ZL_YJBH0303.0602 RCS-915CD(CT)型微机母线保护装置技术和使用说明书.pdf

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1、 Z L _ Y J B H 0 3 0 3 . 0 6 0 2 R C S - 9 1 5 C D / C T 型 微 机 母 线 保 护 装 置 技术和使用说明书 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。 南瑞继保电气有限公司版权所有 此说明书适用于 R C S - 9 1 5 C D (C T )型 V 3 . 3 0 及以下版本程序 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相 符。 更多产品信息,请访问互联网:h t t p : / / w w w . n a r i - r e l a y s .

2、 c o m 目 录 1 概述1 1 . 1 应用范围.1 1 . 2 保护配置.1 1 . 3 性能特征.1 2 技术参数2 2 . 1 额定参数.2 2 . 2 功耗2 2 . 3 电源2 2 . 4 主要技术指标2 2 . 5 环境参数.2 2 . 6 电磁兼容.3 2 . 7 绝缘试验.3 2 . 8 机箱参数及安装方式.3 2 . 9 通讯3 3 工作原理4 3 . 1 装置硬件配置4 3 . 2 原理说明.4 4 装置整体介绍 1 6 4 . 1 输出接点1 6 4 . 2 装置接线端子1 7 4 . 3 结构与安装2 1 4 . 4 装置面板布置2 2 5 整定方法及用户选择.

3、2 3 5 . 1 装置参数定值2 3 5 . 2 系统参数定值2 4 5 . 3 母差保护定值2 7 5 . 4 失灵保护定值2 9 6 装置使用说明 3 6 6 . 1 装置液晶显示说明.3 6 6 . 2 命令菜单使用说明.4 0 7 调试大纲. 4 3 7 . 1 试验注意事项4 3 7 . 2 交流回路校验4 3 7 . 3 输入接点检查4 3 7 . 4 整组试验4 3 7 . 5 输出接点检查4 6 7 . 6 开关传动试验4 6 7 . 7 带负荷试验4 6 8 装置的运行说明 4 7 8 . 1 装置的组成4 7 8 . 2 装置异常信息含义及处理建议.4 7 8 . 3 安

4、装注意事项4 9 8 . 4 保护运行注意事项4 9 附录 1 :模拟盘简介. 5 0 附录 2 :程序版本更新情况 5 2 NARI- RELAYS R C S - 9 1 5 C D / C T 型母线保护装置 1 1 概述 1 . 1 应用范围 R C S 9 1 5 C D / C T 微机母线保护装置, 主要适用于各种电压等级的双母单分段主接线方 式,母线上允许所接的线路与元件数最多为 1 8个(不包括母联和分段开关),并可满 足有母联兼旁路运行方式主接线系统的要求。其中 C T型保护可以满足非标准接线方式 主接线系统的要求(详见 3 . 2 . 9 ),并且可以提供失灵动作联跳主变

5、其它各侧的接点。 1 . 2 保护配置 R C S 9 1 5 C D / C T 微机母线保护装置设有母线差动保护、 母联充电保护、 母联死区保护、 母联失灵保护、母联过流保护、母联非全相保护以及断路器失灵保护等功能。 1 . 3 性能特征 ? 允许 T A 变比不同,T A 调整系数可以整定 ? 高灵敏比率差动保护 ? 新型的自适应阻抗加权抗 T A 饱和判据 ? 完善的事件报文处理 ? 友好的全中文人机界面 ? 灵活的后台通讯方式,配有 R S - 4 8 5 和光纤通讯接口( 可选) ? 支持电力行业标准 D L / T 6 6 7 - 1 9 9 9 (I E C 6 0 8 7 0

6、 - 5 - 1 0 3 标准)的通讯规约 ? 与 C O M T R A D E 兼容的故障录波 NARI- RELAYS R C S - 9 1 5 C D / C T 型母线保护装置 2 2 技术参数 2 . 1 额定参数 直流电源: 2 2 0 V ,1 1 0 V 允许偏差: + 1 5 ,- 2 0 交流电压: V3100 交流电流: 5 A ,1 A 频 率: 5 0 H z 2 . 2 功耗 交流电流: 2 Ic d z d) 定值误差: U T + 0 . 0 5 U N 其中:u为相电压工频变化量瞬时值;0 . 0 5 U N 为固定门坎;U T 是浮动门坎, 随着变化量输

7、出变化而逐步自动调整。 b )差流元件,当任一相差动电流大于差流起动值时差流元件动作,其判据为: I d Ic d z d 其中:I d 为大差动相电流;Ic d z d为差动电流起动定值。 母线差动保护电压工频变化量元件或差流元件起动后展宽 5 0 0 m s 。 NARI- RELAYS R C S - 9 1 5 C D / C T 型母线保护装置 6 2 )比率差动元件 a ) 常规比率差动元件 动作判据为: cdzd m j j II =1 (1 ) = m j j m j j IKI 11 (2 ) 其中:K 为比率制动系数;Ij为第 j 个连接元件的电流; cdzd I为差动电流

8、起动定值。 ) 其动作特性曲线如图 3 . 3 所示。 j I j I cdzd I 动作区 = jj II = jj IKI 图 3 . 3 比例差动元件动作特性曲线 常规比例差动元件的比率制动系数有高低两个定值。为防止在母线分列运行的 情况下,弱电源侧母线发生故障时大差比率差动元件的灵敏度不够,母联及分段开 关至少有两个处于合闸位置(三段母线并列运行)时大差比率差动元件采用比率制 动系数高值,而当母线分列运行时自动转用大差比率制动系数低值;为防止在母联 及分段开关均处于合闸位置构成环型母线时,因故障母线可能有电流从母联及分段 开关流出,造成小差比率差动元件的灵敏度不够,当处于环形母线运行方

9、式时小差 比率差动元件采用小差比率制动系数低值, 其它运行方式下则采用比率制动系数高值。 b ) 工频变化量比例差动元件 为提高保护抗过渡电阻能力,减少保护性能受故障前系统功角关系的影响,本 保护除采用由差流构成的常规比率差动元件外,还采用工频变化量电流构成了工频 变化量比率差动元件,与制动系数固定为 0 . 2 的常规比率差动元件配合构成快速差 动保护。其动作判据为: cdzdT m j j DIDII+ =1 (1 ) = m j j m j j IKI 11 (2 ) 其中K为工频变化量比例制动系数,变化量比例制动系数也有高低两个值,高值固 定取 0 . 7 5 ,低值可以整定。工频变化

10、量比例差动元件的高低制动系数切换原则同 (a )。Ij为第 j 个连接元件的工频变化量电流;D IT为差动电流起动浮动门坎; D Ic d z d为差流起动的固定门坎, 由 Ic d z d得出。 NARI- RELAYS R C S - 9 1 5 C D / C T 型母线保护装置 7 3 )故障母线选择元件 差动保护根据母线上所有连接元件电流采样值计算出大差电流,构成大差比例差动 元件,作为差动保护的区内故障判别元件。 根据各连接元件的刀闸位置开入计算出三条母线的小差电流,构成小差比率差动元 件,作为故障母线选择元件。 当大差抗饱和母差动作(下述 T A 饱和检测元件二检测为母线区内故障

11、),且任一小 差比率差动元件动作,母差动作跳与该母线相连的母联或分段开关;当小差比率差动元 件和小差谐波制动元件同时开放时,母差动作跳开相应母线。 当一次系统两母线无法解列时,必须投入母线互联压板确定母线的互联运行方式。 当元件在倒闸过程中两条母线经刀闸双跨,装置自动识别为互联运行方式。互联后两互 联母线的小差电流均变为该两母线的全部连接元件电流(不包括互联两母线之间的母联 或分段电流)之和。当处于互联的母线中任一段母线发生故障时,均将此两段母线同时 切除(但实际动作于某条母线跳闸时还必须经过该母线的电压闭锁元件闭锁)。 母差保护另设一后备段,当抗饱和母差动作,且无母线跳闸,则经过 2 5 0

12、 m s切除母 线上所有的元件。 另外,装置在比率差动连续动作 5 0 0 m s后将退出所有的抗饱和措施,仅保留比率差 动元件( cdzd m j j II =1 , = m j j m j j IKI 11 ),若其动作仍不返回则跳相应母线。这是为了 防止在某些复杂故障情况下保护误闭锁导致拒动,在这种情况下母线保护动作跳开相应 母线对于保护系统稳定和防止事故扩大都是有好处的。 (而事实上真正发生区外故障时, T A 的暂态饱和过程也不可能持续超过 5 0 0 m s ) 4 )T A 饱和检测元件 为防止母线保护在母线近端发生区外故障时 T A严重饱和的情况下发生误动,本装 置根据 T A

13、 饱和波形特点设置了两个 T A 饱和检测元件, 用以判别差动电流是否由区外故 障 T A 饱和引起,如果是则闭锁差动保护出口,否则开放保护出口。 T A 饱和检测元件一: 采用新型的自适应阻抗加权抗饱和方法, 即利用电压工频变化量起动元件自适应地开放 加权算法。当发生母线区内故障时,工频变化量差动元件B L C D和工频变化量阻抗元 件Z与工频变化量电压元件U基本同时动作,而发生母线区外故障时,由于故障起 始 T A尚未进入饱和,B L C D元件和Z元件的动作滞后于工频变化量电压元件。利用 B L C D 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 T A

14、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 T A 饱和时差流 不同于区内故障时差流的特点,具有极强的抗 T A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。在发生交流电压回路断线时, 自动将电压开放元件改为电流开放元件,并适当调整加权值,抗饱和能力不受影响。 T A 饱和检测元件二: 由谐波制动原理构成的 T A饱和检测元件。这种原理利用了 T A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 T A是否发生饱 和。 以此原理实现的 T A 饱和检测元件同样具有很强抗 T A 饱和能力, 而且在区外故

15、障 T A 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。 图 3 . 4 . 1 为动模实验室实录的母线区外发生 A B C 三相故障时 T A 极度饱和波形, 在此 情况下本保护可靠制动,可见其优异的抗 T A 饱和性能。 NARI- RELAYS R C S - 9 1 5 C D / C T 型母线保护装置 8 - 40 - 20 0 20 40 60 80 100 120 - 100 0 100 A 相(A) - 40 - 20 0 20 40 60 80 100 120 - 100 0 100 B相(A) - 40 - 20 0 20 40 60 80 100 120

16、 - 100 0 100 C相(A) t (ms) 饱和 T A 一次电流 饱和 T A 二次电流 图 3 . 4 . 1 动模实验室实录的母线区外发生 A B C 三相故障时 T A 饱和波形 图 3.4.2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 3 . 4 . 2 区内短路波形伴随电流互感器饱和的动作波形 5)电压闭锁元件 其判据为 U Ub s 3 U0U0 b s U2U2 b s 其中 U为相电压,3 U0为三倍零序电压( 自产) , U2为负序相电压, Ub s 为相电压闭锁值,U0 b s 和 U2 b s分别为零序、负序电

17、压闭锁值。以上三个判据任一个动作时,电压闭锁元件开放。 NARI- RELAYS R C S - 9 1 5 C D / C T 型母线保护装置 9 在动作于故障母线跳闸时必须经相应的母线电压闭锁元件闭锁。 母差保护的工作框图(以 I 母为例)如图 3 . 5 所示。 当用于中性点不接地系统时,将“投中性点不接地系统”控制字投入,此时电压闭 锁元件为 Ul Ub s;U2U2 b s(其中 Ul为线电压,U2为负序相电压,Ub s为线电压闭锁值, U2 b s为负序电压闭锁定值)。 B L C D 1 U 1 加 权 算 法 B L C D & B L C D 1 & B L C D & 1

18、&跳I 母 & 大差谐波制动开放 U 1 : I 母电压工频变化量元件 Z : 工频变化量阻抗元件 B L C D 1 : I 母工频变化量比率差动元件 B L C D : 大差工频变化量比率差动元件 B L C D : 大差比率差动元件(K = 0 . 2 ) B L C D 1 : I 母比率差动元件(K = 0 . 2 ) B L C D : 大差比率差动元件 B L C D 1 : I 母比率差动元件 Z B L C D S W Y B S W : 母差保护投退控制字 Y B : 母差保护投入压板 B L C D 1 I 母小差谐波制动开放 I 母电压闭锁开放 I I 母电压闭锁开放

19、1 &跳母联 1 5 0 0 & 1 5 0 0 1 B L C D 1 B L C D 3 2 5 0 &母差后备动作 B L C D 1 B L C D 2 B L C D 3 1 B L C D 2 图 3 . 5 母差保护的工作框图(以 I 母为例) 3 . 2 . 3 母联充电保护 当任一组母线检修后再投入之前,利用母联开关(或分段开关,下面为叙述方便统 称为母联开关)对该母线进行充电试验时可投入母联充电保护,当被试验母线存在故障 时,利用充电保护切除故障。 母联充电保护有专门的起动元件。在母联充电保护投入时,当母联电流任一相大于 母联充电保护整定值时,母联充电保护起动元件动作去控制

20、母联充电保护部分。 当母联断路器跳位继电器由“1 ”变为“0 ”或母联 T W J = 1 且由无电流变为有电流( 大 于 0 . 0 4 I n ) ,或两母线变为均有电压状态,则开放充电保护 3 0 0 m s ,同时根据控制字决 定在此期间是否闭锁母差保护。在充电保护开放期间,若母联电流大于充电保护整定电 流,则将母联开关切除。母联充电保护不经复合电压闭锁。 另外, 如果希望通过外部接点闭锁本装置母差保护,将“投外部闭锁母差保护”控 制字置 1 。装置检测到“闭锁母差保护”开入后,闭锁母差保护。该开入若保持 1 s不 返回,装置报“闭锁母差开入异常” ,同时解除对母差保护的闭锁。 母联充

21、电保护的逻辑框图如图 3 . 6 所示。 NARI- RELAYS R C S - 9 1 5 C D / C T 型母线保护装置 10 = 1 1 & & & 母联T W J C D B S : 母联充电保护闭锁母差保护控制字投入 3 0 0 跳母联 闭锁母差 母联I A 0 . 0 4 I n 母联I C 0 . 0 4 I n 母联I A I c h g 母联I C I c h g I c h g : 母联充电保护定值 &两母线均有电压 1 C D B S 1 0 S W 1Y B S W 1 :母联充电保护投退控制字 Y B :母联充电保护投入压板 S W 2 B S M C S W

22、2 : 投外部闭锁母差保护控制字 B S M C : 外部闭锁母差保护开入 1 0 00 母联I B 0 . 0 4 I n 母联I B I c h g = 1 = 1 图 3 . 6 母联充电保护的逻辑框图(以母联 1 为例) 3 . 2 . 4母联过流保护 当利用母联断路器作为线路的临时保护时可投入母联过流保护。 母联过流保护有专门的起动元件。在母联过流保护投入时,当母联电流任一相大于 母联过流整定值,或母联零序电流大于零序过流整定值时,母联过流起动元件动作去控 制母联过流保护部分。 母联过流保护在任一相母联电流大于过流整定值,或母联零序电流大于零序过流整 定值时,经整定延时跳母联开关,母

23、联过流保护不经复合电压元件闭锁。 3 . 2 . 5母联失灵与母联死区保护 当保护向母联发跳令后,经整定延时母联电流仍然大于母联失灵电流定值时,母联 失灵保护经母线电压闭锁后切除对应两母线上所有连接元件。通常情况下,只有母差保 护和母联充电保护才起动母联失灵保护。 当投入 “投母联过流起动母联失灵” 控制字时, 母联过流保护也可以起动母联失灵保护。 如果希望通过外部保护启动本装置的母联失灵保护,应将系统参数中的“投外部起动母 联失灵”控制字置 1 。装置检测到“外部起动母联失灵”开入后,经整定延时母联电流 仍然大于母联失灵电流定值时, 母联失灵保护经相关两母线 (如母联 1 对应一母和二母)

24、电压闭锁后切除该两母线上所有连接元件。该开入若保持 1 0 s 不返回,装置报“外部起 动母联失灵长期起动” ,同时退出该起动功能。逻辑框图见图 3 . 7 。 母差跳一母(或母差跳二母) 母联1 充电保护动作 = 1 母联1 I A I m s l 母联1 I B I m s l 母联1 I C I m s l & 一母复合电压闭锁 & T m s l = 1 二母复合电压闭锁 S W 1 外部起动母联失灵开入 S W 1 : 投外部起动母联失灵控制字 S W 2 母联1 过流保护动作 S W 2 : 投母联过流起动母联失灵 控制字 跳I 、I I 母 图 3 . 7 母联失灵保护逻辑框图(

25、以母联 1 为例) NARI- RELAYS R C S - 9 1 5 C D / C T 型母线保护装置 11 若母联开关和母联 T A 之间发生故障, 断路器侧母线跳开后故障仍然存在, 正好处于 T A 侧母线小差的死区,为提高保护动作速度,专设了母联死区保护。本装置的母联死区 保护在差动保护发母线跳令后,母联开关已跳开而母联 T A仍有电流,且大差比率差动 元件及断路器侧小差比率差动元件不返回的情况下,延时 T s q 跳开另一条母线。为防止 母联在跳位时发生死区故障将母线全切除,当两母线都有电压且母联在跳位时母联电流 不计入小差。母联 T W J 为三相常开接点(母联开关处跳闸位置时

26、接点闭合)串联。逻辑 框图见图 3 . 8 。 1 1 母联T W J 4 0 0 跳一母 母联I A 0 . 0 4 I n 母联I B 0 . 0 4 I n 母联I C 0 . 0 4 I n & 两母线均有电压 0 & 母差跳一母 一母比例差动元件 大差比例差动元件 & 母差跳二母 二母比例差动元件& 跳二母 & T s q T s q 母联电流退出小差 & 1 母联I A 0 . 1 I n 母联I B 0 . 1 I n 母联I C 0 . 1 I n 图 3 . 8 母联死区保护逻辑框图(以母联 1 为例) 3 . 2 . 6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

27、,可由母联非全相保护延时跳开三相。 不一致保护由母联 T W J 和 H W J 接点起动,并可采用零序和负序电流作为动作的辅助 判据。在母联不一致保护投入时,有 T H W J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电流定值,经整定延时跳母联开关。逻辑 框图见图 3 . 9 。 T W J A T W J C T W J B H W J A H W J C H W J B+ & = 1 母联1 I 2 I 2 b y z 母联1 I 0 I 0 b y z S W 9Y B S W 9 : 母联非全相保护投退控制字 Y B : 母联非全相保护投入压板

28、跳母联1T b y z T H W J 图 3 . 9 母联非全相保护逻辑框图(以母联 1 为例) NARI- RELAYS R C S - 9 1 5 C D / C T 型母线保护装置 12 3 . 2 . 7 母联带路运行方式 当主接线方式为母联兼旁路主接线方式时, 应投入 “投母联 1 兼旁路主接线” 或 “投 母联 2 兼旁路主接线” 控制字。 当系统处于母联带路运行方式时,应投入母联带路压板,并根据系统主接线情况决 定是否投入带路 T A极性负压板:由于各支路的同名端均在母线侧, 所以当带路 T A极性 端位于母线侧时,不投入此压板;反之当带路 T A 极性端位于线路侧时则需投入此

29、压板。 当保护处于母联带路状态时,母联电流被视为等同于支路电流。根据“带路 T A 极性 负”的压板状态,决定如何将母联电流计入大差和小差电流;而根据“I 母带路”、“I I 母带路”或“I I I 母带路”的开入状态,决定母联电流计入哪条母线的小差电流。 当保护处于母联带路状态时,自动将所有母联开关的保护功能(母联充电保护、母 联死区保护、母联失灵保护)退出,另外将因母联开关担负两母线联接功能而设置的一 些保护功能(如发生母线故障时将母联开关跳开)也同时退出。此时仍保留母联过流保 护、母联非全相保护功能,带路时可用作带路支路的过流保护和非全相保护。 3 . 2 . 8 断路器失灵保护 断路器

30、失灵保护由各连接元件保护装置提供的保护跳闸接点起动,逻辑如图 3 . 9 。 输入本装置的跳闸接点有两种: 一种是分相跳闸接点( 虚框 1 所示) ,分别对应元件 2 、3 、4 、5 、7 、8 、9 、1 0 、1 2 、 1 3 、1 4 、1 5 、1 7 、1 8的跳 A 、跳 B 、跳 C ,当失灵保护保护检测到此接点动作时,若该 元件的对应相电流大于失灵相电流定值(或零序电流大于零序电流定值、或负序电流大 于负序电流定值,零序、负序判据可整定投退),则经过失灵保护电压闭锁起动失灵保 护; 另一种是每个元件都有的三跳接点 T s ( 虚框 2 所示) , 当失灵保护检测到此接点动作

31、 时,若该元件的任一相电流大于失灵相电流定值(或零序电流大于零序电流定值、或负 序电流大于负序电流定值,零序、负序判据可整定投退),则经过失灵保护电压闭锁起 动失灵保护。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。 当直接和保护动作接点配合完成失灵保护的功能时,由于线路保护有跳 A 、跳 B 、 跳 C和三跳开出,而装置在支路 1 、6 、1 1 、1 6只有三跳的开入,所以线路不能接在支 路 1 、6 、1 1 、1 6 ;由于主变支路只有三跳,主变可以接在任意支路,但建议主变接在 这 1 、6 、1 1 、1 6 这

32、几个支路上,这样可以留出更多的间隔接线路。 任一失灵开入保持 1 0 S 不返回,装置报“保护板管理板 D S P 2 长期起动”,同时将 失灵保护闭锁。 NARI- RELAYS R C S - 9 1 5 C D / C T 型母线保护装置 13 = 1 T A I A I s l & &T B I B I s l & T C I C I s l I 0 I 0 s l I 2 I 2 s l 投零序电流闭锁 投负序电流闭锁 运行方式判别 一母刀闸位置 二母刀闸位置 & 一母失灵电压闭锁开放 & & & T g t T m l T s l 跟跳本线路 跳母联 切除一母各单元 T g t T

33、 m l T s l 跟跳本线路 跳母联 切除二母各单元 1 2 S WY B S W : 断路器失灵保护保护投退控制字 Y B : 断路器失灵保护保护投入压板 & = 1 T S = 1 = 1 二母失灵电压闭锁开放 = 1 = 1 & & = 1 注: 元件2 、3 、4 、5 、7 、8 、9 、1 0 、1 2 、1 3 、1 4 、1 5 、1 7 、1 8 、1 9 、2 0 既有虚框1 所示分相跳闸开入 接点,也有虚框2 所示三跳开入接点;元件1 、6 、 1 1 、1 6 则仅有虚框2 所示三跳开入接点。 解除失灵复压闭锁开入 投不经电压闭锁 & & & 图 3 . 1 0 断

34、路器失灵保护逻辑框图 失灵保护电压闭锁判据为: UUs l 3 U0U0 s l U2U2 s l 其中 U为相电压,3 U0为三倍零序、U2为负序相电压,Us l 为相电压闭锁定值,U0 s l和 U2 s l 分别为零序、负序电压闭锁定值。以上三个判据任一动作时,电压闭锁元件开放。 当用于中性点不接地系统时,将“投中性点不接地系统”控制字投入,此时电压闭 锁元件的判据为 Ul Us l;U2U2 s l(其中 Ul为线电压,Us l为线电压闭锁值)。 考虑到主变低压侧故障高压侧开关失灵时,高压侧母线的电压闭锁灵敏度有可能不 够,因此可通过控制字选择主变支路跳闸时失灵保护不经电压闭锁,这种情

35、况下应同时 将另一付跳闸接点接至解除失灵复压闭锁开入。该开入若保持 1 0 S 不返回,装置报“保 护板管理板长期起动 2 ”,同时解除电压闭锁功能暂时退出。 仅有三跳开入接点的元件 1 、6 、1 1 、1 6通常与主变支路相连,C T型保护可为其提 供失灵动作联跳主变其它各侧的接点,失灵动作跳母线的同时相应的联跳接点动作。各 元件的联跳功能可由控制字投退。 NARI- RELAYS R C S - 9 1 5 C D / C T 型母线保护装置 14 3 . 2 . 9 母线运行方式识别 针对不同的主接线方式,应整定不同的系统主接线方式控制字。若主接线方式为单 母三分段,则应将“投单母分段

36、主接线”控制字整定为 1 ,若该控制字为 0 ,则装置认 为当前的主接线方式为双母单分段。 对于单母三分段主接线方式无需外引刀闸位置,装置提供刀闸位置控制字可供整定。 对于双母单分段主接线,各连接元件在系统运行中需要经常在两条母线上切换,因 此正确识别母线运行方式直接影响到母线保护动作的正确性。 本装置引入隔离刀闸辅助 触点判别母线运行方式,同时对刀闸辅助触点进行自检。在以下几种情况下装置会发出 刀闸位置报警信号: 1 ) 当有刀闸位置变位时,需要运行人员检查无误后按刀闸位置确认按钮复归; 2 ) 刀闸位置出现双跨时,此时不响应刀闸位置确认按钮; 3 ) 当某条支路有电流而无刀闸位置时,装置能

37、够记忆原来的刀闸位置,并根据当前系 统的电流分布情况校验该支路刀闸位置的正确性,此时不响应刀闸位置确认按钮, 经处理的刀闸位置保证了刀闸位置异常时保护动作行为的正确性; 4 ) 由于刀闸位置错误造成大差电流小于 T A 断线定值,而小差电流大于 T A 断线定值时 延时 1 0 s 发刀闸位置报警信号; 另外,为防止无刀闸位置的支路拒动,当无论哪条母线发生故障时,将切除 T A 调整 系数不为 0 又无刀闸位置(且无调整或记忆刀闸)的支路。 我们还提供与母差保护装置配套的模拟盘(见附录 1)以减小刀闸辅助触点的不可 靠性对保护的影响。当刀闸位置发生异常时保护发出报警信号,通知运行人员检修。在

38、运行人员检修期间,可以通过模拟盘用强制开关指定相应的刀闸位置状态,保证母差保 护在此期间的正常运行。 注意: 当装置发出刀闸位置报警信号时, 运行人员应在保证刀闸位置无误的情况下, 再按屏上刀闸位置确认按钮复归报警信号。 3 . 2 . 1 0 用于非标准主接线系统的 C T型保护 当主接线系统与 3 . 2 . 1 中描述的标准主接线系统有差异时, 应选用 C T 型保护。 使用 C T 型保护, 可以通过整定刀闸位置拓扑控制字灵活地对系统进行配置, 不但可以适应某 条分段母线上连接元件个数多于 9 个的情况,甚至还可以定义出在两分段母线上进行切 换操作的支路。 刀闸位置拓扑控制字的整定方法

39、见 6 . 2 . 1 0 。 3 . 2 . 1 1 交流电压断线检查 1 ) 母线负序电压 3 U 2 大于 1 2 V ,延时 1 . 2 5 秒报该母线 T V 断线。 2 ) 母线三相电压幅值之和(| U a | + | U b | + | U c | )小于 U n ,且母联(分段)或任一出线的 任一相有电流( 0 . 0 4 I n )或母线任一相电压大于 0 . 3 U n ,延时 1 . 2 5秒延时报该母 线 T V 断线。 3 ) 当用于中性点不接地系统时,将“投中性点不接地系统”控制字整定为 1 ,此时 T V 断线判据改为 3 U 2 1 2 V 和任一线电压低于 7

40、 0 V 。 4 ) 三相电压恢复正常后,经 1 0 秒延时后全部恢复正常运行。 5 ) 当检测到系统有扰动或任一支路的零序电流大于 0 . 1 I n时不进行 T V断线的检测, 以防止区外故障时误判。 6 ) 若任一母线电压闭锁条件开放,延时 3 秒报该母线电压闭锁开放。 NARI- RELAYS R C S - 9 1 5 C D / C T 型母线保护装置 15 3 . 2 . 1 2 交流电流断线检查 1 ) 大差电流大于 T A 断线整定值 I D X ,延时 5 秒发 T A 断线报警信号。 2 ) 大差电流小于 T A 断线整定值 I D X , 两个小差电流均大于 I D X

41、 时, 延时 5 秒报母联 T A 断线,当母联代路时不进行该判据的判别。 3 ) 如果仅母联 T A 断线不闭锁母差保护, 但此时自动切到单母方式, 发生区内故障时不 再进行故障母线的选择。 由大差电流判出的 T A 断线闭锁母差保护 (其它保护功能不 闭锁)。需按屏上复归按钮复归 T A 断线报警信号,母差保护才能恢复正常运行。 4 ) 当母线电压异常(母差电压闭锁开放)时不进行 T A 断线的检测。 5 ) 任一支路 3 I0 0 . 2 5 Im a x+ 0 . 0 4 In时延时 5秒发该支路 T A异常报警信号,对于母联支 路发母联不平衡异常报警信号,该判据可由控制字选择退出。

42、6 ) 大差电流大于 T A 异常报警整定值 I D X B J 时,延时 5 秒报 T A 异常报警。 7 ) 大差电流小于 T A 异常报警整定值 I D X B J ,两个小差电流均大于 I D X B J 时,延时 5 秒 报母联 T A 异常报警。 8 ) T A异常报警不闭锁母差保护,根据母差保护中“投 T A异常自动恢复”控制字可以 选择电流回路恢复正常后 T A 异常报警信号是否自动复归。 NARI- RELAYS R C S - 9 1 5 C D / C T 型母线保护装置 16 4 装置整体介绍 4 . 1输出接点 输出接点如图 4 . 1 所示。 1TJ 1- 1 1B

43、291B30 1跳闸1 1TJ1- 2 1B271B28 1跳闸2 1TJ 2- 1 1B251B26 2跳闸1 1TJ2- 2 1B231B24 2跳闸2 1TJ 3- 1 1B211B22 3跳闸1 1TJ3- 2 1B191B20 3跳闸2 1TJ 4- 1 1B171B18 4跳闸1 1TJ4- 2 1B151B16 4跳闸2 1TJ 5- 1 1B131B14 5跳闸1 1TJ5- 2 1B111B12 5跳闸2 2TJ 1- 1 2B292B30 6跳闸1 2TJ1- 2 2B27 2B28 6跳闸2 2TJ 2- 1 2B252B26 7跳闸1 2TJ2- 2 2B232B24

44、7跳闸2 2TJ 3- 1 2B212B22 8跳闸1 2TJ3- 2 2B192B20 8跳闸2 2TJ 4- 1 2B172B18 9跳闸1 2TJ4- 2 2B152B16 9跳闸2 2TJ 5- 1 2B132B14 10跳闸1 2TJ5- 2 2B11 2B12 10跳闸2 3TJ 1- 1 3B293B30 11跳闸1 3TJ1- 2 3B273B28 11跳闸2 3TJ 2- 1 3B253B26 12跳闸1 3TJ2- 2 3B233B24 12跳闸2 3TJ 3- 1 3B213B22 13跳闸1 3TJ3- 2 3B193B20 13跳闸2 3TJ 4- 1 3B173B1

45、8 14跳闸1 3TJ4- 2 3B153B16 14跳闸2 3TJ 5- 1 3B133B14 15跳闸1 3TJ5- 2 3B113B12 15跳闸2 4TJ 1- 1 4B294B30 16跳闸1 4TJ1- 2 4B274B30 16跳闸2 4TJ 2- 1 4B254B26 17跳闸1 4TJ2- 2 4B234B24 17跳闸2 4TJ 3- 1 4B214B22 18跳闸1 4TJ3- 2 4B194B20 18跳闸2 4TJ 4- 1 4B174 B 1 8 跳分段1 4TJ4- 2 4B154 B 1 6 跳分段2 4TJ 5- 1 4B134 B 1 4 跳母联2 - 1

46、4TJ5- 2 4B114 B 1 2 跳母联2 - 2 TJML- 1 5B275 B 2 8 跳母联1 - 1 TJML- 2 5B255 B 2 6 跳母联1 - 2 ZL1- SLLT 5B55 B 6 支路1 失灵联跳 ZL6- SLLT 5B35 B 4 支路6 失灵联跳 以下接点仅CT型保护有: ZL11- SLLT 5B15 B 2 支路1 1 失灵联跳 ZL16- SLLT 5B295 B 3 0 支路1 6 失灵联跳 5TJ8 5B115B12 I母动作 5TJ2 5B95B10 母动作 5TJ9 5B75B8 母动作 图 4 . 1 a 输出接点图一 NARI- RELA

47、YS R C S - 9 1 5 C D / C T 型母线保护装置 17 5 A 1 公共 B S J 1 - 1 5 A 3 装置闭锁 B J J 1 - 1 5 A 5 交流断线报警 B J J 2 - 1 5 A 7 刀闸位置报警 B J J 3 - 1 5 A 9 其他报警 T 1 M - 1 5 A 1 1 跳I 母 T 2 M - 1 5 A 1 3 跳I I 母 T M L - 1 5 A 1 5 跳I I I 母 S L 1 M - 1 5 A 1 7 母联保护 S L 2 M - 1 5 A 1 9 失灵保护 G T X L - 1 5 A 2 1 线路跟跳 远动信号 5 A 2 3 公共 B S J 3 - 1 5 A 2 4 装置闭锁 B J J 5 A 2 5 装置报警 X M C 5 A 2 6 跳I 、I I 母 X S L 1 M 5 A 2 7 母联保护 X T M L 5 A 2 8 跳I I I 母 X G T X L 5 A 2 9 线路跟跳 中央信号 5 A 2 公共 B S J 2 - 1 5 A 4 装置闭锁 B J J 1 - 2 5 A 6

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