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RCS-902G系列超高压线路成套快速保护装置 技

RCS-902G系列超高压线路成套快速保护装置 技
RCS-902G系列超高压线路成套快速保护装置 技

ZL_XLBH1192.0909

RCS-902G系列

超高压线路成套快速保护装置

技术和使用说明书符合《线路保护及辅助装置标准化设计规范》标准要求

南瑞继保电气有限公司版权所有

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:https://www.doczj.com/doc/a31784681.html,

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 (3)

2.1机械及环境参数 (3)

2.2额定电气参数 (3)

2.3主要技术指标 (3)

3.软件工作原理 (6)

3.1装置总启动元件 (6)

3.2保护启动元件 (6)

3.3工频变化量距离继电器 (7)

3.4距离方向继电器 (7)

3.5零序方向继电器 (8)

3.6距离继电器 (8)

3.7选相元件 (12)

3.8非全相运行 (13)

3.9重合闸 (13)

3.10正常运行程序 (14)

3.11各保护方框图 (15)

3.12通道及通道交换信息 (27)

4.硬件原理说明 (30)

4.1装置整体结构 (30)

4.2装置面板布置 (33)

4.3装置接线端子 (34)

4.4输出接点 (37)

4.5结构与安装 (39)

4.6各插件原理说明 (40)

5.定值内容及整定说明 (51)

5.1设备参数定值及整定说明 (51)

5.2保护定值及整定说明 (52)

5.3压板定值及整定说明 (61)

5.4 通信参数定值及整定说明 (61)

5.5调试参数定值及整定说明 (63)

附录1:汉字定值整定说明 (64)

1.概述

1.1 应用范围

本系列装置为由微机实现的数字式超高压线路成套快速保护装置,可用作220kV及以上电压等级输电线路的主保护及后备保护,符合国家电网公司颁布的《线路保护及辅助装置标准化设计规范》要求。该说明书适用于RCS902G、RCS902GP、RCS902GF和RCS902GCF型装置的R1.00及以上版本。

1.2 保护配置

RCS-902G(P)(C)(F)包括以纵联距离和零序方向元件为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成的快速Ⅰ段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全套后备保护。RCS-902G(C)(F)保护有分相出口,配有自动重合闸功能, 对单或双母线接线的开关实现单相重合闸和三相重合闸。后缀P表示配置有不一致保护,C表示纵联保护采用分相命令,F表示纵联保护采用光纤通道。

RCS902G以硬接点方式与对侧交换方向信息,可结合继电保护专用收发信机、复用载波机或继电保护光纤通信接口装置,与对侧保护构成闭锁式或允许式的纵联保护。

RCS902GP相对RCS902G增加开关不一致保护,并且不一致保护独立出口。

RCS902GF以数字光纤通道与对侧交换方向信息,通过专用或者复用数字光纤通道,与对侧保护构成允许式的纵联保护。

RCS902GCF以数字光纤通道与对侧交换方向信息,通过专用或者复用数字光纤通道,与对侧保护构成允许式的纵联保护,RCS902GCF纵联保护根据控制字可工作分相命令或单命令方式下。

1.3 性能特征

l动作速度快,线路近处故障跳闸时间小于10ms,线路中间故障跳闸时间小于15ms,线路远处故障跳闸时间小于25ms。

l纵联零序保护可适用于存在邻线零序互感的情况,且零序电压无死区。

l光纤通信通过控制字和跳线选择64kbit/s或2048kbit/s高速数据通信接口。

l主保护采用积分算法,计算速度快;后备保护强调准确性,采用傅氏算法,滤波效果好,计算精度高。

l反应工频变化量的测量元件采用了具有自适应能力的浮动门槛,对系统不平衡和干扰具有极强的预防能力,因而测量元件能在保证安全性的基础上达到特高

速,启动元件有很高的灵敏度而不会频繁启动。

l先进可靠的振荡闭锁功能,保证距离保护在系统振荡加区外故障时能可靠闭锁,而在振荡加区内故障时能可靠切除故障。

l灵活的自动重合闸方式。

l整体设计符合国网标准化设计要求。

l装置采用整体面板、全封闭机箱,强弱电严格分开,取消传统背板配线方式,同时在软件设计上也采取相应的抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对

外的电磁辐射也满足相关标准。

l完善的事件报文处理,可保存最新256次动作报告,24次故障录波报告。

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l友好的人机界面、汉字显示、中文报告打印。

l后台通信方式灵活,配有RS-485通信接口(可选双绞线、光纤)或以太网。

l支持三种对时方式:秒脉冲对时、分脉冲对时、IRIGB码对时。

l支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通信规约。

l与COMTRADE兼容的故障录波。

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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: -25~70℃

2.2 额定电气参数

直流电源:220V ,110V 允许偏差:+15%,-20% 交流电压:V 3100(额定电压Un ) 交流电流:5A ,1A (额定电流In ) 频 率:50Hz/60Hz

过载能力:电流回路: 2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,允许10S

40倍额定电流,允许1S 电压回路:1.5倍额定电压,连续工作 功 耗:交流电流:<1VA/相(In=5A ) <0.5VA/相(In=1A )

交流电压:<0.5VA/相

直 流:正常时<35W

跳闸时<50W 2.3 主要技术指标

2.3.1 整组动作时间

工频变化量距离元件:近处3~10ms 末端<20ms 纵联保护全线路跳闸时间:<25ms

距离保护Ⅰ段:≈20ms

2.3.2 启动元件

电流变化量启动元件,整定范围0.1In ~0.5In

零序过流启动元件,整定范围0.1In ~0.5In

2.3.3 工频变化量距离

动作速度:<10ms (Z OP U U 2>?时)

整定范围:0.1~7.5Ω(In=5A ) 0.5~37.5Ω(In=1A )

2.3.4 距离保护

整定范围: 0.01~40Ω(In=5A) 0.05~200Ω(In=1A) 距离元件定值误差:<5% 精确工作电压:<0.25V

最小精确工作电流:0.1In

最大精确工作电流:30In

Ⅱ、Ⅲ段跳闸时间:0~10s

2.3.5 零序过流保护

整定范围:0.1In~20In

零序过流元件定值误差:<5%

后备段零序跳闸延迟时间:0~10s

2.3.6 暂态超越

快速保护均不大于2%

2.3.7 测距部分

单端电源多相故障时允许误差:<±2.5%

单相故障有较大过渡电阻时测距误差将增大;

2.3.8 自动重合闸

检同期元件角度误差:<±3°

2.3.9 对时方式

a. 外部空接点秒对时、分对时;

b. RS-485方式的同步时钟秒对时、分对时或IRIGB码对时;

c. 监控系统绝对时间的对时报文。

2.3.10 电磁兼容

幅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。

2.3.11 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。

2.3.12 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)

其它辅助继电器接点容量:

允许长期通过电流5A

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切断电流0.2A(DC220V,V/R 1ms)

跳闸出口接点容量:

允许长期通过电流8A

切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms),不带电流保持

2.3.13 通信接口

三种通信插件型号可选,可提供RS-485通信接口,或以太网接口,通信规约为电力行业标准DL/T667-1999(idt IEC60870-5-103)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)。

2.3.14 光纤通道接口

RCS-902GF型保护装置的光纤接口可通过专用光纤或经通信设备复接,与对侧交换数据。光纤接口位于CPU板背面,光接头采用FC/PC型式。

光纤类型:单模CCITT Rec.G652波长:1310nm

接收灵敏度:-38dBm(64kbit)、-38dBm(2048kbit/s)

传输距离:<90kM(64kbit/s)、<90kM(2048kbit/s)

光过载点:>-5dBm

装置出厂时,发送功率跳线均在“OFF”档。所有光纤接口插件的精确指标均以实际插件标注为准。装置出厂时,通信速率跳线已按订货合同要求设定,现场无需调整。

当采用专用光纤通道传输时,只有在传输距离大于50km,接收功率不够时,才需要调整跳线,加大发送功率,使接收功率大于接收灵敏度,并有一定的裕度(3-10 dB)。当专用光纤传输距离超过80公里时,需在订货时注明,按特殊工程处理,配用1550nm 激光器件。

当采用复用通道传输时,装置发送功率为出厂时的默认功率,不用调整跳线。采用通信设备复接时:

信道类型:数字光纤或数字微波(可多次转接)

接口标准:64kbit/s G.703同向数字接口或2048kbit/s E1接口

保护对通道的要求:

时延要求:单向传输时延<15ms

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3.软件工作原理

3.1 装置总启动元件

启动元件的主体以反应相间工频变化量的过流继电器实现,同时又配以反应全电流的零序过流继电器互相补充。反应工频变化量的启动元件采用浮动门坎,正常运行及系统振荡时变化量的不平衡输出均自动构成自适应式的门坎,浮动门坎始终略高于不平衡输出。在正常运行时由于不平衡分量很小,装置有很高的灵敏度,当系统振荡时,自动抬高浮动门坎而降低灵敏度,不需要设置专门的振荡闭锁回路。因此,启动元件有很高的灵敏度而又不会频繁启动,装置有很高的安全性。

3.1.1 电流变化量启动

ZD T MAX I I I ?+?>?ΦΦ25.1

MAX I ΦΦ?是相间电流的半波积分的最大值; ZD I ?为可整定的固定门坎;

T I ?为浮动门坎,随着变化量的变化而自动调整,取1.25倍可保证门坎始终略高于不平衡输出。

该元件动作并展宽7秒,去开放出口继电器正电源。

3.1.2 零序过流元件启动

当外接和自产零序电流均大于整定值时,零序启动元件动作并展宽7秒,去开放出口继电器正电源。

3.1.3 位置不对应启动

这一部分的启动由用户选择投入。当控制字“单相TWJ 启重合”或“三相TWJ 启重合”整定为“1”,重合闸充电完成的情况下,如有开关偷跳,则总启动元件动作并展宽15秒,去开放出口继电器正电源。

3.1.4 远跳启动

当本侧收到对侧的远跳信号且定值中“远跳受本侧控制”置“0”时,去开放出口继电器正电源7s 。仅RCS902GF 型号使用该启动元件。

3.1.5 不一致启动

任一相或两相有位置开入且对应相无流,无不一致闭锁条件,不一致保护起动去开放出口继电器正电源1s 。仅RCS902GP 型号使用该启动元件。

3.2 保护启动元件

保护启动元件与总启动元件相比,增加了一个电流变化量低定值启动元件,用以启动闭锁式方向保护的发信,其判据为:

ZD T MAX I I I ?+?>?ΦΦ5.0125.1

电流变化量低定值启动元件动作仍进入正常运行程序,当电流变化量高定值启动元件或零序过流元件动作进入故障测量程序。

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3.3 工频变化量距离继电器

电力系统发生短路故障时,其短路电流、电压可分解为故障前负荷状态的电流电压分量和故障分量,反应工频变化量的继电器只考虑故障分量,不受负荷状态的影响。

工频变化量距离继电器测量工作电压的工频变化量的幅值,其动作方程为:

Z OP U U >?

对相间故障: ZD OP Z I U U ×?=ΦΦΦΦΦΦ CA BC AB ,,=ΦΦ 对接地故障: ()ZD OP Z I K I U U ××+?=ΦΦΦ03 C B A ,,=Φ ZD Z 为整定阻抗,一般取0.8~0.85倍线路阻抗; Z U 为动作门坎,取故障前工作电压的记忆量。

正、反方向故障时,工频变化量距离继电器动作特性如下图;

R

jX

R

jX

图3.3.1 正方向短路动作特性 图3.3.2 反方向短路动作特性

正方向故障时,测量阻抗K Z ?在阻抗复数平面上的动作特性是以矢量S Z ?为圆心,以ZD S Z Z +为半径的圆,如上左图所示,当K Z 矢量末端落于圆内时动作,可见这种阻抗继电器有大的允许过渡电阻能力。当过渡电阻受对侧电源助增时,由于N I ?一般与I ?是同相位,过渡电阻上的压降始终与I ?同相位,过渡电阻始终呈电阻性,与R轴平行,因此,不存在由于对侧电流助增所引起的超越问题。

对反方向短路, 测量阻抗K Z ?在阻抗复数平面上的动作特性是以矢量S Z '为圆心,以ZD S Z Z ?'为半径的圆,动作圆在第一象限,而因为K Z ?总是在第三象限,因此,阻抗元件有明确的方向性。 3.4 距离方向继电器

RCS-902G (F )由距离方向和零序方向继电器,经通道交换信号构成全线路快速跳闸的方向保护,即装置的纵联保护。

将按超范围整定的距离继电器构成方向比较元件,其动作特性与距离保护基本一致,由低压距离继电器、接地距离继电器、相间距离继电器组成,本节只做简单介绍,具体分析见§3.6距离继电器。

3.4.1低压距离继电器

工作电压: ZD OP Z I U U ×?=ΦΦΦ

极化电压: M P U U ΦΦ?=1

正方向故障时,动作特性如图3.6.2,反方向故障时动作特性如图3.6.4。

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3.4.2 接地距离继电器

工作电压: ()ZD OP Z I K I U U ××+?=ΦΦΦ03

极化电压: ΦΦ?=1U U P 动作特性如图3.6.2。

3.4.3 相间距离继电器

工作电压: ZD OP Z I U U ×?=ΦΦΦΦΦΦ 极化电压: ΦΦΦΦ?=1U U P 动作特性如图3.6.5。

3.4.4 反方向距离继电器

该继电器仅在保护投退控制字‘弱电侧’=1时才投入,它由三个接地距离继电器和三个相间距离继电器组成。

在弱电侧,当距离方向和零序正反方向元件均不动作时,若反方向距离继电器动作,则判为反方向故障,若反方向距离继电器不动作,则不认为是反方向故障。

3.5 零序方向继电器

零序正反方向元件(+0F 、?0F )由零序功率0P 决定,0P 由03U 和D Z I ×03的乘积获得(03U 、03I 为自产零序电压电流,D Z 是幅值为1相角为78°的相量),0P >0时?0F 动作;0P <-1伏安(N I =5A )或0P <-0.2伏安(N I =1A )时+0F 动作。纵联零序保护的正方向元件由零序方向比较过流元件和+0F 的与门输出,而纵联零序保护的反方向元件由零序启动过流元件和?0F 的与门输出。 3.6 距离继电器

本装置设有三阶段式相间和接地距离继电器,继电器由正序电压极化,因而有较大的测量故障过渡电阻的能力;当用于短线路时,为了进一步扩大测量过渡电阻的能力,还可将Ⅰ、Ⅱ段阻抗特性向第Ⅰ象限偏移;接地距离继电器设有零序电抗特性,可防止接地故障时继电器超越。

正序极化电压较高时,由正序电压极化的距离继电器有很好的方向性;当正序电压下降至10%以下时,进入三相低压程序,由正序电压记忆量极化,Ⅰ、Ⅱ段距离继电器在动作前设置正的门坎,保证母线三相故障时继电器不可能失去方向性;继电器动作后则改为反门坎,保证正方向三相故障继电器动作后一直保持到故障切除。Ⅲ段距离继电器始终采用反门坎,因而三相短路Ⅲ段稳态特性包含原点,不存在电压死区。

当用于长距离重负荷线路,常规距离继电器整定困难时,可引入负荷限制继电器,负荷限制继电器和距离继电器的交集为动作区,这有效地防止了重负荷时测量阻抗进入距离继电器而引起的误动。

3.6.1 低压距离继电器

当正序电压小于10%Un 时,进入低压距离程序,此时只可能有三相短路和系统振荡二种情况;系统振荡由振荡闭锁回路区分,这里只需考虑三相短路。三相短路时,因三个相阻抗和三个相间阻抗性能一样,所以仅测量相阻抗。 一般情况下各相阻抗一样,但为了保证母线故障转换至线路构成三相故障时仍能快速切除故障,所以对三相阻抗均进行计算,任一相动作跳闸时选为三相故障。

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低压距离继电器比较工作电压和极化电压的相位: 工作电压: ZD OP Z I U U ×?=ΦΦΦ

极化电压: M P U U ΦΦ?=1

这里: C B A ,,=Φ

ΦOP U 为工作电压 ΦP U 为极化电压

ZD Z 为整定阻抗 M U Φ1为记忆故障前正序电压

继电器的比相方程为:

009090<

ΦP OP U U

Arg

R

R

jX

图3.6.1正方向故障动作特性 图3.6.2反方向故障动作特性

R

jX

图3.6.3三相短路稳态特性

正方向故障暂态动作特性如图3.6.1,测量阻抗K Z 在阻抗复数平面上的动作特性是以ZD Z 至S Z ?连线为直径的圆,动作特性包含原点表明正向出口经或不经过渡电阻故障时都能正确动作,并不表示反方向故障时会误动作;反方向故障时的动作特性必须以反方向故障为前提导出。

反方向故障暂态动作特性如图3.6.2,测量阻抗K Z ?在阻抗复数平面上的动作特性是以ZD Z 与S Z '连线为直径的圆,当K Z ?在圆内时动作,可见,继电器有明确的方向性,不可能误判方向。

以上的结论是在记忆电压消失以前,即继电器的暂态特性,当记忆电压消失后,测量阻抗K Z 在阻抗复数平面上的动作特性如图3.6.3,反方向故障时,K Z ?动作特性也如图3.6.3。由于动作特性经过原点,因此母线和出口故障时,继电器处于动作边界;为了保证母线故障,特别是经弧光电阻三相故障时不会误动作,因此,对Ⅰ、Ⅱ段距离继电器设置了门坎电压,其幅值取最大弧光压降。同时,当Ⅰ、Ⅱ距离继电器暂态动作后,将继电器的门坎倒置,相当于将特性圆包含原点,以保证继电器动作后能保持到故障切除。为了保证Ⅲ段距离继电器的后备性能,Ⅲ段距离元件的门坎电压总是倒置的,

10 其特性包含原点。

3.6.2 接地距离继电器

3.6.2.1 Ⅲ段接地距离继电器

工作电压: ()ZD OP Z I K I U U ××+?=ΦΦΦ03 极化电压: ΦΦ?=1U U P

ΦP U 采用当前正序电压,非记忆量,这是因为接地故障时,正序电压主要由非故障相形成,基本保留了故障前的正序电压相位,因此,Ⅲ段接地距离继电器的特性与低压时的暂态特性完全一致,见图3.6.1、图3.6.2,继电器有很好的方向性。

3.6.2.2 Ⅰ、Ⅱ段接地距离继电器

● 由正序电压极化的方向阻抗继电器:

工作电压:()ZD OP Z I K I U U ××+?=ΦΦΦ03

极化电压:11θj P e U U ×?=ΦΦ

Ⅰ、Ⅱ段极化电压引入移相角θ1,其作用是在短线路应用时,将方向阻抗特性向第Ⅰ象限偏移,以扩大允许故障过渡电阻的能力。其正方向故障时的特性如图3.5.4所示。θ1取值范围为0°、15°、30°。

由图3.6.4可见,该继电器可测量很大的故障过渡电阻,但在对侧电源助增下可能超越,因而引入了第二部分零序电抗继电器以防止超越。

R

图3.6.4 正方向故障时继电器特性

● 零序电抗继电器

工作电压: ()ZD OP Z I K I U U ××+?=ΦΦΦ03

极化电压: D P Z I U ×?=Φ0

D Z 为模拟阻抗。

比相方程为 ()000090390<×?××+?

ZD

Z I Z I K I U Arg

正方向故障时: ()K Z I K I U ××+=ΦΦ03

则 ()()0

00090390<×??××+

D

ZD K Z I Z Z I K I Arg

()0

00003270390I K I I Arg ArgZ Z Z Arg I K I I Arg ArgZ D ZD K D +++

上式为典型的零序电抗特性。如图3.6.4中直线A。

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当0I 与ΦI 同相位时,直线A 平行于R 轴,不同相时,直线的倾角恰好等于0I 相对于03I K I ×+Φ的相角差。假定0I 与过渡电阻上压降同相位,则直线A与过渡电阻上压降所呈现的阻抗相平行,因此,零序电抗特性对过渡电阻有自适应的特征。

实际的零序电抗特性由于D Z 为78°而要下倾12°,所以当实际系统中由于二侧零序阻抗角不一致而使0I 与过渡电阻上压降有相位差时,继电器仍不会超越。由带偏移角θ1的方向阻抗继电器和零序电抗继电器二部分结合,同时动作时,Ⅰ、Ⅱ段距离继电器动作,该距离继电器有很好的方向性,能测量很大的故障过渡电阻且不会超越。

3.6.3 相间距离继电器

3.6.3.1 Ⅲ段相间距离继电器

工作电压: ZD OP Z I U U ×?=ΦΦΦΦΦΦ 极化电压: ΦΦΦΦ?=1U U P

继电器的极化电压采用正序电压,不带记忆。因相间故障其正序电压基本保留了故障前电压的相位;故障相的动作特性见图3.6.1、图3.6.2,继电器有很好的方向性。 三相短路时,由于极化电压无记忆作用,其动作特性为一过原点的圆,如图3.5.3。由于正序电压较低时,由低压距离继电器测量,因此,这里既不存在死区也不存在母线故障失去方向性问题。

3.6.3.2 Ⅰ、Ⅱ段距离继电器

● 由正序电压极化的方向阻抗继电器:

工作电压:ZD OP Z I U U ×?=ΦΦΦΦΦΦ 极化电压:21θj P e U U ×?=ΦΦΦΦ

这里,极化电压与接地距离Ⅰ、Ⅱ段一样,较Ⅲ段增加了一个偏移角θ2,其作用也同样是为了在短线路使用时增加允许过渡电阻的能力。θ2的整定可按0°,15°,30°三档选择。

● 电抗继电器:

工作电压: ZD OP Z I U U ×?=ΦΦΦΦΦΦ 极化电压: D P Z I U ×?=ΦΦΦΦ D Z 为模拟阻抗。

正方向故障时: ZD K op Z I Z I U ×?×=ΦΦΦΦΦΦ 比相方程为: 009090

ZD

K Z Z Z Arg

()D ZD K D ArgZ Z Z Arg ArgZ +

当D Z 阻抗角为90°时,该继电器为与R轴平行的电抗继电器特性,实际的D Z 阻抗角为78°,因此,该电抗特性下倾12°,使送电端的保护受对侧助增而过渡电阻呈容性时不致超越。

以上方向阻抗与电抗继电器二部分结合,增强了在短线上使用时允许过渡电阻的能力。

3.6.4 负荷限制继电器

为保证距离继电器躲开负荷测量阻抗,本装置设置了接地、相间负荷限制继电器,其特性如下图所示,继电器两边的斜率与正序灵敏角Φ一致,ZD R 为负荷限制电阻定值,

12 直线A 和直线B 之间为动作区。当用于短线路不需要负荷限制继电器时,用户可将控制字“投负荷限制距离”置“0”。

R

jX

图3.6.5 负荷限制继电器特性

3.7 选相元件

本装置采用工作电压变化量选相元件和0I 与A I 2比相的选相元件进行选相。 3.7.1 工作电压变化量选相元件

保护有六个测量选相元件,即:

OPA U ?、OPB U ?、OPC U ?、OPAB U ?、OPBC U ?、OPCA U ? 先比较三个相工作电压变化量,取最大相MAX OP U Φ?,与另两相的相间工作电压变化量ΦΦ?OP U 比较,大于一定的倍数即判为最大相单相故障;若不满足则判为多相故障,取ΦΦ?OP U 中最大的为多相故障的测量相。

3.7.2 0I 与A I 2比相的选相元件

选相程序首先根据0I 与A I 2之间的相位关系,确定三个选相区之一,如图3.7.1。

当:

02006060<

Arg 时选A区

020018060<

Arg 时选B区

020*******<

I I

Arg 时选C区

60?0

600

180

图3.7.1 选相区域

13

单相接地时,故障相的0I 与2I 同相位,A 相接地时,0I 与A I 2同相,B 相接地时,0

I 与A I 2相差在120°,C 相接地时,0I 与A I 2相差240°。

两相接地时,非故障相的0I 与2I 同相位,BC 相间接地故障时,0I 与A I 2同相,CA 相间接地故障时,0I 与A I 2相差120°,AB 相间接地故障时,0I 与A I 2相差240°。 3.8 非全相运行

非全相运行流程包括非全相状态和合闸于故障保护,跳闸固定动作或跳闸位置继电器TWJ 动作且无流,经30ms 延时置非全相状态。

3.8.1 单相跳开形成的非全相状态

l 单相跳闸固定动作或TWJ 动作而对应的有流元件不动作判为跳开相; l 测量两个健全相和健全相间的工频变化量阻抗; l 对健全相求正序电压作为距离保护的极化电压;

l 测量健全相间电流的工频变化量,作为非全相运行振荡闭锁开放元件; l 跳开相有电流或TWJ 返回,开放合闸于故障保护200ms 。

3.8.2 三相跳开形成的非全相状态

l 三相跳闸固定动作或三相TWJ 均动作且三相无电流时,置非全相状态,有电流

或三相TWJ 返回后开放合闸于故障保护200ms ; l 进全相运行的流程。

3.8.3 非全相运行状态下,相关保护的投退

非全相运行状态下,退出与断开相相关的相、相间变化量距离继电器,RCS-902G(F)系列将零序过流保护Ⅱ段退出,Ⅲ段不经方向元件控制。

3.8.4 合闸于故障线路保护

l 单相重合闸时,零序过流加速经60ms 延时三相跳闸,距离Ⅱ段受振荡闭锁控制

经25ms 或10ms 延时三相跳闸;

l 三相重合闸或手合时,零序电过流加速经100ms 延时三相跳闸;

l 三相重合闸时,经整定控制字选择加速不经振荡闭锁的距离Ⅱ、Ⅲ段,否则总

是加速经振荡闭锁的距离Ⅱ段; l 手合时总是加速距离Ⅲ段。

3.8.5 单相运行时切除运行相

当线路因任何原因切除两相时,由单相运行三跳元件切除三相,其判据为:有两相TWJ 动作且对应相无流(<0.06In ),而零序电流大于0.15In ,且“零序电流保护”控制字投入,则延时200ms 发单相运行三跳命令。

3.9 重合闸

本装置重合闸为一次重合闸方式, 可实现单相重合闸或三相重合闸;可根据故障的严重程度引入闭锁重合闸的方式。重合闸的启动方式可以由保护动作启动或开关位置不对应启动方式。

三相重合时,可采用检线路无压重合闸或检同期重合闸,也可采用快速直接重合闸

14 方式,检无压时,检查线路电压或母线电压小于30V ;检同期时,检查线路电压和母线电压大于40V ,且线路和母线电压间相位差在整定范围内。

重合闸方式由控制字决定,其功能表如下:

序号 重合闸方式 整定方式 备注

1 单相重合闸 0,1 单相跳闸单相重合闸方式

2 三相重合闸 0,1 含有条件的特殊重合方式

3 禁止重合闸 0,1 仅放电,禁止本装置重合,不沟通三跳 4

停用重合闸

0,1

既放电,又闭锁重合闸,并沟通三跳

单相重合闸、三相重合闸、禁止重合闸和停用重合闸有且只能有一项置“1”,如不满足此要求,保护装置报“重合方式整定错”告警并按停用重合闸处理。

3.10 正常运行程序

3.10.1 检查开关位置状态(始终计算)

三相无电流,同时TWJ 动作,则认为线路不在运行,开放准备手合于故障400ms ;

三相位置不对应经10s 延时10s 展宽,报TWJ 异常;有位置开入且对应相有流,经1s 延时10s 展宽,报TWJ 异常。

3.10.2 交流电压断线

三相电压向量和大于8伏,保护不启动,延时1.25秒发PT 断线异常信号; 三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于33.3V 时,若采用母线PT 则延时1.25秒发PT 断线异常信号;若采用线路PT ,则当任一相有流元件动作或TWJ 不动作时, 延时1.25秒发PT 断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线PT 还是线路PT 。

PT 断线信号动作的同时,保留工频变化量阻抗元件,将其门坎增加至N U 5.1,退出距离保护,自动投入PT 断线相过流和PT 断线零序过流保护。零序过流保护Ⅱ段退出,Ⅲ段不经方向元件控制。三相电压正常后, 经10秒延时PT 断线信号复归。

3.10.3 交流电压中性线断线

三相电压向量和三次谐波大于20伏,保护不启动,延时10秒发PT 中性线断线异常信号。三相电压正常后,经10秒延时PT 中性线断线信号复归。

3.10.4 交流电流断线(始终计算)

自产零序电流小于0.75倍的外接零序电流,或外接零序电流小于0.75倍的自产零序电流,延时200ms 发CT 断线异常信号;

有自产零序电流而无零序电压,且至少有一相无流,则延时10秒发CT 断线异常信号。

保护判出交流电流断线的同时,在装置总启动元件中不进行零序过流元件启动判别,零序过流保护Ⅱ段不经方向元件控制,退出零序过流Ⅲ段。

3.10.5 长期收信异常判别

对于采用硬开入作为收信开入的RCS902G 系列装置,如RCS902G 和RCS902GP ,装置进行长期收信异常判别。装置不启动,纵联保护采用允许式时,收信开入延时20秒发长期收信异常告警信号,并闭锁收信信号;纵联保护采用闭锁式时,收信开入延时30

秒发长期收信异常告警信号。收信开入返回后,长期收信异常信号经4秒复归。

3.10.6 工频变化量距离继电器的门坎电压形成

U,取正常运行时工作电压的半波积分值。

工频变化量距离继电器的门坎电压

Z

3.10.7 线路电压断线

当重合闸投入且处于三重方式,如果装置整定为重合闸检同期或检无压,则要用到线路电压,开关在合闸位置时检查输入的线路电压小于40伏经10秒延时报线路PT异常。如重合闸不投、不检定同期或无压时,线路电压可以不接入本装置,装置也不进行线路电压断线判别。

当装置判定线路电压断线后,重合闸逻辑中不进行检同期和检无压的逻辑判别,不满足同期和无压条件。

3.10.8 电压、电流回路零点漂移调整

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

3.11 各保护方框图

3.11.1 纵联保护方框图

纵联保护由整定控制字选择是采用超范围允许式还是闭锁式,两者的逻辑有所不同,都分为启动元件动作保护进入故障测量程序和启动元件不动作保护在正常运行程序两种情况。

3.11.1.1 闭锁式纵联保护逻辑

一般与专用收发信机配合构成闭锁式纵联保护,位置停信、其它保护动作停信、通道交换逻辑等都由保护装置实现,这些信号都应接入保护装置而不接至收发信机,即发信或停信只由保护发信接点控制,发信接点动作即发信,不动作则为停信。

●故障测量程序中闭锁式纵联距离保护逻辑

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纵联保

护出口

图3.11.1闭锁式纵联保护启动后方框图

1.启动元件动作即进入故障程序,收发信机即被启动发闭锁信号;

2.反方向元件动作时,立即闭锁正方向元件的停信回路,即方向元件中反方向元件

动作优先,这样有利于防止故障功率倒方向时误动作;

3.启动元件动作后,收信8ms后才允许正方向元件投入工作,反方向元件不动作,

纵联距离元件或纵联零序元件任一动作时,停止发信;

4.当本装置保护动作跳闸时,立即停止发信,并在跳闸信号返回后,停信展宽100ms,

但在展宽期间若反方向元件动作,立即返回,继续发信;当外部保护(如母线差

动保护)动作跳闸时,立即停止发信,并在跳闸输入信号返回后,停信展宽150ms;5.用于弱电侧时,投入纵联反方向距离元件,当故障电压低于30V,且反方向元件不

动作,则判为正方向;

6.三相跳闸固定回路动作或三相跳闸位置继电器均动作且无流时,始终停止发信;

7.区内故障时,正方向元件动作而反方向元件不动作,两侧均停信,经8ms延时纵

联保护出口;装置内设有功率倒方向延时回路,该回路是为了防止区外故障后,

在断合开关的过程中,故障功率方向出现倒方向,短时出现一侧正方向元件未返

回,另一侧正方向元件已动作而出现瞬时误动而设置的,如图3.11.2,本装置设

于1、2二端,若图示短路点发生故障,1为正方向,2为反方向,M侧停信,N侧

发信,开关3跳开时,故障功率倒向可能使1为反方向,2为正方向, 如果N侧

停信的速度快于M侧发信,则N侧可能瞬间出现正方向元件动作同时无收信信号,

16

这种情况可以通过当连续收信40ms以后,方向比较保护延时25ms动作的方式来躲过。

图3.11.2 功率倒方向

●正常运行程序中闭锁式纵联保护逻辑

通道试验、远方起信逻辑由本装置实现,这样进行通道试验时就把两侧的保护装置、收发信机和通道一起进行检查。与本装置配合时,收发信机内部的远方起信逻辑部分应取消。

发信

图3.11.3 闭锁式纵联保护未启动时的方框图

1.远方启动发信:当收到对侧信号后,如TWJ未动作,则立即发信,如TWJ动作,

则延时100ms发信;当用于弱电侧,判断任一相电压或相间电压低于30V时,延时100ms发信,这保证在线路轻负荷,启动元件不动作的情况下,由对侧保护快速切除故障。无上述情况时则本侧收信后,立即由远方起信回路发信,10s后停信。

2.通道试验:对闭锁式通道,正常运行时需进行通道信号交换,由人工在保护屏上

按下通道试验按钮,本侧发信,收信200ms后停止发信;收对侧信号达5s后本侧再次发信,10s后停止发信。在通道试验过程中,若保护装置启动,则结束本次通道试验。

3.11.1.2 允许式纵联保护逻辑

一般与载波机或光纤数字通道配合构成允许式纵联保护,位置发信、其它保护动作发信等都由保护装置实现,这些信号都应接入保护装置而不接至收发信机。

●故障测量程序中允许式纵联保护逻辑

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2.高压输电线路基本概念梳理

常用基本概念 1.设计气象三要素:风速、覆冰、温度。 2.输电线路结构形式:架空输电线路、电缆输电线路、线缆混合输电线路。 3.架空输电线路组成:导线、避雷线(地线)、绝缘子(金具)串、杆塔、基础、接地、拉线、通信线、防护金具等。 4.电缆输电线路组成:电缆、终端接头(敞开式、封闭式)、避雷器、中间接头(绝缘接头、直通接头)、接地箱、接地引线、支架、监测装置、防火防盗设施等,可以简单的理解为电缆线路由电缆本体、附件、支持及防护设施构成。 5.档距 相邻两基杆塔之间的水平直线距离称为档距。工程设计中常遇档距:连续档(距)、孤立档(距)、水平档距(风力档距)、垂直档距(重力档距)、极大档距、极限档距、代表档距(规律档距)、临界档距、次档距等9种常用档距。 5.1连续档(距):由两基耐张杆塔及其中间若干(至少一基)直线塔构成的档距。 5.2孤立档(距):两基耐张杆塔之间没有直线杆塔,其档距称为孤立档(距)。 5.3水平档距(风力档距):杆塔两侧档距的算术平均值,通常用来计算杆塔水平荷载。 5.4垂直档距(重力档距):相邻两档距间导线最低点之间的水平距离,通常用来计算杆塔垂直荷载。

5.5极大档距:在一定高差下,如果某档距架空线弧垂最低点的应力恰好达到许用应力,高悬挂点应力也恰好达到规定的悬挂点许用应力,则称此档距为该高差下的极大档距。 5.6极限档距:通过放松架空线所能得到的允许档距的最大值称为极限档距。 5.7代表档距(规律档距):通常把大小不等的一个多档距的耐张段,用一个等效的假想档距来代替它,这个能够表达整个耐张力学规律的假想档距称之为代表档距或规律档距。 5.8临界档距:两个及以上气象条件同时成为控制条件的档距称为临界档距。 5.9次档距:间隔棒之间的水平距离称为次档距。 6.呼称高:塔脚板至下横担下表面的距离。 7.弧垂(弛度):电线上任意点至电线两侧悬挂点的连线之间的铅垂距离称为该点的弧垂或弛度。 8.限距:导线对地面或对被跨越设施的最小距离。 9.线(相)间距离:架空输电线路相间导线的最小距离。 10.分裂间距:分裂导线子导线线间的最下距离。 11.架空地线保护角:地线对导线的保护角指杆塔处,不考虑风偏,地线对水平面的垂线和地线与导线或分裂导线最外侧子导线连线之间的夹角。可正可负可为零。 12.高海拔地区:海拔高度不小于1000米的地区。 13.摇摆角:悬垂绝缘子串在风力作用下偏离铅垂位置后与铅垂位置的夹角。 14.风偏角:导线受风力作用后偏离铅垂位置,顺线路方向看时,导线偏离铅垂位置的角度称为风偏角。

线路保护装置运行规程

Q/CDT-EYWPC 大唐洱源风电有限责任公司企业标准 Q/CDT-EYWPC 000 0005-2010 线路保护装置运行规程 2010—10—28发布 2010—10—28实施 大唐洱源风电有限责任公司发布

前言 为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,切实执行“两票三制”制度,防止误操作和其他不安全情况发生,确保线路保护装置正常运行,根据《中国大唐集团公司企业标准编制规则》(试行)和厂颁《企业标准编制规则》中的有关规定,特制定本规程。 本规程起草人:侯俊辉 本规程审核人:刘云和 本规程审定人:李达蔚 本规程批准人:周维宾 本规程由大唐洱源风电有限责任公司安全生产部负责解释。

目录 1 范围 (1) 2 装置配置特点、额定电气参数 (1) 3 设备的运行方式 (1) 4 线路保护装置运行的有关规定 (2) 5 设备定期巡回及机动巡回 (2) 6 保护装置使用说明 (3) 7保护装置有关操作 (3) 8保护装置异常运行和事故处理 (3)

1范围 本规程规定了短线保护基本技术要求、运行方式、设备运行的监视及检查与操作、设备故障及事故处理等内容。 本规程适用于大唐洱源风电有限责任公司。 2 装置配置特点、额定电气参数 2.1 配置特点 2.1.1 设有分相电流差动和零序电流差动继电器前线速跳功能。 2.1.2 高速数据通信接口,线路两侧数据同步采样,两侧电流互感器变比可以不一致。 2.1.3 通道自动监测,通信误码率在线显示,通道故障自动闭锁差动保护。 2.1.4 反应工频变化量的启动元件采用了具有自适应能力的浮动门槛,对系统部平衡和干扰具有极强的预防能力,因而启动元件有很高的灵敏度而不会频繁启动。 2.1.5 先进可靠的震荡闭锁功能,保证距离保护在系统震荡加区外故障时能可靠闭锁,而在振荡加区内故障时能可靠切触故障。 2.1.6 完善的事件报文处理,可保证最新64次动作报告,24次故障录波报告。 2.1.7 与COMTRADE兼容的故障录波。 2.1.8 友好的人机界面、汉字显示、中文报告打印。 2.1.9 灵活的后台通信方式,配有RS-485通信接口或以太网。 2.1.10 支持三种对时方式;秒脉冲对时、分脉冲对时、IRIGB码对时。 2.1.11 支持电力行业标准DL/T677-1999的通信规约。 2.1.12 采用高速数字信号处理芯片(DSP)与微机处理器并行工作保证了高精度的快速运算。高性能的硬件保证了装置在每一个采样间隔在每一个采样间隔对所有继电器进行实时计算。 2.1.13 电路板采用表面贴装技术,减少了电路体积,减少发热,提高了装置可靠性。 2.1.14 装置采用整体面板,全封闭机箱,强弱电严格分开,取消传统背板配线方式,同时在软件设计上也采取相应的抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射也满足相关标准。 2.2 额定电气参数 交流电压:100/ √3(额定电压Un) 交流电流:5A,1A (额定电流In) 频率:50hz或60 Hz; 直流电压:220 V,110 允许偏差:+15%,-20%。 直流:正常时<35 W,跳闸时<50 W; 交流电流,<1VA/相(In=5A)<0.5VA/相(In=1A) 交流电压:<1VA/相 过载能力:电流回路:2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,允许10S 40倍额定电流,允许1S 3 设备的运行方式 设备的运行方式种类: 作为一种补充主保护和后备保护的不足增设的具有断路器接线的简单保护,在断路器断开时主保护或后备保护投入运行,否则退出运行。

继电保护的基本原理和继电保护装置的组成

我们把它统称为电力系统。一般将电能通过的设备成为电力系统成为电力电力系统的一次设备,如发电机、变压器、断路器、输电电路等,对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,被称为电力系统的二次设备。继电保护装置就属于电力系统的二次设备。 一、继电保护装置的基本原理 为了完成继电保护的任务,继电保护就必须能够区别是正常运行还是非正常运行或故障,要区别这些状态,关键的就是要寻找这些状态下的参量情况,找出其间的差别,从而构成各种不同原理的保护。 1.利用基本电气参数的区别 发生短路后,利用电流、电压、线路测量阻抗等的变化,可以构成如下保护: (1)过电流保护。单侧电源线路如图1-1所示,若在BC段上发生三相短路,则从电源到短路点k之间将流过很大的短路电流I k,可以使保护2反应这个电流增大而动作于跳闸。 (2)低电压保护。如图1所示,短路点k的电压U k降到零,各变电站母线上的电压都有所下降,可以使保护2反应于这个下降的电压而动作。 图1:单侧电源线路 (3)距离保护。距离保护反应于短路点到保护安装地之间的距离(或测量阻抗)的减小而动作。如图1所示,设以Z k表示短路点到保护2(即变电站B母线)之间的阻抗,则母线 上的残余电压为: U B=I k Z ko Z B 就是在线路始端的测量阻抗,它的大小正比于短路点到保护2之间的距离。 2.利用内部故障和外部故障时被保护元件两侧电流相位(或功率方向)的差 别

两侧电流相位(或功率方向)的分析如下。 图2:双侧电源网络 a——正常运行情况;b——线路AB外部短路情况;c——线路AB内部短路情况 正常运行时,A、B两侧电流的大小相等,相位相差180°;当线路AB外部故障时,A、B两侧电流仍大小相等,相位相差180°;当线路AB内部短路时,A、B两侧电流一般大小不相等,在理想情况下(两侧电动势同相位且全系统的阻抗角相等),两侧电流同相位。从而可以利用电气元件在内部故障与外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位或功率方向的差别构成各种差动原理的保护(内部故障时保护动作),如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。 3.序分量是否出现 电气元件在正常运行(或发生对称短路)时,负序分量和零序分量为零;在发生不对称短路时,一般负序和零序都较大。因此,根据这些分量的是否存在可以构成零序保护和负序保护。此种保护装置具有良好的选择性和灵敏性。 4.反应于非电气量的保护 反应于变压器油箱内部故障时所发生的气体而构成气体(瓦斯)保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成过负荷保护等。 二、继电保护装置的组成 继电保护的种类虽然很多,但是在一般情况下,都是有三个部分组成的,即测量部分、逻辑部分和执行部分。其原理结构如图3所示。

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

电源进线保护测控装置使用说明书

电源进线保护测控装置使用说明书 一、概述 本装置适用于66kV及以下电压等级的非直接接地或不接地系统中的电源进线保护及测控。可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电所综合自动化系统。 1.保护功能 ◆三相/两相三段式电流保护(速断、限时速断、过流) ◆失压保护 ◆零序电压闭锁方向零序过流保护(可选择跳闸/告警) ◆过负荷告警 2.辅助功能 ◆备用电源自动投入 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):进线电压、母线电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无 功电能、功率因数、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关量信号 ◆遥控量:完成1台断路器、1台隔离开关的就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能 ◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 ◆对侧电源断路器或母联断路器保护跳闸闭锁备自投 5.通讯功能 ◆CAN总线,以及标准的RS485多机通讯接口 6.特点 ◆采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上 ◆封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强, 符合IEC电磁兼容标准 ◆与母联断路器配合,在不改变硬件及软件的情况下,可以实现两路进线电源备自投和母

联自投两种运行方式 ◆可以实现远方定值整定与修改 ◆事件顺序记录并上传SOE事件 ◆汉字液晶显示,键盘操作 ◆设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性

二、基本原理 针对A、C(或A、B、C)相电流基波最大值,当任一相达到整定值,则定时器启动,若持续到整定时限,且相应保护的投退控制字处于投入状态,装置则发出跳闸控制信号,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。当电流达到速断定值时,且速断保护投退控制字处于投入状态,则立即跳闸,同时给出保护动作、事故音响信号,并记录和上传相应的SOE事件。其逻辑图如图1所示。 图1 三段保护逻辑框图 当母线PT隔离开关和进线断路器在合闸位置,同时三个相间电压均小于无压定值且线路中的电流小于无流定值,时间超过整定时间时,失压保护动作。其逻辑图如图2所示。 图2 失压保护逻辑框图

高压输电线路的环境保护

高压输电线路的环境保护 发表时间:2017-12-11T17:13:42.973Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:廖雪峰 [导读] 摘要:本文针对高压线路建设过程及后期运行中产生的问题进行分析。 (湖南省送变电工程公司湖南长沙 410000) 摘要:本文针对高压线路建设过程及后期运行中产生的问题进行分析。结合各种实际情况,提出相关的防控措施,以此保证环境更加和谐,充分发挥电力建设与运营的优势,使之成为社会可持续发展的原动力。 关键词:输电线路;环境保护;电磁污染;治理措施 随着电网容量的不断增大、输电线路电压等级的不断提高、城市规模的不断扩大和用电负荷的不断增加,高压输电线路的架设总量不断增加。由此引发的各种环境问题也日益突出,并逐渐成为人们关注的热点。同时,随着人们对环保观念和法律意识的增强,高压输电线路所产生的环境问题成为投诉对象,甚至出现各种纠纷。 1高压输电线路的环境因素 电力输送过程主要由发电、输电、配电和用电四个环节构成。其中输电是指发电厂发出的电能通过高压输电线路输送到消费电能的地区,或进行相邻电网之间的电力互送,使其形成互联电网或统一电网,以保持发电和用电或两个电网之间供需平衡。输电方式主要有交流输电和支流输电两种。为达到输送电能的目的,一般需要建设架空输电线路。输电线路是从发电厂向消耗电能地区输送电能和不同电力网之间互送电能的联网渠道,它是电力系统组成网络的必要部分。输电线路一般由绝缘子、杆塔、架空线以及金具等组成。架空线是架空敷设的输送电能的导线和防雷的架空地线统称。生态影响是指外力作用于生态系统,导致其发生结构和功能变化的过程。 2 输电线路建设对生态环境影响 输电线路建设对线路沿线的生态影响主要有三方面,包括对土地的影响,对植被的影响和对动物的影响。 2 . 1 对土地利用的影响分析 输电线路建设对土地的利用包括临时占用和永久占用两类,两类用地对土地利用类型和土地功能的影响不同。 (1)输电线路施工期临时占地对土地利用的影响分析。 在输电线路建设工程中,临时占地只发生在输电线路施工期间。这些临时占地如发生在作物生长期,则可能会毁掉一部分农作物、林地和灌丛,对农林业生产带来一定损失,也会使其它自然植被遭到一定程度的破坏。但工程结束后,临时占地均可恢复原有功能,土地利用类型不会发生改变。所以,临时占用地对土地利用类型的影响是短期的。 (2)输电线路运行期永久占地对土地利用的影响分析。 输电线路永久占地主要指输电线路塔基占地。由于单个塔基占用土地较少(一般≤ 50m2)。因此,输电线路永久占地对土地利用类型的影响不大。 2.2 输电线路建设对植被生产的影响分析 输电线路建设过程中,会破坏沿线施工位置的植被,同时为保证建成后线路的安全运行,输电线路与线下树木垂直距离<4. 5m时,线下的树木需要砍伐。因此,输电线路在建设时将砍伐一定数量的树木,使林草植被遭到一定程度的破坏,对当地林业生产带来一定损失。现阶段220kV的输电线路在设计和施工过程中一般会对树木采用高塔跨越的方式进行,也就是在有树木的地方增加塔高,合理控制林木砍伐量。 2.3 输电线路建设对沿线动物的影响分析 输电线路建成后,对沿线动物影响主要体现在对鸟类的影响。当鸟类在飞行中遇到输电线或着落于输电塔时会造成死亡或受伤。大型水鸟和食肉鸟类最易受到影响。但在多数情况下,输电线引起的鸟类死亡可能性较小。如果输电线穿过鸟类主要的迁徙路径,则影响较大。减轻输电线对鸟类影响的措施有:各种类型的输电铁塔尽可能装设防护设施;认真研究当地的鸟类栖息情况,尽量根据其食物类型及捕猎现状,减少输电线路对其的影响;将输电线路设于地形较低的地区,减少鹰类通过输电线路的几率与死亡率。同时,必须结合电力生产、输送及环境保护等进行仔细的观察、分析,制定妥善的解决措施。 3 生态环境影响的保护措施 3.1 对生态环境影响的避免措施 (1)施工期尽量选择在非生产季节,即选择在秋收后至播种前,这样可以避免对农作物的破坏。 (2)在线路跨越林地和灌丛时,尽量采用高塔跨越的方式,对临时占地,应以尽量不砍树为原则。 (3)工程结束后,要把表土覆在地表,进行植被恢复,保证土壤质量不受影响,恢复土地原有功能。 3.2 对生态环境影响的减缓措施 (1)优化线路 为尽量减少输电线路对农业生产的影响,建议对线路进行优化,尽量使塔位不落入农田,或尽量在农田边缘立塔,以减少占用农田。 (2)因地制宜 为减少对林地的砍伐,建议在设计塔基定位时,要尽量绕过林地,或选择森林覆盖率较低的区域通过,或采取加高塔身方式跨越。在山地建立杆塔,应根据地形地貌,采用主柱加高基础,结合铁塔全方位高低腿使用,尽量减少对地表植被的破坏。 (3)安全生产 在施工期,尤其在山区施工时,要重视用火安全,严禁由于用火不当引发森林火灾。 3.3 线路水土保持措施 输电线路塔基施工具有沿线路布点分散及单个塔基开挖弃土量较小的特点,建设过程中应合理组织施工,尽量利用现有田间道路,减少占用临时施工用地。 (1)合理选定塔位 在山区线路的选线和定位时,尽量避开陡坡和易发生塌方、滑坡、冲沟或其他地质灾害的不良地质段。对地质不良低端尽量采用直线转角塔,以避开原直线上恶劣的地质地形,减少土石方开挖,减少水土流失发生的可能性。

微机线路保护模板

北華大學Beihua University 电力系统综合实习报告 学院:电气信息工程学院 专业:电气工程及其自动化 班级:电气11-1 姓名:于仕昊 学号:34 目录 一.实习目的--------------------------------------------------------------------------2 二.实习任务--------------------------------------------------------------------------2 三.实习内容--------------------------------------------------------------------------2

1. 微机线路保护--------------------------------------------------------------2 2. 绘制微机线路保护原理图-----------------------------------------------2 2.1 80c196kc单片机最小工作系统---------------------------------2 2.2信号采集与检测电路设计-----------------------------------------3 2.3多路转换和A/D转换-----------------------------------------------4 2.4内部存储器扩展------------------------------------------------------5 2.5光电隔离电路---------------------------------------------------------5 2.6 I/O口扩展--------------------------------------------------------------6 2.7 键盘及显示------------------------------------------------------------7 3. 输电线路微机过电流保护实验-----------------------------------------8 3.1 微机阶段式电流保护实验-----------------------------------------8

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

SY150监控保护装置使用说明书(1)

S Y150监控保护装置使用说明书(V1.00) 市森源电力技术

目录 1.装置概述 (3) 1.1应用围 (3) 1.2功能特点 (3) 2.技术性能指标 (4) 2.1工作环境条件 (4) 2.2电气技术参数 (4) 2.3绝缘性能 (5) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 3.选型说明 (8) 4.功能配置 (9) 4.1大电流闭锁跳闸 (9) 4.2相电流两段定时限保护 (9) 4.3相电流反时限保护 (9) 4.4过电压保护 (10) 4.5低电压保护 (11) 4.6零序定时限过流保护 (11) 4.7零序反时限过流保护 (11) 4.8一次重合闸 (11) 4.9PT断线报警 (12) 4.10过负荷保护 (12) 4.11非电量保护 (12) 4.12开关量输入 (12)

4.13事件记录 (13) 5.结构安装与接线 (14) 5.1结构和安装 (14) 6.装置参数设定说明 (18) 6.1系统参数 (18) 6.2定值参数 (19) 7.人机界面操作 (21) 7.1信号指示灯 (21) 7.2轻触小键盘 (21) 7.3汉字液晶 (21)

1.装置概述 1.1应用围 SY150监控保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发。它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。 1.2功能特点 SY150监控保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。 ●整机采用极低功耗设计技术,保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。 ●装置结构简单小巧,安装方便灵活,适合环网柜的紧凑安装条件。 ●保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 ●三种IEC标准反时限曲线选择的相间反时限过流保护。 ●具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数等电气参数;提供专门的遥控继电器实现遥控功能;具有7路开关量输入回路。 ●采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。 ●装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录容详细,掉电不 丢失数据。 ●装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的 工作可靠性。 ●高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。 ●装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA 功能。

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

高压输电线路杆塔各种基础比选

蠹纛焉蕊鲢鲤 一中国高斯技术企业高压输电线路杆塔各种基础比选 参文/黄国辉 【摘要】杆塔基础作为输电线路结构的重要组成部分,它的造价、工期和劳动消耗量在整个线路工程中占 很大比重。其施工工期约占整个工期一半时问。本文通过对杆塔各种基础比选,为。高压输电线路杆塔各种基 础选择合理的施工方法提供参考.确保基础的稳定和安全。 【关键词】输电线路杆塔基础比选 输电线路杆塔的地下部分的总体统称为基础。它的作用是用来输电线路的杆塔。杆塔基础作为输出电线路的重要组成部分,它的造价、工期和劳动消耗量在整个线路工程占很大比重。据有关资料统计:输电线路基础工程施工工期约占整个工期的一半.运输量约占整个工程的60%,费用约占整工程的15%~35%。基础选型、设计及施工的优劣严重影响着线路工程的建设。基础处理和现场动态设计时,要充分利用现场条件,综合考虑各方面因数.将复杂的问题分解化、简单化。在基础施工过程中,也应结合工程地质情况,在满足设计要求的情况下.选择合理的施工方法,确保基础的稳定和安全。 一、岩石基础 主要是把锚筋直接锚固于灌浆的岩石孔内.借岩石本身、岩石与砂浆间和砂浆与锚筋的粘结力来抵抗上部杆塔结构传来的外力,以保证对杆塔结构的锚固稳定。这种基础应用在山区岩石地带,利用岩石的整体性和坚固性代替混凝土,并通过水泥砂浆(或混凝土)在岩孔内的胶结,使锚筋与岩体结成整体,以承受杆塔传来的外力。这种基础的优点是具有良好的抗拔性能,能节省大量的钢材、水泥、木材,减少岩石的开挖盆。送电线路杆塔的岩石基础在国内积累了不少设计、施工和使用经验。目前,岩石基础的使用范围已从以往用于整体性较好的岩石发展到使用于风化较严重的岩层中.这样.岩石荃础为山区铁塔基础开辟了广阔的前途。根据岩石风化程度、层理裂隙的方向和覆盖层厚度的不同,选择不同型式的岩石基础。常用的岩石墓础有直锚式(粘结式)、承台式、嵌固式三种。岩石基础的型式是由岩石地基的性质决定的。因此.在岩石基础施工前.应根据设计要求,逐基核查岩石地基的性质,包括岩石表面履土层厚度、岩体的稳定性、岩石的坚固性、风化程度、层理和裂隙等清况。对于一般完整的岩石.其强度通常都高于普通浇筑的混凝土和水泥砂浆的强度。因此,岩石地基的性质,一般都可以用简易直观的方法来鉴定,即按岩石的风化程度来分类。以上几种常规的岩石基础型式,或由于对地质要求高,或由于承载能力小.均难以大规模的推广使用。 二、复合式沉井基础 复合式沉井基础是针对地下水位较高的软土地基,尤其是容易产生“流砂”现象的软土地基的一种新型的基础型式。为了满足结构物的要求,适应地基的特点,实践中形成了各种类型的深基础,沉井按外观形状分类,在平面上可分为单孔或多孔的圆形、矩形、圆端沉井及网格形沉井。圆形沉井受力好,适用于河水主流方向易变的河流。矩形沉井制作方便,但四角处的土不易挖除,河流水流也不顺。圆端形沉井兼有两者的优点也在一定程度上兼有两者的缺点,沉井竖直剖面外形主要有竖直式、倾斜式及阶梯式等。采用哪种形式主要视沉井需要通过的土层性质和下沉深度而定。在基础施工实践中,应根据地质资料,土层分布情况,建筑物的荷载条件和结构特点,建筑设备,施工条件等因素,选择基础形式。其中沉井是基础工程之一,是1个用混凝土(或钢筋混凝土)等材料制成的井筒结构物。施工时先现场制作第1节井筒、然后在井筒内挖土.使沉井在自重作用下克服土的阻力而下沉.随着沉井遥步下沉,再遥步接高井筒.直到沉井下沉到设计标高后.在其下端浇筑封底混凝土,如沉井作为地下结构使用.则再在蕻上端接筑上部结构。沉井基础的优点是可以承受较大的荷载.基础的整体性较强,而且其井壁既是基础的一 部分,又是施工时防水和挡土设备,保证挖土的顺利进行,同时这种 基础不需较复杂的施工机具,可全面开工。 三、钻孔灌注桩基础 对于地质条件为流塑、地基持力层较深且基础作用力较大的耐 张塔或直线塔.使用钻孔灌注桩基础是设计中广泛采用的一种方 法。灌注桩施工质量控制直观性差,施工工艺较为复杂,所以前期的 准备工作显的尤为重要。钻孔灌注桩是用钻孔机械钻出桩孔,安放 钢筋骨架,再进行灌注。放置钢筋笼时,用数根有一定强度的木方顺 钢筋笼方向捆牢,沿钢筋笼横截面布置。钢筋笼放人孔内时,随时拆 除。这样做是为了保护钢筋笼不弯曲变形,即能保证保护层的厚度, 也在一定程度上避免了由于钢筋笼弯曲变形而导致在浇筑过程中 导管的法兰盘卡在钢筋笼上,使导管无法提出的情况发生。钢筋笼 放置完毕后,应对其位置进行检测,使钢筋笼截面形心位置与孔中 心位置尽量重合。混凝土量应不小于计算的混凝土量。由漏斗沿导 管一边灌、注混凝土一边放止水球的牵引线,当止水球距孔底数米时.剪断牵引线,立即将所备混凝土料迅速投入漏斗内,直至确定导 管已埋设一定深度为止.此后可从容施工。在灌注的全过程中,应随 时测量导管的埋深,使之保持在1.5——6m。灌注速度应保证至少 2m/h,当灌注到比设计高程高出O.5m时灌注结束。孔灌注桩施工 方法分为无水钻孔和注水钻孑L两种。桩周与土的摩擦力和桩端承载 力承担基础上拔力和下压力。施工方便.安全可靠。缺点是施工费用 较高。 四、联合基础 联合基础是把塔脚4个基础主柱用1个基础板连成整体。它主 要特点是占地面积大、埋深浅。而钻孔灌注桩基础是将桩身的钢筋 骨架和混凝土直接浇人钻成或冲击成型的深iL内.它是一种深基础 的型式。根据基础型式特点,联合基础在施工过程中设备要求相当 简陋,土方的开挖采用人工、机械均可,基础配筋布筋要求较低,并 且施工时受环境影响较小。联合基础在使用过程中存在一些缺点: 塔位占地面积较大;在受力后,基础主要受到抵抗弯矩的作用,在基 础底面的土壤没有稳定情况下,容易产生铁塔倾斜问题。针对以上 缺点,解决措施是:首先在线路选线时,考虑在不受规划限制的地方 立塔,这可解决基础选型和施工存在的难题;为了减少铁塔倾斜度, 必须根据土质情况,结合铁塔转角大小,在基础施工时立柱高差预 偏值预留适度。或在铁塔构件组装时.根据经验做出适当的反方向 调整。 参考文献 『11曾友金,王年香,章为民,等.软土质地区微型桩基础离心模型试 验研究….岩土工程学报,2003,(02). 【21彭立才,程永峰,高玉峰,等.插入式基础真型抗拔试验研究U】.岩 土力学,2004,(12). 。 【3]夏江南,徐成,金扬,等.软土地基中杆塔的MP桩基U].浙江建筑,2003,(6). 『41王雪丽,张海英.多年冻土地基的杆塔基础设计及施工措施『J1. 内蒙古电力技术,2004,(031. (作者单位系广东韶关市擎能设计有限公司) 一119—  万方数据万方数据

超高压输电线路运行维护模式探索

超高压输电线路运行维护模式探索 发表时间:2019-09-20T10:21:30.220Z 来源:《基层建设》2019年第20期作者:吴杭宣史飞 [导读] 摘要:现如今,超高压输电线路应用广泛及其广泛,其安全性与稳定性直接关系到我国整个电力系统的运行与发展。 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司安徽宣城 242000 摘要:现如今,超高压输电线路应用广泛及其广泛,其安全性与稳定性直接关系到我国整个电力系统的运行与发展。为此,我国电力研究学者纷纷投入到超高压输电线路的研究工作中,企图探索出一种具有智能化的超高压输电线运行维护模式,有效降低外界因素对超高压输电线路的影响,提升超高压输电线路的安全性与稳定性。 关键词:超高压;运行维护;输电线路;模式 前言: 通常情况下,我们将220kV以下的输电线路称之为“高压输电线路”,将330kV到765kV之间的输电线路称之为“超高压输电线路”,将1000kV以上的是对安线路称之为“特高压输电线路”。其中,超高压输电线路拥有两种不同的架设方式,我们可根据架设方式将超高压输电线路进一步细分成电缆型超高压输电线路与架空型超高压输电线路。 一、超高压输电线路的运行特征 (一)高压等级 超高压电网的等级在330kV到1000kV之间。起初,我国从我国引进一些先进的电气设备,并按照国外标准将电压等级为500kV的判定为超高压电网。 (二)回路选择 超高压输电线路在选择回路时,需要根据实际的负荷增长情况与装机进度,进行多回路规划,将降低成本为基础,科学选择回路形式。通常情况下,初期所架设的电网相对比较薄弱,为降低回路故障的发生率,增强超高压电网运行系统的安全性能,主要运用单回路设计方案。因电网铺设范围及其广阔,线路回路众多,在开展线路回路设计工作时需要充分利用现有的回路资源,运用双回路规划策略,有效降低成本开销额度。 (三)线路特征 我国海拔1000m以下地区架设超高压输电线路是一项庞大的工程,输电线路塔之间的距离相对比较远,且塔杆铺设困难。若高压输电线路的等级为330kV,可运用双分裂形式的300mm2的钢芯铝线;若高压输电线路的等级为500kV,可运用每相回裂形式的400mm2的钢芯铝线。 (四)架空地线 架空地线所运用到的地线为镀锌钢绞线。但是电力部门为提升输电线路的通信性能,降低电能的消耗量,降低电力线对通信线的负面影响,特将钢芯铝合金线或者是钢芯铝线作为地线。随着社会的不断发展,研究学者在现有地线的基础上,相续研制出耐腐蚀性能强,具有较长使用寿命的稀土铝镀层钢绞线、铝锌合金镀层钢绞线,这些新型地线不仅能够降低电能的消耗量,还能够降低雷电效应的产生率。 二、超高压线路运行维护模式 (一)集中管理分片运行维护模式 对超高压线路实施集中管理分片运行维护模式,需要根据超高压电网设立的实际情况,在主干网架的省内、市内设立专业的运行维护公司,最大限度缩短超高压输电线路之间的距离,并在不同地点设立分中心,为监控超高压输电线路提供便利。 在超高压线路运行维护中实施集中管理分片运行维护模式具有以下两方面运用优势:一是,提升超高压输电线路的运行维护管理水平;二是实现对各类资源的集中管理,为超高压线路运行维护工作提供便利。通常情况下,超高压线路运行维护工作是由专业的超高压线路维护公司负责,因超高压线路维护工作涉及内容较多,例如输变电设备维护、输电线路维护等,需要超高压线路维护公司明确各项岗位职能,保证超高压线路维护质量,提升维护效率。集中管理分片运行维护模式能够实现各个公司之间的资源共享,防止超高压运维物质出现积压状态,有效提升物资的利用率,降低运维投入成本。 (二)属地化管理模式 属地化管理模式主要运用在220kV到500kV之间的超高压输电线路的运行维护工作中,该模式使用于传输距离不远、电压等级不高的输电线路,一般情况下不会出现跨区现象,主要由地市公司对其进行管理。 在超高压线路运行维护中实施属地化管理模式具有以下两方面应用优势:一是,实现对突发事件的合理控制;二是,保证运维方法的科学性与合理性。因属地化管理模式的维护面积不大,当电网出现时能够立即做出应急反应,最大限度降低电网问题对整个电网系统的影响。再加上地方政府对本地区的自然环境、人文环境十分熟悉,能够充分利用现有资源,及时处理好各方关系,实现对电网故障的有效维护,避免维护过程出现支援不足现象。 (三)区域化管理模式 区域化管理模式适合被运用到超高压输电路跨区域管理工作中。现如今,我国电网部门为降低煤电运营成本,煤炭资源丰富的省市的发电逐步朝着发达城市供电的方向发展。这种供电方式横跨距离较长,电力资源运输呈现一种远距离运输状态,运用区域化管理模式能够将集中管理分片运行维护管理模式与属地化管理模式结合到一起,将两种管理模式的应用优势在超高压输电线管理中充分的发挥出来。 三、超高压输电线路运行维护模式的展望 现如今,我国电网公司针对我国电力网运行工作提出“三集五大”发展战略,通过对人力资源、物力资源和财力资源进行集约化管理,创建大规划体系、大建设体系、大运行体系、大检修体系、大营销体系,转变电网公司的运行模式,改变电网的发展方向,对各项运行系统进行合理配置,使设备管理、检修管理、维护管理均能够朝着专业化、一体化、系统化、全面化的方向发展。 为此,我国超高压运维公司需要不但对集中运维模式进行改革与创新,使集中运维模式能够日益成熟,使我国各地电网公司能够朝着成熟化的方向发展。在“互联网+”理念广泛推行的背景系下,我国电网部门需要积极做好信息化建设工作,不断将先进的网络技术运用到超高压输电线路运维管理工作中,将人力资源、物力资源、财力资源集约化管理的基础上,实现对人力资源、物力资源、财力资源的动态化管理,为实现超高压输电线路的集中管理提供构建基础。现如今,我国一些在线检测设备在超高压输电线路运维管理中的应用相对比较成

PDM-850C系列保护测控装置使用说明书

目录 第一部分保护装置使用说明 (1) 一.面板指示灯说明 (1) 二.装置的操作说明 (1) 第二部分保护装置详细说明 (10) 一.PDM-850C线路保护测控装置 (10) 二.PDM-850C变压器保护测控装置 (21) 三.PDM-850C母线PT保护测控装置 (31) 第三部分:常见问题处理 (38)

第一部分保护装置使用说明 一.面板指示灯说明 面板指示灯共有七个,从右到左排列顺序依次如下:(不同装置另外说明) ●运行:表示装置的运行状态,正常运行时为绿色且不停的闪烁。 ●电源:表示装置继电器输出电源是否正常,正常运行时为绿色且常亮。 ●故障:表示装置自检是否正常,正常不显示,不正常显示红色并告警。 ●合位:表示装置所控制的断路器在合闸位置,在合闸位置时显示红色,开关分闸时不亮。 ●分位:表示装置所控制的断路器在分闸位置,在分闸位置时显示绿色,开关合闸时不亮。 ●告警:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现告警事件红灯亮。 ●事故:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现跳闸事件红灯亮。 二.装置的操作说明 (一)按键使用说明 ↑:是液晶上光标的向上移动键,按此键光标将从下往上移动,同时,此按键也作为整定数字的增加键,按一次,数字加1; ↓:是液晶上光标的向下移动键,按此键光标将从上往下移动;同时,此按键也作为整定数字的减少键,按一次,数字减1; ←:是液晶上光标的向左移动键,按此键光标将从右往左移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;→:是液晶上光标的向右移动键,按此键光标将从左往右移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;复位:运行中的程序立即重新执行。 复归:按此键并“确定”后,则将液晶上显示的“事故信息”或“告警信息”消除,同时告警、事故指示灯熄灭。若复归后,装置的告警指示灯还亮,则是此信号为持续性信号,需要处理正常后才能将此信息复归掉。 确定:执行命令后,按此键,则进行下一步操作。 取消:按此键,则返回到上一级菜单。

高压输电线路安全防护方案

方案预案:________ 高压输电线路安全防护方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

高压输电线路安全防护方案 一、工程概况 工程名称北京市社科活动中心工程建设地点北京市东城区安德路 地兴居二巷建设单位北京市社会科学界联合会设计单位中国建筑技术 集团有限公司施工单位北京市城乡建设集团第三建筑工程公司监理单 位北京鸿龙兴工程建设监理有限责任公司建筑面积37304.78㎡场地面积5700㎡结构型式框架-剪力墙结构建筑高度檐高69.50,最高82.55M 层 数地下3层,地上21层,局部24层层高3m-4.5m抗震设防烈度8度抗震等级三级、一级结构合理使用年限50年建筑物安全等级二级工期要求本工程工期518天,xx年4月1日开工,xx年8月31日竣工。质量要求结构长城杯、竣工长城杯二、施工现场概况施工现场南侧为“北新城支”110kv高压输电线路,根据现场实测,地上结构脚手架(未施工)与高压线最小距离7.7m,地下结构外墙与高压线最小水平距离为4.3m,高压线最高点距离地面18.26m,最低点距离地面6.80m。现场施工用塔式起重机型号为QZ125型,安装大臂长度为45m,现高度为33m,臂尖距离高压线最小水平距离为4.5m,垂直距离为14.74m。塔吊行走小车限位39m,与高压线最小水平距离10.5m。由于该高压线穿过施工场地,与在施建筑物距离较近,电压很高,故成为本工程施工中的安全重点。三、安全防护措施为确保国家高压输电线路的安全,防止发生因临建设施和违章施工造成大范围停电和触电等恶性事故,给首都形象、人民生活及社会的稳定带来负面影响,依据《中华人民共国电力法》、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 第 2 页共 7 页

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