继电保护PST1202(修改)调试方法

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浅析PST1200U型变压器差动保护原理与校验方法

浅析PST1200U型变压器差动保护原理与校验方法

浅析PST1200U型变压器差动保护原理与校验方法【摘要】介绍了PST1200U型变压器差动保护实现的原理,理论联系实际,以Y0/Y/△-11型接线三绕组变压器为例,介绍了差动保护校验步骤和校验方法。

【关键词】变压器;差动保护;校验1.引言差动保护是变压器电气量的主保护,其主要根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理实现。

差动保护原理虽简单,但实现变压器差动保护还要考虑接线组别、变比及励磁涌流等因素的影响,实现起来较为复杂。

变压器型号不同,差动保护的原理和结构就有所差异。

因此,电力工作者需要掌握不同型号变压器实现保护的原理和计算方法。

本文以PST1200U型变压器保护为原型,分析了在校验变压器差动保护时应注意的事项,可供电力工作者参考。

2.PST1200U型变压器差动保护原理变压器的差动保护用于防御变压器绕组和引出线多相短路故障、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路故障及绕组匝间短路故障。

在进行差动保护调试时必须掌握其相位和幅值的校正方法,否则将导致变压器差动保护不正确动作。

本文PST1200U型变压器采用Y0/Y/△-11接线方式,下面以此为例,介绍变压器差动保护利用微机内部软件进行相位校正和幅值校正。

2.1 相位校正当变压器各侧TA均按星型接线方式,为消除各侧TA二次电流之间的30o 相位差,必须由保护软件通过算法来进行调整。

相位校正主要有两种方式:星型侧向三角形侧调整(即Y→△)和三角形侧向星形侧调整(即△→Y)。

(a)TA原边电流相量(b)星形侧向三角形侧调整图1 相位校正相量图PST1200U型变压器保护采用星形侧向三角形侧(即Y→△)校正相位的方法。

其校正方法如下:2.2 幅值归算幅值归算总的来说有两种方法,一种方法是以一侧为基准,把另一侧的电流值通过一个比例系数换算到基准侧;另一种是采用Ie额定电流标么值的概念。

PST1200U型变压器幅值归算是采用第一种方法,以高压侧为基准,计算变压器中、低压侧平衡系数,将中、低压侧各相电流与相应的平衡系数相乘,即得幅值补偿后的各相电流。

PST-1200保护装置介绍

PST-1200保护装置介绍

PST-1200保护装置简介1.装置原理介绍本系列数字式变压器保护装置有两种不同原理的差动保护。

本系列保护装置基本配置设有完全相同的 CPU插件,分别完成差动保护功能,高压侧后备保护功能, 中压侧后备保护功能,低压侧后备保护功能,各种保护功能均由软件实现。

装置型号及功能配置PST-1202A本保护装置采用一体化设计,包括所有的变压器电量保护,其中有二次谐波闭锁原理的差动保护、高压侧后备保护、中压侧后备保护、低压侧后备保护;差动保护和后备保护共用 TA回路、出口回路、信号回路、直流电源回路等;本保护装置采用一体化设计,包括波形对称原理的差动保护、高压侧后备保护、中压侧后备保护、低压侧后备保护;差动保护和后备保护共用 TA回路、出口回路、信号回路、直流电源回路等;1.2保护软件及功能配置1.2.1SOFT-CD1本保护为二次谐波原理。

1.2.2SOFT-CD2本保护为波形对称原理。

1.2.3SOFT-HB2500kV或330kV电压等级的自耦变压器保护增加了相间阻抗保护、接地阻抗保护等。

2.装置介绍装置面板上特殊信号灯显示的信息含义“运行”灯:绿色,正常运行时常亮;有任一保护启动时闪烁。

“过负荷”灯:绿色,正常运行时不亮;变压器任一侧负荷电流超过定值。

“保护动作”灯:红色,当有保护出口跳断路器时点亮。

“CT回路异常”灯:红色,正常运行时不亮;“CT断线”或“差流越限”时该灯点亮。

装置报“差流越限”的几个可能性:①某侧 CT变比定值整定有误(定值中 CT变比与实际不符);②某侧额定电压定值与变压器的实际值不一致(尤其调压变);③区外故障切除时间长时。

“PT回路异常”灯:黄色,正常运行时不亮;变压器任一侧“PT三相失压”或“PT断线”时点亮。

“告警”灯:红色,(标准 4U机箱)装置自检有错误时点亮;(4U半层机箱)有报警信号时点亮或装置自检有错误时点亮(需要检查有无相关告警报文)。

键盘液晶屏正常显示画面如图所示是 PST-1200系列数字式保护中使用的两个典型的正常显示画面。

PST1200及RCS978主变保护调试介绍

PST1200及RCS978主变保护调试介绍

RCS-978和PST1200保护调试的介绍RCS-978和PST1200保护是我省目前采用较多的,技术相对比较成熟,功能比较齐全的两套国产的主变微机保护,因为现场接触比较多,调试过程遇到的问题也各种各样,总结起来出现问题的原因主要是对保护一些基本原理的不是很了解,或者调试过程中方法不当等等,从而导致保护功能试验不出。

今天我们针对这些情况对RCS-978 和PST1200保护中的几种主要功能保护的调试方法作一下简要的介绍。

对于220KV的主变保护般配置有:主保护(差动速断、比率差动、谐波制动功能,CT断线闭锁功能)、高压侧后备保护[包括:复合电压(方向)过流保护、零序(方向)过流保护、间隙电流电压保护、过负荷保护、过负荷闭锁调压、起动风冷,TV断线等功能], 中压侧后备保护[包括:复合电压(方向)过流保护、零序(方向)过流保护、间隙电流电压保护、过负荷保护、闭锁调压、起动风冷,TV断线等功能],低压侧后备保护[(复合电压)过流保护,过负荷保护,TV断线等功能],下面重点介绍几种试验过程中较为经常碰到问题的保护。

一、差动保护1、比率差动1. 1主变各侧电流相位的补偿早期电磁型及集成型的主变保护,主要是通过改变CT二次接线来实现主变各侧电流相位的补偿,这种补偿方式容易造成接线出错,相量测量也不够直观,而微机保护是从软件来实现补偿的,RCS-978和PST1200保护两者在实现上是不同的。

(1)RCS-978对变压器接线组别的补偿变压器各侧电流互感器采用星形接线,二次电流直接接入本装置。

电流互感器各侧的极性都以母线侧为极性端。

变压器各侧TA二次电流相位由软件调整,装置采用Δ->Y变化调整差流平衡,这样可明确区分涌流和故障的特征,大大加快保护的动作速度。

对于Y0/A-11的接线,其校正方法如下:Y0 侧:IA, =(IA-Io); IB,=(IB-Io); IC, =(IC-Io)△侧:Ia, =(Ia - Ic)∕√3 Ib, =(Ib - Ia)∕√3.Ic, =(Ic - lb )∕√3IA∖ IB∖ IC,为Y侧调整后的电流Ia∖ Ib∖ Ic,为△侧调整后的电流(2)PST-1200对变压器接线组别的补偿PST-1200采用的是常规的补偿方式,变压器各侧电流存在的相位差由软件自动进行校验,变压器各侧均采用CT星形接线,各侧的CT 极性均指向母线(前提),用软件进行相位校正时,PST-1200选用变压器丫一△形侧校正的原理,且差动保护的所有计算均以高压侧为基准。

变电站继电保护装置调试方法

变电站继电保护装置调试方法

变电站继电保护装置调试方法变电站继电保护装置是变电站的重要设备,它的正常运行对于保障电力系统的稳定运行和安全运行具有重要意义。

因此,对于继电保护装置的调试工作必须非常认真和仔细。

下面将从调试前准备、调试过程和调试后工作三个方面来详细介绍变电站继电保护装置的调试方法。

一、调试前准备1.熟悉图纸和技术资料:调试人员首先要仔细研究继电保护装置的设计图纸和技术资料,了解继电保护装置的组成结构、工作原理以及安装与接线要求等。

2.了解继电保护装置的功能要求:调试人员要清楚继电保护装置的功能要求,包括故障指示、故障定位、故障切除和保护动作等。

3.核对接线图和接线柜的连接:在调试前,调试人员需要核对继电保护装置的接线图与接线柜的实际连接情况,确保接线正确无误。

4.准备必要的工具和设备:调试工作需要一些工具和设备,如交流电压源、直流电源、阻抗标定装置、示波器、多用表等,调试人员应提前准备好这些工具和设备。

二、调试过程1.进行设备开机检查:首先要检查继电保护装置的供电情况,确保供电正常。

然后进行电缆与插头的接触比较良好,无接触不良的情况。

2.进行保护装置的标定:调试人员可以通过电压源和电流源等设备对继电保护装置进行标定。

标定的目的是校准继电保护装置的动作值和延时值,确保其具有准确的保护和动作能力。

3.进行故障模拟:调试人员可以使用故障模拟装置模拟各种故障,然后观察继电保护装置的动作情况。

通过故障模拟,可以检验继电保护装置的故障指示和切除能力。

4.进行继电保护装置的测试:调试人员可以通过对继电保护装置的线路电压和电流进行测试,来检验继电保护装置的保护动作和切除功能。

5.检验故障指示器的灵敏度和准确性:调试人员可以使用标准电压或电流源对故障指示器进行测试,来检验其灵敏度和准确性。

三、调试后工作1.记录调试结果:在调试过程中,调试人员应详细记录调试的过程和结果。

包括调试的日期、时间、测试的参数、测试的结果等。

这样有助于日后的维护和操作。

一般继电保护装置的调试方式

一般继电保护装置的调试方式
②端子牌上的端子号不是常规的421等时,可以在端子牌上找出用压板相连的连续2个端子,一般有2组(测量回路和保护回路),是2个功能回路的“N”端,对应前面的端子就是你要找的电流或电压测量保护端子了。
标准:
动作电流与整定值误差不超过±5%
A611、B611、C611、N611,电压测量回路端子
A621、B621、C621、N621,电压保护回路端子
A411、B411、C411、N411,电流测量回路端子
A421、B421、C421、N421,电流保护回路端子
要测量保护定值时就在对应的相与N之间输入电压电流即可,操作简单。
3、小技巧
①二次回路电或PT引入的一端),从两个端子输入110V或220V的工作电压(可以用PT控制箱完成)即可
2、有保持线圈的继电器的保持电流应不大于额定电流的80%
信号继电器:
DX系列等
直接找出线圈两端的端子输入电压,并在测量回路串联一个精度足够小的电流表(由于一般的动作电流很小,我们的设备没有足够精度进行电流测量,输入电压可以规避仪器自带电容电流造成继电器误动的情况),测量动作电流
标准:
1、动作电压不大于额定电压的70%
2、速断:使用物理锁死转盘,然后在线圈两端端子输入速断整定电流
该装置的检验项目和要求都比较多,如下:
1、转盘起动电流不应大于过流整定电流的40%
2、动作电流与整定值误差不超过±5%
3、返回系数为0.8~0.9
4、要求0.9倍速断动作电流时的动作时间,在反时限特性部分,1.1倍速断动作电流时的动作时间不大于0.15S
串联 并联
并联时:动作值=整定值
串联时:动作值=整定值×2
标准:
1、整定点动作值与整定值误差不应超过±3%

继电保护调试的基本方法和步骤

继电保护调试的基本方法和步骤

继电保护调试的基本方法和步骤以继电保护调试的基本方法和步骤为题,本文将介绍继电保护调试的基本流程和注意事项。

一、继电保护调试的基本方法继电保护调试是电力系统中一项重要的工作,其主要目的是确保继电保护装置能够准确、可靠地对电力系统中的故障进行检测和切除。

继电保护调试的基本方法包括以下几个方面:1. 准备工作在进行继电保护调试之前,需要进行一些准备工作。

首先,要对继电保护装置进行全面的了解,包括其工作原理、操作方式和参数设置等。

其次,要对电力系统的拓扑结构和各个设备的接线进行清楚的了解。

最后,要准备好必要的测试仪器和设备,如电流互感器、电压互感器、测试仪表等。

2. 继电保护装置的接线继电保护调试的第一步是对继电保护装置进行接线。

根据电力系统的拓扑结构和继电保护装置的类型和功能要求,进行相应的接线操作。

在接线过程中,要注意接线的准确性和可靠性,避免接线错误导致继电保护装置无法正常工作。

3. 参数设置继电保护装置的参数设置是继电保护调试的重要环节。

通过参数设置,可以使继电保护装置能够准确地对电力系统中的故障进行检测和切除。

参数设置的具体步骤包括选择合适的参数类型、确定参数数值、设置保护动作条件等。

在参数设置过程中,要根据电力系统的实际情况进行合理的设置,并进行必要的校验和调整。

4. 继电保护装置的测试在参数设置完成后,需要对继电保护装置进行测试。

测试的目的是验证继电保护装置的性能和可靠性。

测试的内容包括对各个保护元件的功能进行检测,对各个保护动作条件进行测试,对继电保护装置的整体性能进行评估等。

测试的过程中,要严格按照测试计划进行操作,并记录测试结果和发现的问题。

5. 故障模拟和调试在继电保护调试的最后阶段,需要进行故障模拟和调试。

故障模拟是通过人工制造故障现象,检验继电保护装置的故障切除功能。

故障模拟的方法包括直接短路、开关操作、人工注入故障信号等。

调试的目的是对继电保护装置的工作情况进行评估和优化,包括对保护动作时间、保护动作方式等参数进行调整和优化。

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案1000字一、调试目的通过对继电保护装置进行调试,验证其在电气运行系统中的故障识别、隔离和保护能力,确保系统在故障发生时可实现快速隔离和保护,确保电力设备的安全性、稳定性和可靠性。

二、调试内容1. 确定每个保护回路的故障类型和触发条件,制定调试计划。

2. 检查继电保护装置的电源线路是否正常,确保电源电压和电流满足装置的要求。

3. 重现典型故障,验证继电保护装置的动作性能。

如短路故障、接地故障、过电流等。

4. 检查继电保护装置的接线情况,确保各保护回路的接线正确,接触良好,没有接错、漏接和短接等问题。

5. 调整继电保护装置的参数,如灵敏度、延时、动作时间等,确保装置的保护性能满足要求。

6. 对继电保护装置进行整体性能测试,验证其综合保护性能、自动重合闸功能等。

7. 检查继电保护装置的报警、记录、通信功能是否正常,确保运行数据的采集和传输正常。

三、调试步骤1. 首先检查继电保护装置的接法和外接元件(如CT、PT等),保证接法正确,元件选用合适,并进行通电前的预检。

2. 按照计划测试各种故障模式和动作特性。

如:过负荷、短路、接地、过电压、欠电压等电气故障,以及断路器误动作、脱扣误操作等机械故障。

3. 调试过程中,需要对继电保护装置的灵敏度、动作时间、延时等参数进行调整,确保设备的保护性能能够满足要求。

4. 完成继电保护装置的整体性能测试,包括各种故障的综合保护性能测试和设备自动重合闸的测试。

5. 进行继电保护装置的通信性能测试,确保通信协议、通讯速率等参数正确有效,并能收到/发送正确的数据。

6. 测试完成后,需要对调试结果进行记录和总结,归纳问题和解决方案,以作为后续故障排除和维护的参考。

四、调试注意事项1. 在进行调试前,需要对继电保护装置的接线和元器件选用检查,确保接法正确,元器件选用合理。

2. 在调试过程中,需要对设备的工作状态、电气参数、灯光信号等进行观察,确保设备正常工作。

变电站继电保护装置调试方法

变电站继电保护装置调试方法

变电站继电保护装置调试方法一、调试前准备1.系统检查:确认所有设备已安装完毕,设备之间的连接正确无误。

2.数据准备:根据设计要求,准备好保护设置参数、故障曲线等数据,并将其导入到继电保护装置中。

3.调试设备:连接好调试设备,包括测试仪器和接线板等。

二、继电保护装置调试1.初次通电:初次通电前,检查电源电压、接地情况等,确保电源系统正常运行。

2.调试步骤:(1)检查功能:确认继电保护装置的各个功能是否正常工作,包括电流、过载、短路等保护功能。

(2)参数设置:根据设计要求,设置相应的保护参数,包括故障电流和时间延时等。

(3)故障检测:通过模拟故障、触发保护装置,检查保护装置的故障检测准确性和动作时间是否满足要求。

(4)故障处理:对于检测到的故障信号,及时采取相应的故障处理措施,例如切断电源、维修设备等。

(5)非故障检测:在保护装置没有动作的情况下,通过测试仪器或其他方法,检查保护装置是否能正确检测到非故障状态。

(6)保护切换:进行切换试验,检查保护装置在正常工作和备用工作状态下的切换是否正常。

三、调试后工作1.调试记录:在调试过程中,记录下重要的参数设置、故障检测结果等,以备后续参考。

2.故障分析:对于调试过程中发现的问题,进行详细的分析,找出问题原因并进行修复。

3.验收测试:完成调试后,进行系统的验收测试,确保系统能满足需求,并达到可靠运行的要求。

调试变电站继电保护装置需要有专业的知识和经验,严格按照设计要求和标准进行操作,以确保电力系统的安全和稳定运行。

另外,不同类型的变电站和继电保护装置可能有所差异,因此在具体调试过程中,还需要根据实际情况灵活调整。

PST1200保护装置操作使用

PST1200保护装置操作使用

PST1200、NSL621、NST621、NST626保护装置操作说明PST1200系列数字式变压器保护装置是由国电南京自动化股份有限公司生产的微机数字式保护装置,NSL621C数字式线路保护装置、NST621数字式变压器保护装置、NST626数字式变压器保护装置是国电南思系统控制有限公司的产品。

这此保护装置具有相似的人机会话界面,基本相同的操作方式。

现以PST1200为例,说明该程类型装置的报文查看,保护定值修改等操作方法。

一、人机会话界面基本构成一、事件报告查看在初始界面按“←┘”进入主菜单初始时光标处于“定值”项目上,按“∧”“∨”“<”“>”键移动光标至“事件”项目上,按“←┘”确认并进入该项目。

按“←┘”键进入事件报告操作对话框并选择“总报告”项目。

按“←┘”键进入“事件显示-选择”对话框,用“∧”“∨”选择某次故障的事件记录,状态栏会提示相应的报告类型(故障报告、告警报告、开关量变位报告等),列表中的事件记录是按事件发生的时间的先后顺序排列的。

按“←┘”键进入事件显示对话框,事件显示对话框中每个事件记录的条目的前面带有以毫秒为单位的相对时间,标题栏下的时间为此相对时间的参考时间若需要打印则按“←┘”键,否则按“Q”键退回“事件显示-选择”对话柜。

按“←┘”键后打印事件。

如果是故障事件则进入询问是否打印录波对话框,若选择“是”后按“←┘”键则开始打印录波图形。

查看完成后,按“Q”逐级返回上级菜单。

二、定值操作PST-1200可以实现定值的输入、修改、显示、复制和删除等操作。

其定值操作结构菜单如下图所示。

1、定值区切换PST-1200系列装置定值区切换不需进入菜单,直接通过装置面板上的“定值切换”按键进行切换。

在任何时候按“定值切换”按键“▲”键或“▼”键,即出现如下图所示的定值切换对话框:按“▲”键、“▼”键、“+”键或“-”键,选择切换的目标定值区区号按“←┘”键确认要执行切换操作,装置显示密码窗口,提示输入密码,并提示将要切换到的定值区的区号输入密码“99”,并将光标移动到“是”,按“←┘”执行切区操作。

电力系统PST1200主变调试手册

电力系统PST1200主变调试手册

电力系统PST1200主变调试手册PST 1200变压器保护整组实验调试讲课提纲一、变压器的参数。

1、额定电压:计算额定电流、校核过激磁保护定值(需和PT变比进行配合)。

2、额定容量:计算额定电流和过负荷定值(注意低压侧半容量)。

3、短路阻抗:在分析故障或计算短路电流时的依据。

4、接线方式、接线组别:变压器的转角关系。

二、CT参数。

1、CT变比:各侧CT变比、CT接线方式(与定值一致)。

2、CT级别:TPY、5P20(5-复合误差、20-饱和倍数)注意差动保护使用的CT级别。

三、差动整组实验。

(前提保护装置采样精度,开入开出都正常)1、差流的计算公式以Y/△-11转角CT全星型接线A相为例:IACD=(IAH-IBH)/1.732+(IAM-IBM)*CTM*UM/(CTH*UH*1.732)+IAL*CTL*UL/(CTH*UH)。

2、定值校验:定值整定原则ICD=(Kct+Ktd)*K*In,推导出差动保护定值产生机制是由变压器额定相电流的最大不平衡电流而来。

因为我们保护的差流计算是以转角后差流作为差动保护动作的判据(以Y/△-11转角方式为例:IA′=(IA-IB)/1.732,IB′=(IB-IC)/1.732,IC′=(IC-IA)/1.732)。

常见问题:a)保护动作不了,①差流未到定值,②定值错误,③所加电流频率不对谐波闭锁了,④CT断线闭锁(注意观察装置报文),⑤小机箱注意是否有开出异常或定值校验错误等告警报文,⑥如是加三相电流进行实验,注意三相电流间的相位关系。

b)保护每次上电只能动作一次,①动作后电流没有退只是降低到定值以下,②测试台有问题电流不能退干净,③有其他残留电流。

c)保护定值不准(主要是差流速断保护),①频率不对,此时电流幅值漂移,②速断保护为半波差分傅氏算法,如电流的起始角度不为零度,所以在校验精度时要以零度角作为起始角,因为测试台的直流衰减常数的不同所以不能某个测试台的行为来作为依据。

国电南自PST-1200系列变压器保护调试大纲汇总

国电南自PST-1200系列变压器保护调试大纲汇总

PST-1200HB1调试大纲后备保护(SOFT-HB1)测试:(500KV及330KV变压器的高压侧后备保护)交流回路端子:名称端子号1 Ia2 Ib3 Ic4 3I05 中性点3I06 Ua7 Ub8 Uc9 3U0信号回路端子:名称端子号1 PT断线2 保护动作3 过激磁发信跳闸回路端子:名称端子号1 高开关(旁路)2 中开关(旁路)3 低I开关4 低II开关5 高母联开关6 中母联开关7 低分段开关8 启动失灵保护跳闸逻辑设置值:保护名称设置值备注1 相间偏移一时限2 相间偏移二时限3 相间偏移三时限4 相间全阻抗一时限5 相间全阻抗二时限6 接地偏移一时限7 接地偏移二时限8 接地偏移三时限9 复压过流一时限1复压过流二时限1 1 零方过流一段一时限1 2 零方过流一段二时限1 3 零方过流一段三时限1 4 零方过流二段一时限1 5 零方过流二段二时限1 6 零方过流二段三时限17零序过流一时限18零序过流二时限19过激磁2中性点过流A、相间偏移阻抗保护1.保护反应变压器后备相间短路故障,电流电压取自本侧的CT和PT,阻抗特性为偏移圆。

2.PT断线时相间阻抗保护退出,电压恢复正常时保护也恢复。

3.定值测试(阻抗平面)阻抗值整定值 RXJ= XXJ= PXJ=第一点(纯电抗点)第二点(纯电抗点)第三点(纯电阻点)第四点(纯电阻点)第五点(最大灵敏角点)第六点(反向偏移点)动作不动作注:偏移圆是以(RXJ,XXJ),(PXJ*RXJ,PXJ*XXJ)为直径所作的圆。

纯电阻,纯电抗点为该圆分别与R轴和X轴所交的四点。

最大灵敏角点为(RXJ,XXJ),反向偏移点为(-PXJ*RXJ,-PXJ*XXJ)B、相间全阻抗保护1.保护反应变压器后备相间短路故障。

电流电压取自本侧的CT和PT。

阻抗特性为圆特性。

2.PT断线时相间阻抗保护退出,电压恢复正常时保护也恢复。

3.定值测试(阻抗平面)阻抗值整定值 RQXJ= XQXJ=第一点(纯电抗点)第二点(纯电抗点)第三点(纯电阻点)第四点(纯电阻点)第五点(定值点)第六点(反向定值点)动作不动作注:阻抗圆是以(0,0)点为圆心,(RQXJ,XQXJ)为半径所作的圆。

变压器保护整定中的继电保护装置的校验与调整

变压器保护整定中的继电保护装置的校验与调整

变压器保护整定中的继电保护装置的校验与调整继电保护装置是变压器保护系统中重要的组成部分,它能够检测变压器的运行状态,并在故障发生时迅速切除故障部分,保护变压器的安全运行。

为了确保继电保护装置的可靠性和准确性,校验与调整是必不可少的环节。

本文将介绍变压器继电保护装置校验与调整的方法及步骤。

一、校验继电保护装置的基本参数在进行继电保护装置的校验与调整之前,首先需要校验其基本参数,包括动作时间、动作电流、动作特性等。

校验方法可以通过实际操作或者仿真软件进行。

对于动作时间和动作电流的校验,可以通过给装置施加不同的故障电流,并记录动作时间和动作电流的匹配关系。

对于动作特性的校验,可以根据继电保护装置的手册或者技术规范进行操作。

二、调整继电保护装置的参数在校验了继电保护装置的基本参数之后,如果存在不匹配或者不准确的情况,就需要进行相应的调整。

调整继电保护装置的参数可以通过调整电流互感器的变比、调整过流和零序元件的参数等方式进行。

调整的目的是使装置的动作时间和动作电流与变压器的运行特性相匹配,确保其在故障发生时能够及时切除故障。

三、校验继电保护装置的功能除了校验基本参数和调整装置的参数之外,还需要对继电保护装置的功能进行校验。

校验的内容包括不同类型故障的检测、故障指示、故障切除等。

校验方法可以通过实际操作或者使用特定的测试设备进行。

校验的结果应该符合相应的技术规范和标准要求。

四、校验继电保护装置的可靠性在校验继电保护装置的功能之后,还需要对其可靠性进行校验。

可靠性校验包括抗干扰能力、抗过负荷能力、抗短路能力等方面。

校验的方法可以通过实际操作或者仿真软件进行。

校验的结果应该符合相应的技术规范和标准要求。

五、记录校验结果与维护记录完成继电保护装置的校验与调整后,需要记录校验的结果与维护记录。

校验的结果应该包括继电保护装置的基本参数、调整的参数、功能校验结果以及可靠性校验结果等。

同时,还需要记录校验的日期、操作人员以及相关的维护信息。

继电保护调试方案

继电保护调试方案

继电保护调试方案继电保护是电力系统中至关重要的一个环节,它通过检测电气设备的异常状态,及时采取保护措施,确保电力系统的安全运行。

继电保护调试方案是在安装和使用继电保护装置时制定的一套程序和步骤,旨在保证继电保护装置的正确配置和正常工作。

下面,我们将探讨继电保护调试方案的一些关键步骤和注意事项。

首先,继电保护调试方案的第一步是对电力系统进行详细的检查和评估。

在这一步中,需要仔细查看电气设备的接线图和布置图,了解电气系统的拓扑结构和操作条件。

此外,还要检查继电保护装置的参数设置和通信连接,并对其合理性进行评估。

通过这一步的工作,可以确保继电保护装置与电力系统的匹配度,并准确地定位潜在的故障点。

第二步是对继电保护装置进行功能测试。

在这一步中,需要通过对继电保护装置的各个元件进行操作和触发,模拟电力系统中的不同故障情景。

通过这样的测试,可以验证继电保护装置的灵敏度和韧性,并检查其是否能够及时检测和响应故障信号。

同时,还需对继电保护装置的各项功能进行全面测试,包括电流保护、过电压保护、差动保护等。

通过这一步的测试,可以确保继电保护装置具备预期的保护功能。

在第三步中,需要对继电保护装置进行定值调试。

定值调试是指根据电力系统的特点和运行条件,合理设置继电保护装置的参数。

通过对继电保护装置参数的调整和优化,可以确保其能够准确、可行地响应故障信号,并避免误动或漏动等不必要的操作。

在定值调试过程中,需要综合考虑电力系统的容量、短路电流、负荷特性等因素,并根据实际情况进行合理的参数设置。

此外,还需要进行稳态和暂态分析,并根据分析结果对继电保护装置进行修改和调整。

最后一步是对继电保护装置进行模拟实验。

模拟实验是指通过软件或硬件工具模拟电力系统中的各种故障情景,进一步验证继电保护装置的保护性能。

通过模拟实验,可以检查继电保护装置的故障判别能力和动作速度,并对其进行必要的优化和改进。

此外,还可以通过模拟实验来评估继电保护装置的稳定性和可靠性,确保其在各种复杂的电气环境下都能正常工作。

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PST-1202变压器保护调试大纲(以PST-1202A为例)定值修改密码:99,出厂设置修改密码:3138理论知识比率制动式差动保护与发电机、变压器及母线差动保护(纵差保护)相同,变压器纵差保护的构成原理也是基于克希荷夫第一定律,即∑.I=0,物理意义是:变压器正常运行或外部故障时,流入变压器的电流等于流出变压器的电流。

此时,纵差保护不应该动作。

当变压器内部故障时,若忽略负荷电流不计,则只有流进变压器的电流而没有流出变压器的电流,其纵差保护动作。

但是有很多因素造成了在正常或外部短路故障时其∑.I不等于0。

⑴变压器两侧电流的大小及相位不同变压器正常运行时,若不计传输损耗,则流入功率应等于流出功率。

但由于两侧的电压不同,其两侧的电流不会相同。

超高压、大容量变压器的接线方式,均采用YN,d方式。

因此,流入变压器电流与流出变压器电流的相位不可能相同。

当接线组别为YN,d11时,变压器两侧电流的相位差30度。

流入变压器的电流大小和相位与流出电流大小和相位不同,则∑.I就不可能等于0或很小了。

①在大小不等方面,我们可以引入平衡系数的概念。

平衡系数(ph)算法:高压侧:变压器绕组星形接线1/√3变压器绕组角形接线1中压侧:变压器绕组星形接线Mct*Mdy/(Hct*Hdy*√3)变压器绕组角形接线Mct*Mdy/(Hct*Hdy)低压侧:变压器绕组星形接线Lct*Ldy/(Hct*Hdy*√3)变压器绕组角形接线Lct*Ldy/(Hct*Hdy)装置中差流计算值=输入值*平衡系数例:CT变比H:1200/5 M:1200/5 L:2000/5PT变比H:230/100 M:115/100 L:37.5/100变压器星星角接线,CT二次星星星接线计算得Ph 高=1/√3=0.577Ph 中=732.1*230*240115*240=0.289Ph 低=230*2405.37*400=0.272②在相位不同方面,我们引入相位软件补偿。

变压器各侧电流相位补偿 变压器接线组别对差动保护的影响对于Y/Y0接线的变压器,由于一二次绕组对应的电压相位相同,故一二次两侧对应相电流的相位几乎完全相同,而常用的Y/d11接线的变压器,由于三角形侧的线电压与星形侧相应相的线电压相位相差30°。

由于变压器中平衡绕组(△形绕组)的存在,当Y 形绕组中性点接地运行,系统发生接地故障时,Y 形侧各相电流中含有零序电流,△形绕组或不接地的Y 形绕组中无零序电流,因此必须对Y 形绕组各相电流进行处理,以消除零序电流对差动保护的影响。

1、 TA 接线原则:变压器各侧TA 二次都按Y 型接线。

在进行差动计算时由软件对变压器Y 型侧电流进行相位校正及电流补偿。

相位校正:如Y 型侧TA 二次三相电流采样值为Ia Ib Ic ,则软件按下式可求得用作差动计算的三相电流I A I B I C 。

用软件实现Y/Δ转换,其高压侧转换相量图如下:由相量图可见:经软件相位转换后的AH I .BH I .CH I .就与低压侧(△形侧)的电流 al I .bl I . cl I .同相位了。

⑵励磁涌流的影响变压器的高低压侧是通过电磁联系的,故仅在电源的一侧存在励磁电流,这励磁电流将全部流入差动回路。

在正常运行情况下,其值很小,小于变压器额定电流的3%。

当变压器空载合闸时,会出现励磁涌流,在电压为0时刻合闸时,变压器铁芯中的磁通急剧增大,使铁芯瞬间饱和,这时出现数值很大的冲击励磁电流(可达5~10倍)。

实际情况下,现场遇到这么大的涌流机会较小。

单相变压器励磁涌流的分析为考虑空载合闸的最严重条件,同时有利于简化分析工作,假设电源内阻抗为0,不计合闸回路电阻。

合闸大电源电压为 u=umSin(ωt+α)当二次侧开路的空载变压器突然合到电压为u 的无穷大系统上,忽略变压器漏抗压降,设变压器的变比为1:1,则有d φ/dt= umSin(ωt+α)即 φ=-umum ωCos(ωt+α) /ω+C=um/ωL[Cos α-Cos(ωt+α) -(Bs -Br)/Bm]≥0 ωL 合闸回路的基波电抗由以上公式可以看出当α=0时有最大的暂态磁通,因此α=0时,产生最大涌流峰值(对单相变压器)。

在通常的励磁涌流中含有大量的非周期分量和高次谐波,因此励磁涌流不是标准的正弦波。

励磁涌流的大小与合闸瞬间的电压相位、铁芯剩磁大小和方向、电源容量、变压器容量及铁芯材料等因数有关。

分析:这么大的一个电流,一定会超过差动门槛值,此时应该有一个判断逻辑来判断一个大电流到底是否是励磁涌流。

从试验和理论分析得知,励磁涌流含有大量的高次谐波,以二次谐波的分量最大,四次以上谐波分量很小。

因此,国内目前采用的防励磁涌流的措施主要有以下几种方法:①二次谐波比例制动②波形对称原理③间断角原理④其它方法(模糊识别)二次谐波比例为了在变压器空投时防止励磁涌流引起差动保护误动, 其动作判据为:I⑵Id * XB 2;>其中:I⑵为差动电流中的二次谐波含量;Id为变压器差动电流;XB2为差动保护二次谐波制动系数,PST-1202定为0.15差动速断的引入:为什么要用差动速断?当变压器内部或变压器引出线套管(在差动保护范围内)发生严重故障时,由于TA饱和二次电流的波形将发生严重畸变,其中含有大量的谐波分量,使涌流判别元件误判成励磁涌流引起的差流,使差动保护拒动或延缓动作,严重损坏变压器.为克服差动保护上述缺点,设置差动速断元件.差动速断元件反映的也是差流,与差动保护不同的是它只反映差流的有效值,不管差流的波形是否畸变及含有谐波分量的大小,只要差流的有效值超过整定值,就将迅速动作,跳开变压器各侧开关,把变压器从电网中切除.差动速断的判据:I D>I SD操作步骤:一、采样值高中低三侧分别加入到A、B、C、N端子加电流:Ia:1A Ib:2A Ic:3A加电压:Ua:10V Ub:20V Uc:30V检查采样值A、B、C、N正确。

二、差动门槛*1.2Aa. 接线:测试仪的I a, I b, I c 分别接装置的2D-1 ,2D-6 ,2D-11(分别是高中低电流A相),测试仪的I N 接入装置的2D-4,再用短线将2D-4与2D-9和2D-13连接(将高中低三侧N 相相连)。

b. 加量高压侧A 相加入0.95×1.2/PH (0.577)高=1.98A 差动不动,慢慢升至动作值(2.18)就是门槛值了。

中压侧A 相加入0.95×1.2/PH (0.289)中=3.94A 差动不动,慢慢升至动作值(4.24)就是门槛值了。

低压侧A 相加入0.95×1.2/PH (0.272)低=4.19A 差动不动,慢慢升至动作值(4.49)就是门槛值了。

2.2制动系数(K1=0.5 K2=0.7) ●以高低侧0.5段为例0.50.7Ie高(2A)3Ie高(6A)输入值2/ph高=3.4A 6/ph高=10.2AIcdIzd选取高压侧为制动电流,做0.5段曲线时,高压侧电流从2-6(以坐标为基准)之间中选两个电流点。

注意I ZD =Max(|I1|,|I2|,…) I DZ =|I1+I2| 取点原则:1、 Izd ,装置认为电流最大的为制动电流,我们选高压侧为制动电流根据曲线拐点Ie 高和3Ie 高和平衡系数算出高压侧输入电流值,固定高压侧电流,装置认为电流最大的为制动电流,我们选定高压侧为制动电流。

2、中低侧加与高压侧差180度的电流,然后降低电流直至动作。

3、记录各侧动作值根据PH 系数计算出各侧计算电流Icd=IH-IL Izd=IHK=(Icd2-Icd1)/(Izd2-Izd1) ⑴ 第一点设I1=3A 测试仪加入3/PH (0.577)高=5.2A 0度(加在高压侧A 相) I2 180度(加在低压侧A 相) I3 (补偿电流) 测试仪加入3/PH (0.272)低=11A 0度(加在低压侧C 相) 假设I1和I2角度相差180度,同时1I >2I 这样I ZD =I1 I D =I1-I2以下来计算理论上的I2大小: K=Izd Id =232.123---I =0.5 计算得出I2=1.3<3,满足条件.则测试仪加入电流为1.3/PH 低=4.78A注意:在实际加量时,I2加的要大于4.78A,这样I ZD 在斜线以下,不动作,然后逐渐降低,直到动作为止,记录动作时的I2值。

假设动作时,I2=4.74A. 再转换到此坐标上,4.74×PH 低=4.74×0.272=1.29 此时得到第一点的坐标(3,3-1.29) ⑵第二点设I1=5A 测试仪加入5/PH 高=8.67A 0度(加在高压侧A 相) I2 180度(加在低压侧A 相) I3 (补偿电流) 测试仪加入5/PH 低=18.38A 0度(加在低压侧C 相) 假设I1和I2角度相差180度,同时1I >2I 这样I ZD =I1 I D =I1-I2 K=Izd Id =252.125---I =0.5 计算得出I2=2.3<5, 满足条件.则测试仪加入电流为2.3/PH 低=8.46A注意:在实际加量时,I2加的要大于8.46A,这样I ZD 在斜线以下,不动作,然后逐渐降低,直到动作为止,记录动作时的I2值。

假设动作时,I2=8.48A. 再转换到此坐标上,8.48×PH 低=8.48×0.272=2.306. 此时得到第二点的坐标(5,5-2.306) 根据两点的坐标,计算K 值.K=35)29.13()306.25(----=0.492所以,刚才在做2个点时,应加I3进行补偿,根据以上的补偿公式,在做高低或中低,即Y/Δ时需要补偿,而且做A 相差动时应补偿C 相,做B 相差动时应补偿A 相,做C 相差动时应补偿B 相.而做高中侧差动时不需要补偿. ● 以高低侧0.7为例 第一点:设I1=7 测试仪加入7/PH 高=12.13A 0度(加在高压侧A 相) I2 180度(加在低压侧A 相) I3 (补偿电流) 测试仪加入7/PH 低=25.7A 0度(加在低压侧C 相) 假设I1和I2角度相差180度,同时1I >2I 这样I ZD =I1 I D =I1-I2以下来计算理论上的I2大小: K=Izd Id =675.0*)26(2.127-----I =0.7 计算得出I2=3.1<7,满足条件.则测试仪加入电流为3.1/PH 低=11.4A注意:在实际加量时,I2加的要大于11.4A,这样I ZD 在斜线以下,不动作,然后逐渐降低,直到动作为止,记录动作时的I2值。

假设动作时,I2=11.5A. 再转换到此坐标上,11.5×PH 低=11.5×0.272=3.13 此时得到第一点的坐标(7,7-3.13) 第二点:设I1=8 测试仪加入8/PH 高=13.86A 0度(加在高压侧A 相) I2 180度(加在低压侧A 相) I3 (补偿电流) 测试仪加入8/PH 低=29.4A 0度(加在低压侧C 相) 假设I1和I2角度相差180度,同时1I >2I 这样I ZD =I1 I D =I1-I2以下来计算理论上的I2大小: K=Izd Id =685.0*)26(2.128-----I =0.7 计算得出I2=3.4<8,满足条件.则测试仪加入电流为3.4/PH 低=12.5A注意:在实际加量时,I2加的要大于12.5A,这样I ZD 在斜线以下,不动作,然后逐渐降低,直到动作为止,记录动作时的I2值。

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