635KV微机线路保护综合测试

上传人:枫** 文档编号:489644970 上传时间:2023-10-19 格式:DOCX 页数:20 大小:189.77KB
返回 下载 相关 举报
635KV微机线路保护综合测试_第1页
第1页 / 共20页
635KV微机线路保护综合测试_第2页
第2页 / 共20页
635KV微机线路保护综合测试_第3页
第3页 / 共20页
635KV微机线路保护综合测试_第4页
第4页 / 共20页
635KV微机线路保护综合测试_第5页
第5页 / 共20页
点击查看更多>>
资源描述

《635KV微机线路保护综合测试》由会员分享,可在线阅读,更多相关《635KV微机线路保护综合测试(20页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、6-35KV微机线路保护综合测试本测试模块集中了低压微机线路保护的大部分测试项目,适用于635KV中性点不接地系统的线路保护的测试。在整个测试过程中大都采用了“双向逼近”的测试方法,有效地提高了测试的工作效率。l 完整接线后,能一次性测试完所有项目,中间不需要人为干预l 可不退出其它段,一次性对三段过流保护进行定值校验测试l 整个模块大都采用了“双向逼近”的测试方法,节省时间,提高了试验效率l 汇集了几乎所有中性点不接地系统的线路保护的各种测试功能l 界面简洁,只需要设置少量的试验参数,有的甚至只要输入整定值即可l “功率方向”测试项目中,故意模糊“灵敏角”的正、负概念,输入正、负角都能正确测

2、试第一节 界面说明 三段式过电流保护:速断、延时速断、定时限过流这些项目专门用于测试三段过流保护。按照定值单正确输入各段定值(包括动作值和动作时间)后,可以不需退出其它段即可进行一次性测试。测试时,先分别选中需要测试的项目,依据定值单设置各段的动作“整定值”和“整定时间”。然后用鼠标点击“”按钮,在弹出的对话框中设置其它试验参数。下面以“速断保护”为例进行详细说明,如右图所示:注意:界面上要求输入的“整定值”和“整定时间”必须按照保护实际的定值设置正确填写,否则可能会影响结果,甚至导致试验不会成功。测试相试验时是分相加电流进行试验的,故提供A、B、C相供选择,可只选取一相也可同时选多相测试,软

3、件将按顺序依次进行测试。当进行某相测试时,只有该相电流有输出,其它相电流为零。故障线电压对于有“低电压闭锁”功能的保护,需要加入三相电压。当线电压小于低电压整定值时,才开放过流保护,否则将闭锁保护,即使电流再大也不动作。在这种情况下,要求该参数应小于保护的“低电压闭锁”整定值。试验时,无任测试哪一相,三相电压均有输出,且UAB、UBC、UCA都等于所设置的故障线电压。试验期间,可从软件界面的输出显示区域清楚得观察到当前个电压、电流通道输出的电流幅值和相位。进行低周减载项目测试时,还能监视输出电压的频率。如右图所示:灵敏角功率方向灵敏角。功率方向元件投入,需正确设置灵敏角。一般情况下按默认值即可

4、。分辨率该参数决定测试值的精度。按默认的0.01已能满足微机保护的一般试验要求。 零序电流保护有些小接地系统线路零序电流较大,保护也具有零序电流跳闸或报警功能。零序保护界面的试验参数的设置与上述三段过流类似,请参阅。不同的是,在弹出的对话框中,“测试相”栏不开放,因为保护仅有一相零序,固定由测试仪IA相输出零序电流来测试。试验时将测试仪的IA接至保护的零序电流输入端,作为保护的零序电流。 重合闸该项目用于模拟三相一次自动重合闸的动作情况。试验前首先必须投入保护的重合闸功能。试验时,设置一个故障电流,使某一段过流保护能可靠动作。测试仪在接收到保护动作信号后立即转入正常态输出。在比“重合闸整定时间

5、”略长的时间内等待重合成功。注意,当开关手合或重合闸动作后,重合闸立即放电,在再次充电满之前重合闸处于闭锁状态,此时任何故障只跳闸不重合。重合闸充电时间一般在1525秒左右。参数设置如右图所示:界面上要求输入的“整定时间”是指保护整定的重合闸时间。故障电流、故障电压、最大故障时间这里设置保护重合前的故障状态参数。该故障电流、电压应能保证保护可靠动作。“故障电流”一般大于某段过流整定值,而“最大故障时间”大于该段整定动作时间。比如,设置的故障电流只能让段过流保护动作,则“最大故障时间”应大于段过流的整定时间0.2s以上。故障前延时在重合闸未充满电的情况下,该参数一般设置为1525s,以等待重合闸

6、充电完成。如果试验前重合闸已充满电,该时间可设置得较小,以节省试验时间。注意:有的保护要求开关在合闸位置时才启动重合闸,即在保护的开关位置端子上加上电位来判断开关合位。在整个试验过程中测试仪的开出2是模拟开关位置输出。在故障前态和重合后态开出2闭合,跳闸态开出2打开。因此可以将“开出2”串入相应的直流回路,使保护可以正确识别开关位置。 延时速断后加速、过流后加速这些项目是测试永久性故障下重合闸动作后,后加速跳闸的过程。试验时,测试仪收到保护重合闸动作信号后,再次输出与前次相同的故障量,等待保护再次跳闸,测试后加速跳闸时间。试验需具备如下条件:1、参数中所设的故障电流、电压、灵敏角和故障时间应能

7、保证所试验段过流保护正确动作(请参阅上文过流保护的相关说明);2、与该过流段对应的“延时速断后加速”或“过流后加速”保护功能投入;3、重合闸功能投入(参阅上文重合闸的相关说明);4、需要开关位置信号才能启动重合闸的保护,需正确接入开出2接点信号。 低电压闭锁过流该项目是测试低电压闭锁过流保护的闭锁电压值,该值为线电压值。试验前先要将待试验段过流保护的“低电压闭锁”功能投入。本项目也是分三相依次进行测试的。例如,当测试UAB时,A、B两相为故障相,C相电压为正常电压,UAB为故障电压。无论试验相选择UAB、UBC,还是UCA,试验时三相电流均同时输出。三相电流的幅值均等于所设置的“故障电流”,且

8、按正序相位输出。“故障电流”和“最大故障时间”均应分别大于待试验段过流保护的相应整定值。如右图所示。其它参数的设置请参考上文“三段式过流保护”中的相关说明。 低频保护该项目是测试低频(高频)保护的动作频率和动作时间。参数设置界面如右图所示:频率下滑前延时每次试验时先输出初始频率下的电压电流,经“频率下滑前延时”,可以使低频保护解除闭锁状态,然后才开始下滑频率。该时间参数就是用于保护解除频率闭锁。初始线电压、三相电流有些保护有“低电压闭锁低频”功能,则“初始线电压”应大于保护的“闭锁电压”,一般按默认的100V设置即可。有些保护要求有负荷电流才开放低频功能,无流或电流太小,保护认为无切除负荷的价

9、值而闭锁低频功能。则应先连接好电流试验线,再设置“三相电流”大于保护的“电流整定值”。测试时三相电压、三相电流同时输出,同时变频率。初始频率、终止频率参数设置的基本原则是:在初始频率时,保护应可靠不动作,在终止频率时,保护应可靠动作。对有“启动频率”的保护,要求初始频率必须大于保护的“启动频率”值。“初始频率”一般取50Hz。终止频率一般应比整定动作频率小0.5Hz以上,但也不能设置得太小,否则保护可能会闭锁,一般不应低于45Hz。频率变化率df/dt试验时,保护先按所设置的df/dt匀速下滑。当滑到“整定动作频率0.1Hz”处,测试仪自动改为以“0.01Hz / 每步时间”的速率逐格变频,直

10、到保护动作。测出动作频率和动作时间。这里“每步时间”等于“整定时间0.2s”。 滑差闭锁当频率下滑速率太快,df/dt大于保护的滑差闭锁定值时,保护闭锁不动作;df/dt小于滑差闭锁定值时,保护解除闭锁允许动作。若保护先在闭锁状态,则保护从闭锁状态到解除闭锁需要一定的时间,所以“频率下滑前延时”应设置得足够大,比如5s。同时,由于低频保护有一定的动作延时,所以终止频率应设置得比保护整定的动作频率要小,比如47Hz。否则下滑时间不够可能不会动作。其它参数的意义及设置方法请参考上文“低频保护”。 低电压闭锁低频与上述“滑差闭锁”不同的是,这里是在线电压低于保护整定的闭锁电压值时,低频保护闭锁。参数

11、的设置方法请参考上文“低频保护”和“滑差闭锁”中的说明。 功率方向该项目能正确、快速地测试出功率方向保护的两个动作边界,记录边界角并自动计算出最大灵敏角。考虑到现场试验时,一些试验人员对保护最大灵敏角的正、负难以区分,所以软件对这里最大灵敏角的整定值输入采用了模糊技术,假设保护的最大灵敏角是45,无论试验人员输入45还是45,都不会影响正常的试验。参数设置对话框如右图所示。本项目也是分三相依次进行测试的,试验相可以单选也可以同时选。当对某一相进行测试时,仅该相有电流输出,其它相电流为零。试验间断时间为了适应某些需“突变量启动”的保护的试验要求,特设置了该参数。当其为非0值时,试验的基本过程是:

12、输出正常态电压电流(电压为额定值,电流为0),维持至“故障前延时”结束输出预设的故障态电压电流,维持至“最大故障时间”结束停止输出,至“试验间断时间”结束再次输出正常态电压电流,维持至“故障前延时”结束突变输出另一状态的故障电压电流,至“最大故障时间”结束停止输出,至“试验间断时间”结束。如此循环输出,至测试出保护的一条动作边界。90接线线电压本软件只能测试按90方式接线的功率方向保护。当测试A相时,电流只有IA有输出,其它相电流为0;电压只有UB、UC有输出,其它相电压为0。并且,电流IA的幅值等于所设置的“试验相电流”,线电压UBC的幅值等于所设置的“90接线线电压”。角度分别率该参数决定

13、测试的精度。当软件检测到两次输出的电流角度差值小于“角度分辨率”时,即自动停止输出结束试验。一般按默认值1设置。附录1 外接电脑串行通信口的设置“继保”系列测试仪都可以单机操作,也可以通过外接电脑进行联机操作。外接电脑操作时,需电脑有RS232串行通信口,并且该串口设置为1口。然后用厂家配送的专用通信线将电脑和测试仪连接起来。下面浅谈测试仪与电脑通信以及串口的设置方法。台式电脑自身一般有两个串口,并且其中一个也定义为1了。所以由台式电脑与测试仪通信时,只需用专用通信线将电脑和测试仪连接起来即可。但笔记本电脑现大多已没有串口,在无串口或串口没有设置为1的电脑上运行新的测试软件,一般会出现如下出错

14、提示: 或 那么,就需要将笔记本电脑的USB口转换为RS232串行通信口。要实现通信,必须将一根“USB串口”的转接线与厂家配送的专用通信线连接起来。以Windows 2000操作系统为例,USB口的设置方法如下:将“USB串口”转接线自带的驱动光盘放入光驱,并将转接线的USB接口端插入笔记本的某个USB口,此时系统将检测到有新硬件,并请求安装驱动程序;驱动光盘放入光驱后,电脑一般会自动播放,如果没有,或右键点击光驱磁盘,从弹出的菜单中选择“自动播放”,从打开的产品图片中确认即将安装的转接线的驱动程序在哪个文件夹中,比如为“USB1.1 TO RS232 Cable”文件夹;按系统的引导,安装

15、驱动程序。指向目录:USB1.1 TO RS232 Cable PC Driverser2pl.sys ;至此,该转接线的驱动程序已安装完毕,下一步设置端口为1口。步骤如下:将转接线的USB接口端仍然插入笔记本的那个USB口后,鼠标右击桌面上的“我的电脑”图标,从菜弹中选择“属性”,弹出“系统特性”对话框。点击“硬件”页面的“设备管理器”按钮,从弹出的对话框中选择“端口(和LPT)”,当驱动程序安装成功后,端口下的目录如右图所示:从右图中可以看出,该端口被默认为3,应将其改为1。在Prolific USB-to-serial Bridge(3)上双击鼠标,或右键点击,从菜单中选择“属性”;在弹出的对话框中的“端口设置”页中,一般选择“每秒位数”19200,如右图所示:然后按下“高级”按钮;从弹出的对话框中选择端口号为1。有时会发现,其下拉菜单中显示:1(使用中)。这无妨,仍然选择1。一步步点击“确认”按钮,则端口设置完成。可以按上面的步骤再查看上图中Prolific USB-to-serial Bridge端口是

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号