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HDJB-1200六相微机继电保护测试仪距离保护试验方法

时间:2021-8-13阅读:613
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继电保护测试仪距离保护试验方法

距离保护试验单元测试距离保护定值校验,定性分析保护距离保护各段动作的灵敏性和可靠性。

 

试验原理

    本试验根据测试项目和故障类型的选择,分别由若干个子试验项目构成,各子项目的试验过程分别如下图所示:

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试验步骤

试验步骤1:设置输出和开入量

  1. UA UB UC Ua:测试仪使用UA、UB、UC、Ua(或UX)进行电压输出。

  2. Ua Ub Uc UA:测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA(输出UX)进行电压输出,当使用六相电压的测试仪时,选择该选项才有效。

  3. IA IB IC:测试仪使用IA、IB、IC进行电流输出。

  4. Ia Ib Ic:测试仪使用Ia、Ib、Ic进行电流输出,当使用六相电流的测试仪时,选择该选项才有效。

1.交流电流源

相电流输出(有效值) 

0--30A/相,精度:0.2%  ±5mA

六相并联输出(有效值)

0--180A/六相,同相位并联输出

相电流长时间允许工作值(有效值)

10A

每相最大输出功率    

320VA

六相并联电流最大输出功率

1000VA

六并电流最大输出允许工作时间 

10s

频率范围

0--1000Hz   ,精度0.01Hz

谐波次数

2--20

相位

0--360°,精度0.1°

2.直流电流源

直流电流输出

0--±20A/相,精度:0.2%  ±5mA

3.交流电压源

相电压输出(有效值)

0--125V/相,精度:0.2%  ±5mV

线电压输出(有效值)

0--250V

相电压/线电压输出功率  

75VA/100VA

频率范围

0--1000Hz,精度:0.001Hz

谐波次数

2--20

相位

0--360°,精度:0.1°

4.直流电压源

相电压输出幅值

0--±150V   精度:0.2%  ±5mV

线电压输出幅值

0--±300V

相电压/线电压输出功率

90VA/180VA

5.开关量端子

开关量输入端子

8

空接点

1--20mA,24V 装置内部有源输出

电位翻转

无源接点:低阻短接信号

有源接点:0-250V DC

开关量输出端子

4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A

6.其他

时间范围  

1ms--9999s,测量精度:1ms

体积重量

体积 570   (mm)×250 (mm)×580 (mm),约32Kg

电源

AC220V±10%,50Hz,10A

试验步骤2:设置试验参数

  1. Kr:用于计算零序补偿系数(Kr/Kx),如果定值所给的参数形式与此不同,可按如下公式进行转换:Kr = ( R0 / R1 – 1 ) / 3,考虑到一般情况下,电力系统假定零序阻抗 Z0 和正序阻抗 Z1 的阻抗角度相等,通常取0.667 。如果定值单中不是给出电阻和电抗的值,而是正序和零序阻抗,以及正序和零序灵敏角,则应将它们转换成电阻和电抗,再代入上述公式进行计算。对某些保护以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko为一实数,此时需设置Kr=Kx=Ko 。

  2. Kx:用于计算零序补偿系数(Kr/Kx),如果定值所给的参数形式与此不同,可按如下公式进行转换:Kx = ( X0 / X1 – 1 ) / 3,考虑到一般情况下,电力系统假定零序阻抗 Z0 和正序阻抗 Z1 的阻抗角度相等,通常取0.667 。如果定值单中不是给出电阻和电抗的值,而是正序和零序阻抗,以及正序和零序灵敏角,则应将它们转换成电阻和电抗,再代入上述公式进行计算。对某些保护以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko为一实数,此时需设置Kr=Kx=Ko 。

  3. Ux为第四路电压通道,共有9种模式:

0          不输出电压。

+3Uo       三相交流电压的矢量和。

-3Uo       三相交流电压矢量和的反相输出。

+√3×3Uo  √3倍的三相交流电压的矢量和。

-√3×3Uo  √3倍的三相交流电压矢量和的反相输出。

Ua         输出A相电压。

Ub         输出B相电压。

Uc         输出C相电压。

自定义     输出自定义的电压和角度。

  1. 额定频率:在额定状态时工作的频率,一般为50Hz。

  2. 额定电压:在额定状态时输出的电压值,一般为57.740V。

  3. 负荷电流:与故障后的短路电流相比,负荷电流很小,一般为0A。

  4. 故障前时间:每次子试验项目测试前,测试仪均输出一段时间的故障前状态(即空载状态),以保证保护接点可靠复归,且重合闸准备完毕。故,该时间的设置一般大于保护的复归时间(含重合闸充电时间),通常取20~25 秒左右。

  5. 跳闸延时:模拟断路器的跳闸动作时间,测试仪根据开入量的连接,一旦接受到保护的跳闸信号,经过“跳闸延时"后,方进入跳闸后的电压电流状态。

  6. 合闸延时:模拟断路器的合闸动作时间,测试仪根据开入量的连接,一旦接受到保护的合闸信号,经过“合闸延时"后,方进入合闸后的电压电流状态。

  7. 防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。

  8. PT安装位置:PT安装在“母线侧"时,测试仪接到跳闸信号后仍然给出三相额定电压。PT安装在“线路侧"时,测试仪接到跳闸信号后输出电压为零。一般地,220KV 以下的保护,PT 位于母线侧。

  9. 故障性质:选择“瞬时性"故障时,测试仪在整个试验过程中只输出一次故障量,当测试仪接收到保护的动作信号,或者达到所设置的“故障持续时间"后,停止输出故障量,而转为输出正常的电压、电流,之后即便接收到其它开入量信号,测试仪仍然维持正常量输出不变。选择“性"故障时,测试仪按以下顺序输出:开始试验(输出正常量)―→输出界面上所设置的第一次故障量―→接收到保护跳闸动作信号(输出正常量)―→接收到重合闸动作信号(再次输出界面上所设置的故障量)―→再次接收到保护跳闸动作信号(再次输出正常量,并不再改变,等待停止试验)。如果需要对保护的后加速功能进行试验,一般应选择性故障。

  10. 跳闸方式:用于定义开入量A、B、C三端子是作为“跳A"、 “跳B"、 “跳C"端子还是“三跳"端子。若设为“分相跳闸"时,则单相故障时可以模拟只跳开故障相。即这种情况下,“跳A"、“跳B"、“跳C"哪几个信号到,模拟哪几相跳开。若设为“三相跳闸"时,则不管哪个开入量收到信号,三相均同时跳开。

 

试验步骤3:设置距离保护参数

  1. 相间定值Z:各相间距离段的阻抗定值幅值。

  2. 相间定值φ:各相间距离段的阻抗定值角度。

  3. 相间定值R:各相间距离段的阻抗定值电阻。

  4. 相间定值X:各相间距离段的阻抗定值电抗。

  5. 接地定值Z:各接地距离段的阻抗定值幅值。

  6. 接地定值φ:各接地距离段的阻抗定值角度。

  7. 接地定值R:各接地距离段的阻抗定值电阻。

  8. 接地定值X:各接地距离段的阻抗定值电抗。

  9. 故障电流:针对各段短路阻抗的大小,设置的试验时各段的故障电流。

  10. 故障*:每次子试验项目从进入故障到结束之间的时间,一般地,应保证保护在该时间内可以完成整个“跳闸→重合闸→永跳"的过程。

  11. 故障阻抗倍数:各段阻抗定值的测试倍数,倍数可由用户任意设置。

  12. 故障类型:各段需要进行测试的故障类型,可以设置各个故障类型的故障方向。

 

试验步骤4:开始试验

  1. 确认连线无误后,单击“开始试验"按钮或键盘上的F2快捷键,开始试验。

  2. 单击“退出试验"按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。


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