护 (11)2.3.10过负荷告警 (11)2.3.11 CT断线告警 (11)2.3.12线路PT断线告警 (12)2.3.13 PT断线告警 (12)2.4整定值清单 (12)2.5整定说明 (14)3煤矿线路保护 (14)3.1适用范围 (14)3.2保护功能 (14)3.3保护逻辑 (15)3.3.1速断保护 (15)3.3.2限时速断保护 (15)3.3.3过流保护 (16)3.3.4方向元件 (16)3.3.5反时限过电流保护 (16)3.3.6漏电流保护 (17)3.3.7三段式低压保护 (18)3.3.8三段式过压保护 (18)3.3.9零序过压保护 (19)3.3.10负序过流保护 (19)3.3.11电缆绝缘监视 (19)3.3.12非电量保护 (19)3.4整定值清单 (20)3.5整定说明 (22)4合并单元就地保护 (23)4.1适用范围 (23)4.2保护功能 (23)5矿用智能保护器就地保护 (23)5.1适用范围 (23)5.2主要保护功能 (23)⏹自动控制部分 (24)6小电流接地选线 (24)6.1适用范围 (24)6.2保护功能 (24)6.3保护逻辑 (25)6.4整定值清单 (25)6.5整定说明 (25)⏹测控部分 (26)7线路测控 (26)7.1适用范围 (26)7.2测控功能 (26)cd cdqd cd r I I I KI >⎫⎬>⎭⏹ 保护部分1光纤纵差保护1.1 适用范围主要适用于35KV 及以下电压等级的线路差动保护。

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光纤纵差保护的保护范围
一、引言
随着通信领域的发展和普及,光纤纵差保护的重要性凸显出来。

光纤作为传输信息的关键媒介之一,其质量的稳定性和可靠性对于保证通信质量至关重要。

本文将探讨光纤纵差保护的保护范围,以帮助读者更好地理解和应用光纤纵差保护技术。

二、光纤纵差保护概述
光纤纵差是指光纤中心轴线与外部环境之间相对位移的能力。

由于外部环境的变化,如温度、压力等因素的影响,光纤的纵向变形会对传输信号造成损失和劣化。

光纤纵差保护技术就是通过一系列手段来保护光纤的中心轴线稳定,以确保通信信号的传输质量。

三、光纤纵差保护的保护范围
光纤纵差保护的保护范围主要包括以下几个方面:
1.纤芯固定
为了保证光纤纵向传输信号的稳定性,需要使用专门的固定装置将光纤纤芯固定在合适的位置。

这些固定装置可以是支架、吊线等,通过对光纤的固定,可以有效降低外界因素对光纤的纵向位移造成的干扰。

2.温度控制
温度是影响光纤纵向变形的主要因素之一。

光纤在不同的温度下会出现不同程度的伸缩和变形,从而导致传输信号的损失或劣化。

因此,对于光纤纵差的保护,需要进行温度的监控和控制,确保光纤处于适宜的温度范围内。

3.压力控制
除了温度,外界的压力也会对光纤的纵向变形产生影响。

光纤在受到较大的压力时,会发生弯曲、拉伸等形变,进而影响信号的传输质量。


了保护光纤纵差,需要在光纤周围施加适当的压力,以确保光纤的纵向稳定。

4.技术手段
除了以上的基础保护方法外,光纤纵差保护还可以借助一些技术手段来提高保护效果。

比如,可以利用离子注入技术改变光纤的物理性质,使其能够更好地抵御外界因素的干扰;还可以通过光纤中添加特殊材料,如石墨烯等,改善光纤的变形特性,提高光纤纵差保护的稳定性。

四、总结
光纤纵差保护的保护范围对于保证通信信号的传输质量至关重要。

本文对光纤纵差保护的保护范围进行了探讨,包括纤芯固定、温度控制、压力控制以及技术手段等方面。

通过采取一系列的保护措施,可以有效提高光纤纵差的稳定性,从而保障通信质量的稳定和可靠性。

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