Главная Учебники - Разные Микропроцессорное устройство защиты «Сириус-3ЛВ-06». Руководство по эксплуатации БПВА.656122.177 РЭ (Редакция 2.0)
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 9 10 11 12 ..
Таблица 26 - Виды КЗ, определяемые устройством и их условное обозначение
Условное обозначение вида КЗ при отобра-
Вид КЗ
жении на индикаторе устройства
трехфазное КЗ
АВС
АВ
двухфазное КЗ
ВС
СА
двухфазное с за-
АВ0
мыканием на
ВС0
землю КЗ
СА0
А0
однофазное КЗ
В0
С0
2.18.4 Для действия функции ОМП необходимо, чтобы были правильно заданы
удельные параметры линии в группе «Параметры линииͩ, а также длина защищаемой ли-
нии в километрах.
2.18.5 В алгоритме ОМП, реализованном в устройстве, производится компенсация
влияния взаимоиндукции от параллельной линии. Для этого расчет производится с учетом
тока нулевой последовательности параллельной ВЛ, который заводится на специальный
аналоговый вход устройства.
Также необходимо с помощью соответствующей уставки в группе «Параметры ли-
нииͩ задать удельное реактивное сопротивление взаимоиндукции нулевой последователь-
ности «ХМ УДͩ.
2.18.6 В устройстве реализован дополнительный специальный алгоритм ОМП, кото-
рый предназначен для действия в режиме, когда параллельная ВЛ, имеющая взаимоиндук-
цию с защищаемой линией, отключена и заземлена с двух сторон, а возможность измерения
тока нулевой последовательности в заземленной линии отсутствует. Стандартный алгоритм
ОМП с компенсацией взаимоиндукции дает в этом режиме существенные погрешности.
Применение специального алгоритма ОМП позволяет частично компенсировать вли-
яние взаимной индукции без измерения тока нулевой последовательности параллельной
ВЛ.
Для действия алгоритма необходимо с помощью соответствующих уставок в группе
«ОМПͩ дополнительно к остальным параметрам задать сопротивления нулевой последова-
тельности эквивалентных систем, прилегающих с двух сторон к линиям, одна из которых яв-
ляется защищаемой, - «Х0 С1ͩ и «Х0 С2ͩ. Указанные сопротивления обычно известны при
расчете уставок защит.
Для ввода в действие специального алгоритма используется уставка «Спец.режим
ОМПͩ в группе «ОМПͩ.
Для такого режима, когда параллельная линия отключена и заземлена можно специ-
ально выделить одну из восьми групп уставок, предусмотренных в устройстве. В этой группе
необходимо задать значение уставки «Спец.реж.ОМП — Вклͩ. В остальных группах можно
выставить — «Спец.реж.ОМП — Отклͩ. Затем перед вводом ремонтного режима, когда па-
раллельная ВЛ отключается и заземляется, оперативный персонал должен с помощью
внешнего переключателя ввести в действие специальную группу уставок.
2.18.7 Параметры ОМП приведены в таблице 27.
Таблица 27 - Параметры ОМП
102
Наименование параметра
Значение
1 Диапазон уставки «Длина ВЛͩ, км
0,1 - 400,0
2 Диапазон уставки по времени «Тотстройкиͩ, с
0,025 - 1,000
3 Диапазон уставок по первичному сопротивлению нулевой последова-
0,5 - 300,0
тельности «Х0 С1ͩ, «Х0 С2ͩ, Ом
4 Дискретность уставок:
для «Длина ВЛͩ, км
0,1
по времени, с
0,001
для «Х0 С1ͩ и «Х0 С2ͩ, Ом
0,01
2.18.8 Для расчета уставки «Тотстройкиͩ необходимо знать минимальное полное вре-
мя существования КЗ (ТКЗ min). Оно рассчитывается как сумма времени срабатывания самой
быстродействующей из защит линии, а также собственного времени отключения выключателя,
включая промежуточные реле, если они есть. Как правило, это значение составляет от 50 до 100
мс. Требуемый участок осциллограммы для расчета векторной диаграммы токов и напряжений
осциллограммы равен 20 мс. Поэтому следует пользоваться следующей формулой:
Тотстройки = ТКЗ min - 40мс
(21)
Минимальная длительность существования КЗ, которую может корректно обработать
устройство, составляет 40 мс. Значение уставки «Тотстройкиͩ рекомендуется задавать
одинаковым на устройствах, установленных на обоих концах линии, чтобы можно было вос-
пользоваться их расчетными данными по токам и напряжениям симметричных составляю-
щих для последующего ручного (или на компьютере) двустороннего расчета расстояния.
2.19 Выбор текущей группы уставок
2.19.1 В устройстве предусмотрены восемь групп уставок, в состав которых входят как
сами уставки защит, так и программные переключатели, задающие режим работы функций
защит и автоматики. Предусмотрена возможность «горячейͩ смены уставок, что позволяет
более гибко адаптировать защиты к изменению режимов сети.
2.19.2 Выбор текущей (активной) группы уставок (группы, значения уставок которой в
данный момент используются) производится с помощью виртуального ключа «Группа уста-
вокͩ (см. Приложение Е). Предусматривается следующие способы управления виртуальным
ключом «Группа уставокͩ:
- активацией кнопки «Устͩ на лицевой панели устройства. При удержании указанной
кнопки в течение 3 с, осуществляется переход в пункт меню терминала, где имеется воз-
можность задания активной группы уставок после ввода пароля;
- с помощью дискретных входов;
- с помощью кнопок оперативного управления на лицевой панели устройства;
- командой по линии связи.
2.19.3 Для смены группы уставок от дискретных входов используются входные сигна-
лы с заданными функциями «Группа уставок А1ͩ, «Группа уставок А2ͩ и «Группа уставок
А3ͩ. Соответствие номера группы уставок состоянию входов приведены в таблице 28. Более
подробно выбор группы уставок с помощью виртуального ключа на 8 положений см. п.
2.8.4.7 РЭ на МП устройства серии «Сириусͩ (БПВА.650612.002 РЭ).
103
Таблица 28 - Выбор текущего набора уставок
Состояние функции дискретного входа
Номер активной
«Группа уставок
группы уставок
«Группа уставок А3ͩ
«Группа уставок А2ͩ
А1ͩ
1
0
0
0
2
0
0
1
3
0
1
0
4
0
1
1
5
1
0
0
6
1
0
1
7
1
1
0
8
1
1
1
2.19.3.1 Номер активной группы уставок можно проконтролировать на индикаторе
устройства в меню «Контроль — Акт.набор уставокͩ. Подробное описание способов из-
менения групп уставок приведено в БПВА650612.002 РЭ.
104
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
Внешний вид устройства
Рисунок А.1 - Вид спереди
105
Рисунок А.2 - Расположение элементов на задней панели
106
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
Схемы подключения внешних цепей
X1
1A
1
A
IA В1
2
N
3
B
IB В1
4
N
5
C
IC В1
6
N
7
Н
3I0
пар. ВЛ
8
К
9
Н
I
A В2
10
К
11
A
I
B В2
12
N
13
B
I
C В2
14
N
15
C
Не используется
16
N
17
Н
Не используется
18
К
X2
1
А
UA
2
N
3
B
UВ
4
N
5
C
UС
6
N
7
И
UИФ
8
Ф
X3
1
Н
UНИ(НИ,НФ)
2
И(Ф)
3
И(Ф)
U
ФК(ИК,ФК)
4
К
5
Н
UВЛ
6
К
7
Не используется
8
Не используется
107
Рисунок Б.1 - Схема модуля 1A аналоговых входов тока и напряжения (AA907)
X1
1B
1
+
Вход 1B-1
2
-
3
+
Вход 1B-2
4
-
5
+
Вход 1B-3
6
-
7
+
Вход 1B-4
8
-
9
+
Вход 1B-5
10
-
11
+
Вход 1B-6
12
-
13
+
Вход 1B-7
14
-
15
+
Вход 1B-8
16
-
17
+
Вход 1B-9
18
-
X2
1
+
Вход 1B-10
2
-
3
+
Вход 1B-11
4
-
5
+
Вход 1B-12
6
-
7
+
Вход 1B-13
8
–
9
+
Вход 1B-14
10
-
11
+
Вход 1B-15
12
-
13
+
Вход 1B-16
14
-
15
+
Вход 1B-17
16
-
17
+
Вход 1B-18
18
-
19
+
Вход 1B-19
20
-
21
+
Вход 1B-20
22
-
23
+
Вход 1B-21
24
-
Рисунок Б.2 - Схема модуля 1B дискретных входов (BA01)
108
X1
2B
1
+
Вход 2B-1
2
-
3
+
Вход 2B-2
4
-
5
+
Вход 2B-3
6
-
7
+
Вход 2B-4
8
-
9
+
Вход 2B-5
10
-
11
+
Вход 2B-6
12
-
13
+
Вход 2B-7
14
-
15
+
Вход 2B-8
16
-
17
+
Вход 2B-9
18
-
X2
1
+
Вход 2B-10
2
-
3
+
Вход 2B-11
4
-
5
+
Вход 2B-12
6
-
7
+
Вход 2B-13
8
–
9
+
Вход 2B-14
10
-
11
+
Вход 2B-15
12
-
13
+
Вход 2B-16
14
-
15
+
Вход 2B-17
16
-
17
+
Вход 2B-18
18
-
19
+
Вход 2B-19
20
-
21
+
Вход 2B-20
22
-
23
+
Вход 2B-21
24
-
Рисунок Б.3 - Схема модуля 2B дискретных входов (BA01)
1C
RS1 (RS485 №1)
SG
1
Передача
В
2
А
3
Прием
R
4
RS2 (RS485 №2)
SG
1
Передача
В
2
А
3
Прием
R
4
PPS (24 В)
1
2
Eth1
(только для исп. А5Т и А5U)
Eth2
(только для исп. А5Т и А5U)
Рисунок Б.4 - Схема модуля 1C микропроцессорного контроллера (CA1, CA5U, CA5T)
109
1D
X1
Реле 1D-1
1
2
3
Реле 1D-2
4
Реле 1D-3
5
6
7
Реле 1D-4
8
9
Реле 1D-5
10
11
Реле 1D-6
12
13
Реле 1D-7
14
15
Реле 1D-8
16
17
Реле 1D-9
18
X2
1
Реле 1D-10
2
3
Реле 1D-11
4
5
Реле 1D-12
6
7
Реле 1D-13
8
9
Реле 1D-14
10
11
Реле 1D-15
12
13
Реле 1D-16
14
15
Реле 1D-17
16
17
Реле 1D-18
18
19
Реле 1D-19
20
21
Реле 1D-20
22
23
Реле 1D-21
24
Рисунок Б.5 - Схема модуля 1D выходных реле (DA1)
X1
1E
X2
2 А
1
+
@
1
+5 V
2
-
2
Отказ
3
3
4
X3
X4
1
+
Вход 1E-1
2
-
1
Реле 1E-1
3
+
2
Вход 1E-2
4
-
3
Реле 1E-2
5
+
4
Вход 1E-3
5
6
-
Реле 1E-3
7
+
6
Вход 1E-4
7
8
-
Реле 1E-4
8
9
+
Вход 1E-5
9
10
-
11
+
Реле 1E-5
10
Вход 1E-6
11
12
-
13
+
12
Вход 1E-7
Реле 1E-6
13
14
-
14
15
+
Вход 1E-8
15
16
-
Реле 1E-7
16
17
+
Вход 1E-9
17
18
-
18
19
+
Вход 1E-10
Реле 1E-8
19
20
-
20
21
+
Вход 1E-11
21
22
-
Реле 1E-9
22
23
+
Вход 1E-12
23
24
-
Реле 1E-10
24
Рисунок Б.6 - Схема модуля 1E блока питания и дискретных входов и выходов (EA01)
110
Преобразователь USB
SG
(или Ethernet) ↔ RS485
В
или компьютер
А
R
Устройство 1
120 Ом
1
SG
2
В
Передача
3
А
4
R
Прием
Устройство 2
1
SG
2
В
Передача
3
А
4
R
Прием
Устройство N
1
SG
2
В
Передача
3
А
4
R
Прием
Рисунок Б.7 - Схема подключения устройств с интерфейсом RS485 в локальную сеть.
Внешний резистор R устанавливается при отсутствии встроенного резистора
111
содержание .. 9 10 11 12 ..
|
|