机械性能
3.5.1振动
装置能承受GB7261中16.3规定的严酷等级为I级的振动耐久能力试验。
3.5.2冲击
装置能承受GB7261中17.5规定的严酷等级为I级的冲击耐久能力试验。
3.5.3碰撞
装置能承受GB7261第18章规定的严酷等级为I级的冲击耐久能力试验。
3.6 环境条件
3.6.1 环境温度:
工作:-10℃~55℃。
储存:25℃~+85℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。
3.6.2 相对湿度:
湿月的月平均大相对湿度为90%,同时该月的月平均低温度为25 ℃且表面无凝露。高温度为+40℃时,平均大相对湿度不超过50%。
3.6.3 大气压力:86~106kPa(相对海拔高度2km以下)
四、工作原理说明
4.1 机箱结构
装置采用整面板形式、全密闭、防潮、防尘、抗振动的设计,确保装置安装于条件恶劣的现场时仍具备高可靠性。机箱外形尺寸及开孔尺寸参见附图。
4.2 交流插件
交流插件包括电压输入和保护电流输入、测量电流输入,不同型号的装置配置电压和电流输入元件的数目可能不同。交流输入大容量为12路。
控制字二 KG2 0000~FFFF 无
电流Ⅰ段 I1 0.2~100.0 A
电流Ⅱ段 I2 0.2~100.0 A
电流Ⅲ段 I3 0.2~100.0 A
电流Ⅰ段时间 T1 0.0~20.00 S
电流Ⅱ段时间 T2 0.1~20.00 S
电流Ⅲ段时间 T3 0.1~20.00 S
零序Ⅰ段电流 I01 0.1~20.0 A
零序Ⅱ段电流 I02 0.1~20.0 A
零序Ⅲ段电流 I03 0.1~20.0 A
零序Ⅰ段时间 T01 0.0~20.00 S
零序Ⅱ段时间 T02 0.1~20.00 S
零序Ⅲ段时间 T03 0.1~20.00 S
电流加速段 Ijs 0.2~100.0 A
电流加速段时间 Tjs 0.0~5.00 S
零序加速段 I0js 0.1~20.0 A
零序加速段时间 T0js 0.1~5.00 S
电流保护闭锁电压 Ubs 1.0~120.0 V
电流反时限基准 Ip 0.2~100.0 A
电流反时限时间 Tp 0.005~250 S
零序反时限基准 Ip0 0.1~20.0 A
零序反时限时间 Tp0 0.005~250 S
反时限指数 Exp 0.01~10.0 无
过负荷电流 Igfh 0.2~100.0 A
过负荷告警时间 Tgfhgj 6~9000 S
过负荷跳闸时间 Tgfhtz 6~9000 S
重合闸检同期定值 Dq 10~50 度
重合闸时间 Tch 0.2~20.0 S
低周减载频率 Fdz 45.0~49.5 Hz
低周减载时间 Tdz 0.1~20.0 S
低周减载闭锁电压 Udz 10~120 V
低周减载闭锁滑差 Fhc 0.5~20.0 Hz/S
CT变比 CT 0.001~10.0 无
PT变比 PT 0.01~10.0 无
二次重合时间 Tch2 0.1~200 S
低压解列电压 Udy 20.0~60.0 V
低压解列时间 Tdy 0.1~20.0 S
闭锁电压变化率 Dut 1.0~60.0 V/S
准同期电压差闭锁 Utq 0.0~20 V
频率差闭锁定值 Ftq 0~2.0 Hz
准同期加速度闭锁 Ftqs 0~5.0 Hz/S
合闸导前时间 Ttqdq 0~2.0 S
导前角度定值 Dtqj 0~900 度
:在现场条件不具备时,方向动作区由软件保证可以不作校验,但模拟量相序要作校验。
2.2 低电压元件
低电压元件在三个相电压(Ua、Ub、Uc)中的任意一个低于低压解列电压定值时动作,开放被闭锁保护元件。利用此元件,可以保证装置在电机反充电等非故障情况下不出现误动作。
2.3 过电流元件
装置实时计算并进行三段过流判别。为了躲开线路避雷器的放电时间,本装置中I段也设置了可以整定的延时时间。装置在执行三段过流判别时,各段判别逻辑一致。装置在执行三段过流判别时,各段判别逻辑一致,其动作条件如下:
In为n段电流定值,Ia,b,c为相电流
2.4 零序过电流元件
零序过电流元件的实现方式基本与过流元件相同,满足以下条件时出口跳闸:
1)3I0>I0n ;I0n: 接地N段定值
2)T>T0n ;T0n: 接地N段延时定值
3)相应的方向条件满足(若需要)
本功能通过压板实现投退,带方向的选择由控制字选定,零序三段可设为反时限。
2.5 反时限元件
反时限保护元件是动作时限与被保护线路中电流大小自然配合的保护元件,通过平作曲线,可以非常方便地实现全线的配合。常见的反时限特性解析式大约分为三类,即标准反时限、非常反时限、极端反时限,本装置中反时限特性由整定值中反时限指数整定。各反时限特性公式如下:
a.一般反时限(整定范围是0.007~0.14)
b.非常反时限(整定范围是0.675~13.5)
c.极端反时限(整定范围是4~80)
其中: tp为时间系数,范围是(0.05~1)
Ip为电流基准值
I为故障电流
t为跳闸时间
注意:整定值部分反时限时间为上面表达式中分子的乘积值,单位是秒。
电源插件
本插件为直流逆变电源插件。直流220V或110V电压输入经抗干扰滤波回路后,利用逆变原理输出本装置需要的直流电压, 有5V,+12V,-12V,24V(1)和24V(2),2组24V与+5V(+12V,-12V)电压均不共地,且采用浮地方式,同外壳不相连。
a) +5V(+12V,-12V) 为用于CPU的工作电源
b) 24V(1) 为用于驱动继电器的电源
c) 24V(2) 为用于外部开入的电源
为增强电源模件的抗干扰能力,本模件的直流输入及引出端子的24V电源皆装设滤波器。电源模件电原理图见附图。
4.5 逻辑及跳闸插件
本插件内包括逻辑继电器及跳闸继电器两类。
1)逻辑继电器
逻辑继电器由CPU插件经光耦器件直接驱动,包括:出口回路开放继电器QDJ、跳闸继电器TZJ、合闸继电器HZJ、遥控跳闸继电器CKJ1、遥控合闸继电器CKJ2、出口中间继电器CKJ4~CKJ7、信号继电器CKJ3、装置异常告警及闭锁继电器GJ、告警或呼唤信号继电器GJX、信号复归继电器FGJ等。
QDJ为出口回路总开放继电器,本装置内用于跳合闸的出口中间继电器,其负电源均经该继电器闭锁,该继电器的设置可有效防止某路开出损坏时保护的误动作。
告警继电器驱动方式: GJ继电器为CPU自检发现有严重异常情况,必须立即切断本保护出口电源的,驱动该继电器。GJ起动后一方面经过其常开接点自保持,另一方面由其常闭接点切断CPU插件的24伏跳闸正电源,驱动GJ的同时也将驱动一个磁保持的信号继电器GJX,其接点GJX-1用以点亮面板上本地告警信号灯,GJX-2用于信号。
信号继电器驱动方式:该类信号不需要切断保护跳闸正24伏电源,直接驱动GJX,由GJX继电器的触点分别给出当地及信号。
2)跳闸继电器
跳闸继电器主要由各种操作回路继电器构成,包括跳闸位置继电器(TWJ)、合闸位置继电器(HWJ)、手动跳闸继电器STJ、跳闸保持继电器TBJ、合闸保持继电器HBJ等。
跳闸、合闸保持电流的调整通过并联于相应继电器线圈的二极管自动分流,达到跳、合闸电流自适应。本装置考虑了弃用装置内部防跳回路而改用断路器自身防跳回路的方式,只需分别短接TBJV线圈和TBJV接点5~6即可。
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