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文檔簡介
RCS-915母線保護
南瑞繼保電氣有限公司
合理的整機結構所有保護功能在一個整機箱內完成,真正做到了總線不出板,弱電不出箱取消手工扎線,采用背板總線結構,強弱電完全分開很好的電磁兼容性硬件配置圖先進的硬件核心采樣及運算單元采用高速數字信號處理芯片(DSP)以及32位MC68332微處理器,精度高、速度快,保證了保護算法的實時計算(24點/周波)。輸入、輸出邏輯單元采用大規模可編程邏輯陣列,靈活性高、兼容性強,在同一硬件平臺上可開發出多種保護裝置。硬件結構RCS915型號
RCS—915AB型微機母線保護裝置,適用于各種電壓等級的單母線、單母分段、雙母線等各種主接線方式,母線上允許所接的線路與元件數最多為21個(包括母聯),并可滿足有母聯兼旁路運行方式主接線系統的要求。
RCS—915CD/CT微機母線保護裝置,主要適用于各種電壓等級的雙母單分段主接線方式,母線上允許所接的線路與元件數最多為18個(不包括母聯和分段開關),并可滿足有母聯兼旁路運行方式主接線系統的要求。其中CT型保護可以滿足非標準接線方式主接線系統的要求,并且可以提供失靈動作聯跳主變其它各側的接點。當兩段短母線上連接元件個數不對稱,造成其中一段短母線上連接元件個數多于9個時,應選用CT型保護。使用CT型保護,可以通過整定刀閘位置拓撲控制字靈活地對系統進行配置,不但可以適應某條分段母線上連接元件個數多于9個的情況,甚至還可以定義出在兩分段母線上進行切換操作的支路。
RCS—915E
型微機母線保護裝置,主要適用于一個半斷路器主接線方式,母線上允許所接的線路與元件數最多為9個。
RCS—915F型微機母線保護裝置,適用于66KV及以下電壓等級中性點不接地系統(兩相式CT)的單母線、單母分段、雙母線等各種主接線方式,母線上允許所接的線路與元件數最多為31個(包括母聯),并可滿足有母聯兼旁路運行方式主接線系統的要求。
RCS—915G微機母線保護裝置,主要適用于66KV及以下電壓等級中性點不接地系統(兩相式CT)的雙母單分段或單母三分段主接線方式,母線上允許所接的線路與元件數最多為28個(不包括母聯和分段開關),并可滿足有母聯兼旁路運行方式主接線系統的要求。
RCS-915AS型微機母線保護裝置,適用于各種電壓等級的雙母雙分段主接線方式,由兩套裝置完成雙母雙分段母線的保護。每套裝置對應的母線上允許所接的線路與元件數最多為21個(包括母聯和分段),并可滿足有母聯兼旁路運行方式主接線系統的要求。
RCS—915GS是根據石化企業主接線特點專門設計的,適用于66KV及以下電壓等級中性點不接地系統(兩相式CT)的微機母線保護裝置,母線上允許所接的線路與元件數最多為28個(不包括母聯和分段開關),并可滿足有母聯兼旁路運行方式主接線系統的要求。各種型號的保護配置
RCS—915AB型微機母線保護裝置設有母線差動保護、母聯充電保護、母聯死區保護、母聯失靈保護、母聯過流保護、母聯非全相保護以及斷路器失靈保護等功能。
RCS—915CD/CT微機母線保護裝置設有母線差動保護、母聯充電保護、母聯死區保護、母聯失靈保護、母聯過流保護、母聯非全相保護以及斷路器失靈保護等功能。
RCS—915E型微機母線保護裝置設有母線差動保護和斷路器失靈保護功能。
RCS—915F型微機母線保護裝置設有母線差動保護、母聯充電保護、母聯死區保護、母聯失靈保護以及母聯過流保護等功能。
RCS—915G微機母線保護裝置設有母線差動保護、母聯充電保護、母聯死區保護、母聯失靈保護以及母聯過流保護等功能。
RCS-915AS型微機母線保護裝置設有母線差動保護、母聯充電保護、母聯死區保護、母聯失靈保護、母聯過流保護、母聯非全相保護、分段失靈保護、起動分段失靈以及斷路器失靈保護等功能。
RCS—915GS微機母線保護裝置設有母線差動保護、母聯充電保護、母聯死區保護、母聯失靈保護以及母聯過流保護等功能。RCS915AB保護原理差動保護母聯充電保護母聯失靈保護母聯死區保護母聯過流保護母聯非全相保護斷路器失靈保護母線運行方式自適應調整模擬盤MNP-3壓板說明投母差保護投單母投母聯充電投母聯過流投斷路器失靈投母聯非全相投母聯檢修投母聯帶路投母聯帶路負投母聯I母帶路投母聯II母帶路母線差動保護(1)母線差動保護起動元件
a)電壓工頻變化量元件當兩段母線任一相電壓工頻變化量大于門坎(由浮動門坎和固定門坎構成)時電壓工頻變化量元件動作,其判據為:△u>△UT+0.05UN其中:△u為相電壓工頻變化量瞬時值;0.05UN為固定門坎;△UT是浮動門坎,隨著變化量輸出變化而逐步自動調整。該元件靈敏度高,動作速度極快,幾乎可以在故障零點啟動,對差動元件抗TA飽和至關重要。對RCS-915E因主接線母線上沒有三相TV,電壓工頻變化量啟動元件改為電流工頻變化量元件。當制動電流工頻變化量大于門坎(由浮動門坎和固定門坎構成)時電流工頻變化量元件動作,其判據為:△si>△SIT+0.5IN其中:△si為制動電流工頻變化量瞬時值;0.5IN為固定門坎;△SIT是浮動門坎,隨著變化量輸出變化而逐步自動調整。b)差流元件當任一相差動電流大于差流起動值時差流元件動作,其判據為:
Id>Icdzd其中:Id為大差動相電流;Icdzd為差動電流起動定值。母線差動保護(2)首先規定TA的正極性端在母線側,母聯CT的正極性端在I母側,電流參考方向由線路流向母線為正方向。母線差動保護(3)差動電流:制動電流:差流元件動作方程:母線差動保護(4)
區內故障時,各元件實際短路電流都是由線路流向母線,和參考方向一致,都是正值,此時差動電流很大,差流元件動作。母線差動保護(5)
區外故障時,如線路3上發生故障,此時線路1、2、4短路電流是流向母線,為正值,線路3電流是流出母線,為負值。把母線看成電路上的一個節點,由節點電流定理,各元件電流相量和為0,所以差動電流為0,差動保護不動作。I母小差II母小差大差I母小差差動電流:I母小差制動電流:II母小差差動電流:II母小差制動電流:大差差動電流:大差制動電流:母聯分位時大差靈敏度下降(1)當母聯合位時,各元件短路電流都為正,產生很大的差動電流。當母聯分位時,如果故障母線是弱電源側,故障電流(差動電流)比較小,大差靈敏度比較低,這時大差取小的比例系數。I母II母母線差動保護的電壓閉鎖元件為防止TA斷線使差動保護誤出口,母差保護一般均設置出口經復壓閉鎖的元件,其判據為:
Uφ≤Ubs
3U0≥U0bs
U2≥U2bs其中Uφ為相電壓,3U0為三倍零序電壓(自產),U2為負序相電壓,Ubs
為相電壓閉鎖值,U0bs和U2bs分別為零序、負序電壓閉鎖值。以上三個判據任一個動作時,電壓閉鎖元件開放。當裝置判為TV斷線時,電壓起動元件退出工作,工頻變化量差動元件改為制動電流變化量大于門檻起動,同時將差動元件中的ΔZ元件退出工作。電流互感器飽和問題電磁式電流互感器是一個鐵芯元件。它是一個非線性元件。當一次電流很大時、當一次電流中含有較大直流分量時、當鐵芯有很大剩磁時、當二次負載電阻很大時,它的工作點將進入磁化曲線的飽和部份。勵磁電流急劇增大。將造成差動保護因不平衡電流增大而誤動。為避免差動保護誤動而設立的電流互感器飽和的判據又往往造成母線內短路時差動保護的延緩動作。TA飽和對差動保護的影響1)由磁化曲線,知道一次電流的波形,可以畫出磁通的波形。2)由電磁感應定理:可由磁通φ畫出e2波形。3)由于電流互感器二次側相當于一個純電阻回路,由:e2=R2i2
可得二次電流i2波形。TA嚴重飽和時的主要特征1)二次電流波形有嚴重缺損,顯著非正弦。2)在短路后TA很快進入深飽和,以致二次繞組的感應電動勢降為零。在相應的一段時間內二次電流為零,此時一次電流全部成為勵磁電流。3)當一次電流全部成為勵磁電流后其瞬時值下降時TA逐漸退出飽和,當它下降到零繼而改變極性時鐵心安全退出飽和,二次繞組的感應電動勢增大,二次電流又幾乎與一次電流相等,但這時鐵心中有相當大的剩磁存在。4)當一次電流恢復初始的極性又上升時,由于有剩磁存在鐵心又很快飽和,二次電流又降為零。5)在短路開始時鐵心要維持磁通不變,或者說勵磁回路的電感不允許其電流突變,一次電流全部變換為二次電流,TA無誤差。這段時間雖短,一般為3-8ms,但可以被差動保護所利用。TA飽和時波形區外故障TA飽和會引起差動誤動區外故障如圖示,線路3上發生故障,這時元件3的電流大小等于其它非故障支路電流和,短路電流很大,容易發生TA飽和,則保護測量到的I3很小,假設為0,則差動電流:這時會容易滿足差動方程,造成差動保護誤動。TA飽和檢測元件一:由諧波制動原理構成的TA飽和檢測元件。這種原理利用了區外故障差流元件誤動,是由于故障支路TA飽和、差流波形畸變之故,根據差流中諧波分量的波形特征,檢測差流元件動作是否是由于TA發生飽和(區內故障TA飽和不嚴重或不飽和,區外故障TA可能飽和),來決定差動元件出口方式。以此原理實現的TA飽和檢測元件同樣具有很強抗TA飽和能力,而且在發生區外轉區內同名相性故障的極端情況下仍能快速切除母線故障。
TA飽和判據:自適應加權式抗TA飽和的差動保護除穩態量的比率差動保護外還采用國內外首創的以工頻變化量為基礎的自適應加權式母差保護的原理。構成元件:
1.工頻變化量電壓開放元件
2.工頻變化量比率差動繼電器
3.工頻變化量阻抗繼電器
(4).工頻變化量電流標量和開放元件工頻變化量比率差動繼電器()大差K’可整定,小差K’=0.75
其中K’為工頻變化量比例制動系數,母聯開關處于合閘位置以及投單母或刀閘雙跨時取0.75,而當母線分列運行時則自動轉用比率制動系數低值,小差則固定取0.75
工頻變化量電壓開放元件()電壓開放元件(
)::母線電壓工頻變化量瞬時值
:母線電壓工頻變化量浮動門坎:固定門檻無論何種故障,元件都會自適應地開放。工頻變化量阻抗繼電器()工頻變化量阻抗繼電器():
實際使用時并留有一定裕度。1234itTA飽特性:如圖示,保護每周波采樣24點,采樣間隔0.833ms。前3個點TA還沒飽和,差流元件不動作,到第4個點TA飽和,差流元件誤動。區內故障時權值計算采樣點12345678910權值10987654000ΔU√√√√√√√√√√ΔΣI√√√√√√√√√√ΔZ√√√√√√√√√√本點權值10987654000總權值S=10+9……+4=49設門檻值=25,則S>,保護動作。區外故障TA飽時時權值計算采樣點12345678910權值10987654000ΔU√√√√√√√√√√ΔΣI×
×
×
√√√√√√√ΔZ×
×
×
√√√√√√√本點權值0007654000總權值S=7+6+5+4=22假設采樣點到第4點時TA飽和,所以到第4點差流元件和阻抗元件才會誤動。設門檻值為25,因為S<25,所以保護不動作自適應加權算法在3/2接線方式,或雙母線等接線方式情況下發生電壓互感器斷線等無母線電壓的情況,此時工頻變化量電壓開放元件和工頻變化量阻抗元件都不能工作,此時將工頻變化量電壓開放元件改為工頻變化量電流標量和開放元件,工頻變化量差動繼電器動作后即給以加權值。并將權值略抬高。自適應加權差動保護的特點母線外短路抗TA飽和性能優異(2ms以后飽和就可可靠制動)動作速度快(3~12ms即可發跳閘命令)靈敏度高。由于都采用工頻變化量繼電器不受負荷電流的影響。受短路點的過渡電阻的影響小。靈敏度不受常規制動系數的影響這樣從根本上解決了母差保護安全性與快速性和靈敏性之間的矛盾母線運行方式變化時的自適應調整利用各連接元件電壓切換繼電器的接點作為開入量輸入裝置。裝置根據該開入量的情況,將該連接元件的電流自動切換到相應的小差的電流計算中去。所以當母線運行方式變化時不必在二次回路中進行任何工作,裝置能自動調整。當母線上發生短路時只切除故障母線。各連接元件電流互感器變比
不一致時的自動調整各連接元件電流互感器變比不一致時裝置在軟件中將模數轉換后的數值乘一個系數進行自動調整。不必再加輔助變流器
TA調整系數
TA調整系數是專為母線上各連接元件TA變比不同的情況而設,一般取多數相同TA變比為基準變比,TA調整系數整定為1,沒有用到的支路TA調整系數整定為0。例如母線上連接有3個元件,TA變比分別為600:5,600:5,1200:5,則將“線路01TA調整系數”整定為1,“線路02TA調整系數”也整定為1,而將“線路03TA調整系數”整定為2,其余各TA調整系數均整定為0。注意:選擇TA時應保證單個元件一次系統的短路容量不超過30In。為保證精度,各連接元件TA變比的差別不宜過大。歸算至基準TA二次側的系統總短路容量不應超過80In。所有電流的顯示值也均歸算到了基準TA的二次側。如果各連接元件TA二次額定電流不同,訂貨時應特別聲明
此時TA調整系數應反映各元件TA一次額定電流之比。例如母線上連接有3個元件,TA變比分別為600:1,600:5,1200:5,則應將TA二次額定電流整定為5A,將“線路01TA調整系數”整定為1(此時裝置內元件1的電流變換器額定電流為1A),“線路02TA調整系數”也整定為1,而將“線路03TA調整系數”整定為2,其余各TA調整系數均整定為0。
母聯充電保護
當任一組母線檢修后再投入之前,利用母聯斷路器對該母線進行充電試驗時可投入母聯充電保護,當被試驗母線存在故障時,利用充電保護切除故障。母聯充電保護有專門的起動元件。在母聯充電保護投入時,當母聯電流任一相大于母聯充電保護整定值時,母聯充電保護起動元件動作去控制母聯充電保護部分。另外,如果希望通過外部接點閉鎖本裝置母差保護,將“投外部閉鎖母差保護”控制字置1。裝置檢測到“閉鎖母差保護”開入后,閉鎖母差保護。該開入若保持1s不返回,裝置報“閉鎖母差開入異常”,同時解除對母差保護的閉鎖。
IMI母II母母聯充電保護的邏輯框圖如圖
母聯失靈保護
當保護向母聯發跳令后,經整定延時母聯電流仍然大于母聯失靈電流定值時,母聯失靈保護經兩母線電壓閉鎖后切除兩母線上所有連接元件。通常情況下,只有母差保護和母聯充電保護才起動母聯失靈保護。當投入“投母聯過流起動母聯失靈”控制字時,母聯過流保護也可以起動母聯失靈保護。如果希望通過外部保護啟動本裝置的母聯失靈保護,應將系統參數中的“投外部起動母聯失靈”控制字置1。裝置檢測到“外部起動母聯失靈”開入后,經整定延時母聯電流仍然大于母聯失靈電流定值時,母聯失靈保護經兩母線電壓閉鎖后切除兩母線上所有連接元件。該開入若保持10S不返回,裝置報“外部起動母聯失靈長期起動”,同時退出該起動功能。
母聯失靈保護Ⅰ母故障,Ⅰ母的差動保護跳母聯及Ⅰ母上的所有斷路器。如果母聯斷路器失靈希望母聯失靈保護跳Ⅱ母上的所有斷路器。母聯失靈保護由下述幾部分構成:①保護動作跳母聯開關同時起動失靈保護。②母聯任一相仍一直有電流(大于母聯失靈電流定值)。③同時滿足上述兩條件的時間大于整定的時間(母聯失靈延時時間)。④再經兩個母線電壓閉鎖(與)后切除兩母線上的所有連接元件。母聯失靈保護邏輯框圖
母聯死區保護死區內故障Ⅱ母各斷路器跳閘后故障并未切除,Ⅰ母各斷路器由母聯失靈保護動作時間又太長,希望由母聯死區保護去切除。母聯死區保護在滿足下述條件(與)時發另一母線的跳閘命令:①母線差動保護發過II母線的跳令。②母聯開關已跳開(TWJ由0→1)。③母聯TA任一相仍有電流。④大差差動元件及II母小差差動元件動作后一直不返回。⑤達到死區動作延時。母聯死區保護為防止雙母線分列運行(母聯斷路器在跳位)情況下在死區范圍內發生故障時,由于母差保護和母聯死區保護動作造成兩條母線全切除的嚴重后果,當檢測到母聯斷路器在跳位()且兩條母線均有電壓時,母聯電流不再計入兩條母線小差的計算內。此時如果在死區范圍內發生故障,大差及TA側小差能動作跳TA側母線,斷路器側由于小差不動不會跳閘,保留了斷路器側母線的正常工作母聯死區保護邏輯框圖
母聯非全相保護
當母聯斷路器某相斷開,母聯非全相運行時,可由母聯非全相保護延時跳開三相。非全相保護由母聯TWJ和HWJ接點起動,并可采用零序和負序電流作為動作的輔助判據。在母聯非全相保護投入時,有THWJ開入且母聯零序電流大于母聯非全相零序電流定值,或母聯負序電流大于母聯非全相負序電流定值,經整定延時跳母聯開關。
母聯非全相保護邏輯框圖
母聯過流保護當利用母聯斷路器作為線路的臨時保護時可投入母聯過流保護。母聯過流保護有專門的起動元件。在母聯過流保護投入時,當母聯電流任一相大于母聯過流整定值,或母聯零序電流大于零序過流整定值時,母聯過流起動元件動作去控制母聯過流保護部分。母聯過流保護在任一相母聯電流大于過流整定值,或母聯零序電流大于零序過流整定值時,經整定延時跳母聯開關,母聯過流保護不經復合電壓元件閉鎖。
斷路器失靈保護原理如果變壓器內故障3斷路器失靈,假如沒有斷路器失靈保護,2、9線路保護Ⅱ段或Ⅲ段跳閘,變壓器后備保護動作跳變壓器。加長了故障切除時間并造成變電站全停。用斷路器失靈保護切除5、8斷路器可保留Ⅰ母繼續運行又加快了故障切除時間。斷路器失靈保護判據為:有保護對該斷路器發過跳閘命令,但該斷路器依然有電流,經延時跳母聯及該斷路器所在母線。斷路器失靈保護斷路器失靈保護動作過程由于斷路器分閘時間有差異,如果母聯開關和元件開關同時動作,有可能元件開關先斷開而母聯開關后斷開,此時可能會造成非故障母線上的元件誤動。所以在《220~500KV電網繼電保護裝置運行整定規程》(DL/T559-1994)中規定:雙母接線方式下,以較短時限(如0.25~0.35S)動作于斷開母聯斷路器或分段斷路器,以較長時限(約0.5S)動作于斷開與拒動斷路器連接在同一母線上的所有斷路器。斷路器失靈保護
斷路器失靈保護由各連接元件保護裝置提供的保護跳閘接點起動,邏輯如圖3.9。輸入本裝置的跳閘接點有兩種:一種是分相跳閘接點(虛框1所示),分別對應元件2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15、17、18、19、20的跳A、跳B、跳C,通常與線路保護連接,當失靈保護保護檢測到此接點動作時,若該元件的對應相電流大于失靈相電流定值(或零序電流大于零序電流定值、或負序電流大于負序電流定值,零序、負序判據可整定投退),則經過失靈保護電壓閉鎖起動失靈保護;另一種是每個元件都有的三跳接點Ts(虛框2所示),當失靈保護檢測到此接點動作時,若該元件的任一相電流大于失靈相電流定值(或零序電流大于零序電流定值、或負序電流大于負序電流定值,零序、負序判據可整定投退),則經過失靈保護電壓閉鎖起動失靈保護。失靈保護起動后經跟跳延時再次動作于該線路斷路器,經跳母聯延時動作于母聯,經失靈延時切除該元件所在母線的各個連接元件。任一失靈開入保持10S不返回,裝置報“保護板/管理板DSP2長期起動”,同時將失靈保護閉鎖。
斷路器失靈保護
邏輯框圖失靈保護電壓閉鎖判據
Uφ≤Usl
3U0≥U0slU2≥U2sl其中Uφ為相電壓,3U0為三倍零序、U2為負序相電壓,Usl
為相電壓閉鎖定值,U0sl和U2sl分別為零序、負序電壓閉鎖定值。以上三個判據任一動作時,電壓閉鎖元件開放。當用于中性點不接地系統時,將“投中性點不接地系統”控制字投入,此時電壓閉鎖元件的判據為Ul≤Usl;U2≥U2sl(其中Ul為線電壓,Usl為線電壓閉鎖值)。考慮到主變低壓側故障高壓側開關失靈時,高壓側母線的電壓閉鎖靈敏度有可能不夠,因此可通過控制字選擇主變支路跳閘時失靈保護不經電壓閉鎖,這種情況下應同時將另一付跳閘接點接至解除失靈復壓閉鎖開入,該接點動作時才允許解除電壓閉鎖。該開入若保持10s不返回,裝置報“保護板/管理板DSP2長期起動”,同時解除電壓閉鎖功能暫時退出。
母線運行方式識別
針對不同的主接線方式,應整定不同的系統主接線方式控制字。若主接線方式為單母線,則應將“投單母線主接線”控制字整定為1;若主接線方式為單母分段,則應將“投單母線分段主接線”控制字整定為1;若該兩控制字均為0,則裝置認為當前的主接線方式為雙母線。對于單母分段等固定連接的主接線方式無需外引刀閘位置,裝置提供刀閘位置控制字可供整定。雙母線上各連接元件在系統運行中需要經常在兩條母線上切換,因此正確識別母線運行方式直接影響到母線保護動作的正確性。本裝置引入隔離刀閘輔助觸點判別母線運行方式,同時對刀閘輔助觸點進行自檢。
刀閘位置報警
1、當有刀閘位置變位時,需要運行人員檢查無誤后按刀閘位置確認按鈕復歸;2、刀閘位置出現雙跨時,此時不響應刀閘位置確認按鈕;3、當某條支路有電流而無刀閘位置時,裝置能夠記憶原來的刀閘位置,并根據當前系統的電流分布情況校驗該支路刀閘位置的正確性,此時不響應刀閘位置確認按鈕;4、由于刀閘位置錯誤造成大差電流小于TA斷線定值,而小差電流大于TA斷線定值時延時10s發刀閘位置報警信號;5、因刀閘位置錯誤產生小差電流時,裝置會根據當前系統的電流分布情況計算出該支路的正確刀閘位置。另外,為防止無刀閘位置的支路拒動,當無論哪條母線發生故障時,將切除TA調整系數不為0且無刀閘位置的支路。刀閘位置報警處理我們還提供與母差保護裝置配套的模擬盤以減小刀閘輔助觸點的不可靠性對保護的影響。當刀閘位置發生異常時保護發出報警信號,通知運行人員檢修。在運行人員檢修期間,可以通過模擬盤用強制開關指定相應的刀閘位置狀態,保證母差保護在此期間的正常運行。注意:當裝置發出刀閘位置報警信號時,運行人員應在保證刀閘位置無誤的情況下,再按屏上刀閘位置確認按鈕復歸報警信號。
MNP-3型模擬盤
交流電壓斷線檢查1)母線負序電壓3U2大于12V,延時1.25秒報該母線TV斷線。2)母線三相電壓幅值之和(|Ua|+|Ub|+|Uc|)小于Un,且母聯或任一出線的任一相有電流(>0.04In)或母線任一相電壓大于0.3Un,延時1.25秒延時報該母線TV斷線。3)當用于中性點不接地系統時,將“投中性點不接地系統”控制字整定為1,此時TV斷線判據改為3U2>12V或任一線電壓低于70V。4)三相電壓恢復正常后,經10秒延時后全部恢復正常運行。5)當檢測到系統有擾動或任一支路的零序電流大于0.1In時不進行TV斷線的檢測,以防止區外故障時誤判。6)若任一母線電壓閉鎖條件開放,延時3秒報該母線電壓閉鎖開放。
交流電流斷線檢查1)任一支路3I0>0.25Iфmax+0.04In時延時5秒發該支路TA斷線報警信號,對于母聯支路發母聯不平衡斷線信號,該判據可由控制字選擇退出。
2)差流大于TA斷線整定值IDX,延時5秒發TA斷線報警信號。3)大差電流小于TA斷線整定值IDX,兩個小差電流均大于IDX時,延時5秒報母聯TA斷線,當母聯代路時不進行該判據的判別。4)如果僅母聯TA斷線不閉鎖母差保護,但此時自動切到單母方式,發生區內故障時不再進行故障母線的選擇。其它TA斷線情況時均閉鎖母差保護(其它保護功能不閉鎖)。5)大差電流大于TA異常報警整定值IDXBJ時,延時5秒報TA異常報警;大差電流小于TA異常報警整定值IDXBJ,兩個小差電流均大于IDXBJ時,延時5秒報母聯TA異常報警。TA異常報警不閉鎖母差保護。TA回路恢復正常后延時5秒TA異常報警信號自動復歸。6)當母線電壓異常(母差電壓閉鎖開放或母線電壓3U0大于5V)時不進行TA斷線的檢測。7)根據母差保護中“投TA斷線自動恢復”控制字可以選擇電流回路恢復正常后TA斷線報警是否自動復歸同時解除斷線閉鎖(注:該控制字只對上述判據1判別的TA斷線有效,對判據2和3判別的TA斷線無效,判據2和3判別的TA斷線必須手動復歸)。若此控制字置0則電流回路恢復正常后,需按屏上復歸按鈕復歸TA報警信號,母差保護才能恢復運行。母線電壓切換
當有一組PT檢修或故障時,可利用屏上的電壓切換開關進行切換。開關位置有雙母,Ⅰ母、Ⅱ母三個位置,所對應的開入接點TV1、TV2見下表
雙母I母II母Ⅰ母TV010Ⅱ母TV001當置在雙母位置,引入裝置的電壓分別為Ⅰ母、Ⅱ母TV來的電壓;當置在Ⅰ母位置,引入裝置的電壓都為Ⅰ母電壓,即UA2=UA1,UB2=UB1,UC2=UC1;當置在Ⅱ母位置,引入裝置的電壓都為Ⅱ母電壓,即UA1=UA2,UB1=UB2,UC1=UC2。
注意
當就地操作時由電壓切換開關進行切換,請將整定控制字中的投一母方式、投二母方式置為0;當遠方操作時由整定控制字進行TV切換,請將電壓切換開關打在雙母位置。當母聯代路運行或兩母線分列運行時PT切換不再起作用,各母線取各自PT的電壓,而雙跨方式或單母方式運行(包括投單母
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