如何看懂保护定值单
excel 继电保护 定值清单 解析

excel 继电保护定值清单解析继电保护定值清单解析继电保护是电力系统中重要的安全保障措施,用于检测、测量和判断电力系统中的故障和异常情况,并采取相应的保护措施。
而继电保护定值清单则是继电保护装置配置和设置的重要参考依据,它记录了各种继电保护装置的定值参数,确保继电保护装置能够正确地对电力系统进行保护。
继电保护定值清单通常包含以下几个方面的内容:1. 继电保护装置基本信息:记录继电保护装置的型号、制造商、出厂编号等基本信息,以便进行识别和管理。
2. 电流互感器和电压互感器参数:记录电流互感器和电压互感器的变比、准确度等参数,这些参数决定了继电保护装置对电流和电压的测量精度。
3. 整定电流和电压参数:记录继电保护装置的整定电流和电压参数,包括过流保护、距离保护、差动保护等各种保护的动作值和灵敏度等参数,这些参数决定了继电保护装置对各种故障和异常情况的判断和动作。
4. 延时参数:记录继电保护装置的各种延时参数,包括保护装置的启动延时、动作延时等,这些参数决定了继电保护装置对故障和异常情况的响应速度。
5. 灵敏度参数:记录继电保护装置的灵敏度参数,包括差动保护的灵敏度、过电压保护的灵敏度等,这些参数决定了继电保护装置对电力系统异常情况的灵敏程度。
6. 动作逻辑参数:记录继电保护装置的动作逻辑参数,包括各种保护之间的联锁关系、动作的优先级等,这些参数决定了继电保护装置在多种保护条件下的动作顺序和逻辑。
7. 通信参数:记录继电保护装置的通信参数,包括通信地址、通信协议、通信速率等,这些参数决定了继电保护装置与其他设备之间的通信方式和可靠性。
通过继电保护定值清单的解析,可以清晰地了解继电保护装置的配置和设置情况,确保继电保护装置能够准确地对电力系统进行保护。
定值清单中的各种参数对继电保护装置的性能和功能起到了决定性的作用,因此在填写和解析定值清单时要特别注意准确性和完整性。
继电保护定值清单的解析需要具备一定的专业知识和经验,同时也需要对电力系统的运行情况和保护要求有深入的了解。
保护定值参数 -回复

保护定值参数-回复什么是定值参数在编程中,参数是一种特殊变量,用于传递值给函数或方法。
定值参数是指在函数或方法的参数列表中,被定义为不可更改或保护不会被修改的参数。
它们在函数或方法的定义中使用关键字“const”或“final”进行标注。
定值参数的使用可以保护函数或方法内的参数不被修改,提高程序的安全性和可维护性。
本文将详细介绍定值参数的概念、用处以及如何保护定值参数。
定值参数的概念在编程中,参数是一种传递给函数或方法的值,用于执行特定的操作。
但有时我们希望函数或方法内的某些参数值保持不变,以防止在函数或方法体内被误修改。
定值参数通过在函数或方法的定义中使用关键字“const”或“final”来标识,告诉编译器这些参数是只读的,不可更改。
这样做有助于提高程序的健壮性和可维护性,同时减少了错误的发生。
定值参数的用处定值参数的使用有以下几个主要用途:1. 阻止参数被修改:有时我们希望函数或方法的参数在执行过程中不被修改,以确保其正确性和一致性。
通过将参数设为定值,可以防止意外的修改和错误的发生。
2. 增强程序的安全性:定值参数的使用可以提高程序的安全性。
虽然定值参数无法完全防止恶意攻击或不良操作,但可以限制参数的修改范围,减少不必要的风险。
3. 提高程序的可维护性:在程序开发过程中,为了减少后续的维护成本,有时会需要设置一些固定的参数。
通过将这些参数设为定值,可以确保程序在修改时不会影响到这些固定参数。
如何保护定值参数为了保证定值参数不被修改,我们可以采取以下几个步骤:1. 声明参数为定值:在函数或方法的定义中,使用关键字“const”或“final”来声明参数为定值。
例如,对于Java语言,可以使用关键字“final”,对于C++语言,可以使用关键字“const”。
2. 检查参数的使用情况:在函数或方法体内对定值参数进行保护。
“const”或“final”关键字只是告诉编译器参数是只读的,但并不能保护参数在函数内部的使用。
如何看懂保护定值单资料讲解

如何看懂保护定值单如何识读继电保护定值通知单继电保护装置是电网安全运行的保障,也是电网安全稳定“三道防线”(第一道防线:由性能良好的继电保护装置构成,确保快速、正确地切除电力系统的故障元件。
第二道防线:由电力系统安全稳定控制系统及切机、切负荷等稳定控制措施构成,确保电力系统安全稳定运行。
第三道防线:由失步解列、频率及电压紧急控制装置构成,采取解列、切负荷、切机等控制等措施,防止系统崩溃,避免出现大面积停电。
)中的第一道防线,所以说确保继电保护定值的正确性及保护装置的可靠性是电网安全的重要任务。
作为一名电网调度员(用户运行值班人员)在本电网运行操作管理中无疑要求对本电网内继电保护装置的运行情况相当了解,除了要熟知本电网继电保护装置的配备及运行情况外,还要会看懂本电网继电保护定值通知单,了解现场设备保护压板执行情况,并且在电网事故开关跳闸时还要学会进行基本的保护动作行为的分析与动作正确性的判断等。
为了让大家对微机继电保护装置有一个基本了解,我们将按照微机保护装置插件组成(实物图)、微机保护定值单的识读、现场保护压板设置及保护动作后的简单行为分析的顺序,与大家一起学习交流。
一、电网微机保护装置的使用情况目前,微机继电保护装置在电网中也得到广泛使用,农网110KV及以上主要设备(含主变压器)微机保护装置型号相对比较统一,主要有:南京南瑞RSC系列、东方电子DF3200系列、国电南自PSC600系列、北京四方CSC系列、美国SEL-311C系列等,农网35KV及以下设备微机保护装置型号很杂,大都为小厂家。
虽然保护厂家很多,保护装置不近相同,但保护原理、插件配置组成、保护压板的设置等基本相同。
微机继电保护装置定值通知单与常规继电器保护定值通知单不同,常规保护定值单整定项目简单,一台主变主、后备保护整定项目1张通知单就完了,而微机保护定值通知单整定项目相对很多、很细,一台主变压器保护整定项目就达10张通知单之多,保护整定项目多和细,使得保护的选择投、停用更加灵活。
电气保护逻辑图与定值

电气保护逻辑图与定值电气保护逻辑图与定值是电力系统中重要的安全保护措施。
它们通过绘制保护逻辑图和设定合理的参数值来对电气设备进行保护,确保电力系统的正常运行。
本文将从电气保护逻辑图和定值两个方面展开论述。
一、电气保护逻辑图电气保护逻辑图是对电力系统保护装置工作原理的图形化表示。
它通过使用不同的符号、线路和逻辑关系来展示电气设备的保护策略。
常见的电气保护逻辑图包括过电压保护、过流保护和差动保护等。
首先,过电压保护逻辑图用于保护电力系统中的设备免受过电压的影响。
它通常包括过电压继电器、隔离开关和放电线圈等元件。
该逻辑图会根据电力系统的特点和设备的需求来确定过电压保护的截止电压和判别时间。
其次,过流保护逻辑图用于保护电力系统中的设备免受过流的损害。
过流保护逻辑图通常包括电流互感器、电流继电器和保护开关等元件。
在制定过流保护逻辑图时,需要考虑设备额定电流、置后时间和选择性等因素。
再次,差动保护逻辑图用于检测电力系统中设备之间的电流差异,以判断是否存在故障。
差动保护逻辑图通常包括差动继电器、电流互感器和保护开关等元件。
在差动保护逻辑图的设计中,需要考虑阀值设定、差动比率和稳定性等因素。
以上所述的电气保护逻辑图只是众多保护逻辑图中的一部分,每一种电气保护逻辑图都有其独特的应用场景和参数设定。
保护逻辑图的编制需要结合具体的电力系统情况和设备要求,确保保护装置能够精确地反应系统中的故障。
二、定值设定定值设定是电气保护装置中非常重要的一环。
它通过合理设定保护参数值,确保保护装置在故障发生时能够及时、准确地对故障作出判断,并采取相应的措施。
合理的定值设定可以提高电气保护的可靠性和选择性。
在定值设定中,需要考虑到电气设备的额定参数、操作方式和系统运行条件等因素。
例如,过电流保护中的电流设定值应考虑到系统额定电流和负荷变化情况。
过电压保护中的电压设定值应结合系统的耐受能力和保护截止电压。
除了考虑电气设备的特性外,还需要根据保护装置的类型来设定参数值。
excel 继电保护 定值清单 解析

excel 继电保护定值清单解析继电保护是电力系统中非常重要的一部分,它能够监测电力系统中的异常情况,并及时采取措施来保护电力设备的安全运行。
在继电保护中,定值清单起着至关重要的作用,它记录了继电保护设备的各项参数和设置值,是继电保护系统正常运行的基础。
一、继电保护的作用及重要性继电保护是电力系统中的“安全守门人”,它能够监测电力系统中的异常情况,如短路、过载、接地故障等,并及时采取措施来切断故障电路,保护电力设备的安全运行。
继电保护的主要作用包括:及时切除故障电路、减小事故损失、保护设备和人身安全等。
因此,继电保护在电力系统中具有非常重要的地位和作用。
二、定值清单的作用及意义定值清单是继电保护设备的重要组成部分,它记录了继电保护设备的各项参数和设置值。
定值清单的作用主要有以下几个方面:1. 提供参数参考:定值清单中记录了继电保护设备的各项参数和设置值,为继电保护设备的配置提供了参考依据。
通过参考定值清单,可以确保继电保护设备按照规定的参数进行配置,从而保证继电保护系统的正常运行。
2. 便于维护管理:定值清单中记录了继电保护设备的各项参数和设置值,可以为维护管理提供依据。
在维护管理过程中,可以根据定值清单对继电保护设备进行检查和调试,确保其正常工作。
3. 数据备份和恢复:定值清单中记录了继电保护设备的各项参数和设置值,可以作为数据备份的依据。
在发生设备故障或数据丢失的情况下,可以通过定值清单进行数据恢复,从而快速恢复继电保护系统的正常运行。
三、定值清单的内容及其解析定值清单的内容包括但不限于以下几个方面:1. 设备基本信息:定值清单应包括继电保护设备的基本信息,如设备名称、型号、制造商、安装位置等。
这些信息有助于对继电保护设备进行标识和管理。
2. 参数设置:定值清单应包括继电保护设备的各项参数设置,如电流互感器比值、整定电流、整定时间等。
这些参数设置是继电保护设备正常运行的基础,通过合理的参数设置可以确保继电保护设备对故障的及时响应。
保护定值单计算过程

保护定值单计算过程保护定值单是计算机网络中的一项重要技术,用于确保数据在传输过程中的完整性和准确性。
本文将介绍保护定值单的计算过程,并探讨其在数据传输中的应用。
保护定值单是一种用于校验数据完整性的方法,通过对数据进行校验和计算,可以判断数据是否在传输过程中发生了改变。
在计算过程中,首先需要将数据划分为若干个固定大小的数据块,然后对每个数据块进行校验和的计算。
校验和是通过对数据块中的每个字节进行求和得到的一个值,可以用于检测数据是否被篡改。
在计算校验和时,可以使用不同的算法,如CRC(循环冗余校验)、MD5(消息摘要算法5)等。
这些算法具有不同的特点和适用场景,可以根据实际需求选择合适的算法进行计算。
无论使用何种算法,计算校验和的过程都是一致的,即将数据块中的每个字节相加,并将结果存储在一个特定的位置。
保护定值单的计算过程可以分为以下几个步骤:1. 数据划分:将要传输的数据划分为若干个固定大小的数据块。
数据块的大小可以根据实际需求进行调整,一般情况下,较小的数据块可以提高校验的精度,但也会增加传输的开销。
2. 校验和计算:对每个数据块进行校验和的计算。
可以使用不同的算法进行计算,如CRC、MD5等。
计算校验和时,需要将数据块中的每个字节相加,并将结果存储在一个特定的位置。
3. 校验和传输:将计算得到的校验和与数据一起传输。
校验和可以作为数据的一部分进行传输,也可以单独传输。
传输校验和的目的是为了让接收方能够对接收到的数据进行校验,以确保数据的完整性。
4. 数据校验:接收方在接收到数据后,对接收到的数据进行校验。
接收方首先需要将接收到的数据划分为若干个数据块,然后对每个数据块进行校验和的计算。
计算过程与发送方的计算过程相同,即将数据块中的每个字节相加,并将结果与接收到的校验和进行比较。
5. 校验结果判断:根据校验的结果,判断数据是否完整。
如果计算得到的校验和与接收到的校验和相同,则说明数据没有发生改变,可以继续处理;如果校验和不相同,则说明数据发生了改变,需要进行相应的处理,如重新传输数据或进行错误修复。
保护定值参数

保护定值参数
保护定值参数是为了确保设备和系统的安全运行而设定的阈值。
这些参数用于监测设备的状态和性能,并在需要时采取相应的保护措施。
保护定值参数的设置需要根据设备和系统的具体情况进行,通常需要考虑设备的规格、运行环境、安全标准等方面的因素。
在电力系统中,保护定值参数主要用于监测和限制电流、电压、频率等电气量,以防止设备过载、短路、欠压等故障的发生。
例如,过流保护定值用于限制线路中的最大电流,以防止设备过载;欠压保护定值用于监测线路中的电压,当电压低于安全标准时自动切断电源,以保护设备不受损坏。
在工业自动化系统中,保护定值参数通常用于监测各种传感器和执行器的状态,以确保设备的正常运行。
例如,压力保护定值用于监测液压系统中的压力,当压力超过或低于安全范围时自动调整或停止设备的运行。
总之,保护定值参数是设备和系统安全运行的重要保障措施之一。
通过合理设置和调整这些参数,可以有效地提高设备和系统的可靠性和安全性。
如何看懂保护定值单

如何看懂保护定值单保护定值单是指电力系统中的一种保护设备,用于保护电力设备和电气系统的安全运行。
对于非电力行业的人来说,读懂保护定值单可能会有一定的困难。
以下是一些简单的步骤,帮助你了解如何读懂保护定值单,并理解其中的基本信息。
第一步:了解保护定值单的目的保护定值单是用于配置和调整保护设备的一份文件。
它包含了电气设备的参数和配置信息,旨在确保在系统故障发生时,保护设备能够及时、准确地采取行动,保护设备和电力系统的安全运行。
第二步:熟悉保护设备名称和型号保护定值单中会列出所有相关的保护设备的名称和型号。
例如,一些常见的保护设备包括电流保护装置(如电流互感器和断路器)、电压保护装置以及差动保护装置。
通过了解这些设备的名称和型号,你可以更好地理解保护定值单中的内容。
第三步:理解定值单中的符号和单位保护定值单中可能包含许多符号和单位。
这些符号和单位通常是标准的电气工程符号,如A、kV、Hz等。
理解这些符号和单位的含义是非常重要的,因为它们可以帮助你正确理解定值单中的数值和参数。
第四步:分析定值单中的数据表和图表定值单中通常包含许多数据表和图表,用于显示保护设备的参数和配置信息。
这些表和图表可能包含设备的额定电流、额定电压、动作时间延迟等信息。
你可以通过仔细阅读这些表和图表,并将其中的参数与实际设备进行对比,来了解设备的运行状况和配置情况。
第五步:理解特定保护装置的功能和特性每个保护装置都有其特定的功能和特性。
例如,差动保护装置可以检测电流差动,并在检测到故障时及时断开电路。
了解每种保护装置的功能和特性,以及其在电力系统中的应用,可以帮助你更好地理解保护定值单中所描述的内容。
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如何看懂保护定值单 Prepared on 22 November 2020如何识读继电保护定值通知单继电保护装置是电网安全运行的保障,也是电网安全稳定“三道防线”(第一道防线:由性能良好的继电保护装置构成,确保快速、正确地切除电力系统的故障元件。
第二道防线:由电力系统安全稳定控制系统及切机、切负荷等稳定控制措施构成,确保电力系统安全稳定运行。
第三道防线:由失步解列、频率及电压紧急控制装置构成,采取解列、切负荷、切机等控制等措施,防止系统崩溃,避免出现大面积停电。
)中的第一道防线,所以说确保继电保护定值的正确性及保护装置的可靠性是电网安全的重要任务。
作为一名电网调度员(用户运行值班人员)在本电网运行操作管理中无疑要求对本电网内继电保护装置的运行情况相当了解,除了要熟知本电网继电保护装置的配备及运行情况外,还要会看懂本电网继电保护定值通知单,了解现场设备保护压板执行情况,并且在电网事故开关跳闸时还要学会进行基本的保护动作行为的分析与动作正确性的判断等。
为了让大家对微机继电保护装置有一个基本了解,我们将按照微机保护装置插件组成(实物图)、微机保护定值单的识读、现场保护压板设置及保护动作后的简单行为分析的顺序,与大家一起学习交流。
一、电网微机保护装置的使用情况目前,微机继电保护装置在电网中也得到广泛使用,农网110KV及以上主要设备(含主变压器)微机保护装置型号相对比较统一,主要有:南京南瑞RSC系列、东方电子DF3200系列、国电南自PSC600系列、北京四方CSC系列、美国SEL-311C系列等,农网35KV及以下设备微机保护装置型号很杂,大都为小厂家。
虽然保护厂家很多,保护装置不近相同,但保护原理、插件配置组成、保护压板的设置等基本相同。
微机继电保护装置定值通知单与常规继电器保护定值通知单不同,常规保护定值单整定项目简单,一台主变主、后备保护整定项目1张通知单就完了,而微机保护定值通知单整定项目相对很多、很细,一台主变压器保护整定项目就达10张通知单之多,保护整定项目多和细,使得保护的选择投、停用更加灵活。
二、主变、线路及电容器保护装置介绍现以东方电子DF3200系列保护装置为例,介绍主变压器、线路、电容器等设备保护装置插件配置情况、保护定值单的识读及现场保护压板的执行等。
(一)主变压器保护装置(一)、保护装置组成微机保护装置的配置是很灵活的,一般保护厂家根据用户要求提供多个保护插件供现场设备保护需要。
东方电子DF3200系列三圈主变压器微机保护装置由:DF3230(主变差动保护装置)+ DF3231A(主变高后备保护装置)+ DF3231B(主变中后备保护装置)+ DF3231B(主变低后备保护装置)+ DF3232(主变本体保护装置)+ DF3280(主变高压开关操作箱)+ DF3280(主变中压开关操作箱)+ DF3280(主变低压开关操作箱)+综合测控装置组成。
从实物图中可以看出,主变主、后备保护及高、中、低侧后备保护插件相互分开、并且高、中、低三侧有独立的操作箱,这样的好处是单个保护插件及操作箱因故障时,不影响其它保护插件及操作箱的正常运行。
各保护插件的功能简介:1、主变差动保护装置:实现主变差动保护功能。
2、主变高、中、低压侧后备保护装置:实现主变各侧后备保护功能。
3、主变本体保护装置:实现主变本体保护功能。
4、主变高、中、低压侧操作箱:实现对主变各侧开关操作控制功能。
5、主变综合测控装置:实现测量与控制功能。
各保护插件实物图:图一:DF—3200系列主变保护插件组成图(二)主变保护定值通知单的识读附件1:1、通知单中主变额定参数部分1)、主变型号、容量比、接线方式、额定电压、一次额流值均为:主变铭牌标注值;2)、CT变比为:现场实际保护取用的CT比(一般为生技部下达);3)CT二次接线方式:三侧均取Y接线(装置特殊要求取△接线时除外);这一点与常规主变保护不一样,常规保护中,因主变一次接线方式通常为典型的YN,YN0,d11接线,这样高低压侧电流存在300的相位差,为了消除由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流的影响,通常将主变星形侧(高压侧)的三个CT接成三角形,将主变三角形侧(低压侧)的三个CT接成星形,通过改变CT二次接线把二次电流的相位差校正过来。
在微机保护中,则不需要改变CT接线,而统一接成Y形,这样简化了CT二次接线,节省了中间辅助设备,降低了成本,对相位差的校正它是利用装置内部软件来自动校正的。
4)二次额流:因CT二次接线为Y形,故为一次额流/CT比。
2、差动保护定值部分1)差动突变量启动电流定值(IQD):它是差动保护启动条件之一。
保护装置的启动元件包括:差动电流突变量启动、差动电流动作门槛启动。
当差动电流突变量、差动电流动作门槛两个条件满足其中的一个,同时任一相差流满足比率制动判据时,保护进入故障处理程序中进行故障计算判别,开放出口24V正电源。
启动逻辑图如下:2Ie)。
由于CT过饱和后特性变坏高次谐波量增加,产生制动力矩可能使差动保差动保护启动逻辑图护拒动,靠该保护迅速切除区内故障。
3)差动电流动作门槛值(ICD):它差动保护启动条件之一。
同前。
4)比率制动系数(KID):比率制动又称为穿越电流制动。
即在外部故障时,穿越性短路电流Ik越大,由于TA饱和严重,其差动电流出现的不平衡差电流Ibpmax就越大,两者呈线性关系,制动特性曲线斜率的作用在于区外故障时自动抬高动作值,使差动保护的动作电流能可靠躲过外部故障时流过差动回路的不平衡电流Ibpmax。
见图二所示。
由图中可见,决定制动特性曲线的三要素为:差动门坎电流值(ICD)、制动特性拐点电流()、比率制动系数(KID)。
(DF—3200系列主变保护中制动特性拐点电流是固定的,不需整定)56~8倍。
励磁涌流包保护出口。
整定值一般取经验值{Icd2(二次谐波分量)≥Icd(基波分图二:比率差动保护制动特性量)*KXB}。
6)中压侧差动平衡系数(KPM):以高压侧为基准,计算变压器中压侧平衡系数,来校正主变高、中侧开关CT二次电流相位的影响。
7)低压侧差动平衡系数(KPL):以高压侧为基准,计算变压器低压侧平衡系数,来校正主变高、低侧开关CT二次电流相位的影响。
8)接线组别(KMD):按主变实际接线组别选择控制字。
见说明书。
9)控制字(KG1):微机保护中控制字为软开关,选择决定某项保护功能的投退。
关于控制字的介绍:控制字表示一个四位十六进制数。
每一位由四个二进制位组成,一个控制字共有十六个二进制位,相当于十六个软件选择开关,决定各保护功能的投退与跳闸方式。
二进制数和十六进制数的对照关系如下表所示:一个控制字的十六个二进制位的排列顺序为:其中,任一位有两种状态“1”或“0”。
D15-D12、D11-D8、D7-D4、D3-D0的二进制数各对应控制字的一个十六进制位,通常按8421码将二进制数转换为十六进制数。
例如:DF—3230差动保护控制字定义如下表:KG1=003F,表示上表中的D0-D5为“1”,D6-D15为“0”。
控制字的整定和识读是需要对照装置说明书,光看定值单是看不出什么的。
调度员应该了解当电网运行中需要投、退某种保护时,有两种方式:1、直接加、停用保护出口压板;2、在装置内部修改控制字。
3、主变本体保护定值部分1)重瓦斯保护:投跳闸。
主变内部故障保护启动后跳主变三侧开关。
2)轻瓦斯保护:投信号。
主变内部轻微故障或产生气体时保护启动后发信号。
3)超温保护:按厂家要求执行。
4)风冷保护:退出。
对110KV油浸自冷式主变该保护是退出的,对油浸风冷主变该保护启动后风扇运转。
5)压力释放保护:投信号。
本保护只在主变新投产充电时投跳闸,正常运行时均投信号,防止保护误动偷跳三侧开关。
在现场执行时,压板退出状态表示压力释放保护投信号位置。
4、主变差动保护定值备注部分1)按规程要求主变差速、比率差动动作均跳01、31、51开关。
2)本站主变超温保护推荐值为80℃告警,90℃跳三侧开关,具体按现场实际情况执行。
5、高压侧后备保护部分(保护装置型号DF3231A)定值单保护选择说明:本站采用了复压闭锁过流I段保护、间隙保护、风冷保护、过负荷保护及调压闭锁保护等。
栏目说明:1、定值名称:表示保护装置所配置的定值整定项目,按保护整定需要选取。
2、定值符号:定值名称的代号。
3、CT变比:表示为保护装置所取用的CT变比。
4、接跳开关:表示为保护出口所应接跳的开关。
5、原定值:表示改变定值以前装置所采用的定值。
6、新定值:表示改变后应执行的最新定值。
分项说明:第0项:突变量启动电流定值:保护装置配置了两个启动元件:相电流突变量启动元件和辅助启动元件。
相电流突变量启动值是IQD(经验值),辅助启动采用保护动作量(相电流、零序电压、零序电流、间隙电流)的有效值作为辅助启动判别量,与相应的保护定值比较判别,两个条件满足其中的一个,保护进入故障处理程序中,开放出口24V正电源。
第1项:复压闭锁(方向)过流I段电流定值:该保护反映其CT安装位置以下,含高压侧引线、套管、主变内部至低压侧母线各种相间短路故障的后备保护,同时可兼作中、低压侧出线的后备保护,正常作用于跳闸(跳主变各侧)。
第2、3项:复压闭锁(方向)过流II、III段电流定值:过流II、III段保护作用同上,本站没有选择起用。
对没有起用保护有两种方式退出,一是将电流定值设置为最大100A,时间定值设置为最大10秒;二是在软压板(即控制字中设置为“0”)。
第4项:复压闭锁(方向)过流I段电流时间定值:反映接跳主变各侧开关的时间,本保护时间为3秒,应与中、低后备保护时间配合。
第5、6项:复压闭锁(方向)过流II、III段电流时间定值:没有起用。
第7、8项:负序电压闭锁值及低电压闭锁值:共同构成复合电压闭锁量。
依据短路时电压降低,电流增加原理,增加负序电压及低电压闭锁为了提高过电流保护的灵敏度。
因为:两台并列运行的变压器,其中一台因检修或其它故障退出运行时,所有的负荷由一台变压器负担,很可能因过负荷而使过流保护(按单台主变最大负荷电流整定)启动跳闸。
为了防止误动作,需将过流保护定值提高,但提高了定值,动作灵敏度就降低了,引入复合电压闭锁量,既保证了保护不误动,又提高了灵敏度。
第9、10、11、12项:限时速断及充电保护定值:限时速断保护用于线路近端短路,线路开关拒动时,以短时间跳本侧开关,避免因复压过流时间长而烧主变。
本站没有起用。
充电保护仅在对母线充电时短时投入。
本站没有起用。
第13、14项:过负荷保护。
当主变负荷电流达到整定值时,动作发信号。
第15、16项:启动风冷定值:当主变负荷电流达到整定值时,动作发信号的同时,启动风扇运转。