TLX99微机消谐小电流接地选线综合装置说明书(使用版)Word版

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消弧消谐装置与小电流接地选线装置在承钢变电站中的配合使用

消弧消谐装置与小电流接地选线装置在承钢变电站中的配合使用

消弧消谐装置与小电流接地选线装置在承钢变电站中的配合使用摘要:介绍了消弧消谐装置的动作原理及小电流接地系统发生单相接地时零序电流特点与小电流接地选线装置原理。

通过分析研究,为了使消弧消谐装置与小电流接地选线装置在变电站中完美配合,我们在消弧消谐装置的自动控制系统中写入500ms延时。

关键词:消弧消谐;小电流接地选线;零序电流Arc harmonic elimination device and the small current grounding line selection device used in conjunction with the Order of the steel substationZhang Jinman Suo Pengcheng Abstract: The arc action principle of harmonic elimination device and the small current grounding system of the single-phase ground zero sequence current characteristics and the small current grounding line selection device principle. Analysis and research, in order to make the arc harmonic elimination device and the small current grounding line selection device in the substation, a perfect combination of harmonic elimination device arc automatic control system, we write the 500ms delay. Keywords: arc harmonic elimination; small current grounding line; zero sequence current一、引言随着承钢产能向800万吨钢迈进的步伐,承钢厂内的供电系统获得了迅速的发展,电缆线路的比例也逐年增多,导致厂内全网供电系统对地电容电流剧增。

TLX99-3消谐仪说明书

TLX99-3消谐仪说明书
“电源”灯为装置内直流电源指示灯,装置内直流电源正常时亮;
“运行”灯指示装置工作状态,正常时闪烁;
“接收”和“发送”指示灯为通信接口接收数据和发送数据的指示灯,有数据发送或接收时闪烁。
2)按键说明
本装置共设有6个按键,位置安排如下图所示:
图6装置面板键盘布置图
按键从左到右依次为“退出”,“左移”,“上移”,“下移”,“右移”和“确认”键,各键的基本功能如下:
针对上述情况,国内一些厂家先后研制了一些分频消谐装置。这些装置的原理均是采用模拟选频的原理,功能单一,只对单一频率的谐振有效。由于电网中谐振往往是多种频率同时存在,所以其适应性较差,模拟电路实现的选频与微机选频相比其选频效果也差,有时电网的过渡过程等也会造成误动。
TLX99-3型微机消谐装置将微机技术用于电网消谐,利用计算机快速、准确的数据处理能力实现快速傅里叶分析,其选频准确。通过对PT开口三角电压的采集,对电网谐振时的各种频率成份能快速分析,准确地辨别出:①单相接地;②过渡过程;③电网谐振。如果是电网谐振,计算机发出指令将消谐电路投入,实现快速消谐。经实际运行证明本装置对各种高频、低频、工频谐振均判断准确,动作迅速,较完善地解决了电力系统中电网的消谐问题,并能记录存储谐振的次数及谐振频率,可广泛应用于发电厂、变电站及钢铁、煤炭、石油化工等大型厂矿企业的电力系统。
门限电压设置
母线2 =* * V
按照上述方法可以完成所有4段母线的设置。
b)在“系统设置”菜单下,若选择“设置通信方式”选项,则显示“设置通信方式”画面:
设置通信方式
地址:* * *
接口方式:RS-***
波特率:*****
画面显示装置原来设置内容,包括本机地址,通信接口方式(RS-232,RS-485)以及波特率。

小电流接地选线装置说明书

小电流接地选线装置说明书

一、概述小电流系统是指中性点不直接接地系统,包括中性点不接地系统,中性点经消弧线圈接地系统或中性点经电阻接地系统。

在我国,66KV及其以下电压等级的电网中,一般都采用这种系统。

小电流系统发生单相接地以后,由于故障特征不明显,使得能迅速、准确地指示接地回路有了一定的难度,小电流系统单相接地选线一直是继电保护领域未彻底解决的一个难题。

从八十年代末一直到现在,众多大专院校、研究院、生产厂家都致力于这一产品的开发与生产,提出了不少新思路与新方法。

目前国内流行的三种选线原理是功率方向方法、谐波分析法(即群体比幅比相法)、与信号注入法。

(1)功率方向法:采用判断每条线路的零序电流的功率方向来确定故障线路,这种方法从原理上讲就做不到100%的准确率,可能出现一条线路接地,判断多条线路或一条都判断不出的结果。

目前,这种方法常被综合自动化系统中分布采样单元或功率方向继电器采用。

(2)谐波分析法:谐波分析法采用单相接地后零序稳态信号的群体比幅比相法,由于比幅比相时,采用的是相对原理,因此,这种方法从理论上讲不存在死区,不受运行方式及接地电阻的影响,可以做到100%的准确率,其选线方案的有效性已得到充分证明,但对于CT不平衡导致的零序电流,这种方法不能有效解决。

(3)信号注入:虽然接线简单,不需零序CT回路,但由于注入信号大小及方法的限制一般主要用于10KV及以下电压等级系统。

另外,探头的灵敏度和可靠性易受各种外界因素影响,再者综自站及无人值守站的使用有些不便。

二、型号说明4U机型型号为:BW-ML196H (B型端子)配备有微型打印机。

三、装置的主要特点BW-ML系列微机小电流接地选线/消谐装置是在BW-ML196型基础上改进、完善而推出的新一代的微机小电流接地选线/消谐装置,主要有以下特点:1.选线方案上综合利用了暂态过程的小波分析法及利用稳态过程的谐波分析法与能量法,进一步提高了选线的准确率。

2.严格按照继电保护装置的要求来设计,制造和检测,CT回路采用大电流短路端子,抽出插件不影响系统运行,产品按保护要求通过国家继电器质量监督检测中心检测。

TLX99微机消谐小电流接地选线综合装置说明书(使用版)

TLX99微机消谐小电流接地选线综合装置说明书(使用版)
1)硬件性能低或存在缺陷
当时的微机选线装置均采用8位单片机或16位单片机,数据处理速度低、程序存贮器、数据存贮器容量小,因此只能采用一些简单算法。采用8位或12位A/D,转换精度低,当接地电流很小时,A/D转换的数据已不能满足选线精度的要求。对噪声的处理电路简单,因此当接地电流很小时,信号被噪声淹灭,导致选线错误。接地电流变化范围大,从几十毫安到几十安,变化范围上千倍,虽然许多厂家都宣称能自动跟踪零序电流变化,但并没有相应的硬件和软件来保证,为了保证接地电流较大时不饱和,只能牺牲接地电流小时的选线精度。
4.2.5电流增量法
对于自动调谐的消弧线圈,由于自动调谐消弧线圈自动跟踪系统电容,正常情况下消弧线圈处于过补偿状态,发生接地后自动调谐到全补偿状态,减小接地电流,电流增量法利用调谐前后的零序电流变化进行选线,首先将调谐前后的零序电流折算到一个电压,然后比较各条线路的零序电流变化量,变化量最大的就是故障线路。
机内PT、CT功耗:
PT<0.5VA,输入电压100V时;
CT<0.1VA,输入电流1A时。
整机功耗:≤30VA
5.11响应时间:
故障显示:≤2s;准确计算接地线路时间:1.2s
5.12通信接口:
RS–232C(三线);RS–485(二线)
5.13重量:
小于15Kg
5.14装置使用条件:
1)环境温度:-10°C~+50°C;
7.使用与维护……………………………………………13
8.订货须知………………………………………………27
9.零序电流的接入方法…………………………………27
10.装置现场调试方法……………………………………29
11.附录……………………………………………………31

小电流接地选线装置说明书

小电流接地选线装置说明书

小电流接地选线装置说明书1.装置概述我公司总结了十几年来小电流系统接地选线装置成功和失败的经验之后,严格按照继电保护装置的要求精心设计、专业制造和全面检测。

研制开发了全新的HH-MA196H系列小电流系统接地微机选线装置。

全新的硬件系统,设计采用双CPU结构进行分析判断,程序功能分配更加合理,运行更加稳定。

放弃了以往装置的“绝对整定值”概念从而克服了系统运行方式多变接地电流小而引起的误判,当系统发生单相接地时可迅速、准确地判断出故障线路号,准确率达98%。

2.适用范围:本产品可用于下列条件的电力系统中单相接地选线 :2.1 中性点不接地的小电流系统.2.2 中性点经消弧线圈接地的小电流系统.2.3 中性点经电阻接地的小电流系统 .2.4 380V~110KV供电系统(380V系统应作特殊设计使用时说明).可广泛用于电力系统的变电站、发电厂、水电站及化工、采油、冶金、煤碳、铁路等大型厂矿企业的供电系统,无论是金属性接地,还是电阻性接地均能准确、迅速、可靠地指示出发生单相接地故障的线路,而不受出线形式(架空线和电缆线)限制。

3. 装置的特点与主要技术指标3.1 特点:3.1.1采用综合判据选线理论与方法,以暂态原理为主,稳态原理为辅,针对不同系统,应用同的判据决策理论,确定选线结果,选线精度大大提高。

3.1.2 先进的启动算法。

零序电压和零序电流双启动,正确区分单相接地和母线接地、铁磁谐振等,使装置正确、可靠的动作。

3. 1. 3自动跟踪检测系统零序电流的变化,无需设置、适用范围广;长短线不限、并联运行的出线数不限;3. 1. 4 装置具有完善的自检和复位功能,不需要整定、调试简单、维护量小;3. 1. 5 具有远动接口,接地报警功能;同时可增加集选线与保护为一体的跳闸功能和消谐功能及方便用户使用语言报警功能;3.1.6 分析速度快:单相接地故障捕捉时间小于60ms内得出分析结果。

3.2 技术指标:3.2.1 电压等级:1~2个;3.2.2 母线段数:1~4段;3.2.3 选线回路:1~60路;(分为12路、28路、36路、44路、60路); 3. 2. 4 远动接口:分并行方式(开关量输出)和串行通讯方式(RS232、RS422和RS485接口)供用户选择;3.2.5 继电器接点容量: DC 30V/5A;3.2.6 工作电源:AC 150V~250V 50Hz±1;如用户需要可改为DC 220V;3.2.7 装置使用条件:环境温度:-10 ~ +40℃;环境湿度:不大于90%RH;3.2.8 装置功耗:15W3. 3 装置灵敏度:零序电压达到整定值(通常设定在30V)时,零序电流超过5mA 时,即可启动装置准确选线。

微机消谐小电流接地选线综合装置说明书使用版样本

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资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。

目录1.概述 (2)2.装置用途及特点 (3)3.装置功能 (4)4.装置组成及原理 (5)5.技术指标 (7)6.装置结构及安装接线 (10)7.使用与维护 (13)8.订货须知 (27)9.零序电流的接入方法 (27)10.装置现场调试方法 (29)11.附录 (31)附录1( 装置通信协议) (31)附录2( 装置组屏接线端子排图) (39)1.概述中国3KV-66KV配电网大多采用小电流接地方式即中性点非有效接地方式, 包括中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。

中性点非有效接地系统的优点在于, 发生单相接地时多数情况下能够自动熄弧并恢复绝缘。

可是发生永久性接地故障时, 为了防止因非故障相电压升高而导致故障扩大, 必须尽快确定故障线路并予以切除, 这就提出了单相接地故障选线问题。

这个问题很长时间以来没有得到很好的解决, 制约着配电网自动化的发展。

自20世纪80年代中期微机型选线装置投入运行以来, 各厂家先后提出了多种选线原理, 并研制基于这些选线原理的多种产品, 但这些产品的选线准确性很低, 远未达到实用化的程度, 用户不用麻烦用了也麻烦, 因此, 自动选线技术在90年代末期陷入低谷, 很多地区选线装置退出率达到90%以上, 又退回到原始的手动逐条线路拉线的选线方式。

为了揭开以往选线失败之谜, 本所研制人员与国内著名高校合作对小电流接地选线技术进行了系统研究, 并对国内厂家的产品存在的问题进行了认真的分析, 发现微机型小电流接地选线装置误判率高一般发生在接地电流很小即高阻接地的场合,主要原因是:1) 硬件性能低或存在缺陷当时的微机选线装置均采用8位单片机或16位单片机, 数据处理速度低、程序存贮器、数据存贮器容量小, 因此只能采用一些简单算法。

采用8位或12位A/D, 转换精度低, 当接地电流很小时, A/D转换的数据资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。

小电流接地选线装置

小电流接地选线装置

不用整定,调试简单,维护量小,自动选择显示故障线路 选线方案先进,选线准确,带方向,可以区分线路和母线接地 记录接地初始时刻及累计时间,抗干扰功能强,数据采集精度高
装置不受系统运行方式、线路长、短,接地电阻的影响 具有判断瞬间接地故障,可配置接地跳闸系统,实现自动跳闸
使用后大大方便了值班电工,减轻电厂电气值班员 的工作量,减少了故障查找时间,提高了工作效率
( 1 )作为判据的信号量小,相对测量误差偏大; ( 2 )零序PT、CT的误差及长距离二次电缆引起测 量误差; ( 3 )干扰大、信噪比小;一是电磁干扰,二是系统 负荷不平衡造成的零序电流和谐波电流较大; ( 4 )随机因素影响的不确定;运行方式改变、电压水 平、负荷电流的变化、接地故障 形式和接地点过度 电组的千变万化 ; ( 5 )小电流接地自动选线装置本身的性能不够完善。
基波零序 电流方向 原理
五次谐波 电流方向 原理
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外加高频 信号电流 原理
基于小波 分析的选 线原理
首半波原 理

对于中性点不接地系统,比较母线的零序电

压和所有线路零序电流的幅值和相位,故障

线路零序电流相位应滞后零序电压90°并与正

常线路零序电流反相,若所有线路零序电流

同相,则为母线接地。
突 在消弧线圈两侧并联电抗,发生永久性接地 故障后将并联电抗短时投入,持续几秒再断
量 开,使零序电流发生较大的突变量,这个突
法 变的电流只会在故障线路中体现出来。


发生故障的最初半个周波内,故障线路零序 电流与正常线路零续电流极性相反,因此可
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北京天利 TLX99小电流接地选线装置通信规约20140113

北京天利 TLX99小电流接地选线装置通信规约20140113

8
附:
以下为规约所用的 CRC 校验程序:
unsigned int CRC_16_func(unsigned char *buf,unsigned int datalength) {
unsigned int i,ComCrc_16; unsigned char mark,j,ReversedChar;
21H
CT25 接地故障
22H
CT26 接地故障
23H
CT27 接地故障
24H
CT28 接地故障
25H
CT29 接地故障
26H
CT30 接地故障
27H
CT31 接地故障
28H
CT32 接地故障
29H
CT33 接地故障
2AH
CT34 接地故障
2BH
CT35 接地故障
2CH
CT36 接地故障
2DH
CT37 接地故障
3BH
CT51 接地故障
3CH
CT52 接地故障
3DH
CT53 接地故障
3EH
CT54 接地故障
3FH
CT55 接地故障
40H
CT56 接地故障
7
六、状态字节定义:
系统状态字定义为 sys_status. D0=1 指示有线路故障 D1=1 D2=1 指示从机有故障 D3=1 其它位为 0.
是一个字节,Sys_status 定义为:
COMMAND:命令(占一个字节) BYTE COUNT(低字节):DATA 的字节数的低 8 位 BYTE COUNT(高字节):DATA 的字节数的高 8 位 DATA:数据块,其长度由所传输的内容决定 CRC(低字节):校验码的低八位 CRC(高字节):校验码的高八位

北京天利-小电流接地选线装置说明书56路版2005.1

北京天利-小电流接地选线装置说明书56路版2005.1

目录1.概述 (2)2.装置用途及特点 (2)3.装置功能 (3)4.装置组成及原理 (4)5.技术指标 (6)6.使用与维护 (8)7.安装及接线 (21)8.TLX99/3、TLX99/4补充说明 (24)1.概述小电流接地选线装置自二十世纪八十年代问世以来,已经历了几次更新换代,其选线的准确性也在不断提高,但均存在误判率较高的问题,使许多用户有一种不用麻烦、用了也麻烦的感觉。

为了从根本上消除小电流接地选线装置误判的问题,让用户用上放心的产品,本公司成立了攻关小组,对小电流接地选线进行了系统的研究,并对国内厂家的产品存在的问题进行了认真的分析。

经过研究和分析,我们发现国内目前小电流接地选线装置容易误判的两个主要原因是:1)许多装置所采用的判据存在缺陷。

2)许多装置硬件设计,软件算法上存在缺陷,影响装置的准确度。

经过多年研究,本所攻克了上述两个难题,研制出TLX99微机消谐小电流接地选线综合装置,解决了多年来困扰用户和厂家的难题。

2.装置用途及特点2.1用途本装置适用于3KV-66KV中性点不接地或中性点经电阻、消弧线圈接地系统的单相接地选线,可广泛用于发电厂、变电所及大型厂矿企业的供电系统作为线路和母线单相接地故障报警或用于线路接地保护跳闸。

2.2特点本装置与国内其它厂家产品相比,具有如下特点:1)在数字信号处理方法上,在国内同类产品中首次采用小波变换。

小波变换是本世纪数学发展史上里程碑式的进展,是在傅里叶变换基础上发展起来的新的信号处理方法,它克服了傅里叶变换不能对信号同时进行时频局部化分析的局限性,具有很强的提取信号特征的能力,尤其对暂态突变信号或微弱变化信号的处理表现出明显的优势。

2)采用DSP(数字信号处理器)芯片作为核心运算控制单元,该芯片是利用静态CMOS集成电路工艺制造,内部采用先进的改进型哈佛结构,程序存储器和数据存储器具有各自的总线,多级流水线,具有片内外设,片内存储器,总线不出芯片。

微机小电流系统接地选线装置使用说明书

微机小电流系统接地选线装置使用说明书

YH-WJXA/ WJXB系列微机型小电流系统接地选线装置使用说明书保定元和电气技术有限公司保定元和电气技术有限公司目录一、产品概述 (1)二、型号说明 (1)三、使用条件 (1)四、技术参数 (1)五、装置特点 (2)六、工作原理 (3)七、装置面板说明 (3)八、装置外形、安装开孔尺寸 (4)九、操作说明 (5)十、CT的安装、选择及系统电容电流的估算 (6)附图一:YH-WJXA-12微机型小电流系统接地选线装置端子排及典型接线图 (7)附图二:YH-WJXB-12微机型小电流系统接地选线装置端子排及典型接线图 (8)附图三:YH-WJXA-28微机型小电流系统接地选线装置端子排及典型接线图 (9)附图四:YH-WJXB-28微机型小电流系统接地选线装置端子排及典型接线图 (10)附图五:YH-WJXA-44微机型小电流系统接地选线装置端子排及典型接线图 (11)附图六:YH-WJXB-44微机型小电流系统接地选线装置端子排及典型接线图 (12)附录1 通讯规约 (13)保定元和电气技术有限公司YH-WJXA/WJXB - 12/28/44YH-WJXA/ WJXB 系列微机型小电流系统接地选线装置一、产品概述YH-WJXA/WJXB 系列微机型小电流系统接地选线装置是我公司最新研制的新型小电流系统接地选线装置,它适用于中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地的运行方式系统,能够迅速准确地查找出系统单相接地线路。

该装置以TI 高档单片机为采集运算、逻辑判断和控制中心(CPU ),以液晶显示器、信号灯指示、轻触式按键为人机接口。

具有操作简单,选线准确,速度更快、运行可靠等特点。

该装置可记忆瞬间接地信息,能够区分母线接地和出线接地,还可配置通信接口将各种故障信息传送至有关部门。

为现场运行人员提供了极大的方便。

应用范围如下所示:● 电压等级:0.4KV ~66KV ;● 中性点不接地的小电流系统或中性点经大电阻或消弧线圈接地的小电流系统; ● 母线段数不大于四段,线路出线回路总数不大于44路;●广泛应用于电力系统变电站、发电厂以及煤炭、钢铁、冶金、化工等大型厂矿企业的供电系统。

微机小电流接地选线装置说明书

微机小电流接地选线装置说明书

微机小电流接地选线装置说明书(总25页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除SC-DGL微机小电流系统接地选线装置技术使用说明书保定双成电力科技有限公司目录一、概述错误!未指定书签。

二、装置的主要特点错误!未指定书签。

三、装置技术参数................................. 错误!未指定书签。

四、使用环境条件................................. 错误!未指定书签。

五、选型须知..................................... 错误!未指定书签。

六、装置的外型图、开孔图......................... 错误!未指定书签。

七、装置的基本原理............................... 错误!未指定书签。

八、装置的硬件组成.............................. 错误!未指定书签。

九、装置的使用................................... 错误!未指定书签。

十、安装及调试错误!未指定书签。

十一、装置接线图错误!未指定书签。

十二、通讯规约错误!未指定书签。

十三、运输及贮存错误!未指定书签。

十四、质量保证及服务错误!未指定书签。

一、概述我国6~66kV电网中一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式,简称小电流接地系统。

当小电流接地系统中发生单相接地时,由于故障点电流较小,且系统三相电压仍然对称不影响对负荷的正常供电,一般允许继续带故障运行1~2小时。

但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。

同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。

因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除,以防止单相接地故障进一步扩大。

小电流接地系统的复合消谐装置

小电流接地系统的复合消谐装置

小电流接地系统的复合消谐装置
李景录
【期刊名称】《电瓷避雷器》
【年(卷),期】1992(000)002
【总页数】2页(P56-57)
【作者】李景录
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TM864
【相关文献】
1.MLX微机消谐小电流接地选线装置与变电运行安全 [J], 关洪强;裴士伦;高刚
2.TLX99微机消谐小电流接地选线综合装置 [J], 许云峰
3.小电流接地系统的复合消谐装置 [J], 李景录
4.新型小电流接地系统选线消谐装置的研制 [J], 王建赜;吴启涛;纪延超;柳焯
5.新型小电流接地系统微机消谐选线综合装置的原理及应用 [J], 庞华;刘承洲因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

微机消谐装置技术说明书

微机消谐装置技术说明书

微机消谐装置产品概述:微机消谐装置是针对于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV及以下电压等级的中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地系统,由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至爆炸的恶性事故,新近研制生产的一种智能消谐装置。

本装置利用80C196单片机作为检测、控制的核心元件,采用大功率、无触点元件消谐,以液晶显示器(LCD)、信号指示灯、微型打印机为人机接口,配以最先进的智能化软件,从而使操作更简单、更直观、更准确。

该装置可实时监测并显示PT开口三角电压17Hz、25Hz、50Hz、150Hz 四种频率的电压分量,发生故障时可迅速启动,并可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地,给出相应的报警信号;如是谐振故障,可迅速启动消谐器件进行消谐; 并配有通信接口把故障信息传送至有关部门,实现远动控制。

1 、技术参数1.1 环境要求户内使用,通风应良好。

环境温度:-10℃~+55℃相对湿度:小于90%,表面无凝露。

大气压力:80 ~110Kpa 。

海拔高度:< 2000m 。

周围介质无导电尘埃与导致金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

1.2 技术参数工作电源:AC/DC220V如有特殊要求请在订货时说明),功耗≤20W。

报警节点容量:AC250V丆5A丟DC30V丆5A。

通信接口:RS232/485乮任选其一,请在订货时说明),波特率1200~9600bps。

通信规约:内置三种通信规约CM90、CDT、MODBUS。

1.2选型指南设计序号:1—小机箱,该系列无打印功能。

2—普通机箱,该系列可选配打印功能。

监测母线数:最多四段。

1—一段,2—两段,3—三段,4—四段。

通信接口:T—RS232丆F—RS485。

如不加此后缀表示不带通信功能。

打印功能:D—有打印功能,不加此后缀表示不具有打印功能。

小电流接地选线装置说明书

小电流接地选线装置说明书

小电流接地选线装置说明书1.装置概述我公司总结了十几年来小电流系统接地选线装置成功和失败的经验之后,严格按照继电保护装置的要求精心设计、专业制造和全面检测。

研制开发了全新的HH-MA196H系列小电流系统接地微机选线装置。

全新的硬件系统,设计采用双CPU结构进行分析判断,程序功能分配更加合理,运行更加稳定。

放弃了以往装置的“绝对整定值”概念从而克服了系统运行方式多变接地电流小而引起的误判,当系统发生单相接地时可迅速、准确地判断出故障线路号,准确率达98%。

2.适用范围:本产品可用于下列条件的电力系统中单相接地选线 :2.1 中性点不接地的小电流系统.2.2 中性点经消弧线圈接地的小电流系统.2.3 中性点经电阻接地的小电流系统 .2.4 380V~110KV供电系统(380V系统应作特殊设计使用时说明).可广泛用于电力系统的变电站、发电厂、水电站及化工、采油、冶金、煤碳、铁路等大型厂矿企业的供电系统,无论是金属性接地,还是电阻性接地均能准确、迅速、可靠地指示出发生单相接地故障的线路,而不受出线形式(架空线和电缆线)限制。

3. 装置的特点与主要技术指标3.1 特点:3.1.1采用综合判据选线理论与方法,以暂态原理为主,稳态原理为辅,针对不同系统,应用同的判据决策理论,确定选线结果,选线精度大大提高。

3.1.2 先进的启动算法。

零序电压和零序电流双启动,正确区分单相接地和母线接地、铁磁谐振等,使装置正确、可靠的动作。

3. 1. 3自动跟踪检测系统零序电流的变化,无需设置、适用范围广;长短线不限、并联运行的出线数不限;3. 1. 4 装置具有完善的自检和复位功能,不需要整定、调试简单、维护量小;3. 1. 5 具有远动接口,接地报警功能;同时可增加集选线与保护为一体的跳闸功能和消谐功能及方便用户使用语言报警功能;3.1.6 分析速度快:单相接地故障捕捉时间小于60ms内得出分析结果。

3.2 技术指标:3.2.1 电压等级:1~2个;3.2.2 母线段数:1~4段;3.2.3 选线回路:1~60路;(分为12路、28路、36路、44路、60路); 3. 2. 4 远动接口:分并行方式(开关量输出)和串行通讯方式(RS232、RS422和RS485接口)供用户选择;3.2.5 继电器接点容量: DC 30V/5A;3.2.6 工作电源:AC 150V~250V 50Hz±1;如用户需要可改为DC 220V;3.2.7 装置使用条件:环境温度:-10 ~ +40℃;环境湿度:不大于90%RH;3.2.8 装置功耗:15W3. 3 装置灵敏度:零序电压达到整定值(通常设定在30V)时,零序电流超过5mA 时,即可启动装置准确选线。

微机消谐装置使用说明书

微机消谐装置使用说明书

目录一.概述1二功能介绍2三.工作原理图3四.用户安装调试说明(1) HY-XX2000A数字消谐装置前面板各按键及指示灯功能 5 (2)通电前检查 6 (3)通电检查 6 (4)菜单内容 7(5)具体操作方法 11五.主要通信规约0#通讯规约 13 1#通讯规约 15 2#通讯规约 16 3#通讯规约 17 8#通讯规约 18 18#通讯规约 19附录一.工作定值及通讯20附录二.装置的机箱尺寸图 21 附录三.装置的端子图 22一.概述我国3~66kV供电系统属小电流接地系统。

为了监视母线电压,通常装设三相五柱式或三台单相PT,并将其一次绕组接成星形,中性点直接接地。

当系统发生单相接地时,PT绕组电压发生了变化,从而使电压互感器的激磁阻抗急剧下降,且与系统的对地电容形成了并联电路,当电抗XL与容抗Xc处于匹配区时,便产生了谐振。

电力系统中发生铁磁谐振,产生谐振过电压,将严重危害电气设备绝缘及系统安全运行。

电力系统中铁磁谐振的消除,一直是在PT开口三角形处并接一电阻或灯泡来吸收谐振能量和躲过谐振点,这种方法虽能消除部分谐振,但多数情况下不能成功。

本装置采用在PT开口三角形输出端并接一双向可控硅,同时采用微处理器及其数据采集系统对取自开口三角的电压信号进行分析,经过计算后向可控硅发出指令。

当系统发生铁磁谐振时,PT开口三角形出现伴有不同频率成分的零序电压,装置根据不同频率,不同电压值自动识别并区分铁磁谐振与接地以及是分频谐振还是高频谐振,若为接地,则由信号继电器发出接地信号。

仅当电网中发生铁磁谐振时,可控硅才会导通,三角绕组被短接,铁磁谐振在强烈的阻尼作用下迅速消失,当谐振消失后,可控硅恢复到阻断状态。

该装置适用于3~66kV供电系统,自动消除系统铁磁谐振。

对于一次消谐的系统,二次配置该装置可起到辅助消谐作用,使系统的消谐功能更加完善。

二功能介绍●装置的特点:1.适用于6-35KV小接地系统。

2.装置核心部分采用总线内藏技术,工艺上使用SMT表贴生产技术,集成度高,抗干扰能力强,运行速度快(平均每条指令执行时间100ns左右);同时配备专用计算机控制软件,可通过便携式电脑与装置通信口连接,对装置进行就地修改操作。

TLX99天利消谐小电流

TLX99天利消谐小电流

1.概述地址:北京市海淀区学清路16号网址:电话: (010)82755511 82755599 邮编:100083我国3KV-66KV配电网大多采用小电流接地方式既中性点非有效接地方式,包括中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。

中性点非有效接地系统的优点在于,发生单相接地时多数情况下能够自动熄弧并恢复绝缘。

但是发生永久性接地故障时,为了防止因非故障相电压升高而导致故障扩大,必须尽快确定故障线路并予以切除,这就提出了单相接地故障选线问题。

这个问题很长时间以来没有得到很好的解决,制约着配电网自动化的发展。

自20世纪80年代中期微机型选线装置投入运行以来,各厂家先后提出了多种选线原理,并研制基于这些选线原理的多种产品,但这些产品的选线准确性很低,远未达到实用化的程度,用户不用麻烦用了也麻烦,因此,自动选线技术在90年代末期陷入低谷,很多地区选线装置退出率达到90%以上,又退回到原始的手动逐条线路拉线的选线方式。

为了揭开以往选线失败之迷,本所研制人员对小电流接地选线技术进行了系统研究,并对国内厂家的产品存在的问题进行了认真的分析,发现微机型小电流接地选线装置误判率高一般发生在接地电流很小既高阻接地的场合,主要原因是: 1)硬件性能低或存在缺陷当时的微机选线装置均采用8位单片机或16位单片机,数据处理速度低、程序存贮器、数据存贮器容量小,因此只能采用一些简单算法。

采用8位或12位A/D, 转换精度低,当接地电流很小时,A/D转换的数据已不能满足选线精度的要求。

对噪声的处理电路简单,因此当接地电流很小时,信号被噪声淹灭,导致选线错误。

接地电流变化范围大,从几十毫安到几十安,变化范围上千倍,虽然许多厂家都宣称能自动跟踪零序电流变化,但并没有相应的硬件和软件来保证,为了保证接地电流较大时不饱和,只能牺牲接地电流小时的选线精度。

2)软件算法简单由于硬件性能低,一些先进的算法和判据不能应用,只能采用一些简单的算法,有些厂家宣称采用了多种判据,但只是对判据机械罗列,并未综合运用,而每种判据都有局限性。

微机消谐装置说明书

微机消谐装置说明书

实用标准文案SC-DTX型微机消谐装置技术使用说明书保定双成电力科技有限公司SC-DTX型微机消谐装置技术使用说明书目录一、概述 (2)二、功能及特点 (2)三、技术参数 (2)四、选型指南 (3)五、工作原理 (3)六、面板说明 (3)七、操作说明 (4)八、通信 (6)九、安装 (6)十、运输及贮存 (8)十一、质量保证及服务 (8)十二、订货须知 (8)SC-DTX型微机消谐装置技术使用说明书一、概述电压互感器是电力系统的常用设备,它和系统的电容元件组成许多复杂的振荡回路,由于电磁式电压互感器的非线性特性,满足一定的条件时,就可以激发起持续时间较长的铁磁谐振过电压。

铁磁谐振过电压,可能是基波谐振,或者是高次谐波谐振(一般为3倍频),也可能是分次谐波谐振(一般为3分频、2分频)。

可以在3—220千伏的任何系统中发生。

当电力系统发生铁磁谐振时,经常导致电压互感器烧毁或发生爆炸,造成恶性事故。

铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。

在分频谐振时,一般过电压并不高,但通过PT的电流大,易使PT过热而爆炸;基波和倍频谐振时,一般电流不大,但是过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。

SC-DTX系列数字电压互感器消谐装置是我公司研制的新型智能化电压互感器铁磁谐振消除装置,使用简单方便,无需维护,能迅速地消除各种频率的铁磁谐振,可靠性高。

同时可根据用户需要将相关信息打印或通过通信接口传给上级监控系统,以满足变电站无人值守的需要。

二、功能及特点适用于配电网各种电压等级。

迅速消除三分频、二分频、工频以及三倍频等特征频率的铁磁谐振。

能区分外部过电压、铁磁谐振和单相接地。

采用大功率、无触点消谐元件,消谐迅速、可靠。

提供一组无源报警节点。

故障发生时,能显示故障报告(类型、时间、电压值和频率)。

可配置通信接口将相关信息传给上级监控系统。

保存五条最近发生的故障信息,失电后数据不丢失。

硬件看门狗电路防止死机现象发生。

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目录1.概述 (2)2.装置用途及特点 (3)3.装置功能 (4)4.装置组成及原理 (5)5.技术指标 (7)6.装置结构及安装接线 (10)7.使用与维护 (13)8.订货须知 (27)9.零序电流的接入方法 (27)10.装置现场调试方法 (29)11.附录 (31)附录1(装置通信协议) (31)附录2(装置组屏接线端子排图) (39)1.概述我国3KV-66KV配电网大多采用小电流接地方式即中性点非有效接地方式,包括中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。

中性点非有效接地系统的优点在于,发生单相接地时多数情况下能够自动熄弧并恢复绝缘。

但是发生永久性接地故障时,为了防止因非故障相电压升高而导致故障扩大,必须尽快确定故障线路并予以切除,这就提出了单相接地故障选线问题。

这个问题很长时间以来没有得到很好的解决,制约着配电网自动化的发展。

自20世纪80年代中期微机型选线装置投入运行以来,各厂家先后提出了多种选线原理,并研制基于这些选线原理的多种产品,但这些产品的选线准确性很低,远未达到实用化的程度,用户不用麻烦用了也麻烦,因此,自动选线技术在90年代末期陷入低谷,很多地区选线装置退出率达到90%以上,又退回到原始的手动逐条线路拉线的选线方式。

为了揭开以往选线失败之谜,本所研制人员与国内著名高校合作对小电流接地选线技术进行了系统研究,并对国内厂家的产品存在的问题进行了认真的分析,发现微机型小电流接地选线装置误判率高一般发生在接地电流很小即高阻接地的场合,主要原因是:1)硬件性能低或存在缺陷当时的微机选线装置均采用8位单片机或16位单片机,数据处理速度低、程序存贮器、数据存贮器容量小,因此只能采用一些简单算法。

采用8位或12位A/D,转换精度低,当接地电流很小时,A/D转换的数据已不能满足选线精度的要求。

对噪声的处理电路简单,因此当接地电流很小时,信号被噪声淹灭,导致选线错误。

接地电流变化范围大,从几十毫安到几十安,变化范围上千倍,虽然许多厂家都宣称能自动跟踪零序电流变化,但并没有相应的硬件和软件来保证,为了保证接地电流较大时不饱和,只能牺牲接地电流小时的选线精度。

2)软件算法简单由于硬件性能低,一些先进的算法和判据不能应用,只能采用一些简单的算法,有些厂家宣称采用了多种判据,但只是对判据机械罗列,并未综合运用,而每种判据都有局限性。

3)变电站运行方式发生变化时,装置不能适应运行方式的改变。

4)零序电流失真严重许多零序电流互感器死区太大,零序电流很小时,副边无输出,因此接地电流小时容易误判。

经过多年研究,本所攻克了上述四个难题,研制出TLX99微机消谐小电流接地选线综合装置。

该装置当输入零序电流大于2mA时即可准确选线,并且适用于变电站各种运行工况,解决了多年来困扰用户和厂家的难题。

2.装置用途及特点2.1 用途本装置适用于3KV-66KV中性点不接地或中性点经电阻、消弧线圈接地系统的单相接地选线,可广泛用于发电厂、变电所及大型厂矿企业的供电系统作为线路和母线单相接地故障报警或用于单相接地保护跳闸。

2.2 特点本装置与国内其它厂家产品相比,具有如下特点:1)国内首家采用综合判据选线理论与方法,应用模糊决策理论确定选线结果,使每种选线原理最大限度发挥作用,选线精度大大提高。

2)国内首家采用双CPU结构,一个CPU负责管理键盘,液晶显示,通信等人机接口;一个专门负责数据采集,运算,接地选线处理,大大提高了系统的可靠性和快速性。

3)国内首家采用DSP(数字信号处理器)芯片作为核心运算控制单元。

与单片机相比,集成度高,抗干扰能力强,可靠性高,运算速度快(为80196运算速度的10倍)。

4)采用14位高速A/D转换芯片,数据采集速度快、精度高,为接地电流很小时的选线准确率提供了硬件保证。

5)采用高性能硬件滤波电路和高性能数字滤波器相结合,提取有用信号的能力及抗干扰能力大大加强。

6)该装置采用了瞬态抑制电路,抗雷击等强干扰能力强。

7)国内首家采用小波变换技术。

8)本装置具有在线自检功能,正常工作的同时,可对装置自检。

9)装置零序电流输入最小可达2mA,保证在接地电流很小时(高阻接地)能准确选线。

10)本装置同时具有接地选线及消谐两种功能。

3.装置功能3.1 接地选线可完成3KV-66KV中性点不接地或中性点经电阻、消弧线圈接地系统的单相接地选线。

3.2 故障报警当发生线路或母线单相接地故障、系统谐振故障、装置失电时产生报警信号。

3.3 保护跳闸当发生线路单相接地故障后,经延时产生跳闸信号,切除故障线路。

此项功能可由用户通过键盘设置,延时时间可由用户通过键盘整定。

3.4 消谐功能当检测到系统出现谐振时,通过输出消谐驱动信号对系统谐振进行消除。

3.5 显示功能以中文方式显示实时时钟、装置运行状态、系统配置参数、接地或谐振故障的母线或线路序号,故障起止时间等。

3.6 设置功能通过汉字菜单提示用户设置或修改母线参数、线路参数、实时时钟、通信方式、整定时间、系统有无消弧线圈、系统有无保护跳闸等。

3.7 通信功能装置具有完善的通信功能,RS–232、RS–485通讯接口和通信速率可通过菜单选择。

3.8 故障追忆功能可追忆查询最近16次接地故障和16次谐振故障。

3.9 装置在线自检功能本装置在正常工作下可在线自检,发现装置故障后及时报警并显示故障类型。

4.装置组成及原理4.1 装置组成装置的硬件框图如图1所示:图1装置组成原理框图4.1.1 该装置硬件采用双CPU结构,一个CPU为数字信号处理器(DSP),主要负责数据采集、数据处理,DSP芯片因其可靠性高,数据处理速度快,价格昂贵,最早主要用于军工及航天产品,随着产量的增加,价格不断下降,现在已广泛用于工业数据处理;另一个CPU采用高性能单片机,主要负责数据通信、键盘、液晶显示等人机接口工作。

双CPU再配上高速14位A/D转换芯片,使每周波数据采样点数达128点。

高性能的硬件为复杂先进的算法和判据提供了运行平台,而许多厂家采用的是单CPU,并且只是一个单片机。

4.1.2 该装置模拟量输入、开关量输出及通信全部采用了光电隔离,抗现场干扰能力强,运行稳定可靠。

4.1.3 该装置采用了高性能的硬件滤波电路,当接地电流很小时,信噪比也很小,有时信号被噪声淹灭,因此设计一个高性能的硬件滤波电路对提高选线准确性十分重要。

4.1.4 该装置采用了瞬态抑制电路,抗雷击等强干扰能力强。

4.2 选线原理我国的3KV-66KV配网系统接地方式及运行方式千变万化,而每种选线原理都存在一定的局限性,基于某一选线原理的装置不可能在任何场合都能准确选线,这就是许多厂家的产品在甲地能准确选线在乙地就不能准确选线的原因,目前国内有些厂家推出了有几种判据的选线装置,但只是利用几种选线原理分别判断,并未对这些结果进行科学的分析和综合,有时出现几种结果互相矛盾的情况。

该装置在选线原理上突破了传统选线装置采用单一判据或几种判据机械罗列的缺陷,采用了综合判据选线理论与方法,采用测度理论和证据理论,引入可信度及加权系数两个指标,对每一种选线方法在不同运行方式和故障下选线结果的可信度做量化评估,根据可信度确定一个加权系数,构造一个判据函数,应用模糊决策理论,确定选线结果。

本装置综合应用了以下选线方法:4.2.1 小波法小电流接地选线判据可分为暂态判据和稳态判据,暂态判据是利用系统接地瞬时的暂态数据进行选线,稳态判据则是利用系统接地过渡过程完成后的稳态数据进行选线,系统接地时暂态信号的幅值比稳态信号大,信噪比高,本装置采用了暂态判据,并在国内首家采用小波变换技术进行接地选线。

4.2.2 基波群体比幅比相法对小电流接地系统,当系统发生单相接地时,故障线路零序电流等于非故障线路零序电流之和,故障线路零序电流方向与非故障线路零序电流方向相反(相位相差180°)。

本装置根据上述原理形成了基波群体比幅比相判据,考虑到不能安装零序电流互感器的架空线路的零序电流由三相CT 合成,CT 变比不同及CT 的测量误差导致依靠零序电流幅值判断接地线路可靠性很低,因此本装置以相位做主要判据。

4.2.3 首半波选线法单相接地故障时的暂态电流虽然很复杂,但是发生故障时的最初半个周波内的信号最强,并且满足故障线路零序电流与正常电路零序电流极性相反的特点。

4.2.4能量函数法对于中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈不能补偿零序电流有功分量,因此故障线路零序电流有功分量与正常线路零序电流有功分差相位相反,并且故障线路零序电流有功分量幅值最大,能量函数法通过计算能量函数E=∑U 0(K)I 0(K)的值来体现有功分量的大小和方向。

4.2.5 电流增量法对于自动调谐的消弧线圈,由于自动调谐消弧线圈自动跟踪系统电容,正常情况下消弧线圈处于过补偿状态,发生接地后自动调谐到全补偿状态,减小接地电流,电流增量法利用调谐前后的零序电流变化进行选线,首先将调谐前后的零序电流折算到一个电压,然后比较各条线路的零序电流变化量,变化量最大的就是故障线路。

4.2.6 谐波法如果零序电流中含有丰富的谐波成分,则比较所有线路零序电流谐波分量的相位。

谐波法通过谐波分析的方法提取能量最高的谐波频带,避免使用单一谐波频率而导致误选。

5.技术指标5.1 适用电压等级:1~2个;母线段数:14路可接1~2段母线,28路以上可接1~4段母线。

5.2 适用检测回路数:TLX99/1A(B)型:14路;TLX99/2A(B)型:28路;TLX99/3A(B)型:42路;TLX99/4A(B)型:56路。

5.3 检测输入量:5.3.1 零序电压Uo由电压互感器(PT)开口三角绕组接入;整定范围Uozd=20~100V,级差1V,出厂设置为30V;5.3.2 零序电流Io零序电流互感器副边电流Io:2mA~1A;若无零序电流互感器,则可通过三相电流互感器合成零序电流。

5.4 动作时间:跳闸输出延时:0~65535S,级差1S。

5.5 装置电源:交流220V士20%,50Hz;直流220V士20%;保险额定容量1A。

5.6 启动方式:零序电压幅值越限Uo≥Uozd时启动式中:Uo为单相接地或谐振故障时零序电压,Uozd零序电压启动整定值。

5.7 报警输出:接地报警、谐振报警、装置失电报警。

5.8 跳闸输出:继电器跳闸输出触点数量TLX99/1B型:14对;TLX99/2B型:28对;TLX99/3B型:42对;TLX99/4B型:56对。

5.9 继电器输出触点容量:AC220V,DC24V,5A;DC220V,5A(需订货时说明)5.10 功耗:机内PT、CT功耗:PT<0.5VA,输入电压100V时;CT<0.1VA,输入电流1A时。

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