变电站、发电厂综合自动化系统
DMP367Z线路解列装置
技术使用说明书
南京力导保护控制系统有限公司
2004年2月
目 录
1 适用范围 .......................................................................................... 1 2 主要功能 .......................................................................................... 1
2.1保护功能 .................................................................................................... 1 2.2远动功能 .................................................................................................... 1
3 技术指标 .......................................................................................... 1
3.1额定数据 ................................................................................................... 1 3.2功率消耗 .................................................................................................... 1 3.3过载能力 .................................................................................................... 1 3.4测量误差 .................................................................................................... 2 3.5温度影响 .................................................................................................... 2 3.6安全与电磁兼容 ........................................................................................ 2 3.7绝缘耐压 .................................................................................................... 3
4 保护逻辑原理 .................................................................................. 3
4.1低频解列 .................................................................................................... 3 4.2低压解列 .................................................................................................... 3 4.3高频解列 .................................................................................................... 4 4.4高压解列 .................................................................................................... 4
5 整定说明 .......................................................................................... 6
5.1整定清单 .................................................................................................... 6 5.2整定说明 .................................................................................................... 8
6 厂家设置 ........................................................................................ 10 附图1. DMP367Z微机线路解列装置背板端子图 错误!未定义书
签。
附图2. DMP367Z微机线路解列装置原理图 错误!未定义书签。
DMP367微机线路解列装置
1 适用范围
DMP367Z微机线路解列装置主要适用于110KV及以下电压等级的低频、低压、高频、高压线路保护,以及振荡解列,同时保护两条线路。可集中组屏,也可分散于开关柜。
2 主要功能
2.1保护功能
①低频解列(带欠流闭锁,滑差闭锁) ②低压解列(带加速功能) ③高频解列(带滑差闭锁) ④高压解列(带滑差闭锁) ⑤振荡解列
以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。
2.2远动功能
遥测:上送12个遥测量,分别为Ia1、Ib1、Ic1、W1、Var1、COSΦ1、Ia2、Ib2、Ic2、W2、Var2、COSΦ2。
3 技术指标
3.1额定数据
交流电流 5A、1A 交流电压 100V 交流频率 50HZ 直流电压 220V、110V
3.2功率消耗
交流电流回路 IN=5A 每相不大于0.5VA 交流电压回路 U=UN
每相不大于0.2VA
直流电源回路 正常工作 不大于8W
保护动作 不大于10W
3.3过载能力
交流电流回路 2倍额定电流 连续工作 10倍额定电流 允许10S
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DMP300变电站、发电厂综合自动化系统
40倍额定电流 允许1S
交流电压回路 1.2倍额定电压 连续工作 直流电源回路 80%—110%额定电压 连续工作
3.4测量误差
测量电流电压 不大于±0.3% 有(无)功功率 不大于±0.5% 保护电流 不大于±3%
3.5温度影响
正常工作温度: -10℃ ~ 55℃ 极限工作温度: -25℃ ~ 75℃
装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。
3.6安全与电磁兼容
①脉冲干扰试验
能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验.
②静电放电抗扰度测试
能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。
③射频电磁场辐射抗扰度测试
能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。
④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试
能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验
能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。
⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验
能满足IEC61000-4-7标准B级、电流和电压的最大允许误差不大于测量值 的5%。
⑦电源电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
能承受IEC61000-4-11标准70%UT等级的电压暂降、短时中断干扰试验。
⑧ 振荡波抗扰度试验
能承受IEC61000-4-12标准Ⅳ级阻尼振荡波干扰试验,以及电压幅值共模4KV、差模2KV的Ⅳ级振铃波干扰试验。
⑨工频磁场抗干扰度
能承受IEC61000-4-8标准Ⅳ级持续工频磁场干扰试验。
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DMP367微机线路解列装置
⑩阻尼振荡磁场抗干扰度
能承受IEC61000-4-10标准Ⅳ级阻尼振荡磁场干扰试验。
3.7绝缘耐压
交流输入对地:大于100兆欧 直流输入对地:大于100兆欧 信号及输出触点对地:大于100兆欧 开入回路对地:大于100兆欧
能承受2KV/1min的工频耐压,5KV的冲击电压。
4 保护逻辑原理
4.1低频解列
0 ≥1 & df/dt闭锁恢复 Fset:频率整定值, Uset:低电压整定值 Iset:欠流整定值 (df/dt)set:滑差整定值, Tset:时间整定值 4.2低压解列 第3页 DMP300变电站、发电厂综合自动化系统 Uqs:低压启动定值, (du/dt)s1:低压滑差闭锁值 (du/dt)s2:低压加速滑差值, (du/dt)s3:电压恢复滑差闭锁值 Tvs1:低压解列动作时间, Tvs2:低压解列加速动作时间 Uset2:恢复电压值, Ubs:低压闭锁值 4.3高频解列 -df/dt Uset:高压启动定值, (du/dt)s1:高压滑差闭锁值 Uset2:恢复电压值, (du/dt)s2:电压恢复滑差闭锁值 Tset:高压解列动作时间 4.5振荡解列 两机等值系统图 E 1 f 1 i f 2 E 2 ~ A M Z min B ~ 分析上图所示两机系统,可以得知失步振荡过程中相位角的变化规律: 1. 振荡中心在安装处的正方向(即:MB之间) ,当M点处于送端时,在失步过程中相位角Φ从0增加到180,即在I、II相限内周期变化;当M点处于受端时,在失步过程中相位角Φ从180减小到0,即在II、I象限内周期变化。 2. 振荡中心在安装处的反方向(即:AM之间) ,当M 点处于送端时,在失步过程中相位角Φ从360减小到180,即在V、VI象限内周期变化;当M点处于受端时,在失步过程中相位角Φ从180增加到360,即在V、VI象限内周期变化。 3. 振荡中心恰好在安装处附近,相位角Φ在0与180两个状态之间来回翻转。 根据系统振荡时相位角的变化规律,将4个象限内的相位角Φ划分为6个区:Φ1~Φ2之间为I区,Φ2~90之间为II区,90~Φ3之间为III区,Φ3~Φ4之间为IV区,Φ4~270之间为V区,270~Φ1之间为 VI区。系统正常情况下一般运行在I区或IV区,根据失步振荡过程中相位角的变化规律,把I-II-III-IV作为正方向判别区,把IV-V-VI-I作为反方向判别区,把I-IV作为振荡中心判别区。由此,可得失步振荡判据: 1. 振荡中心在正方向 正常运行在I区时,从I区开始按顺序经过II区、III区、IV区,则认为经历了一个振荡周期 正常运行在IV区时,从IV区开始按顺序经过III区、II区、I区,则认为经历了一个振荡周期 2. 振荡中心在反方向 正常运行在I区时,从I区开始按顺序经过VI区、V区、IV区,则认为经历了一个振荡周期 正常运行在IV区时,从IV区开始按顺序经过V区、VI区、I区,则认为经历了一个振荡周期 第5页 ooooooooooooooDMP300变电站、发电厂综合自动化系统 3. 振荡中心在安装处附近 电压必须出现很低数值,比如测量电压的18% 正常运行在I区时,从I区开始变化到IV区,作为一个振荡周期 正常运行在IV区时,从IV区开始变化到I区,作为一个振荡周期 Φ4 180 0 Φ3 III VI 90 0 II I Φ2 0 0 V 270 IV 0 Φ1 相位角判别区划分 对于失步振荡解列装置来说其动作区是指系统发生失步振荡时,振荡中心落在该区范围内,装置应能动作。换言之,振荡中心不在预定的动作范围内时装置应不动作。当系统发生失步振荡时,振荡中心的电压最低,可以求出延线路的各点最小电压值。因此,对于动作区范围比较明确的情况,例如,只有振荡中心落在本线路上或网络结构变化比较小的情况下,可选用测定安装处最小电压值的办法来确定动作区。当振荡中心在保护范围的边界时,可以确定振荡解列的最小电压整定值。设Umin为振荡过程中测到的最小阻抗值,Uset为设定的动作范围定值,如果不考虑动作范围的方向性,那么装置动作区的特性为:Umin 5.1整定清单 序号 动作类型 第6页 保护投退 I线低频解列ON/OFF 定值名称 I线解列频率 I线动作延时 整定范围 45~60Hz 0~20S 整定步长 0.01Hz 0.01S DMP367微机线路解列装置 1 低频解列 II线低频解列ON/OFF 欠流闭锁ON/OFF 滑差闭锁ON/OFF II线解列频率 II线动作延时 △F定值 △T定值 低压定值 欠流定值 45~60Hz 0~20S 0~2Hz 0.04~0.20S 20~90V 0~5A 45~60Hz 0~20S 45~60Hz 0~20S 0~2Hz 0.04~0.20S 0~100V 0.1~300S 0~100V/S 0~100V 0~100V 0~100V/S 0.1~300S 0~100V/S 0~100V 0.1~300S 0~100V/S 0~100V 0~100V 0~100V/S 0.1~300S 0~100V/S 0~200V 0.1~300S 0~200V/S 0~200V 0~200V/S 0.01Hz 0.01S 0.01Hz 0.01S 0.01V 0.01A 0.01Hz 0.01S 0.01Hz 0.01S 0.01Hz 0.01S 0.01V 0.01S 0.01 V/S 0.01 V 0.01 V 0.01 V/S 0.01S 0.01 V/S 0.01V 0.01S 0.01 V/S 0.01 V 0.01 V 0.01 V/S 0.01S 0.01 V/S 0.01V 0.01S 0.01 V/S 0.01 V 0.01 V/S 2 I线高频解列ON/OFF 滑差闭锁ON/OFF I线解列频率 I线动作延时 II线解列频率 II线动作延时 △F定值 △T定值 解列电压定值 动作延时 I 线 低压解列ON/OFF 低压解列加速ON/OFF 电压滑差闭锁 低压闭锁定值 故障恢复电压 恢复电压滑差 解列加速延时 加速滑差 解列电压定值 动作延时 II 线 低压解列ON/OFF 低压解列加速ON/OFF 电压滑差闭锁 低压闭锁定值 故障恢复电压 恢复电压滑差 解列加速延时 加速滑差 高频解列 II线高频解列ON/OFF 3 低压解列 4 高压解列 I 解列电压定值 动作延时 故障恢复电压 恢复电压滑差 线 高压解列ON/OFF 电压滑差闭锁 第7页 DMP300变电站、发电厂综合自动化系统 II 线 高压解列ON/OFF 解列电压定值 动作延时 电压滑差闭锁 故障恢复电压 恢复电压滑差 电压定值 振荡次数 0~200V 0.1~300S 0~200V/S 0~200V 0~200V/S 0~200V 0~100 0.01V 0.01S 0.01 V/S 0.01 V 0.01 V/S 0.01V 1 5 振荡解列 振荡解列 ON/OFF 5.2整定说明 1)低频解列(I线与II线同理) 装置在频率降低至整定频率时,要切除负荷,使频率恢复到正常值。 低频解列的起动必须具备以下条件: ①运行频率在一定范围内,一般在45HZ~55HZ之间; ②频率滑差(df/dt)不大于低频解列滑差闭锁定值,一般不能大于5HZ/S; ③运行频率小于低频起动值(一般49.5HZ) ④系统未失压,U≥Uset。 满足以下条件之一时,闭锁低频解列: ①欠流闭锁:三相电流任一相小于Iset时闭锁; ②低电压闭锁:软件低压闭锁值Uset由用户通过定值设定; ③滑差闭锁:此时认为系统发生短路故障。 短路故障切除以后,系统恢复正常U>Uset,I>Iset,F>Fset,且变化率0 低频解列动作时间Tset:用户根据系统情况整定 2)低压解列(I线与II线同理) 低压解列的起动必须具备以下条件: ①低压解列投入; ②电压滑差(du/dt)不大于低压解列滑差闭锁定值,一般不能大于0.9Un/S; ③运行电压小于低压起动值(一般0.8Un); ④运行电压不小于低压闭锁值。 在输入电压满足以下条件之一时,低压解列被闭锁。 第8页 DMP367微机线路解列装置 ①低电压闭锁:软件低压闭锁值Ubs由用户通过定值设定。 ②电压下降速率过快,其速率du/dt>(du/dt)s1时。此时视为系统短路。 当系统短路切除后,电压回升到U>Uset2时,且变化率du/dt>(du/dt)s3时,装置重新开放低压解列。 (du/dt)s1:低压滑差闭锁值, (du/dt)s2:低压加速滑差值, (du/dt)s3:电压恢复滑差闭锁值。 低压解列装置所有推荐定值清单如下: 低压起动值Uqs:80%Un 低压滑差闭锁值(du/dt)s1:80%Un/s 低压加速滑差闭锁值(du/dt)s2:20%Un/s 电压恢复滑差值(du/dt)s3:70%Un/s 故障切除后电压恢复后判据Uset2:75%Un 母线电压消失判据Ubs:20%Un 低压解列动作时间Tvs1:用户根据系统情况整定 低压解列加速动作时间Tvs2:一般按提前一到两轮整定 3)高频解列(I线与II线同理) 高频解列的起动必须具备以下条件: ①高频解列投入; ②运行频率在一定范围内,一般在45HZ~55HZ之间; ③频率滑差(df/dt)不大于高频解列滑差闭锁定值,一般不能大于5HZ/S; ④运行频率大于高频解列起动值(一般50.5HZ)。 当系统由于某种原因发生突变时,频率变化迅速,其滑差-(df/dt)>(df/dt)set,此时闭锁高频解列。当频率恢复正常F 高频解列装置所有推荐定值清单如下: 高频起动值Fset:50.5HZ 高频滑差闭锁值(df/dt)set:5HZ/S 高频解列动作时间Tset:用户根据系统情况整定 4)高压解列(I线与II线同理) 高压解列的起动必须具备以下条件: ①高压解列投入; ②电压滑差(du/dt)不大于高压解列滑差闭锁定值,一般不能大于0.9Un/S; ③运行电压大于高压起动值(一般1.1Un)。 第9页 DMP300变电站、发电厂综合自动化系统 当发生雷击等现象时,电压上升速率过快,du/dt>(du/dt)s1时,高压解列被闭锁。雷击过后,电压恢复到U 高压解列装置所有推荐定值清单如下: 高压起动值Uset:120%Un 高压滑差闭锁值(du/dt)s1:80%Un/s 电压恢复滑差值(du/dt)s2:70%Un/s 故障消失后电压恢复判据Uset2:110%Un 高压解列动作时间Tset:用户根据系统情况整定 6 厂家设置 该菜单下的内容由厂家出厂前根据用户技术协议已设置好,用户无需再设置,其内容如下: 1)测量精度调节; 2)保护出口设置 出口 端子 1 2 3 4 C3、4 5 C5、6 6 C7、8 7 C9、10 B13、14 B15、16 C1、2 出口和端子的对应关系如上表,保护对应的继电器出口由厂家根据用户的技术协议确定。 第10页
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