变电运行220KV线路保护.

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220KV线路保护

220KV线路保护

220KV线路保护220KV线路保护一、PSL 603(G)数字式线路保护装置PSL 603(A、C、D)型光纤电流差动保护装置以分相电流差动保护和零序电流差动保护作为全线速动主保护,以距离保护和零序方向电流保护作为后备保护。

零序电流差动具有两段,Ⅰ段延时60ms选跳,Ⅱ段延时150ms 三跳。

1、光纤分相电流差动保护PSL 603光纤分相电流差动保护装置以分相电流差动作为纵联保护。

跳闸逻辑1、差动保护可分相跳闸,区内单相故障时,单独将该相切除,保护发跳闸命令后250ms故障相仍有电流,补发三跳令;三跳令发出后250ms故障相仍有电流,补发永跳令。

2、两相以上区内故障时,跳三相。

3、控制字采用三相跳闸方式时任何故障均跳三相。

4、零序电流差动具有两段,Ⅰ段延时60ms选相跳闸,Ⅱ段延时150ms三跳。

5、两侧差动都动作才确定为本相区内故障。

6、收到对侧远跳命令,发永跳。

距离保护距离保护设有Z bc、Z ca、Z ab三个相间距离保护和Z a、Z b、Z c三个接地距离保护。

除了三段距离外,还设有辅助阻抗元件,共有24 个阻抗继电器。

在全相运行时24个继电器同时投入;非全相运行时则只投入健全相的阻抗继电器,例如A相断开时只投入Z bc和Z b、Z c 回路的各段保护。

距离保护逻辑1、接地距离Ⅰ段保护区内短路故障时,ZΦI动作后经T2延时(一般整定为零)由或门H4、H2至选相元件控制的回路跳闸;跳闸脉冲由跳闸相过流元件自保持,直到跳闸相电流元件返回才收回跳闸脉冲。

相间故障ZΦΦI动作后经T3延时(一般整为零)由或门H7、H18、H19进行三相跳闸,当KG1.8=1时(相间故障永跳),保护直接经由或门H14、H22、H21永跳。

I段II段距离保护分别经与门Y7、Y8、Y9、Y10由振荡闭锁元件控制,振荡闭锁元件可经由控制字选择退出。

2、当选相元件拒动时,H2的输出经Y19、H23、选相拒动时间延时元件T8(150ms)、H24、H19进行三相跳闸;因故单相运行时,同样经T8延时实现三相跳闸。

220kV变电运行中的故障排除方法

220kV变电运行中的故障排除方法

220kV变电运行中的故障排除方法根据目前大多数220kv变电设备的运行工况,对可能存在的故障进行分析和总结,从中找到更及时、安全、有效的排除故障方法,是优质供电的重要指标。

一、220kv变电运行中设障分类和要点总结1、故障分类(1)线路故障(单相接地、相间接地、相间短路、三相短路)导致开关跳闸(开关及保护正确动作、开关拒动、保护拒动);(2)变压器故障;(3)母线pt故障(一次、二次故障);(4)母线故障;(5)10kv单相失地;(6)所用电系统、直流系统故障。

2、故障发生时的主要表现(1)监控主机出现事故报文、光字牌、事故音响、电气指示等异常信号;(2)开关发生变位;(3)继电保护、自动装置动作;(4)电气设备出现异常声响,出现变形、裂纹、冒烟、喷油等异常现象。

3、故障处理的一般步骤(1)记录时间,复归音响,复位跳闸开关、断开失压开关,简要汇报开关动作情况;(2)检查后台监控信号、电压电流指示、保护及自动装置,打印事故报告,确认后及时复归(防止发生第二次故障,信号混淆);(3)检查一次设备(开关实际位置,开关、ct 等站内所能目测到的),查找故障点(有无短路、接地、放电等故障);(4)判断故障性质、故障范围;(5)待令,根据调度命令调整运方,隔离设备,恢复送电。

4、事故处理中应注意的几个问题(1)事故时保证站用电(站用电恢复时应检查直流系统及主变冷却系统);(2)主变中性点倒换(零序、间隙保护相应投退)、过负荷;(3)熟悉事故前运行方式(如某开关原来在热备用状态);(4)准确判断,避免事故扩大,恢复送电时防止误操作;(5)保护动作范围检查应全面到位(应明确各保护的保护范围);(6)失压母线上的开关应断开。

正确判断开关是否确已断开,要用“二元”法(机械指示、电气指示、监控后台遥测、遥信等两个及以上变化)来判断开关的实际位置。

5、各保护的保护范围(1)线路保护——出线开关ct以外至线路;(2)母差保护——各出线开关ct以内至母线及母线设备(母线pt);(3)失灵保护——开关拒动;(4)主变保护——瓦斯:主变内部;差动:各侧开关ct至主变及主变内部;各侧后备:变压器及相应侧母线及出线故障的后备。

220kV线路保护知识

220kV线路保护知识
2、最常见的纵联保护及其原理
最常见的纵联保护可分为电力线载波纵联保护(简称高频保护)和光纤纵联保护(简称光纤保护)两种。
高频保护包括专用载波(专用收发信机)和复用载波(与通信或远动合用收发信机)两种。
光纤保护包括专用光纤、复用光纤和光纤纵联电流差动保护三种。
高频保护就是比较线路两端的工频电气量特征,并将该电气量特征转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,以载波通信的方式将此特征量交换、传递,并将此信号送至对端,以使保护比较线路两端的工频电气量特征,从而决定是否动作的一种保护。这类保护是间接比较两侧的电气量,在通道中传送的是逻辑信号。高频保护按照判别方向所用的继电器又可一分为方向高频(如RCS-901)和距离高频(如RCS-902)。
B、后备保护:是主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分远后备保护和近后备保护两种。
a)远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。
b)近后备保护是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护。
三相机械联动
分相操作机构
保护跳闸
任何故障三相跳闸
选相跳闸
非全相运行

非全相运行会产生负序、零序电流、电压,有些保护可能在这过程中误动因而需要退出。重合闸时间受潜供电流的影响
三相不一致保护


主保护
速断、相间距离一段、接地距离一段、零序(方向)一段
纵联保护(2-3套)
后备保护
远后备
近后备
主接线
单断路器
10kV及以上保护配置情况回顾
一、35kV及以下线路保护作为相间及三相故障的保护,主要配置的保护有速断或限时速断(电流I、II段)、过流(电流III段)、三相一次重合闸。主保护是速断,能快速切除近区故障,整定按最大方式下线末三相最大电流整定,该保护简单、可靠,缺点是受系统运行方式影响大,短线路保护范围小甚至无保护范围。后备保护是过流(电流III段),整定按躲最大负荷电流整定,缺点是动作时间长。35kV及以下线路保护在单电源供电时,保护不带方向,是纯电流保护;只有在双电源的情况下且不满足选择性时带方向,带方向的保护或距离保护需要用到交流电压。电缆线路故障一般为永久性故障,因此电缆出线不投重合闸。

变电运行倒闸操作(二次继电保护操作-旁路代路-500kV接线要点

变电运行倒闸操作(二次继电保护操作-旁路代路-500kV接线要点

变电运⾏倒闸操作(⼆次继电保护操作-旁路代路-500kV接线要点⼆次操作要点分析⼀、母线操作(220kV、110kV双母线⽅式)1、BP-2B保护配置及简单原理介绍BP-2B包含母线差动、母联充电、母联过流、母联失灵(死区)保护。

另外,同样以BP-2B组屏可以实现断路器失灵保护。

⼏个概念:⼤差:所有⽀路电流向量和,不含母联CT,作⽤是判断是否区内故障⼩差:某段母线上所有⽀路电流向量和,含母联CT,作⽤是选择哪段母线故障和电流:制动电流,绝对值之和差电流:动作电流,和的绝对值死区2、倒母线操作的两个关键点例:110kV I段母线所有设备倒⾄II段母线供电,110kV I段母线由运⾏转换为检修母联控制电源“互联压板”(1)“互联压板”和母联控制电源的操作顺序有何规定?倒母操作各间隔⼑闸前,先投“互联压板”,再断母联控制电源;操作完毕,先恢复母联控制电源,再退出“互联压板”。

(2)两种操作的作⽤断母联控制电源的作⽤:把母联变成死开关,防⽌在操作⼑闸时,母联开关偷跳,出现⽤⼑闸解合环的误操作事故。

所以,断母联控制电源要在倒母操作各间隔⼑闸前。

“互联压板”的作⽤:微机型母线差动保护中:“双母线互联时,两段母线经隔离⼑闸实际联为单母线运⾏,⼩差⾃动退出,母线总差动作后则将所有元件跳开”。

相当于把把两段母线看作⼀段,此时任⼀段母线发⽣故障,都能可靠切除两段母线上所有开关。

虽然两组母线⼑闸同时合上时,装置可以⾃动判别为母线互联状态,但是⼿动投⼊硬压板是优先的,并且是最可靠的。

(3)两者之间的顺序为什么要这样?若在先断开母联控制电源后,未投互联压板之前,发⽣任⼀母线故障,切除故障母线所有⽀路开关后,都要启动母联失灵,跳开⾮故障母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏,对系统安全不利。

虽然发⽣这种事故的概率极⼩,但还是需要从操作上去避免的,因此应先投互联压板,再断母联控制电源。

也可以这样想,断开控制电源后,母联变为死开关后,则相当于两段母线物理连接在⼀起,形成某种意义上的互联。

220kV 变电站变电运行故障分析及处理

220kV 变电站变电运行故障分析及处理

—168—故障维修前言随着我国城市化进程的不断深入,人们对电力的需求日益增长,电力已成为国民经济的支柱产业之一,地位十分重要。

动力能正常传输最核心的部分是变电站,其设备的稳定容量,与整个电力系统的安全、有序运行有着十分密切的关系。

但随着我国电力消费的快速增长,变电站故障现象日益普遍,给人们的生产和生活带来了十分严重的影响,相关从业人员对变电站运行故障也愈加关注。

1分析220kv 变电站运行故障的重要作用随着人民生活质量的提高,对于电力方面的需求也有了很大的增长,想要确保居民的正常生活及社会的稳定发展,就必须及时维护好电力供应系统,确保系统的正常有序运行。

根据相关数据表明,出现故障的主要原因就是由于变电站出现问题,所以对变电站日常的运行加强监管的力度,提前制定相对应的防治措施,能够从根本上确保变电站的安全有序运转。

另外,随着我国工业化进程的深入,每天需要的电量是非常巨大的,所以确保电力系统的正常运行,直接关系到国家经济的发展状态。

2变电站运行故障类型2.1母线损毁故障在变电站运行中,220kV 变电站母线占据非常重要的地位,如果母线出现故障,必然会对整个电力系统的运行造成严重影响。

而且,变电站母线非常容易受到外界因素的影响,经常发生损坏的情况,出现这一现象的原因主要有设备安装错误、电压波动、线路碰撞以及日常电路的运行损耗等。

2.2线路损坏故障对于变电站系统来说,比较常见的故障还有线路出现损坏的问题。

在变电工作中,线路是最为重要的媒介,传输电力的媒介就是线路,所以对电力输送的效率和质量与线路的运行状态有直接的关系。

但是,现阶段在输送电力的时候,经常新华信线路损坏的情况,主要有线芯外露、线路损坏以及线路开裂的情况,这就会一番挺电、漏电的现象,对整个供电线路都会产生较大的影响,甚至威胁人通行人的生命安全。

2.3变压器故障在变电站中,最为核心的装置就是变压器,由图1所示。

因为变压器涉及到的配件比较多,而且功能比较繁杂,不同结构之间的联系是非常密切的,如果一个环节出现问题,就会对整个变电系统造成很大的影响。

220kV变电运行知识分享

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220kV变电站GIS设备
GIS主要元件结构如下:
• (5)母线。母线有两种结构形式:一种是三相母线封闭在一个筒内,导电杆 采用条形(盆形)绝缘子固定,它的优点是外壳涡流损耗小,相应地载流容 量大。但是,三相母线布置在一个筒内,不仅电动力大,而且存在三相短路 的可能性。另一种是单相母线筒,即每相母线封闭在一个筒内。它的主要优 点是杜绝三相短路的可能性,圆筒直径较同电压等级的三相母线的小。但是 ,存在着占地面积较大、加工量大、外壳涡流损耗大等缺点。 (6)避雷器。目前广泛采用的是氧化锌(ZnO)避雷器,也有采用磁吹避雷 器的。氧化锌避雷器具有残压低,尺寸及质量小,伏秒特性好,保护性能稳 定等优点。 (7)连接管。各种用途的连接管有90度弯管、三通、四通、转角管、直线管 、伸缩节等,一般选择定型规格的连接管。
220kV变电站GIS设备
GIS中断路器与其他元件为什么必须分为不同的气室?
• 由于断路器气室内SF6气体压力的选择要满足灭弧和绝缘两方面的要求,而其 他电器元件内SF6气体压力只需要考虑绝缘性能方面的要求,两种气室的SF6 气压不同,所以不能连为一体。 断路器气室内SF6气体在电弧高温作用下可能分解成多种有腐蚀性和毒性的物 质,在结构上不连通就不会影响其他气室的电器元件。

• •
(2)按试验要求分:
由于试验要求不同,PT、避雷器、电缆终端等一般均为独立气室单元。 根据安装运行要求,气隔单元一般不宜过大。
220kV变电站GIS设备
4、SF6气体监控装置
• GIS采用分散控制后,SF6监控装置直接安装在每个气隔单元上. 即SF6密度 计。
220kV变电站GIS设备

220kV变电运行知识. 5.

220KV线路保护

220KV线路保护

1. 保护配置220KV两条线路每条线路由两套220kV线路光纤差动微机保护装置,由南瑞继保提供RCS—931A线路主保护、CZX-12R分相操作箱、RCS—925A 过电压保护及故障起动等装置和由国电南自提供的PSL—603C 线路主保护、PSL-631A 断路器失灵保护等装置。

每套主保护均带有完整的后备保护功能,包括三段式相间距离和接地距离以及零序方向过流保护。

两套主保护全部直接接用专用光纤芯。

每回线路配一套重合闸装置,可以实现单相、三相及综合重合闸方式.在距离主保护柜上装设失灵起动及电流检测装置,由保护动作起动相应段母线保护中的时间元件,经一定时限先跳开母联断路器,再跳开失灵断路器母线上的所有断路器.PSL631数字式断路器保护装置包括开关失灵启动、开关三相位置不一致,线路充电保护及独立的过流保护功能。

2. 装置性能2.1.装置具有足够的抗干扰能力。

2.2.装置设有CT断线闭锁,电流回路断线时闭锁保护,并发出报警信号2。

3.装置的逻辑回路由独立的直流—直流变换器供电,直流电源回路出现各种异常情况(如短路、断线、接地等)时装置不会误动作.2.4.凡是保护出口跳闸回路均需经过压板投退,不允许不经过压板而直接跳闸2。

5.有主保护-分相电流差动纵联保护、完整的后备保护(含三段式相间和接地距离保护及二或四段式零序方向电流保护)、重合闸、符合四统一设计要求的交流电压切换、双跳圈分相操作箱装置等2。

5.1主保护采用专用的光纤通道,以传送分相电流差动保护的比较信息,可以快速切除全线故障。

要求差动纵联保护整组动作时间应不大于40ms(含通道传输时间),保护返回时间(从故障切除到装置跳闸出口元件返回)≯60ms2.5.2 220kV线路后备保护2.5.2.1 距离保护第一段(瞬时跳闸段),在各种故障情况下的暂态超越应〈5%整定值.距离继电器应保证出口对称三相短路时可靠动作,同时应保证正方向故障及反方向出口经小电阻故障时动作的正确性,并能可靠起动失灵保护.有容许100欧以上过渡电阻的能力2.5.2.2手动合闸或自动重合闸于故障线路上时,应可靠加速延时段保护瞬时三相跳闸;手动合闸或自动重合于无故障线路时应可靠不动作2。

220kv继电保护运行标准

220kv继电保护运行标准

对于220kV继电保护的运行标准,主要包括以下几个方面:
保护装置应具备可靠性、选择性、灵敏性和速动性,能够根据系统运行方式和故障类型正确动作。

保护装置应具备良好的抗干扰能力,采取有效的措施来消除干扰信号对保护装置的影响。

保护装置应定期进行测试和校验,确保其性能和功能正常。

保护装置的定值应经过计算和校核,符合系统的实际情况和运行要求。

保护装置的二次回路应保持完好,定期进行检查和维护,确保其正常运行。

保护装置的操作应符合相关规定和标准,操作人员应经过培训和授权。

保护装置的故障处理应遵循快速、准确的原则,采取有效的措施来缩小故障范围并尽快恢复供电。

保护装置的维护和管理应建立完善的档案和记录,及时发现和处理问题,提高运行水平。

总之,220kV继电保护的运行标准是确保其正常运行的基础,也是保障电力系统安全稳定运行的重要措施之一。

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220KV线路保护1、主接线图简介凌津滩水电厂有9台单机容量为30MW发电机、5台主变(#1、#2、#4、#5B容量为70MVA,#3B容量为35MVA),#5G--#3B组成单元接线,其余8台发电机4台主变组成两机一变的扩大单元接线。

采用220KV单母线分段,5进2出的主接线方式,有两回220KV的出线接入系统,一回凌---漳线(LGJ--400/30KM),一回凌—桃线(LGJ--400/115KM)。

2、220KV系统参数2.1电厂外送线路输送潮流2.2 系统频率:50HZ2.3 系统额定电压:220KV,最高运行电压:242KV2.4 中性点接地系统为直接接地系统2.5 线路阻抗凌----漳线30KM 2.4+J12.51Ω凌----桃线115KM 9.2+J47.96Ω2.6 安装的主设备2.6.1电力变压器220KV,70MVA 242±2X2.5%/10.5KV 四台220KV,35MVA 242±2X2.5%/10.5KV 一台(3#TM)Ynd112.6.2220KVSF6断路器额定操作电源电压:DC220V±20%额定短路开断电流:40KA操作机构型式:分相操作气动合闸时间:≤50ms跳闸线川2个分相操作:合闸线川1个2.6.3CT额定二次电流:1AGISCT二次接线图表2.6.4电容式电压互感器额定一次电压:220KV额定二次电压:100V额定辅助二次电压:100V3、系统继电保护及安全自动装置的配置3.1 220KV系统继电保护3.1.1 220KV线路保护220KV两回出线均采用南京自动化设备厂生产的第三代微机保护,即每回线路配置一面GXW101A-112Y高频闭锁保护柜和一面GXW102A-101Y 高频方向保护柜。

3.1.2 220KV母线保护配置一套能快速有选择性地切除故障的中阻抗220KV母线保护。

采用南自厂生产的HMZ--101(H1)型母线保护,由两面柜组成,本保护柜还含有母线充电保护。

3.1.3220KV断路器失灵保护配置一面GLS--101(H1) 断路器失灵的集成电路保护。

A:失灵保护采用以母线为单元的原理接线及组屏方式B:失灵保护的跳闸出口接点串有复合电压闭锁接点,其整定值保证线路末端故障时有足够的灵敏度C:失灵保护动作先跳开分段断路器,后跳开其它相关断路器3.2系统安全自动装置3.2.1微机故障录波配置两面由成都府河电气公司生产的WGL--12A5型微机故障录波柜,每一母线段配置一面柜,模拟量录取:母线电压、线路电流、主变高压侧电流。

3.2.2远切联切柜当我厂输送能力受到暂态稳定限制时,可在220KV出线与系统解裂时(远方或现地)自动接受远方发送来的切机命令(音频信号)及现地出线开关跳闸联切命令切除部分发电机以提高我厂暂态稳定水平。

凌—漳线:配置一面由省电力设计院试验工厂生产的远切联切柜(IIS型),以接受漳江变发送来的远方切机信号切本站机组。

凌—桃线:配置一面IIIS型远切联切柜,以接受桃花江变发送来的远方切机信号切本站机组。

3.2.3失步切机柜两回220KV出线配置一面由省电力设计院试验工厂生产的UFV失步切机柜。

A:根据联络线电压电流之间的相位角来判定系统发生失步振荡并发出跳开相应线路和切机命令B:具有df/dt、du/dt闭锁功能,以防止由于短路故障、负荷反馈、频率或电压异常可能引起的误动作3.2.4大小电流切机柜配置一面由省电力设计院生产的大小电流切机柜,能根据二次线路电流的大小组合按给定条件完成切机功能。

该装置用于环网线路或电磁环网中,正常时我厂两回220KV的出线通过系统合环运行。

当一回故障线路断开后,该故障线路电流减少;另一回非故障线路电流增大,为了防止造成非故障线路过负荷或系统稳定破坏而装设大小电流切机装置。

3.2.5低周自启动柜配置一面由省电力设计院生产的WPZ低周自启动柜。

A:能测量装置安装处母线电压、频率及它们的变化率B:具有低电压、低电流闭锁及df/dt滑差闭锁功能,能有效防止短路故障、负荷反馈、电压异常可能引起的误动作4、我厂与系统之间的电力载波通道和高频保护通道4.1我厂载波高频通道的构成:4.1.1输电线路:三相线路4.1.2 高频阻波器:由电感线圈和可调电容组成的并联谐振回路。

当其谐振频率为选用的载波频率时,对载波电流呈现很大的阻抗,从而使高频电流限制在被保护的输电线路以内,而不至于流到相邻的线路上去。

对50Hz工频电流而言,高频阻波器的阻抗仅是电感线圈的阻抗,其值较小,因而工频电流可畅通无阻。

4.1.3 耦合电容器:其电容很小,对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发信机。

对高频电流则阻抗很小,高频电流可顺利通过。

4.1.4 结合滤波器:减小高频信号的衰耗,使高频收发信机收到高频功率最大;同时进一步使高频收发信机和高压线路隔离,以保证高频收发信机与人身的安全。

4.1.5 高频电缆:将户内的收发信机和户外的连接滤波器连接起来。

4.1.6 接地刀闸:辅助设备,在调整或检修高频收发信机时,将它接地,保证人身安全。

4.1.7 高频收发信机:发出和接收高频信号。

4.2 具体配置:我厂的两回220KV出线A、B、C三相均设置线路阻波器和耦合电容器。

三相均安装高频结合设备,其中阻波器工作频率为84—500KHZ,结合滤波器工作频率为60-500KHZ。

通道图如下:凌津滩水电站 漳江变变凌—漳线:A 相开设1路复用远切的ZBD —3B 电力线载波通道,频率为本站侧发416—420KHZ 、收408—412KHZ ;B 、C 相各开设1路高频保护通道,频率为:B 相302KHZ 、C 相274KHZ 。

凌—桃线:A 相开设1路高频保护通道,频率为206KHZ ;B 相开设1路复用保护和远切的ETI 电力载波通道,频率为:本站侧发288—292KHZ 、收280—284KHZ ,该通道与ZBD —3B 载波通道转接;C 相开设1路复用1200Bd 远动的ETI 电力载波通道,频率为:本站侧发380—384KHZ 、收372—376KHZ ,该通道在桃江变转微波至省调,作为省调至本站的调度电话和调度自动化备用通道。

4.3装置同专用收发讯机YBX —1的连接4.4装置同复用载波机接口的连接5、CLS101A、CLS102A数字式线路保护装置简介双高频保护CSL101A及CSL102A的区别在于高频保护部分。

CSL101A 高频保护为:高频相间距离、高频接地距离、高频零序方向、高频负序方向;CSL102A侧配置了突变量方向高频、高频零序方向、高频负序方向。

CSL101A与CSL102A后备保护部分(三段式距离、四段式零序)完全相同。

三个硬件完全相同而又互相独立的CPU插件分别承担高频、距离、零序方向等功能,由三个CPU插件分别驱动的起动继电器触点构成三取二回路总开放各出口继电器。

本装置采用标准的19″机箱,面板为整面板9形式,内部插件为插拨式,具有锁紧机构可靠的特点。

装置安装方式为嵌入式,接线为后接线方式。

4FA14FA211FXA 11FXA11FA 11FA1DQ 1DQ1FA 1FA1KG 1KG1LP1 1LP2 1LP3 1LP4 1LP5 1LP6 1LP7 1LP8 1LP1 1LP2 1LP3 1LP4 1LP5 1LP6 1LP7 1LP81LP9 1LP10 1LP11 1LP12 1LP13 1LP14 1LP15 1LP16 1LP9 1LP10 1LP11 1LP12 1LP13 1LP14 1LP15 1LP163LP1 3LP2 3LP3 3LP4 3LP5 3LP6 3LP7 LP1 LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 LP6 LP7 LP8LP2 LP3 LP4 LP5 LP6 LP7XLBF----1 XLBH----2XLBF----1 XLBH----2XLBF----1屏3n----CSI101A 数字式断路器控制装置 4n----双跳闸线川分相操作箱FCX —12C 11n----高频收发讯机YBX--1 1n----CSL101A 数字式保护装置1n ˊ----中英文打印机(EPSON LQ---300K)3QK----综合重合闸装置的切换开关(单相、综合、三相、停用) 11QK1(11QK2)----高频保护收发讯机(YBX —I )输入、输出量的切换(本线、 旁路、停用)1DQ 、3DQ---拨轮开关(选择定值区号) 4FA1、4FA2、11FA 、1FA----复归按钮11FXA----发信按钮1KG----打印机电源开关XLBF----2屏11n----高频收发讯机YBX--11n----CSL102A数字式保护装置1nˊ----中英文打印机(EPSON LQ---300K)11QK1(11QK2)----高频保护收发讯机(YBX—I)输入、输出量的切换(本线、旁路、停用)1DQ---拨轮开关(选择定值区号)11FA、1FA----复归按钮11FXA----发信按钮1KG----打印机电源开关注:凌----江线GXW102A—101(改)线路保护(B)柜没有装收发讯机。

5.2 CSL101、102数字式保护装置的硬件配置AC VFC CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 TRIP1 TRIP2 LOGIC SIGNAL POWER 交流模数变换高频保护距离保护零序保护录波跳闸1 跳闸2 逻辑信号电源1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11本装置共有11块插件,从左至右依次为:A)交流插件(AC,件号:CS20—01B--A)B)摸数变换插件(VFC,件号:CS20—03A--A)C)高频保护插件(CPU1件号:CS20—04A—B)D)距离保护插件(CPU2件号:CS20—04A—B)E)零序保护插件(CPU3件号:CS20—04A—B)F)故障录波插件(CPU6,件号:CS20—04C—C)G)跳闸(1)插件(TRIP1,件号:CS20—07K—A):H)跳闸(2)插件(TRIP2,件号:CS20—07L—A):I)逻辑插件(LOGIC,件号:CS20—10M—A):K)信号插件(SIGNAL,件号:CS20—08D—B)L)电源插件(POWER,件号:CS20—30F—A)5.2.1硬件说明5.2.1.1交流插件(AC)将系统PT、CT二次侧信号变换成保护装置所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。

本插件设有九个模拟量输入变压器(YH及LH),分别用于三相电压、三相电流、3U。

、3I。

及一个备用的LH。

5.2.1.2模数变换插件(VFC)本插件共有九路电路结构完全相同的电压频率变换器,分别将交流插件输出的四路电压和五路电流变换成脉冲频率随入模拟量幅值大小变化的脉冲量,并经快速光耦(6N137)光电隔离后送至CPU系统中的计数器计数,以实现模数转换。

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