文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SEL微机保护说明书

SEL微机保护说明书

SEL微机保护说明书
SEL微机保护说明书

培训资料

深圳市中电电力技术有限公司

二零零四年七月

SEL-551

综合保护测控装置

目录

一概述······················错误!未指定书签。二功能说明····················错误!未指定书签。三安装接线····················错误!未指定书签。四定值整定····················错误!未指定书签。五面板操作及信号·················错误!未指定书签。六SELogic控制方程及继电器逻辑···········错误!未指定书签。七应用及维护操作·················错误!未指定书签。八故障处理····················错误!未指定书签。九主要技术参数··················错误!未指定书签。

一概述

1.1主要功能

SEL-551继电器是一种集保护、测量、监视、控制、逻辑编程功能于一体的过电流重合闸综合保护测控装置。它包括各种继电器元件,可实现过电流保护和重合闸控制,其相、接地、中性点保护元件可以完全独立整定。

SEL-551继电器具有强大的可编程逻辑控制功能,可以实现复杂的电流保护及控制功能。

采用相、负序、零序接地、中性点接地过电流元件及其它继电器元件的组合来保护馈线及其它设备,各种继电器元件组合实现的保护功能主要包括:

◆六段瞬时/定时限相过电流保护

◆二段瞬时/定时限负序过电流保护

◆二段瞬时/定时限零序接地过电流保护

◆二段瞬时/定时限中性点接地过电流保护

◆相反时限过电流保护

◆零序接地反时限过电流保护

◆中性点接地反时限过电流保护

◆负序反时限过电流保护

1.1.2监视和测量

◆交流三相电量测量功能包括瞬时量测量、需求量测量。

◆事件报告和顺序事件记录

1.1.3重合闸控制

最少的控制开关和接线简化了二次控制回路,重合闸次数可达到四次,重合闸的启动和闭锁可满足不同的运行方式。

1.1.4自动化功能

可编程逻辑控制方程可构造自动化方案。继电器的通信串口提供了远方通信功能。

1.2保护控制元件

二功能说明

2.1保护特性

SEL-551继电器包含相、负序、零序和中性点过电流元件。相电流元件元件具有6段瞬时保护,负序、零序和中性点过电流元件具有2段瞬时保护。每种元件类型还具有一个反时限元件。

图二SEL-551的瞬时、定时限和反时限特性

反时限过电流曲线包括:

?US- 中级反时限?IEC- A级(标准反时限)

反时限B级(非常反时限)

非常反时限C级(极端反时限)

极端反时限长反时限

短反时限短反时限

每个反时限元件都可有两种复归特性选择。选择之一是电流下降到动作值以下1周波后复归,选择之二是模仿电磁感应式元件复归,复归时间要根据时标整定值,电磁式圆盘进程百分比以及电流大小。

2.1.1用于相间故障检测的过电流元件

SEL-551继电器的相和负序过电流元件用于检测相间故障。负序电流元件可排除三相负荷的影响,增加相间故障的灵敏度。相过电流元件被用于三相故障,此时负序量不存在。

2.1.2用于接地故障的过电流元件

SEL-551继电器的零序(IG)和中性点(IN)过电流元件可用于检测接地故障。

2.2监视和测量

2.2.1事件报告和顺序事件记录

事件报告和顺序事件记录(SER)可用于简化故障后分析,并且可使你更能够了解简单和复杂保护方案动作情况。对于用户选择的触发条件,每一个事件报告都包含电流和元件状态信息,来表示继电器、逻辑方案以及系统状态。事件报告可选择为:1/4周波或1/8周波分辨率。SEL-551继电器可存储最近20次15周波事件报告在不丢失存储器中。整定值总是附加在每次事件报告之后。

共有二种模拟量数据格式。格式由事件报告命令后缀来选择。这些格式为:

◆1/4周波或1/8周波分辨率

◆ASCII或压缩ASCII

1/4周波报告是1/8周波报告长度的二分之一,适合用于快速简捷地分析大扰动后的故障问题。1/8报告适宜用于更详细分析。

SEL-551继电器的SER报告可存储最近512个事件。此事件报告可获得SEL-551继电器内部元件动作情况。SER事件量可以反映:输入/输出状态变化、元件动作/返回、重合闸状态变化等等。

IRIG-B时钟输入可在±5ms内同步SEL-551继电器时钟。

2.2.2需量电流门槛告警

相、负序、中性点和零序需求量电流都有过负荷和不平衡电流门槛告警。当需求量电流值超过门槛时,相应的继电器字PDEM、NDEM、QDEM、GDEM会分别动作。

可提供两类需求量测量技术:热和滚动。需求量安培计时间常数可选择为:5到60分钟。

2.2.3监测功能

SEL-551继电器具有精确表计能力。可测量三相电流、零序电流、负序电流的瞬时值和需

2.3重合闸控制

具备四次三相重合闸功能

利用内部继电器元件状态或外部输入可使自动重合闸满足不同的应用要求:

◆重合闸起动(例如,断路器状态、故障类型、保护跳闸)

◆重合闸闭锁(例如,手动或SCADA跳闸输入)

◆重合闸的跳越(例如,故障高于某一量时跳过瞬时重合)

◆暂停重合闸的计时(例如,暂停直到线路完全断开)

◆保证SEL-551继电器与下游重合闸顺序配合

◆断路器合闸失灵告警

◆重合闸周期和重合闸闭锁状态的复归具有各自独立的复归时间

重合闸计数器可被在每个重合期间涉及到的保护元件控制。前面板LED显示可跟踪

重合闸状态:复归状态、重合周期状态和闭锁状态。

2.4自动化功能

2.4.1灵活的控制逻辑方程

SEL-551继电器控制逻辑可以实现以下自动化功能:

◆取代传统盘前控制开关

◆省去了RTU到继电器的接线

◆取代传统自保持继电器

◆取代传统盘前信号灯

本地控制逻辑8可提供8个逻辑点(本地继电器位)。可以用可选的前面板按钮和显示(通过CNTRL按钮来处理)对本地位进行设置、清零或脉冲。通过SELogic控制方程可将本地继电器字位编程到控制方案中,用来进行跳闸测试、投入/退出重合闸、跳闸/合闸断路器等等。在失电条件下,本地继电器位可以自保持。

远方控制逻辑可提供8个逻辑点(远方继电器位)。可通过串行口命令或快速操作(二进制)命令来设置、清零或脉冲远方位。可通过SELogic控制方程将远方位编程到控制方案中,用来做SCADA类型控制操作:跳闸、合闸以及整定值组选择等等。

显示逻辑可提供8个可编程讯息,它们可被显示在前面板显示器上。可定义用户自己的讯息(如:BREAKEROPEN,BREAKERCLOSE)来报告系统或SEL-551继电器状态。对所要显示的讯息的控制,要通过SELogic控制方程,并利用SEL-551继电器内任何逻辑点来驱动。该功能可以取代传统盘前显示灯。

2.4.2串行口通讯

◆背面板具有一个可选的EIA-232/EIA-485串口。

◆通过串口可设置继电器定值,控制继电器输出口,查看历史事件记录、继电器状态和

表计测量信息

◆整定值设置具有口令控制

◆具有主从方式的MODBUSRTU规约选项

◆通讯规约对用户开放

简单ASCII –面向使用者和简单机器通讯的平台语言命令。

–可用于表计、整定、自检、事件报告和其它功能。

压缩ASCII –以逗号分隔的ASCII数据报告。允许外部设备以可直接输入电子

数据表或数据库程序的格式接收SEL-551数据。该数据受校验码

保护。

扩展的快速表计和快速操作–二进制规约用于机器间通讯。可快速更新SEL-2020、RTU及其它变电站设备的表计信息、SEL-551元件、输入输出接点状态以及摘要事件报告。快速操作允许主设备去设置、复归或脉冲远方位,并可打开或闭合相应的断路器。该数据也有校验码保护。–二进制和ASCII规约可同时在同一条通讯线上操作,因此当技术人员在调用事件报告时,表计信息是不会丢失的。

LMD –使得多台SEL设备能公用通讯(双字符地址整定值范围为01到

99)。LMD适宜用于低成本、低速串口切换,此时不需要实时

更新数据库。

2.5独有性能

SELogic控制方程可使SEL-551继电器的逻辑灵活掌握在保护应用工程师手中。SELogic 控制方程可用于设置SEL-551继电器输入,为各种控制功能选择SEL-551继电器元件组合,以及设置SEL-551继电器输出。

可编程的SELogic控制方程是由SELogic控制方程运算符将SEL-551继电器字位、输入和输出组合而成。任何SEL-551继电器字位表中的元件都可被用于方程中。

SELogic控制方程运算符包括或、与、非、括号。除了布尔型逻辑以外,具有9个SELogic 控制方程计时器,以便省去外部计时器。每个计时器都有独立的延时起动和返回整定值,可整

定到54000周波。可将任何需要的元件编程到计时器的输入(例如:对一个电流元件进行计时),再将计时器输出用于跳闸、重合闸或其它控制逻辑。

三安装接线

3.1继电器端子及外观

SEL-551继电器的端子连接、前面板及背板布置图如下图所示。

图三SEL-551端子连接图

图四SEL-551前面板布置图

图五SEL-551背板布置图

3.2端子接线连接

3.2.1工作电源额定值及连接

额定值:85-350Vdc或85-264Vac标称3.5瓦,最大5.5瓦

端子号:POWER(215、216)

工作电源可外接交、直流电流,连接工作电源到POWER端子,接入直流电源时应注意端子极性标识符215(+)和216(-)。

3.2.2接地的连接

继电器的接地端子GND必需可靠接地。

3.2.3相电流互感器输入

额定值:1A或5A

端子号:IA(101-102)、IB(103-104)、IC(105-106)、IN(107-108)

电流互感器的极性输入端子为101、103、105、107。

3.2.4In电流互感器输入

额定值:1A、5A、0.05A

端子号:IN(107-108)

3.2.5开关量输入

额定值:200-300Vdc,输入额定控制电压时,每个光电隔离输入大约通入4mA的电流端子号:IN1(201-202)、IN2(207-208)

3.2.7开关量输出

额定值:持续6A电流,瞬时接通30A电流,动作/返回时间≤5ms,分断能力在250V时分断0.2A1次操作

端子号:OUT1(203-204)、OUT2(205-206)、OUT3(209-210)、OUT4(211-212)

3.2.8报名报警输出

端子号:ALARM(213、214)

3.2.9通信串口连接

继电器后面板共有一个可选的EIA-232/EIA-485通信串口,其接线方式和连接方法如下列

四定值整定

完整详细的继电器整定值项目较多,在此不能详解的部分定值请参阅继电器说明书中详尽的整定值清单。

4.1继电器整定值-REALAY

4.2通信串口整定值-PORT

4.3逻辑方程整定值-Logic

4.4定值整定的实现

可使用SHOW或SET串口命令和前面板SET按钮来查看和整定继电器整定值,前面板SET按钮只能查看和整定Relay、Port、Pass整定值,可编程计时器、输入、跳闸条件、事件报告触发条件和输出接点等逻辑整定值只能通过后面板串行口使用SET命令来整定。当计算机与继电器建立通信后,可通过超级终端对继电器进行整定,或者利用继电器的整定软件将定值下载到计算机上,离线改动完后重新下载到继电器中。

五面板操作及信号

5.1面板布局

面板包括8个LEDS 指示灯、一个LCD 显示屏、八个操作按键

5.2

面板操作

继电器面板上有八个按键,通过这八个按键,可以读取实时数据,查看历史事件,显示或

分别称为一级功能和二级功能,下面分别进行介绍。

一级键功能为:TARGETRESET (状态复位),当保护动作后,面板指示灯将指示对应的

故障项及原因,用户确认后,可以通过这个键使指示灯复位。

二级键功能为:LAMPTEST(灯的测试),当按下此键,所有面板的指示灯全亮,表示工作

正常,它用于灯的测试。

5.2.2METER/CANCEL 键

一级键功能为:METER (表计),用以显示查看继电器采集测量的瞬时表计值、需量值。 二级键功能为:CANCEL (取消),取消上次的操作时利用此键,它的使用都是在别的一

级键起作用之后,才具有此功能。

5.2.3EVENTS/SELECT 键

一级键功能为:EVENTS (历史事件)。用于显示查看继电器记录下来的历史事件,通过

二级功能键方向键可以看到每一个事件的全部记录。

二级键功能为:SELECT (确定键),此键用得比较多,当选择某些操作或设定时,光标

在当前操作位置,如果需要进行操作,都要通过按此键确认继续下去。

5.2.4STATUS/←键

一级键功能为:STATUS (状态),显示当前继电器的型号、内部状态及自检等信息,可利用此键对继电器进行自检。

二级键功能为:←(左移),通过移动光标,选择操作内容,它的操作可以根据显示提

示来进行。

5.2.5OTHER/→键

一级键功能为:OTHER(其他功能),显示当前继电器的时钟、继电器字位状态、重合

闸状态信息。

二级键功能为:→(右移),通过移动光标,选择操作内容,它的操作可以根据显示提示

来进行。

5.2.6SET/↑键

一级键功能为:SET(设定),通过此键,可以设定继电器保护定值、通讯串口、口令。

二级键功能为:↑(上翻),通过移动光标,选择操作内容,它的操作可以根据显示提

示来进行。

5.2.7CNTRL/↓键

一级键功能为:CNTRL(控制),通过此键,可以在面板上实现就地分、合闸和闭合OUT

输出口的操作。

二级键功能为:↓(下翻),通过移动光标,选择操作内容,它的操作可以根据显示提示

来进行。

5.2.8EXIT键

一级键功能为:EXIT(取消)此键为退出功能键,当操作进行到任何步骤时,都可以通

过此操作,退出当前操作。

二级键功能为:无此功能。

5.2.9按键及菜单项目功能表

(2

)、PORT (端口)PASS(口令)。光标所

(3SELECT 键,屏幕显示: (4SELECT 键,屏幕显示: (5)通过左、右键移动光标,上、下键输入出厂默认二级口令:TAIL 后,按SELECT 键,屏幕显示: (6)通过上、下键选择需要修改的定值项,然后按SELECT 键,屏幕显示: (7)根据定值清单,通过左、右键移动光标,上、下键修改输入新的定值,再按SELECT

键确认后,可继续修改其他的定值。 (8)当需要整定的定值全部修改完成后,或中间按EXIT 键退出后,屏幕显示: (9)通过左、右键移动光标到YES 项目,然后按SELECT 键保存刚才的修改,完成修改

定值的操作。

5.3面板信号灯 继电器面板上有八个信号灯如下表所示,其中序号2到6的信号灯当每次新的TRIP 继电器字位置位时更新并保持,在按下面板TARGETRESET/LAMPTEST 按键或通过串口发TARR 六SELogic 控制方程及继电器逻辑

6.1继电器字位

继电器字位用来整定继电器的SELogic 控制方程,每个继电器字位具有一个名称标号并且可以为任一状态:1(逻辑1)或0(逻辑0)

逻辑1:代表一个继电器元件被启动、计时到、或其它条件置位。 逻辑0:代表一个继电器元件返回或其它方式的复位。

SELECT ←→↑↓PASSWORD :

ABCDEF

SetRelay ↑↓ CTR=120

SetRelay ←→↑↓

CTR=0120

SaveChanges ←→

YesNo

Relay ←→

SetShow

6.2SELogic控制方程

SELogic控制方程使用逻辑符号组合继电器的保护和控制元件来开发用户的保护和控制方案。继电器的SELogic控制方程实现以下功能:

◆跳、合断路器

◆设置继电器光电隔离输入

◆设置继电器输出接点

◆开发各种不同的逻辑方案,以适应和满足不同用户的具体方案要求

◆控制过电流元件

◆投入/退出重合闸

6.3SELogic控制方程运算符

SELogic控制方程使用的逻辑类似于布尔代数逻辑,可用下表中所列一个或更多的SELogic控制方程运算符将继电器字位组合在一起。

6.4SELogic控制方程举例

1)判据为:Ip>Izd,Ip为三相相电流中的最大值,Izd为每个电流元件的整定值(50PnP,n=1~6)。继电器字位50A、50B、50C的动作(置位为逻辑1)判据为:单相电流(IA、IB、IC)>Izd (50ABCP)。

6.4.2简单的过电流保护方案

OUT1=SV5T

SV5=50P1

TR=50P1

逻辑控制方程说明:通过编写上面简单的逻辑方程可实现一过电流保护方案。当三相相电流超过1段电流元件电流定值(50P1P)时继电器字位50P1置位为逻辑1,当继电器字位50P1置位为逻辑1时间满足条件时(大于SV5PU定值),SV5T继电器字位置位为逻辑1,与此同时通过上面的逻辑控制方程使继电器字位OUT1、TRIP置位为逻辑1,通过继电器字位OUT1使继电器通过输出口OUT1闭合去操作外接二次回路,并且通过继电器字位TRIP触发继电器的故障录波。

七应用及维护操作

继电器可集中组屏安装或分散安装到就地,在具体的工程项目中主要有以下几种应用及维护操作:

7.1定值整定及保护试验

每个继电器在装运出厂前都进行了完整的功能测试和校验,保证了继电器保护动作的正确性和准确性,在实际应用试验中,不必测试继电器内的每一个元件、每一个定时器及每一项功能,只需测试实际应用到的保护功能。

定值整定及保护试验的一般步骤:

(1)检查继电器的直流回路、交流回路及通信回路的连接,保证其正确性;

(2)确认工作电源在继电器允许的额定值范围内,并通过熔断器或自动空气开关给继电器上电;

(3)在计算机上安装并启动继电器专用的整定软件SEL5010,也可启动计算机的超级终端程序;

(4)通过整定软件SEL5010或超级终端程序使继电器与计算机建立通信;

(5)读取继电器原始的整定值并根据实际要求编辑整定继电器定值;

(6)确认整定值无误后保存及下载继电器定值;

(7)用继电器保护试验仪模拟故障测试实际应用到的保护功能元件。

7.2运行中定值的修改

运行中定值修改的一般步骤:

(1)停运保护间隔的设备或线路,断开一次回路开关的操作电源;

(2)在只修改继电器动作门槛定值时,可通过继电器的前面板或专用的整定软件进行修改,在要修改继电器的逻辑方程时,只能通过专用的整定软件或超级终端程序进行

修改;

(3)保存及下载继电器定值;

(4)用继电器保护试验仪模拟故障测试修改部分的保护功能;

(5)保护试验正确后投运保护间隔的设备或线路;

(6)保护定值修改确认后可跳过(3)、(4)步骤直接投运保护间隔的设备或线路。

7.3保护跳闸

系统和设备发生保护跳闸时继电器的信息指示和故障分析的步骤:

(1)继电器正常运行时前面板EN灯点亮,其它的指示灯熄灭;

(2)当继电器发生保护跳闸输出时,前面板相应的故障指示灯点亮,并自动产生故障录波和事件记录,事件记录可通过前面板EVENTS按键查看,或通过计算机查看故障

录波和事件记录;

(3)利用故障录波和事件记录对保护跳闸进行事故后分析;

(4)故障检查确认后可通过前面板TARGETRESET按键复位前面板相应的故障指示灯。

7.4继电器报警

当继电器的ALARM报警接点闭合报警时,可按下述步骤检查:

(1)继电器正常运行时前面板EN灯点亮,其它的指示灯熄灭;

(2)继电器正常运行时自动执行各种自检功能,可通过前面板STATUS按键查看继电器的自检信息;

(3)继电器自检不通过时,继电器保护功能自动退出,保护输出OUT口自动置位为逻辑0,ALARM输出接点闭合接通报警回路;

(4)继电器在前面板LCD显示屏上显示故障信息;

(5)继电器报警后应立即退出与继电器相关的操作回路;

(6)检查继电器的工作电源和通信回路,确认工作电源在额定值范围内及通信链路的正确性;

(7)如上述检查不能解除报警,请联系本公司。

7.5继电器维护试验

继电器是一种微机保护装置,其动作特性是不随时间变化的,所以在继电器的维护试验过程中应着重以检查下几点:

(1)保证继电器的直流回路、交流回路及通信回路连接的正确性;

(2)仔细分析事件报告和故障录波,保证保护逻辑方案在实际应用中的可靠性和正确性;

(3)保证其保护间隔辅助设备操作的正确性。

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

微机继电保护实验报告

本科实验报告 课程名称:微机继电保护 实验项目:电力系统继电保护仿真实验 实验地点:电力系统仿真实验室 专业班级:电气1200 学号:0000000000 学生:000000 指导教师:000000 2015年12 月 2 日

微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。众所周知,传统的继电器是由硬件实现的,直接将模拟信号引入保护装置,实现幅值、相位、比率的判断,从而实现保护功能。而微机保护则是由硬件和软件共同实现,将模拟信号转换为数字信号,经过某种运算求出电流、电压的幅值、相位、比值等,并与整定值进行比较,以决定是否发出跳闸命令。 继电保护的种类很多,按保护对象分有元件保护、线路保护等;按保护原理分有差动保护、距离保护和电压、电流保护等。然而,不管哪一类保护的算法,其核心问题归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等,或者算出它们的序分量、或基波分量、或某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值,就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说,只要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以予以实现。 由此,微机保护算法就成为了电力系统微机保护研究的重点,微机保护不同功能的实现,主要依靠其软件算法来完成。微机保护的其中一个基本问题便是寻找适当的算法,对采集的电气量进行运算,得到跳闸信号,实现微机保护的功能。微机保护算法众多,但各种算法间存在着差异,对微机保护算法的综合性能进行分析,确定特定场合下如何合理的进行选择,并在此基础上对其进行补偿与改进,对进一步提高微机保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性,满足电网安全稳定运行的要求具有现实指导意义。 目前已提出的算法有很多种,本次实验将着重讨论基本电气量的算法,主要介绍突变量电流算法、半周期积分算法、傅里叶级数算法。 二、实验目的 1. 了解目前电力系统微机保护的研究现状、发展前景以及一些电力系统微机保护装置。 2. 具体分析几种典型的微机保护算法的基本原理。 3. 针对线路保护的保护原理和保护配置,选择典型的电力系统模型,在MATLAB软件搭建仿真模型,对微机保护算法进行程序编写。 4. 对仿真结果进行总结分析。 三、实验容 1、采用MATLAB软件搭建电力系统仿真模型 2、采用MATLAB软件编写突变量电流算法 3、采用MATLAB软件编写半周积分算法 4、采用MATLAB软件编写傅里叶级数算法算法

微机继电保护设计研究

https://www.wendangku.net/doc/e611915172.html, 微机继电保护设计研究 运行过程中的电力系统,由于雷击、倒塌、内部过压或者错误的运行操作等都会造成故障及危害,一旦发现故障,我们就必须迅速采取并确保系统的可靠运行。当电气设备出现问题时,应根据系统运行的维护要求,确定出相应的保护动作。为了确保电力系统能够安全可靠的运行,继电保护装置就此运应而生。 随着计算机技术和电子技术的发展,使电力系统的继电保护突破了传统的电磁型、晶体管型及集成电路型继电保护形式,出现了微型机、微控制器为核心的继电保护形式,这种保护形势称为电力系统微机继电保护。 微机继电保护的原理和特点 传统的模拟式继电保护是根据电力系统中的模拟量(电压U、电流I)进行工作的,也就是将采集的模拟量与给定的机械量(弹簧力矩)、电气量(门槛电压)进行对比和逻辑运算,做出判断,从而完成相应的保护。 机电保护装置满足的四项基本要求依次是灵敏性、选择性、速动性、可靠性。 继电保护装置工作原理包括以下三部分:1.信号检测部分、2.逻辑判断部分、3.保护动作部分。其具体工作流程如下:信号检测部分从被保护侧采集相应的模拟量和开关量,传送到逻辑判断部分,通过算法进行处理,将所得结果与给定的整定值进行对比,判断系统是否出现故障并发出相应的动作命令,最终再由保护动作部分执行相应的动作。 现代微机保护则是将电力系统的模拟量(电压U、电流I)进行采样和编码之后,转换成数字量,通过微型计算机进行分析、运算和判断,从而实现电力系统的继电保护。 微机继电保护具有的特点:稳定性好、逻辑判断准确、设备维护方便、设备附加值高、适应性强。 微机继电保护的设计 微机继电保护的设计分为硬件设计和软件设计两部分。微机继电保护的硬件设计,从功能上讲,微机保护装置包括五个部分:数据采集单元,数据处理单元(CPU),开关量输入输出回路,人机接口部分和电源回路。 微机继电保护的软件设计中,系统软件是整个保护装置的灵魂,基于各个硬件设备的基础之上实现线路继电保护及监控的各种功能。这里以微机三段式电流保护为例主要介绍微机保护的主程序设计与自检模块。 随着电力自动化技术的日益发展,微机继电保护装置取代传统继电保护装置是个必然的趋势。通过引进微机控制技术,可使电力系统的运行更加安全、可靠、稳定、高效率。总之,随着微电子技术、计算机技术、网络技术和通信技术的发展,微机继电保护和变电站自动化系统在逐渐向智能化与网络化方向发展。

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

微机继电保护装置的调试技术

微机继电保护装臵的调试技术 1 引言 近年来,随着微机型继电保护装臵的普遍使用,种类、型号、产地之多,给许多设计和现场调试人员带来很大困难。根据现场实例,针对SEL-587型微机型继电保护装臵的调试,详细介绍微机型变压器差动保护装臵的原理和调试方法。 2 微机型变压器差动保护装臵的实现原理 差动保护采用分相式比率差动,即A、B、C任意一相保护动作就有跳闸出口。以下判据均以一相为例,当方程(1)、(2)同时成立时差动元件保护动作。 I DZ>I DZ0(I ZD<I ZD0)(1) I DZ>I DZ0+K(I ZD-I ZD0)(I ZD≥I ZD0)(2) I2DZ>K2×I DZ 其中:I DZ为差动电流 I DZ0为差动保护门坎定值 I ZD为制动电流 I ZD0为拐点电流 I2DZ为差动电流的二次谐波分量 K为比率制动特性斜率 K2为二次谐波制动系数 国内生产的微机型变压器差动保护装臵中,差动元件的动作特性多采用具有二段折线式的动作特性曲线(如图1所示)。SEL-587型装臵采用三段折线式动作曲线,但可根据实际情况只采用二段式动作特性曲线。 图1 采用二段折线式差动动作特性曲线 3装臵在实际应用中需要解决的问题

3.1解决变压器差动保护中不平衡电流的措施 (1)解决变压器两侧绕组结线不同所产生电流相位不同 微机型差动保护装臵中各侧不平衡电流的补偿是由软件完成的。变压器各侧CT二次电流由于接线造成的相位差由装臵中软件校正,变压器各侧CT二次回路都可接成Y形(也可选择常规继电器保护方式接线),这样简化了CT二次接线。SEL-587型装臵中提供了14种类型的变压器两侧CT二次不同接线的设臵(国产装臵通常仅有两种方式选择),通过对TRCON和CTCON整定值的正确设臵和选择相对应的计算常数A和B,装臵就完全解决了变压器差动保护中的不平衡电流问题。如图2为某冷轧带钢工程35/10KV主变压器两侧电流互感器二次接线图(这种接线方式属于装臵中B13类型)。 图2 B13型Δ-Y变压器带有Y-Y的CT连接 (2)解决变压器两侧电流互感器变比不能选得完全合适 微机型差动保护装臵是采用设臵不平衡系数,通过软件计算来调节。通常以高压侧为基准,高压侧不平衡系数固化为“1”,低压侧不平衡系数则按该装臵要求的特定计算公式计算后将参数设臵在装臵中。SEL-587型装臵采用两侧分别计算不平衡系数的办法,装臵内部设臵了TAP1和TAP2两个参数来进行电流的调整,参数的计算是通过该装臵的特定计算公式来进行。 3.2解决变压器励磁涌流 在变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的过程中,将会产生很大的励磁涌流。涌流中含有数值很大的非周期分量,其二次谐波分量占有一定数量,常规差动继电器则是采用速饱和变流器来消除它的影响,而微机型差动保护装臵是

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

微机继电保护习题带答案

微机继电保护习题 1.微机保护装置从功能上可分为6个部分:(数据采集系统),数字数字处理系统,(输出通道),(人机接口),(通信系统),电源电路。 2.数据采集系统包括隔离与电压形成(或模拟量输入变换回路)、(低通滤波回路)、采样保持回路、(多路转换器)和模数转换(A/D)回路等部分组成。 3.数据采集系统中的电压形成回路除了完成电量变换作用外,还起着(隔离)和(屏蔽)的作用。 4.采样保持电路的作用是,在一个极短的时间内测量模拟输入量在该时刻的(瞬时值),并在模数转换期间内(保持输出不变)。 5.电压信号经VFC变换后是(数字脉冲波),因此采用光隔电路容易实现数据采集系统与微机系统的(隔离),有利于提高刚干扰能力。 6.在微机保护中广泛使用光隔离器,主要利用了(开关器件)的功能,应用于逻辑电平和(信号)控制,实现两侧信号的传递和(电气的绝缘)。 7.分析和评价各种不同算法优劣的标准是(精度)和(速度)。 8.采用半周期积分算法计算被测电流,如果被测电流是100A时半周期积分结果是2500,现如果半周期积分结果是2000则被测电流是()。 9.半周期积分算法可以抑制(高频)分量。对于50Hz的工频正弦量,数据窗延时为(3/4T)。 10.微机保护中,用离散傅里叶算法可用于求出各次谐波的(幅值)和(相位)。 11.R-L模型算法是以线路的简化模型为基础的,该算法仅能计算(测量阻抗),用于(线路距离)保护。 12.阶段式保护主要解决的问题主要是配合问题,即(保护范围)的配合和(动作时间)的配合。<整定值(边界)的配合> 13.阶段式电流保护的1段保护其保护范围现在在(线路全长)以内,一般要求去1段保护的保护范围应大于线路全长的(85%)。 14.第2段保护必须保护线路(全长并延伸至下一级线路),但不能超过下级线路的(15%)。 15.反时限电流保护的启动电流整定值按(定时限过电流)整定。 16.低频减载装置基本级的作用是根据(系统频率下降程度)依次切除不重要的

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

微机继电保护设计

基于89c51单片机的继电保护装置的硬件设计 张银龙200901100329电气09-3(订单) 1.1继电保护的发展趋势 继电保护技术未来趋势是向计算机化、网络化、智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。 1)计算机化 计算机硬件迅猛发展,系统集成度越来越高。单一处理器的处理速度和处理能力不断提高,处理速度的不断提高为单一芯片作为微机继电保护技术奠定了基础。89C51作为32位芯片具有很高的集成度,很高的工作频率和计算速度,很大的寻址空间,丰富的指令系统和较多的输入输出口。CPU寄存器、数据总线、地址总线都是32位,具有存储器管理功能和任务转换功能,并将高速缓存和浮点数部件都集成在CPU内。 2)网络化 计算机网络作为信息和数据通信的工具已成为信息时代的技术支柱,使人类生产和社会生活面貌发生了根本变化。它深刻影响着个个工业领域,也为各个领域提供了强有力的通信手段。继电保护作用不只是限于切除故障元件和限制事故影响范围,还要保证全系统与重合闸装置分析这些信息和数据基础上协调动作,保证系统安全稳定运行。显然,实现这种系统保护基本条件是将全系统各主要设备保护装置用计算机网络联系起来,亦即实现微机保护装置网络化。 3)保护、控制、测量、数据通信一体化 实现继电保护计算机化和网络化条件下,保护装置实际上市一台高性能,多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可以将它所获被保护元件任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。每个微机保护装置可完成继电保护功能,无故障正常运行下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化、 4)智能化 今年来,人工智能技术在电力系统等各个领域都得到了应用,继电保护领域应用研究也已开始。神经网络是一种非线性映射方法,很多难以列出方程或难解的复杂问题,应用神经网络方法则可迎刃而解。 1.2继电保护的基本任务 继电保护的基本任务包括: 1)自动、迅速、有选择的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分恢复正常运行。 2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减轻负荷或跳闸。 2.1继电保护的基本原理和保护装置的组成 2.1.1继电保护的基本原理 利用正常运行与区内外短路故障电气参数变化的特征构成保护的判据,根据不同的判据就构成不同原理的继电保护。例如: (1)电流增加(过电流保护):故障点与电源直接连接的电气设备的电流会增加电压降低(低电压保护):各变电站母线上的电压将在不同程度上有很大的降低,短路点得电压降到零。 (2)电流与电压的相位角会发生变化(方向保护):正常20°左右,短路时60°~85°

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

第二章 电力系统继电保护原理微机继电保护基本历程汇总

第二章微机继电保护基本历程 一、微机继电保护基础 §2.1 微机保护基本结构 微机保护的基本结构包括数据处理单元、模拟量输入系统、开关量输入输出系统、人机对话和外部通信系统四个部分, 图2-1是微机保护系统方框图。 ㈠数据处理单元一般由中央处理器(CPU )、存储器、定时器/计数器及控制电路等部分组成,并通过数据总线、地址总线、控制总线连成一个系统。继电保护程序在数字核心部件内运行,指挥各种外围接口部件运转、完成数字信号处理,实现保护原理。 CPU 是数字核心部件以及整个微机保护的指挥中枢,计算机程序的运行依赖于

CPU 来实现。存储器用来保存程序和数据,它的存储容量和访问时间也会影响整个微机保护系统的性能。定时器/计数器除了为延时动作的保护提供精确计时外,还可以用来提供定时采样触发信号、形成中断控制等作用。数字核心部件的控制电路包括地址译码器、地址锁存器、数据缓冲器、中断控制器等等,它的作用是保证微机数字电路协调工作。 ㈡模拟量输入系统 微机保护装置模拟量输入接口部件的作用是将电力传感器输入的模拟电量正确地变换成离散化的数字量,提供给数字核心部件进行处理。交流模拟量输入接口部件内部按信号传递顺序为:电压输入变换器和电流输入变换器及其电压形成回路、前置模拟低通滤波器、采样保持器、多路转换器、模数变换器。前置模拟低通滤波器是一种简单的低通滤波器,其作用是为了在对输入模拟信号进行采样的过程中满足采样定理的要求。采样保持器完成对输入模拟信号的采样。多路转换器是一种多信号输入、单信号输出的电子切换开关,可通过编码控制将多通道输入信号依次与其输出端连通,而其输出端与模数变换器的输入端相连。模数变换器实现模拟量到数字量的变换。 ㈢开关量输入输出系统 开关量是指反映“是”或“非”两种状态的逻辑变量,如断路器的“合闸”或“分闸”状态、控制信号的“有”或“无”状态等。开关量输入接口部件的作用是为正确地反映开关量提供输入通道,并在微机保护装置内外部之间实现电气隔离,以保证内部弱电电子电路的安全和减少外部干扰。开关量输出接口部件的作用是为正确地发出开关量操作命令提供输出通道,并在微机保护装置内外部之间实现电气隔离,以保证内部弱电电子电路的安全和减少外部干扰。 ㈣人机对话和外部通信系统 微机保护人机对话接口部件通常包括以下几个部分:简易键盘、小型显示屏、指示灯、打印机接口、调试通信接口。

微机保护和继电保护一样吗

微机保护和继电保护一样吗 1、原理上:微机保护与传统保护在原理上并无本质差异,只是微机本身强大的计算能力和存储能力使得某些算法在微机上可以很容易的实现, 2、使用上:微机保护集成化的软硬件模式,使得微机保护装置的可靠性大大提高,因此在使用上也更加简便,基本上就是一个黑匣子。 3、通讯上:传统保护基本上没有通讯功能,而微机保护可以扩展出以太网、485等多种通讯接口,通信很方便。 常规继电保护缺点:常规继电保护是采用继电器组合而成的,比如:过流继电器、时间继电器、中间继电器、等通过复杂的组合,来实现保护功能, 它的缺点: 1.占的空间大,安装不方便 2.采用的继电器触点多,大大降低了保护的灵敏度和可靠性 3.调试、检修复杂,一般要停电才能进行,影响正常生产 4.没有灵活性,当CT变比改动后,保护定值修改要在继电器上调节,有时候还要更换. 5.使用寿命太短,由于继电器线圈的老化直接影响保护的可靠动作. 6.继电器保护功能单一,要安装各种表计才能观察实时负荷 7.数据不能远方监控,无法实现远程控制

8.继电器自身不具备监控功能,当继电器线圈短路后,不到现场是不能发现的. 9.继电器保护是直接和电器设备连接的,中间没有光电隔离,容易遭受雷击. 10.常规保护已经逐渐淘汰,很多继电器已经停止生产. 11.维护复杂,故障后很难找到问题. 12.运行维护工作量大,运行成本比微机保护增加60%左右. 13.操作复杂、可靠性低,在以往的运行经验中发现很多事故的发生主要原因有两条:A人为原因:因为自动化水平低,操作复杂而造成事故发生.B继电保护设备性能水平低,二次设备不能有效的发现故障. 14.经济分析:常规保护从单套价来说比微机保护约便宜,但使用的电缆数量多、屏柜多、特别是装置寿命短、运行费用(管理费用、维护费用等)比微机保护高出60%,综合费用还是比微机保护多的. 微机保护优点: 1.微机保护是采用单片机原来,系统具备采集、监视、控制、自检查功能、通过一台设备可以发现:输电线路的故障,输电线路的负荷、自身的运行情况(当设备自身某种故障,微机保护通过自检功能,把故障进行呈现),采用计算机原理进行远程控制和监视. 2.由于微机保护采用各种电力逻辑运算来实现保护功能,所

微机继电保护技术现状

https://www.wendangku.net/doc/e611915172.html, 微机继电保护技术现状 汇卓电力是一家专业研发生产微机继电保护测试仪的厂家,本公司生产的微机继电保护测试仪设备在行业内都广受好评,以打造最具权威的“微机继电保护测试仪“高压设备供应商而努力。 继电保护技术目前正向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。随着计算机技术的飞速发展及计算机在电力系统继电保护领域中的普遍应用,新的控制原理和方法被不断应用于计算机继电保护中,以期取得更好的效果,从而使微机继电保护的研究向更高的层次发展。 计算机化

https://www.wendangku.net/doc/e611915172.html, 随着计算机硬件的迅猛发展,微机保护硬件也在不断发展。原华北电力学院研制的微机线路保护硬件已经历了个发展阶段从位单结构的微机保护问世,不到年时间就发展到多结构,后又发展到总线不出模块的大模块结构,性能大大提高,得到了广泛应用。 保护、控制、测量、数据通信一体化 在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下,保护装置实际上就是一台高性能、多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可将它所获得的被保护元件的任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。因此,每个微机保护装置不但可完成继电保护功能,而且在无故障正常运行情况下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化。 目前,为了测量、保护和控制的需要,室外变电站的所有设备,如变压器、线路等的二次电压、电流都必须用控制电缆引到主控室。所敷设的大量控制电缆不但要大量投资,而且使二次回路非常复杂。但是如果将上述的保护、控制、测量、数据通信一体化的计算机装置,就地安装在室外变电站的被保护设备旁,将被保护设备的电压、电流量在此装置内转换成数字量后,通过计算机网络送到主控室,则可免除大量的控制电缆。如果用光纤作为网络的传输介质,还可免除电磁干扰。 现在光电流互感器和光电压互感器已在研究试验阶段,将来必然在电力系统中得到应用。在采用和的情况下,保护装置应放在距盯和最近的地方,亦即应放在被保护设备附近。和的光信号输入到此一体化装置中并转换成电信号后,一方面用作保护的计算判断另一方面作为测量量,通过网络送到主控室。从主控室通过网络可将对被保护设备的操作控制命令送到此一体化装置,由此一体化装置执行断路器的操作。年天津大学提出了保护、控制、测量、

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

微型机继电保护基础1 微机保护的硬件原理及设计选择原则

第一章微机保护的硬件原理及设计选择原则 1-1概述 微机保护出现20年来,得到了快速的发展,现有多个专业厂家生产微机保护装置,其硬件系统各有特点。 华北电力大学、杨奇逊院士: 第一代(84-90年)MPD-1、单CPU结构、硬件示意图如下: 可靠性差。 第二代:WXH-11(90年代以后)、多CPU结构

系统机 PRINTER 整个系统有五个CPU(8031)。四个CPU分别用来构成高频、距离、零序保护和综合重合闸,另一个CPU用来构成人机接口,A/D 转换采用VFC型。每一个CPU系统都是一个独立的微机系统,任何一个损坏,系统仍然工作。数据总线、控制总线和地址总线均不引出印刷电路板,可靠性较高。交流输入及跳闸出口部分可靠性较高。 第三代:CSL101A(1994年鉴定,96年推广)多CPU结构,与第二代不同之处在于: (1)C PU采用不扩展的单片机,即构成微机系统所需的微处理器、RAM、EPROM等全部集中在一个芯片内部,总线不出芯片,具有很高的抗干扰能力。 (2)V FC采用第三代VFC芯片VFC110最高震荡频率为4M,相当于A/D精度的14位。 (3)设有高频、距离、零序和录波CPU插件,重合闸不包括在保护

之中。 南京电力自动化研究院、南瑞公司 LFP-900系列(沈国荣院士) LFP-900系列包括从35KV~66KV 中低压线路保护220KV~500KV 线路高压超高压线路保护,用于不同电压等级时,保护的配置情况有所不同。 以LFP-901为例,说明配置情况。 采用多CPU 结构,含有三个CPU ,两个用于构成保护,一个用于人机接口CPU 均为Intel 80196KC 1CPU :纵联保护(工频变化量方向、零序功率方向、复合式距离元 件)1Z 、零序后备保护 2CPU :距离保护、综合重合闸 3CPU :人机对话、起动、为出口提供?电压 1CPU 、2CPU 采用VFC 型A/D 转换,3CPU 采用逐次逼近式A/D 转换 最近又推出RCS-9000系列保护(单片机加DSP 结构)

电力自动化中微机继电保护技术的应用探析

电力自动化中微机继电保护技术的应用探析 国民经济的迅猛发展,对供电的可靠性也提出了越来越高的要求。继电保护装置是电力系统中保障电网运行过程安全性、可靠性的重要装置。较传统继电保护装置而言,微机继电保护装置性能更优,工艺结构更为科学。因此,必须推动微机继电保护装置的广泛应用,逐步实现电力系统的自动化。文章重点针对电力自动化中微机继电保护装置的应用进行分析,以供参考。 标签:电力自动化;微机继电保护技术;应用 微机继电保护装置是利用多功能、高性能的计算机作为电力系统的智能终端,通过网络获取电力运行及故障信息,并将所获取被保护元件的数据成功传送任何一个终端或控制中心,这样,微机继电保护装置不仅有效实现了继电保护的功能,还实现了正常运行下的测量、通信、控制功能,达到了保护、控制、测量、通信一体化的目的。 1 电力系统中微机继电保护装置及特点分析 通常而言,微机继电保护装置是利用微处理器,借助于数字处理方法,采用各类模块化软件,用以实现多种功能。随着微机继电保护技术的进步,其应用范围越来越广,功能与性能进一步拓展,尤其是在电力系统保护功能方面,利用各种装置即可有效实现对变压器、线路等多种设备的保护,与此同时,借助于微处理器优良的数据处理功能,还实现了传统继电保护技术所无法实现的多项保护功能,解决了传统电磁感应原理保护方式所存在的灵敏度不佳、动作速度慢,以及晶体管继电保护方式抗干扰性能差、质量不稳定、判据不准等诸多缺陷。随着数字化进程的加快,大规模集成电路技术推动了微处理器、微机迅速步入实用化阶段,由此,微机继电保护日趋实用。 同传统继电保护装置相比,微机继电保护具有如下特点:(1)进一步改善了继电保护装置的性能及动作特征,提高了动作的正确率;(2)能够有效扩充相关辅助性功能;(3)具有优良的工艺结构;(4)极大地提高了装置的可靠性;(5)使用过程方便、灵活性强、界面友好;(6)可远程监控。 2 电力自动化中微机继电保护装置的有效应用 文章以某厂区10kV系统为例,就微机继电保护在其中的应用加以具体分析。该厂区具有一处110/10kV变电站,以电力负荷分布状况为依据,分别设置了三处10kV的变配电所,确保变电所都处于负荷中心,利用变电站进行电源的输送,设计了相应的综合自动化系统,以下具体就该厂区10kV系统中微机继电保护技术的应用加以探讨。 2.1 微机继电保护装置结构分析

中小水电站自动化系统--微机综合保护器说明书

GLB-2微机综合保护器 使用说明书 深圳市国立旭振电气技术有限公司 一、概述 GLB-2微机智能综合保护器是针对小型水电站发电机保护存在问题而专门设计的智能型保护装置。它以PIC单片机为核心,硬件简单,精度较高,稳定性、可靠性好,整定灵活,功能多样。它具有过载、过流、短路三段反时限电流保护,以及过压、欠压、过速(飞车)、欠速保护,过速、欠速保护会自动根据发电机并网(电流>6%Ie视为并网状态)情况作不同处理。 本保护器为了减少不必要的误操作,参数修改必须正确输入密码才能进行。另外保护器还有对参数设定值的定期比较、刷新的功能,做到万无一失。 本保护器可完全取代传统的多继电器式、机械式的保护装置,简化了安装提高了可靠性。另外装置还兼有发电机电压、电流、频率的数显功能,直接显示实际值(不再是比例值),便于观察与操作,使用非常方便。可适用于中小型电站与老电站的改造,能极大地提高电站保护的可靠性和安全性,同时对于提高电站的自动化水平也具有积极意义。

二、技术指标 1. 适用范围:各类中、小型高压和低压发电机组 2. 输入信号 (1)PT电压: a. 标称100V发电机PT(电压互感器)电压 b. 标称230V发电机相电压 c. 标称400V发电机线电压 (2) 三相电流:标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号 3. 输出信号:继电器开关信号(常开) 触点容量:AC380V/3A AC220V/5A DC110V/0.8A DC220V/0.2A a. 故障输出(用于分断并网开关) b. 飞车保护输出(用于控制调速器减速或“水旁路”) 4. 电压测量精度:不低于±1% 5. 电流测量精度:不低于±1% 6.频率测量精度:不低于±0.01% 7. 工作电源: 交流150V~360V 直流200V~250V 8. 功耗:小于6W 9. 工作环境 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:不大于90%(40℃) 海拔2500米以下地区 10. 外型尺寸:(长)112×(宽)112×(深)108mm 11.开孔尺寸:114×114(113×113)见安装示意图 注意:当低速保护(抱轴)关闭时,可以取消中间继电器,“故障”输出直接用来跳闸,“飞车”输出直接用来“折水”(水旁路或关阀)。 三、主要功能: 1.过压保护 系统运行中,当发电机电压连续高于设定过压保护值一定时间(此时间可设定)时,保护器判为过压故障。保护器不管并网以否都发出常规“跳闸”命令(所谓常规“跳闸”命令即:“故障”继电器与“飞车”继电器同时动作,10秒后若测出发电机频率≤52HZ,则解除继电器的动作)用于“跳闸”(并网时)和调速器减速,同时发出常规告警信号(断续蜂鸣告警声、故障指示灯亮),数码显示自动切到电压值显示状态,实时显示此时的电压值,同时电压指示灯闪烁。常规告警信号延时设定的一段时间后,如发电机电压恢复

相关文档
相关文档 最新文档