110kV线路光纤差动保护联调方案

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110kV线路光纤差动保护

110kV线路光纤差动保护

(投标人填写)
表 3 打印机标准技术参数表
序 号
参数名称
单位
标准参数值
1
工作电源
2
接口型式
V
220VAC
与保护装置配套
投标人保证值
(投标人填写) (投标人填写)
表 4 保护柜标准技术参数表
序 号
参数名称
单位
标准参数值
投标人保证值
高度:2260 mm
1
尺寸
mm 宽度:800mm
(投标人填写)
深度:600mm
3.1 投标人技术偏差表
投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真 地填写偏差值;若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求,且在投标人技术偏差表中填写“无 偏差”。
表 11 投标人技术偏差表
序号
项目
对应条款编号
技术招标文件要求
偏差
备注
1 2 3
3.2 销售及运行业绩表
认可图、最终图 说明书
出厂试验报告 (附电子文档)
提交时间
2.4 工程概况 1) 工程项目名称:xxxxx 出线间隔工程
3
2) 项目单位名称:
3) 工程规模:
4) 工程地址:
5) 交通、运输:铁路、公路
2.5 使用条件
序号 1 2
3 4
电源的频率 环境温度
湿度 海拔高度
名称
表 9 使用条件表
单位
Hz 日最高温度
2
颜色
GSB05-1426-2001 77# GY09 冰 灰 桔纹。
(投标人填写)
注 1:项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人 应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。

解析110kV线路保护配置及调试

解析110kV线路保护配置及调试

解析110kV线路保护配置及调试发表时间:2018-04-13T10:20:55.320Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:张自润[导读] 摘要:近年来,随着社会经济的迅速发展,电力系统电网的电压级别也在不断提升。

(国网海西供电公司青海格尔木 816000)摘要:近年来,随着社会经济的迅速发展,电力系统电网的电压级别也在不断提升。

然而,110kV的线路仍然在电网运行中发挥重要价值,因电网的运行受到很多因素的影响,系统的运行常会发生变化,对110kV线路保护配置与调试工作有利于维护系统的安全运行。

本文主要以实际的案件为例,详细地论述110kV线路保护的配置和调试。

关键词:110kV线路;继电保护;配置;调试输电线路常会出现以下的故障,如单相/两相的接地、相间故障等。

对110 kV输电线路而言,其中最为寻常的就是接地故障。

因此,为了更好地确保电力系统的安全稳定运行。

有必要对110kV的保护装置展开差动保护、零序保护与距离保护进行合理配置。

以下通过具体的事例对110kV线路保护配置与调试过程展开分析。

一、关于110kV的线路保护配置和调试首先,按照企业的制定的技术标准,对110kV的线路进行保护工作通常表现为:三段相间或接地的距离保护;四段零序的保护;低周、复合电压、重合闸、过负荷、方向闭锁等保护。

所以,110kV线路保护的配置一般通过距离保护、零序保护、过负荷、重合闸以及对应闭锁的保护完成的。

其次,对110kV线路的保护调试工作,往往通过对电流或电压的关键回路作出仔细地检查,实行相关的安全手段,展开静/动态的调试工作以及通道调试等检查工作,还要认真检测电流回路实际的接地状况,如电流或者电压的互感器中的二次回路通常只能有唯一的接地点,而且接地点的电流应当不超过五十 mA,此外,检查保护屏中是否存在相关的警报消息,如回路断线的控制,调试以前断路设备的分合情况等。

通常的安全手段包括电流或电压的回路、压板的方位,静态的调试工作一般指的是对配件生产企业装置性能、接线方面的检验;而动态的调试工作指的是对安装设备、实际的接线与闭锁性能进行检验;通道联调指的是对通讯性能进行有效地检验。

110kV培训I线光纤差动保护对调方案路通

110kV培训I线光纤差动保护对调方案路通

110kV培训I线光纤差动保护对调方案路通110kV培训I线路光纤差动保护联调方案 1. 试验条件1.1. 设备状况在进行光纤纵差保护对调前,应完成相应光缆通道的试验、线路两侧保护装置整体调试、定值试验、自环方式下各种区内外故障试验及带开关传动试验,具备对调条件。

1.2. 仪器准备两侧通信畅通,根据保护通道类型配备相应的通道调试设备及对调使用的通信工具,如光功率计,两侧各一套,,继电保护测试仪,联系电话等。

2. 装置检查2.1. 版本号核对检查两侧保护软件版本、RCS校验码,其版本号及RCS校验码应一致并记录: 培训I回A侧:保护软件版本及校验码:培训I回B侧:保护软件版本及校验码: 2.2. 光功率测试两侧分别进行光功率测量,在装置的光发送插件背板处旋开尾纤,在其尾纤插座上插入光功率计测量发送功率;将接收端尾纤插头插入光功率计测量接收功率。

要求保护收发光功率符合相关的规程规定。

培训I回A侧保护装置发光功率:培训I回A侧保护装置收光功率:培训I回B侧保护装置发光功率:培训I回B侧保护装置收光功率:12.3. 通道告警功能检验将一侧光纤的“发”芯拔出。

另一侧应发出通道告警信号。

,两侧轮流进行测试,结果:3. 线路保护装置联调试验3.1. 检查电流传变值输入正常运行定值,合上两侧开关,两侧退出主保护,本侧保护A、B、C三相分别加入1A、2A、3A电流,对侧保护对应相应显示相同电流值,A、B、C三相差流也为1A、2A、3A,两侧轮流测试,。

结果:3.2. 模拟线路正常运行,区内故障3.2.1. 检验电流差动功能合两侧开关,两侧同时模拟正方向单相故障,A0、B0、C0,,相间故障,AB、BC、CA,,以下同,略去,,两侧差动保护能按要求正确动作。

结果:3.2.2. 检验零差保护功能合两侧开关,两侧同时模拟正方向单相故障加入零序?段定值,使相电流突变量不启动,,两侧零差保护应能按要求正确动作。

结果:3.3. 模拟线路单端空载运行,区内故障合本侧开关,断对侧开关,本侧加入正向单相、相间故障,对侧加入全电压,本侧差动保护应能按要求正确动作。

光纤纵差保护在110kV线路中的应用

光纤纵差保护在110kV线路中的应用

光纤纵差保护在110kV线路中的应用在光纤纵差保护工作中,纵联差动保护工作有着工作原理简单易懂、工作时稳定程度高、工作效率高、准确度强等显著优势,此外,在开展纵联差动保护工作时,还不需要相近的保护线路在动作参数方面协调配合,能够在较短的时间内使全线速动开始工作。

所以,作者在自身专业理论知识的支持下,与自身丰富的实际工作经验相结合,针对110kV线路运行中所应用的光纤纵差保护系统的工作情况及其中出现的问题进行了深入的研究。

标签:光纤;纵差保护;110kV;应用1 线路光纤分相电流纵差保护原理分析在开展光纤分相电流差保护工作时,通常都需要线路光纤通道来提供一定的支持,因为这样可以及时的将数据转达到相对的一侧,在这个时间段内还能将自身的数据传达到另一侧,然后各侧保护装置便会将所接收的这些侧电流数据和自身的数据相结合来开展精确的差动电流计算工作。

还能依据电流差动保护装置在制动方面所具有的特征实施判断,如果结果显示是区内故障保护装置就会跳闸,如果显示为区外故障则保护装置就不会跳闸。

如果线路处于正常工作状态或者是出现了区外故障现象,工作线路两侧的电流相位便是相反的,这个时候两侧线路的差电流也会保持在零;但是如果线路产生了区内故障,工作线路两侧的差电流便不会再保持在零,当电流的数据与差动保护装置所表现出来的动作特性方程相一致时,保护装置就会自行出现跳闸指示使相应设备在最短的时间内将故障排除,使设备恢复正常的工作状态。

在开展光纤纵差保护工作时,其中的光纤分相电流差动保护环节一定要与有关标准完全相符,通常情况下,差动保护工作都要与图1所表现的双斜率制动特性相一致,这样才能使差动故障产生时拥有足够的稳定性。

图1 差动保护制动特性曲线图1中,Icd表示差动电流,Iqd表示起动电流,IR表示制动电流,k表小制动斜率。

图1中所表现的制动特性曲线,一般能够使其在小电流状态下工作时有较高的稳定性,但是在电流较大的状态下工作时,同样可以保证其工作结果有很强的可靠性。

110kV光纤纵差线路保护

110kV光纤纵差线路保护

风电场110kV升压站
110kV光纤纵差微机保护
调试报告
变电站名:风力发电场
110kV升压站
设备名称: 110kV利风房线微机保护
装置型号: RCS-943AM 直流电压: DC220V 交流电压: 57.7V 交流电流: 1A 校验类型:整组试验
调试日期:
一、外观检查:
装置外观无破损、划伤,机箱及面板表面处理,喷涂均匀,字符清晰,紧固件无破损,安装牢固。

各回路对地及相互间绝缘电阻≥20MΩ。

二、上电检查:
1.各插件外观焊接良好,所有芯片插接紧。

2.液晶显示正常,按键灵活,版本号:
3.00,校验码:EF51。

3.装置外形端正,无损坏和变形现象。

4.保护装置的各部件固定良好,无松动现象。

三、零漂及采样线性度检查:
1.零漂:
2.采样线性度:
四、保护定值校验
3. 零序保护(Ⅰ段定值5A时间:0s Ⅱ段定值4A时间0.5s
4. TV断线过流保护(定值2A时间:0.5s)
五、整组试验
1. 整组动作时间测量
六、使用仪器:
广东昂立ONLLY-AD461微机继电保护测试仪
ZC-7型1000V兆欧表 FLUKE-15B数字式万用表
七、结论:试验合格,具备投运条件
试验负责人:试验人员:。

风电项目110kV线路光纤差动保护技术协议

风电项目110kV线路光纤差动保护技术协议

XX风电项目(48MW)工程110KV线路光纤差动保护柜技术协议XX风力发电有限公司XX继保工程技术有限公司XX勘测设计研究院2018年XX月1.总则1.1.1 本技术协议提出了需方订购XX风电场(48MW)工程110KV线路光纤差动保护柜的技术要求。

主要包括设备的使用条件、主要技术参数、系统结构、性能要求及所需技术资料等方面的内容。

1.1.2本技术协议所使用的标准及规定的条款如遇与乙方所执行的标准不一致时,供货厂家应提供执行标准原文,若使用外文应同时提供中译本。

文本经协商确认后,按较高标准执行。

2. 技术规范2.1使用环境条件2.1.1设备储存温度:-25℃~+70℃。

2.1.2设备工作温度:-5℃~+40℃。

2.1.3大气压力:86kPa~106kPa。

2.1.4相对湿度:5%~95%。

2.3 110kV线路光纤差动保护装置具体要求2.3.1110kV线路光纤差动保护装置的要求:1)110kV线路光纤差动保护应具备以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由三段相间和接地距离保护、四段零序方向过流保护构成的全套后备保护。

保护装置应配有三相一次重合闸功能,TV断线、TA断线、过负荷告警功能,装置还带有跳合闸操作回路以及交流电压切换回路。

各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

2)电流差动保护两侧启动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。

线路两侧的电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流启动元件,必要时可用交流电压量等作为辅助启动元件,但应考虑在TV断线时对辅助启动元件的影响,差动电流不能作为装置的启动元件。

3)线路两侧电流差动保护装置应互相传输可供用户整定的通道识别码,并对通道识别码进行校验,校验出错时告警并闭锁差动保护。

4)电流差动保护装置应具有通道监视功能,保护对通道中断或判断通道数据异常的情况应有完整的记录报告并发出报警信号,并在投标文件中阐明该情况下闭锁保护的延时时间及发通道异常告警信号的延时时间。

110kV线路差动保护异常分析及故障排除

110kV线路差动保护异常分析及故障排除

110kV线路差动保护异常分析及故障排除山东华聚能源公司济东新村电厂进行110kV线路综自改造,电厂与济宁二号煤矿110kV变电所之间的110kV线路装设有光纤电流差动全线速动保护,该保护有差动保护、距离保护、零序保护等功能。

设备投用后出现差动保护异常,本文对差动保护装置的原理、二次回路、互感器原理等方面做细致分析,得出二次接线部分造成差动保护异常的根本原因,从生产运行方面进行排除故障。

标签:110kV线路;差动保护;向量引言供电系统保护选择性不好的问题通过光纤纵联差动保护能很好地解决,国内高压及超高压电力系统的线路保护广泛应用,所以它是电厂、变电站的110kV 电力线路主保护的主要选择。

济东新村电厂与济宁二号煤矿110kV变电所之间的110kV线路保护装置具备光纤电流差动全线速动保护,该保护具有分相电流差动、相间、接地距离保护、零序保护等功能。

该保护具备分相电流差动、相间、接地距离保护、零序保护等功能。

差动保护是利用基尔霍夫的ΣI=0电流定理工作的,光纤分相电流差动保护借助于线路的光纤通道,实时向对侧传递采样数据,同时接收对侧的采样数据,按相进行差动电流计算。

在正常运行及区外故障情况下,流过两侧断路器的电流方向相反、大小相等,差动电流为零,保护不动作;区内故障时,两侧的断路器都向故障点提供短路电流,被保护线路的流进与流出电流不相等,差动电流不等于零,出现差动电流大于保护装置的整定值时,保护线路两侧的断路器跳开从而实现保护动作。

二、110kV线路差动原理及数据分析差动保护装置采用南瑞RCS-943AU,其中电流差动继电器由三部分组成:变化量相差动继电器,稳态相差动继电器和零序差动继电器。

1、变化量相差动继电器为工频变化量差动电流,即为两侧电流变化量矢量和的幅值。

为工频变化量制动电流;即为两侧电流变化量矢量差的幅值。

IH为“差动电流高定值”(整定值)和4倍实测电容电流的大值;实测电容电流由正常运行时的差流获得。

光纤差动保护调试方法

光纤差动保护调试方法

光纤差动保护调试方法
光纤差动保护调试方法包括以下步骤:
1. 通道调试前的准备工作:检查光纤头是否清洁,光纤连接时,一定
要注意检查FC连接头上的凸台和砝琅盘上的缺口对齐,然后旋紧FC
连接头。

当连接不可靠或光纤头不清洁时,仍能收到对侧数据,但收
信裕度大大降低,当系统扰动或操作时,会导致通道异常,故必须严
格校验光纤连接的可靠性。

如果保护使用的通道中有通道接口设备,
应保证通道接口装置良好接地,接口装置至通信设备间的连接线应符
合厂家要求,其屏蔽层两端应可靠接地,通信机房的接地网应与保护
设备的接地网物理上完全分开。

2. 调试时的准备工作:投入差动保护,退出出口压板,开关处于合位。

看采样,一侧加A、B、C相分别为1、2、3A的电流,对侧应该能看到
的电流值为本侧电流二次值*本侧ct变比/对侧ct变比的值,若两侧
变比相同的话则对侧看到的值就是1、2、3A。

然后根据试验报告要求
加三相平衡的特定电流值,如要求的0.2倍额定电流、1倍额定电流、
2倍额定电流值。

可以看一下纵联保护闭锁灯的动作情况,常见的动作情况有:a.差动保护投退不一致(包括硬压板、软压板和控制字投退
的不一致,另外注意一下差动保护退出的一侧纵联保护闭锁灯并不会亮)b.拔掉保护装置背板上的光差通道 c.两侧识别码不对应 d.智能
站保护装置和合智一体的检修状态不一致(两侧保护装置检修状态不
一致并不会导致纵联保护闭锁)e.智能站保护装置接受合智一体的SV
断链。

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110kV线路光纤差动保护联调方案
摘要:文章依据110kV线路的结构特点,分析了线路中光纤分相差动保护的
工作原理,光纤分相差动保护装置的特点,差动保护中通信装置的接口方式,以
及时钟在保护装置中所起到的作用。

从保护联调的角度分析了联调的具体实施方
法和存在的问题。

关键词:线路;光纤;差动保护;联调
110kV线路是电力系统中联系整个系统的支架,线路是否运行在安全
可靠的状态下在很大程度上决定着整个电力系统是否能安全可靠的运行。

因此,
在110kV输电线路上采用的多个成套微机保护装置应同时满足继电保护装置选择性、灵敏性、速动性以及可靠性四个最基本的要求。

一、输电线路上常用差动保护概述
在输电线路上最常使用的差动保护方式是分相电流差动保护。

分相
电流差动保护,从保护的工作原理上来说,是一种理想化的方式。

分相电流差动
保护的优势体现在,保护方式不受震荡干扰、不受运行方式影响,过渡电阻对它
的影响非常小,保护方式自身具备选相的能力,因其具备继电保护装置应该具备
的绝对选择性、灵敏性以及速动性等诸多优点,光纤分相电流差动保护已成为了110kV输电线路上使用最多最主要的保护方式。

分相电流差动保护的保护原理是,通过输电线路两侧的微机保护装置之间的互通信息,实现对本输电线路的保护。

要想确保分相电流差动保护能够安全可靠的投入到运行中,就要对输电线路两侧
的微机保护装置进行联调。

就目前一些铺设的输电线路,分相电流差动保护是采用光纤通道,
将110kV输电线路两侧的微机保护装置进行纵向联结,将一端的电流、电压幅值
及方向等电气量数据传送到另一端,将两端的电气量数值进行对比,依此判断输
电线路上的故障时发生在本段线路范围之内还是范围之外,针对于线路范围之内
的故障才采取切断线路的一系列动作。

在输电线路的实际应用中,差动保护装置在交换线路两侧电气量的
时候一般采用允许式信号作为接受对侧电气量的指示,当装置发生异常或者是TA
发生断线时,发生异常的这一侧的起动元件及差动继电器有可能都发生动作,但
线路的另一侧不会向异常的这一侧发出允许信号,有效避免了纵联差动保护的误
动现象,提高了输电线路运行的可靠性;另外,输电线路上的保护装置还能传输
来自远方的跳闸信号,传输过电压命令信号等,纵联差动实现了输电线路两侧断
路器在故障发生时快速跳闸,从而保证了继电保护装置的速动性。

二、纵联差动保护的相关概念
(一)纵联差动保护的数字通道
就目前新铺设的一些输电线路,继电保护装置的通道多采用光纤通道,即某一特定传输速率的同向接口复接通信。

输电线路两侧保护装置要实现同
步的关键在于时钟,光纤通道在负责传输数据信号的同时,还负责着时钟信号的
传输,正是因为通道之中也有着时钟信号,输电线路两侧数据流的准确传输才成
为了可能。

在允许式传输方式中,也就是采用允许式信号的传输方式中,保证唯
一的主时钟存在,并将对侧的保护装置作为从时钟,从而才能实现数据的同步传输,并为输电线路两侧将要做比对的电气量值确立一个统一的基准,在实现输电
线路两侧保护装置数据传输同步的同时,也确保了数据分析的同步。

(二)纵联差动保护的联调
在联调的实际进行过程中,先将脉冲编码调制光纤的各个接口接好,用光衰耗测量设备测量整条线路上光衰耗,并对衰耗程渡做记录,对于衰耗太大
的部位,用酒精擦拭光纤,直至光衰耗值处于标准状态,然后将线路两侧的CT
变比系数确定好,然后进行下面的模拟试验。

空充线路试验。

将两侧的纵联保护装置带到通道上,进行手动或者是自动的通道检查,确保检查正常的情况下通道处于连通状态,将输电线路对侧的断路器设置成
分位状态,在输电线路的本侧加上单相或者是多相的电流,电流值要高于差流的
高值,此时,模拟试验会发生的现象是输电线路本侧的继电保护装置立即发生动作,而对侧的保护装置并不动作。

在输电线路本侧加上单相或者是多相的电流,
电流强度低于差流的低值,本侧保护装置可迅速动作,然后将本侧的断路器设置
成分为状态,对线路的对侧做同样的试验。

远方跳闸试验。

为了实现对侧保护装置在母线发生故障或者是断路
器和电流互感器之间发生故障时能快速跳闸,输电线路上的保护装置都设置了一
个远方跳闸,用于母差保护、失灵保护的动作信号的传送,线路对侧保护装置收
到动作信号后驱动信号。

三、差动保护联调中存在的问题及解决方案
(一)不同厂家的纵联差动保护的配合问题
就不同纵联差动保护的研制厂家,即使在设计及研制的过程中都采
用了分相差动以及零序差动的原理,因其采用的具体计算方法是不同的,所以研
制的纵联差动保护装置在光纤通道中传送的内容是不一样的,且差别很大,因此,就理论上来说,在输电线路两侧使用不同厂家研制的纵联差动保护是没有办法实
现配合的。

但在实际的应用当中,基于这种不兼容性的特点,输电线路在两侧采
用的保护是同一厂家研制的,在运行的配合上还是很好的。

(二)纵联保护两侧的软件版本的配合问题
纵联差动保护在光纤通道中传输的信息有电气量,还有许多其他的
控制信息,不同版本的软件有可能修改传输的信息,造成输电线路两侧差动保护
装置失去配合。

在线路保护装置的实际联调过程中,因为两侧软件所使用的版本
不同,保护装置在本区域内遇到故障时不产生相应的动作,所以,在调试保护装
置之前,一定要认真核对输电线路两侧的软件版本是否相同。

在原则上,纵联差动保护两侧的版本如果是不同的,那在输电线路的两侧是
没有办法相互配合的,除非研制厂商已经事前生声明了--虽然软件的版本不同但
兼容性很好,可以配合。

(三)纵联保护两侧的连接片投入、退出问题
在纵联保护实施保护功能的过程中,纵联保护连片在线路的本侧退
出的时候,差动保护这一侧的差动保护元件退出,使得对侧的纵联保护也相当于
发生了退出动作。

所以,在调试保护装置的过程中,一定要使保护两侧的连片一
起投入,才能真正确保差动保护的投入,从而进行联调。

在具体的运行过程中,
基于安全上的考量,纵联保护连接片在输电线路的一侧退出时,另一侧的连接片
也要相应的退出。

(四)光纤通道的通畅问题
保护联调开始之前,要确保光纤通道的通畅性,在已经确定了光纤
通道的通畅性之后,如果在调试过程中还是发现了通道中存在异常,可以从以下
几个方面着手判断异常的所在:两侧光纤连接的是否正确;检查本侧的光纤通道
是否有故障,将本侧的通道从保护装置开始,经光纤转接到柜后再连接保护装置,形成一个闭合的回路,检测该回路上是否存在异常,异常消失说明故障并不存在
于本侧,反之亦然;检查光纤在各个柜内的铺设情况,光纤铺设尽可能不要弯折。

四、总结
经过一定的发展之后,保护装置及通信技术在软硬件上都取得了很大的进步,保护程序的逻辑性更加的严谨,现场模拟调试也越来越复杂,这就要求技术人员
在进行联调时,综合各种技术及实际情况,提高理论分析及实际操作能力,保证
装置调试的合格。

参考文献
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2011(02) .
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决办法研究[J].河南城建学院学报,2009(06) .
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[5] 李静洁,路锐.110kV主变零序电流互感器接法简析[J].常州工学院学报, 2008(05) .
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作者简介:车治磊(1983-),男,汉,云南省大理白族自治州,本科,工程师,主要从事继电保护专业工作.。

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