浅析RCS—931A和PSL—602保护的运行配合
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RCS-931运行规程1.运行人员巡视时应检查装置面板上的①运行:绿灯亮表示装置投入正常运行,否则保护装置被闭锁。
②TV断线:TV断线时黄色指示灯亮,断线返回时熄灭。
③充电:装置重合闸投入时还要注意重合闸充电指示灯,重合闸条件满足则充电,15s充电完毕后黄色指示灯亮,放电或者不满足充电条件时熄灭。
④通道异常:通道异常灯亮或闪烁,表明两侧装置通讯有问题,需人工干预。
2.装置的中央信号有装置异常闭锁保护接点、装置异常告警接点、保护跳闸信号接点、保护合闸信号接点。
3.当装置出现异常时,若装置故障闭锁保护,则面板运行灯熄灭,保护发出装置闭锁中央信号,此时应当将保护装置退出;若装置告警,此时应当根据自检装置信息报告检察相应的外回路或者保护装置。
详细处理办法如下:序号 自检出错信息 含 义 处 理 建 议 1 存储器出错 RAM芯片损坏,闭锁保护 通知厂家处理 2 程序出错 FLASH内容被破坏,闭锁保护 通知厂家处理 3 定值出错 定值区内容被破坏,闭锁保护 通知厂家处理 4 采样数据异常 模拟输入通道出错,闭锁保护 通知厂家处理 5 跳合出口异常 出口三极管损坏,闭锁保护 通知厂家处理 6 直流电源异常 直流电源不正常,闭锁保护 通知厂家处理 7 DSP定值出错 DSP定值自检出错,闭锁保护 通知厂家处理 8 该区定值无效 装置参数中二次额定电流更改后,保护定值未重新整定 将保护定值重新整定 9 光耦电源异常 24V或220V光耦正电源失去, 闭锁保护 检查开入板的隔离电源是否接好 10 零序长期起动 零序起动超过10秒, 发告警信号,不闭锁保护 检查电流二次回路接线 11 突变量长起动 突变量起动超过10秒, 发告警信号,不闭锁保护 检查电流二次回路接线 12 TV断线 电压回路断线,发告警信号, 闭锁部分保护 检查电压二次回路接线 13 线路TV断线 线路电压回路断线, 发告警信号 检查线路电压二次回路接线 14 同期TV断线 同期电压回路断线, 发告警信号 检查线路电压二次回路接线 15 TA断线 电流回路断线,发告警信号, 不闭锁保护 检查电流二次回路接线 16 长期有差流 本侧或对侧电流回路有问题,发告警信号,不闭锁保护 检查电流二次回路接线 17 TWJ异常 TWJ=1且该相有电流,或三相长期不一致,发告警信号,不闭锁保护 检查开关辅助接点 18 控制回路断线 TWJ和HWJ都为0,重合闸放电 检查开关辅助接点 19 通道异常 两侧装置通讯有问题,发高警信号,闭锁主保护 检查通讯回路 4.装置的面板键盘操作菜单中有打印报告菜单条,进入该子菜单可以完成各项打印功能。
距离保护不正确动作案例分析作者:宋娜刘汝明来源:《科学与财富》2016年第34期(国网山东省电力公司检修公司山东济南 250021)摘要:随着继电保护技术的不断发展,超高压电网线路保护一般按照双重化原则配置,其中两套主保护一般为纵联距离加纵联差动保护。
这种配置方式经过十余年的检验,被证明是有效的。
但在实际运行过程中,由于电压回路多点接地问题的存在或功率倒向的存在,往往会导致纵联距离保护不正确动作。
特别是运行时间较长或经历改造比较多的变电站,纵联距离保护不正确动作的几率明显增大。
近年来,超高压电网高速发展,电网结构逐步加强。
继电保护对电网的安全稳定发挥着重要的作用。
特别是超高压电网的继电保护一旦发生误动或拒动,容易导致较大影响的电网事故,因而超高压电网对继电保护的要求越来越高。
继电保护经过多年的发展,无论从原理还是硬件上都比较成熟,理论上可靠性可满足100%的要求。
但由于实际运行中方式及回路存在这样或那样的问题,可能导致纵联距离保护不正确动作。
本文将通过三个典型的故障实例阐明影响纵联距离保护正确动作的几个主要因素。
1、电压回路异常导致的纵联距离保护拒动1.1故障描述某条500kV线路,配置南瑞继保公司的RCS-931AM保护及国电南自的PSL-602GD保护。
2013年8月17日,该条线路发生单相接地故障3次,RCS-931AM纵联差动保护正确动作,PSL-602GD保护的纵联距离保护均未动作。
1.2 故障现象初步分析此线路一侧为500kV变电站,另一侧为发电厂。
通过对变电站侧的保护动作报告的分析,发现PSL-602GD保护启动正常,发允许信号正常,距离及零序Ⅰ段正确动作。
主保护由于未收到对侧PSL-602GD的发来的允许信号而未动作。
初步判断发电厂侧的PSL-602GD主保护为正确动作。
1.3故障原因分析现场对发电厂侧PSL-602GD保护装置采集故障时刻的电压量进行分析,发现电压量含有三次谐波分量,造成线路正向故障时,零序电压的方向与实际相反,零序功率方向判断为反方向故障,装置闭锁启动发信,PSL-602GD保护不能动作跳闸。
浅谈误操作沟通三跳压板原因及防范措施分析本文针对近期云南电网内运行人员误投220kV线路保护“沟通三跳”压板,致使重合闸闭锁拒动,造成断路器非全相运行事件进行分析。
阐述了220kV线路保护常用配置情况下“沟通三跳”压板的使用方法、操作注意事项及防止类似事件的防范措施,希望对现场运行人员有一定的借鉴意义。
标签:220kV线路;保护;沟通三跳;投切1.前言对于云南电网系统内220kV输电线路来说,重合闸保护运行方式都用单重方式,当线路出现单相故障的时候,保护应该跳开故障单相重合单相,若由于重合闸出现故障,无法重合故障相断路器,将造成非全相运行,对于高压输电线路而言,非全相运行状态对系统的冲击非常大,所以非全相运行的状态是不允许出现的。
因此避免非全相运行,沟通三跳保护在电力系统中广泛应用。
2误投沟通三跳压板事件案例2.1事件简况2014年01月26日07时55分,220kV勐石线发生A相接地故障。
220kV 勐石线勐野江电厂侧主一保护9ms动作跳ABC三相,主二保护26ms动作跳ABC 三相,271断路器重合闸未动作。
220kV勐石线石门坎电厂侧主一保护10ms动作跳A相、主二保护11ms跳A相,然而282断路器A相跳开后重合闸未动作,且非全相运行时开关本体三相不一致保护拒动,282断路器B、C相空充220kV 勐石线运行,最后由运行人员手动操作分闸。
2.2现场检查情况经过对保护动作报告的分析,结合现场检查,发现220kV勐石线主一保护(RCS-931BMV)、主二保护(RCS-902B)“沟通三跳”保护压板均在投入位置。
2.3事故原因分析(1)勐野江电厂侧保护动作分析對220kV勐石线线路保护不正确动作的原因进行了检查后发现:220kV勐石线主一保护(RCS-931BMV)、主二保护(RCS-902B)“沟通三跳”保护压板均在投入位置,致使重合闸不能正确动作。
由图1、图2可见,在跳闸逻辑中,当“沟通三跳”项置“1”,同时满足“任一相有故障”时,保护将三跳闭锁重合闸。
摘要:主要讨论了220kV线路保护RCS-931A、PSL-603GA和PSL-631C重合闸的配合。
由装置间二次回路接线图入手,结合保护装置说明书,分析装置回路间传递的信息、特殊压板功能和重合闸充放电条件。
同时总结了此类配合中的注意事项,为运行人员提供可靠的操作依据,优化运行操作,对事故后分析重合闸动作情况提供帮助。
关键词:重合闸;特殊压板;充放电0.前言目前电网中220kV线路保护采用双重化配置,PSL-603GA + PSL-631C组成的第一套线路保护和RCS-931A(第二套线路保护)双套保护加CZX-12R2 操作箱的保护配置使用频率较高。
运行中使用断路器保护PSL-631C的重合闸功能,其它两套保护和其配合。
双重化保护配置保证了线路的可靠运行,但是增加了二次回路的复杂性,尤其是保护装置间重合闸的配合接线。
文章[1-3]虽对220kV线路重合闸进行分析,但大都局限于重合闸的某一部分,如沟通三跳、RCS-900系列保护至重合闸压板等,缺少对重合闸配合系统的分析和研究。
本文将从保护间重合闸的启动回路、重合闸的相互闭锁回路、以及此类配合中的注意事项三个方面进行阐述,借此使变电运行人员深入理解保护间重合闸的配合、进一步提高变电运行人员相关操作及事故判断的准确性。
1.重合闸启动重合闸的启动有两种方式:分别为保护跳闸启动重合闸、断路器位置启动重合闸。
前者主要解决线路故障保护动作跳闸,后者主要解决正常运行下开关偷跳。
重合闸启动回路接线如图1所示:(接线端子号可能有所不同、回路基本一致)图1 重合闸启动回路(1)1ZJ合后继接点开入1ZJ为断路器操作箱CZX-12R2装置KK合后闭合接点,通过端子n98开入PSL631C装置合后继输入端子15n6x8,作为位置启动重合闸的一个判别(可由保护控制字整定投退)。
操作箱可以提供此端子时最好接入,如不提供也可不接。
(2)断路器位置接点开入1TWJa、1TWJb、1TWJc为断路器操作箱CZX-12R2三相跳闸位置辅助接点,通过端子n100、n101、n102开入PSL631C装置三相位置启动重合闸端子15n4x1、15n4x2、15n4x3,作为位置启动重合闸的另一个判别,实现位置启动重合闸。
RCS-931系列线路保护装置作业指导书(检验报告)变电站_________线路名称_______开关编号______ 装置型号_________额定电压____V额定电流_____A 检验日期_____年____月___日至_____年____月___日检验人_____________________审核人_______1 清扫、紧固、外部检查2 逆变电源检查3 保护程序版本信息核对4 模数交流采样检验4.1 检验零漂将保护装置电流回路断开、电压回路短接。
检查指标要求:在一段时间内(5分钟)零漂值稳定在0.01In或0.2V以内。
结论:4.2 检验电流电压刻度将所有电流通道相应的电流端子顺极性串联加稳定交流电流,将所有电压通道相应的电压端子同极性并联加稳定交流电压。
检验0.1、1、5倍的额定电流和0.1、0.5、1倍的额定电压下的测量精度,通道采样值误差≤5%,在电压1V和电流0.1In时,相角误差≤3°。
结论:5 开关量输入检查6 开关量输出检查7 整组功能及定值检验7.1 分相光纤纵差保护检验7.2 光纤零序纵差保护检验:7.3 相间距离保护7.4 接地距离保护7.5 零序电流7.6 工频变化量距离保护7.7 保护反方向出口故障性能检验7.8 TV断线时的过电流保护:7.9 合闸于故障线路保护检验8 发光功率、光接收功率测试9 整组试验10 本次检验发现问题及处理情况:11 检验结论:装置经检验(合格、不合格)附:装置定值打印报告RCS-931微机高压线路保护装置相量检查报告1 线路潮流情况有功P= MW;无功Q= MVAR;负荷角θ=arctg Q / P = °2 查看菜单或相位表进行测试,记录电压、电流值及其相位3相序判别:电流:;电压:;4 结论:相量检查结果(合格、不合格)附:打印采样报告。
Q/CDT 大唐淮北发电厂企业标准Q/×××××××—××××PCS-931、RCS-902线路保护装置作业指导书作业项目:作业日期:批准:审核:编制:2014-×-× 发布 2014-×-×实施大唐淮北发电厂发布目次简要作业流程图 (3)1 范围 (4)2 本指导书涉及的资料和图纸 (4)3 安全措施 (4)4 备品备件准备 (5)5 现场准备及工具 (5)5.1 现场准备 (5)5.2 工作准备 (5)5.3 办理相关工作票 (6)6 检修工序及质量标准 (7)6.1 开工准备 (7)6.2 检修电源的准备 (7)6.3 保护屏检查及清扫 (7)6.4 插件外观检查 (7)6.5 屏内接线检查 (8)6.6 试验仪器检查 (8)6.7 绝缘检查(用1000V摇表摇测) (8)6.8 各保护装置直流逆变电源测试 (8)6.9 通电初步检查 (8)6.10 中间继电器定值检查 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
6.11 保护装置交流元件精度检查 (9)6.12 开关量输入回路检查 (9)6.13 输出回路检查 (9)6.14 跳闸出口检验\ (9)6.15 整组检验及验收传动 (10)6.16 工作终结 (10)7 检修记录 (11)8 检修记录 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。
9 不符合项处理单 (25)10 完工报告单 (27)11 质量签证单 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。
RCS-931系列母线保护装置现场运行规程、操作细则编写指导原则(讨论稿)1保护概述2)通信速率指的是两侧保护装置的高速数字通信接口。
1.2保护原理1.2.1装置总起动元件包括电流变化量启动、零序过流元件启动、纵联差动或远跳启动、过流跳闸启动展宽7秒注:1)启动元件动作后的展宽时间内保护的正电源开放。
1.2.2工频变化量距离保护元件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,反应工频变化量的距离保护元件只考虑故障分量,不受负荷状态的影响。
工频变化量距离保护元件由距离保护压板投退。
注:该元件主要保护近端故障,动作时间一般不超过10ms。
1.2.3电流差动保护元件由三部分组成:变化量相差动保护元件、稳态相差动保护元件和零序差动保护元件。
皆为两折线判据,不经电容电流补偿的差动电流第一段斜率为0,第二段为0.75;经过电容电流补偿的差动电流第一段斜率为0,第二段为0.15。
注1:若对侧保护由于TA断线向本侧发送差流或启动信息,但本侧启动元件不动作,非断线侧延时报“长期有差流”,控制字“TA断线闭锁差动”置1则闭锁差动保护,反之仍开放。
1.2.4距离保护元件相间距离保护元件采用正序电压极化,接地距离保护元件具有零序电抗特性。
正序极化电压较高时,由正序电压极化的距离保护元件有很好的方向性,当正序电压下降至10%以下时,进入三相低压程序,此时只可能有三相短路和系统振荡两种情况,系统振荡由振荡回路区分,这里只考虑三相短路。
暂态特性中,正方向故障动作特性圆包含原点,正方向不经过渡电阻都可以正确动作;反方向故障动作特性圆远离原点,可以防止反方向故障误动。
1.2.5选相元件包括工作电压变化量选相元件,差动选相元件和I0与I2A比相的选相元件进行选相。
此为综合选相元件,最后结果取决于元件的动作速度。
1.2.6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。
浅析RCS—931A和PSL—602保护的运行配合作者:罗红兰来源:《电子世界》2013年第06期【摘要】RCS-931A和PSL-602保护是220kV线路双微机保护的典型配置。
本文主要从二次回路上对RCS-931A和PSL-602保护应用于盐都变220kV系统时的运行配合关系进行了分析探讨,并根据其回路特点指出了它们的运行操作要点,使运行人员能够通过回路来加深对操作的理解以及便于事故的分析。
【关键词】RCS-931A;PSL-602;回路;配合;操作;要点1.引言RCS-931A和PSL-602保护都有各自独立的二次回路,但作为220kV线路的双套保护,它们在二次回路上又存在相互配合的关系,该两套保护不是完全意义上的双重化配置。
这种互相存在配合关系的保护在操作上是否有特殊要求?2.概述根据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》规定,220kV及以上环网运行线路应配置双重化全线速动保护,即要求实现主保护双重化,RCS-931A和PSL-602两套保护就是按照上述要求配置的。
RCS-931A保护是以分相电流差动作为全线速动主保护。
PSL-602保护是以纵联距离和纵联零序作为全线速动主保护。
RCS-931A和PSL-602保护作为220kV线路双重化配置的两套保护,它们在二次回路上的配合关系,决定了回路接线的复杂性。
下面根据回路接线特点,谈谈RCS-931A和PSL-602保护在二次回路上的运行配合关系及其运行操作要点。
3.RCS-931A和PSL-602二次回路配合分析3.1 交流电压输入回路分析RCS-931A和PSL-602保护用交流电压为220kVⅠ、Ⅱ段母线压变的各一组次级送入931保护屏的CZX-12A操作箱分别通过电压切换继电器1YQJ6、2YQJ6的常开辅助接点进行电压切换,切换后电压是所运行母线的二次电压,该电压一路经931屏的交流电压空开ZKK送入RCS-931A保护装置,另一路经602屏的交流电压空开1ZKK送入PSL-602保护装置(图1)。
可见,RCS-931A和PSL-602保护使用的交流电压取自母线压变的同一次级电压,这一点不符合国网公司《十八项反措》规定的双重化配置的两套保护装置的交流电压应分别取自电压互感器互相独立的绕组的要求,这也是由双母线接线方式决定的。
3.2 保护跳闸回路分析RCS-931A保护动作后,当发单跳令时,对应该相的分相跳闸继电器接点TJA-1、TJB-1或TJC-1闭合,通过相应分相跳闸压板1LP1、1LP2或1LP3启动操作箱CZX-12A第一组跳闸出口回路跳开关故障相的TC1;当保护发三跳令时,TJA-1、TJB-1、TJC-1三个接点均闭合,通过三块跳闸压板出口至操作箱第一组跳闸回路跳开开关三相的TC1。
931保护由于只有分相跳闸出口回路,因此保护动作后,无论是单跳还是三跳,均通过其分相跳闸回路出口跳闸。
见图2。
PSL-602保护动作后,当发单跳令时,对应该相的分相跳闸继电器接点TA、TB或TC闭合,通过其相应分相跳闸压板1LP1、1LP2或1LP3启动CZX-12A操作箱第二组跳闸出口回路跳开关故障相的TC2;当保护发三跳令时,三跳继电器接点TQ闭合,通过三相跳闸压板1LP4出口启动操作箱中的三跳继电器21TJQ、22TJQ、23TJQ(图3),再由21TJQ、22TJQ 常开接点闭合启动第二组跳闸回路跳开开关三相的TC2;同样,当保护发出永跳令时,永跳继电器接点TR闭合,通过永跳压板1LP5出口启动操作箱中的永跳继电器21TJR、22TJR、23TJR(图3),再由21TJR、22TJR常开接点闭合启动第二组跳闸回路也跳开开关三相的TC2。
602保护有自己的三相跳闸回路,单跳、三跳和永跳出口回路是分开各自独立的,可以分别出口跳闸。
RCS-931A和PSL-602保护动作后均分别出口至931保护屏操作箱的跳闸回路实现开关的跳闸。
另外,三跳继电器23TJQ和永跳继电器23TJR各一副常开接点闭合并联开入931保护装置向对侧发远跳信号(图4),它们还有一副常开接点闭合并联开入602保护装置向对侧发允许跳闸的信号(图5)。
22TJQ、22TJR继电器各一副常开接点闭合并联开入631保护装置启动失灵保护(见后面图7)。
21TJR继电器的一副常开接点闭合开入931保护装置闭锁重合闸(图4)。
23TJR继电器的一副常开接点闭合开入602保护装置闭锁602重合闸(图5)。
可见,602保护的三跳和永跳信号均输入931和602保护装置给线路对侧发远跳或允许跳闸的信号使对侧能快速跳闸。
但保护三跳时不闭锁重合闸,该回路未接线主要考虑到重合闸投三重方式的需要;而当保护发永跳令时,说明故障比较严重,故保护永跳是闭锁开关重合闸的。
3.3 重合闸回路分析RCS-931A和PSL-602保护均有重合闸功能。
220kV线路保护双重化,若要重合闸也实现双重化功能,则为了避免两套保护的重合闸出现两次重合的现象,每套保护装置的重合闸在发现另一套重合闸已将断路器合上后,立即放电并闭锁本保护装置的重合闸。
这样使用时要求条件高,两套重合闸间配合要好。
因此两套保护只启用PSL-602保护的重合闸,RCS-931A保护的重合闸可以运行,但RCS-931A保护的重合闸出口压板要取下,重合闸方式切换开关切至“单重”位置,至重合闸压板、沟通三跳压板与PSL-602保护重合闸配合,实现重合闸功能。
从图6分析看,当RCS-931A保护重合闸启动后,合闸接点HJ-1闭合,经重合闸压板1LP4出口至操作箱启动ZHJ、ZXJI继电器;同样,当PSL-602保护重合闸启动后,重合闸接点CHJ闭合,经重合闸压板1LP6也出口至操作箱启动ZHJ、ZXJI继电器;ZHJ为重合闸重动继电器,动作后其常开接点闭合,接通合闸回路,实现开关的重合;ZXJI为重合闸信号继电器。
RCS-931A和PSL-602保护的重合闸均出口至931保护屏操作箱的合闸回路实现开关的重合。
实际运行中,931重合闸不用,其重合闸压板1LP4退出,931保护动作后通过“至重合闸”压板1LP15(图5)启动602保护装置的重合闸来进行开关的重合。
当线路故障时,RCS-931A 保护动作后,经1LP15压板和TJABC-1接点(保护发三跳令时TJABC继电器动作)或TJ-1接点(保护发单跳或三跳令时TJ继电器动作)启动PSL-602保护装置的重合闸,使线路重合一次。
当保护投重合闸投“单重”方式时,931保护三跳后,TJABC-1接点闭合通过1LP15压板向602保护发三跳启动信号,602收到外部三跳启动信号后即闭锁重合闸,同时沟通本保护三跳回路。
图5中的1TWJa、1TWJb、1TWJc为开关三相位置开入602保护装置也可启动602重合闸。
BCJ-1为闭锁重合闸继电器接点,当931保护动作跳闸同时满足了设定的闭锁重合闸条件时,BCJ-1继电器动作,其接点闭合,通过1LP15压板输入至602保护装置闭锁其重合闸。
13TJR、23TJR为永跳闭锁602重合闸。
RCS-931A保护的“沟通三跳”压板1LP21(图4)为功能压板,投入此压板后,重合闸放电闭锁,并在软件上将沟三回路接通,不再选相跳闸,使任何故障时保护都发三跳令跳开断路器三相。
3.4 失灵启动回路分析RCS-931A和PSL-602保护都配有各自的分相启动失灵压板,这6块压板的启动正电源(+24V)是共用的,都来自PSL-631保护,两套保护分相出口继电器动作后经分相启动失灵压板输出到PSL-631保护装置来实现出口分相跳闸(图7)。
该跳闸回路借用220kV母差保护跳闸回路执行,首先通过母差正电源(+RBF)来启动631断路器保护启动失灵继电器QSLJ的接点,再通过失灵启动母差跳闸压板15LP13出口至220kV母差失灵出口回路,经电压切换继电器接点1YQJ4或2YQJ4选择后来启动相应母差出口继电器(图8),再由它来启动该母线上所有断路器操作箱中的两套永跳继电器11TJR、12TJR、13TJR和21TJR、22TJR、23TJR (图3),11TJR、12TJR和21TJR、22TJR继电器的常开接点闭合,分别接通操作箱中第一、二组跳闸回路,启动第一、二组跳闸线圈TC1、TC2,实现失灵启动母差跳闸。
同时11TJR、21TJR继电器的常开接点闭合并联开入931保护装置闭锁重合闸(图4)。
13TJR、23TJR继电器各一副常开接点闭合并联开入602保护装置闭锁602重合闸(图5),它们另一副常开接点闭合并联开入931保护装置向对侧发远跳信号(图4),还有一副常开接点闭合并联开入602保护装置向对侧发允许跳闸的信号(图5)。
另外,当602保护动作出口三跳时,通过1LP4压板出口来启动第二组三跳继电器21TJQ、22TJQ、23TJQ(图3);当602保护动作出口永跳时,通过1LP5压板出口来启动第二组永跳继电器21TJR、22TJR、23TJR(图3);其中两个继电器22TJR和22TJQ的常开节点闭合,输入至631失灵保护装置(图7)内使断路器失灵三跳,以后的动作行为同单相启动失灵,均通过母差出口继电器启动线路永跳继电器跳闸。
说明一下,由于931保护没有单独的三跳、永跳出口回路,因此931保护不会启动第一组三跳继电器11TJQ、12TJQ、13TJQ和永跳继电器11TJR、12TJR、13TJR。
4.运行操作要点及探讨从上面所分析的几个回路看,RCS-931A和PSL-602保护在二次回路上互相配合、紧密联系,接线较为复杂。
下面总结一下这两套相互配合的保护的运行操作要点。
4.1 重合闸停、启用操作要点(1)RCS-931A保护的“至重合闸”压板1LP15在线路重合闸投入时必须投入,否则不投的话,由上面的回路分析可知,931保护动作后就无法启动602的重合闸进行开关的重合。
1LP15作为931启动602重合闸的开入压板,当线路重合闸停用时该压板不需退出。
(2)线路重合闸停用必须投入931保护屏上的“沟通三跳”压板1LP21,这样两套保护的动作行为一致。
由于602保护重合闸方式切换开关1QK切至“停用”位置时,其内部逻辑将沟通三跳;而931保护重合闸方式切换开关1QK切至“停用”位置时,其内部逻辑不会沟通三跳,保护仍是选相跳闸。
因此,如果重合闸停用时不投1LP21,则在线路发生单相故障时,不仅602和931两套保护动作行为不一致,且一旦602装置故障保护拒动时,931保护会选相跳闸,造成线路非全相运行,需靠三相不一致动作来跳开开关,切除时间长,对系统的安全稳定不利。
(3)对于盐都变这种保护配置方式,线路重合闸启用的操作步骤是:1)放上602保护重合闸出口压板1LP6;2)将602保护重合闸方式开关1QK切至“单相”位置;3)检查931保护重合闸出口压板1LP4应取下;4)将931保护重合闸方式开关1QK切至“单重”位置;5)取下931保护沟通三跳压板1LP21。