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ZL_WKZZ0104.0710 RCS-994G频率电压紧急控制装置技术和使用说明书

ZL_WKZZ0104.0710

RCS-994G

频率电压紧急控制装置

技术和使用说明书

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1.概述 (1)

1.1应用范围 (1)

1.2主要特点 (1)

1.3装置的主要性能 (1)

2.技术参数 (2)

2.1机械及环境参数 (2)

2.2额定电气参数 (2)

2.3过载能力 (2)

2.4主要技术指标 (2)

3.装置工作原理 (4)

3.1电压(U)、频率(F)的测量方法 (4)

3.2起动元件 (4)

3.3低频减载工作原理 (4)

3.4低压减载工作原理 (6)

3.5TV断线判别 (7)

3.6电压回路零点漂移调整 (7)

4.硬件原理说明 (8)

4.1面板布置图 (8)

4.2装置接线端子 (9)

4.3输出接点 (11)

4.4结构与安装 (12)

4.5各插件原理说明 (12)

5.定值内容及整定说明 (20)

5.1装置参数及整定说明 (20)

5.2定值及整定说明 (21)

5.3出口组态说明 (22)

6.装置调试大纲 (24)

6.1试验仪器 (24)

6.2试验注意事项 (24)

6.3保护装置的准备 (24)

6.4开入量检查 (24)

6.5交流回路校验 (25)

6.6开出接点检查 (25)

6.7低频试验 (27)

6.8低压试验 (27)

7.装置正常定检时的试验内容(建议) (29)

NARI-RELAYS RCS-994G频率电压紧急控制装置技术和使用说明书

1.概述

1.1 应用范围

RCS-994G型频率电压紧急控制装置用于低频低压减载。该装置同时测量同一系统两段母线电压,低频与低压减载各设6轮,基本配置可直接切除22回负荷线路。

1.2 主要特点

l低频减载与低压减载分别设置了4个基本轮和2个特殊轮,装置的14组跳闸出口可通过软件灵活地设定到相应的轮次。

l装置采用整体面板、全封闭机箱,装置采用双CPU结构,强弱电严格分离,舍弃传统的背板配线方式;同时在软件设计上采取了有效的抗干扰措施。因此装置具有很强的抗干扰和抗电磁辐射的能力。

l完善的事件记录报文处理,可保存最新128次动作报告,24次故障录波报告。

l友好的人机界面、汉字显示、中文报告打印。

l灵活的通信方式,配置有RS-485通信接口(可选双绞线、光纤引出)或以太网接口。l对厂站监控系统通信支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通信规约。

l模块化结构,硬件、软件扩充灵活。

1.3 装置的主要性能

l测量装置安装处两段母线电压、频率及它们的变化率。

l在电力系统由于有功缺额引起频率下降时,装置自动根据频率降低值切除部分电力用户负荷,使系统的电源与负荷重新平衡。本装置设有4个基本轮、2个特殊轮。

装置共14组跳闸出口,其中8组中每组具有4付接点;其它6组中每组具有2付接点。基本配置可以切除线路22回,能满足一个厂站的切机、切负荷要求。若加配本公司生产的专用重动继电器模块,还可扩展出口以切除更多线路。

l当电力系统功率缺额较大时,本装置具有根据df/dt加速切负荷的功能,在切第一轮时可加速切第二轮或二、三两轮,尽早制止频率的下降,防止出现频率崩溃事故。l在电力系统由于无功不足引起电压下降时,装置自动根据电压降低值切除部分电力用户负荷,确保系统内无功的平衡,使电网的电压恢复正常。本装置根据电压切负荷的轮次与根据频率切负荷轮次相同。

l由于无功不足引起的三相电压下降是基本对称的,而且不会出现大的突变,所以本装置的低压元件是基于正序电压进行判别的,若负序电压大于0.15Un或正序电压有突变均会闭锁低压减载。所以本装置不可用于故障解列。

l当电力系统电压下降太快时,可根据dU/dt加速切负荷,尽早制止系统电压的下降,避免发生电压崩溃事故,并使电压恢复到允许的运行范围内。

l本装置具有独特的短路故障判断自适应功能,低电压减载的整定时间不需要与保护动作时间相配合,保证系统低电压时快速动作,短路故障时可靠不动作。

l本装置设有根据df/dt、du/dt闭锁功能,以防止由于短路故障、负荷反馈、频率或电压的异常情况可能引起的误动作。具有TV断线闭锁功能。

l本装置具备软件和硬件GPS脉冲对时功能。

1

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2 2.技术参数

2.1 机械及环境参数

机箱结构尺寸:482mm×177mm×291mm;嵌入式安装正常工作温度:0~40℃

极限工作温度:-10~50℃

贮存及运输: -30~70℃

2.2 额定电气参数

交流额定电压

: V

额定频率:50Hz

2.3 过载能力

电压回路: 1.5倍额定电压,连续工作

功耗:交流电压:<0.5VA/相

直流:正常时<35W

跳闸时<50W

2.4 主要技术指标

2.4.1 电气量测量精度

电压测量误差≤ 0.5% (0.2~1.2U

N

频率测量误差≤ 0.01Hz (45~55Hz)

2.4.2 电磁兼容

辐射电磁场干扰试验符合国标:GB/T 14598.9的规定;

快速瞬变干扰试验符合国标:GB/T 14598.10的规定;

静电放电试验符合国标:GB/T 14598.14的规定;

脉冲群干扰试验符合国标:GB/T 14598.13的规定;

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.6的规定;

工频磁场抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.8的规定;

脉冲磁场抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.9的规定;

浪涌(冲击)抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.5的规定。

2.4.3 绝缘试验

绝缘试验符合国标:GB/T14598.3-93 6.0的规定;

冲击电压试验符合国标:GB/T14598.3-93 8.0的规定。

NARI-RELAYS RCS-994G频率电压紧急控制装置技术和使用说明书2.4.4 输出接点容量

信号接点容量:

允许长期通过电流8A

切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms)

跳闸出口接点容量:

允许长期通过电流8A

允许切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms),不带电流保持

2.4.5 通信接口

两个RS-485通信接口 (可选光纤或双绞线连接),或光纤以太网接口,通信规约可选择为电力行业标准DL/T667-1999(idt IEC60870-5-103)规约或LFP规约,通信速率可整定;

一个用于GPS对时的RS-485双绞线接口;

一个打印接口,可选RS-485或RS-232方式,通信速率可整定;

一个用于调试的RS-232接口(前面板)。

3

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4 3.装置工作原理

3.1 电压(U )、频率(f )的测量方法

装置对输入的两段母线三相交流电压Ua 、Ub 、Uc 进行采样,采样周期为0.833ms ,即一个工频周期采样24点。电压幅值计算采用全波傅氏算法。频率值采用软件算法,分别对两组正序电压进行计算。

3.2 起动元件

装置具有独立的起动元件,起动元件动作后开放出口继电器回路的正电源。

3.2.1 低频起动

起动条件:

f ≤ 49.5Hz

t ≥ 0.05s 3.2.2 低压起动

起动条件: U ≤ U1+0.03Un

t ≥ 0.05s

上式中,U 为正序电压,U1为低压第一轮定值。

3.3 低频减载工作原理

1轮低频殊1轮低频

殊2轮2轮3轮4轮

图3.1 低频减载动作过程图

低频自动减载动作过程如图3.1所示。上图中,U为正序电压,f为正序电压的

频率,Un=V,其它定值符号意义参见5.2。

3.3.1 低频自动减载的判别式

f≤49.5Hz, t≥0.05s 低频起动

↓f≤F1,t≥Tf1 低频第一轮动作

若Df1 ≤-df/dt<Df3,t≥Tfa2 切第一轮,加速切第二轮

若Df2 ≤-df/dt<Df3,t≥Tfa23切第一轮,加速切第二、三轮↓f≤F2,t≥Tf2 低频第二轮动作

↓f≤F3,t≥Tf3 低频第三轮动作

↓f≤F4,t≥Tf4 低频第四轮动作

以上四轮基本轮按箭头顺序动作。两轮特殊轮的判别式为:

f≤49.5Hz, t≥0.05s 低频起动

↓f≤Fs1,t≥Tfs1 低频特殊第一轮动作

↓f≤Fs2,t≥Tfs2 低频特殊第二轮动作

3.3.2 防止负荷反馈、高次谐波、电压回路接触不良等异常情况下引起装置误动作的闭锁措施

(1)低电压闭锁

当正序电压<0.15Un 时,不进行低频判断,闭锁出口。

(2)df/dt闭锁

当-df/dt≥Df3时,不进行低频判断,闭锁出口。 df/dt闭锁后直到频率再恢复至启动频率值以上时才自动解除闭锁。

(3)频率值异常闭锁

当f<42Hz或f>58Hz时,认为测量频率值异常。当装置检测到一段母线的频率异常或电压消失时将低频元件输入电压自动切换到另一段母线电压,若装置判断出两段母线均频率异常或电压消失,则不进行低频判断,并立即闭锁出口。

3.3.3防止低频过切负荷的措施

在低频减载实际动作过程中,可能会出现前一轮动作后系统的有功功率已经不再缺额,频率开始回升,但频率回升的拐点可能在下轮动作范围之内,如图3.2所示,第一轮切负荷(t1时刻)后频率开始上升,但在第二轮频率定值以下的时间超过了第二轮的延时定值Tf2,则第二轮动作(t3时刻),不必要地多切了负荷,导致频率上升超过了正常值(图中虚线所示)。过切的现象在地区小电网容易发生。为此,在每一基本轮动作的判据中增加“df/dt>0”的闭锁判据,可以有效防止过切现象发生,即每一基本轮同时满足以下三个条件时才能动作出口:

(1)f ≤ Fn;

(2)df/dt ≤ 0;

(3)t ≥ Tfn

式中n表示第n轮,N=1~4。

对于从主网受电比例较大的地区电网,例如受电功率占地区总负荷的比例达30~50%时,一方面应尽量考虑采用在联络线跳闸时联切一定数量的负荷;另一方面在每一基本轮动作条件中应增加“-df/dt≥Df0”的判别。若Df0整定为0,则与

上述情况一致。若Df0整定为一个小的值,则还可以在地区电网孤立运行时,防止由频率波动引起的误切负荷。该Df0称为人为设定的频率变化率不灵敏区。

图3.2 低频第二轮过切示意图

3.4 低压减载工作原理

1轮

低压殊1轮低压殊2轮

2轮

3轮

4轮

图3.3 低压减载动作过程图

F1F2F3

f

t

低压自动减载的动作过程如图3.3所示。上图中,U为正序电压,Un=,其它定值符号意义参见5.2。

3.4.1 低压自动减载的判别式

U≤U1+0.03Un,t≥0.05s 低压起动

↓U≤U1,t≥Tu1 低压第一轮动作

若Du1 ≤-du/dt<Du3,t≥Tua2 切第一轮,加速切第二轮

若Du2 ≤-du/dt<Du3,t≥Tua23切第一轮,加速切第二、三轮↓U≤U2,t≥Tu2 低压第二轮动作

↓U≤U3,t≥Tu3 低压第三轮动作

↓U≤U4,t≥Tu4 低压第四轮动作

以上四轮基本轮按箭头顺序动作。两轮特殊轮的判别式为:

U≤U1+0.03Un,t≥0.05s 低压起动

↓U≤Us1,t≥Tus1 低压特殊第一轮动作

↓U≤Us2,t≥Tus2 低压特殊第二轮动作

3.4.2短路故障闭锁及系统短路故障切除后立即允许低电压切负荷

当系统发生短路故障时,母线电压突然降低,此时本装置立即闭锁,不再进行低电压判断。而当保护动作切除故障元件后,装置安装处的电压迅速回升,如果恢复不到正常的数值,但大于K1(故障切除后电压恢复定值),则装置立即解除闭锁,允许装置快速切除相应数量的负荷,使电压恢复。本装置需用户设定一个“躲过故障切除时间Tfc”定值,一般应大于后备保护的动作时间。举例:若后备保护最长时间为4秒,则Tfc可以设为4.5~5秒。如果电压在超过Tfc时间还未回升到K1以上,则装置发出异常告警信号。

3.4.3 防止负荷反馈、TV断线、电压回路接触不良等电压异常情况引起装置误动作的闭锁措施

(1)电压过低闭锁

当正序电压<0.15Un时,不进行低压判断,闭锁出口。

(2)电压突变闭锁

当-du/dt≥Du3时,不进行低压判断,闭锁出口。电压突变闭锁后,当电压恢复至起动电压值以上时自动解除闭锁。

(3) TV断线闭锁

当装置检测到一段母线TV断线时将低压元件输入电压自动切换到另一段母线电压,若装置判断出两段母线TV回路均断线,则不进行低压判断,并立即闭锁出口。

3.5 TV断线判别

当正序电压<0.15Un或负序电压>0.15Un,则判为TV回路断线,延时5秒发TV 断线异常告警信号。异常消失后,延时5秒自动返回。

3.6 电压回路零点漂移调整

随着温度变化和环境条件的改变,电压的零点可能会发生漂移,装置将自动跟踪零点的漂移。

4.硬件原理说明

4.1 面板布置图

图4.1是装置的正面面板布置图。

图4.1 面板布置图

图4.2是装置的背面面板布置图。

图4.2 端子布置图(背视)

“运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮;

“TV 断线”灯为黄色,当发生电压回路断线时点亮; “装置异常”灯为黄色,当装置异常时点亮;

“跳闸”灯为红色,当装置动作出口点亮,在“信号复归”后熄灭。

DC

AC

OPT1COM CPU LPF SIG OUT OUT OUT1

OFF

ON

4.2 装置接线端子

图4.3为端子定义图。

801802803

804805806

807808809COM

通信地

打印RXA 打印TXB 485-1 A 485-1 B 485-2 A 485-2 B 对时485A 对时485B 串口1

串口2时钟同步

打印101

102

103

104

105

直流电源

+大地

DC

直流电源

1

8

106

901

903905

907909

911

913

915917919921923925927929

902

904906908910912914

916918920922924926

928

930投检修态24V 光耦+信号复归OPT19

LPF

4

3开入备用5CPU

6

57810

811

812

485-1地

485-2地

对时地打印

开入备用3开入备用4对时

A01A03A05A07A09A11A13A15A17A19A21A23A25A27A29

A02A04A06

A08A10A12A14A16A18A20A22

A24A26A28A30

中央公共远动BSJ SIG

A

中央TJ

远动BJJ

中央BSJ 中央BJJ 远动公共远动TJ 24V 光耦+24V 光耦-

开入备用2开入备用124V 光耦-远动TJ 中央TJ 备用1备用1备用2备用2

低压投入低频投入201203205207209211213215

217219

221223

225227

229202204

206208

210212

214216

218220

222224

226228

230

AC 2

UA1'

UA1

UB1'

UB1UC1'

UC1UA2'

UA2UB2'

UB2

UC2'

UC2

图4.3 端子定义图(背视)

TJ1-1TJ1-2TJ2-1TJ1-1TJ1-2TJ2-2TJ2-2TJ2-1TJ3-1TJ4-1TJ3-2TJ3-1TJ3-2TJ4-1TJ4-2TJ4-2TJ5-1TJ5-1TJ5-2TJ5-2OUT

B

B02B04B06B08B10B12B14B16B18B20B22B24B26B28B30

B01B03B05B07B09B11B13B15B17B19B21B23B25B27B29

TJ6-1TJ6-1TJ6-2TJ6-2TJ7-1TJ7-1TJ7-2TJ7-2TJ8-1

TJ8-1

TJ1-3TJ1-4TJ2-3TJ1-3TJ1-4TJ2-4TJ2-4TJ2-3TJ3-3TJ4-3TJ3-4TJ3-3

TJ3-4TJ4-3TJ4-4TJ4-4TJ5-3TJ5-3TJ5-4TJ5-4OUT C

C02C04C06C08C10C12C14C16C18C20C22C24C26C28C30

C01C03C05C07C09C11C13C15C17C19C21C23C25C27C29

TJ6-3TJ6-3TJ6-4TJ6-4TJ7-3TJ7-3TJ7-4TJ7-4TJ8-2

TJ8-2

TJ9-1TJ9-2TJ9-1TJ9-2

TJ10-1TJ10-1OUT1E

E02E04

E06E08E10

E12E14E16E18E20E22E24E26E28E30

E01E03E05E07E09E11E13E15E17E19E21E23E25E27E29

TJ10-2TJ10-2TJ11-1TJ11-1TJ12-1TJ12-2TJ12-2TJ12-1TJ13-1TJ13-1TJ13-2TJ14-1TJ14-1TJ13-2TJ14-2TJ14-2TJ11-2TJ11-2TJ14-3TJ14-3TJ14-4TJ14-4出口插件1

出口插件2

出口插件3

TJ13-3

TJ13-3

4.3 输出接点

输出接点共14组,45付空接点,如图4.4所示。

图4.4输出接点图

说明:跳闸出口13的第3付接点TJ13-3可用于重动,以扩展更多输出接点。

B02

B01

B04

B03跳闸

出口

1

B06

B05

B08

B07

C06

C05

C08

C07

C02

C01

C04

C03跳闸出口

2

B10

B09

B12

B11

C10

C09

C12

C11跳闸出口

3

B14

B13

B16

B15跳闸出口4

B18

B17

B20

B19

C18

C17C19

C14

C13

C16

C15跳闸出口

5

B22

B21

B24

B23

C22

C21

C24

C23

跳闸出口

6

B26

B25B28

B27跳闸出口7

C26

C25C28

C27E22

E21E24

E23

E26

E25E28

E27跳闸出口14

C20

B30

B29C30

C29跳闸出口8

E02

E01

E04

E03跳闸出口9

E06

E05

E08

E07跳闸出口10

E10

E09E12

E11跳闸出口11

E14

E13

E16

E15跳闸出口12

E18

E17E20

E19

跳闸出口13

E30

E29

4.4 结构与安装

装置采用4U标准机箱,用嵌入式安装于屏上。机箱结构和屏面开孔尺寸分别见图4.5、图4.6。

图4.5 机箱结构图及屏面开孔图

图4.6机箱结构图及屏面开孔图

4.5 各插件原理说明

组成装置的插件有:电源插件(DC)、交流插件(AC)、低通滤波器(LPF)、CPU 插件、通信插件(COM)、光耦插件(OPT)、信号输出插件(SIG)、3个跳闸出口插件(OUT、OUT、OUT1)、显示面板(LCD)。

具体硬件模块图见图4.7。

开入

图4.7 硬件模块图

4.5.1 电源插件(DC )

从装置的背面看,第一个插件为电源插件,如图4.8(A)所示:

DC

( A )

接地铜排

( B )

图4.8 电源插件原理及输入接线图

装置的电源从101端子(直流电源220V/110V +端)、102端子(直流电源220V/110V -端)经抗干扰盒、背板电源开关至内部DC/DC 转换器,输出+5V 、±12V 、+24V (继电器电源)给保护装置其它插件供电。

输入电源的额定电压有220V 和110V 两种,订货时请注明,投运时请检查所提供电源插件的额定输入电压是否与控制电源电压相同,电源输入连接如图4.8(B )。

4.5.2 交流输入变换插件(AC )

1A U 、1B U 、1C U 为1段母线三相电压输入,二次额定电压为3/100V 。 2A U 、2B U 、2C U 为2段母线三相电压输入,二次额定电压为3/100V 。

4.5.3 低通滤波插件(LPF)

本插件无外部连线,其主要作用是:(1)滤除高频信号,(2)电平调整,(3)为利用本公司的专用试验仪(HELP-90B)测试创造条件。

从交流插件

从试验仪来

图4.9 低通滤波原理图

由上图可见,CPU与DSP采样从有源元件开始就完全独立,因此保证了任一器件损坏不致于引起保护误动。试验输入由装置面板的DB15插座引入。

4.5.4 CPU插件(CPU)

该插件是装置核心部分,由单片机(CPU)和数字信号处理器(DSP)组成, CPU 完成装置的总起动元件和人机界面及后台通信功能,DSP完成所有的数字算法和逻辑功能。装置采样率为每周波24点,在每个采样点对所有数字算法和逻辑进行并行实时计算,使得装置具有很高的固有可靠性及安全性。

起动CPU内设总起动元件,起动后开放出口继电器的正电源,同时完成事件记录及打印、保护部分的后台通信及与面板通信;另外还具有完整的故障录波功能,录波格式与COMTRADE格式兼容,录波数据可单独串口输出或打印输出。

4.5.5 通信插件(COM)

通信插件的功能是完成与监控计算机或RTU的连接,有三种型号可选:

8A、8B插件设置了两个用于向监控计算机或RTU传送报告的RS485接口,8C插件通过以太网上送报告。三种插件的背板端子及外部接线图如图4.10。

所有型号的插件均设置了一个用于对时的RS485接口,该接口只接收GPS发送的秒脉冲信号,不向外发送任何信号。

所有型号的插件还设置了一个用于打印的RS485或RS232接口,通过整定控制字选择接口方式。如选用RS232方式,控制字“网络打印方式”设为“0”,同时将该插件上相应的端子短接于232位置;如选用RS485方式,控制字“网络打印方式”设为“1”,同时将该插件上相应的端子短接于485位置。与打印机通信的波特率应和打印机整定为一致。

COM

123456789RS485-1A RS485-1B RS485-2A RS485-2B 对时485A 对时485B 打印收打印发打印地

(8A )

至打印机或打印控制器

至GPS

至控制系统

至控制系统

101112

RS485-1地RS485-2地对时485地

(8B )

TX TX

RX RX COM

至打印机

或打印控制器

控制系统至控制系统

至GPS

(8C )

至打印机或打印控制器

至GPS

至控制系统

图4.10 通信插件背板端子及外部接线图

4.5.6 24V 光耦插件(OPT1)

图4.11 光耦插件背板端子及外部接线图

电源插件输出的光耦24V 电源,其正端(104端子)应接至屏上开入公共端,其负端(105端子)应与本板的24V 光耦负(915端子)直接相连;另外24V 光耦正应与本板的24V 光耦正(914端子)相连,以便让装置监视光耦开入电源是否正常。

901端子是对时输入,用于接收GPS 或其它对时装置发来的秒脉冲接点或光耦信号,输入的信号必须是无源的,如下图所示,开入导通时的电流约3~5mA ,推荐使用RS-485总线对时方式(参见通信插件说明),这两种对时方式实际使用时只能选用一种,若用总线对时方式,该输入不接。

开入公共

图4.12 对时输入接点示意图

902端子是打印输入,用于手动起动打印最新一次动作报告,一般在屏上装设打印按钮。装置通过整定控制字选择自动打印或手动打印,当设定为自动打印时,保护一有动作报告即向打印机输出,当设定为手动打印时,则需按屏上的打印按钮打印。

903端子是投检修态输入,此设置是为了防止在保护装置进行试验时,有关报告经IEC60870-5-103规约接口向监控系统发送相关信息,而干扰调度系统的正常运行,一般在屏上设置一“投检修态”压板,在装置检修时,将该压板投上,在此期间进行试验的动作报告不会通过通信口上送,但本地的显示、打印不受影响;运行时应将该压板退出。

OPT1

901

903905907909911915917919921923925927929902

904

906

908

910

912

914

918

920

922

924

926

928

913911

930

904端子是信号复归输入,用于复归装置的磁保持信号继电器和液晶的报告显示,一般在屏上装设信号复归按钮。信号复归也可以通过通信进行远方复归。

905端子是低频减载或解列功能投入压板开入。 906端子是低压减载或解列功能投入压板开入。 907-911端子为开入备用。 4.5.7 信号输出插件(SIG )

本插件提供输出信号空接点,如下图所示:

SIG

A01A03A05A07A09A11A15A17A19A21A23A25A27A29

A02A04A06A08A10A12A14A18A20A22A24A26A28A13A11A30

A30A12A10

A08

中央信号

}

中央BSJ

A26A06A04

A02

远动信号

}

远动BSJ

A24

A28

A16A14

A20A18

}

备用

图4.13 信号输出插件背板及接点图

BSJ 为装置故障告警继电器,其输出接点远动BSJ 和中央BSJ 均为常闭接点,装置退出运行如装置失电、定值校验出错、装置内部故障时均闭合。

BJJ 为装置异常告警继电器,其输出接点远动BJJ 和中央BJJ 为常开接点,装置异常如定值校验出错、装置内部故障、TV 断线、频率异常、光耦电源异常等情况下,发告警信号,BJJ 继电器动作,接点闭合。

中央TJ 为跳闸信号磁保持继电器,装置跳闸时中央TJ 继电器动作并保持,需按信号复归按钮或由通信口发远方信号复归命令才返回。

4.5.8 继电器出口插件(OUT 、OUT 、OUT1)

输出插件共3块,共提供输出接点14组,45付空接点,如下图4.14(1)、(2)、(3)所示。其中B 、C 两插件相同。

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