工业企业电源快速切换装置整定计算导则

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厂用电快切装置SUE3000整定值单

厂用电快切装置SUE3000整定值单
断路器1合闸命令延迟
0ms~30ms
0ms
cb 1 open delay
断路器1分闸命令延迟
0ms~30ms
0ms
cb BBclose delay
断路器CBBB合闸命令延迟
0ms~30ms
0ms
cb BBopen delay
断路器CBBB分闸命令延迟
0ms~30ms
0ms
低电压启动快切装置定值项(程序内含定值)
yes/no
NO
Time delay transfer延时切换
1→BBenabled
已启用1--BB
yes/no
yes
BB→1 enabled
已启用BB--1
yes/no
No
Make-before break先合后分
Make-before break enabled
切换时先合后分
yes/no
Yes
Fast detectors快速检测(
yes/no
no
Open by~pass跳开旁路
cb 2 enabled
CB2已启用
yes/no
no
Decoupling去耦合
Decoupling enabled
允许去耦合
yes/no
No
Decoupling delay
去耦合时间
50ms~500ms
50ms
Close monitoring合闸监视
cb 2 enabled
最大频差
0.2Hz~2.5Hz
1Hz
busbar voltage min
母线快切允许最低电压
0.6×Un~0.9×Un
0.7×Un
spare voltage min

MFC2000-2型快切装置技术说明书V4.21

MFC2000-2型快切装置技术说明书V4.21

MFC2000-2型微机厂用电快速切换装置技术说明书金智科技股份有限公司东大金智电气自动化有限公司本公司保留对产品更改的权利,如有与装置不同之处,以装置为准版权所有,请勿翻印、复印版权:V4.21 印刷:2006年03月1目录1.概述 (1)2.厂用电切换原理及分析 (3)2.1.厂用电切换存在的问题 (3)2.2.厂用电切换方式 (4)2.3.快速切换、同期捕捉切换、残压切换原理 (4)2.4.厂用电切换应用事项 (7)2.5.关于快速切换时间 (8)3.装置特点及主要技术指标 (10)3.1.装置主要特点 (10)3.2.主要技术指标 (11)4.装置软硬件简介 (13)4.1.硬件简介 (13)4.2.软件简介 (14)5.功能简介 (16)5.1.监测、显示功能 (16)5.2.切换功能 (16)5.3.低压减载功能 (17)5.4.闭锁报警、故障处理功能 (17)5.5.起动后加速保护功能 (20)5.6.画面自动弹出功能 (20)5.7.事件追忆、录波、打印、通信、GPS对时功能 (20)6.定值参数设定 (22)6.1.整定定值 (22)6.2.方式设置 (23)7.设计说明 (24)7.1.装置配置 (24)7.2.组屏 (24)7.3.交流电压输入 (24)7.4.附图 (25)8.附录 (29)1. 概述MFC2000型微机厂用电快切装置,适用于发电厂厂用电切换,或其它工业部门,如化工、煤炭和冶金等有较多高压电动机负荷的场合的电源切换。

这些场合对电源切换要求较高,在电源切换时不能造成运行中断或设备冲击损坏。

以往厂用电切换一般采用工作开关辅助接点直接(或经低压继电器、延时继电器)起动备用电源投入。

这种方式,若合闸瞬间厂用母线反馈电压与备用电源电压间相角差较大,或可能接近180 ,将对电动机造成很大的合闸冲击。

对加固定延时的切换方式,也因切换时系统运行方式、厂用负荷、故障类型等因素,不能可靠保证躲过反相点合闸。

电源快速切换装置

电源快速切换装置

目录1.产品概述 (3)2.功能及特点 (4)2.1主要功能 (4)2.2辅助功能 (4)2.3资源及配置 (4)2.4通讯功能 (4)2.5GPS对时功能 (5)2.6装置特点 (5)3.主要技术参数 (5)3.1额定参数 (5)3.2功率消耗 (5)3.3过载能力 (6)3.4测量范围及精度 (6)3.5整定值精度 (6)3.6出口接点容量 (6)3.7电磁兼容性 (6)3.8绝缘耐压 (7)3.9环境条件 (7)3.10故障录波 (7)4.功能与配置 (7)4.1切换功能 (7)4.2辅助功能 (9)4.3保护功能 (10)4.4其它功能 (10)5.切换过程简介 (11)5.1切换流程框图 (11)5.2起动方式 (11)5.3切换方式 (14)5.4实现方式 (15)5.5切换动态图 (15)6.充放电及起动逻辑 (16)6.1母联模式切换逻辑 (16)6.2进线模式切换逻辑 (19)6.3母联保护逻辑 (20)6.4进线母线PT断线逻辑 (21)7.定值及投退参数 (22)7.1切换定值 (22)7.2切换投退 (23)7.3保护定值 (24)7.4保护投退 (24)8.背板端子说明 (25)8.1背板端子分布 (25)8.2模拟量端子含义 (26)8.3开入量端子含义 (27)8.4开出量端子含义 (27)9.外形及安装尺寸 (29)10.装置使用说明 (30)10.1装置面板布置 (30)10.2显示界面说明 (31)10.3菜单使用说明 (32)10.4常见问题及建议 (34)10.5事故分析 (35)附录:快速切换原理 (36)A.1快速切换 (38)A.2同捕切换 (38)A.3残压切换 (38)A.4长延时切换(必须投入) (39)1.产品概述DCM-635系列电源无扰动快速切换装置,适用于石化、煤炭、冶金、建材、热电厂或发电厂保安电源的无扰动切换。

本装置可以在系统供电电源发生故障时,根据系统运行状态,迅速切除故障电源,检测待合闸两侧的电压素质如满足合闸要求时合上备用电源,避免在电源快速切换时造成的电源中断或者设备冲击损坏,保证负荷无扰动不断电连续运行。

东大金智MFC2000-2型快切装置说明书

东大金智MFC2000-2型快切装置说明书
同时切换。这种方式介于并联切换和串联切换之间。合备用命令在跳工作命令发出之后、工作开关跳开之前发出。母线断电时间大于0ms而小于备用开关合闸时间,可设置延时来调整。这种方式既可用于正常切换,也可用于事故切换。
2.2.2.
正常手动切换。由运行人员手动操作起动,快切装置按事先设定的手动切换方式(并联、同时)进行分合闸操作。
2.2.
厂用电源切换的方式可按开关动作顺序分,也可按起动原因分,还可按切换速度进行分类。
2.2.1.
并联切换。先合上备用电源,两电源短时并联,再跳开工作电源。这种方式多用于正常切换,如起、停机。并联方式另分为并联自动和并联半自动两种,后文详述。
串联切换。先跳开工作电源,在确认工作开关跳开后,再合上备用电源。母线断电时间至少为备用开关合闸时间。此种方式多用于事故切换。
2.4.
由于厂用母线上电动机的特性有较大差异,合成的母线残压特性曲线与分类的电动机相角、残压曲线的差异也较大,因此安全区域的划定严格来说需根据各类电动机参数、特性、所带负荷等因素通过计算确定。实际运行中,可根据典型机组的试验确定母线残压特性。试验表明,母线电压和频率衰减的时间、速度和达到最初反相的时间,主要取决于试验前该段母线的负载。负载越多,电压、频率、下降得越慢,达到首次反相和再次同相的时间越长。而相同负载容量下,负荷电流越大,则电压、频率下降得越快,达到最初反相和同相的时间越短。
2.2.3.
快速切换
短延时切换
同期捕捉切换
残压切换
2.3.
2.3.1.
假设有图1所示的厂用电系统,工作电源由发电机端经厂用高压工作变压器引入,备用电源由电厂高压母线或由系统经起动/备用变引入。正常运行时,厂用母线由工作电源供电,当工作电源侧发生故障时,必须跳开工作电源开关1DL,合2DL,跳开1DL时厂用母线失电,由于厂用负荷多为异步电动机,电动机将惰行,母线电压为众多电动机的合成反馈电压,称其为残压,残压的频率和幅值将逐渐衰减。

微机厂用电快速切换装置动作说明

微机厂用电快速切换装置动作说明

微机厂用电快速切换装置动作说明摘要:本文介绍了厂用电源快速切换装置中快速切换,同期判别切换,残压切换,根据7月24日两次动作情况进行分析及提出应对措施。

关键词:厂用电源快速切换、残压切换、厂用电负荷概述发电厂中,厂用电的安全可靠直接关系到发电机组、电厂乃至整个电力系统的安全运行。

以往厂用电切换大都采用工作电源的辅助接点直接(或经低压继电器、延时继电器)起动备用电源投入。

这种方式未经同步检定,电动机易受冲击。

合上备用电源时,母线残压与备用电源电压之间的相角差已接近180°,将会对电动机造成过大的冲击。

若经过延时待母线残压衰减到一定幅值后再投入备用电源,由于断电时间过长,母线电压和电机的转速均下降过大,备用电源合上后,电动机组的自起动电流很大,母线电压将可能难以恢复,从而对电厂的锅炉系统的稳定性带来严重的危害。

我厂7月24日发生两次厂用电快切,时间分别是早上07:03和10:47,两次发生引起的原因均为镇隆站110kV线路跳闸,而对我厂影响却有很大不同,第一次我厂低压设备运行正常,无影响,而第二次我厂#1燃机进线开关快切,水岗化水成套PLC失电,#3汽机滑油泵停运,直流油泵连起,#1辅助循环水泵停运。

针对两次发生的情况做以下分析:1、我厂微机厂用电快速切换装置简述我厂微机厂用电快速切换装置采用南京东大金智电气自动化有限公司的MFC2000-2型设备,2004年投入使用,至今使用8年。

我厂微机厂用电快速切换装置为6kV4段母线开关使用,每段母线有1个进线开关和备用进线开关组成,正常运行时为进线开关运行,由380V低压引起快切,动作值为额定电压的70%。

2、快速切换装置在我厂的切换速度图1厂用电系统的某一段接线图图2电动机重新接通电源时的等值电路图和相量图(a)等值电路图(b)相量图Us—电源电压;Ud—母线上电动机的残压;Xs—电源等值电抗;Xm—母线上电动机组和低压负载的等值电抗(折算到高压厂用电压);ΔU—电源电压与残压之间的差拍电压。

快切装置说明书

快切装置说明书

第一章概述MFC2000型微机厂用电快切装置,适用于发电厂厂用电切换,或其它工业部门,如化工、煤炭和冶金等有较多高压电动机负荷的电源切换,这些场合对电源切换要求较高,在电源切换是不能造成运行中断或设备冲击损坏。

以往厂用电切换一般采用工作开关辅助接点直接起动备用电源投入,这种方式,若合闸瞬间厂用母线反馈电压与备用电源电压间相交差较大,或可能接近180°,将对电动机造成很大的合闸冲击。

对加了固定延时的切换方式,也因各种因素,不能可靠保证躲过反向点合闸。

如残压衰减到一定幅值后投入备用电源,则由于断电时间过长,母线电压和电动机转速都下降很大,将严重影响锅炉运行工况,在这种情况下,一方面有些辅机势必退出运行,另一方面,备用电源合上后,由于电动机成组自起动电流很大,母线电压将可能难以恢复,从而导致自起动困难,甚至被迫停机停炉。

MFC2000型微机厂用电快切装置解决了上述厂用电安全运行问题,从1997年投运运行,已经在很多电厂广泛地应运,而且动作正确率和切换成功率均很高,实践证明其可靠性较强,本快切装置经历了两代装置,第一代是MFC2000-1型快切装置,第二代是MFC2000-2型快切装置,是MFC2000-1型装置的改进型,在硬件上和软件上都采用了较先进的技术,如硬件利用了双CPU结构,分工协调,保证了切换的可靠性、快速性和灵活性。

软件采用了汇编和C语言相结合的技术,是本装置功能得到了很大的增强,且有较强的实用性和实践中分析事故和问题的功能。

第二章厂用电切换原理及分析2.1 厂用电切换方式厂用电源切换的方式可按开关动作顺序分,也可按启动原因分,还可按切换速度进行分类。

(1)按照开关动作顺序分类(动作顺序以工作电源向备用电源为例):◆并联切换:先合上备用电源开关,两电源短时并联,再跳开工作电源开关,这种方式多用于正常切换,如起、停机过程中的厂用电倒换。

并联方式分为自动和并联半自动两种。

◆串联切换:先跳开工作电源开关,在确认工作开关跳开后,在合上备用电源开关。

主扇电源快速切换装置调试安全技术措施

主扇、710泵站电源快速切换装置安装调试方案我矿主扇PCS-9655S型电源快速切换装置现已安装完毕,为保证该设备正常运转,在事故情况下能发挥作用,现需对其进行调试,特制订本措施。

一、现场概况1、我矿主扇I回电源来自于某矿某站35kV变电站6kV主扇I回607#盘,主扇II回电源来自于某矿某站35kV变电所6kV主扇II回608#盘,I回电源为1#主扇供电,II回电源为2#主扇供电,运行方式为一用一备。

现在运行的为2#主扇,1#主扇备用,主扇配电室联络开关平时为热备状态。

2、PCS-9655S电源快速切换装置的作用是在主扇双回进线电源的情况下,一旦一回电源出现失压失频,可以迅速分断故障开关断路器,合上联络开关,保证主扇不停机,不造成井下瓦斯超限。

若进线开关故障跳闸,闭锁本装置。

二、快切原理及相关定值1、快切原理:回回回回回回正常运行情况下,两段母线分别由各自供电电源支路供电,开关701、702均闭合,母联开关700分位。

当任一供电支路故障时,PCS-9655S电源快速切换装置根据故障情况,跳开701(或702),合母联开关700,两段母线均由无故障的电源支路供电,保证两段母线不失电。

2、快切方式3、装置定值3.1 切换定值整定3.2控制字定值整定三、工作时间:1、7月22日、7月22日,主扇快切安装配线放电缆、接高压柜二次线;2、7月23日,主扇快切试验,710泵站快切配线;3、7月24日,710泵站快切放电缆、接高压柜二次线;4、7月25日,710泵站快切试验。

四、工作地点:主扇主控室及高压室、710泵站主控室及高压室注:1、高压柜内电流接线需停电,若没有时间停电接线可在试验时停电;2、试验时需要停电,如果在试验时接电流线,时间大约4个小时;3、以下的空载试验可以选择不做,但需要做好试验不成功的方案。

五、工作内容(一)试验前准备1、试验前详细阅读《PCS-9655S电源快速切换装置技术和使用说明书》及本措施。

火电厂厂用电源快速切换装置定值整定与保护 配合研究

火电厂厂用电源快速切换装置定值整定与保护配合研究发表时间:2020-11-17T10:35:02.453Z 来源:《电力设备》2020年第28期作者:赵祖光[导读] 摘要:本文惠州某火电厂厂用电源快速切换装置定值整定过程为例,分析了工作电源与备用电源切换过程中,各电气量对厂用电设备保护装置有关保护的影响,阐述了电厂快切装置定值整定考虑方向和思路,对新建机组厂用电快切装置投运有一定的借鉴意义。

(中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司广东惠州 516000)摘要:本文惠州某火电厂厂用电源快速切换装置定值整定过程为例,分析了工作电源与备用电源切换过程中,各电气量对厂用电设备保护装置有关保护的影响,阐述了电厂快切装置定值整定考虑方向和思路,对新建机组厂用电快切装置投运有一定的借鉴意义。

关键词:大型火电厂;快速切换;定值整定;保护配合引言电力供应的不间断是国民经济各领域正常运作的重要保证,供电不间断有赖于电力生产、输送的各个环节,对于大型火电厂来说,工作与备用电源的快速、可靠切换是机组正常运行、进而避免严重设备事故的重要保障。

为确保工作与备用电源在正常及事故情况下的快速稳定切换,则必须保证厂用电快切能够与继电保护实现有效配合,本文以分析了工作与备用电源切换过程中电气量变化过程,阐述了定值整定过程中一些注意事项,供工程实践参考。

1 标准规范要求根据DL/T5153-2002《火力发电厂厂用电设计技术规程》,单机容量330MW及以上机组,每台机组均设置两段母线,并将双套辅机的电动机分别接在成对的母线上,厂用电电源设置备用电源。

正常运行时,机组厂用电由工作电源供电,停机检修等状态由备用电源供电;故障时,为保证厂用负荷不中断及机组安全有序停机,必须尽快把厂用工作电源切换至备用电源,如图1所示。

1.1 厂用电源切换方式快切装置根据不用原因启动不同的切换方式,包括:事故切换、非正常工况切换及手动切换。

1)事故切换:事故切换由保护接点启动。

快切装置原理说明书

快切装置原理说明一快切的作用:火力发电厂厂用电系统一般都具有两个电源:即厂用工作电源和备用(启动)电源,其典型接线如图1所示。

目前绝大多数大型机组火力发电厂都采用单元接线,正常运行时机组厂用电由单元机组供电,停机状态由备用电源供电,机组在启动和停机过程都必须带负荷进行厂用电切换。

另外,当机组或厂用工作电源发生故障时,为了保证厂用电不中断及机组安全有序地停机,不扩大事故,必须尽快把厂用电电源从工作电源切换到备用电源。

二启动快切的模式1 正常手动切换功能手动切换是指电厂正常工况时,手动切换工作电源与备用电源。

这种方式可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。

它主要用于发电机起、停机时的厂用电切换。

该功能由手动起动,在控制台或装置面板上均可操作。

手动切换可分为并联切换及串联切换。

1.1 手动并联切换(切换逻辑示意图见附图3)A 并联自动并联自动指手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)开关。

如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)开关。

如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。

b 并联半自动并联半自动指手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)开关,而跳开工作(备用)开关的操作则由人工完成。

如果在规定的时间内,操作人员仍未跳开工作(备用)开关,装置将发告警信号。

如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。

注意:1:手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。

2:两电源并联条件满足是指:⑴两电源电压幅值差小于整定值。

⑵两电源频率差小于整定值。

⑶两电源电压相角差小于整定值。

⑷工作、备用电源开关一个在合位、另一个在分位。

⑸目标电源电压大于所设定的电压值。

⑹母线PT 正常。

1.2 手动串联切换(切换逻辑示意图见附图4)手动串联切换指手动起动切换,先发跳工作电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合备用(工作)开关命令。

快切装置原理说明书

快切装置原理说明一快切的作用:火力发电厂厂用电系统一般都具有两个电源:即厂用工作电源和备用(启动)电源,其典型接线如图1所示。

目前绝大多数大型机组火力发电厂都采用单元接线,正常运行时机组厂用电由单元机组供电,停机状态由备用电源供电,机组在启动和停机过程都必须带负荷进行厂用电切换。

另外,当机组或厂用工作电源发生故障时,为了保证厂用电不中断及机组安全有序地停机,不扩大事故,必须尽快把厂用电电源从工作电源切换到备用电源。

二启动快切的模式1 正常手动切换功能手动切换是指电厂正常工况时,手动切换工作电源与备用电源。

这种方式可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。

它主要用于发电机起、停机时的厂用电切换。

该功能由手动起动,在控制台或装置面板上均可操作。

手动切换可分为并联切换及串联切换。

1.1 手动并联切换(切换逻辑示意图见附图3)A 并联自动并联自动指手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)开关。

如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)开关。

如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。

b 并联半自动并联半自动指手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)开关,而跳开工作(备用)开关的操作则由人工完成。

如果在规定的时间内,操作人员仍未跳开工作(备用)开关,装置将发告警信号。

如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。

注意:1:手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。

2:两电源并联条件满足是指:⑴两电源电压幅值差小于整定值。

⑵两电源频率差小于整定值。

⑶两电源电压相角差小于整定值。

⑷工作、备用电源开关一个在合位、另一个在分位。

⑸目标电源电压大于所设定的电压值。

⑹母线PT 正常。

1.2 手动串联切换(切换逻辑示意图见附图4)手动串联切换指手动起动切换,先发跳工作电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合备用(工作)开关命令。

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工业企业电源快速切换装置 整定计算导则

江苏金智科技股份有限公司 2011年6月 2

目 录 1 范围........................................................................................................................................... 3 2 引用标准 ................................................................................................................................... 3 3 整定计算 ................................................................................................................................... 3 3.1 起动方式 ....................................................................................................................... 3 3.1.1 保护起动 ........................................................................................................... 4 3.1.2 无流起动 ........................................................................................................... 4 3.1.3 逆功率起动 ....................................................................................................... 4 3.1.4 开关变位起动 ................................................................................................... 5 3.1.5 频压异常起动 ................................................................................................... 5 3.1.6 失压起动 ........................................................................................................... 5 3.1.7 手动起动 ........................................................................................................... 5 3.2 切换方式 ....................................................................................................................... 6 3.2.1 串联切换 ........................................................................................................... 6 3.2.2 同时切换 ........................................................................................................... 6 3.2.3 并联切换 ........................................................................................................... 6 3.3 合闸方式 ....................................................................................................................... 7 3.3.1 快速合闸 ........................................................................................................... 7 3.3.2 同期捕捉合闸 ................................................................................................... 7 3.3.3 残压合闸 ........................................................................................................... 8 3.3.4 长延时合闸 ....................................................................................................... 8 3.3.5 并联合闸条件 ................................................................................................... 8 3

1 范围 本标准规定了工业企业电源快速切换装置(以下简称快切装置)的整定计算原则和方法。 2 引用标准 GB14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 526-2002 静态备用电源自动投入装置技术条件 DL/T 1073-2007 电厂厂用电快速切换装置通用技术条件 3 整定计算 快切装置从逻辑上分,可以分为三个部分:起动方式判别模块、切换方式判别模块和合闸方式判别模块。 起动方式判别模块,主要用于如何快速地检测进线电源是否故障。 切换方式判别模块,主要用于如何按照预定的顺序,跳工作开关及合备用开关。 合闸方式判别模块,主要用于如何快速安全地合上备用开关。 快切装置动作的一般过程为:首先由起动方式判别模块识别出进线故障,然后装置按照切换方式判别模块预定的顺序,跳工作开关及合备用开关。在合备用开关的时候,需满足合闸方式判别模块的条件。 3.1 起动方式 从应用场合来分,起动方式分为两大类。用于故障情况下的起动方式及用于正常情况下的起动方式。 故障情况下的起动方式主要包括,保护起动、无流起动、频压异常起动、逆功率起动、开关变位起动、失压起动。保护起动是最常用的起动方式;另外,还有无流起动、逆功率起动、开关变位起动、频压异常起动等起动方式,主要解决进线(主变)以上电网故障,保护信号无法接入情况下的起动问题;失压起动是所有上述起动方式的后备起动方式。 正常情况下的起动方式只有手动起动方式。 4

3.1.1 保护起动 保护起动主要用于检测进线电源故障的情况。 当进线电源故障时快速保护装置在跳工作开关的同时,输出一副接点起动快速切换装置。保护起动是速度最快的起动方式。 在多级快切装置配合的场合,保护起动方式具有选择性,是主要的起动方式。 保护起动为纯接点起动方式,一般无需相关起动定值。 3.1.2 无流起动 无流起动主要用于快速检测线路首端开关误跳的情况。 电源进线的首末两端往往都装设有开关,分别安装在不同的变电站,有时距离较远,首端开关信号就无法直接接入到线路末端的快切装置。当首端开关跳开后,线路电流为0,此时快切装置可通过采用检测电流值来判断首端开关跳开,起动切换逻辑,这种起动方式称为无流起动。 与无流起动相关的主要定值有:无流定值、无流起动频率定值及无流起动延时定值。 无流定值:按躲过最小的负荷电流整定。参照保护装置最小工作电流,整定值应大于等于0.06In(In为CT二次额定值1A或5A)。 无流起动频率定值:按躲过进线电源正常运行时出现的最小频率整定,一般可取49.50~49.80Hz。 无流起动延时定值:一般取0~50ms,推荐取30ms。 有些场合,进线正常运行电流小于无流定值所能整定的下限,对于此种情况,应考虑使用频压异常起动等其他方式来检测。 3.1.3 逆功率起动 逆功率起动主要用于检测如下几种情况下的故障问题。  没有合适的快速保护起动信号接入到快切装置中;  进线(主变)的上级电网故障; 与逆功率起动相关的主要定值有:逆功率电压门槛定值、逆功率起动延时定值。 逆功率电压门槛定值:主要用来防止对侧变电站相邻线路故障时快切装置频繁起动,一般取90~95%。 5

逆功率起动延时定值:应按躲过“对侧变电站相邻线路快速保护的动作时间+该线路配出开关的跳闸时间”整定,推荐取100ms。 功率方向的检查由快切装置完成,一般不需设定定值。但必须经确认功率方向正确后方能投用本起动方式。

3.1.4 开关变位起动 开关变位起动主要是用于检测进线开关误跳闸的情况。 开关变位起动的原理主要利用末端开关由合到分变位的特征,其逻辑如下。 a) 末端开关由合到分; b) 进线电流小于无流定值; 无流定值:整定方法同“3.1.2无流起动“小节说明。 3.1.5 频压异常起动 频压异常起动方式主要用于无流起动方式不适用的场合快速检测线路首端开关误跳的情况。 该判据主要利用工作母线电压及频率异常的特征来快速起动装置。该起动方式一般作为保护起动快速后备起动方式。 与频压异常起动相关的主要定值有:频压起动频差定值、频压异常起动延时定值。 频压起动频差定值:一般取0.2~0.5Hz。 频压异常起动延时定值:一般取0~50ms,推荐取30ms。 电压定值一般由装置内部判断,不需整定。 3.1.6 失压起动 失压起动是所有其他起动方式的后备起动方式,其起动原理同备用电源自动投入装置(以下简称为备自投装置)。 失压起动定值及失压起动延时的整定原则同普通的备自投装置。 3.1.7 手动起动 以上各种起动方式都是用于故障情况下的起动方式。快切装置还应有开入接口给用户,用于人工起动切换。

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