RCS-900光纤保护的通道联调试验

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RCS900系列元件和线路保护及其二次回路故障设置要点

RCS900系列元件和线路保护及其二次回路故障设置要点

RCS900系列元件和线路保护及其二次回路故障设置要点何理国
【期刊名称】《电气技术》
【年(卷),期】2015(000)004
【摘要】RCS900系列保护装置及其二次回路是继电保护工作人员日常维护工作中一块很大的内容,也成为公司对该专业技能人员实施考核的一项重要内容.在公司继电保护技能人员能力评价和技能等级考试中,RCS900系列保护及其二次回路是必考内容,本文以RCS931,RCS902,RCS915,RCS978四套保护及其二次回路为例,整理了一些典型的、技术含量高的故障设置点,对其故障现象进行详细分解,具有很好的现场指导意义.
【总页数】4页(P115-118)
【作者】何理国
【作者单位】广西电网公司南宁供电局,南宁 530031
【正文语种】中文
【相关文献】
1.线路微机保护启动元件及保护方案的探讨 [J], 李晋民;张永斌
2.RCS900系列220 kV线路保护的调试验收 [J], 林鸿波
3.RCS900线路保护电压切换回路的改进 [J], 纪会争;罗保顺;张广阔
4.利用保护元件区分对侧区内外故障的特高压直流输电线路双端电压暂态保护原理[J], 陈仕龙;束洪春;谢佳伟;张杰
5.PT二次回路多点接地引起线路过电压保护事故分析 [J], 夏玉裕;宛杨;奚汉江
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光纤保护通道调试及常见问题的处理方法

光纤保护通道调试及常见问题的处理方法

复用通道的调试步骤
7.恢复两侧接口装置电口的正常连接,将通道 恢复到正常运行时的连接。将定值恢复到正 常运行时的状态。
8.投入差动压板,保护装置通道异常灯不亮, 无通道异常信号。通道状态中的各个状态计 数器维持不变(长时间后,可能会有小的增 加)。
通道状态的检查
通道状态的监视有以下几个方面: • 通道延时 • 失步次数 • 误码总数 • 报文异常数 • 报文间超时
三、专用光纤通道的调试步骤
1.用光功率计和尾纤,检查保护装置的发信功率是否和通道插件上的标称 值一致,常规插件波长为1310nm的默认发信功率为-16dbm±3dbm,可通 过跳线提升发信功率(+6dB, +9dB)。超长距离(64Kbit/s时光纤距离 ≥ 80km , 2Mbit/s 时 光 纤 距 离 ≥ 60km , 订 货 时 需 特 殊 说 明 ) 波 长 为 1550nm 的 发 信 功 率 为 - 11dBm±3dbm , 也 可 通 过 跳 线 提 升 发 信 功 率 (+6dB, +9dB)。
通道常见问题的处理方法
5、复用通道的其它问题 通讯提供的复用通道中,各种设备均有可能出现问 题,其中以PCM机出现问题的概率最大(主要是时 钟设置),其次就是光板有问题的情况,一般通信 设备出现问题后,挂误码仪测试就能反映出来,要 求挂误码仪自环检测时间不小于24小时。
6、各设备时钟设置问题 需要根据现场实际情况正确设置各个通讯设备和保 护装置的时钟方式。
一段时间的观察,保护装置不能有通道异常告警信 对于2M速率的装置,如RCS-931AM,此控制字仍置1)、“通道自环”控制字置1;
投入差动压板,保护装置通道异常灯不亮,无通道异常信号。
五、通道常见问题的处理方法

RCS900系列元件和线路保护及其二次回路故障设置要点浅谈

RCS900系列元件和线路保护及其二次回路故障设置要点浅谈

RCS900系列元件和线路保护及其二次回路故障设置要点浅谈广西电网公司南宁供电局的研究人员何理国、陈亚宁、,在2015年第4期《电气技术》杂志上撰文,RCS900系列保护装置及其二次回路是继电保护工作人员日常维护工作中一块很大的内容,也成为公司对该专业技能人员实施考核的一项重要内容。

在公司继电保护技能人员能力评价和技能等级考试中,RCS900系列保护及其二次回路是必考内容,本文以RCS931,RCS902,RCS915,RCS978四套保护及其二次回路为例,整理了一些典型的、技术含量高的故障设置点,对其故障现象进行详细分解,具有很好的现场指导意义。

RCS900系列保护装置及其二次回路是继电保护工作人员日常维护工作中一块很大的内容,也成为公司对该专业技能人员实施考核的一项重要内容。

在公司继电保护技能人员能力评价和技能等级考试中,RCS900系列保护及其二次回路是必考内容。

本文以RCS931,RCS902,RCS915,RCS978四套保护及其二次回路为例,整理了一些典型的、技术含量高的故障设置点,对其故障现象进行详细分解,具有很好的现场指导意义。

继电保护人员熟知这些故障现象及故障点设置,不仅对考核很有帮助,对日常维护及故障分析的过程中也会起到很有效的指导作用。

1 RCS900线路保护RCS900系列线路保护最常见的是RCS931和RCS902保护,除自身的参数和定值设置之外,其相应的二次回路包括装置电源和两组控制电源、交流电流及交流电压输入、开关量及功能压板开入、出口跳闸及遥信接点开出、通道收发信等。

日常维护和考核的过程中,现场均要求继电保护调试人员能按照定值的要求调试出应有的功能,包括主保护和后备保护功能、重合闸及后加速功能、整组传动等,所有的故障点都将围绕着这些功能内容展开,为调试人员的调试制造障碍,调试人员只有正确排查出该故障并正确恢复,才能进入下一步操作,这跟调试人员现场的工作状态是一致的。

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。

RCS-900系列超高压线路成套保护装置研制报告

RCS-900系列超高压线路成套保护装置研制报告

EM
M
I
F
∆E F UF0 ( A )
N
EN
U
EM
M
I
F
N
EN
U
UF0 ( B )
短 路 系 统 图
∆EM = 0 M
∆I
F
∆E F ( C )
N ∆EN = 0
∆U
Z ZD
F2
∆E M = 0 ∆E F 2
∆U
∆I
F1
F3
∆EN = 0 ∆E F1 ∆E F 3
( A )
∆U
∆E F1 ( B )
RCS-900系列超高压线路 RCS-900系列超高压线路 成套保护装置 研制报告
RCS-900系列线路保护研制报告 RCS-900系列线路保护研制报告 • • • • 立项来源 装置的总体方案与关键技术 试验与运行 总结
RCS-900系列线路保护立项来源 RCS-900系列线路保护立项来源
• 随着电力系统的发展,线路的输送功率不 随着电力系统的发展, 断增加,同杆并架、 断增加,同杆并架、串联电容补偿在电力 系统中不断被采用, 系统中不断被采用,而现有的超高压线路 保护装置已不能完全满足这些要求, 保护装置已不能完全满足这些要求,且现 场对保护装置通信的要求也越来越高, 场对保护装置通信的要求也越来越高,因 此研制新型的RCS 900系列线路保护装置是 RCS此研制新型的RCS-900系列线路保护装置是 十分必要的。 十分必要的。
工频变化量距离继电器特点
保护出口和线路中点的△Uop很大 很大, (3) 保护出口和线路中点的△Uop很大,线 路出口短路, 动作时间3 10ms, 路出口短路, 动作时间3-10ms,中点短路 小于15ms 15ms。 小于15ms。因此纵联保护总是配有工频 变化量距离继电器, 变化量距离继电器,以最快的速度切除 近区的短路故障, 近区的短路故障, 以满足系统稳定的要 求。

RCS-900系列线路保护

RCS-900系列线路保护

重合闸功能有关问题 4
• 610端子是闭重三跳输入,其意义是:(1) 沟三跳,即单相故障保护也三跳;(2)闭 锁重合闸,如重合闸投入则放电 • 压板定值与开入量是逻辑或。 • 617、618端子分别为其它保护动作单跳起动 重合闸、三跳起动重合闸输入。这两个接点 要求是瞬动接点,即保护动作返回而返回, 单跳起动重合闸可为三相跳闸的或门输出, 任一相跳闸即动作;而三跳起动重合闸则必 须为三相跳闸的与门输出。如果不用本装置 的重合闸或采用位置不对应起动重合闸,则 不接这两个输入。
902压板 RCS931 901 902压板
• • • • • 投主保护(纵联高频) 投主保护(纵联高频) 投距离保护 投零序保护 勾三压板) 投闭重 (勾三压板) 出口压板有: 重合闸、 出口压板有:跳A、B、C、重合闸、一 般还有启动失灵、 般还有启动失灵、启动重合闸等
RCS-900压板定值 压板定值
重合闸功能有关问题 3
• 重合闸退出指重合闸方式把手置于停用 位置,或定值中重合闸投入控制字置 “0”,则重合闸退出。本装置重合闸退 出并不代表线路重合闸退出,保护仍是 选相跳闸的。要实现线路重合闸停用, 需将沟三闭重压板投上。当重合闸方式 把手置于运行位置(单重、三重或综重) 且定值中重合闸投入控制字置“1”时, 本装置重合闸投入。
+ 5V ± 12V + 24V
至装置 内部其 他插件
光 耦 24V 至 OPT1插 件
( A )
光 耦 24V+
+220V/+110V -220V/-110V
101 102 保 护 装 置
104 105 615 614
光 耦 24V-
D C 保 护 装 置
开入公共
106

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

E
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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系列保护装置型号说明

RCS-900系列保护装置型号说明

南京南瑞继保电气有限公司南瑞继保(2003) 研发一部第 号 批准:RCS 系列保护装置生产型号说明一、目的及型号编码说明为配合RCS 系列保护测控装置新面板的生产,方便订货、设计、生产等流程,将各保护测控装置进行统一格式编号,格式如下:RCS-901AL-11AAT_03001通信接口选择:A-两路双绞线RS485/232B-两路光纤RS485C-两路以太网(光纤)D-两路以太网(RJ45)装置功能,可能有多位(见下表说明)装置基本型号(面板标识)特殊装置标识机械结构:A-背板端子为焊接式B-背板端子为螺钉式直流电源(DC)选择:1-DC=110V 2-DC=220V 4-DC=48V二次开发单号或地区标识交流电流(AC)选择:1-AC=1A 5-AC=5A *-AC=1A和5A需说明的内容:● 装置面板上型号只印基本型号,装置的整体型号和条形码用不干胶贴于装置上,条形码用于识别生产日期、材料等信息。

● 此编号的前半部分(RCS-901AL-11AA )是针对装置的标准配置,硬件的升级通过装置配置表和条形码体现,RCS-900系列均为焊接式;后半部分(T_03001)用于识别地区标准程序或特殊工程。

● 装置的订货和生产均以标准配置为基础,标准配置不能满足要求时,用特殊工程的二次开发单号体现。

● 特殊程序归档时,需在文件名上体现二次开发单号。

● 机箱型号包括机箱、面板标识及指示灯,以大写罗马字区分。

附地区编号:北京-BJ 天津-TJ 河北-HE 山西-SX 辽宁-LN 吉林-JL 内蒙-NM 陕西-SN 甘肃-GS 青海-QH 宁夏-NX 新疆-XJ 河南-HA 上海-SH 江苏-JS 浙江-ZJ 安徽-AH 山东-SD 福建-FJ 湖北-HB 湖南-HN 江西-JX 四川-SC 西藏-XZ 重庆-CQ 广东-GD 广西-GX 海南-HQ 云南-YN 贵州-GZ 黑龙江-HL 国外-GW三、RCS-900系列线路及辅助保护装置型号说明:三、RCS-985系列发电机变压器组成套保护装置型号说明:四、RCS-993系列失步解列装置型号说明:五、变压器及非电量保护研发一部:李九虎2003-09-11。

1_RCS-900系列高压线路保护装置简介word精品文档9页

1_RCS-900系列高压线路保护装置简介word精品文档9页

1 RCS-900系列高压线路保护装置简介1.1 保护配置及应用范围1.2 性能特征●硬件采用采用单片机+DSP(高速数字信号处理芯片)的模块化设计,由DSP完成所有的数字滤波、保护算法和出口逻辑,单片机独立采样,完成装置的总起动;因DSP具有运算速度快、内存大的特点,单片DSP 就完成了所有的主后备保护功能,并有较大的冗余,与其它采用DSP 的产品相比,不需扩展外部内存,设计更加简洁可靠。

●独立的数据采集系统。

起动单元与保护测量单元的数据采样系统在电子电路上完全独立,只有总起动组件动作才能开放出口继电器正电源,从而真正保证了任一器件损坏不致于引起保护误动。

●实时并行计算。

在较高的采样率(每周24点)的前提下,装置保证在每个采样间隔内完成所有保护运算和逻辑判别,实现了对所有保护继电器(主保护与后备保护)实时并行计算,主要继电器采用全周傅氏算法,具有很高的可靠性及安全性。

●主保护采用积分算法,计算速度快;后备考保护强调准确性,采用傅氏算法,滤波效果好,计算精确度高。

●动作速度快,线路近处故障跳闸时间小于10ms,线路中间故障跳闸时间小于15ms,线路远处故障跳闸时间小于25ms。

●分相电流差动和零序电流差动继电器全线速跳所用信道,可选64kb/s高速数据通信接口复接PCM和2048kb/s资料接口,不受传输距离限制,通道自动监测、误码率在线显示、信道故障自动闭锁保护两侧,线路两侧资料同步采样,两侧电流互感器变比可以不一致。

●反应工频变化量的测量组件采用了具有自适应能力的浮动门槛,对系统不平衡和干扰具有极强的预防能力,因而测量组件能在保证安全性的基础上达到特高速,起动组件有很高的灵敏度而不会频繁起动。

●先进可靠的振荡闭锁功能,保证距离保护在系统振荡加区外故障时能可靠闭锁,而在振荡加区内故障时能可靠切除故障。

●高阻能选相稳态量选相元件由零、负序分量结合距离继电器选相元件,高阻接地故障时,保证经300欧姆接地故障,能正确选相跳闸。

超高压线路保护(RCS900线路保护)

超高压线路保护(RCS900线路保护)
RCS-900系列 超高压线路保护漫谈
讨论内容
• • • • • • • • • • 基本概念 装置结构 起动元件 工频变化量距离继电器 纵联方向继电器 电流差动继电器 阶段式距离继电器 零序、相过流继电器 各工况下保护的投退 故障分析
基本概念
• 什么是线路保护 • 成套保护的概念
RCS-900线路保护装置面板布置图
各种工况下保护投退情况(4)
RCS-901A TV断线 RCS-902A RCS-931A
退纵联变化量方向 退纵联距离保护 补偿阻抗 投电流差动保护 退纵联零序方向 抬高变化量距离门槛 退纵联零序方向 抬高变化量距离门槛 退三段式距离 抬高变化量距离门槛
退三段式距离 投TV断线相过流 投TV断线零序过流 退零序Ⅱ段 零序Ⅲ段不经方向 所有故障三跳
距离继电器漫谈 工频变化量距离继电器
稳态距离继电器
距离继电器入门
阶段式距离继电器
• 低压距离继电器
• 相间距离继电器
• 接地距离继电器
• 低压距离继电器 • 特点
• 正负门槛
• 与接地相间距离继电器配合
振荡闭锁
• 在系统振荡(含全相振荡和非全相振 荡)时,将距离保护闭锁。 • 在下述短路情况下开放距离保护: ①正常运行下的第一次短路。 ②区外短路后紧接着发生区内短路。 ③振荡中发生短路。 ④非全相运行中运行相发生短路。
RCS-902A
投纵联距离保护 退纵联零序方向 保留健全相、相间 工频变化量距离 投三段式相间距离 投三段式接地距离 退零序Ⅱ段过流 零序Ⅲ段不经方向
RCS-931A
投电流差动保护 保留健全相、相间 工频变化量距离 投三段式相间距离 投三段式接地距离 退零序Ⅱ段过流 零序Ⅲ段不经方向

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

RCS-900系列保护定值整定说明

RCS-900系列保护定值整定说明

RCS-900系列线路保护定值内容及整定说明一、装置参数及整定说明1.定值区号:保护定值有30套可供切换,装置参数不分区,只有一套定值;2.通信地址:指后台通信管理机与本装置通信的地址;3.串口1波特率、串口2波特率、打印波特率、调试波特率:只可在所列波特率数值中选其一数值整定;4.系统频率:为一次系统频率,请整定为50Hz;5.电压一次额定值:为一次系统中电压互感器原边的额定相电压值;6.电压二次额定值:为一次系统中电压互感器副边的额定相电压值;7.电流一次额定值:为一次系统中电流互感器原边的额定电流值;8.电流二次额定值:为一次系统中电流互感器副边的额定电流值;9.厂站名称:可整定的12位汉字区位码,可整定为三个汉字或六个字母(或数字),汉字和字母(或数字)也可混合整定,此定值仅用于报文打印。

10.自动打印:保护动作后需要自动打印动作报告时置为“1”,否则置为“0”;11.网络打印:需要使用共享打印机时置为“1”,否则置为“0”。

使用共享打印机指的是多套保护装置共用一台打印机打印输出,这时打印口应设置为RS-485方式(参见4.6.5通信插件说明),经专用的打印控制器接入打印机;而使用本地打印机时,应设置为RS-232方式,直接接至打印机的串口。

12.规约类型:当采用IEC60870-5-103规约置为“0”,采用LFP规约置为“1”。

13.分脉冲对时:当采用分脉冲对时置为“1”,秒脉冲对时置为“0”,如采用IRIGB码对时方式,此定值不必整定。

14. 可远方修改定值:允许后台修改装置的定值时置为“1”,否则置为“0”。

通讯传动投入:当需要做通讯传动试验时,将此控制字投入,此时装置闭锁,报“通讯传动投入报警”告警。

保护正常运行情况下此控制字不投入。

二、RCS-900系列保护定值整定说明1. 电流变化量起动值:按躲过正常负荷电流波动最大值整定,一般整定为0.2In 。

对于负荷变化剧烈的线路(如电气化铁路、轧钢、炼铝等),可以适当提高定值以免装置频繁起动,定值范围为0.1In ~0.5In 。

RCS900南瑞线路调试

RCS900南瑞线路调试

RCS-902系列线路保护试验指导书1 交流回路校验1.进入“保护状态”菜单中“DSP采样值”子菜单,在保护屏端子上〔标准屏上一般电流端子分别为1D1、1D3、1D5、1D7。

电压端子分别为4D151、4D154、4D157、1D12、线路电压为1D14〕分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5%。

2.进入“保护状态”菜单中“CPU采样值”子菜单,在保护屏端子上分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5%。

3.进入“保护状态”菜单中“相角显示”子菜单,在保护屏端子上分别加入对称的额定电压、电流量,并且把电压超前电流的相角固定为某一角度,如︒30,线路电压并接在A相既4D157上,在液晶显示屏上显示的角度如下表:2 输入接点检查1.进入“保护状态”菜单中“开入状态”子菜单,在保护屏上分别进行各接点的模拟导通,在液晶显示屏上显示的开入量状态应有相应改变。

如下表所示:检查二次回路接线的正确性。

另外,保护的合闸出口压板要退出。

3 整组试验试验前整定压板定值中的内部压板控制字“投闭锁重合压板”置0,其它内部保护压板投退控制字均置1,以保证内部压板有效,试验中仅靠外部硬压板投退保护,“电压接线路TV ”置0。

3.1闭锁式纵联距离保护1.假设配有收发信机,将收发讯机整定在“负载”位置。

假设未配有收发信机,可将本装置的发信输出接至收信输入构成自发自收;2.投主保护压板,投距离保护压板,重合把手切在“单重方式”〔实际系统中一般都为单重方式〕;3.整定保护定值控制字中“投纵联距离保护”置1、“允许式通道” 置0、“投重合闸” 置1;4.开关要在合位,用测试仪给本装置加入正序的额定电压〔加入方法同交流回路效验〕,电流可不加,等保护充电,直至“充电”灯亮;5.加故障电流I=5A ,故障电压F Z I U **95.0 〔F Z 为纵联距离阻抗定值〕分别模拟单相接地、两相和三相正方向瞬时故障;6.模拟A 、B 、C 正方向单相接地瞬时故障,故障相电流滞后故障相电压的角度为本装置定值中的零序灵敏角,故障状态时间设置为50MS ,故障状态50MS 后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装置重合闸整定时间为好,保护单跳并重合,装置面板上相应跳闸灯亮,重合闸灯亮,液晶上显示“纵联距离保护”,动作时间为15~30ms ;7.分别模拟AB 、BC 、CA 相间正方向瞬时故障,故障相间电流滞后故障相间电压的角度为本装置定值中的正序灵敏角,故障状态时间设置为50MS ,故障状态50MS 后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装置重合闸整定时间为好,保护三跳不合,装置面板上三相跳闸灯都亮,重合闸灯不亮,液晶上显示“纵联距离保护”,动作时间为15~30ms ;8.模拟三相正方向瞬时故障,故障相电流滞后故障相电压的角度为本装置定值中的正序灵敏角,故障状态50MS 后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装置重合闸整定时间为好,保护三跳不合,装置面板上三相跳闸灯都亮,重合闸灯不亮,液晶上显示“纵联距离保护”,动作时间为15~30ms ;9.模拟上述反方向故障,故障相或相间电流滞后故障相或相间电压的角度在正方向灵敏角的基础上加180度,纵联距离保护不动作;10. 通道联调。

RCS-901、RCS-902系列保护试验指导书

RCS-901、RCS-902系列保护试验指导书

RCS-901、RCS-902系列保护试验指导书试验指导书一、RCS-901系列线路爱护:1 交流回路校验:此项试验的目的是检验屏内的交流回路接线是否正确和装置的采样精度是否满足要求,通过在屏内背面端子排交流电压、电流输入端子,分不通入交流电压、交流电流,检查装置的各CPU的采样和极性。

下面以PRC01-22屏为例,讲明试验方法。

在通入电压前,操作箱的I母压切导通。

1.1在爱护屏端子1D1(IA)、1D3(IB)、1D5(IC)、1D7(IN)中通入额定三相交流电流、4D151(UA)、4D154(UB)、4D157(UC)、1D12(UN)、1D14(UA)中通入额定三相电压,并使各相的交流电压与交流电流的相角固定为30°;1.2进入“爱护状态”菜单中“DSP采样值”子菜单,液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5%。

1.3进入“爱护状态”菜单中“CPU采样值”子菜单,在爱护屏端子上分不加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5%。

1.4进入“爱护状态”菜单中“相角显示”子菜单,在液晶显示屏上显示的角度如下表:2 输入接点检查:此项试验的目的是检查压板和开入回路连线是否正确,改变屏内压板状态、用导线短接各开入端子和开入正电源或起动操作箱相应回路,检查各开入的变位情形。

下面以PRC01-22屏为例,讲明试验方法。

进入“爱护状态”菜单中“开入状态”子菜单,如下表所示:注:在做跳闸位置开入试验时,应分不跳A、B、C相开关,不要三相一起跳,以便检查二次回路接线的正确性。

另外,爱护的跳、合闸出口压板要退出。

3 整组试验:此项试验的目的是校验各项爱护的定值和功能。

试验前将压板定值中的内部压板操纵字“投闭重三跳压板”置0,其它内部爱护压板投退操纵字均置1,以保证内部压板有效,试验中仅靠外部硬压板投退爱护,“电压接线路TV”置0,屏中的出口跳、合闸压板均打开。

RCS-900系列线路及辅助保护装置使用和调试说明书

RCS-900系列线路及辅助保护装置使用和调试说明书
3
RCS-900 系列线路及辅助保护装置 NARI-RELAYS
“线路退出”灯为黄色。 “起动远跳”灯为红色。 “过流动作”灯为红色。 “闪络动作”灯为红色 “投低抗投切”,“投低容投切”灯为黄色。 “投低抗低容”,“切低抗低容”灯为红色。 2.2 液晶显示说明 2.2.1 保护运行时液晶显示说明 装置上电后,正常运行时液晶屏幕将显示主画面,格式如下:
ZL_TSDG0101.0509
RCS-900 系列 线路及辅助保护装置
使用和调试说明书
说明:此页为封面,印刷时必须与公司标准图标合成,确保资料名称、资料编号及其相对位置与本封面一致。
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220kV 及以上电压等级 输电线路
RCS-931
RCS-941
110kV 电压等级 输V~66kV 电压等级 输电线路
RCS-953
RCS-921
11 结线与角形结线的 2
断路器
11 结线方式下的短引 2
RCS-922 比率差动保护与充电保护 线保护,也可兼用作线 路的充电保护 断路器失灵起动及辅助 保护,也可作为母联或 分段开关的电流保护 需要 RCS-923A 功能且 同时需要重合闸的场合
0 1 -0 1 11 : 22 :3 3 电 流 I =0 0 0. 01 A 电 压 U =0 0 0. 01 V 定 值 区 号 01
实时时钟 三相平均值 重合充电标志
注:中间两行的内容因各保护而异,当无重合闸功能时则无充电标志。
2.2.2 保护动作时液晶显示说明 本装置因各保护而异能存储 128 次或 64 次动作报告,24 次故障录波报告,当保护 动作时,液晶屏幕自动显示最新一次保护动作报告,当一次动作报告中有多个动作元件 时,所有动作元件及测距结果将滚屏显示,格式如下:

基于南京南瑞科技 RCS-900系列线路保护装置试验

基于南京南瑞科技 RCS-900系列线路保护装置试验

基于南京南瑞科技 RCS-900系列线路保护的装置试验研究摘要:本文主要针对南京南瑞科技rcs-900系列线路保护的装置试验进行研究,从交流回路的校验、输入接点的检查、整组试验、保护传动开关试验以及手动传动开关试验方面进行分析。

关键词:rcs-900系列线路保护;试验;研究一、交流回路的校验交流回路校验是通过在屏内背面端子排交流电压、电流输入端子,分别通入交流电压、交流电流,检查装置的各cpu的采样和极性。

其目的在于检查屏内的交流回路接线是否合理以及装置采样的精确度是否符合要求。

具体实验方法如下所示(此次试验所用的屏均为prc01-22):①在保护屏端子1d1(ia)、1d3(ib)、1d5(ic)、1d7(in)中通入额定三相交流电流,4d151(ua)、4d154(ub)、4d157(uc)、1d12(un)、1d14(ua)中通入额定三相交流电压,并使各项的交流电压超前交流电流的相角差固定为30°。

②进入保护状态菜单中的dsp采样值子菜单,液晶显示屏上显示的采样值应该与实际加入量相等,其误差应该保证在±5%范围以内。

③进入保护状态菜单中的cpu采样值子菜单中,在保护屏端子上分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值同样要与实际加入量相等,并且确保误差5%范围以内。

④进入保护状态菜单中的相角显示子菜单,在液晶显示屏上显示的角度如下表所示:ua-ub ub-uc uc-ua ux-ua ua-ia ub-ibuc-ic120° 120° 120° 0°30°30°30°二、输入接点检查输入接点的检查是通过改变屏内压板的状态,用导线短接各开入端子和开入正电源或者起动操作箱对应回路,检查各开入的变位情况,其目的是为了检查压板和开入回路连线是否正常。

进入保护状态菜单中的开入状态子菜单中按照下表进行操作:开入状态试验方法高频保护投入主保护压板1lp17距离保护投入距离保护压板1lp18零序保护投入零序保护压板1lp19重合闸方式1 切换屏上重合闸方式把手1qk,单重时两者都为0;三重时分别为1和0;综重时,分别为0和1;停用时两者都为1。

保护光纤通道测试报告

保护光纤通道测试报告

附件2保护光纤通道测试报告线路名称:电压等级:测试地点:测试单位:单位盖章测试日期:编写人:参与测试人员:审查:核定:一、测试条件阴大雾大雨二、设备情况1、现场运行设备64kbps2Mbps专用光纤注:1、继电保护光电转换装置指将接点电信号转换为光信号的装置,如FOX-41A、GXC-01、CSY-102A 等,有的可设展宽时间;继电保护信号数字复用接口装置指将光纤差动保护装置等出来的光信号转换为规约2M电信号的装置,如MUX-2M、GXC-64/2M、CSY-186A等。

2、保护装置使用的64kbps采用同向数字接口或2Mbps透明传输接口,SDH的2Mbps通道再定时功能不用,此项工作由通信人员负责。

2、试验仪器三、保护通道构成备注:以罗平变滇罗Ⅰ线为例,主一保护通道一通信通道编号为如“罗平变2M29”,通道路由为点对点,罗平——滇东。

通道路由通常指:专用、点对点、迂回,当为迂回时应说明迂回通道经过的站点。

四、差动保护光纤通道测试专用光纤方式(A)配有光纤接线盒的专用光纤通道连接图(B)未有光纤接线盒的专用光纤通道连接图图1 差动保护专用光纤通道连接示意图、保护装置及保护通信接口装置发光功率和接收功率测试测试目的:测试保护装置和光纤接口的发光功率以及接收功率。

测试方法:分别用光功率计测量保护装置发信端(FX)尾纤的光功率——保护装置的发光功率和保护装置收信端(RX)尾纤的光功率——保护装置接收到的光功率。

测试地点:保护装置光纤端口和光纤接线盒光纤端口及ODF架处。

测试分工:测试点1处由继保人员负责,测试点2处由保护人员和通信人员共同负责。

注意事项:1、了解保护装置和保护通信接口装置的发光功率是否在厂家的给定范围内,同时测试尾纤及接头的损耗是否满足要求。

2、新安装试验、全检及部检时测试点1和测试点2都应进行测试,并建立技术档案,在继保专业存档。

部检时若收信功率与投产时相比不低于 5dBm即可,发信功率若变化超过±3dBm,请于厂家联系。

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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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.
关键词:R CS- 900 光纤;光纤保护;联调试验 中图分类号:TM773 文献标识码:A 文章编号:1673- 260X(2012)06- 0110- 02
第 28 卷 第 6 期(下) 2012 年 6 月
赤 峰 学 院 学 报( 自 然 科 学 版 ) Journal of Chifeng University(Natural Science Edition)
Vol. 28 No. 6 Jun. 2012
RCS-900 光纤保护的通道联调试验
彭红梅,罗 东
动保护定值;
2.1 交流采样及差流检查
试验结果:两侧差动保护不动作,开关不跳闸.
整定两侧 RCS-931A 控制字 [2]:专用光纤置
ⅲ 试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸
- 110 -
出口压板,两侧开关均在合位;一侧(M 侧)加入三 相正常的平衡电压,另一侧(N 侧)不加量,M 侧模 拟单相故障,故障电流大于差动保护定值;
3.3.1 故障模拟 ⅰ 试验方法:投入主保护功能压板和跳闸出
口压板,一侧(M 侧)开关在合位,另一侧(N 侧)开 关在分位,M 侧模拟区内故障;
试验结果:两侧 FOX-41A“收信”、“发信”灯均 亮,M 侧纵联保护动作跳闸,N 侧保护不动作.
1 引言
“1”,通道自环置“0”,控制字“主机方式”:挥手变侧
线路保护的通道有光纤通道,高频通道、短引 置“1”,蓼城变侧置“0”,正确连接两侧尾纤,两侧
线通道、微波通道等,目前主要使用的是光纤通道 RCS-931A 通道异常灯熄灭.实验仪在挥手变侧 A、
和高频通道. 光纤通道具有抗电磁干扰能力强,衰 B、C 三相分别加入 1 倍额定电流(5A),在蓼城变
耗低,传输质量优良,可靠性高的优点,同时,由于 侧 A、B、C 三相看到的电流 5* (2000/5)(/ 1600/5)
光缆的价格大幅度下降以及工艺水平的不断提高, =6.25A,以及挥手变侧可正确读出差流 5A;同理在
光纤通道保护在 110kV 及以上电压等级的线路中 蓼 城 变 侧 A、B、C 三 相 分 别 加 入 1 倍 额 定 电 流
差保护,型号为 RCS931(AM);保护 B 屏配置光纤 开关在分位,在 M 侧模拟各种故障,故障电流大于
纵联距离保护,型号为 RCS902(A)[允许式],光纤接 差动保护定值;
口装置型号为 FOX-41A,断路器辅助保护型号为
试验结果:M 侧差动保护动作跳开开关,N 侧
RCS923A. 两侧断路器变比不一致,220kV 挥手变 开关不动作.
试验结果:M 侧差动保护动作单相跳闸,N 侧 三相跳闸. 2.3.2 模拟弱馈功能
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 侧加三相电压 34 ̄40V (以保护面板不出现“TV 断线”字样为标准),M 侧模 拟各种故障,故障电流大于差动保护定值;
试验结果:两侧差动保护动作出口跳闸. 2.3.3 远跳试验
ⅰ 试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸 出口压板,M 侧开关在合位,“远跳受本侧控制”字 置“0”,在 N 侧模拟远跳输入接点动作;
试验结果:M 侧开关跳闸,且跳闸报告显示远 跳动作,说明保护能实现远方跳闸.
ⅱ 试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸 出口压板,M 侧开关在合位,“远跳受本侧控制”字 置“1”,在 N 侧模拟远跳输入接点动作;
4784 线路保护和 220kV 蓼城变电站蓼挥 4784 线 2.3 两侧装置纵联差动保护功能联调
路保护通道联调实验为例.两侧线路保护均为南京 2.3.1 模拟故障
南瑞继保电气有限公司产品. 两侧配置完全一致,
ⅰ 试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸
均为两面屏标准配置:保护 A 屏配置光纤电流纵 出口压板,一侧(M 侧)开关在合位,另一侧(N 侧)
据现场情况,总屏后端子排 5D37 和
减少通道联调中可能出现的问题(所有工作前提以 5D42),蓼城侧开关量采样收远跳为“1”;短接蓼城
通信正常为准)[1].
侧远跳开入(屏后端子排 5D37 和 5D42),挥手侧开
现以六安供电公司 220kV 挥手变电站蓼挥 关量采样收远跳为“1”.
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