北京四方CSC-101C(101D)说明书(0SF.451.042) - V1.00 - 图文

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CSC-101C/101D

数字式超高压线路保护装置说明书

CSC-101C/101D

数字式超高压线路保护装置说明书

编 制:张月品 魏会利 校 核:徐振宇 标准化审查:梁路辉 审 定:黄少锋

出 版 号:V1.00 文 件 代 号:0SF.451.042 出 版 日 期:2005年1月

版权所有:北京四方继保自动化股份有限公司

注:本公司保留对此说明书修改的权利。如果产品与说明书有不符之处,请您及时与我公

司联系,我们将为您提供相应的服务。

技术支持 电话:010-62986668 传真:010-62981900

重 要 提 示

感谢您使用北京四方继保自动化股份有限公司的产品。为了安全、正确、高效地使用本装置,请您务必注意以下重要提示:

1) 本说明书仅适用于CSC-101C、CSC-101D数字式超高压线路保护装置。

2) 请仔细阅读本说明书,并按照说明书的规定调整、测试和操作。如有随机资料,请以随机资料为准。

3) 为防止装置损坏,严禁带电插拔装置各插件、触摸印制电路板上的芯片和器件。

4) 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。 5) 装置如出现异常或需维修,请及时与本公司服务热线联系。 6) 本装置的出厂操作密码是:8888。

目 录

第一篇 技术与原理说明 ..................................................................................................... 1 1 概述 ................................................................................................................................... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

适用范围 ................................................................................................................... 1 产品主要特点 ........................................................................................................... 1 产品规格及功能配置 ............................................................................................... 2 产品外形尺寸和安装尺寸 ....................................................................................... 3 产品执行的标准 ....................................................................................................... 4

2. 技术条件 ......................................................................................................................... 4 2.1 环境条件 ................................................................................................................... 4 2.2 额定参数 ................................................................................................................... 4 2.3 电气绝缘性能 ........................................................................................................... 4 2.4 机械性能 ................................................................................................................... 5 2.5 电磁兼容性 ............................................................................................................... 5 2.6 安全性能 ................................................................................................................... 6 2.7 热性能(过载能力) ............................................................................................... 6 2.8 功率消耗 ................................................................................................................... 6 2.9 输出触点容量 ........................................................................................................... 6 2.10 技术参数 ................................................................................................................... 6 3 CSC-101C/101D保护功能和软件 .................................................................................. 7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

保护功能元件 ........................................................................................................... 8 纵联距离保护逻辑功能说明 ................................................................................. 17 三段式距离保护功能说明 ..................................................................................... 24 零序保护功能说明 ................................................................................................. 27 TV断线后过流和零序过流保护 ........................................................................... 30 综合重合闸 ............................................................................................................. 30 装置自检功能 ......................................................................................................... 34

第二篇 用户安装使用说明 ............................................................................................. 36 4 整定值及整定计算说明 ............................................................................................... 36 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

通信参数 ................................................................................................................. 36 CSC-101C/101D保护整定值及整定计算说明 .................................................... 37 CSC-101D保护整定值及整定计算说明 .............................................................. 40 CSC-101C/101D保护定值整定说明 .................................................................... 44 CSC-101C不显示控制字整定 .............................................................................. 50 CSC-101D不显示控制字整定 .............................................................................. 50 CSC-101C/101D保护定值显示方式说明 ............................................................ 50

5 装置硬件介绍及典型接线 ............................................................................................. 51 5.1 CSC-101C/101D装置概述 .................................................................................... 51

5.2 CSC-101C/101D硬件原理说明 ............................................................................. 51 5.3 CSC-101C硬件端子及典型接线说明 ................................................................... 52 5.4 CSC-101D硬件端子及典型接线说明 .................................................................. 59 6 人机操作说明 ................................................................................................................. 66 6.1 装置面板布置图 ..................................................................................................... 66 6.2 菜单相关说明 ......................................................................................................... 66 6.3 装置告警报告说明 ................................................................................................. 69 7 开箱检查 ....................................................................................................................... 71 8 附录 功能投退按位显示的定值清单 ......................................................................... 72 8.1 CSC-101C定值清单 ............................................................................................... 72 8.2 CSC-101D定值清单 .............................................................................................. 74 9 附图 ................................................................................................................................. 78 10 运输、贮存 ................................................................................................................... 84 11 订货须知 ....................................................................................................................... 84

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

第一篇 技术与原理说明

1 概述 1.1 适用范围

CSC-101C/101D (以下简称装置或产品)是适用于220kV及以上电压等级的数字式超高压线路保护装置,其主要功能包括纵联距离保护、三段式距离保护、四段式零序保护、综合重合闸等。本装置侧重应用于同杆并架双回线路时,装置设计了传输允许式分相跳闸信号功能,可以保护区内跨线故障,并可以选相跳闸。

1.2 产品主要特点

a) 高性能、高可靠、大资源的硬件系统

采用DSP和MCU合一的32位单片机,高性能的硬件体系保证了装置对所有继电器进行并行实时计算,并保持了总线不出芯片的优点,有利于保护装置的高可靠性。

采用全新的前插拔组合结构,保持了前插拔维护方便的优点,兼有后插拔强弱电分离、强电回路直接从插件上出线的优点。

大容量的故障录波,储存容量达4M,可以保存不少于24次事故录波。完整的事件记录和动作报告,可保存不少于2000条动作报告和2000次操作记录,停电不丢失。 b) 硬件自检智能化

装置内部各模块采用智能化设计,在增加了模拟量、开入量、开出量和电源的自检功能后,实现了装置各模块的全面实时自检。

模拟量采集回路采用双A/D冗余设计,实现了模拟量采集回路的实时自检。 继电器检测采用新方法,可以检测到继电器励磁回路线圈完好性,实现了继电器状态的检测与异常告警。

开入回路采用注入检测信号的新方法,开入状态经两路光隔同时采集后,才予确认和判断。

对机箱内温度进行实时监测。

c) 用户界面人性化

采用大液晶显示,可实时显示电流、电压、功率、压板状态、定值区等信息,汉化操作菜单简单易用,提供四个快捷键,可以实现“一键化”操作,方便了现场运行人员的操作。 d) 动作过程透明化

装置可以记录保护内部各元件的动作过程、逻辑过程和各种计算值,可通过四方公司提供的分析软件CSPC分析保护动作全过程。

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e) 通信接口多样化

装置可以提供两个高速的电以太网接口(可选光纤以太网接口),以及一个LonWorks网络接口和一个RS-485接口。可采用IEC60870-5-103规约或四方公司CSC-2000规约,实现与变电站自动化系统和保护信息管理系统的接口。

还在装置的前面板提供一个用于调试分析的RS-232接口。

f) 各种保护原理的综合应用

各种保护继电器并行处理,充分利用各种突变量、稳态量等各种保护原理的优点,每一种原理均应用在充分条件下,实现在任何时候、任何故障情况都有全线快速保护。 g) 各种选相原理的综合应用 充分利用电流突变量选相、阻抗选相、电压选相、零负序稳态量选相原理的优点,实现在振荡闭锁、弱电源、复杂故障等情况下都能正确选相跳闸。

h) 具有同杆并架双回线跨线故障选相功能

针对同杆双回线故障特点,以超范围允许式工作,不需引入另一回线的电量,仅依据本回线保护安装处的电流、电压,利用分相式通道传输允许信号,实现跨线故障选相跳闸。

i) 振荡闭锁解决方案

采用零序和负序电流比较、ΔR/ΔT等判据,综合判断振荡闭锁期间的各种故障,并可根据不同系统情况、不同振荡周期等运行工况,自适应调整其动作门槛,保证了系统振荡时不失去快速保护功能。 j) 采用按相补偿方法

将“按相补偿”方法应用于阻抗测量中,使接地阻抗继电器具备较好的选相功能。结合按相补偿和快速滤波、快速计算等方法,构成了快速距离一段。

1.3 产品规格及功能配置

装置的主要保护功能的配置见表1-1。

表1-1 CSC-101C/101D保护功能配置

装置型号 纵联距离 CSC-101C CSC-101D

√ √ 保 护 功 能 三段式距离保四段式零序保综合重合闸 护 √ √ 护 √ √ √ -2-

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型号说明举例: 1) 装置型号说明见图1-1:

CSC- 10 1 C

适用于同杆并架线且无重合闸 纵联距离为主保护

高压线路保护系列

四方公司CSC系列产品代号

图1-1 型号说明

2) CSC-101C不包括综合重合闸功能。可适用于包括双母线和一个半断路器接线的各

种接线形式。

3) CSC-101D包括综合重合闸功能。适用于双母线接线形式。

1.4 产品外形尺寸和安装尺寸

装置使用符合IEC60297-3标准、高度为4U的19英寸机箱。采用整体嵌入式安装,插座与接线端子直接连接。安装开孔尺寸见图1-2。

图1-2

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1.5 产品执行的标准

装置执行的标准为北京四方继保自动化股份有限公司企业标准:Q/HDSFJ009-2003《CSC-100系列数字式超高压线路保护装置》。

2. 技术条件

2.1 环境条件

装置在以下环境条件下能正常工作:

a) 工作环境温度:-10℃~+55℃,运输中短暂的贮存环境温度-25℃~+70℃,

在此极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作;

b) 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为

25℃且表面无凝露; c) 大气压力:80kPa~110kPa;

d) 使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本说明书规定的

振动、冲击和碰撞。

2.2 额定参数

交流电压:100/3V(相);线路抽取电压:100V或100/3V。 交流电流:5A或1A(由用户选择,并在订货时说明)。 交流频率:50Hz。

直流电压:220V或110V(由用户选择,并在订货时说明)。

2.3 电气绝缘性能

2.3.1 介质强度

产品能承受GB/T14598.3-1993(eqv IEC60255-5)规定的交流电压为2kV(弱电回路为500V)、频率为50Hz、历时1min的介质强度试验,而无击穿和闪络现象。 2.3.2 绝缘电阻

用开路电压为500V的测试仪器测定产品的绝缘电阻值不小于100MΩ,符合IEC60255-5:2000的规定。

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2.3.3 冲击电压

产品能承受GB/T14598.3-1993(eqv IEC60255-5)规定的峰值为5kV(强电回路)或1kV(弱电回路)的标准雷电波的冲击电压试验。

2.4 机械性能

2.4.1 振动

产品能承受GB/T 11287(idt IEC60255-21-1)规定的Ⅰ级振动响应和振动耐受试验。

2.4.2 冲击和碰撞

产品能承受GB/T 14537(idt IEC60255-21-2)规定的Ⅰ级冲击响应和冲击耐受试验,以及Ⅰ级碰撞试验。

2.5 电磁兼容性

2.5.1 脉冲群干扰

装置能承受GB/T 14598.13(eqv IEC60255-22-1)规定的1MHz和100kHz脉冲群干扰试验(第一半波电压幅值共模为2.5kV,差模为1kV)。 2.5.2 静电放电干扰

产品能承受GB/T 14598.14(idt IEC60255-22-2)规定的4级(接触放电8kV)静电放电干扰试验。 2.5.3 辐射电磁场干扰

产品能承受GB/T 14598.9(idt IEC60255-22-3)规定的3级(10V/m)的辐射电磁场干扰试验。 2.5.4 快速瞬变干扰

装置能承受GB/T 14598.10(idt IEC60255-22-4)规定的Ⅳ级(通信端口2 kV,其它端口4kV)的快速瞬变干扰试验。

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2.6 安全性能

产品符合GB 16836外壳防护等级不低于IP20、安全类别为Ⅰ类。

2.7 热性能(过载能力)

产品的热性能(过载能力)符合DL/T 478-2001的以下规定:

a) 交流电流回路:在2倍额定电流下连续工作,10倍额定电流下允许工作10s,40

倍额定电流下允许工作1s;

b) 交流电压回路:在1.2倍额定电压下连续工作,1.4倍额定电压下允许工作10s。

2.8 功率消耗

产品的功率消耗符合DL/T 478-2001的以下规定:

a) 交流电流回路:当In=5A时,不大于1VA/相;当In=1A时,不大于0.5VA/相; b) 交流电压回路:在额定电压下不大于0.5VA/相;

c) 直流电源回路:当正常工作时,不大于35W;当保护动作时,不大于60W。

2.9 输出触点容量

1) 跳闸触点容量:在电压不大于250V、电流不大于1A、时间常数L/R为(5±0.75)ms的直流有感负荷回路中,触点断开容量为50W,长期允许通过电流不大于5A;

2) 其它触点容量:在电压不大于250V、电流不大于0.5A、时间常数L/R为(5±0.75)ms的直流有感负荷回路中,触点断开容量为30W,长期允许通过电流不大于3A。

2.10 技术参数

2.10.1 交流回路精确工作范围

a) 相电压:0.4V~70V;

b) 检同期电压:1V~120V(Un=100V); c) 电流:0.1In~30In。 2.10.2 纵联距离元件

a) 整定范围:0.01Ω~39.9Ω(5A), 0.05Ω~200Ω(1A); b) 动作时间:不大于25ms。

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2.10.3 纵联零序方向元件

a) 整定范围:0.1In~30In; b) 零序动作电压:3U0 > 1V; c) 动作时间:不大于25ms。 2.10.4 距离元件

a) 整定范围:0.01Ω~39.9Ω(5A), 0.05Ω~200Ω(1A); b) 距离Ⅰ段的暂态超越:不大于±4%;

c) 距离Ⅰ段动作时间:0.7倍整定值以内时,不大于20ms; d) 测距误差(不包括装置外部原因造成的误差)

金属性短路时,不大于+2%;有较大过渡电阻时,测距误差将增大。

2.10.5 零序过流元件

a) 整定范围:0.1 In ~30In;

b) 零序Ⅰ段的暂态超越 :不大于±4%;

c) 零序电流Ⅰ段的动作时间:1.2倍整定值时,不大于20ms。 2.10.6 综合重合闸

a) 无电压元件:0.3 Un±3%; b) 有压元件:0.7 Un±3% c) 检同期元件:<±3°

3 CSC-101C/101D保护功能和软件

CSC-101C/101D系列超高压线路保护的软件采用模块化设计,不同型号中同一功能的设计是完全相同的,以下说明各保护功能元件和软件逻辑框图。

保护CPU软件包括主程序、采样中断程序和故障处理中断程序。

正常时运行主程序,主程序完成装置的硬件自检、投切压板、固化定值、上送报告等功能。每隔一个采样间隔时间执行一次采样中断程序,进行电气量的采集、录波、突变量启动判别等。故障处理中断也是每隔固定时间执行一次,完成保护功能的逻辑和TV、TA异常判别等。发生故障时,在故障处理中断中完成故障判别、出口跳闸等功能。

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在自动检测过程中,如果发现有异常情况,则发出相应的告警信号和报文。对于危及保护安全性和可靠性的严重告警,发出信号的同时闭锁保护出口,对于普通告警,发出信号提示运行人员注意检查处理。

3.1 保护功能元件

3.1.1 保护启动元件

启动元件主要用于监视故障、启动保护及开放出口继电器的正电源。启动元件一旦动作后,要在保护整组复归时才返还。

本保护的启动元件包括电流突变量启动、零序电流辅助启动、静稳破坏的启动元件、弱馈低电压启动元件、以及重合闸的启动元件(对于CSC-101D型号)。任一启动元件启动后,都将启动保护及开放出口继电器的正电源。 1) 突变量启动元件判据为:

△i??>IQD

或 △3i0>IQD

其中:△i??=| |iK-iK-T|-|iK-T-iK-2T| |,??指AB、BC、CA三种相别, 值;

△3i0 ── 零序电流突变量; IQD ──突变量起动定值。

当任意相间电流突变量或零序电流突变量连续4次大于起动定值时,保护启动。 2) 零序辅助启动元件,主要用于解决大过渡电阻接地短路时,突变量启动元件灵敏度不够的问题。判据为:

3I0 > 0.9* I0DZ

其中:I0DZ 取下列情况的最小值:a)零序Ⅳ段定值;b)零序反时限电流定值;c)纵联零序定值。

此条件持续满足30ms后,保护启动。

3) 为保证静稳失稳情况下,保护能够准确工作,本保护还设置了静稳失稳启动元件,其判据为:

a):A,B,C 三相电流中,三相电流均大于静稳电流定值,且电流突变量启动元件未启动。

b):AB、BC、CA三个相间阻抗,三个测量阻抗均落入距离Ⅲ段范围内,且电流突变量启动元件未启动。

以上任一条件满足持续30ms后,判断为静稳破坏,保护启动。

iK、iK?T、iK?2T ── 分别为当前时刻和1周前、2周前时刻的电流采样

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4) 满足以下条件时,弱馈低电压元件启动:

a) 电流突变量元件不启动;

b) 纵联压板投入,且弱电源保护的功能投入; c) 电压低于30V;

d) 有收信(无论闭锁式还是允许式)。

5) 重合闸的启动元件将在重合闸功能部分介绍。 3.1.2 距离元件

3.1.2.1 距离测量元件

本保护中,距离测量元件采用微分方程算法。

对单相接地阻抗有:U?=L? 对相间阻抗有:U??=L??

d(I??KX3I0)+R? (I?+Kr3I0),?= A;B; C;

dt dI??+ R??I??,??=AB;BC; CA; dt 其中: Kx=(X0-X1)/ (3X1),Kr=(R0-R1)/ ( 3R1)。

通过求解以上微分方程,可得保护安装处的测量电阻R和测量电抗 X=2πfL。 3.1.2.2 距离元件的动作特性

距离保护的动作特性均为多边形特性(如图3-1),其中,XDZ按保护范围整定;RDZ按躲负荷阻抗整定(一般情况下)。RDZ的独立整定可满足长、短线路的不同要求,通过灵活调整可提高对短线路允许过渡电阻的能力,以及对长线路避越负荷阻抗的能力,适当选择多边形上边的下倾角,可提高躲区外故障超越能力。

(a) (b)

图3-1 距离元件的动作特性

设置小矩形动作区是为了保证在出口故障和重合闸时,保证距离保护动作的可靠性。

小矩形动作区的X、R取值见表3-1:

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表3-1

X取值 R取值 5?时,取XDZ/2 In 52.5当XDZ> ?时,取 ? (In=1A、5A) In In 8倍上述X取值与RDZ/4两者中的最小值 当XDZ≤

其中,XDZ 是相应元件的电抗定值,RDZ 是相应元件的电阻定值。 3.1.2.3 距离方向元件

为了解决距离保护出口故障的死区问题,在距离保护中设置了专门的方向元件,1)对于对称故障,采用记忆电压(即故障前的电压),同故障后电流比相来判别故障方向。2)对于不对称故障,采用负序方向来作为方向判别依据。距离元件的动作条件为:方向元件判为正方向,且计算阻抗在整定的四边形范围内。 3.1.3 零序方向元件

零序元件也设有正、反两个方向的方向元件,正向元件的整定值可以整定,反向元件不需整定,灵敏度自动比正向元件高,反方向元件电流门槛取为正方向元件的0.625倍。

零序方向元件的动作区见图3-2。

零序正方向动作区为:18°≤arg(3I0/3U0)≤180°。 零序反方向动作区为:-162°≤arg(3I0/3U0)≤0°。

Фlm正方向81°81°18°3U0反方向 图3-2 零序方向动作区

a) 零序正方向元件的动作判据为:

3I0>3I0DZ,且零序方向元件位于正方向动作区。

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其中:3I0DZ指纵联零序电流定值3I0、零序Ⅰ~Ⅳ段电流定值I01、I02、I03和I04的最小值。

b) 零序反方向元件的动作判据为:

3I0>0.625*3I0DZ,且零序方向元件位于反方向动作区。

鉴于零序方向保护因3U0极性接反而误动作的事件屡见不鲜,本保护采用自产3U0,即由软件将三个相电压相加而获得3U0,供零序方向元件方向判别用。用于判零序方向的3U0门槛为1V有效值。 3.1.4 负序方向元件

负序方向元件主要作为不对称故障时开放阻抗方向的判据。负序方向元件的动作区见图3-3。

负序正方向动作区为:18°≤arg(3I2/3U2)≤180°。 负序反方向动作区为:-162°≤arg(3I2/3U2)≤0°。

Фlm正方向81°81°18°3U2反方向

图3-3 负序方向元件动作区

在CSC-101C/101D保护装置中,纵联负序方向元件不设专门定值,采用纵联零序定值作为负序方向元件的定值。 3.1.5 选相元件

选相元件用以判别故障的相别,利用各种选相原理判别不同故障情况以满足保护选相跳闸的要求。CSC-101C/101D保护装置针对不同的情况,综合利用各种选相原理,在电流突变量起动后的故障初期采用电流突变量选相元件。在振荡闭锁模块中,退出突变量选相元件,采用稳态序分量选相元件。电流突变量选相和稳态序分量选相均不适用于弱电源、终端变等故障小电流或无电流的情况,此时采用低电压选相元件。 3.1.5.1 电流突变量选相元件

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电流突变量选相元件采用相电流差突变量?IAB、?IBC和?ICA,通过对三个相间电流的大小比较,得到故障相别。

各种故障下相电流差的突变量?IAB、?IBC和?ICA 的大小比较如表3-2所示(表中“+”表示较大,“++”表示很大,“—”表示较小):

表3-2

选相结果 电流突变量 ?IAB ?IBC ?ICA

如果将?IAB、?IBC和?ICA 按大、中、小排序,得到?Imax、?Imid和?Imin对不同类型故障有以下结果:

单相接地故障: (?Imax - ?Imid)〈〈 (?Imid - ?Imin) 相间故障: 三相故障:

(?Imax - ?Imid) 〉〉(?Imid - ?Imin)

(?Imax ? ?Imid ? ?Imin ) + — + + + — — + + ++ + + + ++ + + + ++ ++ ++ ++ A? B? C? AB BC CA ABC 其中的符号含义分别为: 〈〈 远小于; 〉〉远大于; ? 约等于。

对单相接地故障,?Imax和?Imid对应的公共相即为故障相。例如:在?Imax=?IAB和?Imid=?ICA时,判定A相为故障相。

对相间故障,则?Imax 对应的相别即为故障相。例如:在?Imax=?IAB时,判定AB相为故障相。

3.1.5.2 稳态序分量选相元件

稳态序分量选相元件主要根据零序电流和负序电流的角度关系,再结合相间测量阻抗排除法进行选相。

根据理论分析,当发生A相接地或BC两相接地(包括经较小弧光电阻接地)时,

?为基准向量,那么,I?位于-30°~+30°区内,当BC两相短路接地电阻如果以I0A2A?。 ?越滞后于I增大时,I0A2A

根据

?I2A?的角度关系划分为六个相区,如图3-4所示。 I0A(1)-30o~+30o 对应A或BC;

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(2)+90o ~+30o 对应AB; (3)+150o ~+90o 对应C或AB; (4)-150o ~+150o对应CA; (5)-90o ~-150o对应B或CA; (6)-150o ~-30o对应BC。

在以上(2)、(4)、(6)单一故障类型的相区,直接确认为相应的两相接地故障。 在(1)、(3)、(5)有单相及两相接地两种故障类型的相区,由于两种故障类型的相别总是不相关的,所以,可通过计算相间阻抗来区别。若相间测量阻抗在相间阻抗的动作特性以外,则排除了相间故障的可能性,这样,就可以判为相应相别的单相接地故障。否则判为相应相别的相间故障。

图3-4 稳态序分量选相区域

3.1.5.3 低电压选相元件

低电压选相元件主要是为了满足弱电源侧保护选相的要求,在电流突变量选相和零负序稳态量选相失败的情况下,且未出现TV断线时,才投入低电压选相元件。其判据为:

1) 某一相电压小于30V,且其他两相电压都大于0.8Un,则判定电压低的那一相为

故障相;

2) 相间电压低于30V,判为相间故障。 3.1.5.4 跨线故障选相元件

跨线故障选相元件采用基于故障电压比较、故障相电流相位判别的电压电流综合选相元件。该元件首先判别跨线相别,以相间电压最小或相电流最大的两相假定为跨线故障相,然后,根据故障相电流相位的区别,再判别是跨线故障还是同一点发生了相间故障。

+150°

+90°

+30°

Ioa

A,BC AB

-30°

BC

-90°

C,AB CA B,CA -150°

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3.1.6 振荡闭锁开放元件

在电流突变量启动后的150ms之内,系统不会出现振荡情况,因此,CSC-101C\\101D保护装置不考虑振荡闭锁,固定投入所有距离元件;在电流突变量启动150ms之后或经静稳失稳或零序辅助启动后,距离元件需要经开放元件开放,防止振荡过程中距离保护元件的误动作。对于不对称故障和三相短路,振荡闭锁开放元件是不同的。

1)不对称故障开放元件:利用零序和负序电流特征可区分是发生了故障还是振荡。其开放判据为: |I0|>m1|I 1|或|I 2|>m2|I 1|

为了防止振荡系统切除时零序和负序电流不平衡输出引起保护的误动,保护经短延时确认动作。

2)三相故障开放元件。振荡中三相故障的判别主要是基于如下分析: a) 系统振荡时,保护安装处的测量电阻或测量阻抗随时间不断地持续变化,且有时变化缓慢、有时变化剧烈,变化速率取决于振荡周期和功角?。其中,测量电阻随时间变化的情况如图3-5(a)中的曲线1或曲线2所示。图中,Rf为负载电阻分量,Tz为振荡周期。

振荡时,测量阻抗在R-X平面上的轨迹如图3-5(b)所示。测量阻抗轨迹是一条直线还是圆弧,决定于两侧电源等值电动势的大小。

b) 被保护线路发生短路后,测量阻抗的电阻分量虽然也可能因电弧拉长而有所变化,但分析和计算指出,电弧电阻的变化速率远小于迄今记录的最大可能的振荡周期所对应的电阻变化速率。于是,短路后,测量电阻基本上为短路电阻RK,其数值变化很小或几乎维持不变,如图3-6所示。测量阻抗也有类似的规律。

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Rm(t)1Rf2jX0t0ZmRTz(a)Rm随时间变化(b)R-X平面轨迹

图3-5 振荡时测量电阻的轨迹 (a)Rm随时间变化; (b)R-X平面轨迹

Rm(t)RfRkOt1t2t3t

图3-6 故障前后测量电阻随时间变化的轨迹

对比图3-5和 3-6可以看出,如果在某一个时间段内,测量电阻一直在变化,且超过一个门槛值,则可以判定为系统处于振荡状态。为此,考察振荡期间电阻变化最小的情况。由图3-5和分析可以知道,电阻变化最小的情况出现在:(1)?=180°附近;(2)最大的振荡周期TZMAX。于是,将这一部分的电阻变化轨迹放大后,示于图3-7。

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RmTZMAX的振荡轨迹?=180°?Rmint?/2?

图3-7 测量电阻变化最小的情况

由图3-7可知,对应一个时间?,就得出一个电阻变化的最小值

?Rmin(180?,TZMAX,?),这样,在任何的振荡周期和任何的时间?期间,均有:?R??Rm(?,TZMAX,?)。因此,考虑误差和裕度后,取下式作为振荡判别的条件: in180?R?K??Rmin(180?,TZMAX,?) (1)

其中,K为小于1的可靠系数。当然,公式(1)还应考虑系统的综合阻抗

(180?,TZMAX,?)。 并且,每调整一个时间?,就可以得出对应的?RminZS?。

综合上述分析后,得到区分短路与振荡的判别方法:

(180?,TZMAX,?)的条件,则判定为系统发生了① 在时间?内,满足:?R?K??Rmin短路。

(180?,TZMAX,?)的条件,则判定为系统发生了② 在时间?内,满足:?R?K??Rmin振荡。

在振荡情况下,可能由于时间?太小,导致满足公式(1)的条件,但是,还可以

(180?,TZMAX,?)的条件,使之逐渐判别出短路来。 通过加大?,从而放宽?R?K??Rminc) 被保护线路突然发生短路时,如果两侧功角没有摆到180o,或者不是在振荡中心发生三相短路,短路前后阻抗的大小和角度都会有很大的突变。利用这一点,我们可以在保护启动150ms后振荡不严重或未发生振荡的情况下发生三相故障时快速开放距离元件。

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3.1.7 手合及重合加速判别

CSC-101保护装置中,保护根据跳闸、跳位和电流情况自动判别是否投入手合和重合加速的功能,不需要特殊的外部开入。

在有三相开关跳闸位置情况下,又有电流突变量启动,则判为手动合闸,投入手合加速回路。纵联保护和距离保护采用阻抗加速判别是否手合于故障,零序保护采用延时100ms判别是否手合于故障。

装置要求三个分相跳位分别作为开关量输入装置中;对于一个半接线方式,要求两个断路器分相跳位先串联后,再分别作为开关量输入装置。

保护检测到开关跳开后,如果检测到故障相又有电流(单重),或任一相又有电流(三重)时,则判断为重合闸动作,于是,保护将根据整定值中控制字的设置情况,决定是否投入重合闸后加速功能。 3.1.8 整组复归判别

在持续5s同时满足以下4个条件后,装置才整组复归: 1)纵联保护停信元件都不动作; 2)六种阻抗均在阻抗Ⅲ段外;

3)零序Ⅳ段、纵联零序、零序反时限均返回; 4)三相电流均小于静稳失稳电流定值。

3.2 纵联距离保护逻辑功能说明

3.2.1 纵联距离保护功能配置

纵联距离保护配置有纵联方向距离元件和纵联零序方向元件,纵联方向距离元件包括接地方向距离元件和相间方向距离元件,负序方向元件主要用于在振荡闭锁中与纵联方向距离元件配合,以快速切除各种多相故障和单相接地故障。纵联零序方向元件灵敏度较高,可作为高阻接地故障时对纵联方向距离元件在灵敏度上的补充。 3.2.2 振荡闭锁逻辑

电流突变量启动后的150ms内,保护装置固定开放纵联方向距离元件。在电流突变量启动150ms后或经静稳失稳启动、零序辅助启动时,纵联方向距离经负序方向元件开放,可保护不对称故障。如果发生三相故障,纵联方向距离元件须经前述三相故障开放元件开放后投入。纵联零序方向元件一直投入,作为接地故障的保护元件。对于跨线故障,则以接地方向距离和相间方向距离为主,不采用负序方向和零序方向

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的结果。

3.2.3 跳闸后逻辑

在发出跳闸命令后,保护装置不断监视跳闸相电流,当跳闸相无电流后,保护装置则判断开关跳开。如果跳闸相一直有电流,经250ms延时后,保护发补跳命令:即如果保护发单跳命令后,故障相持续250ms仍有电流,则表明开关未断开,于是,保护再发三跳命令;若保护发三跳命令后,任一相持续250ms有电流,保护再发永跳命令;若开关持续5s还未断开,则发跳闸失败告警,并整组复归。

保护发跳闸命令后,则停信命令(允许式为允许命令)一直持续到跳闸命令收回后120ms才返回。以保证两侧纵联保护能够可靠动作。 3.2.4 非全相保护逻辑

在非全相逻辑中,纵联距离保护利用纵联通道传输闭锁或允许信号。纵联距离保护对发展性故障的停信条件与全相时不同。其正方向元件为:

1)反映二个健全相相间电流突变量的DI2元件作为非全相启动元件。 2)健全相的突变量方向元件判断为正方向。

3)健全相对地或健全相间阻抗,任一阻抗元件在纵联距离动作区内。

正方向元件动作,则纵联保护发停信令或发允许信号,在检测到对侧停信或允许信号后,发跳闸命令。

反方向元件为:

1)反映二个健全相相间电流突变量的DI2元件作为非全相启动元件。 2)健全相的突变量方向元件判断为反方向。

3)健全相对地或健全相间阻抗,任一阻抗元件在纵联距离反向动作区内。 反方向元件动作,则纵联保护收回允许信号或发闭锁信号,因此本保护在非全相过程中不会因相邻线路故障而误跳三相。 3.2.5 手合和重合后加速

线路手动合闸时,纵联距离保护投入阻抗加速元件,不利用通道,任意相别的测量阻抗进入纵联距离保护范围区内(如图3-1所示),则跳闸。

开关重合后,保护将根据整定值中纵联保护阻抗瞬时加速控制字投入与否决定是否投入重合闸后阻抗瞬时加速功能,阻抗瞬时加速功能保护的动作区为纵联距离保护的偏移特性动作区,特性包括座标原点。此时不利用通道,即无须判别对侧是否停信,本侧保护正方向元件动作就加速出口。

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3.2.6 反方向元件

零序、突变量及阻抗元件都设有正、反两个方向的方向元件,正向元件的整定值可以整定,反向元件不需整定,灵敏度自动比正向元件高,如3.1.3所述。

设置反方向元件有以下用处:

1) 为防止区外短路切除过程中因零序或负序功率倒向而造成误动作,本保护方向元件从反向到正向停信带40ms延时。

2) 在同复用载波机接口装置配合而用于闭锁式时要求有反方向元件起动发信。 3) 在弱电源侧保护逻辑中必须正、反方向元件均不动作才能投入低电压停信元件。

3.2.7 弱电源侧保护

当被保护线路的一侧为弱电源或无电源方式时,如果弱电源侧保护的正方向发生线路故障,那么,流过弱电源侧保护的电流不再与通常双端电源线路故障时特征相同,此时应投入纵联保护的弱馈功能和弱馈跳闸功能,以便实现弱电源线路选跳功能。

投入弱馈功能后,本保护能够满足以下要求:

1)区内故障时,在本侧停信或发允许信号(允许式)情况下,可以使强电侧保护快速出口。弱电源侧保护可以由控制字选择是否跳闸。如果选择跳闸,则保护可以正确选相跳闸。

2)在与专用收发信机配合构成专用闭锁式或与复用接口设备配合构成允许式时都可以实现弱馈功能。

本保护选相元件可以满足弱电源侧时线路故障的选相要求,实现弱电源侧的正确选相跳闸。即使是终端负荷线路发生故障时,保护不仅能够准确快速地发出跳闸命令,而且可以正确选相。 3.2.7.1 低电压启动逻辑

当弱电源保护的功能投入时,如果在电流突变量元件不启动的情况下,保护满足以下条件,则弱电源侧保护也能启动。

e) 电压低于30V;

f) 有收信(无论闭锁式还是允许式)。 3.2.7.2 保护启动后弱电源动作逻辑说明

如果弱电源侧的保护同时满足下列条件,则弱电源侧保护发出停信信号,此时,弱电源侧保护若投入跳闸控制字,那么,经对侧的闭锁或允许信号确认后就可以跳闸。

1)至少有一相或相间电压低于30V; 2)保护正方向和反方向元件均不动作;

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3)启动时间小于200ms;

4)收到闭锁信号8ms或允许信号5ms。 3.2.8 通道逻辑

CSC-101C/101D纵联保护用于同杆并架双回线时,必须采用允许式。当用于非同杆并架双回线,例如:旁路开关带非同杆并架线路时,可适用于三种通道方式:专用收发信机闭锁式,允许式,非专用收发信机闭锁式。 3.2.8.1 用于同杆并架双回线时采用允许式

用于同杆并架方式时,即:控制字中“同杆双回运行方式”投入时,必须采用允许式。请注意:此时的允许式是分相允许式。包括以下两种方式:

a) 允许式 b) 解除闭锁式

允许式可采用各种通道,包括复用载波通道,微波通道,光纤通道等。在这种方式下,采用各种复用接口设备时,要求每侧都只接收对侧传来的命令信号。保护与通信设备间的接口方法为:通信设备接入保护的跳A允许、跳B允许、跳C允许、三跳允许触点,保护接入通信设备的跳A收信、跳B收信、跳C收信、三跳收信和解除闭锁信号触点。其他保护停信和跳闸位置停信等功能均可由保护完成。

分相允许式可实现同杆并架双回线故障时正确选相跳闸。根据故障选相及正方向动作元件动作结果,保护可按以下几种方式提供分相允许跳闸命令:

(1) 3命令(跳A、跳B、跳C)输入输出:相间故障发跳A、跳B、跳C,若有两个以上命令输入时则三跳;

(2) 3命令(跳A、跳B、跳C)输出、4命令(跳A、跳B、跳C、三跳)输入:当有两个以上分相命令输入或三跳命令输入时则三跳;

(3) 4命令输出(相间故障时全发)、3命令(跳A、跳B、跳C)输入; (4) 4命令输入、输出方式。

以上各种方式保护装置自动识别,实际接线视通道接口装置需要而定。 当纵联通道阻塞时可选用“解除闭锁式”,仅用于相间故障。即当本侧选相为相间,且正方向故障,却没有允许信号输入,此时,如果有解除闭锁信号输入,那么,按相间故障处理,发三跳命令或永跳命令。

3.2.8.2 用于非同杆并架方式(即:控制字中“同杆双回运行方式”退出时)

1、采用允许式。

用于非同杆并架方式时,即:控制字中“同杆双回运行方式”退出时,也可采用允许式。请注意:此时不传输分相允许信号,其发信触点为“跳A允许信号/发讯”

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触点。通信接口设备的收信输出接入保护装置跳A收讯输入/收讯输入端子,通信接口设备的解除闭锁触点接入保护装置的解除闭锁端子。其工作原理如下:

允许式可采用各种通道,包括复用载波通道,微波通道,光纤通道等。在这种方式下,采用各种复用接口设备时,要求每侧都只接收对侧传来的命令信号。

允许式只有发信触点。在保护判为正方向故障时,发允许信号,允许对侧跳闸。本侧接受到对侧允许信号,且保护判为正方向时,也跳闸。保护与通信设备间的接口方法为:通信设备接入保护的发信触点,保护接入通信设备的收信触点和解除闭锁信号触点。其他保护停信和三跳位置停信等功能均可由保护完成。

相间正方向&Y43&Y41解除闭锁投入10T4430ms0收到导频消失T23收到允许信号三跳位置5ms0&Y16保护起动整组复归≥1H21&Y21150ms200ms00保护跳闸反向元件动作&Y22≥1H23&Y24&Y26≥1H31&Y32&Y31弱馈投入10正向元件动作&Y23发讯T222040msT245ms0≥1H25保护动作低电压元件动作200ms&Y320T32弱馈跳闸投入10T33&Y3430ms0弱馈保护动作图3-8 纵联保护允许式逻辑图

载波通道允许式的特殊问题是本线路故障引起纵联通道阻塞时,可能造成拒动,“解除闭锁”逻辑可解决这一问题。装置不考虑单相接地故障造成通道阻塞的可能,因而解除闭锁只用于相间故障。本侧保护判为正方向区内相间故障,收不到对侧的允许信号,在投入解除闭锁功能的情况下,只要解除闭锁端子有开入,保护即可出口。解除闭锁只适用于相间故障,且只在保护起动后的150ms内投入。

非同杆双回允许式下纵联保护逻辑图如图3-8所示。 2、专用收发信机闭锁式

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CSC-101C/101D用于非同杆并架方式时,即:控制字中“同杆双回运行方式”退出时,可采用专用收发信机闭锁式。请注意:此时,其发信触点为“跳A允许信号/发讯”触点,停信触点为“跳B允许信号/停讯”。收发信机的收信输出接入跳A收讯输入/收讯输入端子,收发信机的告警触点接入跳B收讯输入/收发讯机告警端子。保护装置其工作原理如下:

采用专用收发信机闭锁式时,要求为单频制,即线路两侧的收发信机都同时接收本侧及对侧的信号。保护输出发信触点和停信触点,保护起动时发信触点闭合,停信触点打开,判为正方向后发信触点返回,停信触点闭合。另外装置还设置了二级延时,一是每侧必须在收到闭锁信号5ms之后才允许停信,二是本侧停信后要求持续8ms收不到闭锁信号才动作于出口。

装置同时提供两种与专用收发信机配合的方式,即远方启信等逻辑由保护完成或由收发信机完成。远方启信逻辑由收发信机完成时,收发信机接入保护的发信触点和停信触点,保护接入收发信机的收信输出即可;由保护完成时,远方启信、其它保护停信、位置停信、通道自检等都由保护完成,收发信机接入保护的发信触点,保护接入收发信机的收信输出和告警触点。相关的控制字的整定见定值整定部分。一般推荐远方起信由保护完成。

由保护完成远方启信等逻辑时,特别需要注意发信控制触点打开时,要求收发信机立即停信,对于有些型号的收发信机这需要专门设置!

远方启信由收发信机完成时,与纵联通道相关的逻辑均由专用收发信机完成,包括:远方启信、纵联通道手动检查和定时自动检查、其它保护动作停信、开关三跳位置停信等。此时应注意,开关三跳位置停信回路应先将三相跳位触点串联再与手合动断触点串联,合成后作为开入信号输入到装置中。以免手合合环时,手合侧保护的三跳位置触点比开关主触头转换慢,可能导致手合侧保护停信的现象发生。

远方启信等逻辑由保护完成时,与纵联通道相关的逻辑均由保护装置完成,包括:远方启信、纵联通道手动检查和定时自动检查、其它保护动作停信、开关三跳位置停信等。

1) 远方启动发信:当收到对侧闭锁信号后,如本侧跳闸位置没有开入,则立即发信10s。如本侧开关在跳闸位置,则延时160ms发信。由保护实现远方启动发信功能时,必须解除收发信机的远方启信回路!

2) 手动通道试验:按下通道试验按钮,手动检查通道端子有开入时,本侧发信,200ms后本侧停信。对侧保护收到闭锁信号立即连续发信10s,本侧保护收到对侧闭锁信号达5s后,本侧再次发信10s后通道试验结束。同时有收信输入和收发信机告警信号,则报告纵联通道3DB告警。长期有收信输入或通道自检过程中收信有缺口,则报告纵联通道故障。若没有进行通道自检时,有收发信信告警信号,则报告纵联通

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信设备告警。

3) 定时通道试验:用户通过整定控制字,可以选择每天固定的整点时间自动进行纵联通道试验,其动作过程与手动通道试验一样。此功能仅在纵联保护投入时有效。

“1”试验按钮≥1定时检查通道定时自检投入10H11&Y11T12200ms0收讯T1305sT1410sT152ms0&Y120&Y13≥1H12&Y14发讯T16160ms0≥1H13&Y15&Y16三跳位置保护起动整组复归≥1H21&Y21保护跳闸反向元件动作&Y22≥1H23&Y24正向元件动作&Y23停讯T222040msT2350≥1H24&Y25&Y26T248ms0≥1H25保护动作≥1H31&Y32&Y31弱馈投入10200ms0低电压元件动作200ms&Y330T32弱馈跳闸投入10T33&Y348ms0弱馈保护动作图3-9 专用收发信机闭锁式逻辑图

4) 其它保护动作停信:其它保护停信端子有开入时,保护即停信,且在开入消失后停信展宽120ms,且只有在保护启动状态才起作用。

5) 三跳位置停信:三相跳闸位置端子都有开入时,当收到对侧闭锁信号后,则停信160ms再发信。

纵联保护专用收发信机闭锁式的逻辑图如图3-9所示。 3、复用闭锁式

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CSC-101C/101D用于非同杆并架方式时,即:控制字中“同杆双回运行方式”退出时,可采用复用闭锁式。请注意:此时,其发信触点为“跳A允许信号/发讯”触点。通信设备的收信输出接入保护装置的跳A收讯输入/收讯输入端子。复用闭锁式可采用各种通道,包括复用载波通道,微波通道,光纤通道等。在这种方式下,采用各种复用接口设备时,要求每侧都只接收对侧传来的命令信号。

闭锁式只有发信触点。在保护判为反方向故障时,发闭锁信号,闭锁对侧跳闸,反方向元件返回时,收回闭锁信号,对侧判为正方向故障,又收不到闭锁信号,就可以跳闸。其他保护停信和三跳位置停信等功能均可由保护完成。

装置同复用载波机接口配合且采用闭锁式时,由反方向元件控制发信是国外保护的传统做法,复用载波机接口装置也正是按此设计的。与专用收发信机配合时一定不能采用复用闭锁式。

3.3 三段式距离保护功能说明

3.3.1 距离保护功能配置

距离保护设置了三段相间距离和三段接地距离保护,用于切除相间故障和单相接地故障,还设有可投退的快速Ⅰ段。逻辑图如图3-10所示。逻辑图说明如下:

1)逻辑图中一些标号说明如下:

TD2:接地距离Ⅱ段延时定值。 TX2:相间距离Ⅱ段延时定值。 TD3:接地距离Ⅲ段延时定值。 TX3:相间距离Ⅲ段延时定值。

2)控制字“Ⅰ段不经振荡闭锁” “Ⅱ段不经振荡闭锁” “距离Ⅲ段0s加速投入” “距离Ⅱ段0秒加速投入”均为“1”闭合。

3)此逻辑图略去了选相部分,各段出口均按所设定控制字跳闸。没有特殊跳闸控制字时,距离Ⅰ段、Ⅱ段选相跳闸,距离Ⅲ段直接三跳,加速出口均永跳。

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记忆正方向&Y1≥1H3选中三相故障选中不对称故障&Y2≥1H4负序正方向TV断线距离I段压板接地距离I段距离I段压板相间距离I段距离II、III段压板接地距离II段距离II、III段压板相间距离II段&Y6&Y16≥1H5距离II、III段压板接地距离III段距离II、III段压板相间距离III段&Y8&Y9电流突变量启动150ms&Y3&Y4&Y5&Y13&Y14&Y15&Y21&Y22&Y23&Y24≥1H10距离I段跳闸TD20≥1H11距离II段跳闸TX20&Y7&Y17&Y18≥1H6TD30≥1H12距离III段跳闸TX30I段不经振荡闭锁01≥1H8静稳失稳启动≥1H1&Y19≥1H7≥1H9II段不经振荡闭锁零序辅助启动1不对称故障振荡闭锁开放对称故障振荡闭锁开放≥1H2手合加速&Y10距离III段0秒加速投入&Y11&Y12≥1H13手合加速跳闸重合闸后加速1.5S0III段加速跳闸距离II段0秒加速投入&Y20II段加速跳闸相近加速跳闸电抗相近图3-10 距离保护逻辑图

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3.3.2 关于距离保护程序的一些说明 3.3.2.1 振荡闭锁

电流突变量启动后的150ms内,保护装置固定开放距离Ⅰ、Ⅱ段元件。在电流突变量启动150ms后或经静稳失稳启动、零序辅助启动时,则进入振荡闭锁模式,即距离Ⅰ、Ⅱ段须经振荡闭锁开放元件开放,振荡闭锁开放元件如3.1.6节所述。

如果控制字设置为“距离Ⅰ段不经振荡闭锁”方式,则保护启动后,距离Ⅰ段固定投入;如果控制字设置为“距离Ⅱ段不经振荡闭锁”方式,则保护启动后,距离Ⅱ段固定投入;保护启动后,距离Ⅲ段固定投入,不经振荡闭锁。 3.3.2.2 非全相保护逻辑

在非全相逻辑中,距离Ⅰ段满足以下条件后出口: 1)反映二个健全相相电流差突变量的DI2元件起动; 2)DI2元件所对应的突变量方向元件判断为正向;

3)健全相对地或健全相间阻抗,任一阻抗元件在距离Ⅰ段范围内。 满足以下条件后,距离Ⅱ段动作:

1)反映二个健全相相电流差突变量的DI2元件起动; 2)DI2元件所对应的突变量方向元件判断为正向;

3)健全相对地或健全相间阻抗,任一阻抗元件在距离Ⅱ段范围内; 4) 经相间距离Ⅱ段延时确认。 3.3.2.3 手合及重合闸后加速

手动合闸于故障,距离保护将加速距离Ⅲ段。即程序将计算6种相别的阻抗,任一种在Ⅲ段偏移特性动作区内即出口。

重合闸后加速不需要外部输入加速触点,装置在故障切除后,能自动判断测量电流的大小而实现后加速,距离保护中提供以下后加速功能元件:

1)电抗相近加速(重合后故障相的测量阻抗在Ⅱ段内,且电抗分量同跳闸前的电抗分量相近时,保护加速出口)。此功能固定投入,不经控制字投退。

2) 瞬时加速Ⅱ段,此功能受“瞬时加速距离Ⅱ段投入”控制位控制。 3) 瞬时加速Ⅲ段,此功能受“瞬时加速距离Ⅲ段投入”控制位控制。 4) 1.5s躲振荡延时加速Ⅲ段。此功能固定投入,不经控制字投退。 3.3.2.4 TV断线后

TV断线时距离保护退出工作,装置将继续监视TV电压,电压恢复正常后500ms,距离保护将自动重新投入运行。TV断线后,投入过流保护和零序过流保护。

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3.4 零序保护功能说明

3.4.1 零序保护功能配置

装置在全相运行时配置了四段零序保护和一段零序反时限保护,每段都可由控制字选择经方向或不经方向元件闭锁。

非全相时设置了两段零序保护:

1)瞬时动作的不灵敏Ⅰ段零序。不灵敏Ⅰ段根据零序Ⅰ段压板投退,方向固定投入。

2)零序Ⅳ段。但为了保证选择性,非全相逻辑中零序Ⅳ段延时缩短0.5s。即在非全相过程中,零序Ⅳ段延时为(T04-0.5)s。

在非全相过程中,零序反时限保护也投入。零序保护逻辑图如图3-11所示。逻辑图说明如下:

1)逻辑图中一些标号说明如下: T02:零序Ⅱ段延时定值。 T03:零序Ⅲ段延时定值。 T04:零序Ⅳ段延时定值。

TFSX:按零序反时限公式计算得到的零序反时限延时。

2)控制字“Ⅱ段投入” “Ⅲ段投入” “Ⅱ段带方向” “Ⅲ段带方向” “Ⅳ段带方向” “Ⅱ段加速” “Ⅲ段加速”均为相应的控制字省略了“零序”两字,“1”为闭合。

3)此逻辑图略去了选相部分,各段出口均按所设定控制字跳闸。没有特殊跳闸控制字时,零序Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段选相跳闸,零序Ⅳ段直接三跳,加速出口均永跳。

4)加速出口报告中是区分零序Ⅰ段出口、零序Ⅱ段加速出口、零序Ⅲ段加速出口、零序Ⅳ段加速出口的。本逻辑图中仅示出加速出口。

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全相状态+“0”“1”3U0突变量零序方向正方向“1”“0”130ms0零序I段跳闸零序I段压板零序电流I段&Y1+II段带方向“0”“1”&Y9零序I段跳闸延时130ms开放零序Ⅰ段零序其他段压板零序电流II段II段投入“0”“1”+&Y2&Y10T020零序II段跳闸III段带方向“0”“1”零序电流III段零序其他段压板III段投入“0”“1”IV段带方向“0”+&Y3&Y11T030零序III段跳闸零序其他段压板“1”零序电流IV段&Y4&Y12T040零序IV段跳闸零序I段压板零序电流不灵敏I段&Y5&Y7(T04-0.5s)0零序IV段跳闸非全相&Y6≥1H1100ms0不灵敏I段跳闸≥1H3手合加速IV段加速“1”III段加速“0”“1”II段加速“0”“1”&Y13手合加速跳闸≥1H2100ms0≥1H4&Y14重合后加速跳闸重合闸加速零序反时限带方向+“0”“1”零序反时限零序反时限压板&Y6TFSX0零序反时限跳闸

图 3-11 零序保护逻辑图

3.4.2 关于零序保护程序的一些说明

1)3U0极性

鉴于零序方向保护因3U0极性接反而误动作的事件屡见不鲜,本保护采用自产3U0,即由软件将三个相电压相加而获得3U0,供方向判别用。若TV断线,则带方向零序保护退出,不带方向零序段保留。

2)TA断线

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为防止TA断线引起灵敏的零序Ⅲ段或Ⅳ段误动作,可利用TA断线时无零序电压这一特征,使可能误动的零序保护段带方向,用零序方向元件实现闭锁。有的情况下,如正常运行时3U0的工频不平衡分量较大,怕方向元件闭锁不可靠,本装置还设置了一个3U0突变量元件,动作门槛固定为2V有效值,在控制字相应位置为“1”时,零序保护各段都经过此3U0突变量元件的闭锁。

TA断线时零序电流将长时间存在,本保护在零序电流持续12s大于零序Ⅳ段整定值I04时报警,并闭锁零序各段。

3)非全相零序保护逻辑

利用非全相运行中的不灵敏Ⅰ段和零序Ⅳ段切除非全相运行中的再故障,零序Ⅳ段延时缩短0.5s。

4)手合及重合闸后加速

手动合闸到故障线路上,零序保护投入不灵敏Ⅰ段、零序各段切除故障,此时,不灵敏Ⅰ段不带延时,满足动作条件瞬时出口。但零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段均带0.1s延时。动作后永跳。

零序保护如果判断为重合闸动作时,投入零序Ⅰ段和零序不灵敏Ⅰ段,通过整定控制字还可以实现:加速零序Ⅱ段,加速零序Ⅲ段,加速零序Ⅳ段;不灵敏Ⅰ段不带延时,满足动作条件瞬时出口。但零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段均带0.1s延时。动作后永跳。

3.4.3 零序反时限保护

零序反时限保护有压板控制投退,其方向可经控制字投退。反时限特性曲线公式如下:

T?KIdR()?1Iset?Ts

其中,K、R、Iset都可整定。可实现标准反时限、极端反时限、甚反时限等不同的反时限曲线。

为了满足零序反时限和不同保护配合的要求,CSC-101C/101D保护中还增加了Ts定值作为零序反时限元件动作时间的基准值。

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3.5 TV断线后过流和零序过流保护

TV断线后,纵联距离保护、距离保护、零序保护带方向段全部退出,投入TV断线后的相过流保护和零序过流保护。TV断线后相过流和零序过流保护的定值均可独立整定,并公用一个延时定值。

3.6 综合重合闸

综合重合闸功能仅在CSC-101D型装置中提供。所以,本节仅适用于CSC-101D型装置。 3.6.1 重合方式

本装置可实现四种重合方式:

1) 单相重合闸:单相故障,单跳单重;多相故障,三跳不重; 2) 三相重合闸:任何故障三跳三重;

3) 综合重合闸:单相故障,单跳单重;多相故障,三跳三重; 4) 重合闸停用:任何故障都三跳不重;

重合方式的设定可通过重合闸方式切换把手或软压板切换方式来切换。 3.6.2 重合闸检定方式

本装置可实现三种重合闸的检定方式:

1) 检同期:线路侧和母线侧均有电压,且同期重合;

2) 检无压:检线路侧无电压重合,若两侧均有电压,则自动转为检同期重合; 3) 非同期:无论线路侧和母线侧电压如何,都可重合;

以上三种方式在三相断开检重合时起作用,对于单重,则不经上述条件闭锁,直接可以重合。

本装置中,“无压”为检定电压低于额定电压的30%,“有压”的门槛是额定电压的70%。检同期角度可整定。

本装置中,检同期或无压的相别不用整定,采用装置软件自动识别的方式。识别方式如下:

如果装置重合方式选为三重方式或综重方式,检定方式设为检同期或检无压方式,此时装置自动根据两侧接入电压的情况判别检定相别。若不能找到两侧满足同期条件的相别,在开关合闸状态下,则告警“检同期电压异常”。

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3.6.3 重合闸充电时间计数器

本装置重合闸功能中,设置了一个时间计时元件,实现充放电的功能,避免多次重合闸。此充电计时元件设置的充满电所需时间为15s,充电计时器充满电时才允许重合,同时点亮面板上的充电灯;未充满电时不允许重合,熄灭面板上的充电灯。 3.6.3.1 在同时满足如下条件时,充电时间计时器开始计时:

1) 断路器在“合闸”位置,即接进保护装置的跳闸位置继电器TWJ不动作; 2) 重合闸启动回路不动作;

3) 没有低气压闭锁重合闸和闭锁重合闸开入; 4) 重合闸不在停用位置。

3.6.3.2 在满足以下任一个条件时,充电时间计时器清零,实现重合闸放电的功能: 1) 重合闸方式在停用位置;

2) 重合闸在单重方式时保护动作三跳或开关断开三相; 3) 收到外部闭锁重合闸信号(如手跳闭锁重合闸等);

4) 重合闸启动前,收到低气压闭锁重合闸信号,经400ms延时后“放电”。 5) 重合闸启动过程中,跳开相有电流,放电。 6) 重合闸出口命令发出的同时“放电”;

7) 重合闸“充电”未满时,跳闸位置继电器TWJ动作或有保护启动重合闸信号开入。

3.6.4 沟通三跳触点

在重合闸三重方式、停用方式或重合充电时间计数器未满的情况下,沟通三跳触点闭合。需要注意:沟通三跳触点是常闭触点,即在装置严重告警或失电情况下,沟通三跳触点闭合。本装置输出沟通三跳触点的同时,已经内部通知相应保护功能。所以,使用本装置重合闸功能时,本保护不需要接入沟通三跳输入。 3.6.5 重合闸启动方式

3.6.5.1 线路保护跳闸启动重合闸

设有保护单跳启动重合闸、三跳起动重合闸两个开入端子。要求跳闸成功后,这两个开入信号立即返回,这样,重合闸功能在这些触点闭合又返回时启动。这两个端子开入信号要求来自跳闸重动继电器,而不能来自跳闸固定继电器,即要求跳闸成功后立即返还,重合闸在这些触点闭合又返还时启动。

保护起动重合闸虽然有单相和三相二个输入端,可以区分单跳还是三跳,但本装置还将根据三个跳位继电器的触点状态进行进一步判别,防止三跳按单重处理。

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装置内保护功能发出跳闸命令时,已经内部启动重合闸。本装置保护功能和本装置重合闸功能配合时,不需要外部引入单跳启动重合闸和三跳启动重合闸信号。 3.6.5.2 断路器位置不对应起动

考虑了断路器位置不对应起动重合闸,主要用于断路器偷跳。考虑到许多新设计的变电站不再使用传统的六个位置的KK操作手把,因而无法提供反映断路器在合后位置的触点。本装置仅利用三个跳位继电器触点起动重合闸,二次回路设计必须保证手跳时通过闭锁重合闸开入端子将重合闸“放电”,不对应起动重合闸时,单跳还是三跳的判别是依据三个跳位触点输入进行判别的。断路器单相偷跳和三相偷跳后,可分别由控制字设定禁止起动重合闸。

不对应启动重合闸重合后,没有后加速触点输出。 3.6.6 重合闸复归

若本装置发重合令,则重合闸模块固定在4s后复归。

重合闸在启动过程中,满足充电时间计数器放电条件,即复归,不再重合。 若由于不能满足同期或其他的条件不能重合,则等待一定延时后复归。在单重方式下,此延时为单相重合闸短延时定值(或单相重合闸长延时定值)+12s,在三重方式下,此延时为三相重合闸短延时定值(或三相重合闸长延时定值)+12s。 3.6.7 重合闸功能逻辑方框图

重合闸功能逻辑方框图见图3-12所示。

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单跳启动重合闸≥1单相偷跳启动重合三相偷跳启动重合&Y2&Y3&Y4单相重合短延时&Y1H2≥1H4&&Y5≥1单跳启动重合闸单相重合长延时跳位A≥1跳位BH1跳位C&Y7&Y6Y8≥1H5&重合加速H3三跳启动重合闸Y15三跳启动重合闸≥1重合出口三重方式H6重合闸充电满 重合闸长延时单重方式&&Y11≥1&Y12≥1H9&Y14Y13三相重合短延时同期条件满足≥1H10三相重合长延时同期方式投入无压条件满足&Y9≥1H7&H8无压方式投入无压条件不满足Y10非同期投入图3-12 综合重合闸逻辑图

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3.7 装置自检功能

3.7.1 TV断线检测

设有两种检测TV断线的判据,两种判据都带延时,且仅在线路正常运行,起动元件不启动的情况下投入,一旦起动元件起动,TV断线检测立即停止,等整组复归后才恢复。

判据a为:三相电压之和不为零:?Ua+Ub+Uc? >7V(有效值)。 判据a可以用于检测一相或二相断线。

判据b为:? Ua ?、? Ub ? 及 ? Uc ? 任一相电压小于8V,且任一相电流大于0.04倍额定电流或断路器在合位(利用跳闸位置开入)。

判据b还可以检测三相失压的情况,附加电流条件是防止电压互感器在线路侧时,断路器合闸前误告警。设置断路器在合位(利用跳闸位置开入)的条件是为了防止电流过小(例如对侧未合闸)时三相失压不能告警。当任一相电压小于8V,电流大于0.04倍额定电流或虽然电流不大于0.04倍额定电流,但断路器在合位,均可以报警。

在TV断线条件下装置将继续监视TV电压,一旦电压恢复正常,各元件将自动重新投入运行。 3.7.2 TA断线检测

为防止TA断线引起保护误动作,本装置还设置了TA断线检测,在零序电流持续12s大于I04整定值时报警,并闭锁零序各段。 3.7.3 双A/D冗余检测

为了有效地防止硬件损坏情况下保护的误动作,装置采用了双A/D冗余设计,通过对双A/D对比监视,实时监视模拟量采集回路的好坏,及时发现硬件损坏并闭锁保护。

3.7.4 电压电流相序自检

在系统无异常时通过比较三相电流、电压的相位,判别相序是否正确。 3.7.5 3I0极性自检

通过比较自产3I0(软件实现三相电流相加)与外接3I0的幅值和相位,判别外接3I0的极性有无接反。

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3.7.6 电压三次谐波自检

当电压回路串入三次谐波时,用以上TV断线检测判据不能判断电压异常。如果电压三次谐波超过10V,延时30s告警。但不闭锁保护。 3.7.7 线路抽取电压断线检测

此功能仅在CSC-101D中有效。在重合闸投入三重或综重方式的情况下,如果无跳位开入或线路有电流,表明开关处于合闸状态。那么,在装置整定为重合闸检同期或检无压方式时,若开关两侧电压不满足整定的同期条件,则经14s延时确认后,报告检同期电压异常;以检测线路抽取电压的完好性: 3.7.8 跳闸位置自检

若有跳位开入,且对应相有电流,则延时2s确认后,报告“跳位开入错”告警。 3.7.9 过负荷告警

保护装置实时监测线路潮流情况。如果三相电流大于静稳失稳电流定值,持续30s后,报告“过负荷告警”。 3.7.10 控制字设置不合理自检

在纵联距离保护控制字中,如果专用收发信机闭锁式投入、复用载波机闭锁式投入、允许式投入三种方式中,任意两种方式同时投入,则装置告警“纵联控制字错”。

在CSC-101D装置综合重合闸控制字中,如果非同期方式、检无压方式、检同期三种方式中,任意两种方式同时投入,则装置告警“重合闸控制字错”。 3.7.11 保护装置自检

在系统无异常时,进行装置硬件自检,包括A/D、RAM、EEPROM、ROM、定值等,还包括开入、开出与模入等全部硬件回路以及相关电源电压的在线检测。

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第二篇 用户安装使用说明

4 整定值及整定计算说明

保护装置打印的定值表单分为两大部分,即:通信参数和定值清单。

4.1 通信参数

CSC-101C/101D保护装置的通信参数均相同。其各项含义及设置方式见表4-1。

表4-1 通信参数

序号 01 02 03 04 名称 当前定值区 整定范围 00~31 设置方式 备注 可用面板上《+》、《-》当前使用的定值区号。 键修改当前定值区号 装置设定—通信地址—Lon网及485地址菜单 不可设置 可用微机分析调试软件(CSPC软件)按实际线路名称设置 地址范围:10~ABH。 指485串口波特率固定为9600。 名称不能超过15个汉字 装置地址 10~ABH 串口波特率 9600 间隔名称 05 103功能类型 B2H 装置设定—103功能类CSC-101C\\101D功能类型菜单,可设置型码固定为B2H。 IEC60870-5-103功能码 装置设定—对时方式 可选择网络对时方式、GPS分脉冲对时方式或GPS秒脉冲对时方式 工程人员可选择CSC-2000规约的版本,装置可从485口输出IEC60870-5-103规约信息,若通过485口和监控后台通信时,可不处理该项 可选手动复归(收到复归命令复归SOE)或自动复归(10s复归SOE) 不能设为0 不能设为0,若和CSN规约转换盒连接扩展485口,需设置以太2网地址为:10.10.6.124 06 对时方式 网络对时方式,分脉冲对时方式,秒脉冲对时方式 规约类型 通信规约V1.20; 通信规约V1.10; 07 装置设定—规约选择 08 SOE复归选择 以太1网地址 以太2网地址 手动复归; 自动复归; ***.***.***.*** ***.***.***.*** 装置设定—SOE复归选择 装置设定—通信地址—以太1网地址 装置设定—通信地址—以太2网地址 09 10

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4.2 CSC-101C保护整定值及整定计算说明

所有保护功能采用同一张大定值清单。控制字含义可按16进制控制字显示,也可按控制位显示。本节列出按16进制控制字显示的定值单。按控制位显示的定值单请参见8附录。 4.2.1 CSC-101C定值表

CSC-101C定值表见表4-2。

表4—2 定值表

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 名称 公用控制字 纵联控制字 距离控制字 零序控制字 突变量电流定值 静稳失稳电流定值 零序电抗补偿系数 零序电阻补偿系数 全线路正序电抗值 全线路正序电阻值 线路长度定值 电压一次额定值 电流一次额定值 电流二次额定值 纵联零序电流定值 纵联距离电抗定值 纵联距离电阻定值 通道自检时间 接地电阻定值 接地Ⅰ段电抗定值 接地Ⅱ段电抗定值 接地Ⅲ段电抗定值 接地Ⅱ段时间定值 整定范围 0000~FFFF 0000~FFFF 0000~FFFF 0000~FFFF (0.1~4)In (0.5~20)In 0~8 0~8 0.01~200 0.01~200 0.1~999 100~800 0.3~5 1~5 0.1~100 0.01~200 0.01~200 0~23 0.01~200 0.01~200 0.01~200 0.01~200 0~10 单位 无 无 无 无 A A 无 无 Ω Ω km kV kA A A Ω Ω 无 Ω Ω Ω Ω s -37-

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序号 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

名称 接地Ⅲ段时间定值 相间电阻定值 相间Ⅰ段电抗定值 相间Ⅱ段电抗定值 相间Ⅲ段电抗定值 相间Ⅱ段时间定值 相间Ⅲ段时间定值 TV断线后过流定值 TV断线后零序过流定值 TV断线后延时定值 零序Ⅰ段电流定值 零序Ⅱ段电流定值 零序Ⅲ段电流定值 零序Ⅳ段电流定值 不灵敏Ⅰ段电流定值 零序Ⅱ段时间定值 零序Ⅲ段时间定值 零序Ⅳ段时间定值 零序反时限电流定值 零序反时限时间系数 零序反时限指数定值 零序反时限延时定值 整定范围 0~10 0.01~200 0.01~200 0.01~200 0.01~200 0~10 0~10 (0.1~20)In (0.1~20)In 0~10 (0.1~20)In (0.1~20)In (0.1~20)In (0.1~20)In (0.1~20)In 0~10 0~10 0~10 (0.1~20)In 0.01~1000 0.01~8 0~10 单位 s Ω Ω Ω Ω s s A A s A A A A A s s s A 无 无 s 4.2.2 CSC-101C控制字说明

控制字按16位二进制数方式整定, B15为最高位,B0为最低位,每四位组成一个十六进制数。各控制字位说明如表4-3、4-4、4-5、4-6所示。

a) 公用控制字说明见表4-3。

表4-3 公用控制字

位 B5~B15 B4 置“1”含义 备用,置“0” 同杆双回运行方式投入 置“0”含义 备用,置“0” 同杆双回运行方式退出 -38-

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位 B3 B2 B1 B0 置“1”含义 电压接线路TV 备用,置“0” 三相永跳投入 相间永跳投入 b) 纵联控制字见表4-4。

置“0”含义 电压接母线TV 备用,置“0” 三相永跳退出 相间永跳退出 表4-4 纵联控制字

位 B12~B15 B9~B11 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

置“1”含义 备用,置“0” 备用,置“0” 通道定时自检投入 纵联保护阻抗瞬时加速投入 远方启信由收发信机完成 解除闭锁功能投入 允许式投入 复用载波机闭锁式投入 专用收发信机闭锁式投入 弱电源跳闸功能投入 弱电源功能投入 c) 距离控制字见表4-5。

置“0”含义 备用,置“0” 备用,置“0” 通道定时自检退出 纵联保护阻抗瞬时加速退出 远方启信由保护完成 解除闭锁功能退出 允许式退出 复用载波机闭锁式退出 专用收发信机闭锁式退出 弱电源跳闸功能退出 弱电源功能退出 表4-5 距离控制字

位 B8~B15 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 置“1”含义 备用,置“0” TV断线后过流投入 距离Ⅲ段永跳投入 距离Ⅱ段永跳投入 瞬时加速距离Ⅲ段投入 瞬时加速距离Ⅱ段投入 快速Ⅰ段投入 距离Ⅱ段不经振荡闭锁 距离Ⅰ段不经振荡闭锁 置“0”含义 备用,置“0” TV断线后过流退出 距离Ⅲ段永跳退出 距离Ⅱ段永跳退出 瞬时加速距离Ⅲ段退出 瞬时加速距离Ⅱ段退出 快速Ⅰ段退出 距离Ⅱ段经振荡闭锁 距离Ⅰ段经振荡闭锁 -39-

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d) 零序控制字见表4-6。

表4-6 零序控制字

位 B15 B13~B14 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 置“1”含义 延时130ms开放零序Ⅰ段 备用,置“0” 零序反时限永跳投入 零序反时限带方向投入 零序Ⅳ段永跳投入 零序ⅡⅢ段永跳投入 3U0突变量闭锁投入 加速零序Ⅳ段投入 加速零序Ⅲ段投入 加速零序Ⅱ段投入 零序Ⅳ段带方向投入 零序Ⅲ段带方向投入 零序Ⅱ段带方向投入 零序Ⅲ段投入 零序Ⅱ段投入 置“0”含义 零序Ⅰ段不带延时 备用,置“0” 零序反时限永跳退出 零序反时限带方向退出 零序Ⅳ段永跳退出 零序ⅡⅢ段永跳退出 3U0突变量闭锁退出 加速零序Ⅳ段退出 加速零序Ⅲ段退出 加速零序Ⅱ段退出 零序Ⅳ段带方向退出 零序Ⅲ段带方向退出 零序Ⅱ段带方向退出 零序Ⅲ段退出 零序Ⅱ段退出 4.3 CSC-101D保护整定值及整定计算说明

4.3.1 CSC-101D定值表

CSC-101D定值表见表4-7。

表 4—7 定值表

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 名称 公用控制字 纵联控制字 距离控制字 零序控制字 重合闸控制字 突变量电流定值 静稳失稳电流定值 整定范围 0000~FFFF 0000~FFFF 0000~FFFF 0000~FFFF 0000~FFFF (0.1~4)In (0.5~20)In 单位 无 无 无 无 无 A A -40-

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序号 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 名称 零序电抗补偿系数 零序电阻补偿系数 全线路正序电抗值 全线路正序电阻值 线路长度定值 电压一次额定值 电流一次额定值 电流二次额定值 纵联零序电流定值 纵联距离电抗定值 纵联距离电阻定值 通道自检时间 接地电阻定值 接地Ⅰ段电抗定值 接地Ⅱ段电抗定值 接地Ⅲ段电抗定值 接地Ⅱ段时间定值 接地Ⅲ段时间定值 相间电阻定值 相间Ⅰ段电抗定值 相间Ⅱ段电抗定值 相间Ⅲ段电抗定值 相间Ⅱ段时间定值 相间Ⅲ段时间定值 TV断线后过流定值 TV断线后零序过流定值 TV断线后延时定值 零序Ⅰ段电流定值 零序Ⅱ段电流定值 零序Ⅲ段电流定值 零序Ⅳ段电流定值 不灵敏Ⅰ段电流定值 整定范围 0~8 0~8 0.01~200 0.01~200 0.1~999 100~800 0.3~5 1~5 0.1~100 0.01~200 0.01~200 0~23 0.01~200 0.01~200 0.01~200 0.01~200 0~10 0~10 0.01~200 0.01~200 0.01~200 0.01~200 0~10 0~10 (0.1~20)In (0.1~20)In 0~10 (0.1~20)In (0.1~20)In (0.1~20)In (0.1~20)In (0.1~20)In 单位 无 无 Ω Ω km kV kA A A Ω Ω 无 Ω Ω Ω Ω s s Ω Ω Ω Ω s s A A s A A A A A -41-

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序号 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

名称 零序Ⅱ段时间定值 零序Ⅲ段时间定值 零序Ⅳ段时间定值 零序反时限电流定值 零序反时限时间系数 零序反时限指数定值 零序反时限延时定值 单相重合闸短延时定值 单相重合闸长延时定值 三相重合闸短延时定值 三相重合闸长延时定值 重合闸检同期角度定值 整定范围 0~10 0~10 0~10 (0.1~20)In 0.01~1000 0.01~8 0~10 0~10 0~10 0~10 0~10 10~50 单位 s s s A 无 无 s s s s s ° 4.3.2 CSC-101D控制字说明

控制字按16位二进制数方式整定, B15为最高位,B0为最低位,每四位组成一个十六进制数。各控制字位说明如表4-8、4-9、4-10、4-11、4-12所示。

a) 公用控制字说明见表4-8。

表4-8 公用控制字

位 B5~B15 B4 B3 B2 B1 B0 置“1”含义 备用,置“0” 同杆双回运行方式投入 电压接线路TV 备用,置“0” 三相永跳投入 相间永跳投入 b) 纵联控制字说明见4-9

置“0”含义 备用,置“0” 同杆双回运行方式退出 电压接母线TV 备用,置“0” 三相永跳退出 相间永跳退出 表4-9 纵联控制字

位 置“1”含义 置“0”含义 B12~B15 B9~B11 备用,置“0” 备用,置“0” 备用,置“0” 备用,置“0” -42-

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

位 置“1”含义 置“0”含义 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

通道定时自检投入 纵联保护阻抗瞬时加速投入 远方启信由收发信机完成 解除闭锁功能投入 允许式投入 复用载波机闭锁式投入 专用收发信机闭锁式投入 弱电源跳闸功能投入 弱电源功能投入 c) 距离控制字说明见4-10

通道定时自检退出 纵联保护阻抗瞬时加速退出 远方启信由保护完成 解除闭锁功能退出 允许式退出 复用载波机闭锁式退出 专用收发信机闭锁式退出 弱电源跳闸功能退出 弱电源功能退出 表4-10 距离控制字

位 B8~B15 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 置“1”含义 备用,置“0” TV断线后过流投入 距离Ⅲ段永跳投入 距离Ⅱ段永跳投入 瞬时加速距离Ⅲ段投入 瞬时加速距离Ⅱ段投入 快速Ⅰ段投入 距离Ⅱ段不经振荡闭锁 距离Ⅰ段不经振荡闭锁 d) 零序控制字说明见4-11

置“0”含义 备用,置“0” TV断线后过流退出 距离Ⅲ段永跳退出 距离Ⅱ段永跳退出 瞬时加速距离Ⅲ段退出 瞬时加速距离Ⅱ段退出 快速Ⅰ段退出 距离Ⅱ段经振荡闭锁 距离Ⅰ段经振荡闭锁 表4-11 零序控制字

位 置“1”含义 置“0”含义 B15 B13~B14 B12 B11 B10 B9 延时130ms开放零序Ⅰ段 备用,置“0” 零序反时限永跳投入 零序反时限带方向投入 零序Ⅳ段永跳投入 零序ⅡⅢ段永跳投入 零序Ⅰ段不带延时 备用,置“0” 零序反时限永跳退出 零序反时限带方向退出 零序Ⅳ段永跳退出 零序ⅡⅢ段永跳退出 -43-

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

位 置“1”含义 置“0”含义 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

3U0突变量闭锁投入 加速零序Ⅳ段投入 加速零序Ⅲ段投入 加速零序Ⅱ段投入 零序Ⅳ段带方向投入 零序Ⅲ段带方向投入 零序Ⅱ段带方向投入 零序Ⅲ段投入 零序Ⅱ段投入 e) 重合闸控制字说明见4-12

3U0突变量闭锁退出 加速零序Ⅳ段退出 加速零序Ⅲ段退出 加速零序Ⅱ段退出 零序Ⅳ段带方向退出 零序Ⅲ段带方向退出 零序Ⅱ段带方向退出 零序Ⅲ段退出 零序Ⅱ段退出 表4-12 重合闸控制字

位 B8~B15 B5~B7 B4 B3 B2 B1 B0

置“1”含义 备用,置“0” 备用,置“0” 三相偷跳启动重合闸 单相偷跳启动重合闸 检同期方式投入 检无压方式投入 非同期方式投入 置“0”含义 备用,置“0” 备用,置“0” 三相偷跳不启动重合闸 单相偷跳不启动重合闸 检同期方式退出 检无压方式退出 非同期方式退出 4.4 CSC-101C/101D保护定值整定说明

4.4.1 控制字说明

1) 按控制字显示方式,通过装置面板上查看或更改定值、或打印定值单时,对

每一位的含义都如上表清单的解释。以公用控制字的B0位为例,当光标指示在公用控制字的第0位时,此位置“1”,则面板最底一行将显示“相间永跳投入”,此位置“0”,则面板最底一行显示“相间永跳退出”。在打印定值单上亦如此显示:公用控制字的第0位置“0”时,则定值单相应项显示为“相间永跳退出 0”,公用控制字的第0位置“1”时,则定值单相应项显示为“相间永跳投入 1”。

选用按功能投退方式时(如8附录中方式),打印定值单中只显示有效含义。

-44-

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