3-第三章LPC1-530低压电动机综合保护测控装置v1.4资料
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第四节电力系统低频减载一、概述1)事故情况下,系统可能产生严重的有功缺额,因而导致系统频率大幅度下降。
2)所缺功率已经大大超过系统热备用容量,只能在系统频率降到某值以下,采取切除相应用户的办法来减少系统的有功缺额,使系统频率保持在事故允许的限额之内。
3)这种办法称为按频率自动减负荷。
中文简拼为“ZPJH”,英文为UFLS(Under Frequency Load Shedding)。
二、系统频率的事故限额(1)系统频率降低使厂用机械的出力大为下降,有时可能形成恶性循环,直至频率雪崩。
(2)系统频率降低使励磁机等的转速也相应降低,当励磁电流一定时,发送的无功功率会随着频率的降低而减少,可能造成系统稳定的破坏。
发生在局部的或某个厂的有功电源方面的事故可能演变成整个电力系统的灾难。
(3)电力系统频率变化对用户的不利影响主要表现在以下几个方面:①频率变化将引起异步电动机转速的变化,有这些电动机驱动的纺织、造纸等机械产品的质量将受到影响,甚至出现残、次品。
②系统频率降低将使电动机的转速和功率降低,导致传动机械的出力降低。
③国防部门和工业使用的测量、控制等电子设备将因为频率的波动而影响准确性和工作性能,频率过低时甚至无法工作。
“电力工业技术管理法规”中规定的频率偏差范围为±0.2~±0.5Hz。
(4)汽轮机对频率的限制。
频率下降会危及汽轮机叶片的安全。
因为一般汽轮机叶片的设计都要求其自然频率充分躲开它的额定转速及其倍率值。
系统频率下降时有可能因机械共振造成过大的振动应力而使叶片损伤。
容量在300MW 以上的大型汽轮发电机组对频率的变化尤为敏感。
例如我国进口的某350MW机组,频率为48.5Hz时,要求发瞬时信号,频率为47.5Hz时要求30s跳闸,频率为47Hz时,要求0s跳闸。
进口的某600MW机组,当频率降至47.5Hz时,要求9s跳闸。
(5)频率升高对大机组的影响。
电力系统因故障被解列成几个部分时,有的区域因有功严重缺额而造成频率下降,但有的区域却因有功过剩而造成频率升高,从而危及大机组的安全运行。
CM530通用磁通矢量控制变频器用户手册目 录前言 (3)第一章 安全及注意事项 (5)1.1安全事项 (5)1.2注意事项 (7)第二章产品信息 (9)2.1命名规则 (9)2.2铭牌 (9)2.3CM530变频器系列 (10)2.4技术规范 (10)2.5产品外型图、安装孔位尺寸 (13)2.6选配件 (17)2.7变频器的日常保养与维护 (17)2.8变频器的保修说明 (19)2.9选型指导 (19)2.10制动组件选型指南 (20)第三章 机械和电气安装 (21)3.1机械安装 (21)3.2电气安装 (24)第四章 操作与显示 (33)4.1操作与显示界面介绍 (33)4.2功能码查看、修改方法说明 (35)4.3监控参数的查看方法 (35)4.4密码设置 (36)4.5电机参数自动调谐 (37)第五章 参数说明 (38)5.1F0组基本功能组 (38)5.2F1组启停控制 (44)5.3F2组V/F控制参数 (47)5.4F3组矢量控制参数 (50)5.5F4组电机参数 (53)5.6F5组输入端子 (54)5.7F6组输出端子 (59)5.8F7组辅助功能及人机界面功能 (62)5.9F8组通信功能 (68)CM530通用磁通矢量控制变频器用户手册5.10F9组故障与保护 (69)5.11FA组过程控制PID功能 (71)5.12FB组摆频功能 (74)5.13FC组多段速功能及简易PLC功能 (75)5.14FD、FE组(保留) (79)5.15FF组厂家参数组 (79)第六章EMC(电磁兼容性) (80)6.1定义 (80)6.2EMC标准介绍 (80)6.3EMC指导 (80)第七章 故障诊断及对策 (83)7.1故障报警及对策 (83)7.2常见故障及其处理方法 (94)第八章CM530系列变频器串行通讯协议 (95)8.1协议内容 (95)8.2应用方式 (95)8.3总线结构 (95)8.4协议说明 (95)8.5通讯帧结构 (96)8.6校验方式(CRC校验方式) (99)8.7命令及状态 (100)附件:功能参数表 (102)CM530通用磁通矢量控制变频器用户手册前言前言首先感谢您购买我司完全自主开发的CM系列磁通矢量控制变频器。
目录第一章NSA-3000系列分散式微机保护测控装置 (3)一概述 (3)二NSA-3111馈线保护测控装置 (10)三NSA-3112线路保护测控装置 (17)四NSA-3113线路光纤纵差保护测控装置 (24)五NSA-3121A站用变/接地变保护测控装置 (32)六NSA-3131A电容器保护测控装置 (38)七NSA-3133A电容器保护测控装置 (44)八NSA-3141A电动机保护测控装置 (50)九NSA-3151分段开关备用电源自投保护测控装置 (57)十NSA-3152A备用电源自投装置 (64)第二章NSA-3000系列变压器保护测控装置 (71)一概述 (71)二NSA-3171变压器差动保护装置 (72)三NSA-3181变压器后备保护测控装置 (83)四 NSA-3182变压器后备保护测控装置 (91)五NSA-3161变压器非电量保护装置 (98)六NSA-3179变压器保护装置 (107)第三章NSA3000系列辅助保护装置 (117)一NSA-SGJL事故解列装置 (117)第四章NSA-3000系列微机测控装置概述 (121)一微机测控装置性能简介 (122)二NSA-3101微机测控装置 (128)三NSA-3102微机测控装置 (137)四NSA-3103微机测控装置 (147)五NSA-3104微机测控装置 (156)六NSA-3102TQ微机测控装置 (165)第五章NSA-3000系列微机测控装置使用说明 (175)关于NSA-3000变电站综合自动化系统的所有技术和使用说明书的版权为南京电研电力自动化有限公司所有。
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第一章NSA-3000系列分散式微机保护测控装置一概述1 NSA-3000系列分散式保护测控装置的典型设备及功能NSA-3000系列分散式低压保护测控装置是将保护功能及远动功能综合在一个装置中,该装置即“四合一”保护(保护、遥测、遥控、遥信)测控装置。
PMC-550J低压电动机保护控制器用户说明书危险和警告本装置只能由电气专业人士进行安装,对于因不遵守本手册的说明所引起的故障,厂家将不承担任何责任。
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目录1装置简介 (1)1.1概述 (1)1.2产品特点 (1)2技术指标 (3)2.1环境条件 (3)2.2额定参数 (3)2.3测量精度 (4)2.4保护定值误差 (4)2.5电气绝缘性能 (5)2.6机械性能 (5)2.7电磁兼容性能 (5)3功能介绍 (6)3.1保护功能 (6)3.1.1起动超时保护 (7)3.1.2过载保护(反时限) (7)3.1.3阻塞保护 (8)3.1.4接地保护 (8)3.1.5断相保护 (9)3.1.6不平衡保护 (9)3.1.7欠功率保护 (9)3.1.8短路保护 (10)3.1.9欠压保护 (10)3.1.10过压保护 (11)3.1.11欠载保护 (11)3.1.12tE时间保护 (11)3.1.13过负荷保护 (12)3.1.14工艺联锁保护(外部故障) (13)3.1.15电压断线告警 (13)3.1.16相序保护 (13)3.1.17合闸异常保护 (14)3.1.18接触器保护 (14)3.1.19紧急停车告警 (15)3.1.20剩余电流保护 (15)3.1.21出口配置 (16)3.2 控制功能 (16)3.2.1欠压重起动功能 (16)3.2.2上电自起动功能 (17)3.2.3电动机控制权限 (18)3.3起动控制 (18)3.3.1直接起动控制 (19)3.3.2降压起动控制 (19)3.3.3双向起动控制 (19)3.3.4双速起动控制 (20)3.3.5自动双向起动 (20)3.3.6变频器配合起动控制 (20)3.3.7大电机辅助起动控制 (20)3.4测试模式 (20)3.5可编程逻辑功能 (21)3.6电动机运行状态监测 (21)3.7电动机运行维护管理 (22)3.8模拟量输出功能 (23)3.9起动报告功能 (23)3.10装置自检功能 (23)3.11接线自诊断 (23)3.12通信功能 (24)3.13在线升级功能 (24)4操作使用 (25)4.1按键功能说明 (25)4.2指示灯说明 (26)4.3菜单结构 (27)4.4显示界面介绍 (28)4.4.1测量数据 (28)4.4.2DIDO状态 (29)4.4.3参数设置 (29)4.4.4定值清单 (34)4.4.5事件记录 (45)4.4.6统计信息 (46)4.4.7装置维护 (46)4.4.8装置信息 (48)5安装与接线 (49)5.1整机安装 (49)5.1.1机械尺寸图 (49)5.1.2安装示意图 (50)5.1.3安装注意事项 (50)5.1.4MTA外置穿芯式电流传感器 (51)5.1.5剩余电流传感器 (53)5.1.6零序电流传感器 (54)5.2装置端子说明 (55)5.2.1装置背板端子图 (55)5.2.2端子说明 (57)5.3端子接线 (57)5.3.1工作电源接线 (57)5.3.2接地线连接 (57)5.3.3电压电流输入接线 (57)5.3.4开关量输入接线 (58)5.3.5继电器输出接线 (58)5.3.6AO输出接线 (58)5.3.7通信接线 (59)5.4装置故障分析 (60)5.5保护控制功能使用说明 (61)5.5.1保护控制参数设置 (61)5.5.2过载保护动作特性速查 (62)5.5.3tE时间保护动作特性速查 (62)5.5.4电动机额定电流速查 (62)6典型接线图 (64)6.1 直接起动接线原理图 (64)6.2 星三角降压起动接线原理图 (65)6.3 自耦变压器降压起动接线原理 (66)6.4 电抗器降压起动接线原理图 (67)6.5 双向起动接线原理图 (68)6.6 双速起动接线原理图 (69)6.7 变频器配合控制接线原理图 (70)6.8 大电机辅助控制接线原理图 (71)7售后服务承诺 (72)7.1新装置质量保证 (72)7.2 装置升级 (72)7.3 装置质保限制 (72)1 装置简介1.1 概述深圳市中电电力技术股份有限公司专注于工业用户电力自动化,为满足用户对低压电动机保护、测量和控制的需求,开发出适合国内用户的PMC-550系列低压电动机保护控制器。
YH-B5300系列保护测控综合装置技术使用说明书V5.22北海银河高科技产业股份有限公司BEIHAI YINHE HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD版权声明《YH-B5300系列保护测控综合装置技术使用说明书》是北海银河高科技产业股份有限公司关于新一代保护测控装置的产品技术使用说明书,未经许可,任何单位和个人不得复制、摘抄或用于其它宣传目的!适用范围:本书适用于YH-B5300C/D 系列装置V2.90版本程序。
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目录1概述 (1)1.1装置简介 (1)1.2装置特色 (2)1.3装置主要特点 (2)1.4主要功能配置 (3)2技术参数 (5)2.1装置额定参数 (5)2.2装置主要技术性能 (6)3YH-B5300系列硬件介绍 (8)3.1装置背部端子图 (8)3.2结构与安装 (17)3.3各插件原理说明 (18)4YH-B5320系列线路保护装置 (23)4.1装置简介 (23)4.2功能配置 (23)4.3主要技术指标 (24)4.4保护原理 (25)4.5YH-B5321定值及整定说明 (31)4.6YH-B5321信息一览表 (36)5YH-B5330系列电源备自投装置 (39)5.1装置简介 (39)5.2功能配置 (39)5.3主要技术指标 (39)5.4备投原理和逻辑 (40)5.5YH-B5331定值及整定说明 (55)5.6YH-B5331信息一览表 (57)6YH-B5350系列电容器保护装置 (61)6.1装置简介 (61)6.2功能配置 (61)6.3主要技术指标 (62)6.4保护原理 (63)6.5YH-B5351定值及整定说明 (66)6.6YH-B5351信息一览表 (68)7YH-B5360系列电抗器保护装置 (72)7.1装置简介 (72)7.2功能配置 (72)7.3主要技术指标 (73)7.4保护原理 (73)7.5YH-B5361定值及整定说明 (76)7.6YH-B5361信息一览表 (77)8YH-B5380系列变压器保护装置 (81)8.1装置简介 (81)8.2功能配置 (81)8.3主要技术指标 (83)8.4保护原理 (84)8.5YH-B5381定值及整定说明 (90)8.6YH-B5381信息一览表 (92)8.7YH-B5382定值及整定说明 (95)8.8YH-B5382信息一览表 (98)8.9YH-B5383定值及整定说明 (101)8.10YH-B5383信息一览表 (103)8.11YH-B5384定值及整定说明 (106)8.12YH-B5384信息一览表 (109)9YH-B5080系列发电机保护装置 (113)9.1装置简介 (113)9.2功能配置 (113)9.3主要技术指标 (114)9.4保护原理 (116)9.5YH-B5081定值及整定说明 (126)9.6YH-B5081信息一览表 (130)9.7YH-B5082定值及整定说明 (132)9.8YH-B5082信息一览表 (136)10YH-B5600系列异步电动机保护装置 (140)10.1装置简介 (140)10.2功能配置 (140)10.3主要技术指标 (141)10.4保护原理 (141)10.5YH-B5601定值及整定说明 (146)10.6YH-B5601信息一览表 (149)10.7YH-B5602定值及整定说明 (152)10.8YH-B5602信息一览表 (154)10.9YH-B5603定值及整定说明 (156)10.10YH-B5603信息一览表 (159)11YH-B5610系列同步电动机保护装置 (163)11.1装置简介 (163)11.2功能配置 (163)11.3主要技术指标 (164)11.4保护原理 (165)11.5YH-B5611定值及整定说明 (172)11.6YH-B5611信息一览表 (176)12YH-B5392 PT测控保护装置 (179)12.1装置简介 (179)12.2功能配置 (179)12.3主要技术指标 (179)12.4保护原理 (180)12.5YH-B5392定值及整定说明 (185)12.6YH-B5392信息一览表 (187)13YH-B5800系列综合测控装置 (185)13.1装置简介 (190)13.2主要技术性能 (190)13.3YH-B5803定值及整定说明 (191)13.4YH-B5803信息一览表 (192)13.5YH-B5804定值及整定说明 (194)13.6YH-B5804信息一览表 (195)14YH-B5300系列装置使用说明 (198)14.1使用注意事项 (198)14.2装置简介 (198)14.3液晶屏幕使用说明 (199)附录 (206)1概述1.1装置简介YH-B5300系列保护测控综合装置是北海银河高科技产业股份有限公司在上一代保护装置基础上开发的新一代变电站自动化系统的配套产品。
PA 系列微机保护测控装置保护逻辑调试说明【调试编号】TS001【调试内容】一、复合电压闭锁复合电压闭锁方向方向方向过流保护过流保护1)保护原理说明2)低压闭锁3)负序电压闭锁4)方向闭锁5)对侧复合电压闭锁6)PA301-T 的复合电压、方向闭锁过流保护的区别二、重合闸、加速段保护1)保护原理说明2)动作条件及调试说明3)程序升级说明三、反时限过电流保护1)保护原理说明2)选择电流曲线3)计算并输入定值4)验证定值5)其他说明四、负序过流保护1)负序电流产生的原因2)负序电流的推荐定值估算3)实验步骤一、复合电压闭锁方向过流保护1)保护原理说明复合电压闭锁过流保护的原理是:根据保护装设处附近发生相间短路故障时,不仅会产生较大的短路电流,电压降低,还会有负序电压来实现的。
只有在过电流、低电压、负序电压均达到动作值时,复合电压闭锁过流保护才会动作。
所谓复合电压,既包括负序电压,也包括反映线电压的低电压。
低压元件的作用是保证在一台变压器突然切除或电动机自启动时不动作,因而电流元件的整定值就可以不再考虑可能出现的最大负荷电流,而是按大于变压器的额定电流整定,提高了灵敏度。
电压元件一般取0.7倍的线电压(60~70V)。
装置中各相电流仅受如下表所示的相应的电压控制:动作条件:以A 相为例,当A 相保护电流大于定值,Uab 或Uca 电压低于低压定值时保护动作。
B、C 同理。
本单元的方向元件采用90度接线,按相起动,各相电流仅受下表相应电压的控制:2)低压闭锁的三段式电流保护(以I 段过流为例,段过流为例,II II 段、段、III III 段等同段等同)):【实验步骤】a.在“主菜单-保护定值显示”中,投入I 段电流,整定电流定值和电流时间,投入低压闭锁,输入低压定值(按线电压整定);b.在“主菜单-出厂设置-开出量参数”中,整定I 段出口定义“D006”,即“保护动作过标志、保护动作标志、保护启动标志、信号继电器1、保护跳闸继电器”置数为1.(特殊出口按照图纸自行整定出口继电器);c.加入三相标准电压(A 相电压57.7o0∠,B 相电压57.7o 240∠,C 相电压57.7o 120∠)同时保护电流(单相即可)加到定值,保护不动作;d.减小电压到低压定值附近,保护动作;3)负序电压闭锁的三段式电流保护(以I 段过流为例,段过流为例,II II 段、段、IIIIII 段等同)【实验步骤】a.在“主菜单-保护定值显示”中,投入I 段电流,整定电流定值和电流时间,投入复压闭锁,输入负序电压定值(按相电压整定);b.在“主菜单-出厂设置-开出量参数”中,整定I 段出口定义“D006”,即“保护动作过标志、保护动作标志、保护启动标志、信号继电器1、保护跳闸继电器”置数为1.(特殊出口按照图纸自行整定出口继电器);c.加入三相标准电压(A 相电压57.7o 0∠,B 相电压57.7o 240∠,C 相电压57.7o 120∠)同时保护电流(单相即可)加到定值,保护不动作;d.去掉一相电压或者改变某一相的相角,在测量数据-对称分量,查看负序电压是否大于定值(U2即为负序电压),大于则保护动作;4)方向闭锁的三段式电流保护(以I 段过流为例,段过流为例,II II 段、段、IIIIII 段等同)【实验步骤】a.在“主菜单-保护定值显示”中,投入I 段电流,整定电流定值和时间,投入方向闭锁.b.在“主菜单-出厂设置-开出量参数”中,整定I 段出口定义“D006”,即“保护动作过标志、保护动作标志、保护启动标志、信号继电器1、保护跳闸继电器”置数为1.(特殊出口按照图纸自行整定出口继电器)c.加入三相标准电压(A 相电压57.7o 0∠,B 相电压57.7o 240∠,C 相电压57.7o 120∠)同时保护电流(A 相电流)加到定值,A 相电流角度在-150度到30度之间动作,之外不动作(PA100+与PA150继电器内角默认为30度)。
LPC1-510保护装置培训教材该保护装置适用于我厂生产一作业区#2鼓风机送电电源开关的保护,具体详细保护装置的操作和灯光说明如下:一、键盘●“←”、“→”、“↑”、“→”键分别是“左”、“右”、“上”、“下”移动键,“↑”、“→”兼做“+”“-”键。
●“确认”键,为确认刚才的操作并进入下一步操作。
●“返回”键,为取消刚才的操作并退回上一级菜单。
缺省画面时按该键进入主菜单。
●“复归”键,短按该键起到装置复归的作用,复归保护动作信号和装置告警信号。
长按该键,则装置重新起动。
二、LED指示灯●运行指示灯,运行状态时闪烁,调试状态时灯不亮。
●动作指示灯,保护动作时点亮,信号复归后熄灭。
●告警指示灯,装置检测到PT断线、控制回路断线等需要告警的信号时点亮,信号复归后熄灭。
●故障指示灯,装置自检到故障时,该灯被点亮,信号复归后熄灭。
●通讯指示灯,装置现场总线通讯正常时该灯被点亮,通讯不正常或无通讯时熄灭。
●GPS指示灯,装置接收到GPS校时脉冲时该灯闪烁。
●跳位灯,断路器断开时跳位灯被点亮,合位灯熄灭。
●合位灯,断路器合上时合位灯被点亮,跳位灯熄灭。
●X1~X4指示灯,灯的定义可以由用户整定,与开入量对应。
三、测量显示1.测量量显示主要测量量包括三相测量量电流(Ia、Ib、Ic)、测量零序电流(I0)、三相测量量电压(Ua、Ub、Uc)、平均电流(Iav)、平均电压(Iav)、频率(f)、有功功率(P)、无功功率(Q)及功率因素(Cos)。
2.保护量显示主要保护量包括三相保护量电流(Ia、Ib、Ic)、保护零序电流(I0)、三相保护量电压(Ua、Ub、Uc 、Uab、Ubc、Uca)、三序电流(I0、 I1,、I2)、三序电压(U0、U1、U2)。
3.电能显示主要电能量包括有功电度积分、无功电度积分。
4.相角显示主要相角量包括三相电流相角(P_Ia、P_Ib、P_Ic)和三相电压相角(P_Ua、P_Ub、P_Uc)。
第三章LPC1-530低压电动机综合保护测控装置1. 产品用途及功能LPC1-530低压电动机综合保护测控装置主要用于380V低压电动机的保护和测控。
装置的结构、特点、技术数据、尺寸等请参见“第一章概述”。
装置具有以下功能:⏹保护功能●电流速断保护●负序过流一段保护●负序过流二段保护●接地保护●过热保护●过热禁止再启动保护●堵转保护●长启动保护●正序过流保护●过负荷保护●欠压保护●PT断线告警⏹测控功能●8路的开入采集、装置遥信变位、事故遥信●1路遥控跳、合控制●交流量采集:三相电压、三相电流、零序电流、有功功率、无功功率、功率因数●装置自诊断报警●2路脉冲量输入实现外部电度表自动抄表●电度积分功能,完成电能计量●开入控制跳合闸功能⏹通信功能●多种通讯方式:✓RS485、CAN支持双网✓PROFIBUS支持单网,可通过不同接口选择通信速率●多种通讯协议⏹其他功能●1路4~20mA直流模拟量输出,替代变送器作为DCS测量接口(选配)●装置带有GPS时钟同步接口,以确保装置的时钟与系统同步●事件记录、事故追忆等2. 功能及原理介绍2.1 保护功能3I 0>I 0dzI a >I sdg I b >I sdg I c >I sdgI c >I sddI b >I sdd I a >I sdd I 2>I 21dzI 2>I 22dz注:U max =Max (Uab,Ubc,Uca ),,U2为负序电压,其他符号定义参见定值表DO1为保护跳闸继电器DO4为保护动作信号继电器,同时为保护告警继电器I max =Max (Ia,Ib,Ic )Umax<30%Un Imax>Ie/4U2>8%UnI a >I gfh I c >I gfh保护启动前U max >1.05U qyI 1>I 1glI b >1.125I e I c >1.125I et>t qd PT 断线未闭锁I a >1.125I e I b >I gfh I b >I ddz I c >I ddzI a >I ddz U bc <U qy U ab <U qy U ca <U qy 电动机在启动或运行态Imax>Ie/4图1 LPC1-530保护原理框图2.1.1 电流速断保护其动作判据为:I max=max(I a,I b,I c)I max>I sdg 在电动机启动过程中或I max>I sdd在电动机运行过程中t>t sd式中,I max:A、B、C相电流(I a,I b,I c)最大值(A)I sdg:速断动作电流高值(电动机启动过程中速断电流动作值)(A)I sdd:速断动作电流低值(电动机运行过程中速断电流动作值)(A)t sd:整定的速断保护动作时间(s)本保护在电动机启动时,可以避开启动开始瞬间的暂态峰值电流。
2.1.2 负序过流一段保护其动作判据为:>I21dzIt>t21dz式中,I2:负序电流(A)I21dz:负序过流一段电流动作值(A)t21dz:负序过流一段保护动作时间(s)2.1.3 负序过流二段保护其动作判据为:>I22dzIt>t22dz式中,I22dz:负序过流二段电流动作值(A)t22dz:负序过流二段保护动作时间(s)2.1.4 接地保护接地保护即零序过流保护,构成电动机的单相接地保护。
其中零序电流可采自电动机的零序互感器,也可以由电动机的三相电流计算出来。
>I0dz3It0>t0dz式中,3I 0:电动机的零序电流(A )t 0:接地保护动作时间(s )2.1.5 过热保护装置可以在各种运行工况下,建立电动机的发热模型,对电动机提供准确的过热保护,考虑到正、负序电流的热效应不同,在发热模型中采用热等效电流I eq ,其表达式为:式中,K 1 =0.5电动机起动过程中 =1电动机运行过程中 K 2 =3~10本装置取6K 1随启动过程变化, K 2用于表示负序电流在发热模型中的热效应,由于负序电流在转子中的热效应比正序电流高很多,比例上等于在两倍系统频率下转子交流阻抗对直流阻抗之比。
根据理论和经验,本装置取K 2=6。
电动机的积累过热量θΣ为:式中,Δt :积累过热量计算间隔时间,本装置取Δt=0.1s 。
电动机的跳闸(允许)过热量θT 为:式中,T fr :电动机的发热时间常数(s )当θΣ>θT 时,过热保护动作,θΣ=0表示电动机已达到热平衡,无积累过热量。
为了表示方便,电动机的积累过热量的程度用过热比例θr 表示:θr =θΣT由此可见,θr >1.0时,过热保护动作,为提示运行人员,当电动机过热比例θr 超过过热告警整定值θa 时,装置先告警。
电动机在冷态(即初始过热量θΣ=0)的情况下,过热保护的动作时间为:t=T frK 1(I 1/I e )2+K 2(I 2/I e )2-1.052当电动机停运,电动机积累的过热量将逐步衰减,本装置按指数规律衰减过热量,衰减的时间常数为4倍的电动机散热时间T sr ,即认为T sr 时间后,散热结束,电动机又达到热平衡。
22I 2K 21I 1K eq I+=fr2e T T I ⋅=θ()()Δt I e 1.052I 2eq dt 0I e 1.052I 2eq Σθ ⎥⎦⎤⎢⎣⎡-∑=⎰⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=t2.1.6 电动机过热禁止再启动保护当电动机因过热保护切除后,本保护即检查电动机过热比例θr是否降低到整定的过热闭锁值θb以下,如否,则保护出口继电器不返回,禁止电动机再启动,避免由启动电流引起过高温升,损坏电动机,紧急情况下,如在过热比例θr较高时,需启动电动机,可以按装置面板上的“复归”键,人为清除装置记忆的过热比例θr值为零。
2.1.7 堵转保护用电动机转速开关和相电流构成堵转保护。
其动作判据为:I>I ddzt>t ddz转速开关触点闭合式中,I ddz:堵转保护动作电流整定值(A)t ddz:堵转保护动作时间(s)本保护需引入电动机转速开关信号。
2.1.8 长启动保护在电动机启动时间t qd内,I max<1.125I e,则,电动机正常启动成功,长启动保护算法结束;若在计算启动时间t qd后,I max>1.125I e,则,电动机未能正常启动,长启动保护动作。
2.1.9 正序过流保护其动作判据为:>I1glIt1>t1gl电动机在运行态式中,I1gl:正序过流保护正序电流动作值(A)t1gl:整定的正序过流保护动作时间(s)2.1.10 过负荷保护装置提供过负荷保护,其时间特性可选择定时限和反时限之一。
动作判据为:⏹ 定时限过负荷保护:I max >I gfh t >t gfh电动机在运行过程中式中,I gfh :过负荷保护动作电流值(A )t gfh :整定的过负荷保护动作时间(s ) ⏹ 超常反时限过负荷保护I max >1.1I gfh电动机在运行过程中2.1.11 欠压保护通过测量电动机母线电压来实现,当电动机母线电压降低到整定动作值U qy 以下且时间大于整定值t qy 时,对电动机提供跳闸保护。
欠压保护在电动机运行或启动过程中投入。
为防止PT 断线误切电动机,本保护设置了当PT 断线时瞬时闭锁欠压保护动作,PT 断线逻辑见2.12。
其动作判据为:U max =max (U ab ,U bc ,U ca )U max <U qy t >t qy欠压保护启动前,U max >1.05U qy电动机在启动或运行态PT 断线未闭锁式中,U qy :低电压保护电压动作值(V )t qy :低电压保护动作时间(s )2.1.12 PT 断线装置有PT 断线检测功能,可通过控制字投退。
在满足判据: ● 正序电压小于30%U e ,而最大相电流大于25%I egfhgfh t I I t ⨯-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛1802max>●负序电压大于8%Ue,而最大相电流大于25%I e其中,Ue为电动机额定电压等级。
满足两个条件之一,当发生PT断线时,瞬时闭锁欠压保护,并延时15S告警。
当不满足PT断线条件时,解除PT断线闭锁欠压保护。
2.2 测控功能2.2.1 交流量测量三相电压、三相电流、零序电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率。
2.2.2 开关量输入装置可采集多达8路开关量(空接点输入)。
2.2.3 开关量输出装置提供1对遥控接点输出。
2.2.4 开入控制跳合闸功能装置可提供一对开入量进行跳合闸控制。
需要此功能时,开入、开出整定为“自定义”模式。
在开入中自定义“合闸控制”和“分闸控制”。
当装置的“合闸控制”和“分闸控制”开入由0变1时,“遥控合闸”和“遥控跳闸”有相应的出口,并生成相应的控制报文。
2.2.5 电度量采集装置可提供2路脉冲量输入(开入7、8),实现外部脉冲电度表的自动抄表。
另外,装置可以通过电度积分功能,对测控线路进行电能计量,节省外部电度表。
2.2.6 DCS测量接口装置测量线路的交流参数,并通过D/A向DCS系统送出1路4~20mA的直流模拟量。
模拟量输出为4~20mA,出厂默认的模拟量为A相电流,20mA对应1倍的额定电流等级(1A、5A)。
需配置的参数如下:●模拟量输出的倍数:0.8~1.2。
●可选的模拟量:A相电流,B相电流,C相电流,三相电流平均值,A相电压,B相电压,C相电压,三相电压平均值,频率。
当模拟量输出倍数设定为1倍时,各种变量输出的对应关系如下:2.3 通信功能装置的通讯卡支持多种通信接口,用户可根据工程需要选择高速RS485、CAN、PROFIBUS。
通信内容主要有:●测量值(模拟量,开关量)●装置状态、带时标的故障信息等●遥控●远方复归●模拟测值:进入“装置调试”菜单,通讯传送模拟测值:测值序列号×100+装置地址装置的通信功能请在定货时加以说明。
2.4 其他功能装置能自动记录装置和各种运行信息,包括:●12个保护SOE记录●24个遥信变位SOE记录●12个装置自诊断信息记录●12个遥控记录●24个运行事件记录3. 参数设定3.1 系统参数整定3.2 保护定值整定3.2.1 电流速断保护:3.2.2 负序一段保护:3.2.3 负序二段保护:3.2.4 接地保护:3.2.5 过热保护:3.2.6 堵转保护:3.2.7 长启动保护:3.2.8 正序过流保护:3.2.9 过负荷保护:3.2.10 欠压保护:3.2.11 PT断线:3.2.12 参数设置:3.3 保护精度调整3.4 测量精度调整4.背板端子、插座及接线原理●交流回路接线原理图见图2 LPC1-530低压电动机综合包含测控装置交流回路原理图。