RCS-915AB母差常规比率差动计算
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ZL_YJBH0321.0912RCS-915AB-HB型微机母线保护装置技术和使用说明书RCS-915AB-HB 微机母线保护装置技术说明书使用说明书调试大纲南瑞继保电气有限公司南瑞继保电气有限公司版权所有2009.12(R1.0)此说明书适用于2.10及以上版本程序。
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更多产品信息,请访问互联网: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 (1)2.1额定参数 (1)2.2功耗 (1)2.3电源 (1)2.4主要技术指标 (2)2.5环境参数 (2)2.6电磁兼容 (2)2.7绝缘试验 (2)2.8机箱参数及安装方式 (2)2.9通讯 (2)3工作原理 (2)3.1装置硬件配置 (2)3.2原理说明 (3)4装置整体介绍 (15)4.1输出接点 (15)4.2装置接线端子 (16)4.3结构与安装 (20)4.4装置面板布置 (21)5整定方法及用户选择 (22)5.1装置参数定值 (22)5.2系统参数定值 (23)5.3母差保护定值 (25)5.4失灵保护定值 (28)6装置使用说明 (35)6.1装置液晶显示说明 (35)6.2命令菜单使用说明 (39)7调试大纲 (42)7.1试验注意事项 (42)7.2交流回路校验 (42)7.3输入接点检查 (42)7.4整组试验 (42)7.5输出接点检查 (44)7.6开关传动试验 (45)7.7带负荷试验 (45)8装置的运行说明 (46)8.1装置的组成 (46)8.2装置异常信息含义及处理建议 (46)8.3安装注意事项 (48)8.4保护运行注意事项 (48)附录1:模拟盘简介 (49)1概述1.1 应用范围RCS-915AB-HB型微机母线保护装置,适用于各种电压等级的单母线、单母分段、双母线等两段母线及以下的各种主接线方式,母线上允许所接的线路与元件数最多为21个(包括母联),并可满足有母联兼旁路运行方式主接线系统的要求。
RCS-915AB 母线微机保护通讯说明适用范围:RCS-915AB V3.20一. LFP通讯规约z 通讯层设置: 1位起始位, 8位数据位, 无校验位, 1位停止位. z 查询报文:C1报文.z 刀闸位置确认:C17申请遥控;C18执行遥控。
序号为:248.1. 定值通讯说明 1.1 定值传送格式定值区号系统参数定值个数保护整定定值保护整定开关量失灵整定定值个数失灵整定开关量个数失灵整定定值失灵整定开关量系统参数开关量个数系统参数定值系统参数开关量保护整定定值个数保护整定开关量个数装置参数定值个数装置参数开关量个数装置参数定值装置参数开关量其中, 定值区号占一个字节, 表示当前保护运行的定值所在区号, 范围0-3 定值个数指定值数值个数, 占一个字节开关量个数指定值开关量个数, 占一个字节定值指数值定值, 每个定值占2个字节, 个数由定值个数决定.支路和母线编号则为BCD 码; 保护和失灵整定每个定值均为两位固定小数.开关量指开关量定值, 每个占1位, 个数由开关量个数决定. 开关量所占字节数为: 开关量个数/8, 再向上取整1.2 定值说明 1.2.1 装置参数定值(个数为4 序号 1 2 3 4定值名称波特率1 波特率2 打印波特率单位 Bit/s Bit/s Bit/s整定范围4800/9600/19200/38400 4800/9600/19200/38400 4800/9600/19200/38400保护地址1.2.2 装置参数开关量(个数为5 序号 1定值名称整定范围通信规约规约;1:LFP规约3 4 5网络打印机分脉冲对时远方修改定值投入注:“远方修改定值投入”为“0”时,不允许远方整定定值。
1.2.3 系统参数定值(个数为50 序号定值名称单位整定范围 57.7二次额定电压(两位小数)3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33二次额定电流1/5支路01编号(双字四位ASCII 码支路01TA 调整系数(三位小数)支路02TA 调整系数(三位小数)支路03TA 调整系数(三位小数)支路04TA 调整系数(三位小数)支路05TA 调整系数(三位小数)支路06TA 调整系数(三位小数)支路07TA 调整系数(三位小数)支路08TA 调整系数(三位小数)支路09TA 调整系数(三位小数)支路10TA 调整系数(三位小数)支路11TA 调整系数(三位小数)支路12TA 调整系数(三位小数)支路13TA 调整系数(三位小数)支路14TA 调整系数(三位小数)支路15TA 调整系数(三位小数)0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2支路02编号(双字四位ASCII 码支路03编号(双字四位ASCII 码支路04编号(双字四位ASCII 码支路05编号(双字四位ASCII 码支路06编号(双字四位ASCII 码支路07编号(双字四位ASCII 码支路08编号(双字四位ASCII 码支路09编号(双字四位ASCII 码支路10编号(双字四位ASCII 码支路11编号(双字四位ASCII 码支路12编号(双字四位ASCII 码支路13编号(双字四位ASCII 码支路14编号(双字四位ASCII 码支路15编号(双字四位ASCII 码支路16编号(双字四位ASCII 码35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46支路17TA 调整系数(三位小数)支路18TA 调整系数(三位小数)支路19TA 调整系数(三位小数)支路20TA 调整系数(三位小数)母联TA 调整系数(三位小数)0~2 0~2 0~2 0~2 0~2支路17编号(双字四位ASCII 码支路18编号(双字四位ASCII 码支路19编号(双字四位ASCII 码支路20编号(双字四位ASCII 码母联编号(双字四位ASCII 码母线编号母线编号母刀闸位置母刀闸位置母刀闸位置母刀闸位置1.2.4 系统参数开关量(个数为5 序号 1 2 3 4 51.2.5 保护整定定值(个数为19 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11定值名称单位整定范围 0.1~50 0.1~50 0.5~0.8 0.3~0.8 0.04~95 0.04~95 0.04~95 0.01~10差动起动电流高值(两位小数)差动起动电流低值(两位小数)比率制动系数高值(两位小数)比率制动系数低值(两位小数)充电保护电流定值(两位小数)母联过流电流定值(两位小数)母联过流零序定值(两位小数)母联过流时间定值(两位小数)定值名称整定范围投中性点不接地系统投单母主接线投单母分段主接线投母联兼旁路主接线投外部起动母联失灵母联非全相零序定值(两位小数)母联非全相负序定值(两位小数)母联非全相时间定值(两位小数)断线电流定值(两位小数)异常电流定值(两位小数)14 15 16 17 18 191.2.6 保护整定开关量(个数为16 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161.2.7 失灵保护整定定值(个数为91 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9定值名称单位整定范围跟跳动作时间(两位小数)0.01~10 母联动作时间(两位小数)0.01~10 失灵保护动作时间(两位小数)0.01~10 失灵低电压闭锁(两位小数)2~100 失灵零序电压闭锁(两位小数)2~57.7 失灵负序电压闭锁(两位小数)2~57.7失灵公共控制字支路01失灵起动相电流(两位小数)支路01失灵起动零序电流(两位小数)定值名称整定范围备用投母差保护投充电保护投母联过流投母联非全相未用未用未用母差低电压闭锁(两位小数)母差零序电压闭锁(两位小数)母差负序电压闭锁(两位小数)母联失灵电流定值(两位小数)母联失灵时间定值(两位小数)死区动作时间定值(两位小数)0.06~5 0.04~5 2~100 2~57.7 2~57.7 0.04~95 0.01~10 0.01~10投单母方式投一母投二母投充电闭锁母差投TA 异常不平衡判据投TA 异常自动恢复投母联过流起动失灵投外部闭锁母差10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52支路01失灵起动负序电流(两位小数)支路01失灵控制字支路02失灵起动相电流(两位小数)支路02失灵起动零序电流(两位小数)支路02失灵起动负序电流(两位小数)支路02失灵控制字支路03失灵起动相电流(两位小数)支路03失灵起动零序电流(两位小数)支路03失灵起动负序电流(两位小数)支路03失灵控制字支路04失灵起动相电流(两位小数)支路04失灵起动零序电流(两位小数)支路04失灵起动负序电流(两位小数)支路04失灵控制字支路05失灵起动相电流(两位小数)支路05失灵起动零序电流(两位小数)支路05失灵起动负序电流(两位小数)支路05失灵控制字支路06失灵起动相电流(两位小数)支路06失灵起动零序电流(两位小数)支路06失灵起动负序电流(两位小数)支路06失灵控制字支路07失灵起动相电流(两位小数)支路07失灵起动零序电流(两位小数)支路07失灵起动负序电流(两位小数)支路07失灵控制字支路08失灵起动相电流(两位小数)支路08失灵起动零序电流(两位小数)支路08失灵起动负序电流(两位小数)支路08失灵控制字支路09失灵起动相电流(两位小数)支路09失灵起动零序电流(两位小数)支路09失灵起动负序电流(两位小数)支路09失灵控制字支路10失灵起动相电流(两位小数)支路10失灵起动零序电流(两位小数)支路10失灵起动负序电流(两位小数)支路10失灵控制字支路11失灵起动相电流(两位小数)支路11失灵起动零序电流(两位小数)支路11失灵起动负序电流(两位小数)支路11失灵控制字支路12失灵起动相电流(两位小数)53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91支路12失灵起动零序电流(两位小数)支路12失灵起动负序电流(两位小数)支路12失灵控制字支路13失灵起动相电流(两位小数)支路13失灵起动零序电流(两位小数)支路13失灵起动负序电流(两位小数)支路13失灵控制字支路14失灵起动相电流(两位小数)支路14失灵起动零序电流(两位小数)支路14失灵起动负序电流(两位小数)支路14失灵控制字支路15失灵起动相电流(两位小数)支路15失灵起动零序电流(两位小数)支路15失灵起动负序电流(两位小数)支路15失灵控制字支路16失灵起动相电流(两位小数)支路16失灵起动零序电流(两位小数)支路16失灵起动负序电流(两位小数)支路16失灵控制字支路17失灵起动相电流(两位小数)支路17失灵起动零序电流(两位小数)支路17失灵起动负序电流(两位小数)支路17失灵控制字支路18失灵起动相电流(两位小数)支路18失灵起动零序电流(两位小数)支路18失灵起动负序电流(两位小数)支路18失灵控制字支路19失灵起动相电流(两位小数)支路19失灵起动零序电流(两位小数)支路19失灵起动负序电流(两位小数)支路19失灵控制字支路20失灵起动相电流(两位小数)支路20失灵起动零序电流(两位小数)支路20失灵起动负序电流(两位小数)支路20失灵控制字代路失灵起动相电流(两位小数)0~95 代路失灵起动零序电流(两位小数)代路失灵起动负序电流(两位小数)0.04~95 0.04~95代路失灵控制字失灵公共控制字解释:bit 0:失灵投入,bit 1~7:未用。
RCS-915AB母差保护在运行方式变化时的操作说明及注意事项作者:张鹏薛澄澄邓拓来源:《科技创新导报》 2012年第19期张鹏薛澄澄邓拓(宁夏中卫供电局宁夏中卫 755000)摘要:根据南瑞继保RCS-915AB微机母线保护装置的工作原理,结合中卫电网220kV变电站母差保护在倒运行方式过程中遇到的问题,介绍了RCS-915AB型微机母线保护装置压板的功能及特点,具体分析了特殊功能压板的投退说明,提出了科学的操作方案,给保护运行人员在操作过程中提供了可靠的技术参考。
关键词:RCS-915AB 母差保护母联开关位置特殊功能压板中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2012)07(a)-0094-02在变电站内安装的母线主要作用是汇集、分配和传送电能,在电网系统飞速发展的今天,母线元件的数量不断增多,母线短路电流也在增加,母线如果发生故障,若不能及时准确地切除故障母线,将会严重影响到电网系统的安全。
因此,母线保护装置运行的可靠性对电网系统的稳定运行有重要的意义,微机型母线保护装置由于它的可靠性高、性能容易通过软件更新提高,在电网中得到了广泛的应用。
母差保护对母线设备起到重要作用,母线与线路、主变等单元设备不同,为了适应母线操作的灵活性,母线在实际运行中会出现多种运行方式,因此母差保护应该适应各种运行方式的需要。
为了确保电网供电的可靠性,满足系统安全稳定运行的要求,本文仅以母联兼旁路形式的双母线接线方式为例对220kV电压等级变电站的南瑞继保RCS-915AB母差保护压板原理及操作进行分析,并提出相应的措施。
1 RCS-915AB型微机母线保护装置的压板功能及特点一次主接线方式:本文以母联兼旁母形式的双母线接线方式为例,如图1。
1.1 RCS-915AB型微机母线保护装置的保护配置RCS-915AB型微机母线保护装置保护功能有:母线差动保护、母联死区保护、母联充电保护、母联过流保护、母联失灵保护、断路器失灵保护、TA断线报警、TV断线报警。
下面以RCS-915AB 微机母线保护的母差保护为例,介绍用“差动保护”菜单自动测试比率差动保护。
由于母线的作用是汇集和分配电能,在潮流分布中,如果我们把母线看成一个节点的话,根据基尔霍夫电流定律,流进节点的电流应该等于流出节点的电流,这就是母线保护的基本原理。
所谓的差流,是流进母线的电流和流出母线的电流之差。
当母线正常运行(或区外故障)时,流进的电流等于流出的电流,差流为0母线保护不会动作;当母线区内故障时,故障电流应该是全部流进母线而没有流出的电流(理想情况),这时流进母线的电流就不等于流出母线的电流,差流不为0,不满足基尔霍夫电流定律,母线保护应该动作。
国内的微机型保护就是根据基尔霍夫电流定律为基本依据构成的差动保护。
2-1 母线区外(区内)故障投上保护屏上“投母差”压板,整定定值控制字中“投母差保护”置1。
RCS915A母差的差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路,大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路,某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路电流所构成的差动回路。
其保护原理可简单归纳为“大差启动,小差选择”。
RCS915母差装置对TA极性要求支路TA同名端在母线侧,母联TA同名端在I母侧。
因此试验时如I母元件与母联TA顺极性加入电流,表明I母区内故障;反之,则表明I母区外故障。
试验要求对TA极性有深刻认识,理清各种故障下I、II母元件和母联开关二次电流的流向关系对于调试的正确接线将很有帮助。
1、区外故障试验方法:短接元件1的I 母刀闸位置和元件2的II 母刀闸位置接点,将元件2TA 与母联TA 同极性串联,再与元件1TA 反极性串联,模拟母线区外故障。
通入大于差动起动高定值的电流,加入保证母差电压闭锁条件开入的故障电压。
试验结果:保护起动而不出口,在端子排上测得I 、II 母上所有间隔及母联开关出口跳闸回路不接通,无动作信号。
电流接线如图:图2.2.1 母线区外故障接线图2、 区内故障短接元件1的I 母刀闸位置和元件2的II 母刀闸位置接点; (1) I 母故障试验方法:将元件1TA 、母联TA 和元件2TA 同极性串联,模拟I 母区内故障。
RCS-915A/B微机母线保护装置 技术说明书使用说明书调试大纲南瑞继保电气有限公司南瑞继保电气有限公司版权所有2003.5(V2.6) 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。
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110kV 母线保护试验2.常规检查:2.1装置内外部检查:2.1.1检查二次设备外部应完好无损,外观清洁,并对设备进行清扫。
2.1.2检查保护装置的设备名称、屏上按钮压板名称、控制电缆编号、二次回路端子排号及端子号头应正确完整清晰。
2.1.3检查端子排的连线应接触可靠,端子螺丝紧固。
2.1.4检查保护装置各插件插、拔灵活,接触面光洁无损,各插件和插座之间定位良好。
2.1.5检查装置印刷电路无机械损伤或变形,所有元件的焊接质量良好。
2.1.6检查各插件上集成电路芯片应插紧,型号正确。
2.2检查装置面板上各个按键接触良好,各键功能符合厂家说明,按动按键可进入菜单执行相应操作。
2.3检查打印机与装置联机成功,能够打印保护装置的定值、动作报告等。
2.4整定装置的时钟与实际时间一致,并检查装置时钟的失电保护功能,即装置在失电一段时间情况下,走时仍然准确。
2.5检查装置的定值可以修改并且可以保存,定值区号可切换,装置掉电后可保存已经整定好的定值。
2.6检查装置与GPS对时装置可以实现对时。
对地绝缘阻值均应大于10MΩ,总回路对地绝缘电阻值大于1.0 MΩ。
弱电回路用500V摇表,强电回路用1000V摇表。
5.2失灵接点开入:5.3其他开入:6.装置交流采样检查:6.1 电压采样:6.2 电压相角:6.3 电流采样:加入三相额定电压,每一线路分别加入额定电流5.0A,相电压超前各相电流60度7.保护装置定值清单:77778保护试验:8.1母差保护:88.1.2比率制动:8.1.2.1比率制动系数高值:高值0.70投入投单母方式压板或在线路互联状态下,任选两条线路定为线路1和线路2,在同一段母线上,固定线路1电流I1,给线路2加入与线路1反相180度的电流I2,逐渐增大I2电流直到差动动作,记录如下:8.1.2.2比率制动系数低值:低值0.60投入母联检修压板,任选两条线路定为线路1和线路2,在同一段母线上,固定线路1电流I1,给线路2加入与线路1反相180度的电流I2,逐渐增大I2电流直到差动动作,记录如下:8.1.3 模拟母线区外故障:加电流10.0A ,Ⅱ母元件电流与母联电流同极性串联,再与Ⅰ母元件电流反极性串联后分别通入A 、B 、C相故障电流,母差保护不动作。
110kV 母线保护试验2.常规检查:2.1装置内外部检查:2.1.1检查二次设备外部应完好无损,外观清洁,并对设备进行清扫。
2.1.2检查保护装置的设备名称、屏上按钮压板名称、控制电缆编号、二次回路端子排号及端子号头应正确完整清晰。
2.1.3检查端子排的连线应接触可靠,端子螺丝紧固。
2.1.4检查保护装置各插件插、拔灵活,接触面光洁无损,各插件和插座之间定位良好。
2.1.5检查装置印刷电路无机械损伤或变形,所有元件的焊接质量良好。
2.1.6检查各插件上集成电路芯片应插紧,型号正确。
2.2检查装置面板上各个按键接触良好,各键功能符合厂家说明,按动按键可进入菜单执行相应操作。
2.3检查打印机与装置联机成功,能够打印保护装置的定值、动作报告等。
2.4整定装置的时钟与实际时间一致,并检查装置时钟的失电保护功能,即装置在失电一段时间情况下,走时仍然准确。
2.5检查装置的定值可以修改并且可以保存,定值区号可切换,装置掉电后可保存已经整定好的定值。
2.6检查装置与GPS对时装置可以实现对时。
3.二次回路绝缘测试:对地绝缘阻值均应大于10MΩ,总回路对地绝缘电阻值大于1.0 MΩ。
弱电回路用500V摇表,强电回路用1000V摇表。
4.保护装置程序版本:5.1刀闸位置开入:6.装置交流采样检查:6.1 电压采样:6.2 电压相角:6.3 电流采样:加入三相额定电压,每一线路分别加入额定电流5.0A,相电压超前各相电流60度7.保护装置定值清单:77778保护试验:8.1母差保护:88.1.2比率制动:8.1.2.1比率制动系数高值:高值0.70投入投单母方式压板或在线路互联状态下,任选两条线路定为线路1和线路2,在同一段母线上,固定线路1电流I1,给线路2加入与线路1反相180度的电流I2,逐渐增大I2电流直到差动动作,记录如下:I1=1.0A情况8.1.2.2比率制动系数低值:低值0.60投入母联检修压板,任选两条线路定为线路1和线路2,在同一段母线上,固定线路1电流I1,给线路2加入与线路1反相180度的电流I2,逐渐增大I2电流直到差动动作,记录如下:8.1.3 模拟母线区外故障:加电流10.0A,Ⅱ母元件电流与母联电流同极性串联,再与Ⅰ母元件电流反极性串联后分别通入A、B、C相故障电流,母差保护不动作。
RCS-915AB微机母线保护装置一.装置介绍1.保护配置:RCS—915AB 型微机母线保护装置设有1母线差动保护、2母联充电保护、3母联死区保护、4母联失灵保护、5母联过流保护、6母联非全相保护7断路器失灵保护。
2.原理介绍2.1 母线差动保护:母线差动保护由分相式比率差动元件构成。
差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。
母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。
某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。
母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。
2.1.1启动元件:a)电压工频变化量元件,当两段母线任一相电压工频变化量大于门坎(由浮动门坎和固定门坎构成)时电压工频变化量元件动作,其判据为:△u >△UT +0.05UN其中:△u 为相电压工频变化量瞬时值;0.05UN 为固定门坎;△UT 是浮动门坎,随着变化量输出变化而逐步自动调整。
b)差流元件,当任一相差动电流大于差流起动值时差流元件动作,其判据为:Id > Icdzd其中:Id 为大差动相电流;Icdzd 为差动电流起动定值。
母线差动保护电压工频变化量元件或差流元件起动后展宽500ms 2.1.2 比率差动元件1.常规比率差动元件(1).Id>Idzd(2)Id>k·Ir大差比例差动元件的比率制动系数有高低两个定值:①比率制动系数高值:母联开关处于合闸位置以及投单母或刀闸双跨时大差比率差动元件采用比率制动系数高值.当②比率制动系数低值:母线分列运行时自动转用比率制动系数低值。
注:小差比例差动元件则固定取比率制动系数高值。
2. 工频变化量比例差动元件为提高保护抗过渡电阻能力,减少保护性能受故障前系统功角关系的影响,本保护除采用由差流构成的常规比率差动元件外,还采用工频变化量电流构成了工频变化量比率差动元件,与制动系数固定为0.2 的常规比率差动元件配合构成快速差动保护。