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FWK-F型失步振荡解列装置原理及使用说明书.doc

上传人:人****来 文档编号:2946126 上传时间:2024-06-11 格式:DOC 页数:62 大小:1.31MB
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资源描述

1、目录第一部分 FWK-F失步解列柜一、概述二、用途与功能1UFV-2F型装置重要功能2其他功能三、装置输入的模拟量及电气量测量方法1装置输入的模拟量2电气量测量方法四、重要技术参数1额定参数2过载能力3整屏功率消耗4整定范围5动作时间6返回系数7测量精度8事件记录及数据记录9装置输入量10装置输出量11介质强度和绝缘电阻12抗干扰性能13使用环境条件第二部分 UFV-2F型失步振荡解列装置一、用途及重要功能二、失步解列的判别方法(工作原理)1概述2系统失步振荡过程中相位角的变化规律3相位角失步振荡判据4保护区范围内的判断及选择性配合5装置启动判据:相位角启动或功率突变量启动6闭锁判据7事故前潮

2、流方向判据8相位角判据的优点9失步解列判别框图三、装置的硬件配置1装置的硬件框图2装置的结构及正面布置3输出中间板(SZ)4出口继电器板(CKZ)5打印接口板(DYK)6装置的背板配线图四、装置的显示菜单1装置的软件结构2主菜单3当前状态显示菜单4定值设立菜单5事件记录显示6数据记录显示7装置动作后的显示(事故屏幕)8打印选择菜单(召唤打印)9时钟设立菜单10装置的整组实验菜单11“关于本装置”菜单五、防止误动作的闭锁措施(装置的回路自检)第三部分 现场安装调试、运营与维护一、现场安装调试二、现场运营与维护第四部分 附图:接线原理图ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.第一部

3、分FWK-F失步解列柜一、概述线路母联母母主变旁路主变该装置所合用的厂站系统接线图当变电站电厂与主系统失去同步,发生失步振荡时,系统在失步过程中某些地区,特别是振荡中心附近的电压、频率将大幅度变化,对用电负荷的安全威胁很大,甚至引起大面积停电事故。因此应安装一面FWK-F失步解列柜,规定系统发生振荡事故时解列线路(旁代运营时解列旁路)。二、用途与功能1UFV-2F型装置重要功能装置的单元解决机1DCJ、2DCJ分别测量线路、旁路的三相电压、三相电流、有功功率和相位角。正常情况下,用线路电气量判失步;投上旁代压板时,装置自动转用旁路电气量判失步。当系统失去同步,发生振荡时,若振荡中心落在预定的动

4、作范围内,装置根据相位角振荡判据,振荡周期次数,有选择地切除联络线本侧或旁路开关,并另输出接点闭锁重合闸。此外预留六对备用出口。2其他功能2.1UFV-2F装置能自动记录两次事故过程中电压、电流、功率、相位角的变化(事故记录和数据记录),便于事故分析和掌握事故时的动态过程。记录内容在断电后不会消失。2.2屏上配一个带汉字库的打印机,事故后自动打印出事故记录和数据记录。2.3UFV-2F装置带有RS-485串行通讯口,可将有关信息上送监控系统。2.4UFV-2F装置具有GPS脉冲自动对时功能,可保证时钟回路计时准确,避免累计误差。2.5采用3U0、3I0、失压等多种闭锁措施,以防止由于短路故障、

5、PT断线、CT断线或电压异常情况也许引起的误动作,并发中央告警信号。2.6具有完善的自检措施及整组自试功能,使现场运营维护更为简朴、方便。正常运营自检发现异常后会闭锁出口并发中央告警信号,保证了装置的安全性。2.7主机板上具有滤除高次谐波的二阶带通滤波器,可有效防止冲击负荷、电气化铁路等谐波源的影响。2.8装置的电压电流定值、功率定值及时间定值均连续可调。此外,定值显示及设定修改方便、准确、直观,定值存放在E2PROM内,断电后定值不会消失。面板上设有定值允许设立开关,只有该开关拨在“允许”位置时才干写进新的定值;定值设立开关在“允许”位置时,装置不进行事故判断,定值修改完毕后必须及时将该开关

6、拨回“严禁”位置;并且仅在设立开关拨回“严禁”位置时方可返回主菜单。2.9装置面板上的信号灯可准确反映出装置的运营、启动、动作、异常等情况。2.10通过装置面板上的9个按键,可以选择各种显示菜单、修改整定值、设定日期时间、召唤打印、结束打印、进行整组检查实验及动作信号的复归。2.11通过装置面板上的液晶显示屏以菜单方式显示时间、正常运营测量值、整定值、事件记录及数据记录等。自检发现异常或装置动作后,均会立即发出中央告警信号,并在当前显示菜单屏幕上显示异常的内容,或自动停止显示当前菜单,改为显示动作的内容。UFV-2F装置采用汉字显示方式。三、装置输入的模拟量及电气量测量方法1装置输入的模拟量U

7、FV-2F型装置测量线路的三相电压(UA、UB、UC、UN)、三相电流(IA、IB、IC、IN)、旁路的三相电压(PUA、PUB、PUC、PUN)、三相电流(PIA、PIB、PIC、PIN)、有功功率和相位角。直流电源通过屏后抗干扰端子后,再引入装置。抗干扰端子内部装有一个电容(C=0.1f,耐压3kV),用以滤去高频干扰,防止电压、电流回路的干扰电压侵入微机装置内部。交直流电压通过空气开关1ZK3ZK再和装置相连。ZK是具有高分断能力的空气开关,具有过流反时限脱扣性能和短路瞬时脱扣性能,用以防止短路事故损坏装置、外部PT或直流电源设备。2电气量测量方法2.1 电压、电流、功率的测量方法装置的

8、微机部分对输入的交流电压UA、UB、UC及交流电流IA、IB、IC的瞬时值进行采样,采样周期为1.667ms(20ms采样12点),然后按以下算法计算出电压、电流有效值、有功功率值。UAKkV3U0kV(相称3U0UAUBUC)IAKA3I0A(相称3I0IAIBIC)PMW(三相对称时,P3UAKIAKCos)2.2 相位角的测量方法2F装置相位角的测量方法:先计算出有功功率P及无功Q,再用以下公式求出。这一测量方法具有良好的连续性及抗扰动性。相位角:tg = Q / P四、重要技术参数1额定参数a交流电流:5A/1A。CT变比在定值设立时,只需将CT一次侧额定电流值IN输入即可。b.交流电

9、压:相电压100/V。PT变比在定值设立时,只需将PT一次侧额定相电压值UN输入即可。变比对的设定后,装置显示的电压、电流、功率值为实际系统的一次值。c.频率:50Hz。d.直流电源电压:220V/110V。2过载能力a.交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作;10倍额定电流,允许10秒;40倍额定电流,允许1秒。b.交流电压回路:1.2倍额定电压,连续工作。c.直流电源回路:80%120额定电压,连续工作。3整屏功率消耗a.交流电流回路:额定电流时,每相不大于1VA。b.交流电压回路:额定相电压时,每相不大于1VA。c.直流电源回路:正常工作时,不大于30W;出口动作时,不大于50W。4整定

10、范围a.电压整定范围:20100UN。b.电流整定范围:20120IN。c.功率定值整定范围:5100PN。5动作时间失步振荡判出时间:相位角原理判据一般需0.660.7个振荡周期,解列出口的延时以振荡周期次数N进行整定,一般整定Ns=34。失步解列出口接点在振荡平息后(即解列后)延时6秒返回。6返回系数a.电压返回系数:不大于1.05。b.电流返回系数:不小于0.89。7测量精度a.电压有效值测量相对误差小于1%。(电压20120% UN,频率4951 Hz)b.电流有效值测量相对误差小于2%。(电流0.21.2 IN,频率4951 Hz)c.有功功率测量相对误差小于2%(电压20120%

11、UN,电流0.21.2 IN,频率4951 Hz)d.相位角测量误差小于2度e.动作延时时间误差小于0.02 秒(0.199.9秒范围内)8事件记录及数据记录装置具有事件记录和数据记录功能,可存贮两次记录内容,该记录内容在断电后不丢失。8.1装置可连续记录两次事件(当前事件记录和上次事件记录),内容涉及发生的动作事件及发生时间。8.2装置可连续记录两次事件的数据(当前数据记录和上次数据记录),记录时间长度为启动前-0.2秒至启动后50秒钟。数据记录在内存中步长为0.02秒一点,但在打印或阅读液晶屏的数据记录时,可在定值菜单中“数据阅读间隔”一项选择所需的时间间隔变化倍数,共有1、2、5、10四

12、档,即数据记录有0.02秒、0.04秒、0.1秒、0.2秒四种间隔供选择。9装置输入量9.1模拟量见附图1、附图2及“三、装置输入的模拟量及电气量测量方法”的说明。9.2输入开关量(见附图3)开入1:供接入自动对时GPS脉冲信号用,使用DC24V光隔端子,用以隔离装置内部电源和外施GPS信号电源之间的联系。开入2:屏面上失步解列功能投退压板1SLP。使用失步解列功能时应投入压板。开入3:信号复归开关量,即装于屏面上手动复归按钮的常开接点,用来复归装置内部自保持信号继电器及动作后液晶屏所显示的动作内容。开入4:屏面上旁代功能投退压板2SLP。线路正常运营时,应退出压板2SLP;当线路由旁路代送时

13、,应投上压板2SLP。10装置输出量10.1中央信号输出接点(见附图4)2F装置输出动作信号(XJ2)、PT断线信号(PTJ2)、异常信号(YJ2)、直流电源消失(DY)各一对接点,此外输出一对动作信号接点(XJ1)供遥信用。动作信号(XJ1、XJ2)由运营人员手动复归,其余信号在该状态消除后自动复归。功能输出信号指示灯和出口继电器板的出口指示灯均为动作自保持指示灯,亦由运营人员手动复归。10.2出口继电器及输出接点(见附图5)UFV-2F装置有24个出口继电器。本柜出厂时,将继电器1CKJ4CKJ接于轮、5CKJ8CKJ接于轮。即装置判出线路失步动作出口时,装置输出轮,1CKJ4CKJ动作闭

14、合;判出旁路失步动作出口时,装置输出轮,5CKJ8CKJ动作闭合。每个出口继电器输出两对接点,一对接点作用于线路的跳闸,另一对接点供该线路的重合闸装置放电用。出口跳闸接点及重合闸放电接点均允许接通5A。由于出口跳闸接点配置有电流自保持继电器,所以出口跳闸接点可以经保护装置的操作箱回路作用于断路器跳闸线圈,也可直接作用于断路器跳闸线圈。由于中央信号继电器输出接点断弧容量只有10W,故规定现场中央信号灯应为节能光字牌。若为大功率白炽灯,需增长重动继电器扩大断弧容量。11介质强度和绝缘电阻屏的直流电源输入端子,交流电压、电流输入端子、输出接点端子之间,以及上述所有端子与地(即对屏柜外壳)之间,应能承

15、受2023V(有效值)50Hz的交流电压历时1分钟实验并且无绝缘闪络或击穿现象。上述各部分之间用1000V兆欧表测量的绝缘电阻应不小于10M。实验时应将屏上抗干扰端子的接地线拆去,以使其内部的抗干扰电容和地端断开。此外,开入1(GPS对时信号)及串行接口系弱电回路,耐压实验电压不应超过500V,为防止损坏装置的弱电部分,现场不需测试。12抗干扰性能抗干扰性能符合GB6162静态继电器及保护装置的电气干扰实验的有关规定,并符合IEC255-22及国家标准的有关规定。13使用环境条件环境温度1050相对湿度95大气压力80110 kPa海拔高度2kM第二部分UFV-2F型失步振荡解列装置一、用途及

16、重要功能1振荡解列功能装置的单元解决机1DCJ、2DCJ分别测量线路及旁路的三相电压、三相电流、有功功率和相位角。当系统失去同步发生振荡时,若振荡中心落在预定的动作范围内,装置将根据相位角振荡判据,振荡周期次数(Ns),有选择地切除联络线本侧开关,使系统解列运营,防止事故进一步扩大。2装置具有振荡中心位置方向选择功能:正方向或无方向。3装置具有判失步振荡事故前功率方向选择功能,例如:可选择有功功率从母线流向线路为允许解列的方向。4装置具有旁代功能。正常时,装置用线路电气量进行判别,失步振荡时,装置输出1;当旁路替代线路运营时,应投上旁代压板(2SLP),这时装置自动改用旁路电气量判别,发生失步

17、振荡时,装置输出2。5采用原理先进、可靠的相位角失步振荡判据,其优点:(1)不受运营方式的影响。该判据已考虑了各种运营情况,还考虑了振荡中心位置的改变,因此实际应用时一般就不必再去关心运营方式的变化。例如,不必关心潮流大小或方向的改变,不必关心发电机组、变压器的停投。(2)输出线路短路时,相位角判据不会误检测。(3)整定简朴,且运营中不需要改变。该判据使用的定值重要是判保护区范围的低电压定值ULS及振荡周期次数定值Ns,这些定值对于具体系统来说是很容易给定的,不必进行复杂的整定计算,只需进行类似低电压保护的计算,投运前一次整定后运营中一般是不需要改变的,故运营维护简朴。(4)用相位角判断失步振

18、荡具有方向性,运用其方向性可以获得良好的选择性,有助于保护范围整定计算的配合。6装置具有完善的自检措施及整组自试功能,使现场运营维护更为简朴、方便。二、失步解列的判别方法(工作原理)1概述同步运营的电力系统假如稳定裕度不够,在受到扰动后系统的某一部分将也许与主系统失去同步,发生失步振荡。系统在失步过程中某些地区、特别时振荡中心附近的电压、频率将大幅度变化,对用电负荷及发电机组的安全威胁很大,甚至引起大面积停电事故。为了防止系统稳定破坏,除在运营方式上进行合理安排以外,还应采用稳定控制措施,使系统在受到扰动时不失去同步。当系统一旦失步后,一般采用尽快在事先安排的解列点上将电网解列为两个部分,防止

19、事故进一步扩大。考虑到一些电网在失步后通过在送端切机、受端切负荷的措施,系统可以再次拉入同步,因此失步解列又分为快速解列和延时解列两种。假如系统内多处安装有失步振荡解列装置,则解列装置之间还应有一个选择和配合的问题,一定要避免多处同时解列。2F型装置采用原理先进、有数年成功运营经验的相位角失步振荡判据,不受电网运营方式的影响,不需要进行复杂的整定计算,各解列点之间配合方便,运营维护简朴。特别对环网结构或多回平行线,2F装置具有其它原理的解列装置无法相比的优越性。2系统失步振荡过程中相位角的变化规律对于图2-1所示的两机等值系统,E1、E2为两侧等值电源的电势,f1、f2为等值电源的频率,M点为

20、失步解列装置的安装点。当f1f2时,A侧为送端,反之f1f2时,A侧为受端。当E1E2时,无功从A流向B,反之E1E2时,无功从B流向A。2F装置定义潮流正方向从M流向B(从母线流向线路)。振荡中心在AB两点之间,定义振荡中心在MB之间时处在装置检测的正方向,振荡中心在AM之间时处在装置检测的反方向。 E1E2图2-1两机等值系统图通过仿真分析计算,可以得到以下各种工况时电压UM与电流I之间相位角的变化规律:2.2振荡中心在装置安装处的正方向(即MB之间),M点处在送端(f1f2)(1)初始无功为送出方向时,M点相位角的变化如图2-2-a所示,0180,相位角每个周期在0180内从小往大变,达

21、成最高点后迅速降到最低点。(2)当初始无功为零时,M点相位角的变化如图2-2-b所示,0180,每个周期从0变到180,相位角在达成180后突变到0。(3)当初始无功为受进时,M点相位角的变化如图2-2-c所示,0360,每个周期从0变到360,相位角在180 360之间的变化时间很短暂。以上三种情况下相位角变化的共同点是每个周期都通过0180。180900360180(a) E1E2180900360180(b) E1=E2360270180900360180(c) E1E2图2-2振荡中心在MB之间,M点处在送端(f1f2)2.2振荡中心在MB之间,M点处在受端 (f1f2)M点初始无功Q

22、0、Q0、Q0三种工况下相位角的变化分别如图2-3中a、b、c所示,三种工况的共同点是相位角每个周期都通过1800。180900360180(a) E1E2180900360180(b) E1=E2360270(c) E1E2901803601800图2-3振荡中心在MB之间,M点处在受端 (f1f2)2.3振荡中心在AM之间,M点处在送端(f1f2)M点初始无功Q0、Q0、Q0三种工况下相位角的变化分别如图2-4中a、b、c所示,三种工况的共同点是相位角每个周期都通过360180。360180900270360180(a) E1E2180270360180360(b) E1=E2180180

23、270360360(c) E1E2图2-4振荡中心在AM之间,M点处在送端(f1f2)2.4振荡中心在AM之间,M点处在受端 (f1f2)M点初始无功Q0、Q0、Q0三种工况下相位角的变化分别如图2-5中a、b、c所示,三种工况的共同点是相位角每个周期都通过180360。360180180270360900(a) E1E2180360180270360180180360360270(b) E1=E2(c) E1E2图2-5振荡中心在AM之间,M点处在受端(f1f2)2.5振荡中心在M点,M点处在送端(f1f2)不管初始无功的方向如何,变化轨迹基本是方波形状,在0与180两个状态之间来回翻转,见

24、图2-6中a表达。2.6振荡中心在M点,M点处在受端(f1f2)不管初始无功的方向如何,变化轨迹基本是方波形状,在180与0两个状态之间来回翻转,见图2-6中b表达。180180180180909036036000(a) M点处在送端(f1f2)(b) M点处在受端(f1f2)图2-6M点处在振荡中心时相位角的变化2.7结论:失步振荡时相位角的变化规律(1)振荡中心在装置安装处的正方向,当M点处在送端时,从0到180周期变化;当M点处在受端时,从180到0周期变化。(2)振荡中心在装置安装处的反方向,当M点处在送端时,从360到180周期变化;当M点处在受端时,从180到360周期变化。(3)

25、装置安装点恰好在振荡中心附近时,在0与180两个状态之间来回翻转。注:相位角在0360范围内变化的情况出现在图2-2-c,图2-3-c,图2-4-a,图2-5-a中,其中图2-2-c的M点处在有功为送出而无功为受进,而图2-5-a的M点处在有功为受进而无功为送出,这二种工况一般不会出现,更为重要的是不符上述规律出现的时间很短暂,因此可运用规律(1)(3)作为经历了一个振荡周期及振荡中心位置方向的判据。(4)在E1和E2摆开180、即功角180时,振荡电流I最大,且相位角穿越90或270,可运用此特点作为相位角起动判据。3相位角失步振荡判据一方面把四个象限的角度划分六个区:12为区,290为区,

26、903为区,34为区,4270为区,2701为区。系统正常情况下一般运营在区或区。根据上述失步振荡过程中在各种工况下相位角的变化规律,把作为正方向判断区(见图2-7-a),把作为反方向判断区(见图2-7-b),把作为振荡中心附近判断区(见图2-7-c)。BEFDCA(b)反方向判断区(a)正方向判断区(c)振荡中心判断区图2-7相位角判断区划分相位角失步振荡判据:振荡中心位 置相位角变化区间M点为送端(f1f2)M点为受端(f1f2)在MB之间(正方向)A: 090180B: 180900在AM之间(反方向)C: 360270180D: 180270360M点E: 01800F: 180018

27、0图2-8相位角失步振荡判据(1)判断振荡中心在正方向A正常运营在区时(送端),从区开始按顺序通过区、区、区,则判断振荡中心在正方向并认为经历了一个振荡周期。B正常运营在区时(受端),从区开始按顺序通过区、区、区,则判断振荡中心在正方向并认为经历了一个振荡周期。(2)判断振荡中心在反方向C正常运营在区时(送端),从区开始按顺序通过区、区、区,则判断振荡中心在反方向并认为经历了一个振荡周期。D正常运营在区时(受端),从区开始按顺序通过区、区、区,则判断振荡中心在反方向并认为经历了一个振荡周期。(3)判断振荡中心就在安装处附近振荡中心相位角变化规律如图2-6所示,此时将也许检测不到穿过、(或、)两

28、个区,判据改为:E正常运营在区时,从区开始突变到区再突变回到区,作为一个失步振荡周期。F正常运营在区时,从区开始突变到区再突变回到区,作为一个失步振荡周期。G为了判断装置安装地点是否处在振荡中心附近,再采用低电压辅助判据,当电压UM的电压包络线的最小值UML(有效值)20UN时,则认为M点处在振荡中心附近(图2-9-b)。该判据固化在程序中,不必整定。uMtuMt0tt0UMUMUML20UN(a) 振荡中心00tt(b) 振荡中心附近图2-9振荡中心处振荡电压波形同时满足E、G或F、G时,判为失步振荡,且振荡中心就在安装处附近。4保护区范围内的判断及选择性配合对于失步振荡解列装置来说其保护区

29、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保护范围内装置应不动作。拟定保护范围时,需要考虑的因素是:(1)是否与同一系统内其他解列装置相配合,如有其他解列装置,应划分各装置的保护区范围。(2)一般应考虑保护本线路全长并涉及正、反方向相邻线路的一部分。4.1 判失步低电压定值ULS振荡中心处电压包络线的最低电压值为零,离振荡中心越远,电压包络线的最低电压值UL(有效值)就越高。对于一个具体的系统来说,振荡中心拟定了,系统各点的UL值是可以计算出来的,因此设定振荡中心落在保护区的边界上,可以求出解列装置安装点(M点)处的UML值,考虑一定的可靠系数K,

30、就可拟定:判失步低电压定值ULSKUML,式中可靠系数K1,系考虑运营方式的某些也许变化。电压包络线最低电压出现在1/2振荡周期时刻(E1和E2反相,功角180时),这个电压的检测在先,失步振荡周期的判断在后(相位角原理的判据一般需2/3个振荡周期),因此对N1的快速解列而言,检测电压包络线最低电压的时间不会延缓对失步振荡周期的判断。4.2 振荡中心位置方向选择功能振荡中心方向:N(Y只允许正方向,N无方向),当选择Y时,振荡中心在安装点背后时,2F装置就不能动作。因此,2F装置可根据检查电压有效值的最低值及相位角判据的方向性来拟定保护区的范围,这样将有助于保护范围的选择性配合。由于运营方式改

31、变,网络结构变化,振荡中心位置总有些移动,所以2F装置此外又规定:当检测到电压包络线最低电压值小于20UN时,装置判为振荡中心落在安装点附近,此时没有方向性。即此时不受振荡中心方向选择功能的控制,即使其设立为Y,振荡中心落在安装点背后附近,失步解列仍能出口动作。4.3 振荡周期次数Ns的选定振荡周期次数Ns是本判据的又一个重要参数,当通过Ns个振荡周期时就发出解列命令。系统内几套解列装置保护区有重叠时,可用Ns值的不同来配合以保证选择性,希望慢动的装置取较大的Ns值,一般取Ns34或更大;需快速解列时,Ns选为12(不推荐Ns1);假如希望失步振荡后,通过采用措施(如送端切机,受端切负荷)使失

32、步的系统再拉入同步,只有通过规定的振荡周期次数以后仍拉入不了同步时才进行解列,这种情况下Ns可取510。注1:失步振荡判出时间。相位角原理的判据一般需2/3个振荡周期,解列出口的延时是以振荡周期次数Ns进行整定的。最短Ns1,解列出口的时间为0.60.7个振荡周期,例如f150HZ,f248HZ,Ns1时,振荡周期1/(5048)0.5秒,SB出口时间(0.60.7)0.50.30.35秒。相同的NS时,快速振荡(f1和f2相差大时)出口快,慢速振荡(f1和f2相差很小)出口慢。解列出口接点在振荡平息后(即解列后)延时6秒返回。注2:快速解列判据(2F5型)。某些电网希望在判出失步时尽快将电网

33、解列,此时可采用“快速解列判据”:只要判出相位角按顺序穿到第三区时(相应功角摆过180),就发出解列命令。为了保证动作的安全性,一般不推荐使用此判据,若特别需要时订货时应注明,才提供此功能。5装置启动判据:相位角启动或功率突变量dP启动满足二个启动判据之一时,装置就判为允许启动,启动灯点亮。启动回路在振荡平息后(即解列后)延时6秒返回。(1)相位角启动判据:相位角穿过90或270,且此时三相电流均大于35额定电流。越过90或270时,Cos正负变号,有功功率由正变负或由负变正,故又可称为“功率变号”启动。由于穿越90或270发生在功角180、E1与E2反相时,此时振荡电流I最大,可保证三相电流

34、均大于35额定电流;穿越0(360)时,亦会穿越90或270,此时电流I最小,故穿越0时,不能启动失步解列。相位角启动判据已固化在程序中,无需进行设定。功率突变量启动判据:PtPt-5SdPs,且5秒前的功率P-5SP0s(功率突变量启动前5秒时刻的初始功率必须大于定值P0s)。装置一直在检测功率Pt值,功率突变量启动规定相差5秒的二个时刻内的功率差dP dPs,即规定5秒内功角摆开一定角度,亦即规定相位角差d足够大(P与Cos成正比)。对于(f1f2)差值较大的快速振荡而言,功率突变量判据先启动;对于小扰动引起的失步振荡,(f1f2)差值很小,dP不能启动,则只能等到E1与E2反相时由相位角

35、启动判据来启动。短路故障或PT断线时,dP亦会启动,所以实验时常能看到启动灯点亮。定值P0s为允许功率突变量启动的事故前功率定值,一般取为0.1倍额定功率值,用以防止联络线轻功率时误解列联络线。定值P0s不控制相位角启动判据,但相位角启动判据中“三相电流均大于0.35倍额定电流”的规定,亦可防止误切。装置一直在检测功率Pt值,因此P-5s是一个动态值而非初始工况功率(事故后E1和E2不同步,功率Pt值不断变化,但功率突变量启动时刻也许大于5秒),这样可保证本线路初始为轻负荷,在其它线路切除而功率转移到本线路时,装置仍能可靠起动,不会发生拒动现象。6闭锁判据(1)当三相电压不平衡、PT回路异常及

36、不对称短路,出现3U03U0s时,立即闭锁失步解列。(2)当三相电流不平衡、CT回路异常及不对称短路,出现3I03I0s时,立即闭锁失步解列。定值3I0s整定期应躲开最大振荡电流下CT也许饱和产生的不平衡3I0值。由于CT断一相或断二相时,3I0s等于相电流值,所以建议3I0s定值选取较大值(略小于最小负荷电流值)。注:出现异常时,会闭锁失步解列,所以PT回路断线引起异常时,应尽快查清断线因素,使PT回路恢复正常。7事故前潮流方向判据根据系统需要,还可以选择装置启动前5秒时刻的潮流方向作为解列的条件。在装置内部,功率突变启动及相位角启动的判别在潮流方向判别之前,并且一旦dP/启动,装置会自动记

37、忆住P-5S值(涉及功率数值及功率的正负号)。因此假如dP/启动前5秒时刻的潮流方向不满足允许解列的方向,则振荡过程中功率Pt值(涉及功率方向)不断变化,装置亦不会误开放失步判断回路。判失步振荡的事故前功率方向选择判据为P0:Y,P0:N(Y该方向允许动作,N该方向不允许动作)。当P0:Y, P0:N时,有功功率从母线流向线路允许解列;当P0:N, P0:Y时,有功功率从线路流向母线允许解列;当P0:Y, P0:Y时,无方向规定;当P0:N, P0:N时,装置退出不能工作,等同退出振荡解列功能压板。8相位角判据的优点(1)不受运营方式的影响。该判据已考虑了各种运营情况,还考虑了振荡中心位置的改

38、变,因此实际应用时一般就不必再去关心运营方式的变化。例如,不必关心潮流大小或方向的改变;不必关心发电机组、变压器的停投;不必关心环网是开环还是闭环运营。(2)输出线路短路时,相位角判据不会误检测。(3)整定简朴,且运营中不需要改变。该判据使用的定值重要是判保护区范围的低电压定值ULS及振荡周期次数定值NS,这些定值对于具体系统来说是很容易给定的,不必进行复杂的整定计算,只需进行类似低电压保护的计算,投运前一次整定后运营中一般是不需要改变的,故运营维护简朴。(4)用相位角判断失步振荡具有方向性,运用其方向性可以获得良好的选择性,有助于保护范围整定计算的配合。9失步解列判别框图根据上述,装置同时满

39、足下列条件时发出解列联络线或切机控制命令。(1)启动前5秒时刻的潮流方向和设立的方向一致。(2)装置处在启动状态(功率突变量启动或相位角启动)相位角启动:相位角穿过90或270,且此时三相电流均大于0.35倍额定电流。功率突变量启动:PtPt-5SPs,且P-5SP0s。(3)装置安装点处电压包络线的最低电压值UML符合动作条件:振荡中心位置方向设立“N”时,出现低电压:UMLULS(判失步振荡保护范围)振荡中心位置方向设立“Y”时,当振荡中心在正方向,且UMLULS;当振荡中心在反方向,且UML20UN(判振荡中心失步)。(4)振荡周期次数NNs。(5)3U03U0s(3U0s用来判PT回路

40、异常及不对称短路)。(6)3I03I0s(3I0s用来判CT回路异常及不对称短路)。根据上列动作条件,可画出失步解列判别框图2-10或框图2-11(两者画法不同)。图2-10UFV-2F失步解列判别框图(一)图2-11UFV-2F失步解列判别框图(二)三、装置的硬件配置1装置的硬件框图装置的硬件框图见图2-12,高性能十六位单片微机(CPU)是本装置的核心,装置的软件存放在EPROM之内,定值存放在E2PROM之内。RAM是数据存贮器,带掉电保护,存放运营数据、事件记录和数据记录等。串行通信口可以连接打印机或与其它微机通信。时钟芯片带有后备电池,供CPU读取日期、时间。电压交流信号和电流交流信

41、号经交流变换器(YLH)变换隔离后送至DCJ进行采样和计算,然后再将计算后的数据传输给CPU。晶振分频产生600Hz的信号,作为采样保持信号及CPU的中断源,并行I/O扩展芯片的C口用于开关量输入,CPU通过出口逻辑电路同时控制输出信号继电器和各轮中间继电器,各轮中间继电器再驱动相应的出口继电器,以空接点方式输出中央信号及进行出口控制。图2-12硬件示意图2装置的结构及正面布置装置的正面布置见组屏图。2F装置由稳压电源插件(DY)、交流变换插件(YLH)、主机插件(CPU)、单元解决机插件(12DCJ)、输出中间继电器插件(SZ)、出口继电器插件(12CKZ)、打印接口插件(DYK)组成。交流

42、变换插件装有电压、电流变换器,将引人的电压、电流信号减少为DCJ可以采样的信号。CPU插件由主机板、液晶显示屏、定值设立允许开关、9个按键等组成。2.1 键盘主机板面板上有九个按键,其中“”表达上移,“”表达下移,“”表达左移,“”表达右移,“+1”表达加1,“-1”表达减1,“确认”表达对所选项进行确认,“返回”键表达返回主菜单,红色的“复位”键表达复位,在CPU运营出现程序紊乱、死机时按“复位”键则重新初始化。通常情况下,请不要随意按红色的“复位”键。2.2 面板上指示信号灯(1)电源插件指示灯:5V、12V、24V四个电源指示灯亮,分别表达四路电源电压正常。(2)CPU插件指示灯:四个指示灯分别表达装置运营、启动、动作、异常的状态。正常运营时,“运营”灯以400毫秒间隔闪烁,表达程序循环工作正常。当设立开关拨在“允许”档时,“运营”灯熄灭,装置不进行事故判断。启动、动作及异常灯均不保持,该状态消失,信号灯也熄灭。(3)输出中间继电器插件指示灯:共9个指示灯,从上往下依次代表:启动、输出I(线路失步解列输出)、(旁路失步解列输出)、输出(均为备用)、动作、PT断线、异常。除动作信号灯和输出信号灯保持到手动复归时外,启动灯、PT断线灯

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