母差保护原理.docx

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1、1 概述11 概述母线保护的基本原理:母线正常运行时:母线发生故障时:母线保护的要求ll区外故障绝对不允许误动区内故障必须快速动作12 母差保护现中阻抗母差保护l优点:1、动作速度快2、抗 TA 饱和能力强l缺点:1、需辅助变流器2、 调试、维护复杂3、 不适应综合自动化的要求微机母差保护目前普遍采用的是比率差动继电器制动系数 K 直接影响到其抗 TA 饱和能力。为提高抗饱和能力必须提高 K 值,而提高 K 值势必降低保护在区内故障时的灵敏度,尤其在重 负荷下故障或经过渡电阻故障时矛盾更为突出。13 母差保护的难点母差保护的难点在于如何兼顾区外故障时的安全性与区内故障时 的灵敏度问题。因此有必

2、要研制一种全新的、不完全依赖于制动系数的抗 TA 饱和 判据,以根本上解决了安全性与灵敏度矛盾的问题。14 电流互感器饱和的研究141 电流互感器饱和的研究结论由于电流互感器存在角差,因此即使一、二次电流有效值的差不大 于 10,它所引起的差流也往往会大于一次电流的 10。结论一次电流越大,其饱和时波形畸变得越厉害,因而在差动保护中所引起的差电流越大;但即使一次电流达到 100 多倍额定电流,其二次 电流也不会为零。结论当一次电流含有很大的非周期分量且衰减时间常数较长时,即使稳态电流倍数满足 10误差曲线,但在暂态过程中,尤其是在起始的 23 个周波之内,二次电流会出现严重的缺损,从而引起的很

3、大的差电流。结论 4故障起始电流互感器总有一段正确传变时间,一般情况下大于 2ms。图 1.4.1 为动模实验室实录的母线区内、外故障波形。图 1.4.2 为区外故障,短路支路电流互感器极度饱和的情况下,差动保护也不会误动。图 1. 4.3 为区内故障伴随电流互感器深度饱和,保护 10ms 快速出口(包括出口继电器时间 5ms)。图 1.4.4 为电流 20In,时间常数 180ms(89),电流互 感器的波形142 抗电流互感器饱和判据1421 RCS-915判据:反应工频变化量的自适应阻抗加权式差动保护(专利技术)自适应阻抗加权式差动保护:即利用电压工频变化量起动元件自适应地开放加权算法。

4、l当发生母线区内故障时,工频变化量差动元件 BLCD 和工频变化量阻抗元件与工频变化量电压元件基本同时动作;l而发生母线区外故障时,由于故障起始 TA 尚未进入饱和,BLCD 元件和Z 元件的动作滞后于工频变化量电压元件。利用BLCD 元件、 Z 元件与工频变化量电压元件动作的相对时序关系的特点,我们得到了抗 TA 饱和的自适应阻抗加权判据。由于此判据充分利用了区外故障发生 TA 饱和时差流不同于区内故障时差流的特点,具有极强的抗 TA 饱和能力,而且区内故障和一般转换性故障(故 障由母线区外转至区内)时的动作速度很快。该保护具有极强的抗 TA 饱和能力。在区外故障,TA 正确传变时间仅为 2

5、ms 时也能可靠制动;同时又有很高的灵敏度,即使是在重负荷运行状态下发生区内故障,或经过渡电阻短路时也能可靠动作,且动作速 度快,整组动作时间为812ms。判据:带波形检测的稳态比率差动保护由谐波制动原理构成的 TA 饱和检测元件。这种原理利用了 TA 饱和时差流波形畸变和每周波存在线性传变区等特点,根据差流中谐波分 量的波形特征检测 TA 是否发生饱和。以此原理实现的 TA 饱和检测元件同样具有很强抗 TA 饱和能力,而且在区外故障 TA 饱和后发生同名相转换性故障的极端情况下仍能快 速切除母线故障。1422 BP-2B自适应全波暂态监视器:该监视器判别区内故障情况下截然不同于区外故障发生

6、TA 饱和情况下 元件与 元件的动作时序,以及利用了 TA 饱和时差电流波形畸变和每周波都存在线形传变区等特点,可以准确检测出饱和发生的时刻, 具有极强的抗 TA 饱和能力。上述母线差动保护判据从根本上解决了低阻抗母差保护抗 TA 饱和的问题以及安全性与灵敏度的矛盾,使得抗饱和性能不依赖于比率制动 系数。在性能上有了质的飞跃。2BP-2B 微机母线保护装置21 母线保护原理211 母线差动保护2111 母线差动回路的构成1)由母线大差动和几个各段母线的小差动所组成;母线大差动:除母联断路器和分段断路器以外的母线所有其余支路 构成的大差动回路。作用:判断区内、区外故障。某段母线小差动:与该段母线

7、相连的各支路电流构成的差动回路, 其中包括与该段母线相关联的母联断路器和分段断路器。作用:选择故障母线段。TA 极性:支路 TA 极性为母线侧;母联断路器为母侧。以双母线为例:母线差动回路的逻辑关系:2)差动回路和出口回路:双母线接线以 I1,I2,-,In 表示各元件电流数字量;以 Ilk 表示母联电流数字量;以 S11,S12,-,S1n 表示各元件 I 母刀闸位置,0 表示刀闸分, 1 表示刀闸合;以 S21,S22,-,S2n 表示各元件 II 母刀闸位置;以 Slk 表示母线并列运行状态,0 表示分列运行,1 表示并列运行;各元件 TA 的极性端必须一致;一般母联只有一侧有 TA,装

8、置默认 母联 TA 的极性与 II 母上的元件一致。则差流计算公式为:大差电流 Id = I1 + I2 + - + InI 母小差电流 Id1 = I1 * S11+ I2* S12 + - + In* S1 n Ilk * SlkII 母小差电流 Id2 = I1 * S21+ I2* S22 + - + In* S 2n + Ilk * Slk以 T1,T2,-,Tn 表示差动动作于各元件逻辑,0 表示不动作,1 表示动作;以 Tlk 表示差动动作于母联逻辑;以 F1,F2 分别表示 I 母、II 母故障,0 表示无故障,1 表示故障。则出口逻辑计算公式为:T1 = F1 * S11+

9、F2* S21T2 = F1 * S12+ F2* S22Tn = F1 * S1n+ F2* S2nTlk = F1 + F23)母线运行方式的电流校验双母线运行时,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。本装置引入隔离刀闸的辅助接点实现对母线运行方式的自适应。同时用各支路电流和电流分布来校验刀闸辅助接点的正确性。当发现刀闸辅助接点状态与实际不符,即发出开入异常告警信号,在状态确定的情况下自动修正错误的刀闸接点,包括两段母线经两把刀闸双跨(母线互联)。刀闸辅助接点恢复正确后需复归信号才能解除修正。如有多个刀闸辅助接点同时出错,则装

10、置可能无法全部修正,需要运行人员操作运行方式设置 菜单进行强制设定,直到刀闸辅助接点检修完毕取消强 制。由于大差电流与刀闸辅助接点无关,以及装置具有运行方式电流校验功能,因此双母线倒排操作期间,装置不需运行人员手动干预,可以正确切除故障;刀闸辅助接点出错检修期间不需退出保护;带电拉刀闸, 保护可以正确快速动作。2112 起动元件1) 和电流突变量判据:当任一相的和电流突变量大于突变量门坎 时,该相起动元件动作。 其表达式为:其中 为和电流瞬时值比前一周波的突变量; 为突变量门坎定值。2)差电流越限判据:当任一相的差电流大于差电流门坎定值时, 该相起动元件动作。其表达式为:其中 为分相大差动电流

11、; 为差电流门坎定值。3)起动元件返回判据,起动元件一旦动作后自动展宽 40ms,再根据起动元件返回判据决定该元件何时返回。当任一相差电流小于差电流 门坎定值的 75%时,该相起动元件返回。其表达式为:和电流 是指母线上所有连接元件电流的绝对值之和 ;差电流 是指所有连接元件电流和的绝对值 , Ij 为母线上第 j 个 连接元件的电流。2113 复式比率差动判据1) 复式比率差动判据动作表达式:其中 Id 为母线上各元件的矢量和,即差电流。Ir 为母线上各元件的标量和,即和电流。Idset 为差电流门坎定值;Kr 为复式比率系数(制动系数)2) 复式比率差动元件动作特性3) 复式比率差动判据的

12、优点若忽略 CT 误差和流出电流的影响,在区外故障时,Id = 0,0/Ir为 0;在区内故障时,Id = Ir,Id/0 为。由此可见,复式比率差动继电器能非常明确地区分区内和区外故障,Kr 值的选取范围达到最大, 即从 0 到 。复式比率差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很强的制动特性,在母线区内故障时无制动,因此能更 明确的区分区外故障和区内故障。4)影响 Kr 的因素a 若考虑区内故障时有 Ext%的总故障电流流出母线,则此时的比率 制动系数为:Kr= Id/ ( Id+Ext%Id+Ext%Id-Id )=1/(2Ext%)b 若考虑区外故障时故障支路的

13、 CT 误差达到 ,而其余支路的 CT 误差忽略不计,则此时的比率制动系数为:若令总流入电流为 1,则总流出电流为 1,差电流为 所以:Kr=/(1+1-)=/(2-2)Kr123Ext(%)402015(%)6780854 12 88C 母线分列运行时:Kr 自动由高值降为低值。2114 故障分量复式比率差动判据1)故障分量复式比率差动判据其中 为第 j 个连接元件的电流故障分量,为故障分量差电流门坎, 由 推得; 为复式比率系数(制动系数)。故障分量的提取有多种方案,本保护采用的数字算法如下:式中 为当前电流采样值; 为一个周波前的的采样值。在故障发生后的一个周波内,其输出能较为准确地反映

14、包括各种谐波分量在内的故 障分量。故障分量差电流 ;故障分量和电流2)常规保护反映的是故障前的工频分量和故障中的工频分量,可 靠性高,动作速度慢;行波保护:反映故障分量,包括工频分量和暂态分量,动作速度比 较快,但可靠性比较差;工频变化量:反映故障分量中的工频分量,动作快且可靠。3)采用故障分量比率差动的作用:采用电流故障分量分相差动构成复式比率差动判据。为有效减少负荷电流对差动保护灵敏度的影响,进一步减少故障前系统电源功角关系对保护动作特性的影响,提高保护切除过渡电阻接地故障的能力,故障 分量为当前电流采样值减一周波前的采样值。4)由于电流故障分量的暂态特性,故障分量复式比率差动判据仅在和电

15、流突变起动后的第一个周波投入,并受使用低制动系数( 0.5) 的复式比率差动判据闭锁。2115 TA 饱和检测元件自适应全波暂态监视器该监视器判别区内故障情况下截然不同于区外故障发生 TA 饱和情况下 元件与 元件的动作时序,以及利用了 TA 饱和时差电流波形畸变和每周波都存在线形传变区等特点,可以准确检测出饱和发生的时刻, 具有极强的抗 TA 饱和能力。1)在区外故障时:流过最大穿越性电流的 TA 可能会严重饱和,使差动保护误动。故障发生的初始和线路电流过零点附近有一线性传变区,差动保护不动作 即差动保护动作滞后一个时间。比 慢2)区内故障时:差电流是故障电流的实际反映,所以差动保护动作与实

16、际故障是同 步发生的,即 与 同时出现。TA 保护后每周至少一个线性传变区,因此对保护的闭锁应是周期性的,在判 TA 饱和后,差动保护先闭锁一个周期,随后开发,这样在区外转区内故障,差动保护仍可靠快速的动作,以满足系统稳定性的要求。2116电压闭锁元件以电流判据为主的差动元件,可以用电压闭锁元件来配合,提高保 护整体的可靠性。电压闭锁元件的动作表达式为:式中 为母线线电压(相间电压),为母线三倍零序电压,为母线负序电压,、 、 分别为各序电压闭锁定值。如母线电压正常,则闭锁元件返回。本元件瞬时动作,动作后自动展宽 40ms 再返回。差动元件动作出口,必须相应母线段的母线差动复 合电压元件动作。

17、2117 故障母线的选择逻辑1) 双母运行时的选择逻辑:2) 母线分裂运行区内发生故障时:分析:母线分列运行时,母故障,母上的负荷电流仍然可能流出母线。特别是在、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。装置根据母线运行状态自动切换定值;母线分列运行时但互联,比率系数仍取高值。3)l母线互联母线上的连接元件倒闸过程中,两条母线经刀闸相连时(母线互联),装置自动转入母线互联方式(非选择方式)不进行故 障母线的选择,一旦发生故障同时切除

18、两段母线。l当运行方式需要时,如母联操作回路失电,也可以设定保护控制字中的强制母线互联软压板,强制保护进入互联方式212母联(分段)失灵和死区保护2121 母联失灵1)母线并列运行,当保护向母联(分段)开关发出跳令后,经整定延时若大差电流元件不返回,母联(分段)流互中仍然有电流,则母联(分段)失灵保护应经母线差动复合电压闭锁后切除相关母线各元件。2)分析:l当母故障时,大差起的,母小差动作跳 1L、2L,但母联LK 未跳开,母联失灵过流,经延时封母联 TA,母小差有流动作跳 3L、 4L。l对检修过后的母线充电时被充电母线故障,充电保护动作,但 LK 跳不开,经失灵保护延时, 封母联 TA,母

19、小差有流动作跳 3L、4L。只有母联(分段)开关作为联络开关时,才起动母联(分段)失灵保护,因此母差保护和母联(分段)充电保护起动母联(分段)失灵保 护。2122 母线死区故障1)母线并列运行,当故障发生在母联(分段)开关与母联(分段)流互之间时,断路器侧母线段跳闸出口无法切除该故障,而流互侧母线 段的小差元件不会动作,这种情况称之为死区故障。2)分析:l母线并列运行时:当故障点在母联断路器与母联 TA 之间时,大差起动,母小差不动作, 母小差动作跳 LK、3L、4L,但故障仍然存在。由于母差已动作于母、LK 已跳开、大差不返回、母联 TA 有流,判死区故障,经延 时封母联 TA,跳母的 1L

20、、2L。l母线分列运行时:母线分列运行时,因为母联 TA 已封,所以保护可直接跳故障母线, 避免了故障切除范围的扩大。上述两个保护有共同之处,即故障点在母线上,跳母联开关经延时 后,大差元件不返回且母联流互仍有电流,跳两段母线。3 ) 由于故障点在母线上,装置根据母联断路器的状态封母联 TA后即母联电流不计入小差比率元件,差动元件即可动作隔离故障 点。对母联开关失灵而言,需经过长于母联断路器灭弧时间并留有适当 裕度的延时(母联失灵延时,可整定)才能封母联 TA;对于母线并列运行(联络开关合位)发生死区故障而言,母联开关接点一旦处于分位(可以通过开关辅接点 DL,或 TWJ、HWJ 接点读入),

21、再考虑主接点与辅助接点之间的先后时序( 50ms),即可封母联 TA, 这样可以提高切除死区故障的动作速度。由于母联开关状态的正确读入对本保护的重要性,所以我们建议将DL 的常开接点(或 HWJ)和常闭接点(TWJ)同时引入装置,以便相互校验。对分相断路器,要求将三相常开接点并联,将三相常闭接点串联。213母联(分段)充电保护2131 母联(分段)充电保护的作用分段母线其中一段母线停电检修后,可以通过母联(分段)开关对检修母线充电以恢复双母运行。此时投入母联(分段)充电保护,当检 修母线有故障时,跳开母联(分段)开关,切除故障。2132 母联(分段)充电保护的起动需同时满足三个条件1 母联(分

22、段)充电保护压板投入;2 其中一段母线已失压,且母联(分段)开关已断开(前采样状态 母联分段开关曾断开);母联电流从无到有。充电保护一旦投入自动展宽 200ms 后退出。充电保护投入后,当母联任一相电流大于充电电流定值,经可整定延时跳开母联开关,不经复 合电压闭锁。充电保护投入期间是否闭锁差动保护可设置保护控制字相关项进 行选择。2131 微机电流保护220KV 充电保护与母线保护共装一个盘上,且直流电源共用。若母 线保护校验停用则:由于母线上没有电流保护作为解列保护,只能依靠线路及主变后备保护切除故障,对系统安全和供电可靠性造成影响;同时如若母线上元 件检修后需用母联或分段开关充电时,就没有

23、保护。214母联(分段)过流保护2141 作用母联(分段)过流保护可以作为母线解列保护,也可以作为线路(变 压器)的临时应急保护。母联(分段)过流保护压板投入后,当母联任一相电流大于母联过流定值,或母联零序电流大于母联零序过流定值时,经可整延时跳开母 联开关,不经复合电压闭锁。215 电流回路断线闭锁差电流大于 TA 断线定值,延时 9 秒发 TA 断线告警信号,同时闭锁 母差保护。电流回路正常后,0.9 秒自动恢复正常运行。母联(分段)电流回路断线,并不会影响保护对区内、区外故障的判别,只是会失去对故障母线的选择性。因此,联络开关电流回路断线不需闭锁差动保护,只需转入母线互联(单母方式)即可

24、。母联(分段)电流回路正常后,需手动复归恢复正常运行。由于联络开关的电流不计入大差,母联(分段)电流回路断线时上一判据并不会满足。而此时与该联络开关相连的两段母线小差电流都会越限,且大小相等、方向相反。216 电压回路断线告警某一段非空母线失去电压,延时 9 秒发 TV 断线告警信号。除了该 段母线的复合电压元件将一直动作外,对保护没有其他影响。217 断路器失灵保护出口断路器失灵保护可以与母线保护公用跳闸出口,本装置有两种方式 供选择。2171 与失灵起动装置配合方式当母线所连的某断路器失灵时,由该线路或元件的失灵起动装置提供一个失灵起动接点给本装置。本装置检测到某一失灵起动接点闭合后,起动

25、该断路器所连的母线段失灵出口逻辑,经失灵复合电压闭锁,按可整定的失灵出口延时 1跳开联络开关,失灵出口延时 2跳开该母 线连接的所有断路器。2172 自带电流检测元件方式若没有失灵起动装置,本装置本身可以实现检测断路器失灵的过流元件。将元件保护的保护跳闸接点引入装置。分相跳闸接点则分相检测电流,三相跳闸接点则检测三相电流。对于 220KV 系统,母差装置需引入线路保护的三跳接点和单跳接点,变压器保护的三跳接点。BP-2B外部接点开入公共端失灵起动开入A 相动作接点A 相过流动作I 母刀闸II 母刀闸I 母失灵出口起动II 母失灵出口起动三跳动作接点ABC 相过流动作 C 相动作接点C 相过流动

26、作B 相动作接点B 相过流动作跳母联II 母失灵出口起动II 母失灵复合电压动作与失灵出口延时 1失灵出口延时 22173 失灵电压闭锁元件失灵的电压闭锁元件,与差动的电压闭锁类似,也是以低电压(线电压)、负序电压和 3 倍零序电压构成的复合电压元件。只是使用的定值与差动保护不同,需要满足线路末端故障时的灵敏度。同样失灵出口 动作,需要相应母线段的失灵复合电压元件动作。22 装置调试:2 21 安措:(1)复。(2)打印定值,记录把手、压板的位置,以便试验完成后恢电流:在端子排外侧短接,在装置中确认没有电流流入装置后将连接片断开。(3)电压:a) 解开电压输入源并用绝缘胶布包好(试验时电压可加

27、在空开前面,此时注意空开位置,断开时电压不能加到装置,电压没有显示)。b) 打开电压空开:试验时电压加在空开后面,中性点仍在空开前。(4)源。(5)信号:解开中央信号,录波起到,远动信号开出的正电跳闸出口:打开跳闸出口压板,或解开跳闸出口线。号222 继电保护排故题故障点设置BP-2B序 故障点描述BP-2B1电流回路开路,在保护柜端子内侧用热 X12 中与试验相缩套对导线绝缘或错接到相邻空端子上。 关的电流回路、相别。 现象:相应回路无电流,试验仪发开路告警。2电流回路短路,在保护柜端子内侧及保 X12、3N15 中与护装置背板端子上加小线短接。现象:相 试 验 相 关 的 电 流 回应回路

28、电流值下降,相位不变。路、相别。3电流回路错线,在保护柜端子内侧及保 X12、3N15 中与护装置背板端子上将相别置换。现象:相 试 验 相 关 的 电 流 回应回路电流值不变,相位错误。路、相别。4电压回路开路,在保护柜端子内侧用热 X14119 中与缩套对导线绝缘或错接到相邻空端子上。 试 验 相 关 的 电 压 回现象:相应回路无电压。路、相别。相应空气小开关上。5电压回路短路,在保护柜端子内侧及保 X14119 中与护装置背板端子上加小线短接。现象:相 试 验 相 关 的 电 压 回应回路无电压,试验仪发短路告警。路、相别。相应空气小开关上。6电压回路错线,在保护柜端子内侧及保 X14

29、119 中与护装置背板端子上将相别置换。现象:相 试 验 相 关 的 电 压 回应回路有电压,但相位错误。路、相别。相应空气小开关上。7跳闸回路开路,在保护柜端子排上加热 X4-1、X5-1 与试缩套对导线绝缘或错接到相邻空端子上。 验相关的线。 现象:手动分闸、保护动作后断路器或其中一相无法跳闸。8跳闸回路错线,在保护柜端子内侧及保 X4-1、X5-1 与试护装置背板端子上将有关线置换。现象: 验相关的线。 手动分闸、保护动作后断路器或其中一相无法跳闸,或错跳其它断路器、其它相、或分合错位,或断路器合不上。9跳合闸接点短接,在保护柜端子内侧及 X4-1、X5-1 与试保护装置背板端子上将有关

30、分合闸接点短 验相关的线。 接。现象:无法分闸或合闸,跳闸接点短接时,防跳继电器会动作保持。1开入量回路开路,在保护端子排内侧及 X811 与试验相0保护装置背板上加热缩套对导线绝缘或错 关的线。 接到相邻空端子上。现象:相应的保护不能投退,非电量保护不能动作或发信。33 RCS-915 保护装置335 母联非全相保护当母联断路器某相断开,母联非全相运行时,可由母联非全相保护 延时跳开三相。非全相保护由母联 TWJ 和 HWJ 接点起动,并采用零序和负序电流作为动作的辅助判据。在母联非全相保护投入时,有 YHWJ 开入且母联零序电流大于母联非全相零序电流定值,或母联负序电流大于母联非全相 负序

31、电流定值,经延时跳母联开关。图 3.8 母联非全相保护逻辑框图8.4 整组试验8.4.1 母线差动保护投入母差保护压板及投母差保护控制字。1)区外故障短接元件 1 的 I 母刀闸位置及元件 2 的 II 母刀闸位置接点。将元件 2TA 与母联 TA 同极性串联,再与元件 1TA 反极性串联,模拟母线区外故障。通入大于差流起动高定值的电流,并保证母差电压闭锁条 件开放,保护起动。2)区内故障短接元件 1 的 I 母刀闸位置及元件 2 的 II 母刀闸位置接点。将元件 1TA、母联 TA 和元件 2TA 同极性串联,模拟 I 母故障。通入大于差流起动高定值的电流,并保证母差电压闭锁条件开放,保护动

32、作跳 I 母。将元件 1TA 和元件 2TA 同极性串联,再与母联 TA 反极性串联,模 拟 II 母故障。通入大于差流起动高定值的电流,并保证母差电压闭锁条件开 放,保护动作跳 II 母。投入单母压板及投单母控制字。重复上述区内故障,保护动作切除 两母线上所有的连接元件。3)比率制动特性短接元件 1 及元件 2 的 I 母刀闸位置接点。向元件 1TA 和元件 2TA 加入方向相反、大小可调的一相电流,则差动电流为 ,制动电流为。分别检验差动电流起动定值 IHcd和比率制动特性。4)电压闭锁元件在满足比率差动元件动作的条件下,分别检验保护的电压闭锁元件 中相电压、负序和零序电压定值,误差应在5

33、以内。5) 投母联带路方式(仅对 B 型保护)投入母联带路压板,短接元件 1 的 I 母刀闸位置和 I 母带路开入。将元件 1TA 和母联 TA 反极性串联通入电流,装置差流采样值均为零,将元件 1TA 和母联 TA 同极性串联通入电流,装置大差及 I 母小差电流均为两倍试验电流;投入带路 TA 极性负压板,将元件 1TA 和母联 TA 同极性串联通入电流,装置差流采样值均为零,将元件 1TA 和母联 TA 反极性串联通入电流,装置大差及 I 母小差电流均为两倍试验电流。按类似试验方法检验母联 II 母带路时的差流情况。8.4.2 母联充电保护投入母联充电保护压板及投母联充电保护控制字。短接母

34、联 TWJ 开入(TWJ1),向母联 TA 通入大于母联充电保护 定值的电流,同时将母联 TWJ 变为 0,母联充电保护动作跳母联。8.4.3 母联过流保护投入母联过流保护压板及投母联过流保护控制字。向母联 TA 通入大于母联过流保护定值的电流,母联过流保护经整 定延时动作跳母联。8.4.4 母联失灵保护按上述试验步骤模拟母线区内故障,保护向母联发跳令后,向母联TA 继续通入大于母联失灵电流定值的电流,并保证两母差电压闭锁条件均开放,经母联失灵保护整定延时母联失灵保护动作切除两母线上所 有的连接元件。8.4.5 母联死区保护1)母联开关处于合位时的死区故障用母联跳闸接点模拟母联跳位开入接点,按

35、上述试验步骤模拟母线区内故障,保护发母线跳令后,继续通入故障电流,经 50ms 母联死区 保护动作将另一条母线切除。2)母联开关处于跳位时的死区故障短接母联 TWJ 开入(TWJ1),按上述试验步骤模拟母线区内故障,保护应只跳死区侧母线。(注意:故障前两母线电压必须均满足电压闭 锁条件,另外故障时间不要超过 300ms。)8.4.6 母联非全相保护(仅对 A 型保护)投入母联的非全相保护压板及投母联非全相保护控制字。保证母联非全相保护的零序或负序电流判据开放,短接母联的 THWJ 开入,非全相保护经整定时限跳开母联。分别检验母联非全相保护的 零序和负序电流定值,误差应在5以内。8.4.6 断路

36、器失灵保护投入断路器失灵保护压板及投失灵保护控制字。1)方式一退出投失灵方式二控制字,并保证失灵保护电压闭锁条件开放,分别短接 I 母、II 母失灵开入,断路器失灵保护经跳母联时限跳开母联, 经失灵时限切除相应母线的各个连接元件。2)方式二投入投失灵方式二控制字,并保证失灵保护电压闭锁条件开放。对于分相跳闸接点的起动方式:短接任一分相跳闸接点,并在对应 元件的对应相别 TA 中通入大于失灵相电流定值的电流(若整定了经零序/负序 电流闭锁,则还应保证对应元件中通入的零序 / 负序电流大于相应的零序 / 负序 电流整定值),失灵保护动作。而对于三相跳闸接点的起动方式:短接任一三相跳闸接点,并在对应

37、元件的任一相 TA 中通入大于失灵相电流定值的电流(若整定了经零序/负序电流闭锁,则还应保证对应元件中通入的零序/负序电流大于相 应的零序/负序电流整定值),失灵保护动作。失灵保护起动后经跟跳延时再次动作于该线路断路器,经跳母联延时动作于母联,经失灵延时切除该元件所在母线的各个连接元件。3)失灵电流元件对于失灵方式二,在满足电压闭锁元件动作的条件下,分别检验失 灵保护的相电流、负序和零序电流定值,误差应在5以内。4)电压闭锁元件在满足失灵电流元件动作的条件下,分别检验保护的电压闭锁元件 中相电压、负序和零序电压定值,误差应在5以内。8.4.7 交流电压断线报警1) 模拟单相断线,母线三相电压矢

38、量和大于 8V,即断线相残压 49V 时,延时 1.25 秒报该母线 TV 断线。2) 模拟三相断线,|Ua|Ub|Uc| 0.06 In,延时 5 秒发 TA 断线报警信号。2)在电压回路施加三相平衡电压,在任一支路通入三相平衡电流 IDX,延时 5秒发 TA 断线报警信号。8.5 输出接点检查1) 短接支路 01 的刀闸位置,将装置定值“系统参数”中“线路 01TA 调整系数”整定为 1,在支路 01TA 中通入大于差流起动高定值的电流,元件 0 1 的两对跳闸接点应由断开变为闭合(应根据屏图检查到相应的屏端子上, 下同)。短接支路 02 的刀闸位置,仍在支路 01TA 中通入故障电流,元

39、件 02 的两对跳闸接点应由断开变为闭合。按此方法依次检查所有的跳闸接 点。2) 关掉装置直流电源,装置闭锁的远动和中央信号接点应由断开 变为闭合。3) 模拟交流回路断线,交流断线报警的远动和中央信号接点应由 断开变为闭合。4) 改变任一刀闸位置开入,刀闸位置报警的远动和中央信号接点 应由断开变为闭合。5) 根据所整定的失灵方式短接任一有效失灵接点,经 10 秒装置发 “保护板长期起动 2”、“管理板长期起动 2”报警信息,其它报警的远动和中央信 号接点应由断开变为闭合。6) 投入母差保护压板及投母差保护控制字,模拟 I 母故障,保护 动作跳 I 母,母差跳 I 母的远动和中央信号接点应由断开

40、变为闭合。7) 按 6 所述方法检查母差跳 II 母的远动和中央信号接点。8) 投入母联充电保护压板及投母联充电保护控制字,模拟母联充 电到故障母线,母联充电保护动作跳母联,母联保护的远动和中央信号接点应由断 开变为闭合。9) 投入断路器失灵保护压板及投失灵保护控制字,模拟 I 母连接 元件断路器失灵,失灵保护动作,失灵跳 I 母的远动和中央信号接点应由断开变 为闭合。10) 按 9 所述方法检查失灵跳 II 母的远动和中央信号接点。11) 选择失灵方式二,模拟失灵保护动作,线路跟跳的远动和中 央信号接点应由断开变为闭合。8.6 开关传动试验投入母差保护压板及投母差保护控制字,投入跳闸出口压板,模拟 母线区内故障进行开关传动试验。8.7 带负荷试验母线充电成功带负荷运行后,进入“保护状态”菜单查看保护的采样 值及相位关系(仅对管理板)是否正确。

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