2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01
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1概述1.1仪器的主要特点1.2仪器的正常工作条件1.3型号编制1.4安全2结构特征2.1仪器的外形图2.2仪器的操作面板图2.3仪器的后视图2.4仪器的侧面图3技术特性4尺寸、重量5开箱及检查6安装7使用步骤7.1反应管预处理及密封圈和隔膜装配7.2样品准备工作7.3消解操作步骤7.4测量准备7.5低浓度COD的测量7.6高浓度COD的测量7.7废液处理7.8测量结束工作8仪器的日常维护附录一COD标准溶液的配制方法附录二专用氧化剂A或B的配制方法附录三重蒸馏水的制备方法1 概述化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,简称COD)是在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,结果一般以氧的量来表示(以mg/L计),反映了水受还原性物质污染的程度。
通常情况下,还原性物质主要是有机物,因此,化学需氧量也是作为有机物相对含量的指标之一。
化学需氧量测定方法通常是重铬酸钾法或高锰酸钾法。
欧美多采用重铬酸钾法,日本则广泛采用高锰酸钾法,我国根据自己的国情规定了用重铬酸钾法测定化学需氧量。
COD-571型化学需氧量分析仪是采用比色法测定化学需氧量的实验室仪器。
参照了我国有关化学需氧量的测定方法,我们专门设计了与分析仪配套的消解装置,可同时进行21个样品加热回流仪器,具有体积小,操作方便,节约大量水、电及试剂,减少二次污染等优点,主要适用于焦化、造纸、石化、印染、皮毛、制革、制药、试剂、食品加工等工业废水中化学需氧量的测定。
1.1仪器的主要特点1.采用单片机技术,中文菜单显示操作简单明了。
2.COD分析仪可直接读取COD结果,无需滴定等其它方法进行分析。
3.采用PP40打印机,可将结果打印输出。
1.2仪器的正常工作条件1.环境温度:(5~35)℃;2.相对湿度:不大于85%;3.供电电源:AC(220±22)V,频率(50±0.5)Hz;4.周围空气中无腐蚀性的气体存在;5.周围无影响性能的振动存在;6.周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。
CSC-211数字式保护测控装置说明书CSC-211数字式保护测控装置说明书编制:王彦辉张志强校核:杨卉卉郑磊标准化审查:郑蔚审定:邹卫华出版号:V2.00文件代号:0SF.451.045出版日期:2009年12月版权所有:北京四方继保自动化股份有限公司注:本公司保留对此说明书修改的权利。
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目录第一篇装置的技术说明 (1)1概述 (1)1.1 适用范围 (1)1.2 装置主要特点 (1)2技术条件 (3)2.1 环境条件 (3)2.2 电气绝缘性能 (3)2.3 机械性能 (3)2.4 电磁兼容性 (3)2.5 安全性能 (4)2.6 热性能(过载能力) (4)2.7 功率消耗 (4)2.8 输出触点容量 (4)2.9 装置主要技术参数 (4)3装置硬件 (6)3.1 装置结构 (6)3.2 装置功能组件概述 (6)3.3 交流插件(AC) (7)3.4 CPU插件(CPU) (7)3.5 逻辑插件(LOG) (7)3.6 开出插件(DO) (7)3.7 通信插件(COM) (8)3.8 人机接口(MMI) (8)3.9 电源插件(POW) (8)3.10 插件布置 (8)4测控功能 (9)4.1 测量表计 (9)4.2 断路器控制 (9)4.3 运行方式控制 (9)4.4 可编程逻辑控制 (9)4.5 事故记录和分析 (9)4.6 通信 (11)4.7 诊断功能 (12)4.8 EPPC®调试分析软件 (12)5CSC-211数字式线路保护测控装置 (13)5.1 装置简介 (13)5.2 保护元件 (13)5.3 定值及整定说明 (28)5.4 装置端子图 (33)5.5 接线示意图 (35)5.6 订货时需提供以下技术参数 (36)第二篇用户安装使用 (38)6开箱检查 (38)7安装调试 (38)7.1 安装 (38)7.2 通电前的检查 (38)7.3 绝缘电阻测量 (38)7.4 装置通电检查 (38)7.5 采样精度检查 (39)7.6 开入、开出校验 (39)7.7 跳合闸电流保持试验 (39)7.8 站内通信检验 (39)7.9 保护功能试验 (39)7.10 相序检查 (39)8人机接口及其操作 (40)8.1 装置正面布置图 (40)8.2 正常运行显示 (41)8.3 装置菜单 (42)8.4 菜单功能说明 (42)9运行及维护 (44)9.1 装置投运 (44)9.2 装置运行 (44)9.3 运行注意事项 (45)9.4 装置的维护 (45)9.5 运行环境 (45)10运输、贮存 (45)11附图和附表 (46)11.1 电源插件原理图 (46)11.2 逻辑插件原理图 (47)11.3 跳闸插件原理图 (48)11.4 常见故障及对策 (50)附录1:CSC-200测控定值清单 (51)附录2:微机保护调试软件EPPC使用说明 (54)第一篇装置的技术说明1概述CSC-200系列数字式保护测控装置适用于110kV以下电网及发电厂的厂用电系统,具备完善的保护、测量、控制与监视功能,为低压电网及厂用电系统的保护与控制提供了完整的解决方案,可有力地保障低压电网及厂用电系统的安全稳定运行。
方向保护简介:Ipacs5711过流保护:以过流一段A相为例方向元件的灵敏角为45度,采用90度接线方式。
方向元件和电流元件接成按相启动方式。
方向元件带有记忆功能,可消除近处三相短路时方向元件的死区。
1)整定定值控制字中“过流Ⅰ段投入”置“1”,“过流Ⅰ段经复压闭锁”置“0”,“过流Ⅰ段经方向闭锁”置“1”,软压板中“过流Ⅰ段投入”置“1”。
模拟正方向相间故障,使得电压满足复压定值,电流满足电流定值,电流Ia超前线电压Ubc的夹角在-45~+135度之间。
此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸135º动作区Ia45ºU bc-45º以电压为基准在继保测试仪上加量:Ua=Uc=Ib=Ic=0 角度为0ºUb=57V 角度为0ºIa=6A (过流保护定值为5A),角度从-46度开始加量到136度截止。
如上图所示,动作区为-45º~+135ºB、C相方向保护做法一样。
知识补充:过流保护功率方向继电器90º接线如下表所示,保护处于送电侧,系统正常运行,cosφ=1时,3个功率方向继电器的测量的ψ角度均为90º,该接线因此而命名。
功率方向继电器电流电压KWa Ìa ÙbcKWb Ìb ÙcaKWc Ìc Ùab按相启动方式:A、B、C三相电流继电器与功率方向继电器先串后并KAa KWaKAb KWbKAc KWcIpacs5742过流保护:以过流一段A相为例方向元件采用正序电压极化,方向元件和电流元件采用按相起动方式。
方向元件带有记忆功能以消除近处三相短路时方向元件的死区。
方向元件灵敏角为45 度或225 度,可以通过控制字整定选择。
接入TA 的正极性端在母线侧。
(1)投入“投复压过流”硬压板(2)投入“过流Ⅰ段投入”软压板(3)定值中“过流Ⅰ段投入”控制字置“1”,“复压闭锁过流Ⅰ段”控制字置“0”,“方向闭锁过流Ⅰ段”控制字置“1”,“过流保护方向指向”,方向元件灵敏角为225 度;电流超前电压的夹角在135~315度之间。
iPACS-5711线路保护装置调试报告项目名称:计划令号:装置型号:装置编号:装置电源:操作电源:TV/TA:装置调试:调试时间:江苏金智科技股份有限公司1.软件版本2.常规检查2.1开入试验测试记录(正确打√,不正确打X):装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:2.2模拟量检查装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:不合格原因分析及解决措施:3.保护部分3.1过流保护3.1.1复压过流保护I、II、III段装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:不合格原因分析及解决措施:3.1.6过流加速保护动作特性:不合格原因分析及解决措施:装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:3.1.7反时限过流保护装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:时间特性:(动作时间需根据公式计算)不合格原因分析及解决措施:3.1.8过负荷保护动作特性:装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:不合格原因分析及解决措施:3.1.9零序过流保护I、II、III段动作特性:装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:时间特性:装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:3.1.10反时限零序保护装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:3.2重合闸装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:3.3低频保护装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:3.3.3低压闭锁装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:3.3.4滑差闭锁装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:3.4低压保护装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:不合格原因分析及解决措施:不合格原因分析及解决措施:4装置报警装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:4.2TV断线报警装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:4.2.1TV断线退电流保护控制字检查装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:4.3线路TV断线报警装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:4.3.3重合闸检无压、重合闸检同期控制字检查装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:4.4频率异常报警装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:不合格原因分析及解决措施:4.5控制回路断线报警不合格原因分析及解决措施:不合格原因分析及解决措施:4.6TA断线报警装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:4.7接地报警装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:4.7.3零序电压、负序电压定值不合格原因分析及解决措施:5信号接点测试测试记录(正确打√,不正确打X):装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:6操作回路测试测试记录(正确打√,不正确打X):装置测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:7其他端口测试不合格原因分析及解决措施:8 特殊功能(详细填写定制内容及定制测试过程)装置测试合格:是□否□屏柜测试合格:是□否□不合格原因分析及解决措施:。
iPACS-5762D母联(分段)保护测控装置技术说明书版本:V1.00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 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)2.3 主要技术指标 (2)2.3.1 充电过流保护 (2)2.3.2 充电零序过流保护 (2)2.3.3 电磁兼容 (2)2.3.4绝缘试验 (3)3 软件工作原理 (3)3.1 保护程序结构 (3)3.2 装置起动元件 (3)3.2.1 充电过流起动 (3)3.2.2充电零序过流起动 (4)3.3 充电过流保护 (4)3.4 充电零序电流保护 (4)3.5 装置自检 (4)3.6 装置运行告警 (4)3.6.1 CT断线 (4)3.6.2 SV总告警 (4)3.6.3 SV采样数据异常 (4)3.6.4 SV采样链路中断 (4)3.6.5 GOOSE总告警 (4)3.6.6 GOOSE数据异常 (5)3.6.7 GOOSE链路中断 (5)3.7 遥控、遥测、遥信功能 (5)3.8 对时功能 (5)3.9逻辑框图 (6)4 定值内容及整定说明 (7)4.1 设备参数定值 (7)4.2 装置参数 (7)4.3 保护定值 (7)4.4 通讯参数 (7)4.5 软压板 (8)5装置接线端子与说明 (9)5.1 各插件原理说明 (9)5.2.1 与电子互感器的连接 (10)5.2.2 与断路器的连接 (10)5.2.3 电源插件(DC) (11)5.2.4 CPU插件(CPU) (11)5.2.5 通信插件(COM) (11)1 概述1.1 应用范围iPACS-5762D充电保护测控装置可实现各电压等级、不同主接线方式(内桥、单母线、单母线分段及其他扩展方式)的分段(桥)开关或进线开关的充电保护和测控功能。
数字式线路保护测控装置说明书样本预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制NZ801L数字式线路保护测控装置一概述NZ801L数字式线路保护测控装置是以电流、电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置。
适用于66kV及以下电压等级的非直接接地系统或经电阻接地系统中的方向线路保护及测控, 可在开关柜就地安装, 也可组屏安装于控制室。
保护功能配置●三段式电压闭锁的方向相间电流保护●三段式零序电流保护●充电保护( 用于母联或分段保护)●电流保护定时限、反时限可选●零序保护定时限、反时限可选●方向闭锁●电压闭锁●三相一次重合闸( 检同期、检无压、非同期方式可选)●三相二次重合闸●过负荷告警及跳闸保护●合闸加速保护( 前加速、后加速、手合加速)●低周减载、低压解列保护●小电流接地选线功能●故障滤波、事件SOE、独立的操作回路测控功能配置●11路强电遥信开入采集●装置失电告警, 装置事故信号, 装置告警信号●断路器遥控分合、分合次数统计●模拟量遥测: Ia、Ib( 选配, 订货时须注明) 、Ic、Ua、Ub、Uc、P、Q、COSθ、F二保护原理说明2.1 方向元件2.1.1本装置的相间方向元件采用90接线方式, 按相起动, 各相电流元件仅受表中所示相应方向元件的控制。
为消除死区, 方向元件带有记忆功能。
相间方向元件I UA IA UBCB IB UCAC IC UAB表1 方向元件的对应关系本装置Arg(I/U)=-30~90, 边缘稍有模糊, 误差<5。
图1-1 相间方向元件动作区域2.1.2 本装置的零序方向元件动作区为Arg(3U0/3I0)=-180~-120及120~180, 3U0为自产, 外部3I0端子接线不需倒向。
边缘误差角度<5-°(3I0)动作区图1-2 零序方向元件动作区域说明: 在现场条件不具备时, 方向动作区由软件保证能够不作校验, 但模拟量相序要作校验。
iPACS-5711-NW 线路保护测控装置技术与使用说明书版本:V1.01江苏金智科技股份有限公司WISCOM SYSTEM CO.,LTDiPACS-5711-NW线路保护测控装置技术与使用说明书编制: 伊瑛校核:张亮审定:陈晓宇版本号:V1.01发布日期:2015年09月前言非常感谢您选用江苏金智科技股份有限公司的iPACS-5711-NW线路保护测控装置。
本手册是该装置技术手册,期望它能为您的工作带来帮助。
为了指导专业测试和保护班组人员,江苏金智科技股份有限公司研发部编写了《iPACS-5711-NW 线路保护测控装置技术与使用说明书》。
包含原理说明和整定要求的内容,如装置功能配置、原理说明、保护逻辑框图、定值清单、整定说明等因时间紧迫且平时支持工作繁重,可能有些地方内容不够详尽或者存在错误,欢迎大家批评指正,我们将在今后继续完善,为工程的顺利实施及产品的安全、可靠运行提供技术保障。
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目录前言 (3)第一章概述 (1)1.1 手册内容介绍 (1)1.2 适用范围及主要功能配置 (2)第二章安全须知 (3)2.1 安全标识符号 (3)2.2 标识举例 (3)第三章装置介绍 (5)3.1 应用范围 (5)3.2 保护配置和功能 (5)3.3 性能特征 (6)第四章技术参数 (7)4.1 电气参数 (7)4.2 机械结构 (8)4.3 环境条件参数 (8)4.4 通信接口 (9)4.5 通信接口 (9)4.6 认证 (10)4.7 主要技术指标 (11)4.8 管理功能 (11)第五章订货须知 (13)第六章软件工作原理 (14)6.1 保护程序结构 (14)6.2 装置起动元件 (14)6.3 过流保护 (15)6.4 零序保护(接地保护) (16)6.5 过负荷保护................................................................................................... 错误!未定义书签。
操作回路基本概念介绍大纲操作回路的几个基本概念:1.合后继电器2.合闸、跳闸保持继电器3.事故总4.TWJ、HWJ位置继电器5.防跳回路6.操作回路与开关的使用配合7.iPACS操作回路的特点1、KKJ(合后继电器)1.1 KKJ 的由来公司包括DCAP 和iPACS 系列在内几乎所有类型的操作回路都会有KKJ 继电器。
它是从电力系统KK 操作把手的合后位置接点延伸出来的,所以叫KKJ。
传统的二次控制回路对开关的手合手分是采用一种俗称KK 开关的操作把手。
该把手有“预分-分-分后、预合-合-合后”6 个状态。
其中“分、合”是瞬动的两个位置,其余4 个位置都是可固定住的。
当用户合闸操作时,先把把手从“分后”打到“预合”,这时一副预合接点会接通闪光小母线,提醒用户注意确认开关是否正确。
从“预合”打到头即“合”。
开关合上后,在复位弹簧作用下,KK 把手返回自动进入“合后”位置并固定在这个位置。
分闸操作同此过程类似,只是分闸后,KK 把手进入“分后”位置。
KK 把手的纵轴上可以加装一节节的接点。
当KK 把手处于“合后”位置时,其“合后位置”接点闭合。
KK 把手的“合后位置”“分后位置”接点的含义就是用来判断该开关是人为操作合上或分开的。
“合后位置”接点闭合代表开关是人为合上的;同样的“分后位置”接点闭合代表开关是人为分开的。
“合后位置”接点在传统二次控制回路里主要有两个作用:一是启动事故总音响和光字牌告警;二是启动保护重合闸。
这两个作用都是通过位置不对应来实现的。
所谓位置不对应,就是KK 把手位置和开关实际位置对应不起来,开关的TWJ(跳闸位置)接点同“合后位置”接点串联就构成了不对应回路。
开关人为合上后,“合后位置”接点会一直闭合。
保护跳闸或开关偷跳,KK 把手位置不会有任何变化,自然“合后位置”接点也不会变化,当开关跳开TWJ 接点闭合,位置不对应回路导通,启动重合闸和接通事故总音响和光字牌回路。
事故发生后,需要值班员去复归对位,即把KK 把手扳到“分后位置”。