微机母线差动保护调试方法介绍
母差保护调试步骤
投入‘母联过流保护’压板 母联开关在合位(即TWJ为0) 在母联单 元加入零序电流,零序电流大于母联零序过流定值,检查过流保护出 口 投是 入否 ‘动 差作 动。 保护’压板 母联开关在合位(即TWJ为0) 在I母任意支 路,母联单元同时加入A相(或B相或C相)电流,电流大于差动定值, 相位相反。(我写的:先短接1QD1-1QD12,当加入故障量的同时松 开)母线差动保护先跳II母(包括母联),再经“母联失灵延时”, 跳 投入I母‘。差点动亮保“护母’差压动板作母”联“开母关联在动合作位”(灯即。TW(J模为拟0)母联在CITI在母母任联意开支 路,母联单元同时加入A相(或B相或C相)电流,电流大于差动定值, 相位相同。(我写的:先短接1QD1-1QD12,当加入故障量的同时松 开)母线差动保护先跳I母(包括母联),再经“母联失灵延时”, 跳 投I入I“母充。电点保亮护“”母压差板动作母”联“开母关联在动分作位”(灯即。TW(J模为拟1)母母联联CT单在元母加联入开A 相(或B相或C相)电流,电流大于充电定值(同时大于差动定值的 0.7倍),同时TWJ翻转(TWJ=0),充电保护跳母联(没跳开),再经100ms 跳 投入两‘段差母动线保。护点’亮压“板母母联联动开作关”在灯合。位(即TWJ为0) 在I母任意支 路,母联单元同时加入A相(或B相或C相)电流,电流大于差动定值, 相位相反。母线差动保护先跳II母(包括母联),此时立即开入TWJ (控制在120ms内),(我写的:当加入故障量的同时短接1QD11投Q入D1‘2)差再动经保“护母’联压失板灵母延联时开”关,在跳合I母位。(点即亮TW“J为母0差)动在作I”I“母任母意联支 路,母联单元同时加入A相(或B相或C相)电流,电流大于差动定值, 相位相同。母线差动保护先跳I母(包括母联),此时立即开入TWJ ( 投入控“制充在电12保0m护s内”)压,板再经母“联母开联关失在灵分延位时(”即,TW跳J为II1母)。。点在亮I母“任母意差支动 路,母联单元加入A相(或B相或C相)电流,电流大于充电定值(同时 大于差动定值的0.7倍),相位相反,同时TWJ翻转(TWJ=0)。充电保护 跳 不加母入联电,此压时(立失即灵开电入压T动WJ作,再)经,1在00任ms意跳母两线段的母线线路。单点元亮加“入母A相联(动或作B 相或C相)电流,电流达到失灵定值,点相应的单元的三相失灵接点 ( 加注 入意 三要 相投 正入 常相 电应 压失 ,灵 在压 任板 意)母。线(的失元灵件动单作元灯加亮入)A相(或B相或C相) 电流,电流达到失灵定值,点相应的单元的三相失灵接点和失灵解电 压接点(注意要投入相应失灵压板)。(失灵动作灯亮) 把 母母 联联 单非 元全 加相 入保负护序功电能流压大板于投非入全,相负序电流动作值,母联保护信号灯 亮 母联单元加入零序电流大于非全相零序电流动作值,母联保护信号灯 亮 在I(II)母PT加正常三相对称电压(57.7V),在任意I(II)母上的单元 加入A相(或B相或C相)电流,电流大于差动定值。母差不动。(状 态1) 复压定值:低电压(相电压)定值整定为48V, 负序电压 (U2)定值整定为3V,零序电压定值整定为6V,电压突变比20%(固
母差保护检验调试_doc
模块四母差保护检验调试概述母线发生故障的几率较线路低,但故障的影响面很大。
因为母线上通常连有较多的电气元件,母线故障将使这些元件停电,从而造成大面积停电事故,并可能破坏系统的稳定运行,使故障进一步扩大。
母线差动保护能够在母线发生故障时快速地切除隔离故障,保证系统的稳定运行,因此母差保护的调试和维护工作非常重要。
当220kV及以上断路器在保护动作跳闸时如果发生机构失灵而无法跳开时,为尽快隔离故障,保证系统稳定运行,要求启动断路器失灵保护,以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时限动作于连接在同一母线上的所有支路的断路器。
现各厂家生产的微机母差保护一般都包含集成有断路器失灵保护功能。
新投入运行的母差保护装置第一年内需进行一次全部检验;微机型母差保护每两年进行一次部分检验,每六年进行一次全部检验。
以下以RCS-915A母差保护为例,说明其检验调试的基本步骤。
即使是同一厂家的相同型号的保护装置,因软件版本号的不同而可能会有个别差异。
1、工作任务现场有高压母线差动保护屏一面,需停电进行保护年检,要求在规定时间内完成保护年检项目。
2、工作条件2.1RCS-915A母线差动保护屏柜。
2.2微机保护测试仪及配套试验线,万用表,兆欧表。
2.3螺钉旋具,绝缘胶布。
3、操作注意事项3.1更换母差保护装置或检验调试中,对于接入母差保护的各电气元件(主变、线路、旁路、母联或分段开关)尤其是运行状态元件,要特别注意工作中应严禁造成二次电流回路开路、直流回路接地及电压回路短路等。
3.2对于新安装母差保护装置,应认真清查接入母差保护屏的所有元件各相电流回路的相对极性关系及变比整定是否正确。
3.3检查母差保护屏的各元件失灵启动回路及母线刀闸切换电流回路接入是否正确并核对其相应切换继电器或指示灯显示正确,要保证电流切换回路正确可靠。
3.4调试中应特别注意检查其在区内、外故障时动作的选择性是否正确,检查其复合电压闭锁功能、母联失灵(死区故障)保护、CT断线闭锁、告警功能及各保护单元的出口逻辑(包括失灵保护出口)是否正确。
母差保护调试步骤
15 TA断线 16 TV断线 17 互联状态
试验内容
投退功能压板,检查面板提示是否与实际压板一致。
把模拟屏上小开关打在自动位,变位隔离开关辅助接点,检查主界面 接线图刀闸位置模拟屏刀闸位置与实际刀闸位置一致。在模拟屏上手 合 进手 入分 “小 开开 入关 测, 试检 ”查 ,主 在界 屏面 后接各线支图路刀失闸灵位端置子模加拟开屏入刀量闸,位检置查一失致灵。 接点 开入是否正确。(元件单元的C相失灵开入为解除复压闭锁接点) 在A,B,C相上分别加入3A,2A,1A(CT为1A时加入0.8A,0.6A,0.4A)确认 相别、极性及幅值是否正确。(CPU1和CPU2分别检查)
在A,B,C相上分别加入50V,40V,30V确认相别、极性及幅值是否正确 。(CPU1和CPU2分别检查) 在模拟屏上将刀闸位置强制合,奇数单元刀闸强制I母,偶数单元强 制II母,母联开关在合位(即TWJ为0),模拟双母并列运行。保护装 置只有‘运行’‘PT断线’灯亮。把定值中所用保护控制字投入(除 T投A入断‘线差闭动锁保差护动’控压制板字、)不。加CT电变压比(设电置压成闭一锁样差(动方)便、实加验入)的。电流值 大于差动定值。动作后检查对应母线及母联有出口。注意:母联极性 一 区外般故同障一:母选(同可一设母置线)上。的两个单元同相加入电流,大小相同,相位 相 区反 内, 故保 障护 :不 选动 同。 一母线上的单元(一个或多个单元)加入大于差动定 值 小的 差电 比流 例, 系保 数护 :动 任作 选。 同一母线上的两个单元的A相(B相、C相)加入 电流,大小相同,相位相反。固定一电流不变,改变另一电流大小, 直到差动动作。记录此时电流I1,I2,验证|I1-I2|/||I1|+|I2||是 否 大差为比0.例3。系(数包:括任母选联同单一元母,线此的时两应个将单CT元断加线入闭A锁相母(差或保B相护或控C制相字)退电 流,大小相同,相位相反。再任选另一母上一支路,改变此支路电流 大小(I3),直到差动动作。记录此时电流I1,I2,I3,验证 I投3入/|‘I1充|+电|I保2|护+|’I3压||板是否母为联0开.3关。在(分母位联(单即元T例WJ外为,1)此时在应母将联C单T断元线A 相(或B相或C相)加入电流,电流大于充电定值,检查充电保护出口 是 充电否闭动锁作母。差控制字投入,将充电保护压板合上,I母加三相正常电 压,II不加电压,充电II段延时整定为 10ms;一周波前母联各相电 流小于0.04A,TWJ由1变0,充电保护投入(故障前状态),母联单 元加大于充电定值的电流(充电保护故障状态),在其他运行在I母 线 投上 入的 ‘任 母一 联支 过路 流加 保大 护于 ’差 压动 板定母值联的开电关流在(合差位动(保即护TW故J为障0状)态在)母,联10单ms 元加入A相(或B相或C相)电流,电流大于母联过流定值,检查过流 保护出口是否动作。
bp-2母差保护装置校验规程
BP-2系列微机母线保护检验规程1.适用范围本规程规定了BP-2系列(包括BP-2A、BP-2AE、BP-2B)微机母线保护的检验项目、内容、方法和要求。
本规程适用于现场继电保护工作人员进行BP-2系列微机母线保护的现场检验。
2.编写依据* GB14285-93继电保护和安全自动装臵技术规程*部颁继电保护和电网安全自动装臵检验条例*部颁电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点*继电保护和电网安全自动装臵现场工作保安规定* DL 478-92静态继电保护及安全自动装臵通用技术条件* DL/T 587-1996微机继电保护装臵运行管理规程* BP-2系列微机母线保护装臵技术说明书3.总则3.1 检验前的准备要求检验前,检验人员必须认真学习《继电保护和电网安全自动装臵现场工作保安规定》、《继电保护和电网安全自动装臵检验条例》和本规程,理解和熟悉检验内容和要求。
准备好与现场安装相符的设计图纸、屏图及前一次的试验记录(或出厂试验记录)。
3.2本规程的编写说明(1)本规程中所使用的保护装臵端子号,在整屏试验时应自行对应被试保护屏的端子号。
(2)本规程中额定交流电流用In表示(即In=5A或1A),额定交流相电压用Un表示(即Un=57.7V)。
3.3对试验设备及试验接线的基本要求(1)使用的微机型继电保护试验装臵,其技术性能应符合DL/T624-1997《继电保护微机型试验装臵技术条件》之规定。
(2)试验仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。
(3)试验回路的接线原则,应使加入保护装臵的电气量与继电器检验规程相符。
模拟故障的试验回路,应具备对保护装臵进行整组试验的条件。
3.4 试验条件和要求(1)交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护和电网安全自动装臵检验条例》有关之规定。
(2)试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。
(3)通入装臵的电气量,无特殊说明时,均指从屏上相对应的端子排加入。
母线差动保护调试方法
母线差动保护调试方法1、区内故障模拟,不加电压,将CT断线闭锁定值抬高。
选取Ⅰ母上任意单元(将相应隔离刀强制至Ⅰ母),任选一相加电流,升至差动保护动作电流值,模拟Ⅰ母区内故障,差动保护瞬时动作,跳开母联及Ⅰ母上所有连接单元。
跳开Ⅰ母、母联保护信号灯亮,信号接点接通,事件自动弹出。
在Ⅱ母线上相同试验,跳开母联及Ⅱ母上所有连接单元。
将任一CT一次值不为0的单元两把隔刀同时短接,模拟倒闸操作,此时模拟上述区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。
(自动互联)。
投入母线互联压板,重复模拟倒闸过程中区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。
(手动互联)任选Ⅰ母一单元,Ⅱ母一单元,同名相加大小相等,方向相反的两路电流,电流大于CT断线闭锁定值,母联无流,此时大差平衡,两小差均不平衡,保护装置强制互联,再选Ⅰ母(或Ⅱ母)任一单元加电流大于差流启动值,模拟区内故障,此时差动动作切除两段母线上所有连接单元。
任选Ⅰ母上变比相同的的两个单元,同名相加大小相等,方向相反的的两路电流,固定其中一路,升高另外一路电流至差动动作,根据公式计算比率制动系数,满足说明书条件。
(大差比例高值0.5,大差比例低值0.3,小差比例高值0.6,小差比例低值0.5,当大差高值或小差高值任一动作,且同时大差和小差比例低值均动作,相应比例差动元件动作。
)2、复合电压闭锁。
非互联状态,Ⅱ母无压,满足复压条件。
Ⅰ母加入正常电压,单独于Ⅰ母任一支路加入电流大于差动启动电流定值,小于CT断线闭锁定值,在差流比率制动动作满足条件下,分别验证保护Ⅰ母的电压闭锁中相电压(40.4V),负序电压(4V),零序电压定值(6V),正常电压,相应母线差动不出口,复合电压闭锁任一条件开放,差动出口。
对于Ⅱ母故障,Ⅱ母单元加入故障电流,正常电压,逐项验证Ⅱ母复压开放。
3、CT断线闭锁差动,默认投入,闭锁三相,在Ⅰ母(或Ⅱ母)上任一单元A相加电流至CT断线闭锁定值,延时5S发“CT断线闭锁”事件,CT断线信号灯亮及信号接点闭合,此时另选一单元,A相加故障电流至差动动作值,此时差动不出口,B相故障电流满足差动条件,差动不出口,C相加故障电流满足差动条件,差动不出口。
浅析母线差动微机保护带负荷调试方法
浅析母线差动微机保护带负荷调试方法电力系统中的母线差动保护对保障电网运行起着非常重要的作用。
当母线发生故障时,母线差动能够快速可靠地切除故障。
本文讲述了在带负荷的情况下母线差动保护调试方法。
标签:母线;差动保护;保护调试方法一.前言母线可能发生单相或相间故障(原因:绝缘子、母线刀闸或开关套管发生闪络及损坏,母线PT、CT故障,误操作等)。
母线故障虽不常见,却是电气设备最严重的故障之一。
母线差动保护的作用就是将与故障母线联接的所有元件切除。
二.母线差动保护原理母线保护差动元件由分相复式比率差动判据和分相突变量复式比率差动判据构成。
1)复式比率差动判据动作表达式为:其中I dset为差电流门坎定值,Kr 为复式比率系数(制动系数)。
复式比率差动判据相对于传统的比率制动判据,由于在制动量的计算中引入了差电流,使其在母线区外故障时有极强的制动特性,在母线区内故障时无制动,因此能更明确地区分区外故障和区内故障。
2)故障分量复式比率差动判据动作表达式为:以双母线其中的I 段为例,差动保护的整个逻辑关系如图:三.情况概述甲醇分公司2019年计划更换301变电所1#、2#主变,新购置两台25MV A 变压器作为一套电源替换,原有的两台16MV A主变安装至5#、6#作为聚甲醛装置电源。
新投入的1#、2#,更换的5#、6#主变,以及母线保护需要进行综保装置校验。
由于此次保护调试较为特殊,1#、2#主变低压侧仍在运行中,经过试验人员与甲醇分公司电气车间工作人员共同进行辨识后,主要的风险在于以下几点:(1)1#、2#主变低压侧及母线差动保护进线、主变高压侧仍在运行中,如果不断开电流回路,高低压侧存在差流,差动保护会直接动作。
(2)主变、母线保护动作时,会发出多路跳闸信号,如果调试前没有将软硬压板全部退出,会发生保护误动作,严重的话会造成甲醇分公司全厂停电。
(3)主变、母线综保装置端子较多,错误的接线会导致其他正常运行的设备误动作。
BP-2C微机母线保护装置技术说明书(220kV版)V1.01-081215
BP-2C 微机母线保护装置
技术说明书
Ver 1.01
二〇〇八年十月
BP-2C 微机母线保护装置
技术说明书
Ver 1.01(220kV 版)
编写: 张广嘉 审核: 侯 林 陈远生 批准: 徐成斌
二〇〇八年十月
本说明书由长园深瑞继保自动化有限公司编写并发布,并具有对相关产品的最终解释权。 相关产品的后续升级可能会和本说明书有少许出入,说明书的升级也可能无法及时告知阁下,对此我们表示 抱歉!请注意实际产品与本说明书描述的不符之处。
I
BP-2C 微机母线保护装置
5.2 母线保护定值............................................................................................................................. 23 5.3 母线保护控制字......................................................................................................................... 24 5.4 定值整定说明............................................................................................................................. 24
母线差动保护调试方法
母线差动保护调试方法1、区内故障模拟,不加电压,将CT断线闭锁定值抬高。
选取Ⅰ母上任意单元(将相应隔离刀强制至Ⅰ母),任选一相加电流,升至差动保护动作电流值,模拟Ⅰ母区内故障,差动保护瞬时动作,跳开母联及Ⅰ母上所有连接单元。
跳开Ⅰ母、母联保护信号灯亮,信号接点接通,事件自动弹出。
在Ⅱ母线上相同试验,跳开母联及Ⅱ母上所有连接单元。
将任一CT一次值不为0的单元两把隔刀同时短接,模拟倒闸操作,此时模拟上述区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。
(自动互联)。
投入母线互联压板,重复模拟倒闸过程中区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。
(手动互联)任选Ⅰ母一单元,Ⅱ母一单元,同名相加大小相等,方向相反的两路电流,电流大于CT断线闭锁定值,母联无流,此时大差平衡,两小差均不平衡,保护装置强制互联,再选Ⅰ母(或Ⅱ母)任一单元加电流大于差流启动值,模拟区内故障,此时差动动作切除两段母线上所有连接单元。
任选Ⅰ母上变比相同的的两个单元,同名相加大小相等,方向相反的的两路电流,固定其中一路,升高另外一路电流至差动动作,根据公式计算比率制动系数,满足说明书条件。
(大差比例高值0.5,大差比例低值0.3,小差比例高值0.6,小差比例低值0.5,当大差高值或小差高值任一动作,且同时大差和小差比例低值均动作,相应比例差动元件动作。
)2、复合电压闭锁。
非互联状态,Ⅱ母无压,满足复压条件。
Ⅰ母加入正常电压,单独于Ⅰ母任一支路加入电流大于差动启动电流定值,小于CT断线闭锁定值,在差流比率制动动作满足条件下,分别验证保护Ⅰ母的电压闭锁中相电压(40.4V),负序电压(4V),零序电压定值(6V),正常电压,相应母线差动不出口,复合电压闭锁任一条件开放,差动出口。
对于Ⅱ母故障,Ⅱ母单元加入故障电流,正常电压,逐项验证Ⅱ母复压开放。
3、CT断线闭锁差动,默认投入,闭锁三相,在Ⅰ母(或Ⅱ母)上任一单元A相加电流至CT断线闭锁定值,延时5S发“CT断线闭锁”事件,CT断线信号灯亮及信号接点闭合,此时另选一单元,A相加故障电流至差动动作值,此时差动不出口,B相故障电流满足差动条件,差动不出口,C相加故障电流满足差动条件,差动不出口。
微机差动保护的调试方法
1 电流 平 衡 的调 整 系数 . 3 主 变 的 电流互 感 器 的各 二 次 侧采 用 Y 型接 线 , 由软
件进行相位补偿后 ,由于各侧一次额定电流不等及各侧 电 流互 感 器 接入 差 动 回路 的变 比不 等 ,还 必 须 对 各侧 计 算电流进行平衡调整 ,才能消除不平衡电流对主变差动
A
1 微机 差动 保 护的 电流 平 衡调 整
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11 ..微机 差 动 保 护 电流 互 感器 的接 线 原则
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7 3
常规的变压器差动保护 ,以 Y,l 接线 的变压器为 d1 叶 例, 高低两侧 电流相位差 3 。 , 0 从而在差动 回路 中产 生 F 较 大 的不 平 衡 电 流 。为 此要 求 两 侧 电流 互感 器 二 次侧 采
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图 2 高压 侧 电流 与 低 压 侧 的 电流 同相 位
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经过软件相 位 、 幅值 转 化 后 的 i i i 删就 与 低 压
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用相位补偿接线。 由于微机保护软件计算 的灵活性 , 允许 侧 的电流 i i i 7 同相位 了, 图 3 如 所示 。 2 变压器各侧的电流互感器都按 Y型接线 ,也可 以按常规
保 护 的影 响 。 具体计算应根据变压器一次额定电流 、差动保护电
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流互感器变 比, 出电流平衡调 整系数 K平 将 K平 当 求 , 值
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整 ∞高 侧
作定值送入微机保护 , 由软件实现电流 自动平衡调整 , 消 除不平衡 电流的影响。 具体计算公式 : K平=实际 c 此 理想 C 。 T变 / T
母线保护装置讲义的配置与调试方法
母线差动保护—差动电流和制动电流
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母线差动保护—动作方程及动作曲线
Ij
m
I j Icdzd
j 1
m Ij
m
K
I I cdzd j
j1
j1
制动系数K可整定
Ij Ij 动作区
Ij K Ij
Ij
比例差动元件动作特性曲线
:此动作方程适用于南瑞继保RCS—915及许继电气 WMH—800A母线保护装置
母线差动保护—TA极性要求
TA极性要求:支路TA同名端在母线侧,母联TA同名端在 一母侧。
即母联视为I母单元支路
此极性要求适用于南瑞 继保RCS—915及许继电 气WMH—800A母线保 护装置
母线差动保护—TA极性要求
TA极性要求:支路TA同名端在母线侧,母联TA同名端在 二母侧。
即母联视为II母单元支路
:此动作曲线适用于深圳南瑞BP—2C母线保护装置
母线差动保护—比率制动系数的高、低值
母线分列运行时, Ⅱ母故障,Ⅰ母上 的负荷电流仍然可 能流出母线。
母线差动保护—比率制动系数的高、低值
在Ⅰ、Ⅱ母线分别接大,小 电源或者母线上有近距离双 回线时,电流流出母线的现 象特别严重。此时,大差灵 敏度下降。因此,装置的大 差比率元件采用 2 个定值, 母线并列运行时,用比率系 数高值;母线分列运行时, 用比率系数低值。
雷击;
运行人员误操作:带负荷拉隔离开关、带地线合隔离 开关;
母线电压和电流互感器故障等。
母线保护的配置
保护功能
母线差动保护: 比率制动差动保护
母联/分段保护 ① 死区保护 ② 充电保护 ③ 断路器失灵保护 ④ 过流保护 ⑤ 非全相保护 支路保护:
BP-2B微机型母线差动保护校验
中图分类号 :T 1 M7 1
文献标识码 :A
文章编号 :1 8.0 0 (0 1 20 4 .5 6 117 2 1 )1。0 00
TheChe k o 2 Bus a fe e ta o e to c fBP一 B b rDif r n i lPr t c i n
2.u h uPo rSu pl mpa y S z o 5 0 , n ; S z o we p y Co n , u h u21 0 0 Chia
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第 1 卷 ,第 1 期 1 2
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总 第 14 0 期 2 1 年 1 月 01 2
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B 一B P2 微机型母线差动保护校验
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护装 置运行 的可靠性对 电力系统 的稳 定运行有 着重要 意 义。 文章从 普通比率制 功特 性的母 线差 动保
差动保护调试方法
差动保护调试方法差动保护是电力系统中常用的一种保护系统,差动保护的调试是保证系统正常运行的重要环节。
下面将针对差动保护的调试方法进行详细介绍。
一、差动保护原理和结构差动保护是根据电流的差别来判断设备的状态,一般应用于变压器、发电机、母线等高压设备的保护中。
其原理是通过对电流进行比较分析,当差动电流大于设定的阈值时,判定为设备出现故障,并发送三相或单相的跳闸信号。
差动保护装置一般由主保护和备用保护两部分组成,主要结构包括对比单元、校验单元和逻辑单元。
二、差动保护调试前的准备工作1.确定差动保护的接线方式,包括差动保护的测量和接地电流的装置类型,以及差动保护装置和测量装置的通信方式。
2.确定差动保护装置的上下游设备,并分析设备的电压、电流、变比等参数。
3.检查差动保护装置的设置参数和对应的逻辑方程式,确保保护装置设置正确。
4.检查差动保护装置的接线情况和通信连接是否正常。
1.确定差动保护装置的接线和通信连接是否正确,检查差动保护装置的接线图和接线端口是否与实际相符。
2.进行差动保护装置的初始设置,包括差动定值、差动比率和变比等参数的设置,确保保护装置的设定值与实际值相符。
3.进行零序电流接地的测试,检查差动保护装置对接地故障的检测和动作是否正常。
4.进行差动保护装置的动作试验,通过人工模拟故障或实际设备故障,观察保护装置的保护动作是否准确、迅速。
5.进行差动保护装置的远方故障试验,通过在远方电流开关或电压开关处引入人工故障,观察保护装置的保护动作是否准确、迅速。
6.进行差动保护的灵敏度试验,设置合适的故障电流,检测保护装置的灵敏度,确保能够准确检测到故障。
7.进行差动保护装置的稳定性试验,检测保护装置对过电流、过压和短路等突发故障的响应能力。
8.进行差动保护装置的通信测试,检查保护装置与其他设备的通信是否正常,包括采样装置和终端设备等。
9.进行差动保护装置的整定和调整,根据实际情况对保护装置进行定值和参数的调整。
PCS-915AB母线保护检验调试报告
***kV****变电站
220kV母线保护检验调试报告
(RCS-915AB)
一.检验设备的基本信息
1.1保护装置基本信息
1.2保护软件版本及程序校验码核查
二.检验条件
三.RCS-915AB微机母线差动保护校验
3.1 保护外观及内部插件检查
3.2 绝缘检查
3.3保护时钟失电保护功能检验
3.4开关量输入回路检验
3.4.1开关量输入回路1
3.4.2开关量输入回路刀闸辅助接点
3.4.3开关量输入回路3—失灵启动接点
3.5模数变换系统检验
3.5.1 零漂及模拟量输入的幅值特性
零漂允许范围: -0.01I N<I<0.01I N ,-0.05V<U<0.05V
3.5.1.1保护板液晶屏显示值
3.5.1.2管理板液晶屏显示值
3.5.2 模拟量输入的相位特性
液晶屏显示相角以U A为基准值
3.6保护定值检验
3.6.1差动起动电流定值检验
3.6.2差动保护比率制动特性检验
3.6.3差动保护复合电压定值校验
3.6.4 支路TA断线、TA异常定值校验
3.6.5 母联TA断线、TA异常定值校验
3.6.6失灵保护复合电压定值校验
3.6.6失灵保护动作时间定值校验
3.6.7母联过流、充电保护定值校验
3.7出口回路检查
3.8信号输出接点检查
3.9整组试验
四.结合定检完成的其他工作及尚存在的缺陷:
五.本次检验结论:
工作负责人签名。
对双母线微机母线差动保护装置的分析与故障处理
2 、 差动 保 护功 能 调适 2 . 1 模 拟 母 线 区外 故 障 。条 件 : 不 加
母线 电压 , 使“ 差 动开 放 ” 灯亮 。任 选 同一 条母 线上 的两 个 变 比相 同 的 元 件 ,在这 两 个 元 件 的 电流 回路 里 同 时 加 人 单 相 电
图 1双母 线 同时运 行 时元件 固定连接 的 电 流 差 动 保 护 原 理 接 线 图
在 电厂 以 及 变 电 所 需要 的 高 压母 线 上, 为 了提 高 供 电 可靠 性 , 一 般 采 用 双母 线 运 行 的方 式 。母 线 差 动保 护 的 动作 原 理 建 立 在 基 尔 霍 夫 电 流 定 律 的基 础 上 ,
关键 词 : 微 机母 线 ; 差动 保护 ; 保护 原理 ; 故 障处理 中图分 类号 : T M7 7 文献 标识 码 : A
随 着科 技 的不 断 发 展 ,微 机 母 线 保 护 也 被 大 量 应用 , 其 种 类 越来 越 多 , 但 是 其 应 用 的 主 要 原 理 还 是 没 有 太 多 的 变 化 ,大 多 还 是采 用完 全 电 流差 动 原 理 构 成 的母 线 差 动 保 护 。母 线 差 动 保 护 为分 相式 比率 差 动 ,分 别 由各 自的 C P U板完 成保 护逻 辑 判 别 和 跳 闸 出 口。 差 动 回路 包 括 母 线 大 差 回 路 和 各 段 母 线 小 差 回 路 ,母 线 大 差 为 除 母 联 或 分 段 开 关 以 外 的 所 有 支路 电流 构 成 的 差 动 回路 ,某 段 母 线 小差 为该 段 母 线 上 所 连 接 的 所 有 支 路( 包括母联或分段 ) 电流 构 成 的 差 动 回 路, 大 差用 于判 断 母 线 区 内 或 区外 故 障 , 小 差 用 于 选择 故 障母 线 。只 要 母 线 连 接 支 路 数 量 不 变 ,大 差 回路 电流 不 受 母 线 运 行 方 式 变 化 的影 响 ,而 小 差 回路 电流 则 要 根 据 各 支 路 刀 闸 位 置 进 行 实 时 分
浅谈微机母线差动保护的调试
总第 2 3 0 期
浅 谈微 机 母 线 差 动保 护 的调试
( 新疆 天业 集 团天辰 电厂 电控部 , 河子 市 ,3 O O 田 石 82O ) 锐
摘要
母 线 是 电 力 系统 中的 重要 的一 次 设备 , 线 的 作 用是 集 中和 分 配 电 能 。母 线上 接 有 高压 线路 、 母
变压 器、 电机 、 发 分段 和 母 线 联 络 断路 器等 设备 。 若母 线 发 生 故 障 , 将使 接 于母 线 上 的 所有 设 备 断 路 器 动 作 ; 其上 的全部 设备 被 迫停 电 , 成 大面积 停 电 , 使 造 危及 设备 安 全 , 甚至使 电力 系统稳 定性遭 到破 坏 ; 致 电 导 力 系统崩 溃 瓦解 , 线 差动保 护 的重要 性 尤为 突 出。 母
关 键词 微 机母 线保 护 ; 工程 献标 识码 : U2 .+ B
文 章编 号 : 0 8 0 9 ( 0 ) 6 0 4 — 2 l 0 — 8 9 2 1 0 ~ 0 4 0 2
1 引 言
动 回路 。要 注 意 的是 某 个元 件 连接 在那 条 母 线上 , 是 根 据 该 元 件 的 隔 离 开关 位 置 来 决 定 的 。 以单 母 分段 接线 为例定义母 线上所有 元件 的 C T极 性 一 致 , 联 的极 性 同 Ⅱ段母 线 上 元件 极 性 。可 用公 式 母 表示为: ‘ I段母 线小 差=I段 母 线 上 各元 件 电流 和一 母
一
31 调试 资料 准备 . 装 置 与外 部 回路 连 接 的二 次 图纸 、 置 所保 护 装 的一次设备主接线和相关二次设备 的图纸及参数。 3 调试 所用 仪器 . 2 继 电保 护测 试仪 、 用表 、 干导 线 。 万 若 33 交 流量 调试 .
微机母线差动保护调试方法介绍
微机母线差动保护的调试方法介绍摘要:母线是电力系统中的重要的一次设备,母线的作用是集中和分配电能。
母线上接有高压线路、变压器、发电机、分段和母线联络断路器等设备。
若母线发生故障,将使接于母线上的所有设备断路器动作;使其上的全部设备被迫停电,造成大面积停电,危及设备安全,甚至使电力系统稳定性遭到破坏;导致电力系统崩溃瓦解,母线差动保护的重要性尤为突出。
关键词:微机母线保护,工程应用,调试方法。
一、引言现在的微机型母线差动保护大多采用引入隔离刀闸的辅助接点实现对母线运行方式的自适应。
母线保护通过检测各条支路的隔离刀闸的辅助接点,判断各支路连接到哪条母线,并将电流计入对于的差动元件的计算中,这样在进行倒闸操作时不需要改动二次回路。
母线差动保护应当能自动适应运行方式的变化,双母线运行时,各连接元件经常在两段母线之间切换。
母差保护需要正确跟随母线运行方式的变化,才能保证母线保护的正确动作。
二、BP-2B微机母线差动保护装置综述1、BP系列母差保护采用一次穿越电流作为制动电流,是分相瞬时值复式比率微机数字处理的电流差动保护。
本厂使用的BP-2B微机母差保护采用完全电流差动方式。
2、BP-2B微机母差保护有保护元件、闭锁元件和管理元件三大部分组成。
保护元件主要负责各间隔模拟量、开关量的采集,各保护功能的逻辑判别并出口至(TJ)跳闸继电器;闭锁元件主要完成各电压量的采集,各段母线的闭锁逻辑并出口至(BJ)闭锁继电器;管理元件的主要工作是实现人机交流、记录管理和后台通讯。
各个系统相互独立、互相配合、工作在一个稳定的环境中。
装置的操作界面颇具人性化,操作简单、显示内容清晰、主要由三层界面构成;主界面显示主接线图和装置状态信息。
一级界面显示菜单列表及说明。
二级界面显示菜单各选项的详细内容。
3、母线的大差动回路和小差动回路概念,母线上(除母联CT外)所有元件电流和组成大差动回路;各段母线上(包括母联CT)元件电流和组成小差动回路。
RCS—915AB微机母线差动保护的特点及运行维护中应注意的问题
RCS—915AB微机母线差动保护的特点及运行维护中应注意的问题作者:陈丽菊来源:《消费电子·理论版》2013年第10期摘要:对RCS-915AB微机母线差动保护的装置介绍及在运行维护中应注意的问题。
关键词:母线差动;失灵保护;装置介绍中图分类号:TM772 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2013) 20-0000-01一、RCS-915AB微机母线保护装置的原理介绍(一)母线差动保护母线差动保护由分相式比率差动元件构成。
差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。
母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。
某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。
母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。
装置定义母联CT的极性从Ⅰ母流向Ⅱ母。
3.故障母线选择元件。
差动保护根据母线上所有连接元件电流采样值计算出大差电流,构成大差比率差动元件,作为差动保护的区内故障判别元件。
对于分段母线或双母线接线方式,根据各连接元件的刀闸位置开入计算出两条母线的小差电流,构成小差比率差动元件,作为故障母线选择元件。
(二)母联失灵与母联死区保护当保护向母联发跳令后,经整定延时母联电流仍然大于母联失灵电流定值时,母联失灵保护经两母线电压闭锁后切除两母线上所有连接元件。
通常情况下,只有母差保护和母联充电保护才启动母联失灵保护。
当投入“投母联过流起动母联失灵”控制字时,母联过流保护也可以起动母联失灵保护。
若母联开关和母联TA之间发生故障,断路器侧母线跳开后故障仍然存在,正好处于TA 侧母线小差的死区,为提高保护动作速度,设了死区保护。
母联死区保护在差动保护发母线跳令后,母联开关已跳开而母联TA仍有电流,且大差比率差动元件及断路器侧小差比率差动元件不返回的情况下,经死区动作延时Tsq跳开另一条母线。
为防止母联在跳位时发生死区故障将母线全切除,当两母线都有电压且母联开关在跳位时母联电流不计入小差电流。
差动保护调试方法
差动保护调试方法差动保护是一种常用的电气保护装置,可以实现电气系统的故障检测和保护功能。
差动保护的调试就是为了确保其正常运行,及时响应故障并采取措施进行保护。
下面将介绍差动保护的调试方法。
一、预备工作在进行差动保护的调试前,首先要确保系统的连线正确,并且系统的各个元件已经正确安装。
还需要对差动保护装置进行正确的设置和参数调整。
二、启动差动保护装置在调试前,首先要将差动保护装置启动,确保其可以正常运行。
通常需要检查差动保护装置的电源电压是否正常,开关控制信号是否到位,并且确保差动保护装置的各项指示灯都亮起。
三、设定差动保护装置的参数差动保护装置的参数设定是比较关键的一步,需要根据实际系统进行合理设置。
首先要对差动保护装置的制动电流和动作电流进行设定。
制动电流一般根据系统的额定电流确定,而动作电流则要根据系统的故障电流确定。
一般要设定一个较小的动作电流,以确保差动保护装置可以及时响应故障。
四、设定差动保护装置的延时时间差动保护装置通常存在一个延时时间,用于区分故障和启动电流。
在调试时,可以根据实际情况逐步增大延时时间,以确保差动保护装置可以正确判断系统故障。
五、进行测试1.短路测试为了检测差动保护装置的响应时间和保护动作是否准确,可以进行短路测试。
方法是在系统中引入短路故障,然后观察差动保护装置是否正确响应并采取保护动作。
2.假比率测试假比率测试是为了验证差动保护装置的接线和转换装置的正确性。
方法是将一个外接装置与差动保护装置并联,让其作为一个虚假的差动装置,然后观察差动保护装置是否正确判断系统故障。
3.断路测试断路测试可以验证差动保护装置的保护动作是否准确。
方法是在系统中引入线路断路,然后观察差动保护装置是否准确判断并采取动作。
六、记录和分析测试结果在进行测试时,应该记录测试的参数和结果,包括动作电流、延时时间、保护动作等信息。
并对测试结果进行分析,查找差动保护装置运行中的问题,并针对问题进行调整和修改。
35kV母线保护装置调试报告(母差)
35kV母线保护装置调试报告
安装位置:主控室用途:35kV母差
一.装置电源上电检查:
1.加上直流电源,合装置电源开关,装置直流电源消失时保护不应动作,并应有输出接点以起动告警信号。
直流电源恢复时,装置应能自起动。
2.延时几秒钟,装置"运行"绿灯亮,“信号”绿灯灭,“跳闸”红灯保持出厂前状态(如亮可复归)。
液晶屏幕显示主接线状态。
3.低电压自启动测试:启动值120V.
二.程序版本信息:
三.交流采样检查:
2
:
四.开入量检查:
五.开出量检查:
1.信号接点检查:
2.跳闸输出接点检查:
六.保护功能试验
1.比率制动差动保护:
1.2.3.
2.复合电压闭锁z
七.绝缘检查:
用2500V摇表测量交直流囚路对地绝缘电阻,均大于20MQ。
八. NSR-3T1微机母线保护装置母线保护装贵与后台综合自动化系统通讯正常。
九.继电保护检验结论:
1.装置各元器件己按照出厂技术要求检验,符合技术要求。
2.保护特性己作调试,符合装置技术要求。
3.保护装置屏内绝缘良好,符合技术要求。
试验负责人:
试验人员:。
差动保护调试方法
微机变压器差动保护一、微机变压器差动保护中电流互感器二次电流的相位校正问题电力系统中变压器常采用Y/D-11接线方式,因此,变压器两侧电流的相位差为30°。
如果不采取措施,差回路中将会由于变压器两侧电流相位不同而产生不平衡电流。
必需消除这种不平衡电流。
(中华人民共和国行业标准DL—400—91《继电保护和安全自动装置技术规程》2.3.32条:对6.3MV A及以上厂用工作变压器和并联运行变压器。
10MV A及上厂用变压器和备用变压器和单独运行的变压器。
以及2MV A及以上用电速断保护灵敏度不符合要求的变压器,应装设纵联差动保护。
)(一)用电流互感器二次接线进行相位补偿其方法是将变压器星形侧的电流互感器接成三角形,将变压器三角形侧的电流互感器接成星形,如图1所示。
图1变压器为Y0/△-11连接和TA为△/Y连接的差动保护原理接线图2 向量图采用相位补偿后,变压器星形侧电流互感器二次回路差动臂中的电流2A I 、2B I 、2C I ,刚好与三角形侧的电流互感器二次回路中的电流2a I 、2b I 、2c I 同相位,如图2所示。
(二) 用保护内部算法进行相位补偿当变压器各侧电流互感器二次均采用星型接线时,其二次电流直接接入保护装置,从而简化了TA 二次接线,增加了电流回路的可靠性。
但是如图3当变压器为Y 0/△-11连接时,高、低两侧TA 二次电流之间将存在30°的角度差,图4(a )为TA 原边的电流相量图。
图3 变压器为Y 0/△-11连接和TA 为Y/Y 连接的差动保护原理接线图4 向量图为消除各侧TA 二次电流之间的角度差,由保护软件通过算法进行调整。
1、常规差动保护中电流互感器二次电流的相位校正大部分保护装置采用Y →△变化调整差流平衡,如四方的CST31、南自厂的PST-1200、WBZ-500H 、南瑞的LFP-972、RCS-985等,其校正方法如下: Y 0侧:2A I ' =(2A I -2B I )/32B I ' =(2B I -2C I )/3 2C I ' =(2C I -2A I )/3 △侧:2a I ' =2a I 2b I ' =2b I 2c I ' =2c I式中:2A I 、2B I 、2C I 为Y 0侧TA 二次电流,2A I ' 、2B I ' 、2C I ' 为Y 0侧校正后的各相电流;2a I 、2b I 、2c I 为△侧TA 二次电流,2a I ' 、2b I ' 、2c I ' 为△侧校正后的各相电流。
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微机母线差动保护的调试方法介绍摘要:母线是电力系统中的重要的一次设备,母线的作用是集中和分配电能。
母线上接有高压线路、变压器、发电机、分段和母线联络断路器等设备。
若母线发生故障,将使接于母线上的所有设备断路器动作;使其上的全部设备被迫停电,造成大面积停电,危及设备安全,甚至使电力系统稳定性遭到破坏;导致电力系统崩溃瓦解,母线差动保护的重要性尤为突出。
关键词:微机母线保护,工程应用,调试方法。
一、引言
现在的微机型母线差动保护大多采用引入隔离刀闸的辅助接点实现对母线运行方式的自适应。
母线保护通过检测各条支路的隔离刀闸的辅助接点,判断各支路连接到哪条母线,并将电流计入对于的差动元件的计算中,这样在进行倒闸操作时不需要改动二次回路。
母线差动保护应当能自动适应运行方式的变化,双母线运行时,各连接元件经常在两段母线之间切换。
母差保护需要正确跟随母线运行方式的变化,才能保证母线保护的正确动作。
二、BP-2B微机母线差动保护装置综述
1、BP系列母差保护采用一次穿越电流作为制动电流,是分相瞬时值复式比率微机数字处理的电流差动保护。
本厂使用的BP-2B微机母差保护采用完全电流差动方式。
2、BP-2B微机母差保护有保护元件、闭锁元件和管理元件三大部分组成。
保护元件主要负责各间隔模拟量、开关量的采集,各保护功能的逻辑判别并出口至(TJ)跳闸继电器;闭锁元件主要完成各电压量的采集,各段母线的闭锁逻辑并出口至(BJ)闭锁继电器;管理元件的主要工作是实现人机交流、记录管理和后台通讯。
各个系统相互独立、互相配合、工作在一个稳定的环境中。
装置的操作界面颇具人性化,操作简单、显示内容清晰、主要由三层界面构成;主界面显示主接线图和装置状态信息。
一级界面显示菜单列表及说明。
二级界面显示菜单各选项的详细内容。
3、母线的大差动回路和小差动回路概念,母线上(除母联CT外)所有元件电流和组成大差动回路;各段母线上(包括母联CT)元件电流和组成小差动回路。
要注意的是某个元件连接在那条母线上,是根据该元件的隔离开关位置来决定的。
以单母分段接线为例定义母线上所有元件的CT极性一致,母联的极性同Ⅱ段母线上元件极性。
可用公式表示为:
Ⅰ段母线小差=Ⅰ段母线上各元件电流和-母联电流
Ⅱ段母线小差=Ⅱ段母线上各元件电流和+母联电流
三、装置的调试
1、调试资料准备
装置与外部回路连接的二次图纸、装置所保护的一次设备主接线和相关二次设备的图纸及参数。
2、调试所用仪器
继电保护测试仪、万用表、若干导线。
3、交流量调试
①交流电流:把奇数单元强制合Ⅰ母,Ⅱ母自适应;偶数单元强制合Ⅱ母,Ⅰ母自适应,用继电保护测试仪在电流端子上加入三相正序电流,幅值为额定电流值
(5A),相位角依次为A-B-C ,0°、240°、120°;在“查看-保护间隔”菜单下查看间隔电流和大差差流并记录。
调试精度要求:间隔电流精度保证单相的幅值误差±1%,相角误差±2°;大差电流幅值误差不超过0.1A,相角误差不超过2°。
②交流电压:在PT二次端子上加三相正序电压,幅值为相电压(60V),相位角依次为A-B-C ,0°、240°、120°;在“查看-保护单元”菜单下查看显示的保护电压交流量幅值是否合适,相角是否为正相序。
调试精度要求:电压精度保证单相电压精度±0.5V;零序、负序电压精度±0.4V;相角误差±2°
4、开入量调试
将“运行设置”中把所有的隔离开关均设置为“自适应”;依次在保护屏后端子排的隔离开关开入端子加开入量(引入“开入公共端”的正电);最后在主界面上查看隔离开关应该正确合。
母联及分段断路器位置也用相同的方法,其他一些信号灯光指示均可由短接接点的方法验证。
5、开出量调试
①将母联及分段的隔离开关强制合,奇数元件强制合Ⅰ母,Ⅱ母自适应;偶数元件强制合Ⅱ母,Ⅰ母自适应,校验隔离开关位置显示。
不加母线电压使差动开放红灯点亮,在任一元件的电流端子上施加2倍的差动电流整定值,使所加电流量元件所在母线的差动保护动作。
根据强制对应关系检查动作母线上所有元件的跳闸接点是否接通并记录。
②改变强制隔离开关的位置,母联及分段的隔离开关强制合,奇数元件强制合Ⅱ母,Ⅰ母自适应;偶数元件强制合Ⅰ母,Ⅱ母自适应,校验隔离开关位置显示。
不加母线电压使差动开放红灯点亮,在任一元件的电流端子上施加2倍的差动电流整定值,使所加电流量元件所在母线的差动保护动作。
根据强制对应关系检查动作母线上所有元件的跳闸接点是否接通并记录。
③将装置运行电源空开断开时,“装置电源消失”信号端子导通,将操作电源空开断开时,“操作电源消失”信号端子导通。
6、保护功能调试
①模拟母线区外故障
条件:不加母线电压,使“差动开放”灯亮。
任选同一条母线上的两个变比相同的元件,在这两个元件的电流回路里同时加入单相电流(同一相),电流大小相等(1-10A)方向相反。
此时观察面板显示中:这条母线的大差电流和小差电流应等于零。
这条母线差动保护不应动作。
②模拟母线区内故障
条件:不加母线电压,使“差动开放”灯亮。
任选一段母线上的一个元件,在该元件的电流回路中施加任意相电流,电流值大于差动门槛定值时;母线差动保护应瞬时动作,切除母联及该元件所在母线上的所有元件,母线差动动作信号灯亮。
③模拟双母线倒闸操作过程中母线区内故障
条件:不加母线电压,使“差动开放”灯亮
任选一条母线上的一个元件,合上该元件的Ⅰ母隔离开关及Ⅱ母隔离开关。
在该元件的电流回路中施加单相电流,电流值大于差动门槛定值;母线差动保护应瞬时动作,切除母联及母线上所有的支路元件,Ⅰ母、Ⅱ母差动动作信号灯点亮。
④复合电压闭锁
在Ⅰ母PT二次回路中施加正常三相对称电压,任选该段母线上的一个元件,在其电流回路中加载单相电流,电流值大于差动门槛定值,此时Ⅰ段母线差动保护不会动作。
若电压回路中不加电压,也就是说只要在母线失压的情况下,便满足了差动保护开放的先题条件。
⑤CT断线告警及闭锁差动保护
在两段母线PT二次回路加载正常三相对称电压,任选一段母线上的一个元件在其电流回路中加载单相电流,电流值大于CT断线门槛值,大于差动门槛定值。
母线差动保护不会动作,经延时,装置报“CT断线告警”信号,保持加载电流不变,将母线电压降至0V,此时母线差动保护还是不会动作。
⑥PT断线告警
在两段母线PT二次回路中加载正常三相对称电压,不加电流,任意断开一段母线电压的一相,经延时,装置报“PT断线告警”信号。
还有就是在不加载母线电压时装置也会报PT断线。
⑦开入变位告警
改变母线上任一支路元件的隔离开关位置,装置便会报“开入变位”信号。
⑧开关整组传动
如果现场条件允许可进行开关整组传动试验,则必须派人到开关现场守护,并与其他现场工作班组加强协调,防止传动中造成人身伤害。
⑨安全措施的恢复
认真检查保护屏柜上的所有临时接线或调试线均已拆除,检查核对保护定值均正确无误,检查保护压板及切换开关均已恢复至调试工作开始前状态,检查控制屏或后台监控系统上无异常信号后,按安全措施记录表逐条恢复安全措施。
四、结语
微机母线差动保护装置是电力系统中极为重要的一种保护装置其质量及保护性能的好坏直接影响到电力系统运行的安全可靠性。
本文结合微机母线差动保护在发电厂及重要负荷区变电站的现场使用情况,具有针对性的对BP-2B型微机母线差动保护装置的调试方法及过程作了详细的描述。
更加清晰的对母线差动保护的正确动作过程和闭锁功能以及告警信号有了更深的认识和理解,也为现场维护人员提高业务水品提供了一个技术依据和参考方向。