WXH-803_G技术说明书_DBF0 3EF5 V1.00(10)

 

11. 负荷限制电阻定值:按躲最大负荷情况下的负荷阻抗电阻分量整定。

12. 零序过流Ⅱ、Ⅲ段定值:按配合需要整定,Ⅱ段应保证线路末端接地故障有足够的

灵敏度,Ⅲ段定值应保证经最大过渡电阻故障时有足够的灵敏度。

13. 零序过流加速段定值:应保证线路末端接地故障有足够的灵敏度。

14. 同期合闸角:检同期合闸方式时母线电压对线路电压的允许角度差。

15. 快速距离阻抗定值:按全线阻抗的0.7~0.85整定;

16. 零序补偿系数KZ,根据线路实际参数,按下式分别整定: 66


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KZ=(Z0L?Z1L)Z1L

其中ZOL和Z1L分别为线路的零序和正序阻抗;建议按实测值整定,如按计算值整定时,可考虑适当缩小整定。

17. 零序反时限电流定值、零序反时限时间、零序反时限最小时间、零序反时限配合时

间:为反时限特性方程中的电流和时间定值。

18. 过负荷告警电流定值,按躲过最大正常负荷电流整定。

19. 过负荷跳闸电流定值,按躲过最大转移电流整定。

20. 负序电流整定值,按躲过最大负序不平衡电流整定。

21. 零序电压整定值,按躲过最大零序不平衡电压整定。

22. 低有功功率整定值,按躲过最小线路传输有功功率整定。

23. 低电流整定值,躲最小负荷电流整定。

24. 过电压保护定值,按相电压整定。

25. 低有功功率,按躲过最小线路传输有功功率整定。

26. 低功率因数角,将功率因数角折算到30°~90°

27. 正向MOV击穿电压定值:按正向MOV的保护级电压的峰值整定。

28. 超范围变化量阻抗:按整定到对侧电源的阻抗值整定。可按本线阻抗加最大运行方

式下1.5 倍对侧电源阻抗整定。

29. 零序方向补偿阻抗:按正向串补容抗整定。

控制字整定说明

1. CT断线闭锁差动:为1时,在CT断线或检测出“差流长期存在”时闭锁对应相差

动保护。

2. 通道一通信内时钟、通道二内时钟方式:内时钟方式置“1”;外时钟方式置“0”。

专用方式下,应设置为1;

2Mb/s复用SDH方式下,应设置为1。

3. 电压取线路PT电压:当保护测量用的三相电压取自线路侧时,该控制字置“1”,

取自母线时置“0”。

4. 振荡闭锁元件:当所保护的线路可能会发生振荡时,该控制字置“1”,保护在判出

振荡后,距离Ⅰ、Ⅱ段及加速Ⅱ段均经振荡闭锁开放元件开放后才能出口。被保护线路不会发生振荡时置“0”。

5. 距离保护Ⅰ段、距离保护Ⅱ段、距离保护Ⅲ段:分别为三段接地距离和三段相间距

离保护的投入控制字,置“1”时相应的距离保护投入,置“0”时退出。

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6. 零序电流保护:为两段零序过流保护的控制字,置“1”时相应的零序保护投入,置“0”

时相应的零序保护退出。

7. 零序过流Ⅲ段经方向:置“1”时零序过流Ⅲ段保护经零序功率方向闭锁。 8. Ⅱ段保护闭锁重合闸:为距离Ⅱ段、零序过流Ⅱ段保护动作永跳并闭锁重合闸投入

控制字。

9. 多相故障闭锁重合闸:为1时,线路发生两相以上故障,保护跳闸时驱动永跳,以

闭锁重合闸。

10. 快速距离保护:为1时,投入独立的快速距离保护,对于短线路如整定阻抗小于

1/In欧时,可将该控制字置“0”,即快速距离保护退出。 11. 电流补偿:为1时,投入电容电流补偿。

12. 远方跳闸不经故障判据:为1时,远跳保护不经就地判据把关, 13. 过电压保护跳本侧:为1时,投入过电压跳闸功能。

14. 过电压远跳经跳位闭锁:为1时,过压发信将判别是否有跳位。

15. 过电压三取一方式:当过压保护用电压为三取一方式时,该控制字置“1”,为三取

三方式时置“0”。

5.3 软压板

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

压板名称 纵联差动保护 光纤通道一 光纤通道二 距离保护 零序过流保护 停用重合闸 远方跳闸保护 过电压保护 远方投退压板 远方切换定值区 远方修改定值

压板方式 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

缺省值 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.

“停用重合闸”软压板:当线路开关重合闸功能停用时,投此压板以使保护装置故障

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时能够三相跳闸;

2. “远方投退压板”软压板只能在就地更改,只有当该压板置“1”时,才能远方修改保

护装置的其他没有明确指出不能远方修改的软压板;

3.

4. “远方切换定值区”软压板只能在就地更改,投入时才能进行远方切换定值区。 “远方修改定值”软压板只能在就地更改,只有当该压板置“1”时,才能远方修改其

他定值。

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6 订货须知

订货时需注明:

?? 产品型号、名称及订货数量;

?? 交流电流、电压和频率额定值;

?? 直流电压额定值(工作电源及出口操作电源) ?? 专用通道/复用2M;

?? 线路长度(专用光纤方式);

?? 是否带打印机;

?? 特殊的功能要求及特殊要求的备品备件; ?? 供货地址及时间。

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7 光纤及光纤连接注意事项

7.1 概述

光纤、尾纤是通过光法兰盘进行连接。单模光纤的纤芯直径很细,约为Φ9μm。为了保证光纤连接时衰减(损耗)最小,必须保证两根光纤在对准时的同心度。而光法兰盘内最内层是一瓷芯套管,这是保证光纤连接精度的关键部件,为了使光纤插头的瓷芯能插入光法兰盘,瓷芯套管必须纵向开槽,(开槽瓷芯套管保证了光纤既能插入,又能保证一定的松紧度及连接的精度)由于瓷套本身很薄,又开槽,所以当受到外力超过一定程度时就极易碎裂。在现场施工中由于操作人员对光器件使用不甚了解及野蛮操作,所以光法兰内瓷芯碎裂时有发生。一旦发生内瓷芯碎裂,光通信必然中断,而且这类中断是很难查找到故障法兰盘的。必须借助于专用仪表(光功率计、ODTR、光衰耗器等)。尤其是当光接受端的法兰盘内瓷芯碎裂时,通过光功率的测量也无法发现,必须要通过灵敏度检查才能发现问题。法兰盘内瓷芯严重碎裂时,通过肉眼观测就能发现碎裂、碎片。法兰盘内瓷芯发生较轻的碎裂时,一般只有裂纹,通过肉眼观测比较难发现,只有通过传输光功率测量才能发现。

(必须说明:尽管瓷芯比较脆弱,但在正确操作时是非常耐用的,又因为材料是陶瓷,非常耐磨而且光滑,所以光法兰连续插拔数千次乃至上万次都不会损坏,而且还能保证光纤的连接精度。)

7.2 清洁处理

光纤在通过光法兰盘连接时,光跳线(尾纤)的瓷芯端面必须干净清洁。有时候甚至在肉眼都看不到有脏物、灰尘时,由于瓷芯端面未擦拭干净都会产生较大衰减,甚至达几十dB。

?? 清洁:光纤在插入法兰前,纤芯的瓷芯端面应用浸有无水酒精的纱布擦干净,并用吹气

球吹(吹气球可用医用“洗耳球”)。酒精必须是纯净的无水酒精,最好用分析纯或化学纯。

?? 擦拭干净后的光纤端面在插入光法兰的过程中不得碰到任何物品。

?? 光纤和光法兰在未连接时必须用相应的保护罩套好,以保证脏物不进入光法兰或污染光

纤端面。

?? 光纤端面被弄脏后与另一端光器件连接时,可能会把脏物转移到对端。在现场安装时这 71


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一后果有时是严重的,如被转移对端是光端机的光接收端,由于脏物存在,接收到光信号被衰减,但尚且能正常工作,当这种设备运行一段时间后,由于器件老化等原因,当光信号有所衰减就会出现故障,即使原来系统的设计是留有足够的冗余度的。

7.3 光纤与法兰连接

光纤与法兰在连接前必须经过上面的处理。

?? 必须在眼睛可视的情况下,做光纤与光法兰的连接,绝不能仅凭手的感觉进行操作。 ?? 光纤在插入光法兰时,要保持在同一轴线上插入;并且光纤上的凸出定位部分要对准法

兰的缺口。

?? 光纤插入法兰时一般都有一定阻力,可以把光纤一边往里轻推,一边来回轻轻转动,直

到插到位,最后拧紧。注意:光纤插入法兰过程中千万不能左右、上下晃动,这样会使光法兰内的陶瓷套管破裂。

7.4 光纤、尾纤的盘绕与保护

?? 尽量避免光纤弯曲、折叠,过大的曲折会使光纤的纤芯折断。在必须弯曲时,必须保证

弯曲半径必须大于3cm,否则会增加光纤的衰减。

?? 光缆、光纤、尾纤铺放、盘绕时只能采用圆弧型弯曲,绝对不能弯折,不能使光缆、光

纤、尾纤呈锐角、直角、钝角弯折。

?? 对光缆、光纤、尾纤进行固定时,必须用软质材料进行。如果用扎线扣固定时,千万不

能将扎线扣拉紧。

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