PSL603G保护调试手册

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PSL603G数字式线路保护装置技术说明

PSL603G数字式线路保护装置技术说明

PSL603G数字式线路保护装置技术说明1.概述1.1 应用范围本装置为微机实现的数字式超高压成套快速保护装置,可用作220KV及以上电压等级输电线路的主保护及后备保护。

1.2 保护配置PSL603G系列以及分相电流差动和零序电流差动为主体的全线速动保护,由波形识别原理构成的快速Ⅰ段保护;由三段式相间和接地距离保护及零序方向电流保护构成的后备保护。

保护有分相出口,并配有自动重合闸功能,对单或双母线接线的断路器实现单项重合、三相重合、综合重合闸功能。

2. 保护原理说明2.1 保护程序整体结构如下图所有保护CPU程序主要包括主程序、采样中断程序和故障处理程序。

正常运行主程序,每隔1ms采样间隔定时执行一次采样中断程序,采样中断程序中执行启动元件,如果启动元件没有动作,返回主程序;如动作则进入故障处理程序(此时定时采样中断仍然执行),完成相应保护功能。

整组复归时启动元件返回,程序进入正常运行的主程序。

主程序中进行硬件自检(包括ROM、RAM、EEPROM、开出光耦等)、交流电压断线检查、定值校验、开关位置判断、人机对话模件和CPU模件运行是否正常相互检查等。

采样中断程序中进行模拟量采集和向量计算、开关量的采集、交流电流断线判别、重合闸充电、数据同步、合闸加速判断和启动元件计算等。

故障处理程序中进行各种保护的算法计算、跳合闸判断和执行、事件记录、故障录波、保护元件的动作过程记录,最后进行故障报告的整理和记录所用定值。

2.2 启动元件和整组复归2.2.1 启动元件保护启动元件用于启动故障处理程序及开放保护跳闸出口继电器的负电源。

各个保护模块以相电流突变量为主要的启动元件,启动门坎由突变量启动定值加上浮动门坎。

在系统振荡时自动抬高突变量启动元件的门坎。

零序电流启动元件、静稳破坏检测元件为辅助启动元件,延时30ms动作以确保相电流突变元件的优先动作。

1)相电流突变量启动突变元件当相电流不平衡量的最大值当任一相电流突变量连续三次大于门坎时,保护启动。

PSL603系列线路保护装置作业指导书

PSL603系列线路保护装置作业指导书

PSL603系列线路保护装置作业指导书(检验报告)变电站_________线路名称_______开关编号______装置型号_________额定电压____V额定电流_____A 检验日期_____年____月___日至_____年____月___日检验人_____________________审核人_______1 保护屏接线、压板、端子箱接线及插件外观清扫检查2 逆变电源检查3 保护程序版本信息核对4 交流采样检验4.1 检验零漂将保护装置电流回路断开、电压回路短接。

检查指标要求:在一段时间内(5分钟)零漂值稳定在0.01In或0.2V以内。

结论:4.2 检验电流电压刻度将所有电流通道相应的电流端子顺极性串联加稳定交流电流,将所有电压通道相应的电压端子同极性并联加稳定交流电压。

检验0.1、1、5倍的额定电流和0.1、0.5、1倍的额定电压下的测量精度,通道采样值误差≤5%,在电压1V和电流0.1In时,相角误差≤3°。

结论:5 开关量输入检验(含有关回路)6 开出传动试验7 整组功能及定值检查7.1 光纤纵联分相差动保护检验7.2 光纤零序纵差保护(可选相)检验7.3 光纤零序纵差保护(不选相)检验7.4 相间距离保护7.5 接地距离保护(0°电阻分量定值校验)ⅠⅡⅡⅢⅢ7.6 零序电流7.7 保护反方向出口故障性能检验TV断线时保护动作行为:7.9 合闸于故障线路保护检验7.10 通道对调7.10.1 PSL603保护通道联调试验7.10.2 光纤通道电平测试8 整组试验9 将装置,回路恢复至开工前状态10 本次检验中,发现问题及处理情况:11 检验结论:装置经检验(合格、不合格)附:装置定值印报告PSL-603微机高压线路保护装置相量检查报告1 线路潮流情况有功P= MW;无功Q= MVAR;负荷角θ=arctg Q / P = °2 查看菜单或相位表进行测试,记录电压、电流值及其相位3 相序判别电流:;电压:;4 结论:相量检查结果(合格、不合格)附:打印采样报告。

PRS-753与PSL-603保护调度运行说明

PRS-753与PSL-603保护调度运行说明

PRS-753、PSL-603双微机保护调度运行说明1. 概述由深圳南瑞科技有限公司开发研制PRS-700系列微机保护和国电南京自动化股份有限公司开发研制的PSL-600系列微机保护装置将陆续在我省电网的技改和新建工程中运行使用。

PRS-700系列保护装置具有以下特点:硬件上,主保护板和后备保护板均采用32位浮点DSP处理器,管理板采用32位RISC芯片;采用两路各自独立的A/D转换采样回路提供给主保护板和后保护板,各有起动元件且两板互为闭锁;采用三个TCP/IP以太网接口和三个RS485口;保护采用24点采样,大容量存储,管理板运行实时操作系统,全汉化显示,界面简明易于操作,具备完善的事故分析功能;背插式结构,强弱电彻底分离,每块插件均加屏蔽,抗干扰能力强。

PSL-600系列保护具有以下特点:采用了利用全故障信息量的能量积分方向继电器;采用以太网通讯接口;背插式结构,抗干扰能力强;采用通用的软、硬件平台,通过分析软件对事故后各单元逻辑信息进行分析;采用全汉化显示。

PSL-600系列的后备距离保护采用四边形阻抗特性,有较强的保护弧光电阻能力。

PRS-700系列的后备距离保护采用圆特性;两套保护相互配合使用在原理上、工艺上可取长补短,因此PSL-600系列保护可和深圳南瑞科技有限公司的PRS-700系列微机保护组屏后构成220kV及以上系统双微机、双纵联快速保护方案。

现就PRS-753和PSL-603由两套主保护均为分相电流差动保护(作为两套分相电流差动保护的第二种配置方案)的组屏运行编制本说明。

2. 组屏方式与命名1.典型组屏方式根据选型技术原则采用专用光纤通道或复用光纤通道方式:(PRS-753+WBC-11C+打印机)+(PSL-603+PSL-631+打印机)PRS-753或PSL-603装置的主保护均为分相电流差动保护,光纤接口直接做在保护插件上,发、收分别经过两根光缆芯直接连接,该保护作为第一和第二主保护运行。

PSL603保护说明书

PSL603保护说明书

PSL603保护说明书在相电流突变量启动150ms内距离保护短时开放在突变量启动150ms后或者零序电流辅助启动静稳破坏启动后保护程序进⼊振荡闭锁在振荡闭锁期间距离I II段要在振荡闭锁开放元件动作后才投⼊。

振荡闭锁的开放元件要满⾜以下⼏点要求:a) 系统不振荡时开放b) 系统纯振荡时不开放c) 系统振荡⼜发⽣区内故障时能够可靠快速开放d) 系统振荡⼜发⽣区外故障时在距离保护会误动期间不开放本装置的振荡闭锁开放元件采⽤了阻抗不对称法,序分量法和振荡轨迹半径检测法的三种⽅法,任何⼀种动作时就开放距离I II 保护,前两种⽅法只能开放不对称故障,在线路⾮全相运⾏时退出。

最后⼀种⽅法则在全相和⾮全相运⾏时都投⼊PSL 603光纤分相电流差动保护差动继电器动作逻辑简单可靠动作速度快在故障电流超过额定电流时确保跳闸时间⼩于25ms 即使在经⼤接地电阻故障故障电流⼩于额定电流时也能在30ms内正确动作⽽零序电流差动⼤⼤提⾼了整个装置的灵敏度增强了耐过渡电阻能⼒差动继电器动作逻辑简单,可靠,动作速度快。

在故障电流超过额定电流时,确保跳闸时间⼩于25ms。

即使在经⼤接地电阻故障,故障电流⼩于额定电流时,也能在30ms内正确动作。

⽽零序电流差动⼤⼤提⾼了整个装置的灵敏度,增强了耐过渡电阻能⼒。

因为差动保护有上述低电压和TWJ启动元件并且远⽅跳闸可以整定为经启动元件闭锁,所以在PSL 603ACD电流差动保护装置中启动继电器的开放应采取三取⼀⽅式K BL1 K BL2为差动⽐例系数系数,I CD为整定值(差动启动电流定值),I INT为四倍额定电流(分相差动两线交点)零序差动。

对⾼阻接地故障起辅助保护作⽤,原理同分相差动。

零序差动⽐例系数保护内部固定为K0BL=0.8Ib常数计算值为0.4I INT 3.5.5 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) 零序差动动作且ABC三相电流差动继电器均不动作延时100ms跳三相(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3.5.6 CT断线PSL 603分相电流差动保护中采⽤零序差流来识别CT断线并且可以识别出断线相由于PSL 603采⽤电流突变量作为启动元件负荷电流情况下的⼀侧CT 断线只引起断线侧保护启动⽽不会引起⾮断线侧启动⼜由于PSL 603采⽤两侧差动继电器同时动作时才出⼝跳闸因此保护不会误动作CT断线后的闭锁⽅案1. CT断线后不闭锁保护控制字有效:检出CT断线后,本相保护不闭锁,零序差动元件也不闭锁2 CT断线后闭锁保护控制字有效:检出CT断线后再发⽣故障,断线相差动元件差动启动电流定值抬⾼⾄In,同时闭锁零序差动元件,其它相差动元件仍然投⼊。

PSL603线路保护操作3

PSL603线路保护操作3

PSL603线路保护操作3
PSL603线路保护操作3
一、操作流程
1、进入TPSL603线路保护设置界面,点击任务菜单,选择新建任务,输入任务名,点击确定开始新建线路保护任务。

2、点击资源菜单,选择线路保护工具,输入设备的IP地址,用户名
以及密码,点击确定,得到设备信息。

3、点击策略菜单,根据具体环境,设置设备参数,包括线路保护中
断时间、参数设定、监控口、控制口等,将所有参数设定完毕后,点击确
定提交策略设置。

4、点击施工菜单,点击执行,对设定好的线路保护策略进行施工,
施工完成后,系统会显示施工结果。

5、点击监控菜单,点击查看日志,查看线路保护的工作情况及拓扑
状态,以确保线路保护设置正常,并及时发现并处理线路保护异常问题。

二、线路保护特殊情况的处理
1、同步信号丢失的情况:同步信号丢失时,线路保护将不能正常工作,因此必须首先解决同步信号丢失问题,以确保线路保护能够正常工作。

2、设备故障的情况:当线路保护设备出现故障时,应先检查设备是
否存在参数设置错误、电源供应状态、接口接触状态等问题,如有需要可
以更换设备,确保线路保护正常工作。

PSL603G 检验规程

PSL603G 检验规程

PSL-603G型微机保护检验规程检验项目★▲1、外观及接线检查2、绝缘耐压试验★▲3、直流电源检验4、监控模件调试4、1、连接打印机电缆线及电源线,装置上电★▲4.2、CPU与监控模件联调★▲5、软件版本和程序校验码核查★▲6、时钟核对及整定值失电保护功能检查★7、交流模拟量通道采样精度及相序检查★7、1零漂检查★▲7、2模拟量输入的幅值特性检验7、3模拟量输入的相位特性★▲8、状态量输入调试9、输入接点的初步检查接通装置直流电源,复归所有动作信号,对照下列测量各输出接点的初始状态。

切除装置直流电源,测量7X5和7X6是否闭合★▲10、跳合闸逻辑内部校验进入“开出传动”选择“重合闸”传动。

每做完一项操作后复归该项操作,并复归信号选择“高频保护”传动。

每做完一相操作后即复归该相操作,并复归信号★▲11、定值检验11、1、光纤电流差动保护11、2、接地距离保护11、3、零序过流保护★▲12、带开关整组传动试验13、操作箱继电器校验14、带负荷相量测试14、1、线路潮流14、2、相量测试★▲15、与其它保护配合情况3 绝缘耐压试验用1000伏摇表依次测量装置各部分之间的绝缘电阻,绝缘电阻应大于20MΩ。

(7号模件X12与机4 直流电源检验5 监控模件调试8.1 零漂检查9 状态量输入调试3号、4号、5号模件X9接24V电源地(7X4),装置上电,操作键盘进入“硬件测试—开入变位”菜单,用24V电源正(7X3)依次点3号、4号、5号两模件的X1-X8端子,显示器显示相应信息正确。

6号模件6X11接24V电源地(7X4),分别用24V电源正(7X3)点接6X1、6X2、6X3、6X7,3号、4号、5号模件相应的开关量变位应正确。

结论:10 输入接点的初步检查10.2 切除装置直流电源,测量7X5和7X6是否闭合。

结论:。

11、跳合闸逻辑内部校验12 定值检验(根据调度定值单编号“号”,定值运行在“”区。

PSL-603G线路保护作业指导书

PSL-603G线路保护作业指导书

目次前言 ................................................................................................................................................ I I 1范围. (1)2规范性引用文件 (1)3术语与定义 (1)4操作试验前准备 (1)4.1准备工作安排 (1)4.2劳动组织及人员要求 (2)4.2.1劳动组织 (2)4.2.2人员要求 (2)4.3备品备件与材料 (2)4.4工器具与仪器仪表 (3)4.5技术资料 (3)4.6检验前保护设备状态 (3)4.7危险点分析与预防控制措施 (4)5作业流程图 (5)6作业程序与工艺标准 (5)6.1开工 (5)6.2检修电源(发电机)的使用 (5)6.3检验项目与检验标准 (6)6.4竣工 (9)7验收记录(可选) (9)8检修报告(可选) (9)9评价 (9)附录A(规范性附录)流程图 (10)1220kV线路保护检验作业指导书1 范围本标准化作业指导书规定了20kV线路保护检验前准备工作、检验流程图、检验项目与标准等要求。

本标准化作业指导书适用于220kV线路保护检验作业。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

国家电网〔2009〕664号国家电网公司电业安全工作规程GB 7261-2008 继电器及继电保护装置基本试验方法GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程DL/T 770-2012 微机变压器保护装置通用技术条件DL 478-2010 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件DL/T 559-2007 220--750kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件DL/T 995-2006 继电保护和安全自动装置检验规程DL/T 587-2007 微机继电保护装置运行管理规程3 术语与定义下列术语和定义适用于本文件。

PSL603G光纤电流差动保护单体调试与通道联调方案

PSL603G光纤电流差动保护单体调试与通道联调方案

PSL603G光纤电流差动保护单体调试与通道联调方案
戴思初;邹明翰;邹怡;张扬
【期刊名称】《陕西电力》
【年(卷),期】2014(042)003
【摘要】介绍了光纤电流差动保护的基本原理.以无锡地区高压线路保护PSL603G 光纤电流差动保护为例,阐述了其差动逻辑原理,详细介绍了其现场单体调试与通道联调的方案,并说明了光纤电流差动保护在快速准确切除故障、保障电网稳定运行方面具有的重要作用.
【总页数】5页(P36-39,44)
【作者】戴思初;邹明翰;邹怡;张扬
【作者单位】国网江苏省电力公司检修分公司,江苏无锡214000;武汉大学电气工程学院,湖北武汉430072;武汉大学电气工程学院,湖北武汉430072;武汉大学电气工程学院,湖北武汉430072
【正文语种】中文
【中图分类】T
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PSL603G保护调试步骤目录PSL603G保护调试步骤 (1)1. 装置上电,检查装置版本记录在下表并与主管核对 (3)2. 与现场确认的信息量 (3)3. 检查保护的开入量 (4)4. 检查保护的测量 (4)5. 保护试验 (6)6. 联调试验 (10)7. 整组试验 (11)8. 启动定值的说明 (11)9. 面板通道参数说明 (11)10. 介绍四边形特性 (11)保护调试步骤1. 装置上电,检查装置版本记录在下表并与主管核对2. 与现场确认的信息量a)CT的二次额定值为5A或1A.b)现场直流电压为110V或220V,与装置是否一致。

c)GPS对时方式i.现在通信板(7#板)一般用COM+,板号为PSG-COM.G-C,此板子支持3种形式(24V空节点,5V TTL,RS-485的B码)对时输入。

ii.PSG-COM.G-C板上的X6用来设置对时输入方式,1.GPS脉冲对时或24V空节点B码对时:将X6的1,2脚短接,4,5脚短接2.5V TTL输入时,将X6的2,3脚短接,4,5脚短接;3.RS-485输入时,将X6的2,5脚短接,3,6脚短接注意:如果采用B码对时时,COM+板上必须有D29,D30芯片,可通过在MMI中的"配置设置"中,将bit9(最低bit是bit0)置1来选择为B码对时,如果RS-485的B码对时信号接反的话,可以不改接线,而是通过在MMI中的"配置设置"中,将bit10(最低bit是bit0)置1来将输入信号取反。

d)与后台通讯+板上的端子15,16为485的A口.其中15为+,16为-,另17,18为485的B口.其中17为+,18为-ii.当串口采用为422方式时,15为IN+,16为IN-,17为OUT+,18为OUT-iii.进入‘设置’>‘其它功能’>‘配置设置’选择串口从SOE上取报文,使动作复归为一个点。

iv.进入‘设置’>‘通信设置’>串口设置按照现场要求整定串口,选择串口规约。

当选择串口103规约的时候,我们的装置是多CPU的,即我们一台装置需要3个地址且必须是连续的。

串口地址采用的是面板设置地址加CPU号的方式。

(例如:后台给的地址是CPU1为3,CPU2为4,CPU3为5;我们通信地址设为2。

串口103规约时)当选择单地址103规约的时候,直接按照后台厂家的地址整定。

v.PSG-COM.G-C的跳线说明X1, 通信串口A的上下拉电阻(调整通信电平用),缺省跳在A_R-OFF位置,在通信线路较长(超过100米)时,可以将相应电阻投入,如果有多台装置,只需要投入通信线末端装置上的电阻X2, 通信串口B的上下拉电阻(调整通信电平用),缺省跳在B_R-OFF位置,在通信线路较长(超过100米)时,可以将相应电阻投入,如果有多台装置,只需要投入通信线末端装置上的电阻X3, 通信串口A的全双工,半双工选择,缺省跳在A_HALF(半双工)X4, 通信串口B的全双工,半双工选择,缺省跳在B_HALF(半双工)X5, 422连线,在使用422通信方式时,要将X5如板上示意地短接,并取下D28,再将X3跳在A_FULL上3. 检查保护的开入量a)注意:功能压板类的投入和退出面板上有对应的显示4. 检查保护的测量a)电流如下图所示端子1D13,1D14,1D15,1D16对应的A,B,C,N相(仅作参考,端子号以现场图纸为准)b)电压如下图所示端子1D1,1D2,1D3,1D4对应的A,B,C,N相(仅作参考,端子号以现场图纸为准)c)加入A,B,C相电压为50V,40V,30V,加入A,B,C相电流为5A,4A,3A,(1A,0.8A,0.6A如d)加入A相电流,查看A相的电流与I0电流的大小及角度,并记录与下表(要求大小相等,角度同向)5. 保护试验a)试验前准备i.用光纤将保护装置自环,并将CPU1定值中“通道编码”设为一致。

确认通道自环成功。

ii.将开关置于合位或将操作电源关闭,确认TWJ都为0,使重合允许灯能够长亮(如果此时重合允许灯不亮,请进入“开入测试”,检查CPU3的开入,确认TWJ为0,闭锁重合闸为0,低气压闭锁重合为0)。

iii.将所有出口压板,功能压板全部打开,以便做实验的时候投退。

iv.将重合把手置于单相重合闸的位置。

b)重合闸i.做重合闸时,在一般保护试验下,如果重合条件满足(“重合允许”灯长亮),请选择同期方式为“非同期”,这个时候瞬时保护跳闸后都可以重合.iii.此保护只在三相重合时使用,使用时需判别线路PT与母线PT的电压。

(线路PT自适应相电压;相别是对应接入)c)差动试验i.投入‘分相差动’‘差动总投入’压板。

ii.用测试仪只需加入分相差动电流定值的一半的1.05倍,故障时间为80ms即可,保护即可动作。

(注意加入的电流量,必须大于启动定值)查看装置面板的报文,与实际相符。

iii.用测试仪只需加入分相差动电流定值的一半的0.95倍,故障时间为80ms即可,保护可靠不动作。

(注意加入的电流量,必须大于启动定值)。

v.零差试验同相差试验,只是需注意零差I段有100ms延时(防止开关合闸时三相不一致,引起开关误动),单相故障,可以单跳出口。

零差II段延时250ms,保护三跳。

vii.注意事项如果保护在分位时做保护的时候,差动电流自动提高为额定值。

d)相间距离保护i.投入‘相间距离’压板。

ii.用测试仪加入相间本段距离阻抗定值(Zzd)的0.95倍故障量,且电压超前电流的角度为线路正序阻抗角(φZD)。

本段保护可靠动作。

查看装置面板的报文,与实际相符。

iii.用测试仪加入相间本段距离阻抗定值(Zzd)的1.05倍故障量,且电压超前电流的角度为线路正序阻抗角(φZD)。

本段保护可靠不动作。

iv.相间距离反向可靠不动作。

vi.保护不动作常见问题:1.测试仪的故障角度未设置为定值线路正序阻抗角的角度2.PT断线或电压接到端子上的相序与电流相序不一一对应。

3.如果现场能做出某两相的相间距离,但是另某两相的做不出,可能是测试仪与此相有问题,建议现场将电流电压都逆时针移位,用能做出的那两相来做,躲过测试仪的故障相。

e)接地距离保护i.投入‘接地距离’压板。

ii.用测试仪加入接地本段距离阻抗定值(Zzd)的0.95倍故障量,且电压超前电流的角度为线路正序阻抗角(φZD)。

本段保护可靠动作。

查看装置面板的报文,与实际相符。

iii.用测试仪加入接地本段距离阻抗定值(Zzd)的1.05倍故障量,且电压超前电流的角度为线路正序阻抗角(φZD)。

本段保护可靠不动作。

iv.注意如果试验仪能够输入电阻和电抗补偿系数的,请根据定值输入。

如果试验仪器不能输入补偿的可以按照公式U=(1+KX)I Zd加入故障(φZD一般都会接近于90度,为了简便计算,只考虑零序电抗补偿系数KX)。

v.接地距离反向可靠不动作vii.保护不动作常见问题:1.测试仪的故障角度未设置为定值线路正序阻抗角的角度。

2.试验时零序电流未串入故障回路(此时cpu2报CT断线)3.零序CT的极性反了4.PT断线或电压接到端子上的相序与电流相序不一一对应。

5.由于某些测试仪的Kx,Kr的定义并不是零序电抗补偿系数,可能导致试验电压偏高,这个时候最好的解决办法时把PSL603的Kx,Kr整定为0.00,同时把测试仪中的Kx,Kr也设置成0.00,这样就能做出正确的实验结果6.如果现场能做出某相的接地距离,但是某一相的做不出,可能是测试仪与此相有问题,建议现场将电流电压都逆时针移位,用能做出的那相来做,躲过测试仪的故障相.f)零序保护i.投入‘零序I段’‘零序II段’‘零序总投’压板(投入零序段,必须投零序总投压板,投入零序总投压板,零序III段,零序Ⅳ段自动投入,如需退出III段,Ⅳ段可将时间设为最大)ii.用测试仪加入零序电流定值(I01)1.05倍的故障量,本段保护可靠动作。

查看装置面板的报文,与实际相符。

iii.用测试仪加入零序电流定值(I01)0.95倍的故障量,本段保护不可靠动作。

iv.零序I段,零序II段,可以投入不灵敏段。

不灵敏段投入时,其零序I段,零序II段只在合闸和三相不一致的时候自动投入。

零序I段,零序II段的灵敏段在断路器全相运行时投入保护。

v.零序各段保护都可投入方向,且其灵敏角固定为-110度,其动作区域为150度(其角度为3U0与3I0的夹角)。

vi.PT断线时,零序保护是否还带方向由“PT 断线零序方向投退”控制字选择。

如果选择PT 断线时零序方向投入,PT 断线时所有带方向的零序电流段均不能动作。

vii.保护不动作常见问题1.零序电流是否串接至故障相或零序CT极性反了。

2.电压接到端子上的相序与电流相序不一一对应。

3.零序带方向时PT断线或故障角度未满足条件。

4.如果现场能做出某相的零序保护,但是某一相的做不出,可能是测试仪与此相有问题,建议现场将电流电压都逆时针移位,用能做出的那相来做,躲过测试仪的故障相g)PT断线过流i.PT断线相过流,PT断线零序过流不需投入任何压板即可动作ii.保护不动作常见问题1.控制字未投2.电流电压自检未投h)合闸后加速i.重合或手合后,再次出现符合距离加速或零序加速的故障,加速保护动作。

ii.示例(根据仪器不一样,做法应该不一样)下面我用状态序列,做出此实验。

如下表所示:6. 联调试验a)单相故障联动试验i.本侧断路器在合闸位置,对侧断路器在断开位置,本侧模拟单相故障,则本侧差动保护动作跳开本侧断路器。

ii.两侧断路器在合闸位置,两侧分别进行如下试验:一侧模拟单相故障同时另一侧在模拟相电压降低到额定电压90%以下,则差动保护瞬时动作跳开两侧断路器,然后单相重合。

b)相间故障联动试验两侧断路器在合闸位置,两侧分别进行如下试验:一侧模拟相间故障的同时另一侧三相电压正常,则差动保护不动作;两侧断路器在合闸位置,一侧模拟相间故障的同时另一侧模拟故障相电压降低至额定相电压的90%以下的条件,则两侧差动保护同时动作跳开本侧的断路器c)CT断线本保护的CT断线是判别2侧零序电流的矢量差大于CT断线的门槛值。

(如需模拟此试验,可将2台PSL603用光纤连接,并将电流以180度的方式串接,用测试仪加入电流后,然后短接一相电流即可)I0m-I0n>0.1In,Icdmax<Iwu.d)CT饱和为了防止因区外故障,一侧CT饱和,引起本段保护误动,故本保护采用比率制动原理防止此原因误动。

e)远跳试验i.‘远跳不经本地启动闭锁’投入时。

对侧点击远跳开入,本侧应该保护动作跳闸。

ii.‘远跳经本地启动闭锁’投入时。

1.对侧点击远跳开入,本侧不加启动量时,本侧应该保护不动作,保护发‘远跳信号长期不复归’报文。

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