RCS-900调试

更新时间:2023-11-10 20:34:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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RCS-902系列线路保护试验指导书

以下实验均以我公司的标准设计生产的微机保护屏为例

1 交流回路校验

1.进入“保护状态”菜单中“DSP采样值”子菜单,在保护屏端子上(标准屏上一般电流端子分别为1D1、1D3、1D5、1D7。电压端子分别为4D151、4D154、4D157、1D12、线路电压为1D14)分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5%。

2. 进入“保护状态”菜单中“CPU采样值”子菜单,在保护屏端子上分别

加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5%。

3.进入“保护状态”菜单中“相角显示”子菜单,在保护屏端子上分别加

入对称的额定电压、电流量,并且把电压超前电流的相角固定为某一角度,如30?,线路电压并接在A相既4D157上,在液晶显示屏上显示的角度如下表:

Ua?Ub Ub?Uc Uc?Ua Ux?Ua Ua?Ia Ub?Ib Uc?Ic 120? 120? 120? 0? 30? 30? 30?

2 输入接点检查

1.进入“保护状态”菜单中“开入状态”子菜单,在保护屏上分别进行各接点的模拟导通,在液晶显示屏上显示的开入量状态应有相应改变。如下表所示:

开入状态 高频保护 距离保护 零序保护 重合闸方式1 重合闸方式2 闭重三跳 投入勾通三跳压板(通常为1LP21)。若配有我公司操作箱(如CZX-12R),可分别把4D106、4D99、4D90与正电4D1短接,4D95与正电4D5短接,没次短接闭重三跳开入都变位一次 若配有我公司收发信机LFX-912,可按一下屏上通道试验按钮(通常为1SA) 若配有我公司操作箱(如CZX-12R),可分别把4D88、4D90与正电4D1短接,4D93、4D95与正电4D5短接,没次短接其他保护停讯开入都变位试验方法 投入主保护压板(通常为 1LP17) 投入距离保护压板(通常为1LP18) 投入零序保护压板(通常为1LP19) 切换屏上重合闸方式把手(通常为1QK)。单重时,两者都为0;三重时,分别为1和0;综重时,分别为0和1;停用时,两者都为1。 通道试验 其他保护停讯 一次 跳闸起动重合 三跳起动重合 收发信机告警 A相跳闸位置 B相跳闸位置 C相跳闸位置 合闸压力降低 收讯 对时开入 打印开入 投检修态 信号复归 短接1D46和1D61 短接1D46和1D62 短接1D46和1D51 短接1D46和1D54。若配有我公司操作箱(如CZX-12R),开关在合位时,可短接一下4D1和4D110,把开关A相跳开,A相跳闸位置为1 短接1D46和1D55。若配有我公司操作箱(如CZX-12R),开关在合位时,可短接一下4D1和4D112,把开关B相跳开,B相跳闸位置为1 短接1D46和1D56。若配有我公司操作箱(如CZX-12R),开关在合位时,可短接一下4D1和4D114,把开关C相跳开,C相跳闸位置为1 短接1D46和1D57。若配有我公司操作箱(如CZX-12R),可短接一下4D75与负电4D85 短接1D46和1D52。若配有我公司收发信机LFX-912,可用短接线短接1D65和1D66 短接1D46和1D49 可长按一下屏上打印按钮(通常为1YA) 投入1LP20压板 可长按一下屏上复归按钮(通常为1FA) 注:在做跳闸位置开入试验时,应分别跳A、B、C相开关,不要三相一起跳,以便检查二次回路接线的正确性。另外,保护的合闸出口压板要退出。

3 整组试验

试验前整定压板定值中的内部压板控制字“投闭锁重合压板”置0,其它内部保护压板投退控制字均置1,以保证内部压板有效,试验中仅靠外部硬压板投退保护,“电压接线路TV”置0。

试验时必须接入零序电流,在做反方向故障时,应保证所加故障电流

I?U/ZZD1,U为额定电压,ZZD1为阻抗Ⅰ段定值。

3.1闭锁式纵联距离保护

1.若配有收发信机,将收发讯机整定在“负载”位置。若未配有收发信机,可将本装置的发信输出接至收信输入构成自发自收;

2.投主保护压板,投距离保护压板,重合把手切在“单重方式”(实际系统中一般都为单重方式);

3.整定保护定值控制字中“投纵联距离保护”置1、“允许式通道” 置0、“投重合闸” 置1;

4.开关要在合位,用测试仪给本装置加入正序的额定电压(加入方法同交流回路效验),电流可不加,等保护充电,直至“充电”灯亮; 5.加故障电流I=5A,故障电压U?0.95*I*ZF(ZF为纵联距离阻抗定值)

分别模拟单相接地、两相和三相正方向瞬时故障;

6.模拟A、B、C正方向单相接地瞬时故障,故障相电流滞后故障相电压的角度为本装置定值中的零序灵敏角,故障状态时间设置为50MS,故障状态50MS后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装置重合闸整定时间为好,保护单跳并重合,装置面板上相应跳闸灯亮,重合闸灯亮,液晶上显示“纵联距离保护”,动作时间为15~30ms;

7.分别模拟AB、BC、CA相间正方向瞬时故障,故障相间电流滞后故障相间电压的角度为本装置定值中的正序灵敏角,故障状态时间设置为50MS,故障状态50MS后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装置重合闸整定时间为好,保护三跳不合,装置面板上三相跳闸灯都亮,重合闸灯不亮,液晶上显示“纵联距离保护”,动作时间为15~30ms; 8.模拟三相正方向瞬时故障,故障相电流滞后故障相电压的角度为本装置定值中的正序灵敏角,故障状态50MS后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装置重合闸整定时间为好,保护三跳不合,装置面板上三相跳闸灯都亮,重合闸灯不亮,液晶上显示“纵联距离保护”,动作时间为15~30ms; 9.模拟上述反方向故障,故障相或相间电流滞后故障相或相间电压的角度在正方向灵敏角的基础上加180度,纵联距离保护不动作;

10. 通道联调。模拟区内故障:将收发讯机整定在“通道”位置,把对侧收发讯机电源关掉或对侧开关手分在跳位,本侧按上述方法模拟各种正方向故障,“纵联距离保护”可靠动作;模拟区外故障:将两侧收发讯机整定在“通道”位置,两侧收发讯机电源打开,两侧开关要在合位,本侧按上述方法模拟各种正方向故障,“纵联距离保护”可靠不动作。

试验前整定压板定值中的内部压板控制字“投闭重三跳压板”置0,其它内部保护压板投退控制字均置1,以保证内部压板有效,试验中仅靠外部硬压板投退保护,“电压接线路TV”置0。

试验时若模拟接地故障必须接入零序电流,在做反方向故障时,应保证所加故障电流I?U/ZZD1,U为额定电压,ZZD1为阻抗Ⅰ段定值。

901闭锁式纵联变化量方向保护

11. 若配有收发信机,将收发讯机整定在“负载”位置。若未配有收发信机,可将本装置的发信输出接至收信输入构成自发自收; 12. 仅投主保护压板,重合把手切在“单重方式”(实际系统中一般都为单重方式);

13. 整定保护定值控制字中“投纵联方向保护”置1、“允许式通道” 置0、“投重合闸” 置1;

14. 开关要在合位,用测试仪给本装置加入正序的额定电压(加入方法同交流回路效验),电流可不加,等保护充电,直至“充电”灯亮; 15. 分别模拟A、B、C正方向单相接地瞬时故障,加故障相电流I=5A,故障相电压U=30V,故障相电流滞后故障相电压的角度为本装置定值中的零序灵敏角,故障状态时间设置为50MS,故障状态50MS后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装置重合闸整定时间为好,保护单跳并重合,装置面板上相应跳闸灯亮,重合闸灯亮,液晶上显

示“纵联变化量方向”,动作时间为15~30ms;

16. 分别模拟AB、BC、CA相间正方向瞬时故障,加故障相电流I=5A,故障相电压U=30V,故障相间电流滞后故障相间电压的角度为本装置定值中的正序灵敏角,故障状态时间设置为50MS,故障状态50MS后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装置重合闸整定时间为好,保护三跳不合,装置面板上三相跳闸灯都亮,重合闸灯不亮,液晶上显示“纵联变化量方向”,动作时间为15~30ms;

17. 模拟三相正方向瞬时故障,加每相故障电流I=5A,每相故障电压U=30V,故障相电流滞后故障相电压的角度为本装置定值中的正序灵敏角,故障状态50MS后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装置重合闸整定时间为好,保护三跳不合,装置面板上三相跳闸灯都亮,重合闸灯不亮,液晶上显示“纵联变化量方向”,动作时间为15~30ms;

18. 模拟上述反方向故障,故障相或相间电流滞后故障相或相间电压的角度在正方向灵敏角的基础上加180度,纵联保护不动作;

19. 通道联调。模拟区内故障:将收发讯机整定在“通道”位置,把对侧收发讯机电源关掉或对侧开关手分在跳位,本侧按上述方法模拟各种正方向故障,“纵联变化量方向”可靠动作;模拟区外故障:将两侧收发讯机整定在“通道”位置,两侧收发讯机电源打开,两侧开关要在合位,本侧按上述方法模拟各种正方向故障,“纵联变化量方向”可靠不动作。

931 整组试验

试验前整定压板定值中的内部压板控制字“投闭锁重合压板”置0,其它内部保护压板投退控制字均置1,以保证内部压板有效,试验中仅靠外部硬压板投退保护,“电压接线路TV”置0。

试验时必须接入零序电流,在做反方向故障时,应保证所加故障电流

I?U/ZZD1,U为额定电压,ZZD1为阻抗Ⅰ段定值。

3.1光纤纵差保护

举例说明:

假设M侧TA变比为1500/1,N侧TA变比为1200/5。则M侧的TA二次值为IM=1,N侧的TA二次值为IN=5。M侧“TA变比系数”=1,N侧“TA变比系数”整定为“1200/1500=0.8”。

在M侧A相加入Ia=1A电流,N侧显示的Iar=1*(5/1)/0.8=6.25A;在N侧加入1A电流,M侧显示Iar=1*(1/5)*0.8=0.16A。

1将光端机(在CPU插件上)的接收“RX”和发送“TX”用尾纤短接,构成自发自收方式,“通道自环实验”置1;

2仅投主保护压板,重合把手切在“单重方式”(实际系统中一般都为单重方

式);

3整定保护定值控制字中“投纵联差动保护”置1、“通道自环实验”置1 、“投重合闸” 置1;

4开关要在合位,用测试仪给本装置加入正序的额定电压(加入方法同交流回路效验),电流可不加,等保护充电,直至“充电”灯亮(注意,RCS-931A装置没有电压,只要没有放电条件,也是可以充电的); 5加故障相电流I>1.05*0.5*Max(差动电流高定值、4*

57.7),模拟单相区XC1内接地瞬时故障,故障状态时间设置为50MS,故障状态50MS后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装置重合闸整定时间为好,保护单跳并重合,装置面板上相应跳闸灯亮,重合闸灯亮,液晶上显示“电流差动保护”,动作时间为15~25ms;

6加故障相电流I>1.05*0.5*Max(差动电流高定值、4*实测电容电流、4*

57.7),分别模拟相间或三相区内瞬时故障,故障状态时间设置为50MS,XC1故障状态50MS后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装置重合闸整定时间为好,保护三跳不合,装置面板上三相跳闸灯都亮,重合闸灯不亮,液晶上显示“电流差动保护”,动作时间为15~30ms; 7加故障电流I>1.05*0.5*Max(差动电流低定值、1.5*实测电容电流、1.5*

57.7),分别模拟单相或多相区内故障,故障状态时间设置为100ms,故XC1障状态100ms后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装置重合闸整定时间为好。单相故障单跳并重合,多相故障三跳不重,动作时间为40~60ms;

8零序差动的试验:适当抬高差动电流高定值和差动电流低定值,以保证在做零序差动的试验时,相差动不会动。整定XC1,使得

57.7>0.1In。加三相XC1对称电压, 三相对称容性电流

157.7Ic?(既电流超前电压90?),以满足电2XC1容电流补偿条件。撤掉一相电流,显然此时的零序电流既为

1Ic,只要21Ic>max(零序起动电流定值、0.6Un/Xc1),零差即可动作,动作时间大于2100ms。如果零序起动电流定值较大的话可适当降低定值, 如果不想改变零序起动电流定值的话,可在撤掉的那相中再加一感性电流IL,使所加电流

1IL+Ic大于零序起动电流定值即可;

2 如图示例:

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/ki0v.html

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