过电压及远方跳闸保护技术规范

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过电压及远方跳闸保护技术规范

过电压及远方跳闸保护技术规范

过电压及远方跳闸保护通专用技术规范本规范对应的专用技术规范目录过电压及远方跳闸保护采购标准技术规范使用说明1. 本标准技术规范分为通用部分和专用部分。

2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。

技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。

3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。

如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会:1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数;2)项目单位要求值超出标准技术参数值范围;3)根据实际使用条件,需要变更环境温度、湿度、海拔高度、耐受地震能力、用途和安装方式等要求。

经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分表格中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。

4. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。

填写投标人响应部分,应严格按采购标准技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。

投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。

“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以差异表给出的参数为准。

投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。

5. 对扩建工程,如有需要,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建接口要求。

6. 采购标准技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。

目次过电压及远方跳闸保护采购标准技术规范使用说明 (313)1总则 (315)1.1引言 (315)1.2供方职责 (315)2技术规范要求 (315)2.1使用环境条件 (315)2.2保护装置额定参数 (315)2.3装置功率消耗 (316)2.4220kV~750kV过电压及远方跳闸保护总的技术要求 (316)2.5220kV~750kV过电压及远方跳闸保护装置具体要求 (318)2.6柜结构的技术要求 (318)3试验 (319)3.1工厂试验 (319)3.2现场试验 (319)4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (319)4.1技术文件 (319)4.2设计联络会议 (320)4.3工厂验收和现场验收 (320)4.4质量保证 (320)4.5项目管理 (321)4.6现场服务 (321)4.7售后服务 (321)4.8备品备件、专用工具、试验仪器 (321)1总则1.1引言投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

500kV变电站远方跳闸保护

500kV变电站远方跳闸保护

浅谈500kV变电站远方跳闸保护摘要:介绍500kv远方跳闸的原理,跳闸逻辑,动作过程,以及就地判别装置判据,通过实例分析了远方跳闸的接线情况、与其他保护之间的联系及远方跳闸的操作和注意点。

认为远方跳闸宜使用单独的跳闸出口,并启动失灵,以保障电力系统的安全稳定运行。

关键词:500kv远方跳闸线路保护安全措施就地判别中图分类号:tm773 文献标识码:a 文章编号:1007-3973(2012)012-020-031远方跳闸概念当500kv系统高抗保护动作、过电压保护动作和开关失灵动作,均需要两侧开关断开,单靠本侧的开关跳开还不能将故障切除,必须同时由本侧发出远方跳闸信号,当对侧线路保护收到远方跳闸命令后,迅速将与该线相连的两只开关跳开,使故障及时切除。

远方跳闸是一种直接跳闸命令,易受通道干扰信号导致保护误动,所以当收到远跳时通常还需经过就地判别装置,以过电流、距离ⅱ段及分相低功率等作为判据,提高远方跳闸保护的安全性而不降低可靠性。

2远方跳闸动作过程500kv接线方式如图1,当甲站线路1发生故障,线路1线路保护动作出口跳断路器a和b,如果b断路器拒动,故障电流仍能通过b断路器从母线侧或线路2送至故障点,此时由于故障点在线路2线路保护范围外,线路2线路保护不会动作,只能通过 b断路器的失灵保护(以跳该断路器的保护动作,且故障电流仍存在为判据)延时200ms动作,跳开c断路器,并发远跳信号至乙站跳开断路器d和e,达到隔离故障点的目的。

3远方跳闸的配置和跳闸逻辑3.1 远方跳闸配置以前华东电网对500kv线路远方跳闸的配置要求为:如保护采用高频通道,或距离保护(如rel531、rel521)用光纤通道,需加装就地判别装置;如分相电流差动保护(如rel561,rcs931)走光纤通道,线路保护中含有远方跳闸功能,(延时20ms)直接传送远方跳闸信号至对侧,不加就地判别装置。

但华东电网最新规定要求所有的线路保护均需加装就地判别装置。

南方电网继电保护配置技术规范1

南方电网继电保护配置技术规范1
电力系统远方保护设备的性能及试验方法 第1部分:命令系统
DL/T 478-2010
继电保护和安全自动装置通用技术条件
DL/T 769-2001
电力系统微机继电保护技术导则
DL/T 5136-2001
火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程
DL/T 5218-2005
220kV~500kV变电所设计技术规程
过电压保护与远方跳闸就地判别装置集成在一套装置中。
短引线保护
间隔设有出线或进线隔离开关时,应按双重化配置两套短引线保护。
设置比
T区保护
间隔保护使用串外电流互感器时,应按双重化配置两套T区保护。
设置三端
断路器保护
每台断路器
断路器保护含断路器失灵保护、死区保护、三相不一致保护、
15
基本原则
应遵循相互独立的原则,按双重化配置主后一体化的变压器电量保护
13
继电保护的配置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。并应综合考虑以下几方面:电网的结构特点和运行要求;故障几率和可能造成的后果;国内外运行经验;对电网发展的适应性;技术经济合理性。
220kV及以上系统双重化配置的线路、变压器和母线保护
新建、改造厂站的保护装置与继电保护信息系统子站及站内自动化系统的接口宜采用符合
220kV断路器的失灵电流判别及三相不一致须由独立的断路器辅助保护完成时,配置一套220kV断路器辅助保护
主保护配置
配置
配置
后备
过流
零序过流
相间与接地阻抗保护。
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基本原则
220kV母线应按双重化原则配置两套母线
应配置220kV母联(分段)保护,可集成于母线保护或独立配置。
220kV

继电保护标准化设计规范修改部分说明

继电保护标准化设计规范修改部分说明

2008年8月20~22日和2009年2月11日国调中心在北京先后组织召开了《线路保护及辅助装置标准化设计规范》(Q/GDW 161-2007,以下简称规范161)和《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》(Q/GDW 175-2008,以下简称规范175)实施技术原则审定会,会议对标准化实施阶段需要明确的问题和技术原则进行了细致、深入的讨论,现将会议讨论结论明确如下。

一、公共部分1、规范161表,关于设备参数定值。

1)将“基本参数”中的“通信地址”单独列出,并扩充其他通信设定项,定义为“通信参数”。

2)“软压板”定值从控制字中独立出来,需要强调的是其中的“远方修改定值”只能在就地修改。

3)“定值区号”显示当前所运行的定值区号,定值区号切换为其他区号,各定值项也相应地切换为其他区号的定值,但“设备参数定值”、“软压板”、“通信参数”为各定值区共用,不随“定值区号”切换。

4)装置应具备远方修改设备参数定值(含定值区号)、软压板和定值(通信参数除外)的功能,受“远方修改定值”软压板控制,是否允许修改由调度、运行管理部门决定。

5)定值区号起始编号仍按规范执行,对于使用61850等协议的,应设定在1区(含1区)以后的定值区。

6)在线路保护的参数定值的基础上,取消无关项,作为其他辅助装置的参数定值:a)3/2接线断路器保护取消“通道类型”。

b)过电压及远方跳闸保护取消“通道类型”。

c)短引线保护取消“PT一次值”、“PT二次值”和“通道类型”。

7)补充CT、PT定值范围a)PT一次值范围:1~1200kV(线电压),取消PT二次值整定项。

b)CT一次值范围:1~9999A;二次值范围:1或5A。

2、通信参数波特率、IP地址等信息通信地址单独列为通信参数,与定值分开,由现场设定,可查看和打印。

3、关于定值清单中厂家不用定值项的处理原则将部分厂家不用的定值,放入自定义定值中,保持非自定义部分定值清单的规范统一。

2015年建筑电气知识:远方跳闸保护及其作用

2015年建筑电气知识:远方跳闸保护及其作用

2015年建筑电气知识:远方跳闸保护及其作

远方跳闸保护及其作用:
(1)所谓远方跳闸保护就是当超高压电网发生过电压或线路故障时,在本侧保护动作跳闸的同时,还起动本侧保护的远方跳闸保护通过高频等通道发信号给对侧,使对侧的断路器跳闸,并闭锁其重合闸。

(2)与线路的过电压保护配合,以迅速切除线路的过电压故障。

(3)与线路的断路器失灵保护配合,以迅速切除对侧送来的故障电流。

(4)与线路的并联电抗器的保护配合,当本侧电抗器故障时用以迅速切除对侧送来的故障电流。

禁止用刀闸进行的操作:
(1)当开关在合闸位置时,用刀闸接通或断开负荷电路。

(2)系统发生一相接地时,用刀闸断开消弧线圈。

(3)拉、合规程规定允许范围外的环路。

(4)在双母线中,当母联开关断开母线分裂运行时,用母线刀闸拉、合母线系统的环路。

(5)拉、合已发生故障的母线电压互感器或消弧线圈,以及没有开关的负载站用变压器。

(7)雷电时,拉、合避雷器。

介质损失角及其作用:
所谓介质损失角就是绝缘介质在交流电压的作用下,通过介质的电流的有功分量产生介质损耗,其大小在电压、频率一定的条件下与介质损失角(即功率因数角δ)的正切tgδ(也称为介质损耗因数——也即有功电流与无功电流之比值)成正比。

tgδ只与电介质的电气特征参数和试验电源的频率有关,对采用同种电介质的电气设备,不论其容量、电压等级和绝缘结构有什么不同,设备间的tg δ值都可以相互比较,以便判断设备是否有绝缘缺陷。

它在发现绝缘受潮、劣化等缺陷方面比较灵敏有效。

220kV 线路保护技术条件

220kV 线路保护技术条件

220kV 线路保护技术条件1标准和规范除220kV 线路保护的技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC标准及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。

凡是注日期的引用标准,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本技术条件;凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本技术条件。

表1 为220kV 线路保护设计遵循的主要标准。

表1220kV 线路保护设计遵循的主要标准和规范2基本技术条件2.1保护装置的额定值(1)额定交流电压:220V(2)额定直流电压:220V(110V)(3)额定频率:50Hz(4)TA 二次额定电流:1A(5A)(5)TV二次额定电压:100V(线电压),100/ 3 (相电压)2.2保护装置的温度特性保护屏(柜)为室内布置,当室内温度在5~+40℃,装置应能满足规范书所规定的精度;室内温度在-5~+45℃时,装置应能正常工作,不拒动不误动。

2.3耐受过电压的能力保护装置应具有根据IEC 标准所确定的耐受过电压的能力。

2.4互感器的二次回路故障保护装置在电压互感器二次回路断线(包括三相断线)、失压时,应发告警信号,并闭锁有可能误动的保护;保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时,应发告警信号,并可选择允许保护跳闸。

2.5保护值的整定应能从屏(柜)的正面方便而又可靠地改变继电保护的定值;具备远方修改定值、切换定值区、投退软压板的功能。

应具备存储8 套以上的保护定值。

2.6暂态电流的影响保护装置不应受由输电线路的分布电容、谐波电流、变压器涌流的影响而发生误动。

2.7直流电源的影响。

(1)在220V(110V)直流电源下,其电压变化范围在80%~115%时,保护装置应正确动作。

(2)直流电源的波纹系数≤5%时,装置应正确动作。

(3)在直流电源切换期间或直流回路断线或接地故障期间,保护不应误动作。

(4)各装置逻辑回路供电的直流/直流变换器和直流电源应有监视,直流电压消失时,装置不应误动,同时应有输出接点以起动告警信号。

交流电气装置过电压保护设计要求及限制措

交流电气装置过电压保护设计要求及限制措

交流电气装置过电压保护设计要求及限制措交流电气装置的过电压保护设计要求及限制措施随着社会的发展,电气设备得到了广泛应用。

然而,由于各种因素的原因,如雷电等,过电压可能会对电气设备造成损坏或短路,这既危险又不经济。

因此,过电压保护成为电气设备必不可少的部分之一,这不仅可以延长电气设备的寿命,还可以保障相应的生产和生活。

过电压保护设计要求1. 高灵敏度过电压保护必须要有很高的灵敏度,以便在条件有充分空间和时间的情况下及时地发现过电压的存在,并采取措施来保护设备。

2. 快速响应过电压保护必须要有快速的响应速度,以确保在最短的时间内发现过电压,并让设备避免损坏。

3. 精确性过电压保护必须要具备精准的测量技术,以便在最大限度地保护设备的安全情况下,准确地判断是否存在过电压。

4. 多功能性过电压保护必须要具有多种多样的功能,以满足不同设备的需求,并在不同电压情况下提供完善的保护。

5. 可修改性通过对过电压保护的修改,可以保证该保护能够抵御各种不同类型的过电压,以适应不同的环境要求和应用。

过电压保护的限制措施1. 避免过度保护,防止可能存在的误操作或故障情况触发保护导致过度损害一些正常的设备。

2. 保护的选择不能过激,如采取过高的电压保护限值,可能会导致过度的误报,从而导致设备的停机或不必要的检修。

3. 保护不能依赖于绝对值,而应依赖于电网的条件及设备的负载、性质和额定电压,以避免在电压发生变化时误报或错报。

4. 保护设置应该细化,如细致地对设备进行分类,设定不同的保护等级,并对其进行精细化设置,以确保在发生过电压时能够做出最佳的保护措施。

总之,有效的过电压保护对于保护电力设备,以及设备保持可靠高效的运行都是至关重要的。

通过对过电压保护的设计要求和限制措施的了解和实施,可以确保设备长时间不受损坏,从而提高生产效率,降低生产成本。

电力设备过电压保护设计技术规程

电力设备过电压保护设计技术规程

电力设备过电压保护设计技术规程电力设备过电压保护设计技术规程是电力设备安全防护的关键之一,是电力设备设计师和工程师需要遵循的重要技术规范。

电力设备在生产和使用过程中会面临各种过电压的危害,如雷击、雷电、开关操作等因素都会导致过电压的出现,而电力设备的过电压保护设计技术规程就是为了防止这些危害而制定的。

一、过电压的概念过电压指的是电路中出现的电压瞬态超过了设计时允许的最大电压,它是电路中电势差的反向电波,常见的过电压有雷击过电压、开关操作过电压、瞬时过电压等。

过电压不仅会对电力设备产生瞬态电压,同时还会引起电弧和电磁波的产生,对设备的正常工作造成严重的干扰。

二、电力设备过电压保护设计技术规程的内容1.选择合适的保护装置选择合适的保护装置是电力设备过电压保护设计的首要原则。

保护装置应该选择能够快速反应并及时切断电路的装置。

根据电力设备的使用环境,一般可以采用多级保护的保护方案。

2、防止雷击雷击是导致过电压的主要原因之一,因此在电力设备的过电压保护设计过程中,应着重关注防止雷击。

对于室外的设备,应采取合适的防雷措施,如安装避雷装置、尽量避免在有雷暴天气下使用设备等。

3、启用过电压保护电路当电力设备遭受过电压的情况时,不能只依靠保护装置切断电路,还需启用过电压保护电路。

过电压保护电路可以快速把过电压传递给地线,从而保护设备免受过电压的危害。

4、防止电流过载在过电压保护设计中,也需要注意防止电流过载的情况。

对于一些电容性负载较大的设备,应该加装过电压保护电阻,以降低设备的电流过载情况。

三、对电力设备过电压保护设计技术规程的遵循为使电力设备能够充分发挥其安全防护的功能,设计师和工程师在设计和使用电力设备时应遵循电力设备过电压保护设计技术规程,严格按照规程的要求进行设计、施工和验收。

同时在设备的使用过程中,也应定期进行检查和维护,以保证电力设备的正常使用。

综上所述,电力设备过电压保护设计技术规程是电力设备保护的关键之一,它对电力设备的安全性能起着至关重要的作用。

电力设备过电压保护设计技术规程

电力设备过电压保护设计技术规程

电力设备过电压保护设计技术规程电力设备的过电压保护是一项非常重要的技术,可以保护设备免受网络变化的影响并确保设备长期稳定运行。

因此,电力设备过电压保护设计技术规程对于电力工程行业至关重要。

本文将介绍该规程的核心内容以及其实施的重要性。

电力设备过电压保护设计技术规程主要包括以下几个方面:一、系统参数选择:包括电力系统的额定电压、频率、短路容量等参数的选择和计算。

二、设备参数选择:包括电力设备的额定电压、额定电流、频率响应等参数的选择和计算。

三、保护器参数选择:包括保护器类型、抄表精度、动作速度等参数的选择和计算。

四、保护逻辑设计:根据电力系统的运行特点和设备的保护要求,设计保护逻辑。

五、保护信号处理:对保护信号进行实时采集、处理和传输,确保保护装置对设备进行快速动作。

六、保护装置设置:设置保护装置的参数和校核保护装置的动作性能。

七、电力设备的运维监测:对电力设备进行定期检测和运维监测,及时掌握设备的运行状态。

通过以上几个方面的全面考虑和设计,可以有效地保护电力设备免受过电压的影响,延长设备寿命。

电力设备过电压保护技术规程的实施至关重要。

首先,规程规范了电力设备的设计和运维,确保了电力设备的质量和稳定性;其次,规程提高了电力系统的可靠性和安全性,对于保障电力系统的正常运行,防止意外停电、损失的发生起到了至关重要的作用。

此外,电力设备过电压保护技术规程能够提高电力工程企业的技术水平和核心竞争力,培育了新一代技术人才,推动了电力工程技术的发展和升级,为社会和经济的发展做出了重要贡献。

综上所述,电力设备过电压保护设计技术规程是电力工程行业不可或缺的重要规范和技术创新。

开展规程的实施和推广,将对于电力系统运行和发展起到重要的引领作用。

过电压及远方跳闸保护 原理

过电压及远方跳闸保护 原理

过电压及远方跳闸保护原理
过电压保护是一种保护装置,可以在电网中出现过电压时及时检测和
响应,以防止瞬间电压峰值过高的损坏设备。

其原理是利用感应式或阻抗
式过电压绕组测量电网电压的变化,并与设定的保护值比较。

当电压超过
保护值时,保护装置将发出信号,触发跳闸装置,切断电路,以保护设备。

远方跳闸保护是一种距离保护装置,可在电力系统中检测故障点距离
和故障类型,并判断是否应该切断受到故障影响的电路。

其原理是利用传
输线路上的电压和电流信息,经过计算和比较后,确定故障在哪个传输线
路上发生,利用定位器或数字信号处理器,判断故障距离和类型,控制接
触器或断路器,实现跳闸保护。

这两种保护装置的实现原理,是为了保障电网安全运行而设计的。


电力系统中,这些装置可以防止由于电力负载、短路等意外因素导致的设
备损坏和人身安全问题。

过电压及远跳就地判别保护全部检验作业指导书

过电压及远跳就地判别保护全部检验作业指导书

过电压及远跳就地判别保护全部检验作业指导书12020年4月19日编号:Q/×××变电站线RCS-925过电压及远跳保护全部校验作业指导书(试行)作业日期年月日至年月日华北电网有限公司前言为进一步加强京津唐电网继电保护校验工作的规范性、标准化,强化继电保护现场安全管理,决定编制本作业指导书。

经过作业指导书,把继电保护现场工作做实、做细并进行优化,使现场工作可控、在控,以减少现场工作发生失误的概率,从而有力地保证电网的稳定运行。

此次编写工作,由华北电力调度局统一组织,由华北电力科学研究院及京津唐电网各供电单位参加。

在编写格式和规则上以<电力企业标准编制规则>(DL/T800- )为基础,并参照国家电网公司下发的标准化作业指导书(范本)。

本作业指导书的附录A、附录B及附录C、分别为保护装置的主要技术参数、试验报告及现场工作安全技术措施,是本作业指导书不可分割的部分,具有与本指导书相同的效力。

本作业指导书由华北电网有限公司提出,由京津唐电网继电保护作业指导书编写工作组负责编写。

本作业指导书由华北电力调度局负责解释。

本作业指导书起草人:马迎新、任建伟、刘巍。

本作业指导书审核人:甘景福。

本作业指导书自发布之日起执行。

1 2020年4月19日2 2020年4月19日1范围1.1本作业指导书适用于RCS-925保护装置的检验作业。

1.2作业目的是对RCS-925保护装置运行过程中的周期性全部检验。

2引用文件下列标准及技术资料所包含的条文,经过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导书的条文。

本作业指导书出版时,所有版本均为有效。

所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。

2.1 <国家电网公司电业安全工作规程>2.2 GB 7261- <继电器及继电保护装置基本试验方法>2.3 GB 14285-93<继电保护和安全自动装置技术规程>2.4 GB/T 15145- <微机线路保护装置通用技术条件>2.5 DL 478- <静态继电保护及安全自动装置通用技术条件>2.6 DL/T 559-94 220--500kV<电网继电保护装置运行整定规程>2.7 DL/T 624-1997<继电保护微机型试验装置技术条件>3修前准备3 2020年4月19日。

电气设备工程中的电力设备保护规范要求

电气设备工程中的电力设备保护规范要求

电气设备工程中的电力设备保护规范要求电力设备保护规范要求在电气设备工程中扮演着至关重要的角色。

它们不仅确保了电力系统的安全运行,还保护了设备免受故障和损坏的影响。

本文将详细介绍电力设备保护规范的要求,包括过电压保护、短路保护、地故障保护和过负荷保护等方面。

1. 过电压保护过电压是电力系统中常见的故障之一,它可能由于雷击、变压器突然失效或其他原因引起。

为了保护电气设备免受过电压的影响,必须设置合适的过电压保护装置。

过电压保护装置通常包括避雷器、过电压继电器以及保护开关。

这些设备能够检测系统中的过电压情况,并迅速切断电源以保护设备的安全运行。

2. 短路保护短路是电力系统中最常见的故障之一,它会导致电流迅速增加,可能损坏电气设备并对系统造成长时间停电。

为了避免这种情况发生,需要设置适当的短路保护。

短路保护通常使用熔断器、隔离开关和继电器等设备,它们能够检测电流变化并快速切断电流,以保护设备和系统的安全。

3. 地故障保护地故障是电力系统中常见的故障类型,可能由于绝缘损坏、设备老化或外部因素引起。

地故障保护的主要目标是快速检测和切断故障电路,以减少对电气设备和工作人员的伤害。

地故障保护装置通常包括接地继电器、零序电流继电器和差动继电器等,并与其他保护装置相互配合工作。

4. 过负荷保护过负荷是指电气设备长时间超过其设计工作负荷而导致的故障。

过负荷不仅会损坏设备,还可能引发火灾等严重事故。

因此,在电力设备的设计和运行中必须考虑过负荷保护的要求。

过负荷保护通常使用热继电器、电流继电器和断路器等装置,它们能够及时检测电流变化并切断电源以防止设备过载。

总结:电力设备保护规范要求包括了过电压保护、短路保护、地故障保护和过负荷保护等方面。

这些规范的实施能够确保电力系统的安全运行,保护设备免受故障和损坏的影响。

在电气设备工程中,遵循电力设备保护规范是至关重要的,可以提高工程的可靠性和安全性。

因此,电力设备工程中的电力设备保护规范要求应被严格遵循和执行。

国网技术要求

国网技术要求

国家电网公司文件国家电网科〔2007〕885号关于发布《线路保护及辅助装置标准化设计规范》的通知公司各单位:根据《国家电网公司技术标准管理办法》有关规定,《线路保护及辅助装置标准化设计规范》已经通过审查,现批准为国家电网公司企业标准并予以发布。

该标准自发布之日起实施。

附件:1. 《线路保护及辅助装置标准化设计规范》2. 《线路保护及辅助装置标准化设计规范》编制说明二○○七年十月三十一日— 1 —主题词:科技线路技术标准通知国家电网公司办公厅2007年10月31日印发— 2 —ICS 29.240.30 Q/GDW国家电网公司企业标准Q/GDW 161—2007线路保护及辅助装置标准化设计规范Standardization design specification for transmission lineprotection and auxiliary equipments2007-10-31发布2007-10-31 实施国家电网公司发布Q/GDW 161―2007目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 总则 (1)4 一般规定 (1)5 线路保护及辅助装置配置原则、技术原则和功能要求 (3)6 组屏(柜)设计 (10)7 保护与通信设备接口要求 (17)8 对相关设备及回路的要求 (17)附录A (规范性附录)保护装置定值清单标准格式 (18)附录B (规范性附录)保护输出报告标准格式 (28)I Q/GDW 161―2007前言原水利电力部组织编写的《四统一高压线路继电保护装置原理设计》主要针对当时继电保护的现状,通过统一技术标准、统一原理接线、统一符号、统一端子排布置,对我国继电保护发展起到了重要的推动作用。

近年来随着科学技术的发展和进步,微机型继电保护装置在我国电力系统中得到越来越广泛的应用,极大地促进了继电保护运行管理水平的提高。

然而,在应用中不同厂家保护装置的输入输出量、压板、端子、报吿和定值等不统一、不规范的问题日渐凸显,给继电保护运行、维护和管理等带来较大困难,有必要对微机型继电保护装置技术原则、保护配置原则以及相关的二次回路等的标准化设计进行规范。

中国南方电网有限责任公司企业标准-南方电网继电保护配置技术规范-QCSG110039-2012(作废)

中国南方电网有限责任公司企业标准-南方电网继电保护配置技术规范-QCSG110039-2012(作废)
4 500kV 线路保护及辅助保护
4.1 基本原则 4.1.1 遵循“强化主保护、简化后备保护”的原则。 4.1.2 采用主保护和后备保护一体化、具备双通道的微机型继电保护装置。 4.1.3 使用光纤通道的线路保护和过电压及远跳保护宜采用内置光纤接口,尽量减少保护通道的中间 环节。 4.1.4 每套线路保护的两个通道应遵循完全独立的原则配置。 4.2 线路保护配置 4.2.1 每回线路应按双重化要求至少配置两套完整的、相互独立的、主后一体化的微机型线路保护, 原则上配置两套光纤电流差动保护。 4.2.2 长距离、重负荷的西电东送主干线路应配置两套光纤电流差动保护,因通道配置等原因降低保 护可靠性时,可视具体情况增配第三套保护装置。 4.2.3 装有串联补偿电容的线路及其相邻线路,宜配置三套线路保护,其中至少配置两套光纤电流差 动保护。
GB/T 15149.1-2002 电力系统远方保护设备的性能及试验方法 第 1 部分:命令系统
DL/T 478-2010
继电保护和安全自动装置通用技术条件
DL/T 769-2001
电力系统微机继电保护技术导则
DL/T 5136-2001
火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程
DL/T 5218-2005
5 500kV 主变压器保护
5.1 基本原则 5.1.1 应遵循相互独立的原则,按双重化配置主后一体化的变压器电量保护,根据变压器技术条件配 置一套本体非电量保护。 5.1.2 当 220kV 母线失灵保护不能按间隔识别失灵断路器时,配置一套具备失灵电流判别及三相不一 致功能的 220kV 断路器辅助保护。 5.2 主保护配置 5.2.1 配置纵联差动保护。两套纵联差动宜采用不同原理的励磁涌流判据,其中一套应包含二次谐波 制动原理。 5.2.2 配置差动电流速断保护。 5.2.3 配置接入高压侧、中压侧和公共绕组 CT 的分侧差动保护或零序差动保护,优先采用分侧差动保 护。 5.3 后备保护至少包含以下配置 5.3.1 过流保护。 5.3.2 零序过流保护。 5.3.3 相间与接地阻抗保护。 5.3.4 过激磁保护。 5.3.5 反时限零序过流保护。

过电压保护的规范

过电压保护的规范

过电压保护的规范篇一:电力设备过电压保护设计技术规程SDJ 7-79第一章总则第二章一般规定第三章过电压保护装置第四章架空电力线路的过电压保护第五章发电厂和变电所的过电压保护第六章旋转电机的过电压保护第七章架空配电网的过电压保护第八章微波通信站的过电压保护附录一有关外过电压计算的一些参数和方法附录二电晕对雷电波波形的影响附录三雷击有避雷线线路杆塔顶部时耐雷水平的确定附录四绕击率的确定附录五建弧率的确定附录六有避雷线线路的雷击跳闸率的确定附录七送电线路耐雷水平和跳闸率的计算附录八35~330kV架空送电线路常用杆塔的耐雷水平和雷击跳闸率附录九大档距导线与避雷线间距离的确定附录十非标准普通阀型避雷器的组合原则附录十一雷电波在电缆中的衰减附录十二阀型避雷器的电气特性附录十三全国年平均雷暴日数分布图附录十四名词解释打印刷新对应的新标准:DL/T 620-97电力设备过电压保护设计技术规程SDJ 7—79中华人民共和国水利电力部关于颁发《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ7—79的通知(79)水电规字第4号《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ—76于一九七六年颁发试行后,对电力设备过电压保护设计工作起到了一定的指导和提高作用。

现根据近年来的建设经验和各单位的意见,对本规程的内容作了必要的修改和补充,并颁发执行。

在执行中如遇到问题,请告我部规划设计管理局。

一九七九年一月八日基本符号电流、电压和功率I——雷电流幅值;Ic——接地电容电流;I1——雷击杆塔时的耐雷水平;I2——雷击导线或绕击导线时的耐雷水平;i——总雷电流瞬时值;igt——通过杆塔的电流瞬时值;Ue——额定电压;Uxg——设备的最高运行相电压;Ugo——空气间隙的工频放电电压;Une——内过电压间隙的工频放电电压或操作冲击波50%放电电压;Ush——绝缘子串工频湿闪电压或操作冲击波50%湿闪电压;U——进行波的幅值;U50%——绝缘子串的50%冲击放电电压;Ug——感应过电压的最大值;ug——感应过电压的瞬时值;Uj——杆塔上绝缘承受的过电压最大值;uj——杆塔上绝缘承受的过电压瞬时值;Utd——杆塔顶部电位的最大值;utd——杆塔顶部电位的瞬时值;W——消弧线圈的容量。

siprotec, 7sj689, 过电压及远方跳闸保护装置, 用户手册说明书

siprotec, 7sj689, 过电压及远方跳闸保护装置, 用户手册说明书

SIPROTEC过电压及远方跳闸保护装置7SJ689V4.60用户手册C53000-G115D-C346-1前言目录介绍1功能2安装和调试3技术数据4附录A 文献术语索引注意为了安全考虑,请注意前言中的介绍和警告部分.免责声明虽然本用户手册中关于硬件和软件的介绍已经过了严格校对,但错误仍在所难免。

我们不承担由此带来的责任。

本手册已经过多次校核,必要修订会包含在后续版本中,我们对您提出的建议表示感谢。

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文件版本V04.00.01发布时间 11.2010版权声明版权 © Siemens AG 2010。

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Siemens Power Automation Ltd.订货号: C53000-G115D-C346-1SIPROTEC, 7SJ689, 用户手册C53000-G115D-C346-1, 发布日期 11.20103前言手册内容本手册主要介绍 7SJ689保护装置的功能、操作、安装和调试:•装置配置信息、装置功能描述和选项设置→ 第二章; •安装调试操作说明 → 第三章; •技术数据列表 →第四章;•附录A 中是面向有经验用户的产品主要信息 → 附录A.有关SIPROTEC 4 装置设计,组态和操作的信息请参考《SIPROTEC4 系统说明》 /1/.目标用户继电保护工程师,调试工程师,其他参与保护、自动化或控制装置的选型、整定和检修的人员,以及电力公司和相关从业人员。

适用范围本手册适用于: SIPROTEC 4 保护装置 7SJ689;版本号 V4.6。

过电压及远方跳闸保护 原理

过电压及远方跳闸保护 原理

过电压及远方跳闸保护原理
电力系统中,过电压和远方跳闸是两个比较常见的问题,它们的出现会对电力系统的稳定性和安全性造成影响。

因此,需要采取措施进行保护。

本文将介绍过电压及远方跳闸保护的原理。

过电压保护是指当电力系统中出现过电压时,通过相应的装置对电网进行保护,从而防止设备受到损坏。

过电压的出现原因有很多,比如雷击、电力系统突然断电重合闸、负荷突然减小等。

过电压保护装置通常采用放电管、气体放电管、二极管等元件,通过对过电压的检测、判断和定位,及时切断供电。

远方跳闸保护是指当电力系统中出现故障时,通过远方跳闸保护装置进行保护,从而防止事故扩大。

远方跳闸保护是电力系统中最常用的保护方式之一,它能够及时切断电力系统中受到故障影响的区域,从而保证电力系统的稳定性。

远方跳闸保护通常采用电流互感器、继电器等元件,通过对电流的检测和判断,及时切断供电。

综上所述,过电压及远方跳闸保护是电力系统中非常重要的保护措施,通过采用相应的装置和元件,能够有效的保护电力系统的安全和稳定。

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民用和工业电力过电压保护设计装置规范

民用和工业电力过电压保护设计装置规范

民用和工业电力过电压保护设计装置规范引言过电压是指电力系统中电压瞬时增高或持续时间过长而超过正常运行范围的现象。

过电压可能来自外部电网、负载运行及电气设备故障等原因。

过电压不能被忽视,因为它可能导致电力设备损坏、生产中断和人身安全问题。

为了保护电力设备和人员安全,制定了民用和工业电力过电压保护设计装置规范,以指导和规范过电压保护的设计和安装。

一、标准概述1.1目的该规范的目的是确保电力系统中的民用和工业设备不受过电压的影响,保证电力设备的安全运行和使用者的人身安全。

1.2适用范围该规范适用于民用和工业电力系统中的过电压保护设计和装置的相关要求,包括过电压保护装置的选择、配置和安装等。

二、过电压保护装置的分类与选择2.1分类过电压保护装置可分为外部保护和内部保护两类。

外部保护装置用于保护整个电力系统,如避雷器;内部保护装置用于保护特定的设备或线路,如过电压保护器。

2.2选择原则根据电力系统的需要,选用合适的过电压保护装置,并应满足以下原则:(1)功率传输与分配系统中电气设备的额定工作电压和额定电流;(2)对电气设备进行合理的分类保护,以保证不同设备受过电压事件的影响程度;(3)根据电力系统的特点和设备的使用环境,选择合适的过电压保护装置的类型和规格。

三、过电压保护系统的配置要求3.1基本配置要求(1)保护点的确定:根据电力系统的特点和需求,确定需要设置过电压保护的位置;(2)保护装置的布置:保护装置应布置在接近保护点的位置,以便及时检测和采取保护措施;(3)保护回路的设置:保护回路应根据实际情况设置,确保保护装置能有效地检测和保护电力设备。

3.2电气连接要求(1)保护装置与电力系统的连接应符合相关的电气标准和规定;(2)保护装置与电力系统的连接应使用合适的绝缘材料和可靠的连接方式,保证电气连接的安全可靠性。

四、保护装置的安装和调试要求4.1安装要求(1)保护装置应安装在通风、湿度适宜的室内环境中;(2)保护装置应与电力系统的其他设备保持适当的距离,避免影响正常的运行和维护。

过电压保护器执行标准

过电压保护器执行标准

过电压保护器执行标准过电压保护器(Voltage Surge Protector)是一种常见的电气设备,在电气线路中起到过载保护作用。

过电压保护器执行标准指的是该设备在制造和使用中需要遵守的规范和标准。

下面,我们来分步骤阐述过电压保护器执行标准的相关内容。

一,标准的制定过电压保护器执行标准是由国家相关机构制定与修订的,其中最具权威性的国际标准是IEC 61643-11,该标准规定了过电压保护器的设计、制造、测试等方面的规范。

国家也根据自身的电气安全法规和行业需求参照国际标准制定了一系列标准,如GB/T 18802.1-2015、GB/T 16895.3-2017等。

制定和实施标准是对行业的规范化和规范化管理,有利于提高产品质量和技术水平。

二,标准的要求过电压保护器执行标准主要涵盖以下方面:1.设计要求:包括产品结构、材料、工艺等,要求过电压保护器能够适应不同的工作环境和电气负荷条件,满足正常使用和防止火灾、电击等安全性要求。

2.制造要求:包括产品生产过程中的质量控制、检测和测试等,确保产品符合设计要求和标准要求,而且能够在设计寿命内保持良好的性能和可靠性。

3.测试和认证要求:包括产品质量检测和认证流程、产品检测方法、测试设备和环境条件等,确保产品符合国家和地区的安全标准和规范。

三,标准的应用过电压保护器执行标准在生产、销售和使用中具有重要意义。

1.生产:制作过电压保护器的生产厂家必须遵守国家相关的标准和法规,确保产品质量符合标准要求,以及产品质量稳定、性能良好。

2.销售:销售过电压保护器的经销商须负有责任,销售的产品必须符合标准要求,保证用户的安全,避免由于产品使用不当造成人员伤亡、财产损失等安全事故。

3.使用:正确的选用和使用过电压保护器可以保障电气设备和人员安全,确保电气设备的正常运行和延长使用寿命,符合国家和地区的安装标准和规定要求。

总之,过电压保护器执行标准是电气行业管理和规范化的重要依据,对于生产、销售和使用产品都有着指导和保障作用。

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过电压及远方跳闸保护通专用技术规范本规范对应的专用技术规范目录过电压及远方跳闸保护采购标准技术规范使用说明1. 本标准技术规范分为通用部分和专用部分。

2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。

技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。

3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。

如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会:1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数;2)项目单位要求值超出标准技术参数值范围;3)根据实际使用条件,需要变更环境温度、湿度、海拔高度、耐受地震能力、用途和安装方式等要求。

经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分表格中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。

4. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“ 1标准技术参数”、“ 2项目需求部分”和“ 3投标人响应部分”三部分相应内容。

填写投标人响应部分,应严格按采购标准技术规范专用部分的“招标人要求值” 一栏填写相应的投标人响应部分的表格。

投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。

“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以差异表给出的参数为准。

投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。

5. 对扩建工程,如有需要,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建接口要求。

6. 采购标准技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。

过电压及远方跳闸保护采购标准技术规范使用说明313 1 总则 (315)1.1 引言 (315)1.2供方职责 (315)2 技术规范要求 (315)2.1 使用环境条件 (315)2.2 保护装置额定参数 (315)2.3 装置功率消耗 (316)2.4 220kV〜750kV过电压及远方跳闸保护总的技术要求 (316)2.5 220kV〜750kV过电压及远方跳闸保护装置具体要求 (318)2.6 柜结构的技术要求 (318)3 试验 (319)3.1 工厂试验 (319)3.2 现场试验 (319)4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (319)4.1 技术文件 (319)4.2设计联络会议 (320)4.3工厂验收和现场验收 (320)4.4质量保证 (320)4.5 项目管理 (321)4.6 现场服务 (321)4.7 售后服务 (321)4.8 备品备件、专用工具、试验仪器 (321)1 总则1.1 引言投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

投标厂商应满足242中的规定、规范和标准的要求。

招标方在技术规范专用部分提出的要求投标方也应满足。

提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。

投标方应提供设备近2年运行业绩表。

1.1.1 本规范提出了过电压及远方跳闸保护设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。

1.1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。

1.1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。

1.2 供方职责供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。

1.2.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

1.2.2 提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。

1.2.3 提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书。

1.2.4 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。

1.2.5 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。

1.2.6 提供设备管理和运行所需有关资料。

1.2.7 所提供设备应发运到规定的目的地。

1.2.8 如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。

1.2.9 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。

1.2.10 现场服务。

2技术规范要求2.1 使用环境条件2.1.1 设备储存温度:—25 C〜+ 70C。

2.1.2 设备工作温度:—5C〜+ 45C。

2.1.3 大气压力:86 kPa 〜106kPa。

2.1.4 相对湿度:5%〜95%。

2.1.5 抗地震能力:地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,同时作用。

2.2 保护装置额定参数2.2.1 额定直流电源:220V (110V )。

2.2.2 额定交流电流:5A , 1A。

2.2.3 额定交流电压:100V/ 3(相电压)。

224 额定频率:50Hz。

225 打印机工作电源:交流220V , 50Hz。

2.3 装置功率消耗2.3.1 装置交流消耗:交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA,交流电压回路功率消耗(额定电压下)每相不大于0.5VA,供方投标时必须提供确切数值。

2.3.2 装置直流消耗:当正常工作时,不大于50W;当保护动作时,不大于80W。

供方投标时必须提供确切数值。

2.4 220kV〜750kV过电压及远方跳闸保护总的技术要求2.4.1 环境温度在—5 C〜+ 45C时,装置应能正常工作,并且满足规范所规定的精度。

2.4.2 保护装置至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求,但不限于表1中所列的规范和标准。

243 在雷击过电压、一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下,不应误动和拒动。

装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验,辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应符合 2.4.2的相关标准。

装置调试端口应带有光电隔离。

244 保护柜与其他设备之间,应采用光电耦合或继电器触点进行连接,不应有直接的电气联系。

245 保护柜中的插件应接触可靠,并且有良好的互换性,以便检修时能迅速更换。

2.4.6 保护柜内各组电压量、电流量的中性线必须分开。

2.4.7 保护装置应具有直流电源快速小开关,与保护装置安装在同一柜上。

保护装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电。

直流电压消失时,保护装置不应误动,同时应有输出接点以起动告警信号。

应有监视直流回路电压消失的告警信号继电器。

直流电源电压在80%〜115%额定值范围内变化时,保护装置应正确工作。

在直流电源恢复(包括缓慢地恢复)到80%U N时,直流逆变电源应能自动起动。

直流电源纹波系数W 5%时,保护装置应正确工作。

拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时,保护装置不应误动作。

直流电源回路出现各种异常情况(如短路、断线、接地等)时保护装置不应误动作。

2.4.8 应提供标准的试验插件及试验插头,以便对各套装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流、电压进行试验。

另外,对每面柜的出口跳闸,闭锁重合闸等输入、输出回路应在柜面上有隔离措施,以便在运行中分别断开。

隔离及试验部件应考虑操作的方便性,隔离压板标签栏位置应安装在隔离件本体或隔离件下部。

2.4.9 保护装置的出口回路、主要电路、装置异常及交直流消失等应有经常监视及自诊断功能以便在动作后起动告警信号、远动信号、事件记录等。

2.4.10 保护装置中跳闸出口回路动作信号及起动中央信号的接点应自保持,在直流电源消失后应能维持原有状态。

只有当运行人员复归后,信号才能复归,复归按钮装在屏上的适当位置,以便于操作,并应有远方复归功能。

用于远动信号和事件记录信号的接点不应保持。

2.4.11 保护装置中任一元件(出口继电器除外)损坏时,保护装置不应误动作。

2.4.12 跳闸出口回路采用有触点继电器。

跳闸出口继电器触点应有足够容量,跳闸出口继电器触点的长期允许通过电流应不小于5A,在电感负荷的直流电路(T 5ms)中的断开容量为50W。

信号继电器触点的长期允许通过电流应不小于3A,在电感负荷的直流电路(T 5ms )中的断开容量为30W。

2.4.13 对于保护装置间不经附加判据直接起动跳闸的开入量,应经抗干扰继电器重动后开入;抗干扰继电器的起动功率应大于5W,动作电压在额定直流电源电压的55%〜70%范围内,额定直流电源电压下动作时间为10ms〜35ms,应具有抗220V工频电压干扰的能力。

2414 供方所提供的保护设备宜采用符合DL/T 860的规约直接与变电站监控系统及继电保护故障信息子站连接,并提供详细规约文件(本)。

保护装置向子站提供的信息符合Q/GDW 273。

保护装置需具备3组通信接口(包括以太网或RS-485通信接口)和打印机接口。

2.4.15 微机型继电保护装置宜采用全站后台集中打印方式。

为便于调试,保护装置上应设置打印机接口。

2.4.16 保护装置应具备远方修改定值功能、软压板远方投退和定值区远方切换功能,其软压板远方投退功能不允许通过修改定值实现。

2.4.17 微机保护装置应具备通信网络对时和卫星时钟对时功能。

应具备IRIG-B (DC)或脉冲对时功能,并通过保护柜端子排接线。

2.4.18 所提供的保护设备软件版本及校验码应与买方进行确认,并提供配套的使用说明书和相关的定值清单。

2.5 220kV〜750kV过电压及远方跳闸保护装置具体要求2.5.1 装置功能要求。

1)远方跳闸保护。

远方跳闸保护的就地判据应能反映一次系统的故障、异常运行状态,应简单可靠、便于整定,宜采用如下判据:零、负序电流;零、负序电压;电流变化量;低电流;分相低功率因数(当电流小于精工电流时,开放判据);分相低有功;远方跳闸保护宜采用一取一经就地判别方式。

2)过电压保护。

当本侧工频过电压保护动作时可选择是否跳本侧断路器,发远方跳闸信号可选择是否经本侧断路器分相跳闸位置闭锁。

3)模拟量输入:第一组电流I a1、I b1、|c1、3I01,第二组电流I a2、|b2、|c2、3102;U a、U b、U c。

开关量输入:过电压保护投/退;远方跳闸保护投/退;三相跳闸位置;通道收信;通道故障;保护检修状态投/退;信号复归;起动打印。

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