RCS-900光纤保护的通道联调试验
RCS900系列元件和线路保护及其二次回路故障设置要点

RCS900系列元件和线路保护及其二次回路故障设置要点何理国
【期刊名称】《电气技术》
【年(卷),期】2015(000)004
【摘要】RCS900系列保护装置及其二次回路是继电保护工作人员日常维护工作中一块很大的内容,也成为公司对该专业技能人员实施考核的一项重要内容.在公司继电保护技能人员能力评价和技能等级考试中,RCS900系列保护及其二次回路是必考内容,本文以RCS931,RCS902,RCS915,RCS978四套保护及其二次回路为例,整理了一些典型的、技术含量高的故障设置点,对其故障现象进行详细分解,具有很好的现场指导意义.
【总页数】4页(P115-118)
【作者】何理国
【作者单位】广西电网公司南宁供电局,南宁 530031
【正文语种】中文
【相关文献】
1.线路微机保护启动元件及保护方案的探讨 [J], 李晋民;张永斌
2.RCS900系列220 kV线路保护的调试验收 [J], 林鸿波
3.RCS900线路保护电压切换回路的改进 [J], 纪会争;罗保顺;张广阔
4.利用保护元件区分对侧区内外故障的特高压直流输电线路双端电压暂态保护原理[J], 陈仕龙;束洪春;谢佳伟;张杰
5.PT二次回路多点接地引起线路过电压保护事故分析 [J], 夏玉裕;宛杨;奚汉江
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光纤保护通道调试及常见问题的处理方法

复用通道的调试步骤
7.恢复两侧接口装置电口的正常连接,将通道 恢复到正常运行时的连接。将定值恢复到正 常运行时的状态。
8.投入差动压板,保护装置通道异常灯不亮, 无通道异常信号。通道状态中的各个状态计 数器维持不变(长时间后,可能会有小的增 加)。
通道状态的检查
通道状态的监视有以下几个方面: • 通道延时 • 失步次数 • 误码总数 • 报文异常数 • 报文间超时
三、专用光纤通道的调试步骤
1.用光功率计和尾纤,检查保护装置的发信功率是否和通道插件上的标称 值一致,常规插件波长为1310nm的默认发信功率为-16dbm±3dbm,可通 过跳线提升发信功率(+6dB, +9dB)。超长距离(64Kbit/s时光纤距离 ≥ 80km , 2Mbit/s 时 光 纤 距 离 ≥ 60km , 订 货 时 需 特 殊 说 明 ) 波 长 为 1550nm 的 发 信 功 率 为 - 11dBm±3dbm , 也 可 通 过 跳 线 提 升 发 信 功 率 (+6dB, +9dB)。
通道常见问题的处理方法
5、复用通道的其它问题 通讯提供的复用通道中,各种设备均有可能出现问 题,其中以PCM机出现问题的概率最大(主要是时 钟设置),其次就是光板有问题的情况,一般通信 设备出现问题后,挂误码仪测试就能反映出来,要 求挂误码仪自环检测时间不小于24小时。
6、各设备时钟设置问题 需要根据现场实际情况正确设置各个通讯设备和保 护装置的时钟方式。
一段时间的观察,保护装置不能有通道异常告警信 对于2M速率的装置,如RCS-931AM,此控制字仍置1)、“通道自环”控制字置1;
投入差动压板,保护装置通道异常灯不亮,无通道异常信号。
五、通道常见问题的处理方法
RCS900系列元件和线路保护及其二次回路故障设置要点浅谈

RCS900系列元件和线路保护及其二次回路故障设置要点浅谈广西电网公司南宁供电局的研究人员何理国、陈亚宁、,在2015年第4期《电气技术》杂志上撰文,RCS900系列保护装置及其二次回路是继电保护工作人员日常维护工作中一块很大的内容,也成为公司对该专业技能人员实施考核的一项重要内容。
在公司继电保护技能人员能力评价和技能等级考试中,RCS900系列保护及其二次回路是必考内容,本文以RCS931,RCS902,RCS915,RCS978四套保护及其二次回路为例,整理了一些典型的、技术含量高的故障设置点,对其故障现象进行详细分解,具有很好的现场指导意义。
RCS900系列保护装置及其二次回路是继电保护工作人员日常维护工作中一块很大的内容,也成为公司对该专业技能人员实施考核的一项重要内容。
在公司继电保护技能人员能力评价和技能等级考试中,RCS900系列保护及其二次回路是必考内容。
本文以RCS931,RCS902,RCS915,RCS978四套保护及其二次回路为例,整理了一些典型的、技术含量高的故障设置点,对其故障现象进行详细分解,具有很好的现场指导意义。
继电保护人员熟知这些故障现象及故障点设置,不仅对考核很有帮助,对日常维护及故障分析的过程中也会起到很有效的指导作用。
1 RCS900线路保护RCS900系列线路保护最常见的是RCS931和RCS902保护,除自身的参数和定值设置之外,其相应的二次回路包括装置电源和两组控制电源、交流电流及交流电压输入、开关量及功能压板开入、出口跳闸及遥信接点开出、通道收发信等。
日常维护和考核的过程中,现场均要求继电保护调试人员能按照定值的要求调试出应有的功能,包括主保护和后备保护功能、重合闸及后加速功能、整组传动等,所有的故障点都将围绕着这些功能内容展开,为调试人员的调试制造障碍,调试人员只有正确排查出该故障并正确恢复,才能进入下一步操作,这跟调试人员现场的工作状态是一致的。
RCS931与LFP931线路光纤电流纵差保护调试及通道联调精品

LFP/RCS-900系列分相电流差动线路保护装置调试及通道联调一、保护装置自环调试首先用FC 接头单膜尾纤将保护的光发与光收短接,将保护装置定值按自环整定。
LFP-900系列CPU1定值中CT变比系数Kct=1、TEST=1; RCS-900系列定值中“投纵联差动保护” 、“专用光纤”、“通道自环试验”均置“ 1”。
1)LFP-900 系列保护装置1 、将电容电流整定为0,模拟任一相故障,在“ 10”秒时间内缓慢将电流从0 增加,直至跳闸为止,此时动作电流即为起动电流值,允许误差10%;2、将启动元件定值,电容电流整定为0.5A 以上,但启动电流定值应小于 2 倍电容电流整定值。
由任一相缓慢将电流从0增加,监视CPU1 犬态菜单中相应的相差动继电器动作标记DIF,直至由“ 0”变“1”,此时所加电流的一半即为电容电流整定。
允许误差10%。
3、LFP-931/943零序差动的作法,自环时:ICD > 0.15IN+浮动门槛,零序差动动作。
对环时:本侧ICD>1.5IC对侧I 0 V本侧10,本侧零差动作。
2)RCS-900系列保护装置1、加入 1.05 倍Ih/2 单相电流,保护选相单跳,动作时间30 毫秒以内, 此时为稳态一段差动继电器动作。
Ih为“差动电流高定值”、“4Un/Xcl”中的高值2、加入 1.05 倍Im/2 单相电流保,保护选相单跳,动作时间大于40 毫秒, 此时为稳态二段差动继电器动作。
Im 为“差动电流低定值” 、“1.5Un/Xcl ”中的高值3、零序差动较复杂一点,不满足补偿条件时,零差灵敏度同相差U段灵敏度一样;满足补偿条件后,只要差流〉max (零序起动电流,0.6U/XC1,0.6实测差流),零差即能动作;因此,若要单独做零差,可按以下方法实验:i.需将差动电流咼定值IH”,差动电流低定值I M”整定到2.0In,降低相差灵敏度。
ii.通道自环,再加负荷电流等于U/2Xc1(>0.051 n),并且超前于电压90°的三相电流(模拟电容电流),以满足补偿条件。
RCS-900系列超高压线路成套保护装置研制报告

EM
M
I
F
∆E F UF0 ( A )
N
EN
U
EM
M
I
F
N
EN
U
UF0 ( B )
短 路 系 统 图
∆EM = 0 M
∆I
F
∆E F ( C )
N ∆EN = 0
∆U
Z ZD
F2
∆E M = 0 ∆E F 2
∆U
∆I
F1
F3
∆EN = 0 ∆E F1 ∆E F 3
( A )
∆U
∆E F1 ( B )
RCS-900系列超高压线路 RCS-900系列超高压线路 成套保护装置 研制报告
RCS-900系列线路保护研制报告 RCS-900系列线路保护研制报告 • • • • 立项来源 装置的总体方案与关键技术 试验与运行 总结
RCS-900系列线路保护立项来源 RCS-900系列线路保护立项来源
• 随着电力系统的发展,线路的输送功率不 随着电力系统的发展, 断增加,同杆并架、 断增加,同杆并架、串联电容补偿在电力 系统中不断被采用, 系统中不断被采用,而现有的超高压线路 保护装置已不能完全满足这些要求, 保护装置已不能完全满足这些要求,且现 场对保护装置通信的要求也越来越高, 场对保护装置通信的要求也越来越高,因 此研制新型的RCS 900系列线路保护装置是 RCS此研制新型的RCS-900系列线路保护装置是 十分必要的。 十分必要的。
工频变化量距离继电器特点
保护出口和线路中点的△Uop很大 很大, (3) 保护出口和线路中点的△Uop很大,线 路出口短路, 动作时间3 10ms, 路出口短路, 动作时间3-10ms,中点短路 小于15ms 15ms。 小于15ms。因此纵联保护总是配有工频 变化量距离继电器, 变化量距离继电器,以最快的速度切除 近区的短路故障, 近区的短路故障, 以满足系统稳定的要 求。
RCS-900系列线路保护

重合闸功能有关问题 4
• 610端子是闭重三跳输入,其意义是:(1) 沟三跳,即单相故障保护也三跳;(2)闭 锁重合闸,如重合闸投入则放电 • 压板定值与开入量是逻辑或。 • 617、618端子分别为其它保护动作单跳起动 重合闸、三跳起动重合闸输入。这两个接点 要求是瞬动接点,即保护动作返回而返回, 单跳起动重合闸可为三相跳闸的或门输出, 任一相跳闸即动作;而三跳起动重合闸则必 须为三相跳闸的与门输出。如果不用本装置 的重合闸或采用位置不对应起动重合闸,则 不接这两个输入。
902压板 RCS931 901 902压板
• • • • • 投主保护(纵联高频) 投主保护(纵联高频) 投距离保护 投零序保护 勾三压板) 投闭重 (勾三压板) 出口压板有: 重合闸、 出口压板有:跳A、B、C、重合闸、一 般还有启动失灵、 般还有启动失灵、启动重合闸等
RCS-900压板定值 压板定值
重合闸功能有关问题 3
• 重合闸退出指重合闸方式把手置于停用 位置,或定值中重合闸投入控制字置 “0”,则重合闸退出。本装置重合闸退 出并不代表线路重合闸退出,保护仍是 选相跳闸的。要实现线路重合闸停用, 需将沟三闭重压板投上。当重合闸方式 把手置于运行位置(单重、三重或综重) 且定值中重合闸投入控制字置“1”时, 本装置重合闸投入。
+ 5V ± 12V + 24V
至装置 内部其 他插件
光 耦 24V 至 OPT1插 件
( A )
光 耦 24V+
+220V/+110V -220V/-110V
101 102 保 护 装 置
104 105 615 614
光 耦 24V-
D C 保 护 装 置
开入公共
106
RCS-900 系列线路及辅助保护装置使用与调试说明书

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各保护装置仅面板标识及指示灯定义不同,指示灯定义如下:
运行
充电 逼迫异常 跳闸 告阐 盹位 告
11
帽亏罩
四
团
运行
团 τV 断或
团
充电
回
国
2.3.3 打印报告
本菜单选择打印定值清单、动作报告、自检报告、压板变位、保护状态、程序版本。
打印动作报告时需选择动作报告序号,动作报告中包括动作元件、动作时间、动作初始
状态、开关变位、动作波形、对应保护定值等,其中动作报告记忆最新
128 次(或 64
次) ,故障录波只记忆最新 24 次。
2.3.4 整定定值
8
3.4.5 距离保护...............................9 .......
3.4.6 工频变化量距离保护..........................9.......
3.4.7 零序保护 CRCS-901/902/931)
10
3.4.8 零序保护 CRCS-941 、RCS-943)
,k)
NARI.RELAYS 自检报告序号
RCS- IO)O 系列线路及辅助保护装置使用与调试说明节
自检 001 01一 o 1-0 11~'> 自检报告时间
11:22:33:444M:-1
自检报告信息一斗 TV 断线
按装置 EJ 屏上复归按钮可切换显示跳闸 1E告、自检报告和装置正常运行状态,除了
RCS-900系列保护装置型号说明

南京南瑞继保电气有限公司南瑞继保(2003) 研发一部第 号 批准:RCS 系列保护装置生产型号说明一、目的及型号编码说明为配合RCS 系列保护测控装置新面板的生产,方便订货、设计、生产等流程,将各保护测控装置进行统一格式编号,格式如下:RCS-901AL-11AAT_03001通信接口选择:A-两路双绞线RS485/232B-两路光纤RS485C-两路以太网(光纤)D-两路以太网(RJ45)装置功能,可能有多位(见下表说明)装置基本型号(面板标识)特殊装置标识机械结构:A-背板端子为焊接式B-背板端子为螺钉式直流电源(DC)选择:1-DC=110V 2-DC=220V 4-DC=48V二次开发单号或地区标识交流电流(AC)选择:1-AC=1A 5-AC=5A *-AC=1A和5A需说明的内容:● 装置面板上型号只印基本型号,装置的整体型号和条形码用不干胶贴于装置上,条形码用于识别生产日期、材料等信息。
● 此编号的前半部分(RCS-901AL-11AA )是针对装置的标准配置,硬件的升级通过装置配置表和条形码体现,RCS-900系列均为焊接式;后半部分(T_03001)用于识别地区标准程序或特殊工程。
● 装置的订货和生产均以标准配置为基础,标准配置不能满足要求时,用特殊工程的二次开发单号体现。
● 特殊程序归档时,需在文件名上体现二次开发单号。
● 机箱型号包括机箱、面板标识及指示灯,以大写罗马字区分。
附地区编号:北京-BJ 天津-TJ 河北-HE 山西-SX 辽宁-LN 吉林-JL 内蒙-NM 陕西-SN 甘肃-GS 青海-QH 宁夏-NX 新疆-XJ 河南-HA 上海-SH 江苏-JS 浙江-ZJ 安徽-AH 山东-SD 福建-FJ 湖北-HB 湖南-HN 江西-JX 四川-SC 西藏-XZ 重庆-CQ 广东-GD 广西-GX 海南-HQ 云南-YN 贵州-GZ 黑龙江-HL 国外-GW三、RCS-900系列线路及辅助保护装置型号说明:三、RCS-985系列发电机变压器组成套保护装置型号说明:四、RCS-993系列失步解列装置型号说明:五、变压器及非电量保护研发一部:李九虎2003-09-11。
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电站蓼挥 4784 开关 CT 变比为 2000/5,220kV 蓼城
ⅱ 试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸
变电站蓼挥 4784 开关 CT 变比为 1600/5.试验均以 出口压板,两侧开关均在合位,两侧均加三相正常
一侧为例,另一侧同样方法试验.
的平衡电压,M 侧模拟各种故障,故障电流大于差
2 RCS-931A 通道联调试验
试验方法:两侧轮流拔出光纤 RX 和 TX; 试验结果:FOX-41A 装置告警灯亮,拔出 RX 的一侧告警,拔 TX 则对侧告警. 3.2 收信发信接点检查 在本侧短接保护的发信接点 (屏后端子排 1D44 和 1D45),本侧接口装置 FOX-41A 对应的 “发信”灯亮,同时对侧对应的命令输出接点应闭 合, “收信”灯亮. 3.3 两侧纵联距离保护调试
试验结果:M 侧装置起动但不动作,必须在 M 侧加入故障启动量后才能动作. 2.3.4 模拟高阻接地故障
试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸出口 压板,两侧开关均在合位,N 侧加正常三相电压,M 侧单相加差动电流,单相电压降低到 45~55V;
试验结果:两侧开关应差动保护动作出口跳 闸. 3 RCS-902A 通道联调试验 3.1 通道检查
应用越来越广泛.
(5A), 在 挥 手 变 侧 A、B、C 三 相 看 到 的 电 流 5*
光纤保护装置联调实验作为保护装置能否投 (1600/5)(/ 2000/5)=4A,以及蓼城变侧可正确读出
入运行的一个重要环节,在现场实际中,通道联调 差流 5A.
试验的时间一般比较紧,所以继电保护技术人员根 2.2 输入输出接点检查
(六安市供电公司调度中心,安徽 六安 237012)
摘 要:随着光纤保护在电网中的大量应用,光纤保护通道联调试验作为光纤保护投入运行的必不可 少的试验环节,结合现场实际,介绍了 R CS- 900 光纤保护的通道联调的方法.
关键词:R CS- 900 光纤;光纤保护;联调试验 中图分类号:TM773 文献标识码:A 文章编号:1673- 260X(2012)06- 0110- 02
第 28 卷 第 6 期(下) 2012 年 6 月
赤 峰 学 院 学 报( 自 然 科 学 版 ) Journal of Chifeng University(Natural Science Edition)
Vol. 28 No. 6 Jun. 2012
RCS-900 光纤保护的通道联调试验
彭红梅,罗 东
动保护定值;
2.1 交流采样及差流检查
试验结果:两侧差动保护不动作,开关不跳闸.
整定两侧 RCS-931A 控制字 [2]:专用光纤置
ⅲ 试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸
- 110 -
出口压板,两侧开关均在合位;一侧(M 侧)加入三 相正常的平衡电压,另一侧(N 侧)不加量,M 侧模 拟单相故障,故障电流大于差动保护定值;
3.3.1 故障模拟 ⅰ 试验方法:投入主保护功能压板和跳闸出
口压板,一侧(M 侧)开关在合位,另一侧(N 侧)开 关在分位,M 侧模拟区内故障;
试验结果:两侧 FOX-41A“收信”、“发信”灯均 亮,M 侧纵联保护动作跳闸,N 侧保护不动作.
1 引言
“1”,通道自环置“0”,控制字“主机方式”:挥手变侧
线路保护的通道有光纤通道,高频通道、短引 置“1”,蓼城变侧置“0”,正确连接两侧尾纤,两侧
线通道、微波通道等,目前主要使用的是光纤通道 RCS-931A 通道异常灯熄灭.实验仪在挥手变侧 A、
和高频通道. 光纤通道具有抗电磁干扰能力强,衰 B、C 三相分别加入 1 倍额定电流(5A),在蓼城变
耗低,传输质量优良,可靠性高的优点,同时,由于 侧 A、B、C 三相看到的电流 5* (2000/5)(/ 1600/5)
光缆的价格大幅度下降以及工艺水平的不断提高, =6.25A,以及挥手变侧可正确读出差流 5A;同理在
光纤通道保护在 110kV 及以上电压等级的线路中 蓼 城 变 侧 A、B、C 三 相 分 别 加 入 1 倍 额 定 电 流
差保护,型号为 RCS931(AM);保护 B 屏配置光纤 开关在分位,在 M 侧模拟各种故障,故障电流大于
纵联距离保护,型号为 RCS902(A)[允许式],光纤接 差动保护定值;
口装置型号为 FOX-41A,断路器辅助保护型号为
试验结果:M 侧差动保护动作跳开开关,N 侧
RCS923A. 两侧断路器变比不一致,220kV 挥手变 开关不动作.
试验结果:M 侧差动保护动作单相跳闸,N 侧 三相跳闸. 2.3.2 模拟弱馈功能
试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸出口 压板,两侧开关均在合位;N 侧加三相电压 34 ̄40V (以保护面板不出现“TV 断线”字样为标准),M 侧模 拟各种故障,故障电流大于差动保护定值;
试验结果:两侧差动保护动作出口跳闸. 2.3.3 远跳试验
ⅰ 试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸 出口压板,M 侧开关在合位,“远跳受本侧控制”字 置“0”,在 N 侧模拟远跳输入接点动作;
试验结果:M 侧开关跳闸,且跳闸报告显示远 跳动作,说明保护能实现远方跳闸.
ⅱ 试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸 出口压板,M 侧开关在合位,“远跳受本侧控制”字 置“1”,在 N 侧模拟远跳输入接点动作;
4784 线路保护和 220kV 蓼城变电站蓼挥 4784 线 2.3 两侧装置纵联差动保护功能联调
路保护通道联调实验为例.两侧线路保护均为南京 2.3.1 模拟故障
南瑞继保电气有限公司产品. 两侧配置完全一致,
ⅰ 试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸
均为两面屏标准配置:保护 A 屏配置光纤电流纵 出口压板,一侧(M 侧)开关在合位,另一侧(N 侧)
据现场情况,总屏后端子排 5D37 和
减少通道联调中可能出现的问题(所有工作前提以 5D42),蓼城侧开关量采样收远跳为“1”;短接蓼城
通信正常为准)[1].
侧远跳开入(屏后端子排 5D37 和 5D42),挥手侧开
现以六安供电公司 220kV 挥手变电站蓼挥 关量采样收远跳为“1”.