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df3361电动机保护装置(ver3.0)技术说明书 烟台东方电子信息产业股份有限公司2005年12月df3361电动机保护装置 技术说明书版本号:ver3.0烟台东方电子信息产业股份有限公司2005年12月烟台东方电子信息产业股份有限公司版权所有2005 ver3.0 2005年12月第1次印刷本公司保留对此说明书的修改权利,届时恕不另行通知。本说明书并不包括设备的全部细节,产品与说明书不符之处,以实际产品为准,有疑义之处请与本公司联系。本说明书内容,不构成亦不修正前期或现行的协议、承诺或关系。技术支持:电 话:0535-65821650535-6582148传 真 址:目 录1 概述11.1 适用范围11.2 功能特点11.2.1 装置功能11.2.2 装置特点21.3 环境条件22 技术参数32.1 额定参数32.2 工作电源32.3 电流电压精确工作范围32.4 主要技术指标32.4.1 定值范围32.4.2 定值误差32.4.3 测量回路32.4.4 数字量输入42.5 温度影响42.6 触点容量42.7 绝缘性能42.8 冲击电压52.9 抗电磁干扰性能52.10 功率消耗52.11 重量63 工作原理73.1 主要元件构成原理73.1.1 保护启动元件73.1.2 电流速断保护73.1.3 起动时间过长保护73.1.4 堵转保护83.1.5 两段式负序过流保护83.1.6 反时限负序过流保护83.1.7 过负荷保护83.1.8 接地保护93.1.9 低电压保护93.1.10 过电压保护93.1.11 pt断线103.1.12 装置故障检测103.2 硬件配置103.2.1 交流插件103.2.2 cpu插件113.2.3 出口插件113.2.4 电源插件113.2.5 面板114 使用说明134.1 安装接线说明134.2 软压板134.3 定值整定134.3.1 保护配置134.3.2 保护定值144.3.3 定值整定原则154.4 人机对话174.4.1 开入量174.4.2 电度184.4.3 遥测184.4.4 故障录波194.4.5 开出传动194.4.6 系数整定194.4.7 液晶界面214.5 调试说明284.5.1 通电前检查284.5.2 装置通电检查294.5.3 模拟短路试验294.6 运行维护304.6.1 装置的投运304.6.2 装置的运行304.6.3 保护动作信号及报告304.6.4 其它注意事项315 订货须知325.1产品型号、名称、规格325.2技术要求325.3订货数量325.4收货单位及收货人32附图01/10 df3361封面02/10 df3361电动机保护装置正视后视图03/10df3361电动机保护装置安装开孔和外形尺寸图04/10 df3361电动机保护装置内部插件联系图05/10 df3361电动机保护装置内部原理展开图06/10 df3361 电动机保护装置通信接口图07/10 df3361电动机保护装置交流插件原理图08/10 df3361电动机保护装置出口插件原理图09/10 df3361电动机保护装置电源插件原理图10/10df3361电动机保护装置端子图- 3 -df3361电动机保护装置1 概述1.1 适用范围df3361电动机保护装置(以下简称装置),适用于大中型异步电动机综合保护。作为电动机的主保护和后备保护。 1.2 功能特点1.2.1 装置功能a) 保护功能1) 电流速断保护2) 起动时间过长保护3) 堵转保护4) 两段式负序过流保护5) 反时限负序过流保护6) 过负荷保护7) 接地保护8) 低电压保护9) 过电压保护b) 辅助功能1) pt断线告警2) 录波功能 8次录波数据,每次可录100周波,每次录波数据分4组,每组可录25个周波,保护启动(动作)前录5个周波,保护启动(动作)后录20个周波。3) 具有独立整定的八套定值4) 事项记录记录最新64次操作事项报告。 5) 自诊断功能 装置可自检出硬件故障,并做出相应报告,点亮信号灯,同时信息远传。c) 测控功能1) 遥测功能:装置可完成电动机ia、ib、ic、ua、ub、uc、uab、ubc、uca、p、q、cosj、f的测量。2) 遥信功能:装置共有16路开入量,其中:8路为外部遥信,8路为内部开关量信号。3) 脉冲电度采集功能:装置可采集4路脉冲电度。4) 遥控功能:可完成1路断路器分合操作,带自保持回路。d) 通讯功能通讯接口可选择如下说明的接口之一:1) 一个标准的rs485接口,通讯媒介可采用光纤或屏蔽电缆,通讯速率为9600bps(选配)。2) 一个可选的fdkbus接口,采用插卡方式,通讯媒介可采用屏蔽电缆,通讯速率为187.5k1mbps,通讯规约采用fnp(fieldbus network protocol)规约。3) 一个可选的光纤fdkbus环网接口,采用插卡方式,可实现基于fdkbus的光纤单环和光纤冗余双环通讯方式,通讯速率为187.5k1mbps,通讯规约采用fnp规约。4) 一个可选的双以太网络接口,采用插卡方式,通讯媒介可采用光纤或屏蔽电缆,通讯速率为10mbps,通讯规约建立在国际标准的tcp/ip协议之上。1.2.2 装置特点a) 采用先进的工业级芯片,装置的mcu采用motorola的32位mcu芯片,硬件系统具有很高的抗干扰能力及工作可靠性。b) 14位a/d采集芯片,提高了数据采集的分辨率和测量精度。c) 主要芯片采用表面贴装技术。d) 装置电气隔离和屏蔽按国际标准电磁兼容设计。e) 装置功能相对独立,本间隔所完成的保护和测控功能决不依赖通讯网。f) 装置通讯接口采用插板式结构,可以满足不同类型的变电站对通讯网络的要求。g) 采用大屏幕液晶显示,汉化菜单操作,使用方便。h) 可采用光纤冗余自愈双环网结构,极大提高了系统通信的可靠性。i) 具有与gps的irig-b格式码硬件对时功能。j) 装置结构采用嵌入式结构,可以集中组屏,也可以就地安装。1.3 环境条件a) 环境温度:-25+55,24小时内平均温度不超过+35。b) 贮存温度:-25+70,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆变化,温度恢复后,装置应能正常工作。c) 相对湿度:不超过85%。d) 大气压力:80kpa110kpa。e) 工作位置:偏离基准位置不超过5。f) 使用地点不允许有爆炸危险的介质,周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质,不允许充满水蒸汽及有较严重的霉菌存在。g) 使用地点应具有防御雨、雪、风、沙、灰的设施。2 技术参数2.1 额定参数a) 直流电压:220v或110vb) 交流电压:100/v,100vc) 交流电流:5a或1ad) 频率:50hz2.2 工作电源直流电源电压220v或110v,允许偏差-20%+10%。2.3 电流电压精确工作范围a) 电流: 0.2in20inb) 电压: 2v150vc) 零序电流: 0.01a10a2.4 主要技术指标2.4.1 定值范围a) 速断、起动时间过长及堵转保护电流:0.2in20inb) 两段式负序过流保护整定电流:0.2in2inc) 反时限负序电流保护启动电流:0.2in1ind) 零序电流定值:0.01a10ae) 过电压保护电压整定范围:60v150v低电压保护电压整定范围:10v80vf) 时间定值整定范围:0s20sg) 过负荷保护定值 过负荷启动电流:0.2in2in 发热时间常数:120s2400s 散热时间常数: 120s10000s2.4.2 定值误差a) 电流、电压整定值误差: 3%b) 零序电流定值整定误差: 50ma以下100兆欧交流电压回路对地 用开路电压1000v摇表测交流电流回路对地交流电流和交流电压回路之间交流回路和直流回路之间直流电源回路对地 用开路电压500v摇表测开入回路对地开出接点对地开入回路和开出接点之间b)介质强度装置能承受表2-2所示的工频耐压试验,一分钟无击穿或闪络现象。 表2-2 装置工频耐压试验 试验部位 耐压水平(工频,一分钟)交流电压回路对地 2000v交流电流回路对地 2000v交流电流和交流电压回路之间 2000v直流电源回路对地 1500v交流回路和直流回路之间 2000v开入回路对地 500v开出接点对地 500v开入回路和开出接点之间 500v2.8 冲击电压装置能承受表2-3所示的标准雷电波冲击试验。 表2-3 装置标准雷电波冲击试验 试验部位 冲击电压交流电压回路对地 5000v交流电流回路对地 5000v直流电源回路对地 5000v开入回路对地 1000v开出接点对地 1000v2.9 抗电磁干扰性能 a) 脉冲干扰试验能承受gb/t14598.13-1998中3.1.1规定的严酷等级为级的试验,试验电压:频率为1mhz及100khz,电压幅值共模2500v及差模1000v,衰减振荡波脉冲干扰试验;b) 静电放电试验能承受gb/t14598.14-1998中4.2规定的严酷等级为级的试验,试验电压:接触放电8kv,空气放电15kv;c) 辐射电磁场干扰试验能承受gb/t14598.9-2002中4.1.1条规定的严酷等级为级、干扰场强10v/m的辐射电磁场干扰试验;d) 快速瞬变干扰试验能承受gb/t14598.10-1996中4.1条规定的严酷等级为级的快速瞬变干扰试验。2.10 功率消耗a) 直流电压回路:在额定电压下,正常工作时15w,动作时25wb) 交流电压回路:1.0va/相(un=57v)c) 交流电流回路:1.0va/相(in=5a),0.5va/相(in=1a)2.11 重量装置的总重量不大于7.5kg。3 工作原理3.1 主要元件构成原理3.1.1 保护启动元件本装置有两类启动元件:相电流突变量启动元件和辅助启动元件。其中辅助启动元件采用保护动作量(相电流、线电压、零序电流)的有效值作为辅助启动判别量,与相应的保护定值比较判别。任一个启动元件动作,保护启动,进入故障处理。3.1.2 电流速断保护电流速断保护反映电动机的定子绕组或引线的相间短路而动作。动作时限可整定为速断或带较短的时限。其整定值应躲过电动机的起动电流。任一相电流大于整定值,电流速断保护经整定延时跳闸。电流速断保护逻辑框图如图3-1。图3-1 电流速断保护逻辑框图3.1.3 起动时间过长保护 图3-2 电动机起动电流示意图图3-2为电动机正常起动时的电流变化曲线。起动前电流为零,合上断路器后,电流瞬间增大,随着电动机转速的升高,电动机的电流逐渐减小。当电动机达到额定转速后,电动机的电流也稳定在额定电流附近。装置根据电流特征自动判断电动机的状态。如图3-2,当电动机的电流0.1时,认为电动机处于停止状态。从时刻t1开始,电动机电流从无到有,认为电动机进入了起动状态。当电流由大变小,并稳定在额定电流附近时(t2时刻),则认为电动机已进入稳定运行状态。图中的tst为整定值,整定时应使tst稍大于电动机的最长起动时间。当电动机起动后,电流经过时间tst依然不能降到额定电流附近时,仍然认为电动机已进入运行状态。起动时间过长保护在电动机起动过程中对电动机提供保护。在电动机运行过程中,起动时间过长保护自动退出。在电动机起动过程中,任一相电流大于整定值,起动时间过长保护经整定延时跳闸。起动时间过长保护逻辑框图如图3-3。图3-3 起动时间过长保护逻辑框图3.1.4 堵转保护堵转保护在电动机运行过程中对电动机提供保护,在电动机起动过程中自动退出。在电动机运行过程中,任一相电流大于整定值,堵转保护经整定延时跳闸。堵转保护逻辑框图如图3-4。图3-4 堵转保护逻辑框图3.1.5 两段式负序过流保护电动机三相电流不对称时,会产生负序电流,负序电流将在转子中产生2倍工频的电流,使转子发热增加。如果负序电流较大,会使转子过热,危及电动机的安全运行。本装置设置了两段负序过流保护。第一段负序过流保护用来保护电动机的断相、反相、匝间短路等故障。第二段作为灵敏的不平衡电流保护。两段负序过流保护逻辑框图如图3-5。图3-5 两段负序过流保护逻辑框图3.1.6 反时限负序过流保护本装置设置了反时限负序过流保护,作为灵敏的不平衡电流保护。反时限负序过流保护动作特性如式(31),式中,为负序电流,为电动机的额定电流。 (31)3.1.7 过负荷保护过负荷保护反映定子、转子绕组的平均发热状况,防止电动机过热。主要保护电动机的过负荷及不对称过负荷。过热后,在装置中设置一个模拟电动机发热的模型:因为正、负序电流的发热效应不同,用等效电流表示其发热,如式(32),其中,为正序电流,为负序电流,为正序电流发热系数,为负序电流发热系数。对于值,由内部确定。为防止电动机在正常起动过程中误动,在起动过程中,取,起动完毕后,取。对于值,为模拟负序电流的增强发热效应,一般取为6。过负荷反时限保护模拟电动机的发热,当等效电流大于过负荷电流定值时,电动机开始热量积累,当等效电流小于定值时,热积累通过散热逐渐减少。当热量积累至告警或跳闸定值时,保护动作于信号或跳闸,其动作特性为如式(33)。 (32) (33)式(33)中, , ,t为电动机发热时间常数。当过负荷保护动作,跳开电动机后,电动机有一个散热过程,需要等待热量散发到一定程度时,跳闸出口返回,才允许再次合闸。而电动机停转后,电动机的散热效果变差,此时散热时间常数应相应延长。过负荷保护跳闸后,在需要紧急起动电动机的情况下,须按下装置上的复位键rst,收回跳闸出口,方可再次起动。3.1.8 接地保护接地保护为电动机接地故障提供保护。整定值应躲过外部发生接地故障时流过保护安装点的电容电流。保护可用于发信号,也可用于跳闸。零序过流保护逻辑框图如图3-6。图3-6 零序过流保护逻辑框图3.1.9 低电压保护当电源电压降低或短时中断,一些不允许或不需要自起动的电动机,须从电力网中断开,因此需要配置低电压保护。当三个线电压均小于低电压保护定值时,低电压保护经整定延时跳闸,保护出口后检无流返回,当电压恢复后开放低电压保护。低电压保护逻辑框图如图3-7。图3-7 低电压保护逻辑框图3.1.10 过电压保护当任一线电压大于过电压保护定值时,过电压保护经整定延时跳闸,检无流返回,当电压恢复后开放过电压保护。过电压保护逻辑框图如图3-8。图3-8 过电压保护逻辑框图3.1.11 pt断线检测到pt断线后,延时9s告警,点亮面板异常告警灯并输出异常告警接点。pt断线判据如下:判据一:a) 任一线电压小于70v。b) 任一相电流大于0.06in。附加电流条件是为防止进线失压时误告警。判据二:负序电压大于6伏。当以上判据有一条满足时,认为是pt断线。3.1.12 装置故障检测装置有完善的故障检测功能,当检测出有异常情况时,装置告警并同时生成报告,在液晶显示并将报告通过通讯上传。根据告警的严重程度,可分为装置故障和异常告警两种,具体说明如下:a) 装置故障:ram定值出错,内部ram故障,外部ram故障,程序rom故障,eeprom定值出错,开出常通故障,开出常断故障,eeprom系数1出错,ram系数1出错,ad变换超时故障,此时装置故障告警,并闭锁保护出口,保护功能退出,应尽快检查解决问题。b) 异常告警:eeprom系数2异常,ram系数2异常,pt断线。此时装置异常告警,保护功能没有退出,应分析检查解决问题。3.2 硬件配置装置采用6u、1/3 19机箱,内部插件的方式。主要由交流插件、cpu插件、出口插件、电源插件、面板构成。3.2.1 交流插件本插件额定电流有5a和1a两种,可供选择。系统二次侧的交流电压和电流接入装置,经本插件的隔离互感器隔离变换后,又经rc低通滤波器接入ad转换芯片,cpu输入信号进行采样,并将采样数据处理后,按照各种继电器原理,完成保护功能。本装置的交流插件的交流量有三相电压ua、ub、uc,三相测量电流ia、ib、ic,三相保护电流ia、ib、ic,零序电流io。当保护电流ct为两相式时,必须以如图3-9的方式把a、c两相的合成电流接入b相。 图3-9 保护电流ct两相式时接线图3.2.2 cpu插件本插件所用cpu为高集成度32位工业控制用芯片,片外逻辑均通过i/o芯片隔离和cpu连接,抗干扰能力强。本插件采用14位a/d转换芯片,可有最大14路模拟输入通道。本插件有8路开关量输入回路。本插件有最大13路开关量输出回路,用于驱动出口跳闸继电器和告警继电器。本插件上有一个标准rs485通讯接口,通讯媒介可以采用光纤或屏蔽电缆,通讯规约采用iec870-5-103。3.2.3 出口插件本插件上设有启动继电器,用来闭锁出口回路的24v电源。保护动作后,由本插件的跳闸继电器跳开相应的断路器,并分别给出信号接点并点亮面板指示灯。其中跳闸继电器的线圈与启动继电器的接点串联,以提高可靠性。检测到装置故障时,由本插件的装置故障继电器发出装置故障信号。3.2.4 电源插件本插件额定直流为220v或110v,可供选择。直流输入经逆变后输出装置所需四组直流电压:a) +5v:为cpu及其外围芯片提供工作电源b) 12v:为模拟输入回路运放及a/d芯片提供工作电源c) 开出24v:为开出回路提供电源d) 开入24v:为开入回路提供电源四组电压均不共地,且采用浮地方式,同机壳不相连。本插件上有一个网络接口,采用插卡方式,通讯媒介可以采用光纤或屏蔽电缆。可实现fdkbus网络、光纤双环自愈网、以太网等网络方式。3.2.5 面板本装置的面板上有一个816液晶显示屏和一个9键的薄膜键盘,通过液晶和键盘可实现基本的人机对话功能。面板上有8个指示灯,反映装置的运行状态及异常指示,如表3-1。表3-1 指示灯状态说明指示灯指示灯的状态状态说明电源(绿灯)发平光电源正常灯不亮异常运行(绿灯)1s的周期闪烁装置在运行态运行灯不亮装置在调试态0.5s的周期闪烁保护启动,程序在故障处理中保护动作(红灯)发平光保护动作灯不亮没有保护动作过负荷(红灯)发平光过负荷灯不亮没有过负荷异常告警(红灯)发平光有异常告警事件灯不亮没有异常告警事件装置故障(红灯)发平光装置故障灯不亮装置正常跳位(绿灯)发平光断路器处于跳闸位置灯不亮断路器不在跳闸位置合位(红灯)发平光断路器处于合闸位置灯不亮断路器不在合闸位置通过面板上的维护口,可使用笔记本电脑对装置进行维护。装置面板还有一个信号复归按钮,可以复归“保护动作”指示灯。4 使用说明4.1 安装接线说明本装置为适用于大中型异步电动机的综合保护,装置具有保护、测量、通信、控制的功能,可直接控制断路器分合,能完成p、q、u、i、cosj、f等模拟量的采集,是一个综合的“四合一”装置。装置典型接线图如图4-1。图4-1 装置典型接线图4.2 软压板表4-1 软压板表序号软压板投退选择1电流速断投/退2起动时间过长投/退3堵转保护投/退4负序电流保护投/退5过负荷保护投/退6零序电流保护投/退7电压保护投/退4.3 定值整定4.3.1 保护配置表4-2 保护配置表序号保护配置投退选择1电流速断投/退2起动时间过长投/退3堵转保护投/退4负序电流一段投/退5负序电流二段投/退6负序反时限投/退7零序过流跳闸投/退8零序过流告警投/退9低电压保护投/退10过电压保护投/退11过负荷跳闸投/退12过负荷告警投/退13ptdx告警投/退14控制回路自检投/退控制回路自检功能的说明它用来选择是否对控制回路断线进行自检。如果投入此功能,则当装置检测到跳闸位置和合闸位置都无效时,报告控制回路断线故障,同时点亮异常告警灯。4.3.2 保护定值 表4-3 保护定值表序号定值符号定值名称整定范围整定步长1额定电流0.1in1in0.01a2tst最长起动时间0s80s0.01s3itb突变启动电流0.1in1in0.01a4isd速断电流0.2in20in0.01a5tsd速断时间0s20s0.01s6iqc起动过长电流0.2in20in0.01a7tqc起动过长时间0.2s80s0.01s8idz堵转电流0.2in20in0.01a9tdz堵转时间0.2s80s0.01s10i21负序i段电流0.2in2in0.01a11t21负序i段时间0.05s20s0.01s12i22负序ii段电流0.2in2in0.01a13t22负序ii段时间0.05s20s0.01s14a负序时间常数140115i2mk反时限负序过流保护门槛0.2in1in0.01a16i0零序电流0.01a10a0.001a17t0零序时间0.05s20s0.01s18udy低压保护电压10v80v0.01v19tdy低压保护时间0.05s20s0.01s20ugy过压保护电压60v150v0.01v21tgy过压保护时间0.05s20s0.01s22ifh过负荷电流0.2in2in0.01a23k2负序发热系数16124tgj过热告警时间1202400125ttz过热跳闸时间1202400126tsr过热散热时间1201000014.3.3 定值整定原则额定电流ie的整定ie为电动机二次侧的额定电流,其值为电动机一次额定电流除以ct的变比。 起动时间tst的整定参考电动机的实际起动时间,即从起动到电动机转速达到额定转速的时间,考虑留有裕度,可整定为实际起动时间的1.2倍。 突变启动电流itb的整定电流突变量启动定值,按照被保护范围内发生故障时,电流突变量定值有足够的灵敏度整定。如果某相突变量启动,则进入故障处理程序,进行故障判别。一般整定为0.2in0.3in。 电流速断保护的整定a) 电流速断保护电流isd的整定,按式(41)isd=kk*istart (41) 式中:kk为可靠系数,取1.21.3,istart为电动机的最大起动电流。 b)电流速断保护时间tsd的整定 可整定为0s,即速断,也可带0.05s的延时。 起动时间过长保护的整定 a) 起动时间过长保护电流iqc的整定 可按起动电流的一半整定,一般取2倍的电动机额定电流。 b) 起动时间过长保护时间tqc的整定 可参考电动机的起动时间整定,一般整定为起动时间的0.9倍。需要注意的是,此定值应小于起动时间定值tst,否则装置会发出告警信号。 堵转保护的整定 a)堵转保护电流idz的整定 可按堵转电流的一半整定,一般取2.5倍的电动机额定电流。 b)堵转保护时间tdz的整定 可参考电动机的允许堵转时间整定,一般整定为允许堵转时间的0.9倍。 负序过流i段的整定 a)负序过流i段电流i21的整定 可整定为0.61倍的额定电流。 b)负序过流i段时间t21的整定 为躲过断路器跳合闸及其它暂态干扰所出现的短时间的影响,整定时间推荐为1s。 负序过流ii段的整定 a)负序过流ii段电流i22的整定在电动机正常运行及起动过程中,允许三相电压之间有持续性的5%以内的误差,此时 会出现较长时间的负序电流,ii段定值应保证负序电流二段可靠不动作,为此可整定为0.30.6倍的电动机额定电流。 b)负序过流ii段时间t22的整定 一般可整定为3s。 反时限负序过流的整定 a)反时限负序过流保护门槛电流i2mk的整定 按躲过稳态运行时的负序电流整定,可整定为0.30.5倍的电动机额定电流。 b)反时限负序过流保护时间常数a的整定 推荐整定为40。0 接地保护的整定 零序电流整定值应躲过外部发生接地故障时流过保护安装点的电容电流,如式(42) (42) 为外部发生接地故障时流过保护安装点的电容电流。 当保护的时限很短时,取; 当保护的时限很长时,取; 当保护动作于信号时,取。1过负荷保护的整定 a) 过负荷电流ifh的整定 按电动机的额定电流整定,可整定为1.051.15。 b)过负荷跳闸发热时间常数ttz的整定按电动机过负荷能力并参照电动机发热时间常数整定。发热时间常数应由电机厂家提 供,若厂家未提供,可考虑用下述方法估算:1) 由允许的电动机最长起动时间tst估算ttz,按式(43)求解 ttz= (43) 式中:为电动机起动电流倍数,其数值一般在47之间,可取为6;如果电动机的实际起动电流的倍数更大,则按照实际的电流倍数来计算。2) 由允许的堵转时间t估算ttz,按式(44)求解 ttz=()t (44) 式中:为堵转电流倍数,其数值在47之间,一般取为6;如果电动机的实际堵转电流的倍数更大,则按照实际的电流倍数来计算。3)如厂家提供了电动机的热限曲线或一组过负荷能力的数字,则可根据式(45) ttz=t/ln() (45) 求出一组 ttz 后取较小的值。4)根据式(46)来求出发热时间常数。 ttz= (46) 式中:为电动机的额定温升,为起动电流倍数; 为电动机起动时的温升,为电动机的起动时间。5)由电动机的温升值和电流密度估算,如式(47) ttz= (47) 式中:为电动机定子绕组额定温升; 为电动机所采用绝缘材料的极限温升; 为电动机定子绕组额定电流密度。c)过负荷报警发热时间常数tgj的整定可整定为过负荷跳闸发热时间常数的7080%,对于负荷变化比较频繁的电动机,为避免常发报警,可将过负荷报警发热时间常数整定得高一些。d)过负荷散热时间常数tsr的整定 根据电动机的散热条件整定,按发热时间常数的倍数整定,可为16倍跳闸时间常数。e)负序电流发热系数的整定 一般取为6。2 低电压保护的整定对于不重要的电动机,电压按避开最低运行电压及大容量电动机的起动电压整定, 一般取额定线电压的60%70%,时限比电流速断大一个时限阶段0.5s。对于重要的电动机,低电压定值一般取为额定线电压的40%50%,时限按保 证技术安全及工艺过程特点的条件整定,一般为510s(一般电压短时下降的时间小于10s)。4.4 人机对话4.4.1 开入量本装置共有21路开入量,其中:1-8路为采集外部遥信;9-16路为内部遥信;17-20路为脉冲电度,当脉冲常数都设置为0时,可作为遥信,不能取反;第21路为软件判断的控制回路断线,作为软件遥信。各路开入量序号及定义参见表4-4所示。 表4-4 开入定义表开入序号开入含义对应端子01遥信1b0702遥信2b0803遥信3b0904遥信4b1005遥信5b1106遥信6b1207遥信7b1308遥信8b1409手动(1)/远动(0)内部10手合内部11手跳内部12合闸位置内部13跳闸位置内部14合闸闭锁内部15跳闸闭锁内部16信号复归内部17有功电度1b0118无功电度1b0219有功电度2b0420无功电度2b0521控制回路断线软件遥信说明:1-8路遥信可设置是否取反。以上遥信未经取反时,遥信符号为“”表示有效,为“”表示无效。4.4.2 电度本装置可采集4路脉冲电度量,内部也可以计算积分电度,通过对脉冲常数的设置来选择:脉冲常数全部设为零计算积分电度,否则采集并计算脉冲电度。设置脉冲电度时,先设脉冲常数,再设电度底数。若采用积分电度,则各路对应内容如表4-5。表 4-5 积分电度定义表电度路数对应内容01正向有功电度02正向无功电度03反向有功电度04反向无功电度4.4.3 遥测装置可选择两表法或三表法,完成一条线路ia、ib、ic、ua、ub、uc、uab、ubc、uca、p、q、cosj、f的测量。遥测数据的排列顺序见表4-6。表4-6 遥测数据通道表序号相电压接线符号名称1iaa相测量电流2ibb相测量电流3icc相测量电流4uaa相电压5ubb相电压6ucc相电压7uab线电压uab8ubc线电压ubc9uca线电压uca10p有功功率11q无功功率12cos功率因数13f频率4.4.4 故障录波本装置可以记录八次保护动作的全过程。一次保护动作的全过程的录波数据称为一次录波记录。一次录波记录可以记录4个录波事件共100周波的原始采样数据。录波事件是指保护有判断结果的行为,如保护启动、保护出口。每一个录波事件记录事件前五个周波和事件后二十个周波的原始采样数据。可以使用维护软件分析记录的原始采样数据对应的电参量值。每个录波记录都带有绝对时标,录波事件都带有相对时标。故障录波记录和保护报文之间靠绝对时标相互对应。保护如果只满足启动条件而没有动作时该录波记录不保留。如果录波事件超过4个则第5个以后的事件不能被记录。录波数据存放在有后备电池供电的ram中。为保证数据不被破坏保护动作后及时读取录波数据分析事故原因。录波数据的排列顺序见表4-7。表4-7 故障录波通道顺序表序号相电压接线参考系数符号名称5a1a1uaa相电压38.538.52ubb相电压38.538.53ucc相电压38.538.54iaa相保护电流38.5287.55icc相保护电流38.5287.56i0零序电流582.5128764.4.5 开出传动本装置共有开出控制回路8路,可通过调试态“开出传动”菜单检验各回路工作是否正常。各开出回路的定义及传动序号参见表4-8所示。 表 4-8 开出传动序号表传动序号开出内容00保护跳01通信复归02异常告警03装置故障04遥控预置继电器05远方跳06远方合07过负荷4.4.6 系数整定本装置进行系数整定可通过调试态“测试”菜单下的“系数整定”菜单选择自动整定或手动整定,手动整定各量含义如下: 表 4-9 系数整定含义表系数名称表示含义ia测量a相电流系数ib测量b相电流系数ic测量c相电流系数ua测量a相电压系数ub测量b相电压系数uc测量c相电压系数pa测量a相有功功率系数pb测量b相有功功率系数pc测量c相有功功率系数qa测量a相无功功率系数qb测量b相无功功率系数qc测量c相无功功率系数aa相功率校正角度系数bb相功率校正角度系数cc相功率校正角度系数uab测量ab线电压系数ubc测量bc线电压系数uca测量ca线电压系数up保护电压系数ip保护相电流系数ie额定电流系数i0零序电流系数自动整定按如下步骤完成,装置按图4-2接线:a) 若交流额定电流为5a,按照表4-10要求输入电流电压;若交流额定电流为1a,按照表4-11要求输入电流电压。b) 选择“自动整定”,即可进行系数的自动整定。整定完成后,会自动提示。如果输入采样值有较大偏差,会提示整定失败。图4-2 系数整定接线图表4-10 自动整定交流量表(5安)相电压测量电流ua(v)ub(v)uc(v)ia(a)ib(a)ic(a)50.0050.0-12050.01205.005.0-1205.0120表4-11 自动整定交流量表(1安)相电压测量电流ua(v)ub(v)uc(v)ia(a)ib(a)ic(a)50.0050.0-12050.01201.001.0-1201.0120注意:装置在出厂之前系数已设置好,请不要随意更改。4.4.7 液晶界面装置在前面板设有一个液晶显示屏、九个按键、手动操作按钮及若干信号指示灯。九个按键功能定义如下:+ 键:数值加1;键:数值减1; 键:左移光标; 键:右移光标;

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