NS901线路保护测控装置
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RCS-901系列、RCS-902系列线路保护试验指导书一、RCS-901系列线路保护:1交流回路校验:此项试验的目的是检验屏内的交流回路接线是否正确和装置的采样精度是否满足要求,通过在屏内背面端子排交流电压、电流输入端子,分别通入交流电压、交流电流,检查装置的各CPU的采样和极性。
下面以PRC01-22屏为例,说明试验方法。
在通入电压前,操作箱的I母压切导通,1.1在保护屏端子1 D1(I A)、1D3(I B)、1D5(I C)、1D7(I N)中通入额定三相交流电流、4D151(U A)、4D154(U B)、4D157(U C)>1D12(U N)>1D14(U A)中通入额定三相电压,并使各相的交流电压与交流电流的相角固定为30°;1.2进入“保护状态”菜单中“DSP采样值,,子菜单,液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5%。
13亠进入“保护状态"菜单中“CPU采样值"子菜单,在保护屏端子上分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5 %。
1.4进入“保护状态"菜单中“相角显示"子菜单,在液晶显示屏上显示的角度如下表:2输入扌妾点检查:此项试验的目的是检查压板和开入回路连线是否正确,改变屏内压板状态、用导线短接各开入端子和开入正电源或起动操作箱相应回路,检查各开入的变位情况。
下面以PRC01-22屏为例,说明试验方法。
进入“保护状态”菜单屮“开入状态”子菜单,如下表所示:注:在做跳闸位置开入试验时,应分别跳A、B、C相开关,不要三相一起跳,以便检査二次回路接线的正确性。
另外,保护的跳、合闸出口压板要退出。
3整纟且试验:此项试验的目的是校验各项保护的定值和功能。
试验前将压板定值中的内部压板控制字“投闭重三跳压板"置0,其它内部保护圧板投退控制字均置1,以保证内部圧板有效,试验中仅靠外部硬压板投退保护,“电压接线路TV"置0,屏中的出口跳、合闸压板均打开。
RCS901B超高压线路成套保护装置检修工艺规程1 适合范围本规程适用于在我厂投运的220kV申沙线路的微机型超高压线路成套保护装置RCS-901型的检验内容、检验要求和试验接线。
本规程规定的检验范围包括以纵联变化量方向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、三段式相间和接地距离及多个延时段或反时限零序方向过流构成全套后备保护;RCS-901B保护有分相出口,配有自动重合闸功能,对单或双母线的开关实现单相重合、三相重合和综合重合闸。
本规程不包括综合自动化变电站与上位机通讯设备的检验。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
DLT624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件DLT995-2006 继电保护及电网安全自动装置检验规程DL/T 527-2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件-2002国能安全[2014]161号防止电力生产事故的二十五项重点要求3 RCS-901B超高压线路成套保护装置保护规范3.1 RCS-901B超高压线路成套保护装置保护规范型号:RCS-901B超高压线路成套保护装置制造厂:南京南瑞继保电气有限公司3.2 主要参数3.2.1 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℃3.2.2额定电气参数直流电源:220V,110V 允许偏差:+15%,-20%交流电压:100 3V(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10S40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:<1V A/相(In=5A)<0.5VA/相(In=1A)交流电压:<0.5V A/相直流:正常时<35W 跳闸时<50W3.3 主要技术指标整组动作时间工频变化量距离元件:近处3~10ms 末端<20ms差动保护全线路跳闸时间:<25ms(差流>1.5倍差动电流高定值)距离保护Ⅰ段:≈20ms起动元件电流变化量起动元件,整定范围0.1In~0.5In零序过流起动元件,整定范围0.1In~0.5In工频变化量距离动作速度:<10ms(∆U OP > 2U Z 时)整定范围:0.1~7.5Ω(In=5A)0.5~37.5Ω(In=1A)距离保护整定范围:0.01~25Ω(In=5A) 0.05~125Ω(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:30InⅡ、Ⅲ段跳闸时间:0~10s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暂态超越快速保护均不大于2%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;自动重合闸检同期元件角度误差:<±3°对时方式a. 外部空接点秒对时、分对时或IRIGB码对时;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。
NS 901S线路保护测控装置说明书V1.2南京南自科技发展有限公司2005年5月*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料目录1.概述 (1)2.主要技术参数 (4)3.保护功能 (7)4.测量、控制以及事件记录功能 (12)5.硬件结构说明 (13)6.使用操作说明 (15)7.装置参数一览 (17)1 概述NS 901S线路保护测控装置适用于35KV及以下电压等级的线路保护、测量及控制。
本装置分直流操作回路和交流操作回路两种。
可以在开关柜就地安装,也可以集中组屏安装。
1.1 装置主要特点⏹高速的DSP处理器采用高性能DSP芯片,提供了高速的数据处理能力,保证了高性能实时算法的实现,提高了装置的可靠性和整体性能。
⏹快速、高精度采样采用快速14位高精度采样芯片,并采用频率自动跟踪技术,保证了很高的保护和测量计算精度。
⏹强大的通讯功能采用CAN网作为主通讯接口,传输速率可达1Mb/s,系统响应速度快。
⏹可靠的操作箱功能独立的跳、合闸启动和保持回路,可靠的防跳回路设计。
控制电压可选交流或直流。
⏹高可靠的电磁兼容设计标准背插式工业机箱,电路板采用表面贴装技术以及多层板工艺,选用快速瞬变电压抑制器件,使装置具有很强的电磁兼容能力。
1.2 保护功能配置⏹三段式定时限相间过流保护●方向元件闭锁●电压元件闭锁⏹反时限相间过流保护●方向元件闭锁⏹三段式定时限零序过流保护●零序方向元件闭锁⏹反时限零序过流保护●零序方向元件闭锁⏹独立的加速保护⏹小电流接地告警⏹过负荷发信或跳闸⏹低频减载●滑差闭锁●低电压闭锁⏹低压解列⏹三相一次重合闸●非同期/检同期/检无压方式1.3 数据采集功能⏹实时采集电流、电压、有功、无功、功率因数、频率⏹8路遥信量1.4 事件记录⏹保护动作记录⏹告警事件记录⏹遥信变位记录⏹操作命令记录1.5 控制功能⏹就地/远方分闸、合闸控制⏹远方定值修改⏹远方保护投/退1.6 操作箱功能⏹跳位、合位指示⏹可靠的自保持及防跳设计1.7 通信功能⏹CAN总线1.8 故障波形记录功能2 主要技术参数2.1 额定参数2.1.1 直流电源额定电压:220V或110V(订货说明)允许偏差:-20%~15%纹波系数:<5%功耗:<15W2.1.2 交流参数交流电压:100V交流电流:5A或1A(订货说明)频率:50HZ交流电流功耗:<0.5V A/相(额定电流5A)<0.1V A/相(额定电流1A)交流电压功耗:<0.1V A/相交流电流过载能力:2倍额定电流连续工作20倍额定电流连续工作10秒40倍额定电流连续工作1秒交流电压过载能力: 1.2倍额定电压连续工作2.2 保护参数2.2.1 电流元件动作电流:0.1~20In级差:0.01A误差:<3%2.2.2 电压元件动作电压:0.5~120V级差:0.1V误差:<3%2.2.3 方向元件动作范围:-90°~30°(相间保护)-170°~-50°(接地保护)误差:1°2.2.4 低频减载动作范围:45Hz~55Hz滑差范围:0.5Hz~5Hz/s级差:0.01Hz2.2.5 整组动作时间(包括继电器固有时间)1.2倍整定值:30ms2.2.4 跳合闸电流0.4A~5A(订货说明)2.3 测量精度电流、电压:0.2级有功、无功:0.5级2.4 绝缘性能2.4.1 绝缘电阻装置的带电部分和非带电部分及外壳之间,以及电气上无联系的各电路之间,用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,均大于100MΩ。
500kV线路保护RCS-901D保护装置运行规程、操作细则编写指导原则1. 保护装置原理概述RCS-901D保护装置主要用于500kV线路的主保护及后备保护。
该保护装置包括以纵联变化量方向和零序方向元件为主体的快速主保护(广东省500kV线路RCS-901D纵联保护采用允许式),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一个延时段加一个反时限零序方向过流构成全套后备保护;保护分相出口;配有自动重合闸功能,本保护装置运行于3/2接线500kV线路时,不投入本保护装置重合闸功能,线路重合闸功能由对应的断路器保护装置完成。
1.1 起动元件1)电流变化量起动:满足∆ IΦΦ MAX >1.25∆ I T + ∆ I ZD时该元件动作并展宽7秒,开放出口继电器电源。
2)零序过流元件起动:当外接和自产零序电流均大于整定值时,零序起动元件动作并展宽7秒,开放出口继电器正电源。
3)位置不对应起动:该部分的起动由用户选择投入,条件满足总起动元件动作并展宽15秒,开放出口继电器正电源。
1.2 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。
工频变化量继电器测量工作电压的工频变化量的幅值,其动作方程为:︱∆ U OP︱>∆ U Z1.3 工频变化量方向继电器工频变化量方向和零序功率方向继电器,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。
变化量方向继电器测量电压、电流故障分量的相位,当测量相角反相位时动作(即Ф+或Ф-接近于180O时相应正、反方向元件可靠动作)。
正方向元件的测量相角:Ф+=Arg [(∆ U 12-∆ I 12× Z COM)/(∆ I 12× Z D)]反方向元件的测量相角:Ф+=Arg [-∆ U 12/(∆ I 12× Z D)]1.4 零序方向继电器零序正反方向元件(F0+、F0-)由零序功率P0决定,P0由3U0和3I0⨯ Z D的乘积获得,P0>0时F0-动作;P0<-1伏安(I N=5A)或P0<-0.2伏安(I N=1A)时F0+动作。
NS901线路保护测控装置
NS901装置适用于10/35kV的线路保护,对馈电线,一般设置三段式电流保护、低周减载、三相一次重合闸和后加速保护以及过负荷保护,每个保护通过控制字可投入和退出。
为了增大电流速断保护区,可引入电压元件,构成电流电压连锁速断保护。
在双电源线路上,为提高保护性能,电流保护中引入方向元件控制,构成方向电流保护。
其中各段电流保护的电压元件和方向元件通过控制字可投入和退出。
(一)电流速断保护(Ⅰ段)
作为电流速断保护,电流整定值I dzⅠ按躲过线路末端短路故障时流过保护的最大短路电流整定,时限一般取0~0.1秒,写成表达式为:
I dzⅠ=KI max
I max =E P/(Z P min+Z1L)
式中:K为可靠系数,一般取1.2~1.3;
I max为线路末端故障时的最大短路电流;
E P 为系统电压;
Z P min为最大运行方式下的系统等效阻抗;
Z1为线路单位长度的正序阻抗;
L为线路长度
(二)带时限电流速断保护(Ⅱ段)
带时限电流速断保护的电流定值I dzⅡ应对本线路末端故障
时有不小于1.3~1.5的灵敏度整定,并与相邻线路的电流速断保护配合,时限一般取0.5秒,写成表达式为:
I dz.Ⅱ=KI dzⅠ.2
式中:K为可靠系数,一般取1.1~1.2;
I dzⅠ.2为相邻线路速断保护的电流定值
(三)过电流保护(Ⅲ段)
过电流保护定值应与相邻线路的延时段保护或过电流保护配合整定,其电流定值还应躲过最大负荷电流,动作时限按阶梯形时限特性整定,写成表达式为:
I dz.Ⅲ=K max{I dzⅡ.2 ,I L}
式中:K为可靠系数,一般取1.1~1.2;
I dzⅡ.2为相邻线路延时段保护的电流定值;
I L 为最大负荷电流
(四)反时限过流保护
由于定时限过流保护(Ⅲ段)愈靠近电源,保护动作时限愈长,对切除故障是不利的。
为能使Ⅲ段电流保护缩短动作时限,第Ⅲ段可采用反时限特性。
反时限过电流保护的电流定值按躲过线路最大负荷电流条件整定,本线末端短路时有不小于1.5的灵敏系数,相邻线路末端短路时,灵敏系数不小于1.2,同时还要校核与相邻上下一级保护的配合情况。
选择哪一条反时限特性曲线完全取决于负荷特性和与其
他相邻继电保护相配合。
反时限特性特别适用于保护直配线、变压器、电动机以及低压配电线路,尤其是在线路有分支线,且分支线用高压熔断器保护时具有更优秀的保护特性。
(五)电压闭锁的电流保护
一般情况下,电压元件作闭锁元件,电流元件作测量元件。
对Ⅰ、Ⅱ电流保护,电压元件应保证线路末端故障有足够的灵敏度。
对Ⅲ电流保护,电压元件应躲过保护安装处的最低运行电压。
低电压闭锁元件引入电流保护,可提高电流保护的工作可靠性,也可提高电流保护的灵敏度。
低电压元件的动作电压一般取60%~70%的额定电压。
(六)低周减载
为防止重合闸期间,低周减载误动作,一般设置低电压、低电流以及滑差闭锁元件。
低电压元件的动作值取65%~70%的额定电压,低电流元件的动作值取10%的额定电流,滑差闭锁元件取3Hz/S。
为防止暂态误动作,设置0.3~1秒的延时。
(七)低压减载
电力系统有时会出现有功功率和无功功率缺额的情况。
无功功率缺额会带来电压的降低,从而导致有功功率负荷降低,这样系统频率可能降低很少或不降低。
在这种情况下,
借助低周减载来保证系统稳定运行是不够的,这时还需装设低压减负荷装置,即低压减载。
按动力负荷的允许临界电压为65%~75%Ue,也可根据小系统无功平衡情况取70%~80% Ue,动作时间一般取1~2秒。