0002.220kV母线保护系统调试措施
220KV母线保护改造方案

220KV母线保护改造方案母线保护是电力系统中非常重要的一项保护措施,保护母线的安全运行。
根据情况需要对220KV母线保护进行改造,以下是一种220KV母线保护改造方案:1.现状分析:首先需要对现有的220KV母线保护装置进行详细分析,包括设备类型、参数设置、运行状态等。
同时还需要对母线的电气参数进行测量和分析,包括电压、电流、频率等参数。
2.风险评估:针对现有的保护装置存在的问题和不足进行风险评估,包括保护范围、动作速度、灵敏度等方面的问题。
同时还需要分析可能出现的母线故障类型,例如短路、接地等。
3.改造目标:根据现状分析和风险评估的结果,确定改造的目标。
例如,提高母线保护的可靠性和速度,减少误动作的可能性,同时满足相关的国家和行业标准要求。
4.改造方案设计:根据改造目标,设计合理的改造方案。
可以从以下几个方面进行改造:a.更新保护装置:选择更先进的保护装置,例如数字化保护装置。
这种装置具有更高的可靠性、更快的动作速度和更灵敏的保护范围。
b.参数设置优化:根据电网的实际情况和母线的特性,优化保护装置的参数设置。
这包括定时器、灵敏度和延时等参数的调整。
c.通信接口改造:更新通信接口,使母线保护装置与电网监控系统或其他保护装置能够进行及时的信息交互和数据传输。
d.辅助装置改善:改进辅助装置,例如故障录波器和事件记录器的安装,增加故障诊断能力,方便事后分析和故障处理。
5.实施方案:根据改造方案,制定改造的具体实施方案。
包括改造的时间计划、具体工作步骤、所需人力和物力资源、安全措施等。
6.改造效果评估:在改造完成后,对改造效果进行评估。
包括装置的运行状态、动作速度、误动作情况等方面的评估。
同时还需要对装置的稳定性和可靠性进行评估。
7.运行维护:改造完成后,需要进行定期的运行维护工作。
包括装置的巡视、检修和仪器设备的校准等,确保装置的长期稳定运行。
总之,针对220KV母线保护的改造,需要进行现状分析、风险评估、改造目标确定、改造方案设计、实施方案制定、改造效果评估和运行维护等工作。
220kV继电保护的运行与调试

当电力系统出现相关故障和危害时,需要采取有效的措施来进行处理,该过程称为继电保护。
一般情况下,继电保护能够有效维持电力系统的安全稳定运行,当系统出现故障问题后,继电保护装置会发出具体的报警信号,提示相关值班人员,使其对故障根源进行查找,从而减少相关故障问题对电力系统所产生的危害。
而在电力系统的运行过程中,不能够缺少相关继电保护技术,一旦没有安装相关继电保护装置,将无法有效地维持电力系统的正常工作。
现如今,随着社会经济的快速发展,人们的生活水平也得到了明显的提升,对供电也有了更高的需求,这使电力生产和消耗量不断增长,用电负荷也在进一步增大,因此,继电保护调试技术的应用具有十分重要的意义[1]。
1 220 kV电力系统继电保护的运行方式1.1 继电保护运行方式通过确保继电保护运行方式的合理性,可以有效改善保护机能,并且充分发挥保护装置的效益。
继电保护整定计算主要以常见的运行方式作为根据,而常见运行方式具体是指正常运行方式和正常检修方式[2]。
对于电网220 kV 系统来说,按照省厅相关规定来进行执行;对于110 kV及以下系统,则需要将变电站相关软件进行检修来作为正常解决方式,特殊运行方式则需要采取特殊处理。
整定计算是指按照系统基础运行方式,考虑被保护设备及相近回线或元件,在检修时所采取的检修方式为依据,当条件允许时可以对较多场站所相邻的两个元件进行同时停运进行检修[3]。
变压器中性点接地方式要求。
对于220 kV变压器的中性点接地方式,需要按照省厅相关规定来进行安排,具体来说,应按照以下相关要求来对110 kV变压器的中性点进行接地。
首先,对于纯负荷性质的变电站来说,通常要求相关变压器应将110 kV的中性点采用间隙接地运行的方式。
而对于有2台以上变压器运行的相关发电厂来说,则规定其在正常运行和检修过程当中需要严格按照相关要求,将其中1台变压器110 kV中性点采用直接接地方式运行,从而确保系统的零序阻抗能够保持稳定性,否则需要对其进行特殊处理。
试论220kV主变保护装置的调试问题及建议108

试论220kV主变保护装置的调试问题及建议摘要:本文主要探讨220kV智能变电站内主变保护装置的调试,希望可以从调试问题及继电保护工作的技术特点中,总结出好的智能变电主变保护装置调试建议,为220kV变电站继电保护工作带来相关借鉴,促进我国电力事业的顺利发展。
关键词:220kV;主变保护装置;调试工作一、概述智能化变电站主变保护装置的二次系统和传统变电站有着很大差异,不管是调试工作的深度、还是广度问题,都关系着智能化变电站的运行稳定性,以下将根据以往的主变保护装置二次系统调试方法与技术,就我国220kV智能化变电站的主变保护装置调试问题展开阐述,给出相关建议方案,这对今后工作有一定借鉴意义。
二、浅析智能变电站调试工作问题我国现阶段的智能变电站所采用的电压、电流互感器仍然持续采用传统形式设备,然而区别在于增加了一套合并单元,传统电压、电流互感器在合并单元的作用下被转换成数字量,这个数字量可供智能变电站的继电保护装置使用,例如主变保护和线路保护,站内全部继电保护装置都是用这些数字量作为采样输入。
有这些数字输入量作为调试参考,智能变电继电保护装置的调试工作变得更加便捷、简单,但也同时会有一些问题需要思考:(一)工作量繁杂随着经济发展,生活水平不断提高,人们开始大量使用电力资源,供电企业面对迎面而来的巨大压力,不断找寻解决方法。
虽然变电站建设规模是加大的,但智能变电站调试工作,经验相对较少,很多调试方法都需要进一步调整,虽然智能变电站对比传统变电站工作来说,站内施工量有了大幅度降低,但调试工作量却比以往更大,包括厂前调试及二次回路工作等,大量繁杂工作都有待完成。
(二)技术要求高变电管理工作的技术越先进,集成度就越高,所以发生故障或异常情况时就更难调试。
无法再继续使用传统电缆二次回路检修方法,很多方面都需要协调解决,因此变电站调试工作的难度增加,不但烦琐度高,还需要掌握多种技术,例如:网络报文分析能力,智能变电站校验二次安措编制及执行等新技能都需要使用,整体来说,现在的220kV 智能变电站,在主变装置的检修管理上,确实需要的技术要求比以往更高。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施

220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施220kV母线差动保护系统是电力系统中非常重要的保护装置之一,它主要用于保护母线的安全运行。
有时候母线差动保护会出现误动作或者延迟动作的情况,造成对电力系统的影响甚至事故。
本文将探讨220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施。
1. 设备故障:母线差动保护的设备故障是造成动作事故的主要原因之一。
设备故障可能包括差动保护继电器故障、电流互感器故障、信号线路故障等。
这些故障可能导致母线差动保护误动作或者延迟动作,从而影响电力系统的正常运行。
2. 参数设置错误:母线差动保护系统的参数设置非常重要,它直接影响着保护的性能。
如果参数设置错误,可能导致误动作或者延迟动作。
误将负载电流设置成过流动作值,容易引起母线差动保护的误动作。
3. 母线结构变化:电力系统中母线的结构可能会由于运行中的各种原因发生变化,如接触电阻增大、接触电阻不平衡等,这些变化可能导致母线差动保护的动作不准确,出现误动作或者延迟动作的情况。
4. 外部干扰:外部干扰可能来自电力系统内部的其他设备,也可能来自外部环境。
如果差动保护系统受到外部干扰,可能导致母线差动保护误动作或者延迟动作。
5. 操作误操作:差动保护系统的操作人员如果操作不当,可能会导致误动作或者延迟动作的发生。
误操作设置参数、误操作复归装置等。
二、改进措施1. 设备维护和检修:对母线差动保护的设备进行定期维护和检修是非常重要的。
通过定期检测和维修,能够及时发现设备的故障,保证差动保护系统的正常运行。
2. 参数设置优化:对差动保护系统的参数设置进行优化是防止误动作或者延迟动作的关键。
要根据实际情况,科学合理地设置差动保护的参数,避免参数设置错误导致的事故发生。
3. 检测母线结构变化:对母线结构变化进行实时监测和检测非常重要。
可以利用其他装置,如微机保护装置、遥测装置等进行监测,及时发现母线结构的变化,以及时调整差动保护系统。
4. 外部干扰抑制:为了防止外部干扰对差动保护系统的影响,可以采取一些抑制措施,如在信号线路中加装滤波器、隔离器等设备,有效抑制外部干扰。
220KV单母线运行措施(2)

220KV单母线运行措施
一、概况
220KV升压站设计为正常运行时双母线并列运行,母联2012开关处于合位,两条出线:达兴甲线运行于I母;达兴乙线线运行于II母;启备变2207开关运行于I母,两台发电机的额定出力是135WM,分别运行于220KVI母和II母。
二、存在问题及原因分析
当其中一条母线进行检修时,两台发电机、两条出线、启备变均运行于另一条母线,大大降低了向电网供电及机组厂用备用电源可靠性。
三、优化运行方案
1.单母线运行期间所有定期工作推延至检修工作完成后,恢复至正常双母
线运行方式再执行。
2.停运前做好汽机主机交直流油泵的启停试验工作,保证以上设备备用良
好。
3.加强发变组各设备、厂用电气设备及升压站运行母线、各开关刀闸、保
护室的检查巡视,热机及辅控专业加强对各运行设备检查,发现异常及时汇报及联系检修处理。
4.非特殊情况不得进行升压站倒闸操作,如必需操作必须经公司领导同意。
厂用电部分尽量减少停送电操作。
5.电气设备清扫工作及其他有可能危及到机组安全运行的工作暂不执行。
待升压站恢复双母线运行后再进行相关工作。
6.机炉专业尽量维持各运行参数稳定,精心操作,防止参数波动过大引起
机组跳闸。
7.输煤专业上煤应选好的煤种进行加仓,防止煤质过差引起机组燃烧不稳
跳闸。
8.发现锅炉燃烧不稳时及时投油助燃,防止灭火现象发生。
9.各运行岗位操作必须严格执行操作票制度,严防误操作发生。
10.各运行值班员在值班期间做好相应的事故预想。
220千伏线路保护校验安措实施案例

220千伏线路保护校验安措实施案例220千伏线路保护校验安措实施案例
220千伏部分一次主接线采用双母双分段带母联接线方式,保护采用SV采样、GOOSE
跳闸模式的典型配置,其中电流、电压互感器采用常规互感器。
1、安措实施细则
a) 检查退出220千伏母线保护该间隔元件投入软压板、GOOSE启失灵接收软压板
b) 断开该间隔线路保护光纤通道;
c) 退出该间隔线路保护内至220千伏母线保护GOOSE启失灵发送软压板;
d) 断开220千伏母线保护装置背板组网光纤;
e) 断开该间隔线路保护硬接点信号;
f) 断开该间隔合并单元SV母差直采回路及智能终端组网光纤(故录、计量)
g) 投入该间隔线路保护、测控屏、合并单元及智能终端检修压板;
h) 在该合并单元端子排处将CT短接并划开,PT回路划开。
附录A为以500kV XX变220kV XX线路保护校验为例编制的二次工作安措票(第一
套),其中一次系统图及停电范围如下:
停电范围:2M75开关、天旧2M75线。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施

220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施问题描述:
对于投入运行的220 kV母线差动保护装置,在进行一次时进行了动作,导致220 kV 母线跳闸。
通过分析故障记录和设备测试数据,未发现母线本身有故障。
因此需要对该故障进行进一步的原因分析,并提出改进措施。
原因分析:
1. 母线差动保护装置的设定参数不准确:差动保护装置的设定参数包括灵敏度、相序、角度等参数。
如果设定不准确,可能会引起误动作。
针对该故障,可以对差动保护装置的参数进行检查和校准,确保设定参数准确无误。
2. 母线阻抗不均衡:母线阻抗不均衡会使得差动电流产生负序成分,引起误动作。
在保护装置中应该加入阻抗不平衡保护以避免误动作的发生。
3. 侵入负荷的影响:侵入负荷会使得母线的电阻、电抗发生变化,导致差动电流异常,引发误动作。
在保护装置中应该加入侵入负荷检测保护以避免误动作的发生。
改进措施:
1. 对差动保护装置的设定参数进行检查、校准和调整,确保设定参数准确无误。
2. 在保护装置中加入阻抗不平衡保护,检测母线阻抗不均衡情况,避免误动作发生。
3. 在保护装置中加入侵入负荷检测保护,及时检测母线的负荷变化,避免误动作发生。
4. 对保护装置进行定期检查和维护,保障其正常运行。
5. 加强人员培训和技能提升,提高操作人员的巡检和处理故障的能力,更好地保障电网的安全运行。
220kv母差保护动作处理

220kv母差保护动作处理220kV母差保护动作处理概述220kV母差保护是电力系统中重要的保护装置之一,其主要作用是检测电力系统中的母线差动故障,并及时采取保护措施,防止故障扩大和对系统的影响。
本文将介绍220kV母差保护的动作处理流程。
一、故障检测母差保护装置通过监测电力系统中的母线电流和电压来实现故障检测。
当系统中存在母线差动故障时,母差保护装置将检测到电流和电压的不平衡,从而触发保护动作。
二、故障定位一旦母差保护装置检测到故障,首先需要进行故障定位。
通过测量电流和电压的相位差来确定故障位置。
母差保护装置会将故障位置信息传递给系统控制中心,以便进一步处理。
三、动作处理1. 停电处理:当母差保护装置检测到故障时,首先需要停电处理。
母差保护装置会向系统控制中心发送停电指令,控制中心将断开故障母线的电源,防止故障扩大。
2. 故障隔离:停电后,需要进行故障隔离。
母差保护装置会向系统控制中心发送隔离指令,控制中心将打开相应的隔离开关,将故障母线与系统其他部分隔离,以便进行维修和修复。
3. 故障修复:故障隔离后,需要进行故障修复。
维修人员会对故障母线进行检修和修复工作,确保母线恢复正常运行。
四、系统恢复在故障修复完成后,需要进行系统恢复。
恢复过程包括恢复电源和恢复运行。
母差保护装置会向系统控制中心发送恢复指令,控制中心将重新连接故障母线的电源,恢复其正常运行。
五、故障分析故障处理完成后,需要进行故障分析,找出故障的原因和根源,以避免类似故障再次发生。
故障分析包括对故障的记录和统计分析,以及对可能的改进和优化措施的研究。
六、保护装置检修定期对母差保护装置进行检修和维护是确保其正常运行的重要措施。
检修过程包括对保护装置的功能和性能进行检测,对可能存在的故障和问题进行修复和调整,以保证其可靠性和稳定性。
结论220kV母差保护动作处理是电力系统中的重要环节,能够及时检测并处理母线差动故障,保证电力系统的安全稳定运行。
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_______________________________________________________________________________ 淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂2×330MW机组工程220kV母线保护系统调试措施出版日期:2011年1月版次:第A版编写日期审核日期批准日期目录1 系统及设备概况 02 调试措施编制的依据 (1)3 调试目的 (1)4 调试范围及主要调试项目 (2)5 调试开始前应具备的条件 (3)6 主要调试工艺及方法 (3)7 调试质量目标 (7)8 质量、环境、职业健康和安全控制措施 (7)9调试中使用的主要主要仪器仪表 (7)10 有关单位的分工 (8)附录一:220kV NCS系统调试危险源辨识、评价及控制措施 (9)淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂2×330MW机组工程220kV母线保护系统调试措施1 系统及设备概况1.1 系统概况淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂本期工程拟建设2台330MW循环流化220kV后接入220kV升压站,再接入系统。
220kV升压站配电装置采用西安西电开关电气有限公司的全封闭式SF6 GIS 设备,屋内布置。
220kV系统采用双母线接线,共设7个间隔,其中2回出线间隔,#1主变、#2主变和启/备变共3回进线间隔,1回母线设备间隔及1回母联间隔。
本期母线继电保护装置采用国电南京自动化股份有限公司的SGB750型数字式母线保护装置,采用双重化配置,形成100%冗余电量保护柜。
1.2 主要设备概况1.2.1 220kV GIS 出线断路器型号:LWG9-252 断路器额定电流:3150A额定电压:252kV 额定短路开断电流:50kA标称电压:220kV额定雷电冲击耐受电压:1050kV额定频率:50Hz 控制电压:DC 110V操作类型:单相操作1.2.2 220kV GIS 进线断路器、母联断路器型号:LWG9-252 断路器额定电流:3150A额定电压:252kV 额定短路开断电流:50kA标称电压:220kV额定雷电冲击耐受电压:1050kV额定频率:50Hz 控制电压:DC 110V操作类型:机械三相联动1.2.3 母线保护装置型号:SG B750 额定电流:1A直流电压:110V 厂家:国电南自股份有限公司2 调试措施编制的依据《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》DL/T 5437-2009《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号《中国电力投资集团公司火电建设工程调试管理手册》[2006]61号《中国电力投资集团公司火电工程达标投产考核办法》(2008)《中华人民共和国工程建设强制性标准条文》(电力工程部分)(2006版)《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版)《电力建设施工质量验收及评价规程》(2009版)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006)《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL/T5009.1——2002《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL4081——91《电业安全工作规程》(热力和机械部分)《防止电力生产重大事故的二十五项重大要求》国电发[2000]589号《电气设备交接试验标准》(GB50150-91)淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂工程调试合同华东电力设计院设计资料有关设备订货技术协议书、说明书国家、行业及原电力工业部有关规定安徽新力电业科技咨询有限责任公司质量、安全健康与环境管理体系文件3 调试目的遵照“以安全为基础,质量为保证,效益为中心,精心操作,精心调试,确保优质高效,按时全面完成调试任务”的调试工作指导思想,结合电气专业调试工作的特点,编写此调试措施。
通过对220kV母线保护系统的调试,全面检验SGB750型数字式母线保护装置及母线保护系统的性能,消除设备及系统中出现及可能出现的缺陷和故障,使之满足技术规范的各项指标,并能满足机组正常运行的要求。
4 调试范围及主要调试项目4.1 主要调试项目如下:(1)保护单体调试。
(2)交流回路通电检查。
(3)保护装置带开关传动及信号反馈。
(4)报警信号至DCS系统、故障录波器校验。
4.2 本次所涉及新投产设备4.2.1 涉及保护屏(1)母线保护屏I(包含以下模块)主接线模拟装置数字式母线保护装置数字式母线保护装置扩展机箱(2)母线保护屏II(包含以下模块)主接线模拟装置数字式母线保护装置数字式母线保护装置扩展机箱4.2.2 涉及二次回路(1)#1主变间隔开关、隔离刀二次回路及其相关CT二次回路(2)#2主变间隔开关、隔离刀二次回路及其相关CT二次回路(3)启/备变间隔开关、隔离刀二次回路及其相关CT二次回路(4)#1线路间隔开关、隔离刀二次回路及其相关CT二次回路(5)#2线路间隔开关、隔离刀二次回路及其相关CT二次回路(6)母联间隔开关、隔离刀二次回路及其相关CT二次回路(7)母线保护屏及其相关二次回路本次调试涉及一次设备:220kV母线、#1、#2主变220kV侧开关及所属隔离刀、启/备变220kV开关及所属隔离刀、#1、#2线路开关及所属隔离刀、母联开关及所属隔离刀。
5 调试开始前应具备的条件5.1 所有被调试设备已安装完毕。
5.2 各保护屏之间的联线及控制信号回路的接线已按设计图连接完毕。
5.3 现场已清理,无杂物放置。
5.4 保护装置具备送工作电源的条件。
5.5 调试现场具有220V交流试验电源。
5.6 单体调试阶段应有厂家技术服务人员到场。
5.7 开关传动前,相关的DCS、NCS系统已初步调试完毕。
6 主要调试工艺及方法6.1 通电前检查(1)全面检查保护的各机械部分应完好无损;是否有松动及脱焊现象,背部接线是否被扯断。
(2)检查保护装置的铭牌及电气参数是否与设计相符,各插件面板及内部小开关应在正确位置。
(3)各套保护装置的逆变电源工作正常,输入、输出电压符合设计要求。
所有保护在图纸上所标的接地点应可靠接地。
6.2硬件单机检查(1)全面检查保护的各机械部分应完好无损;是否有松动及脱焊现象。
(2)依照说明书,对菜单上各目录及命令依次进行检查核对,是否符合说明书要求。
6.3静态性能测试(1)安全措施试验前,先断开所有PT、CT及跳闸出口与外部的连接,做好安全措施。
(2)常规项目检查常规项目检查包括绝缘测试、内部查线等(3)保护装置的自检开机检查装置自检情况是否正常。
(4)交流输入通道检查装置处于运行状态时,从端子排逐个输入电流或电压,装置显示的数值应与外接电量一致,并满足采样精度的要求,否则需调整通道系数。
(5)开关量通道的检查在端子排上短接或实际模拟开关输入量,要求显示状态与外部开入量的状态一致。
(6)出口信号的检查用调试态下的检查命令逐个使能出口继电器,面板上的LED灯应有指示,并且输出接点有效,投切连片检查其正确性,对照设计图纸检查其动作或发信逻辑是否正确。
6.4 保护性能调试本项目的测试目的是通过外加信号源模拟故障情况,从而检验各保护模块动作定值是否准确,动作逻辑是否正确,出口方式是否符合要求。
6.4.1 母线差动保护投入母差保护压板及投母差保护控制字。
(1)区外故障短接元件1的Ⅰ母刀闸位置及元件2的Ⅱ母刀闸位置接点。
将元件2 TA与母联TA同极性串联,再与元件ⅠTA反极性串联,模拟母线区外故障。
通入大于差流起动高定值的电流,并保证母差电压闭锁条件开放,保护起动但不动作。
(2)区内故障短接元件1的Ⅰ母刀闸位置及元件2的Ⅱ母刀闸位置接点。
将元件1TA 元件2 TA与母联TA同极性串联,模拟Ⅰ母故障。
通入大于差流起动高定值的电流,并保证母差电压闭锁条件开放,保护动作跳Ⅰ母。
将元件1TA 元件2 TA同极性串联再与母联TA反极性串联,模拟Ⅱ母故障。
通入大于差流起动高定值的电流,并保证母差电压闭锁条件开放,保护动作跳Ⅱ母。
投入单母压板及投单母控制字。
重复上述区内故障,保护动作切除两母线上所有的连接元件。
同时短接母线上某一元件的Ⅰ、Ⅱ母刀闸位置接点,按照上述方法模拟任意一母线故障,保护动作同时跳Ⅰ、Ⅱ。
(3)比率制动特性短接元件1的Ⅰ母刀闸位置及元件2的Ⅱ母刀闸位置接点。
向元件1TA和元件2TA加入方向相反、大小可调的一相电流,则差动电流为∣I1+I2∣,制动电流为K*(∣I1∣+∣I2∣).分别检验差动电流起动定值和比率制动特性(4)电压闭锁元件在满足比率差动元件动作的条件下,分别检验保护的电压闭锁元件中相电压负序和零序电压定值。
6.4.2 母联充电保护投入母联充电保护压板及投母联充电保护控制字。
短接母联TWJ开入,向母联TA通入大于母联充电保护定值的电流,同时将母联TWJ变为0,母联充电保护动作跳母联。
投入母联过流保护压板及投母联过流保护控制字。
向母联TA通入大于母联过流保护定值的电流,母联过流保护经延后动作跳母联。
模拟母线区内故障,保护向母联发跳令后,向母联TA继续通入大于母联失灵电流定值的电流,并保证两母差电压闭锁条件开放,经母联失灵保护整定延时母联失灵保护动作切除两母线上所有的连接元件。
(1)母联开关合位时的死区故障用母联跳闸接点模拟母联跳位开入接点,模拟区内故障,保护发出母线跳令后,继续通入故障电流,经50ms母联死区保护动作将另一条母线切除。
(2)母联开关处于跳位时的死区故障短接母联TWJ开入,模拟母线区内故障,保护应只跳死区侧母线(故障前两母线电压必须均满足电压闭锁条件,另外故障时间不要超过300ms)退出投失灵方式二控制字,并保证失灵保护电压闭锁条件开放,分别短接Ⅰ母、Ⅱ母失灵开入,断路器失灵保护经跳母联时限跳开母联,经失灵时限切除相应母线的各个连接元件。
(1)模拟单相断线,母线三相电压矢量和大于0.3Un,即断线相残压<38V,延时1.25秒报该母线TV断线。
(2)模拟三相断线,Ua=Ub=Uc<18V并在母联TA通入大于0.04In电流,延时1.25秒报该母线TV断线。
(1)在电压回路施加三相平衡电压,向任一支路通入单相电流>0.06In,延时10秒报该母线TA断线。
(2)在电压回路施加三相平衡电压,向任一支路通入单相电流>IDX,延时10秒报该母线TA断线。
6.5 输出接点检查(1)短接支路01的刀闸位置,将装置系统参数中线路01TA调整系数整定为1,在支路01TA中通入大于差动高定值的电流,元件01的两对跳闸接点应由断开变为闭合。
同样方法检查所有跳闸接点。
(2)关掉装置直流电源,装置闭锁的远动和中央信号接点应由断开改变为闭合。