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《931系列分相电流差动保护介绍》.ppt
931系列分相电流差动保护介绍 一、分相电流差动继电器 二、电容电流补偿 三、差动投入条件 四、开关量的传送 五、相关定值整定和试验 差动投入条件 对侧差动允许信号 电流差动保护必须收到对侧的差动允许信号才能动作,这是防止TA断线的措施。TA断线时,断线侧的起动元件和差动继电器可能动作,但对侧的起动元件不会动作,不会向本侧发差动允许信号,从而保证纵联差动保护不会误动。 开关量的传送 远跳、远传1、远传2 远跳、远传1、远传2 “TA变比系数” 整定原则:将电流一次额定值大的一侧整定为1,小的一侧整定为本侧电流一次额定值与对侧电流一次额定值的比值。与两侧的电流二次额定值无关 在带有旁路,且线路两侧、旁路三者的CT电流一次额定值均不一样时,可以将最大一侧整定为1,其它两个整定为本侧电流一次额定值与最大侧电流一次额定值的比值。平时可以运行在两侧“TA变比系数”均不为1的情况下。 纵联码功能 意义:防止不同线路差动保护光纤通道的交叉导致差动误动 V3.00以上增加纵联码功能。增加两个定值项:“本侧纵联码”“对侧纵联码”;减少了两个保护控制字:“主机方式”、“通道自环试验”,同时将原来的“专用光纤”改名为“内部时钟”。 本侧纵联码和对侧纵联码需在定值项中整定,范围均为0~65535,纵联码的整定应保证全网运行的保护设备具有唯一性,即正常运行时,本侧纵联码与对侧纵联码应不同,且与本线的另一套保护的纵联码不同,也应该和其它线路保护装置的纵联码不同 保护装置根据本装置定值中本侧纵联码和对侧纵联码定值决定本装置的主从机方式,同时决定是否为通道自环试验方式,若本侧纵联码和对侧纵联码整定一样,表示为通道自环试验方式,若本侧纵联码大于等于对侧纵联码,表示本侧为主机,反之为从机 。 保护装置将本侧的纵联码定值包含在向对侧发送的数据帧中传送给对侧保护装置 。当接收到的纵联码与定值整定的对侧纵联码不一致时,退出差动保护,报“纵联码接收错”、“通道异常”告警 。 “专用光纤(内部时钟)” 专用光纤:V1.XX、V2.XX;内部时钟:V3.XX及以上版本 ;两者含义一致。 整定原则 对于64kbit/s速率的装置 保护装置通过专用纤芯通信时,两侧保护装置的“专用光纤(内部时钟)” 控制字都整定为1; 保护装置通过复用设备通信时,两侧保护装置的“专用光纤(内部时钟)”控制字都整定为0 “专用光纤(内部时钟)” 整定原则 对于2048kbit/s速率的装置 保护装置通过专用纤芯通信时,两侧保护装置的“专用光纤(内部时钟)”控制字都整定成:‘1’ ; 保护装置通过复用通道传输时,两侧保护装置的“专用光纤(内部时钟)”控制字按如下原则整定 : 当保护信息直接通过同轴电缆接入SDH设备的2048kbit/s板卡,同时SDH设备中2048kbit/s通道的“重定时”功能关闭时,两侧保护装置的“专用光纤(内部时钟)”控制字置1(推荐采用此方式) 当保护信息直接通过同轴电缆接入SDH设备的2048kbit/s板卡,同时SDH设备中2048kbit/s通道的“重定时”功能打开时,两侧保护装置的“专用光纤(内部时钟)”控制字置0 当保护信息通过通道切换等装置接入SDH设备的2048kbit/s板卡,两侧保护装置的“专用光纤(内部时钟)”控制字的整定需与其它厂家的设备配合 “正序容抗、零序容抗” 整定原则 按线路全长的实际参数整定(二次值),注意与线路长度成反比 零序容抗需大于等于正序容抗 带并联电抗器线路时也按线路实际容抗整定 当线路很短,容抗值超出整定范围时,按以下值整定: 以上给出的是两侧TA变比相同时的整定值。当两侧TA变比不一致时,两侧保护按一次容抗值相同原则整定,其中TA变比系数整定为“1”侧按以上给出值整定,另一侧可根据TA变比系数推算出需整定值 。 零序差动试验 为什么要做经补偿的零差继电器? 稳态差动II段的门槛和未经补偿的零差继电器门槛一样,用户无法判别零差的动作特性。 经补偿的零差继电器门槛比稳态差动II段低,可以通过动作时间区分是否是零差动作。 试验目的:验证零差动作时间和门槛 以下试验仅用于验证零差动作方程,与实际故障可能不符。 零序差动试验 零差保护试验做法 保护通道自环连接,“通道自环试验”控制字整定为1 。 抬高差动电流高定值、低定值,整定为2In;零序起动电流整为0.1In 。 整定Xc1,使Un/Xc10.1In,整定为0.4In,Xc0定值整定比Xc1适当大一点,将正序电阻、正序电抗、零序电阻、零序电抗都整定的很小(整定为0.1) 加正常三相对称电压,大小为Un,三相对称电流超前电压90°,大小为I=Un
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