低频元件
利用这一元件,可以实现分散式的频率控制,当系统频率低于整定频率时,此元件就能自动判定是否切除负荷。
低频减载功能逻辑中设有一个滑差闭锁元件以区分故障情况、电机反充电和真正的有功缺额。
考虑低频减载功能只在稳态时作用,故取AB相间电压进行计算,试验时仍需加三相平衡电压。当此电压(UAB)低于闭锁频率计算电压时,低周减载元件将自动退出。
综上所述,低频减载元件的判据为:
1)三相平衡电压,且Uab>VBF
2)df/dt
5)本线路有载,负荷电流>定值闭锁电流(可投退)
说明:现场试验条件不具备时,该试验可免做。模拟量正确则精度由软件保证。
4.10 过负荷元件
过负荷元件监视三相的电流,其动作条件为:
MAX(I)>Ifh
时间延时到
其中Ifh为过负荷电流定值。过负荷报警与跳闸的选择由控制字选定。
本装置跳闸出口输出瞬时接点包括:跳闸重动及跳闸操作回路。跳闸合闸输出磁保持信号共用保护动作信号。
4.11 PT断线检测
在下面两个条件之一得到满足的时候,装置报发“PT断线”信息并点亮告警灯:
1.正序电压小于30伏,而任一相电流大于0.1A;
2.负序电压大于8伏;
装置在检测到PT断线后,可根据控制字选择,或者瞬时退出带方向元件、电压元件的各段保护,或者瞬时退出方向、电压元件,并在9秒后发出“PT断线”信号。PT断线检测功能可以通过控制字投退。
机械性能
5.5.1 振动
装置能承受GB/T 7261中16.2规定的严酷等级为I级的振动响应试验。
5.5.2 冲击
装置能承受GB/T 7261中17.4规定的严酷等级为I级的冲击响应试验。
5.5.3 碰撞
装置能承受GB/T 7261第18章规定的严酷等级为I级的碰撞试验。
5.5.4 环境条件
a) 环境温度:工作:-20℃~55℃ 。
储存:25℃~+70℃,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。
b) 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面无凝露。最高温度为+40℃时,平均最大相对湿度不超过50%。
c) 大气压力:86~106kPa(相对海拔高度2km以下)。
SAI-980主要技术数据
5.1 额定参数
5.1.1 额定装置电压: DC220V或DC110V或者AC220V(订货注明)
5.1.2 额定交流数据:
a) 相电压: V b) 线路抽取电压: 100 V 或 V
c) 交流电流: 5A或1A(订货注明) d) 额定频率: 50Hz
5.1.3 功率消耗:
a) 直流回路 正常工作时: 不大于25W 动作时: 不大于40W
b) 交流电压回路 每相不大于0.5VA
c) 交流电流回路 额定电流为5A时:每相不大于1VA
额定电流为1A时:每相不大于0.5VA
5.1.4 状态量电平:
CPU及通信接口模件的输入状态量电平: 220V(170 V~280V)
GPS对时脉冲输入电平: 24V(18 V~30V)
各CPU输出状态量(光耦输出)允许电平: 24V(18 V~30V)
驱动能力: 150mA
主要技术性能
5.2.1 采样回路精确工作范围(3%误差)
电压:3 V~120V
电流:0.08In~20In
5.2.2 接点容量
信号回路接点载流容量 400VA
信号回路接点断弧容量 60VA
5.2.3 跳合闸电流
断路器跳闸电流 0.5A~4A(自适应)
断路器合闸电流 0.5A~4A(自适应)
5.2.4 各类元件精度
电流元件: < 3% 电压元件: < 3%
检同期角度:< 2 时间元件: < 20ms
频率偏差: < 0.02Hz 滑差定值: < 3%
5.2.5 整组动作时间(包括继电器固有时间)
速动段的固有动作时间:
1.2倍整定值时测量,不大于35ms
5.2.6 模拟量测量回路精度
装设专用测量子模件的测控装置:
电流、电压:0.2级
功率、电度:0.5级
过电流元件
装置实时计算并进行三段过流判别。当任一相电流大于I段电流定值1.2倍时,装置瞬动段出口跳闸的时间不大于35ms(包括继电器的固有动作时间)。为了躲开线路避雷器的放电时间,本装置中I段也设置了可以独立整定的延时时间。
装置在执行三段过流判别时,各段判别1逻辑一致,其动作条件如下:
1)I>Idn ;Idn为n段电流定值,I为相电流
2)T>Tdn ;Tdn 为n段延时定值
3)相应于过流相的方向条件及低电压条件满足(若需要)
4.4 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(仅零序Ⅲ段)
其中零序Ⅲ段可设置零序电压闭锁或者方向闭锁。零序电压可设置为自产或者外部输入。
对于此元件的瞬时段,当零序电流3I0大于1.2倍的定值时,装置的出口跳闸时间不大于35ms(包括继电器的固有动作时间)。
4.5 过流加速
本装置的加速回路包括手合加速及保护加速两种,加速功能设置了独立的投退压板。
本装置的手合加速回路不需由外部手动合闸把手的触点来起动,此举主要是考虑到目前许多变电站采用综合自动化系统后,已取消了控制屏,在现场不再安装手动操作把手,或仅安装简易的操作把手。本装置的不对应启动重合闸回路也作了同样的考虑,详见后述。
手合加速回路的启动条件为:
a)断路器在分闸位置的时间超过30秒
b)断路器由分闸变为合闸,加速允许时间扩展3秒
保护加速分为前加速或重合后加速方式,可由控制字选择其中一种加速方式。
本装置设置了独立的过流加速段电流定值及相应的时间定值,与传统保护相比,此种做法使保护配置更趋灵活。
置更趋灵活。
4.6 欠压保护元件
欠压元件的动作条件:
1)外部开入投入;
2)三个线电压均低于欠电压定值;
3)断路器必须在合位;
4)延时时间到。
4.7 过电压元件
在满足下列条件时,过电压元件动作:
1)三个线电压中的任一个电压高于过压整定值;
2)断路器在合位;
3)延时时间到。
4.8 三相重合闸
本装置设有三相重合闸功能,此功能可由压板投退。
4.8.1 启动回路
a)保护跳闸启动
b)开关位置不对应启动
在不对应启动重合闸回路中,仅利用TWJ触点监视断路器位置。考虑许多新设计的变电站,尤其是综合自动化站,可能没有手动操作把手,本装置在设计中注意避免使用手动操作把手的触点,手跳时利用装置手跳输入触点来实现重合闸的闭锁。