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?? 距离加速保护受距离保护压板控制。
3.15.3 零序保护逻辑
图3-15 零序保护逻辑框图
?? 全相时投入零序各段均投入,零序Ⅱ段固定受零序方向控制,零序Ⅲ段是否经方向
控制可整定;
?? 非全相时退出Ⅱ段,投入零序反时限,零序Ⅲ段延时时间为max{零序Ⅲ段延时 -
500ms, 500ms};
?? 合闸后零序过流保护软压板投入,则投入零序加速段,不经方向,单重加速零序加
速段延时60ms,手合及三重加速零序加速段延时100ms;
?? PT断线时退出零序过流Ⅱ段,零序过流Ⅲ段退出方向元件,满足电流门槛后直接
出口;
?? CT断线闭锁零序各段保护以及零序反时限;
?? 本装置采用其标准反时限特性方程中的正常反时限特性方程:
t(I0)=
0.14?I??I?p
????
Tp ?1
其中:
Ip
为电流基准值,对应“零序反时限电流定值”;
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Tp为时间常数,对应 “零序反时限时间”定值;
零序反时限动作出口时间:
t=max{t(I0),Tset1}+Tset2
Tset1对应“零序反时限配合时间”定值;
Tset2为固定延时时间,对应“零序反时限最小时间”定值;
?? 零序反时限电流保护启动时间超过90s触发报文“零序反时限长期启动”,点告警
灯,并重新启动开始计时。零序反时限电流保护启动元件返回时,告警复归。 ?? 零序反时限保护设置“零序反时限经方向”控制字:投入时全相保护经零序方向元件
开放;当PT断线时退出方向元件,满足电流条件后直接出口。
3.15.4 远跳就地判据逻辑图
图 3-16 远跳保护就地判据逻辑
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3.15.5 远跳及过压保护动作逻辑图
通道发信逻辑:
远传2开出
图 3-17 保护装置通道发信逻辑 远跳保护动作及过压动作逻辑
图 3-18 远跳及过压动作逻辑
保护的收信工作逻辑仅分为“有判据方式”和“无判据方式”。在有判据方式下,如果光纤通道收到对侧远传1命令,同时就地判据条件满足,则经“有判据动作时间”远跳动作;在无判据方式下,如果光纤通道收到对侧远传1命令,则经“无判据动作时间”远跳 41
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动作。远跳保护、过电压保护动作后闭锁重合闸。
注1:控制字“过电压保护跳本侧”=1:当过电压元件满足时,“过电压保护动作时间”开始计时,延时满足后,过压保护出口跳本侧,同时不经跳位闭锁直接向对侧发过电压远跳信号。
注2:控制字“过电压保护跳本侧”=0:当“过电压元件”和“三相跳闸位置”均满足要求时,“过电压保护动作时间”开始计时,延时满足后,过压保护不跳本侧仅向对侧发过电压远跳信号。但是,是否经本侧跳位闭锁发信由“过电压远跳经跳位闭锁”控制字整定。
3.15.6 三相不一致保护
图3-19 三相不一致保护框图
三相不一致保护设置了经控制字“不一致经零负序电流”投退的零序电流元件和负序电流元件。当三相不一致保护启动后,零序电流元件或负序电流元件动作,三相不一致保护将延时出口跳开处于不一致状态的断路器,并闭锁重合闸。
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3.15.7 跳闸逻辑
图3-20 跳闸逻辑框图
?? 快速距离保护、距离Ⅰ段和II段、零序Ⅱ段动作时经选相跳闸;距离Ⅰ段在选相无效
而动作元件不返回时则延时200ms三跳。距离II段、零序II段选相无效而动作元件不
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返回时直接三跳;
?? 保护跳闸经有流保持,最短发40ms。
?? 相间故障、发展性故障直接跳三相,可根据“多相故障闭重”选择是否永跳; ?? 远跳动作、过负荷跳闸动作、过电压跳本侧时跳三相,同时永跳。 ?? 距离、零序Ⅱ段可经“Ⅱ段保护闭锁重合闸”控制字选择永跳;
?? 距离Ⅲ段、加速段动作、零序Ⅲ段、零序反时限动作时永跳;
?? 单相跳闸延时150ms后报“跳闸失败”并永跳闭重;
?? CT断线后,发生区内故障时断线侧差动保护永跳;
?? 线路合闸后,保护在没有复归之前再次动作跳闸则永跳,闭锁重合闸。
3.15.8 重合闸逻辑
图 3-21 重合闸逻辑框图
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图 3-22 重合闸充电逻辑框图
?? 本装置重合闸为一次重合闸方式, 可实现单相重合闸、三相重合闸;重合闸的启动方式
可以由保护动作启动或开关位置不对应启动方式;当与其它公司带有重合闸的保护装置配合时,可以投入禁止重合方式,此时重合闸不沟三;当投入停用方式时重合闸沟三; 投入单重时,未充满电过程中重合闸沟三。
?? 三相重合时,可采用检线路无压重合闸或检同期重合闸。检无压时,检查抽取电压小于
0.3倍UXN或母线电压小于30V;检同期时,检查抽取电压大于0.7倍Uxn和母线电压大于40V,且线路和母线电压间相位差在整定范围内;若“重合闸检同期方式”和“重合闸检无压方式”均不投入时,走无检定方式。
?? 闭锁重合条件是为了线路两套重合闸同时使用时不会出现多次重合。重合闸启动过程中
若对应相有流则闭锁重合出口。
?? 充电条件:为避免多次重合闸,重合闸必须在“充电” 15s完成后,才可能启动。当断路
器在合位,跳闸位置继电器不动作,无闭锁重合条件开始充电。
?? 放电条件:永跳、单重方式时三跳、跳闸位置继电器动作持续24s、充电未满时启动重
合闸、外部闭锁重合开入、停用方式、禁止重合方式、重合出口时均可放电。当合闸压力不足时,若重合闸未启动,延时200ms后放电,闭锁重合闸;当合闸压力不足时,在200ms内若重合闸启动,则闭锁重合闸的放电回路。重合闸置单重方式,则三相跳闸后,重合闸放电不重合。
?? 单相跳闸或任一跳位动作启动重合闸,在单相重合闸计时过程中,查询有无三跳位置开
入,若有则按三相跳闸启动重合处理。
?? 三相跳闸启动重合计时开始:重合闸启动后开始计时;
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?? 重合闸方式由控制字决定。
?? 在线路正常运行时重合闸自适应判别抽取电压的幅值、相位。 46
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4 装置硬件介绍
4.1 装置整体结构
保护装置采用新一代32位基于DSP的通用硬件平台。整体大面板,全封闭机箱,硬件电路采用后插拔的插件式结构,CPU电路板采用6层板,并采用表面贴装技术,提高了装置可靠性。
装置有两个完全独立的、相同的CPU板,并具有独立的采样、A/D变换、逻辑计算及启动功能。两块CPU板启动经二取二逻辑开放出口电源。另有一块人机对话板,由一片DSP专门处理人机对话功能。人机对话担负键盘操作和液晶显示功能。正常时,液晶显示当前时间、各侧电流、电压、差电流。人机对话中所有的菜单均为简体汉字。通过本公司为保护提供的软件,可对保护进行更为方便、详尽的监视与控制。
模拟量变换由交流变换插件完成,功能是将CT、PT二次电气量转换成小电压信号。保护开入、信号、出口各由1块对应插件完成,接点不足时有预留的扩展位置。
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装置的整体结构图
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4.2 结构与安装
?? 装置的外形尺寸如图所示。
图4-2 装置机箱外形尺寸
?? 装置的安装尺寸如图所示。
图4-3 装置机箱安装尺寸
?? 装置的端子图如图所示。
图4-4装置机箱端子图
其中:1、2# 交流输入;3# 采样保持;4#、6# (主保护)DSP主板;5#(备用)、7# 光纤接口插件;8# 开入插件;9#信号插件;A# 、B#、C#出口插件;E#为通信转换插件;F# 通信插件;G# 稳压电源。
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4.3 装置插件介绍
组成装置的插件有:交流变换插件、采样保持插件、CPU插件、光纤接口插件、开入插件、信号插件、出口插件、通信插件、稳压电源插件。
4.3.1 交流变换插件
本插件将系统电压互感器、电流互感器二次侧信号变换成保护装置所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。
A
B
C
UX
图4-5 交流输入变换插件与系统接线图
用于双母线接线形式时,2#插件为主交流变换插件,1#插件备用。
IA 、IB、IC、3I0,分别为三相电流和零序电流输入,UA、UB、UC为三相电压
输入;UX为重合闸中检无压、检同期元件用的电压输入,不配重合闸可以不接。
217,218端子为装置的接地点,应将该端子接至接地铜排。
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I
图4-6 一个半开关系统接线图
用于3/2接线方式时,可采用分CT接入,2#插件接入线路电压和电流,1#插件接入另一个CT的电流,不接电压;采用和CT接入时,只接2#插件,1#插件备用。
交流插件中三相电流和零序电流输入,按额定电流可分为1A、5A两种,订货时请注明,投运前注意检查。 4.3.2 CPU插件
CPU插件是在分析和借鉴了国内外同类产品基础上,从技术和开发手段的先进性,软硬件资源的通用性,系统的可靠性等方面出发,开发研制的DSP型保护插件。作为基本的软硬件平台,在单块PCB板上完成数据采集、I/O、保护及控制功能等。
4.3.3 光纤接口
本插件完成分相电流差动保护的数据发送、数据接收、光电转换等功能。
发送数据时,本插件把差动CPU插件传来的数据帧变为同步串行数据,并经码型调制后送至光收发模块,由光收发模块将串行数据信号转化成光信号,通过光纤向通道传送。接收数据时,光收发模块将光信号转化成电信号,并将解码后的数据送至差动CPU。 51
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