技术使用说明书。
保定双成电力科技****。
目录。一、概述 2
二、装置的主要特点 2
三、装置技术参数 3
四、使用环境条件 3
五、选型须知 3
六、装置的外型图、开孔图 5
七、装置的基本原理 5
八、 装置的硬件组成 7
九、装置的使用 7
十、安装及调试 20
十。一、装置接线图 25
十。二、通讯规约 31
十。三、运输及贮存 37
十。四、质量保证及服务 38
一、概述。我国6~66kv电网中一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式,简称小电流接地系统。当小电流接地系统中发生单相接地时,由于故障点电流较小,且系统三相电压仍然对称不影响对负荷的正常供电,一般允许继续带故障运行1~2小时。
但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除,以防止单相接地故障进一步扩大。
微机型小电流接地选线装置是我公司科技人员在总结了十几年来国内各种小电流接地选线装置成功、失败的经验和教训之后,研制出的新一代小电流接地选线装置。该装置在软硬件的设计上进行了重大改进,使装置工作稳定,无需调试,整定方便,选线更加准确。
二、装置的主要特点。
1、全新的硬件系统,设计采用分层的双cpu结构,用一个dsp芯片作为核心运算控制单元,另一个dsp芯片作为管理单元,程序功能分配更加合理,运行更加稳定;
2、整机为插件结构,插件方式为后插拔,维修及更换部件极为方便;强弱电彻底分离,抗干扰性能强;
3、 严格按照继电保护装置的要求来设计、制造和检测;
4、 综合利用暂态过程的小波分析法及稳态过程的谐波分析法辅以多种选线方案,进一步提高了选线的准确率;
5、 人机界面非常友好,采用大屏幕汉字显示液晶屏,实时帮助,信息量大,调试信息丰富,操作简单;
6、 装置具备完善的自检,自复位能力;
7、 易于和综合自动化及远动装置接口。提供rs-232,rs-422或rs-485通讯接口,内置了3种通讯协议,并且提供了继电器节点远动输出信号,继电器节点输出信号的输出方式可以在bin编码输出、bcd编码输出方式中任意选择;
8、本装置可以储存20组接地追忆信息,掉电不消失;
9、现场ct变比、启动电压可软件设定,现场不需调整;
10、装置工作电源交直流220v两用;
11、装置故障报警、失电报警、接地报警都设一组常开接点,适应不同现场需要;
12、跳闸功能,可设置延时跳闸或不跳闸;
13、无需调试,维护简便。
三、装置技术参数。
1、电压等级:1~2种。
2、母线段数:1~4段。
3、出线数:≤60,每段母线并联运行出线数不限,可以任意组合。
4、接地方式:适用于中性点不接地、消弧线圈接地或电阻接地系统。
5、出线方式:电缆或架空线。
6、零序电流输入范围:0~300ma(大于时,订货时须声明)
7、零序电压输入范围:0~300v
8、机内pt、ct隔离器功耗。
pt < 0.2 va 输入额定电压100v
ct < 0.1 va 输入额定电流 1a
9、 报警输出触点容量:ac 250v 2a; dc 220v 2a
10、远动输出触点容量:ac 250v 2a; dc 30v 2a
11、跳闸输出触点容量:ac 250v 5a; dc 220v 5a
12、额定工作电压:ac/ dc 220v20%; dc110v±20% (订货时声明)
13、额定工作频率:50hz
14、整机功耗:<30w
四、使用环境条件。
1、环境温度:-20℃~+50℃
2、大气压力: 80~110kpa
3、空气相对湿度:≤90%(25℃)、50%(40℃)
4、使用地点不得有**危险的介质,周围介质中不得含有腐蚀和破坏绝缘的导电介质或气体,不允许环境充满蒸汽及含有较严重霉菌存在。
5、安装地点应具有防御风、雨、沙和防尘设施。
五、选型须知。
1、装置型号及规格。
2、选型指南。
注:1) 通讯方式:rs-485是全双工方式。
2) 电源方式:订货时要注明电源参数,标准配置为ac/dc 220v。
3) “表示没有此项功能。
4) 跳闸超过28路时,需另购一个跳闸机箱。
sc-dgl 装置外形图及开孔图(单位为mm)
七、装置的基本原理。
在小电流接地系统中,若其中一条出线发生单相接地故障,全系统都会出现零序电压,在这个电压的作用下,系统中会出现零序电流。对于非故障线路而言,零序电流就是该线路的电容电流,方向从母线流向线路;对于故障线路而言,中性点不接地系统中故障线路中的零序电流为非故障线路零序电流之和,方向从线路流向母线。从以上分析我们不难得出两点结论:
1、接地线路的零序电流应该是所有线路中值最大的;2、接地线路的零序电流方向明显不同于其它未接地线路,相位相差180度。这两个结论作为接地选线装置的原理依据,我们称之为“相对原理、双重判据”。
单电源多线路中性点不接地系统单相接地时电压电流分析图。
a)系统图 (b)非故障线路1电流与母线电压相量图 (c)故障线路电流电压相量图。
根据上图分析,可以得出以下几点结论:
1)在小电流系统中发生单相接地故障时,不存在负序电压分量,只有正序电压和零序电压分量。单相接地短路时出现的故障电流为电容电流。因各序电流**路上形成的压降很小,可以忽略不计,所以正序网络中阻抗为零,负序网络中阻抗也为零,零序网络中仅有对地电容,即电容电流就是零序电流。
2)在中性点不接地的电网中发生单相接地故障时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压为电网的线电压,电网出现零序电压,它的大小等于电网正常工作时的相电压,但电网的线电压仍是三相对称的。
3)非故障线路3io的大小等于本线路的接地电容电流。故障线路3io的大小等于所有非故障线路3io之和,也就是所有非故障线路的接地电容电流之和。
4)非故障线路的零序电流超前零序电压为90度;故障线路的零序电流滞后零序电压90度;故障线路的零序电流与非故障线路的零序电流相位相差180度。
5)接地故障处的零序电流大小等于所有线路(包括故障线路和非故障线路)的接地电容电流的总和,它超前零序电压为90度,由于单相接地的稳态故障电流比较小,有可能接近于或低于电流互感器容许电流的下限值,测量误差较大,同时,稳态故障电流在数值上可能与零序电流滤过器的不平衡电流值接近,很难区别。对消弧线圈接地系统,由于感性电流补偿,使故障线路稳态故障电流更小,甚至出现反相,给故障选线增加困难。小电流接地系统单相接地时故障电流的暂态分量比稳态故障电流大几倍甚至更大,而且暂态量的频率比较高,消弧线圈接近开路,补偿感性电流对暂态分量的影响比较小。
小波变换从暂态故障电流中提取故障特征,克服了傅里叶变换不能对信号同时进行时频局部化分析的缺点,可以对信号进行精确分析,特别是对暂态突变信号或微弱信号的变化敏感,能可靠地提取出故障特征,显著地提高了故障选线的精度和可靠性。小波分析法利用接地初始时的一段波形来分析。每条线路,由于长短不一,阻抗值不同导致暂态过程中零序电流所含的谐波分量不同,线路越短,高频分量越多。
小波分析法提取某一频率段的谐波分量后,各支路的零序电流分布也满足上述结论。而且,突出的优点是,这种分析法能克服消弧线圈和ct不平衡的影响,这是因为,消弧线圈在暂态过程中还未起作用,而ct不平衡电流分量已被滤去(选择频段时去掉基波分量)。但小波分析法在稳态时要同谐波法和能量法相结合。
整个装置工作过程如下:
系统无单相接地故障时,装置处于监视状态,液晶屏显示当前日期与时间,当pt开口三角输出零序电压大于整定值(出厂设置为30v)时,表示系统发生单相接地,此时cpu将采集的零序电压数据和所有的零序电流数据进行滤波、排序、判断、经过多次综合分析后,将接地故障信息(如接地起始时刻、故障线路号、故障累计时间等),送液晶屏显示,并将判断结果送继电器输出或串口输出。
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