RCS-931系列光纤差动线路保护
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RCS-931 保护现场投运试验规程1保护装置整定值(含控制字的设置)与软件版本校核。
1.1校核软件版本1.1.1检查保护的程序版本号、CRC校验码并做好记录。
1.1.2一条线路两侧保护的程序版本号、CRC校验码应一致。
1.2保护装置整定值与整定值通知单应一致。
1.3核对CT变比与CT的变比系数。
将线路CT一次额定值大的一侧整定为1,一次额定值小的一侧整定为本侧CT一次额定值与对侧CT一次额定值的比值,与两侧的CT二次额定值无关。
例如:本侧CT变比为1250/5,对侧CT变比为2500/1,则本侧CT变比系数整定为0.5,对侧CT变比系数整定为1.00。
1.4核对CT实际二次额定电流(1A或5A)与整定值通知单应一致。
装置额定值项一定要放在其它定值前整定。
如在其它定值整定完毕后才发现装置二次额定电流值整定错误,则修改装置额定值后不管其它定值变化与否都要重新整定一次。
2整组试验2.1模拟差动保护区内单相瞬时故障。
2.1.1用继电保护试验装置从保护屏的端子排上加入电流、电压,分别模拟各相瞬时故障,观察保护动作行为应该是单跳单重。
与保护装置连接的所有断路器的各跳闸回路均应分别给予验证(如3/2接线时有两个断路器)。
每次应同时投入跳闸线圈的三相压板,试验的同时现场有人监视断路器的实际跳、合闸相别必须与故障相别一致。
2.1.2检查保护装置的断路器分相辅助接点位置的开关量输入情况与实际一致。
2.2模拟差动保护区内单相永久性故障。
用继电保护试验装置从保护屏的端子排上加入电流、电压,分别模拟各相故障,保护单相跳闸后切除故障,在单相重合闸后立即加入相同故障,则保护动作三相跳闸。
试验的同时现场有人监视断路器的实际跳、合闸情况应与故障相别一致。
2.3模拟其它后备保护动作情况。
2.4手合故障加速三跳,并闭锁重合闸。
2.4.1此项试验可以结合防跳试验一起做。
2.4.2当断路器本体和控制回路均有防跳回路时应选择只用其中一条回路,以防止可能造成配合不当多次合闸的事故。
RCS931系列光纤差动保护装置现场调试RCS931系列光纤差动保护装置现场调试摘要: 南瑞继保的RCS931系列是由微机实现的数字式超高压线路成套快速保护装置,可用作输电线路的主保护及后备保护。
本文借助ONLLY继保调试仪器,简述了RCS931系列光纤差动保护装置的保护功能调试方法和光纤通道的保护联调方法,对RCS931系列保护装置的现场调试具有一定的参考价值。
关键字:线路保护、RCS931、调试1 引言RCS931系列微机保护装置一般包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,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-931系列保护有分相出口,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、三相重合和综合重合闸。
ONLLY测试仪器是由昂立电气公司研发,可以独立完成各种继电保护功能调试的保护测试装置,广泛适用于电力、铁路、石化、冶金、矿山、军事、航空等行业的科研、生产和电气试验现场。
正确地进行装置的功能调试是装置能准确判断及动作的必要前提。
2 光纤纵差保护2.1光纤差动保护原理光纤纵差保护是直接将对侧电流的相位信息传送到本侧,本侧的电流相位信息也传送到对侧,每侧保护对两侧电流相位进行比较,从而判断出区内外故障,属于直接比较两侧电量的纵联保护,包括分相电流差动和零序电流差动两种[1、2]。
2.2试验方法(1)将光端机(在CPU插件上)的接收“RX”和发送“TX”用尾纤短接,构成自发自收方式;仅投差动保护压板;整定保护定值控制字中“投纵联差动保护”、“专用光纤”、“通道自环”、“投重合闸”和“投重合闸不检”均置1。
此时通道异常灯应该为不亮状态。
(2)等保护充电,直至“充电”灯亮,且TV断线灯不亮。
(3)进入ONLLY测试仪器的电压/电流菜单,加大于1.05×0.5×差动电流高定值的故障电流,模拟单相或多相区内故障。
南瑞RCS-931B光纤差动保护浅析一、光纤差动保护的原理和一般的纵联差动保护原理基本上是一样的,都是保护装置通过计算三相电流的变化,判断三相电流的向量和是否为零来确定是否动作,当接在CT(电流互感器)的二次侧的电流继电器(包括零序电流)中有电流流过达到保护动作整定值是,保护就动作,跳开故障线路的开关。
即使是微机保护装置,其原理也是这样的。
★★★但是,光纤差动保护采用分相电流差动元件作为快速主保护,并采用PCM光纤或光缆作为通道,使其动作速度更快,因而是短线路的主保护!RCS-931B保护装置包括以分相电流差动和零序电流差动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四个延时段零序方向过流构成全套后备保护。
正常和外部故障时:Im=-In,制动量≥动作量,保护可靠不动作,内部故障时:Im=In时,制动量为零,动作最灵敏。
动作判据如下式(1)、(2),两式同时满足程序规定的次数即跳闸。
| Im + In | > ICD(1)| Im + In | > k | Im - In | (2)式(1)为基本判据,ICD 表示线路电容电流,式(2)为主判据。
式(1)、(2)的动作特性如图1 所示,制动量随两侧电流大小、相位而改变,Im = In时,制动量为零,动作最灵敏,区外故障,Im = - In,制动量》动作量,保护可靠不动作。
二、整组动作时间:1.工频变化量距离元件:近处3~10ms 末端<20ms2222.差动保护全线路跳闸时间:<25ms(差流>1.5 倍差动电流高定值)3.距离保护Ⅰ段:≈20ms三、保护程序结构及跳闸逻辑:RCS-931B 跳闸逻辑:1. 分相差动继电器动作,则该相的选相元件动作。
2. 工频变化量距离、纵联差动、距离Ⅰ段、距离Ⅱ段、零序Ⅰ段、零序Ⅱ段、零序Ⅲ段动作时经选相跳闸如果选相失败而动作元件不返回,则经200ms延时发选相无效三跳命令。
RCS931系列光纤差动保护装置现场调试1 引言RCS931系列微机保护装置一般包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,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-931系列保护有分相出口,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、三相重合和综合重合闸。
ONLLY 测试仪器是由昂立电气公司研发,可以独立完成各种继电保护功能调试的保护测试装置,广泛适用于电力、铁路、石化、冶金、矿山、军事、航空等行业的科研、生产和电气试验现场。
正确地进行装置的功能调试是装置能准确判断及动作的必要前提。
2 光纤纵差保护2.1光纤差动保护原理光纤纵差保护是直接将对侧电流的相位信息传送到本侧,本侧的电流相位信息也传送到对侧,每侧保护对两侧电流相位进行比较,从而判断出区内外故障,属于直接比较两侧电量的纵联保护,包括分相电流差动和零序电流差动两种[1、2]。
2.2试验方法(1)将光端机(在CPU插件上)的接收“RX”和发送“TX”用尾纤短接,构成自发自收方式;仅投差动保护压板;整定保护定值控制字中“投纵联差动保护”、“专用光纤”、“通道自环”、“投重合闸”和“投重合闸不检”均置1。
此时通道异常灯应该为不亮状态。
(2)等保护充电,直至“充电”灯亮,且TV断线灯不亮。
(3)进入ONLLY测试仪器的电压/电流菜单,加大于1.05×0.5×差动电流高定值的故障电流,模拟单相或多相区内故障。
(4)装置面板上相应跳闸灯亮,液晶上显示“电流差动保护”,动作时间为10~25ms。
(5) 进入ONLLY测试仪器的电压/电流菜单,加大于1.05×0.5×差动电流低定值的故障电流,模拟单相或多相区内故障。
(6)装置面板上相应跳闸灯亮,液晶上显示“电流差动保护”,动作时间为40~60ms。
(7) 进入ONLLY测试仪器的电压/电流菜单,加大于0.95×0.5×差动电流低定值的故障电流,装置应可靠不动作。
浅析南瑞RCS—931B光纤差动保护作者:周雪枫来源:《中国科技博览》2013年第15期摘要:对人为误操作及误动引起的RCS-931A 型光纤差动保护装置不正确动作的事故进行了分析,认为事故的根本原因是运行人员和继电保护人员对保护装置的工作原理理解不深。
通过总结经验和分析 RCS-931A 型光纤差动保护装置的特点,提出了该装置调试及运行的注意事项。
关键词:事故;光纤差动保护;注意事项【中图分类号】TM774我们首先举一个例子:220 kV 变电站甲与变电站乙之间的某 220 kV线路,其保护配置为:主保护为RCS-931型光纤差动保护装置,主保护为RCS-902型高频距离保护装置。
该线路处于充电状态,变电站乙的断路器在运行状态,变电站甲的断路器在检修状态。
按照变电站甲综合自动化改造计划, 2009年11月12日,某施工队在变电站甲进行该线路录波回路改造工作。
由于现场施工人员不了解 RCS-931 型光纤差动保护装置的动作原理, 18 时 59分左右,在未退出主保护压板的情况下,投入电流量模拟保护动作的方式,启动新的 220 kV 线路故障录波装置。
当时,该线路主保护保护屏主保护压板及零序保护、距离保护等后备保护功能压板均在投入位置,所有跳闸出口及失灵启动压板在退出位置,保护装置显示电压正常(电压切换带保持),施工人员加入电流5 A,试验时间 300 ms。
加入故障量后,保护动作情况如下:保护启动时刻是2009年11月12日18时59分15 77秒;启动后106 ms,零序保护装置加速动作;启动后133 ms,电流差动保护动作;启动后200 ms,单相跳闸失败,三相出口跳闸。
由于所加电流在变电站乙对应线路 264 断路器主保护上产生的差动电流为 0 74 A,大于电流差动保护的动作值(高定值为0 37 A,低定值为0 3 A);再者,变电站甲220 kV 线路主保护动作后,发一个跟跳指令给变电站乙对应线路主保护,引起变电站乙的主保护动作,变电站乙对应线路的264断路器跳闸。