光纤纵差保护远传远跳功能的应用分析

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远跳保护功能应用中的若干问题分析

远跳保护功能应用中的若干问题分析

远跳保护功能应用中的若干问题分析作者:冯希宁包智敏来源:《中国新技术新产品》2012年第24期摘要:以WGQ-871A为例介绍远跳保护装置的保护原理,并在此基础上分析和讨论了母差保护动作启动远跳保护需要注意的一些问题和对策。

这些技术和措施对于提高供电系统的安全性具有重要的意义。

关键词:远跳保护;开入量;母差保护中图分类号: TD611+.2 文献标识码:A1远方跳闸保护装置的工作原理1.1启动元件在保护装置中,启动元件主要用于系统故障检测、开放故障处理逻辑及开放出口继电器的正电源功能,启动元件动作后,在满足复归条件后返回。

①收信启动元件②过压启动元件1.2远方跳闸保护当线路对端出现线路过电压、电抗器内部短路和断路器失灵等故障均可通过远方保护系统发出远跳信号,由本端远跳保护根据收信逻辑和相应的就地判据出口跳开本端断路器。

其包括收信工作逻辑和就地判据两部分。

收信工作逻辑:收信工作逻辑有“二取二”和“二取一”判断逻辑。

“二取二”方式,指通道一和通道二都收信,置收信动作标志。

“二取一”方式,指通道一或通道二其中之一收信,置收信动作标志。

当两通道均投入运行,方式控制字“二取一”方式不投入且两通道无一故障时为“二取二”方式;当方式控制字“二取一”方式投入,且两个通道只有一个投入运行,另一个退出时为“二取一”方式,在“二取二”方式下,如有一通道故障,则闭锁该通道收信,并自动转入“二取一”方式,当通道故障消失后延时200ms开放该通道收信,当任一通道持续收信超过5 s,则认为该通道异常,发报警信号的同时闭锁该通道收信,当该通道收信消失后延时200ms开放该通道收信。

在“二取二”收信方式下,就地判别元件与收信都满足,经过二取二就地判据延时出口跳闸;在“二取一”收信方式下,就地判别元件与收信都满足,经过二取一就地判据延时出口跳闸。

在某些情况下,就地判据元件可能因灵敏度不够而不能动作,这时作为后备,可将方式控制字“二取二”不经就地判据投入:如TV断线,而就地判据又有功率因数等元件,这时可以投入TV断线自动转入“二取二”不经就地判据。

远跳回路的应用

远跳回路的应用
行水平 。








3 远跳 的应用
3 1在 2 0 V线路 保护 中的应 用 . 2k

在 我 局 的 2 0 V电 网 中 , 机 保 护 装 2k 微
发 信 光 纤 收 詹 光 纤 接 口 装

纤 接 口 装 置
收 信 RC 9 ) S 2
时 出 口跳 闸 , 除 故 障 。 切

操 TR J 作 箱
图 2
l 啪 | n c l4 D B
发 生上述 故障时 , 由于 后 备 保 护 的 动 作 时 限 较 长 , 系 统 造 成 巨大 冲 击 , 可 对 并
能 影 响 相 邻 线 路 保 护 误 动 作 扩 大 停 电 范
围, 至破 坏系统 的稳 定运行 . 此为 了 甚 因 实 现 M侧 保护 快 速 动 作 , 设 置远 跳 功 能 。 需

操 r 作 r J R 箱
图 3
肼8 髓 髓^ l l 嘲
通 过 现 场 实 际 试 验 , 护 装 置 能 在 断 保 路 器拒 动 时 实 现 无 延时 ( ms远 跳 对 侧 , 5 ) 相 比较 对 侧 距 离 I段保 护 、 序 I 保 护 等后 I 零 I 段 备保 护延时 跳闸 , 短 了故障存 在时 间 , 缩 提 高 了 系 统 稳 定 性 和 电 力设 备 的 安 全 运
I j 2 圆

。 . 。 。 。 。 。 .
学 术 论 坛
远 跳 回路 的 应 用
王其 林 郑润蓝 朱丽娟 ( 深圳供 电局 广 东深圳 5 0 0 1 0) 8
摘 要: 在继 电保护 中, 在某些比较特殊 的故障情况下 , 跳回路 能在发生故 障后 , 远 通过保护 光纤通道快速 切除线路 对倜断路 器, 因其动作 时限此距 离保 护 零序保 护快, 能终止 故障或 系统事 故进 一步的发展 , 有效地提 高系统的稳定性 , 因此在各种 电压等级继 电保 护中得到 了

光纤纵差保护在城市配网短线路保护中的应用综述

光纤纵差保护在城市配网短线路保护中的应用综述
杂 的运 行状 态 。 3)仅需测量保护各端的线路电流 ,不受Pr r断线 的影响 ,动作速度
可以做得很快 。 4 )具有 良好 的选相能力。 5)不受电磁 感应 影响 ,在短线路上更具实用性 ,当保护与通信合 用光缆时更具经济性 。
3 光纤 纵差保 护 的具体 应 用
目前 国内各大保护厂家研制的微机光纤保护均在不同程度 上得 到应 用 ,如南 自院I P 9 0 Y' 0 系列 、许继公司WXH 3型装置、南 自厂P L 3型 - 一5 S61 装置 、和四方公司C L 13 S 一 0 光纤保护装置等等。国 ̄ A B b B 公司的R L 6 E51 和英 国的G C E 公司的L C 12 0 型光纤 ( F B 0/ 3 1 微波 ) 护装置均已进人 中国 保 市场 。 1 F-4N )L P 9 3 型光纤纵差保护在齐齐哈尔电网的应用 。L P 9 3 是 F一4N 南 自院L P 90 F 一 0 系列 的产 品之 一 ,是 由微 机 实 现 的 数 字 式 高 压 线 路 成套
蓊霾
应 用 科 学
1 2 1
光纤纵差保护在城 市配 网短线路保护 中的应用综述
任 丽 苗 ,杨 挺
( . 州 交 通 大 学 自动 化 与 电 气 T 程 学 院 ,甘 肃 兰 州 7 0 7 ;2和 利 时 系 统 : 程 有 限 公 司 .北 京 10 7 1兰 300 . 【 0 16)
1) 于长度 为5~6 r的线路理论上可采用高频保护 ,结合 目前通 对 kn 信发展情况仍推荐配置光纤 保护 ,长度为3 m内的线路则以光纤保 护更 k 具 可靠 性 和 经 济 陛 。 2)对 于 没 有 设 计 自动 切换 光 纤 通 道 功 能 ( :L P 9 3 如 F 一 4 N)的保 护 装置,一旦通道故障 ,线路 主保护纵差 自动退 出,仅有后备保护 ,对系 统运行安全造成威胁 。需靠继保人员手动换接光缆纤芯后才恢复纵差主 保护 。 3)线 路区外 故障时 由于短路 电流大 引起C 饱和 ,而导致波 形畸 T 变 ,差流增大 ,影响差动保护的灵敏度。为解决C 饱和问题措施之一可 T 采用采样值差动原理判据的保护。 4)光纤 线路保护是作为线路 的主保护 ,通道 的全 可靠对 系统的安 全 、稳定 运行起到重要 的作用 。因此 如果在保护装置 投入运行前 的施 工、 测试 中存在误差 ,则会导致保护装置的误动作 , 而影响全网的安 进 全稳定运行 ,综合各地F 于施工工艺不 良造成光纤纵差保护退出运行 的 } I 案例,需注意两类问题 的出现 :熔接点的熔 接质量不高 ,往往使熔接点 附近的光纤纤芯受到应力 的作用 ,导致光纤 的衰耗指标不稳定 ,影 响光 纤纵差保护的正常运行 ;光纤活接头积灰造成通道衰耗增加 ,进而引起 保护装置通道告警 ,造成光纤纵差保护退出运行 。 随着光纤通信 网的迅速发展和电流差动保护判据的成熟 , 光纤 电流 差动保护应用于短线路上将极大改善 电网的运行性能 ,提高保护的可靠 性 ,具有很大的应用前景 。

光纤差动保护原理分析

光纤差动保护原理分析

光纤差动保护原理分析光纤电流差动保护是在电流差动保护的基础上演化而来的,基本保护原理也是基于克希霍夫基本电流定律,它能够理想地使保护实现单元化,原理简单,不受运行方式变化的影响,而且由于两侧的保护装置没有电联系,提高了运行的可靠性。

目前电流差动保护在电力系统的主变压器、线路和母线上大量使用,其灵敏度高、动作简单可靠快速、能适应电力系统震荡、非全相运行等优点是其他保护形式所无法比拟的。

光纤电流差动保护在继承了电流差动保护的这些优点的同时,以其可靠稳定的光纤传输通道保证了传送电流的幅值和相位正确可靠地传送到对侧1 原理介绍光纤分相电流差动保护借助于线路光纤通道,实时地向对侧传递采样数据,同时接收对侧的采样数据,各侧保护利用本地和对侧电流数据按相进行差动电流计算。

根据电流差动保护的制动特性方程进行判别,判为区内故障时动作跳闸,判为区外故障时保护不动作。

光纤电流差动保护系统的典型构成如图1所示。

当线路在正常运行或发生区外故障时,线路两侧电流相位是反向的。

如图所示,假设M侧为送电端,N侧为受电端,则,M侧电流为母线流向线路,N侧电流为线路流向母线,两侧电流大小相等方向相反,此时线路两侧的差电流为零;当线路发生区内故障时,故障电流都是由母线流向线路,方向相同,线路两侧电流的差电流不再为零,当其满足电流差动保护的动作特性方程时,保护装置发出跳闸令快速将故障相切除。

对于光纤分相电流差动保护而言,其差动保护一般采用如图2所示的双斜率制动特性,以保证发生穿越故障时的稳定性。

图中,Id表示差动电流,Ir表示制动电流,K1、K2分别表示不同的制动斜率。

采用这样的制动特性曲线,可以保证在小电流时有较高的灵敏度,而在电流大时具有较高的可靠性,即当线路末端发生区外故障时,因电流互感器发生饱和产生传变误差,此时采用较高斜率的制动特性更为可靠。

由于线路两侧电流互感器的测量误差和超高压线路运行时产生的充电电容电流等因素,差动保护在利用本地和对侧电流数据按相进行实时差电流计算时,其值并不为零,也即存在一定的不平衡电流。

线路光纤差动保护中的两侧保护跳闸功能探讨

线路光纤差动保护中的两侧保护跳闸功能探讨

线路光纤差动保护中的两侧保护跳闸功能探讨[摘要] 本文以220kV线路RCS-931DMM光纤差动保护装置为例,介绍线路的光纤电流差动保护两侧保护跳闸的配合问题,同时对3种特殊的双侧保护跳闸逻辑进行讲解,并以两个实例说明在实际系统中对光纤电流差动保护调试时应注意的问题。

[关键词] 线路保护光纤差动两侧保护跳闸0.引言线路的光纤差动保护是线路纵联保护的一种,是线路全线速动的主保护,同时采用光纤作为数据交换通道,抗干扰能力强,因此广泛应用于220kV及以上线路之中。

光纤电流差动作为纵联保护,安装在线路的两端,因此其动作逻辑是涉及线路两端的,并且在切除故障时,要由保护将线路两侧的开关都切除,才能真正做到隔离故障点。

由于光纤差动保护是涉及线路两端电气量的保护,某一端的保护情况都会影响到另外一端保护的状态,因此当某一端保护进行试验时务必要另外一端的保护也做好相应的防误动措施。

1.光纤电流差动保护动作逻辑光纤保护通过光纤进行通信,在线路内部发生故障时,通过比较本侧电流与对侧传来电流的矢量和,合成一个电流差流,若差流值大于整定值则保护动作跳闸,跳开线路两侧的开关,从而隔离故障点。

光纤差动保护动作逻辑框图如下图1 光纤差动保护动作逻辑框图简单言之,在实际的运行状态下(保护的所有状态均处于正常),一侧差动保护动作跳闸需要同时满足差动元件动作、本侧保护启动以及收到对侧保护发来的动作允许信号。

逻辑图如下:图2 实际运行状态下差动保护动作的简要逻辑图2.三种特殊的配合跳闸逻辑光纤差动保护存在三个特殊的保护跳闸配合逻辑。

2.1在有弱电源侧的线路中,当线路区内发生三相电流故障,弱电源侧电流启动元件很有可能不动作,此时若收到强电源侧的差动保护允许信号,则弱电源侧判别差动继电器动作相关相电压,若小于60%的额定电压,则辅助电压启动元件动作,开放出口继电器正电源7秒,此时若装置再有差动元件动作,则保护会出口跳闸。

逻辑图如下:图3 电压辅助启动元件启动差动保护逻辑图2.2在有弱电源侧的线路中,当线路区内发生三相电流故障,弱电源侧电流、电压启动元件很有可能不动作,此时若收到强电源侧的差动保护允许信号,同时也收到其后备保护动作信号,则弱电源侧开放出口继电器正电源,若再有差动元件动作,则保护会出口跳闸。

光纤纵差保护的特点

光纤纵差保护的特点

光纤纵差保护的特点光纤纵差保护(Fibre Core Differential Protection,FCDP)是一种用于检测和定位光纤传输线路中的纵向光纤折断和性能劣化故障的保护方案。

它是光纤通信网络中非常重要的一部分,主要用于提高网络的可靠性和稳定性。

下面将详细介绍光纤纵差保护的特点。

首先,光纤纵差保护具有高可靠性。

在传输线路中使用光纤光缆作为传输介质,光纤纵差保护能够及时检测和定位光纤传输线路中的故障,并能够迅速切换到备用路径,保证了网络数据的可靠传输。

光纤纵差保护还可以通过监测和分析故障信息,提供网络故障的详细信息,有助于运维人员快速排除故障,减少网络停机时间。

其次,光纤纵差保护具有快速恢复时间。

光纤纵差保护系统能够快速检测到光纤传输线路中的故障,并能够在几毫秒内完成故障切换,实现网络的快速恢复。

这种快速恢复时间对于一些对网络可靠性要求较高的应用场景非常重要,如金融交易、电力调度等。

另外,光纤纵差保护还具有高精度的故障定位能力。

通过光纤纵差保护系统的精确测量和分析,可以准确定位光纤传输线路中出现故障的位置,帮助运维人员准确判断故障原因并采取相应的处理措施。

这种高精度的故障定位能力可以大大缩短故障排除的时间,并降低维修成本。

此外,光纤纵差保护还具有灵活的配置和管理能力。

光纤纵差保护系统可以根据网络的特点和需求进行灵活的配置,包括切换方式、告警阈值、故障判断时间等参数的调整。

同时,光纤纵差保护系统还可以进行远程监控和管理,方便运维人员对网络进行实时监测和故障处理。

此外,光纤纵差保护还具有可扩展性强的特点。

随着光纤通信网络的不断发展和扩容,传输线路的规模不断增大,传输容量不断提高,光纤纵差保护系统能够根据需要进行扩展和升级,满足网络的需求。

综上所述,光纤纵差保护具有高可靠性、快速恢复时间、高精度的故障定位能力、灵活的配置和管理能力以及可扩展性强等特点。

它在光纤通信网络中起着重要的作用,保证了网络数据的可靠传输,提高了网络的可靠性和稳定性。

利用光纤纵差保护防止油田电网短路时越级跳闸

利用光纤纵差保护防止油田电网短路时越级跳闸

光纤纵差保护系统在保护短线路时是通过控制 各个采油区设备的开关来实现的。首先要求被保护 区域 的变 电所 高 开 柜 的智 能 终 端 都 必 须 实 现 数 字 化 ,只有实现设备数字化 ,其里面的数据服务器才
器 ,其二次绕组用 电缆连接起来 ,按环流式接线 ,
差 动继 电器接 在差 流 回路 内 。
护 。光 纤 纵 差保 护 不仅 能保 证整 个 系统 的速 动 性 、选择 性 ,而且 还 能调 试 整 个 系统 保 护 的 时 限
配合 ,减 少上 下级 变 电所 ( 间 )保 护 配合 的 时限 ,防止 越 级跳 闸。 该技 术 操 作 方便 、快捷 ,能
更好地 为 油 田 电力 系统服 务 。
能接收来 自点对点光纤的信息数据 。同时数据服务
器分析收到的信息 ,下发出 口 命令来控制采油区的 开关 ,让开关实现 自动的跳 闸、合闸操作 ; 数据服 务器将各智能终端上送的数据合并后通过高速光纤 上送到保护主机 ,保护主机经运算后通过数据服务
2 油 田电网现状

般 情 况 下 油 田输 电 网络 的分 布都 不 会 很 松
关键词:光纤纵差保护 ;油 田电网;越级跳闸;短路
d o i : l O . 3 9 6 9 5 . i s s n . 1 0 0 6 — 6 8 9 6 . 2 0 1 4 . 2 . 0 3 8
1 纵 差保 护 的基 本原理
纵差保护常常被称为是纵联差动保护 ,它主要
不 长 ,特别 是油 井分 布相 对不 松 散 的地 方 ,电 网的
第3 3 卷第 2 期 ( 2 0 1 4 . 0 2 )( 仪表电气>
利用光纤纵差保护防止油田电网短路时越级跳 闸

光纤差动保护远跳功能的应用与分析_石恒初

光纤差动保护远跳功能的应用与分析_石恒初
纤差动保护的远跳输入可能会导致一种死循环, 具体过程是: 本侧母差动作启动本侧操作箱 TJR - > 本侧 TJR 辅助接点动作发远跳至本侧光纤差 动保护 - > 对侧光纤差动保护收远跳后动作 “永 跳” 启动对侧操作箱 TJR - > 对侧 TJR 启动跳闸 同时启动发远跳 - > 本侧光纤差动保护收远跳后 动作 “永跳”启动本侧操作箱 TJR……如此循环 往复,造成了远跳死循环,这种循环将造成保护 永跳回路的接点多次动作,可能烧坏 TJR 继电器 和保护出口继电器而造成下次永跳动作时开关拒 动的严重事故。
第 39 卷 2011 年 12 月
云南电力技术 YUNNAN ELECTRIC POWER
Vol. 39 No. 6 Dec. 2011
光纤差动保护远跳功能的应用与分析
石恒初 王珍意
( 云南电力调度控制中心,云南 昆明 650011)
摘 要: 介绍了光纤差动保护远跳功能的实现方式,分析了远跳功能在电网应用中需要引起注意的远跳 启动判据、远跳误开入、远跳死循环、远跳回路设计等问题。工程实践表明光纤差动保护中的远跳功能 可快速切除故障,确保电网安全稳定运行。 关键词: 光纤差动保护 母线故障 保护动作 远跳 中图分类号: TM73 文献标识码: B 文章编号: 1006 - 7345 ( 2011) 06 - 0028 - 02
参考文献 [1]DL / T 448 - 2000. 电能计量装置技术管 理规程 [S] . 2000. [2]DL / T 645 - 2007. 多功能电能表通信协 议 [S] . 2007. [3] SD 109 - 1983 电能计量装置 检 验 规 程 [S] . 1983. [4]白洋 . 电能计量装置远程校验监测系统 [J] . 电测与仪表 . 2005. 7. [5]朱铮等 . 基于集抄系统的大用户电能计 量装置在线监测的研究 [J] . 上海电力 . 2010. 6. [6]鹿凯华等 . 关口电能计量装置误差的实 时 监 测 [J] . 山 东 电 力 高 等 专 科 学 校 学 报 . 2008. 4. [7]胡林等 . 新型实时电网防窃电系统研究 [J] . 电力需求侧管理 . 第 8 卷第 2 期 . 2006. 3. [8]唐文彬 . 电力设备远程监测管理系统在 防窃电工作中的应用 [J] . 城市建设 . 2010. 7 作者简介 赵静 ( 1978 - ) ,女,主要从事电能计量与 营销自动化系统等方面的研究工作。
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光纤线路保护远传远跳功能的应用分析
摘要:光纤通道具有传输速度快,抗干扰能力突出,稳定可靠的优点,越来越多地应用到线路保护中。

本文分析比较了光纤线路保护中的远传、远跳功能,同时给出具体的应用范例,并结合实际工程设计中容易出现的问题,进行讨论分析,有利于技术人员深刻理解线路保护中的远传、远跳功能。

关键词:光纤、远传、远跳
引言
由于光纤通道独立于输电线路,采用纤
芯传输信号,其信号传输速度快,抗干扰能
力突出,故障概率低,并且调试成功后比较
稳定可靠,因此越来越多继电保护设备采用
光纤通道传输保护信号。

目前,220kV及以
上变电站绝大多数输电线路采用了具有光
纤通道的数字式线路保护。

采用数字光纤通
道,不仅可以交换两侧电流数据,同时也可
以交换开关量信息,实现一些辅助功能,其
中就包括远传、远跳功能。

目前,大多数厂家在远传、远跳信号传
输实现上采用类似的原理:保护装置在采样
得到远传、远跳开入为高电平时,经过编码,
CRC校验,作为开关量,连同电流采样数据
及CRC校验码等,打包成完整的一帧信息,
通过数字通道,传送到对侧保护装置。

同样,
接收到对侧数据后,经过CRC校验,解码提
取出远传、远跳信号。

唯一的区别在于:保
护装置确认收到对端远跳信号后,经由可选
择的本侧装置启动判据,驱动出口继电器出
口跳闸。

保护装置在收到对侧远传信号后,
并不作用于本装置的跳闸出口,而只是如实
的将对侧装置的开入节点反映到本侧装置
对应的开出接点上,其接点反映开出并
开入
开入
M N 910
914
916
918 }
909
913
915
917 }远传2(开出)
远传1
(开出)
图1 远传功能示意图不经装置启动闭锁。

以RCS-900系列保护装置为例,远传功能实现方式如图1所示。

一、远跳功能应用
对于如图2所示典型220kV系统接线,当母线K2
发生故障,本侧断路器失灵或者K1发生故障时,母差保护虽动作切除本侧开关,故障依然没有切除,由于故障点不在线路纵联差动保护范围之内,故障不能快速切除,只能通过线路后备保护经延时跳开对侧开关来切除故障,这将延长故障切除时间,对系统造成很大冲击。


图2 典型220kV系统接线
220kV系统通常借助远跳功能,瞬时跳开对侧断路器,减小故障对系统稳定的影响。

具体实现逻辑如图3所示,利用母差或失灵保护动作启动本侧断路器的TJR永跳重动继电器,当TJR触发后,在跳开本侧断路器的同时,
TJR重动接点开入本侧线路保护的远跳端子,经光纤通道,对侧保护装置收远跳开入后,经可选择的本地启动判据,
远跳开入
图3 远跳功能
通过保护跳闸出口接点,瞬时跳开对侧断路
器。

二、远传功能应用
500kV系统典型接线方式如图4所示。

当线路过压,5031、5032断路器失灵,或电抗器发生故障时,都需要快速跳开对侧断路器来切除故障。

图4 500kV系统接线
远传一
开入
收信
开入
A端
B端
图5 远传功能
500kV系统通常利用线路保护的远传
功能实现远方跳闸。

如图5所示,A端线路
保护“远传一”开入端子,在接收过压远
跳装置、断路器失灵装置、电抗器保护装置
的开出后,经光纤通道,将信号传输到B端。

B端接收到信号后,将信号反映到对应的开
出节点。

B端过压远跳装置在检测到“收
信”开入量同时,经过压远跳装置闭锁判据
出口跳闸。

三、远传、远跳应用比较
远传、远跳作为实现系统故障快速切除
的功能设计,其作用至关重要。

但两者却也
不能混淆等同。

笔者整理目前局维护变电站
图纸,发现在工程设计上存在两个设计“陷
阱”,如不特别说明,极易混淆技术人员的
认知,给系统安全运行带来隐患。

1、将“远传”等同“远跳”使用
部分220kV变电站,借助远传实现远跳
功能,其实现方式如图6所示,本侧远跳接
点TJR经本侧线路保护“远传一”开入,对
侧线路保护经光纤通道接收到远传接点后,
经装置远传开出接点启动TJR重动继电器
出口跳闸。

由于系统发生故障,必将伴随有电气量
的变化。

远跳实现采用装置启动闭锁判据有
利于增强保护跳闸切除故障的可靠性,同时
避免了工作人员失误或装置故障引起保护
误动的可能性。

远传一
对侧
开入
本侧
图6 借“远传”实现“远跳”
图6远跳实现方式不经装置启动判据闭锁,
在调试人员工作失误或装置故障等异常开
入时,极易造成运行设备误跳闸。

因此,此
种设计方式不可取。

2、远跳开入接点TJR与TJQ并接
有些厂家设计远跳实现采用永跳接点TJR与三跳接点TJQ并接作为远方跳闸的开入,此方式同样存在误跳运行设备的可能。

针对此类情况,若TJR接点与TJQ接点通过端子排并接,则在端子排上实现TJR 与TJQ的隔离;若TJR与TJQ在插件内部实现并接,则应认真核查回路,确保三跳继电器TJQ启动回路中未串接跳闸出口接点,否则应联系厂家进行处理。

四、结束语
本文在功能原理上对光纤线路保护的远传远跳功能进行了详细的比较分析,同时给出了具体的应用范例,并结合实际工程设计中存在的问题,进行讨论分析,使大家更深刻地了解线路保护中远传远跳的功能应用,对今后的工作很有帮助。

参考文献:
[1] RCS-931G系列超高压线路电流差动保护技术和使用说明书,2007,06
[2] CSC-103A(B)数字式超高压线路保护装置说明书, 2007,06
[3] PSL603G数字式线路保护装置技术说明书,2006,04
[4] 孙新新,贺芳.光纤纵差保护中的“远跳”功能探讨.电力系统保护与控制,2010,10 [5] 胡松.浅析220kV光纤纵差保护中的“远跳”功能。

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