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文档简介
1、2004.04 2021年7月 1、产品简介、产品简介 2、硬件结构介绍、硬件结构介绍 3、功能介绍、功能介绍 4、调试方法、调试方法 5、运行维护、运行维护 6、工具软件使用、工具软件使用 CSC-326G数字式变压器保护装置(以 下简称装置或产品)是由32位微处理器实现的 数字式变压器保护装置,采用主后分开、后备 保护带测控功能的设计原则,主要适用于 110kV及以下电压等级的各种接线方式的变压 器。该装置适用于变电站综合自动化系统,也 可用于常规的变电站。 7654321 POWERDOCPU2CPU1DIO或 61850或 420MA AC2AC1 电源开出1保护保护扩展插件交流2交流
2、1 CSC 326GD差动保护插件布置图 7654321 POWERDODOCPUDIO或 61850或 420MA AC2AC1 电源开出2开出1保护扩展插件交流2交流1 CSC 326GH/L后备保护插件布置图 2T)(tiT)(ti2(t)ii Ii Qd cdcdqd dd cdqdd II cbaIMaxI II 875. 0 , max max 以相电流突变量为主要启动元件,差流启动元件为辅助启动 元件。 2.2.1 相电流突变量启动元件 Iqd为固定门槛(等于0.2Ie),i (t) 为相电流瞬时值,T为采样周 期说明:本书中Ie均表示变压器高压侧二次额定电流,以下同。 2.2.
3、2 差流启动元件 差动速断保护 sdd II d I sd I 当任一相差动电流大于差动速断整定值时,差动速断保 护瞬时动作,跳开各侧开关,其动作判据为: 为变压器差动电流, 为差动电流速断保护定值。 sdd II d I sd I 当任一相差动电流大于差动速断整定值时,差动速断保 护瞬时动作,跳开各侧开关,其动作判据为: 为变压器差动电流, 为差动电流速断保护定值。 由于变压器各侧TA性能、变比有差异以及各侧绕组连接 组别的不同,差动回路存在不平衡电流,采用常规三段式折 线特性,能够保证区外故障不平衡电流最大时不发生误动, 又能保证切除区内故障的灵敏性,动作方程如下,特性曲线 见图2-1。
4、m i id m i ir erecdeerd erecdeerd ercdrd II II IIIIIKIII IIIIIIIKI IIIII 1 1 2 1 412. 04 . 347 . 0 46 . 012. 06 . 0 6 . 02 . 0 Kb1=0.2 KID Kb3=0.70 Id Ir 0.6Ie4Ie Isd Icd 采用三相差动电流中二次谐波与基波的比值作为励磁涌流 闭锁判据: 式中, 为差动电流中的二次谐波分量, 为二次谐波制 动系数, 为差动电流中的基波分量。 采用或门闭锁方式,即三相差流中某相判为励磁涌流,闭 锁整个比率差动保护。 dxbd IKI 2 .2 2d
5、 I 2 .xb K d I n k nkXAN 1 /)( nknkIkInkIkIkX.2 , 1 , 0),)()(/()()()( )(kI设差流导数为,每周的采样点数是2n点,对数列: )(kX可认为越小,该点所含的故障信息越多,即故障的可信度越大 )(kXA nk.2 , 1 , 0 取一个隶度函数,设为,综合半周信息,对 求得模糊贴进度N为: 取门槛值为K,当NK时,认为是故障,当N=1 1 1 11 H 差动速断投入 SD d B II SD d C II & 1 1 1 Y A相比例差动动作 =1 1 1 11 H 比率差动投入 1 =1 1 1 11 H 二次谐波闭锁投入
6、& 1 1 1 Y 1 .22 . d A d A IKI 1 .22 . d B d B IKI 1 .22 . d C d C IKI TA断线闭锁比率差动 TA断线 & 1 1 1 Y 比率差动保护跳闸 TA断线告警 Y X d A II =1 1 1 11 H Y X d B II Y X d C II 差流越限告警 1 1 & Y B相比例差动动作 C相比例差动动作 从变压器本体来的非电量触点经非电量保护装置重动后, 输出一组空触点至差动主保护装置进行事件记录,并可通过 网络将记录上传至后台计算机。装置可接入9路非电量开入 信号,每路可以通过内部定值中的非电量控制字设定是否触 发事故
7、总、触发告警总或作为普通遥信开入使用。 装置可接入经档位变送器变换后的变压器分接头档位信 息(8421码或BCD码),5路档位遥信最多可支持32个不同 档位,并可以把档位上送至后台计算机;装置输出升、降、 停三组不同的调档触点,均可由监控系统或外部手动控制, 对紧急滑档的处理由装置就地完成,不依赖于通信网络或监 控系统。装置还可以接入外部的闭锁调档触点。 为了使遥控调档功能可以和CSI-200E型测控装置一致, 可通过调档控制字D3设置遥控对象顺序。若整定为“控制对 象升降停”,遥控对象01、02、03分别对应升档、降档、停 档功能;若整定为“控制对象降升停”,遥控对象01、02、 03分别对
8、应降档、升档、停档功能。 Tfh 0ms & Y 升档命令 & & JZ 升档启动 档位等于期望值 0 Tup 升档出口 0 Thd 升档成功 & Y 档位不等于期望值 急停出口 & & JZ 0 Tstop Tfh 0ms & Y 降档命令 & & JZ 降档启动 档位等于期望值 0 Tdn 降档出口 0 Thd 降档成功 & Y 档位不等于期望值 急停出口 & & JZ 0 Tstop 装置可接入经档位变送器变换后的变压器分接头档位信息(8421码 或BCD码),5路档位遥信最多可支持32个不同档位,并可以把档位上 送至后台计算机;装置输出升、降、停三组不同的调档触点,均可由监 控系统或外
9、部手动控制,对紧急滑档的处理由装置就地完成,不依赖于 通信网络或监控系统。装置还可以接入外部的闭锁调档触点。 为了使遥控调档功能可以和CSI-200E型测控装置一致,可通过调档 控制字D3设置遥控对象顺序。若整定为“控制对象升降停”,遥控对象 01、02、03分别对应升档、降档、停档功能;若整定为“控制对象降升 停”,遥控对象01、02、03分别对应降档、升档、停档功能。 注1:Tup为升档脉宽;Tdn为降档脉宽;Thd为判断滑档的时间定值, Tfh为内部定值,取Tfh=2*Thd+Tstop+Max(Tup,Tdw)+2s。 注2:只有装置配置了开入开出插件(即DIO插件)时,才有分接头控
10、制功能。 a)方向指向变压器 b)方向指向系统 复合电压元件 复合电压由低电压和负序电压或门构成,本侧复合电压元件的动 作判据为: 或者 式中, 、 、 为三个相间电压, 为低电压定值; 为负序 电压, 为负序电压定值(按照 整定)。 复压元件动作输出三个出口,同时报告“复压闭锁开放”。 装置还设置了一个“其它侧复压开入”,以接入其它后备保护的 复压元件动作触点。 装置可用控制字设置复压闭锁取“本侧复压元件”或取“其它侧 复压开入”。 xjzdcabcab UUUUMin),( fxzd UU 2 ab U bc U ca U xjzd U 2 U fxzd U 2 U TV断线对保护的影响断
11、线对保护的影响 控制字提供了两种选择:控制字整定为1时表示:“TV断线后仅保 留过流”,即TV断线时复压及方向元件自动满足,保护变为纯过流保 护;控制字整定为0时表示:“TV断线后保护退出”,即TV断线时带 复压和方向的过流保护退出。 无论控制字如何选择,本侧TV断线时,不会输出本侧复压满足的 触点,因此本侧TV断线的结果不会影响其他侧后备保护中复压元件的 动作情况。 本保护反应大电流接地系统的接地故障,作为变压器和相邻元件 的后备保护。共设两段经零序电压闭锁的零序过流保护(零压闭锁元件 可投退),段设三个时限,段设两个时限,各段均固定采用外接零 序电流。各段设有可投退的软压板,共用一个零流保
12、护硬压板。 零序过流保护跳闸 zd UU 0 3 0 Tzd 零序过流压板投入 & 1 1 01 Y zd II 00 33 选跳开入为1 zd UU 0 3 0 零序选跳压板投入 & 1 1 0 0 1 Y 零序选跳动作 Txt 00 33 zd II 间隙零序保护动作逻辑图 充电保护逻辑图 电流大于充电保护电流定值 充电保护跳闸 Tzd1 充电保护开入 & 1 1 1 Y 0 2s 充电保护投入 充电保护自动退出 & 1 1 11 Y & 1 1 1 Y 充电开入告警 三相有流 & 1 1 1 Y 充电保护手动退出 充电保护投入 电流大于充电保护电流定值 & 1 1 11 Y Tzd1 充
13、电保护跳闸 0 2小时 CSC326GD保护装置是110kV及以下电压等级的差动保护装置。 差动试验方法:(详见附件一) 压板设置:投入差动压板软压板,投入差动压板硬压板。 定值设定: 采用调度定值:此时完全按照用户的定值,需要对应定值说明,了解清楚调度定值。 采用自我设定的试验定值:此时可以依照试验要求设定一组保护定值,用于装置试验工作。此定值仅可以用于调试。 试验电流:用试验台将电流引入装置。不需要考虑电压。 出六个电流的测试仪:请将三个电流以互成120度角差接入一侧,另一侧将另外三个电流以互成120度角差接入。准 备试验。 二次谐波制动原理: 差动速断:请将某一侧的单相电流迅速增大到很大
14、,使差动电流大于速断定值即可。不用考虑制动电流的大小。 (可以依次更换将各侧各相均进行试验,当然也可以同时增大某侧三相电流) 比率差动:请将某一侧单相电流逐步增大,另一侧以反相加入,通过调整输入量来做差动电流和制动电流的关系, 通过试验来画出动作曲线;也可以通过事先计算动作临界值,然后再做。详细情况请参见附录一。 模糊识别原理: 差动速断:请将某一侧的两相电流迅速增大到很大,使差动电流大于速断定值即可。不用考虑制动电流的大小。 (可以依次更换将各侧各相均进行试验,当然也可以同时增大某侧三相电流) 比率差动:请将某一侧两相电流逐步增大,另一侧以反相加入,通过调整输入量来做差动电流和制动电流的关系
15、, 通过试验来画出动作曲限;也可以通过事先计算动作临界值。 注意:模糊识别原理采用的是三取二形式,需要有两相差流定值大于动作值才可以动作出口。 三电流输出的测试仪:可以通过单侧试验,或者用其中一相加在一侧,另一相加在对侧进行试验。 A、B、C任意一项电流大于相应定值出口。 我公司新品CSC200系列装置优点如下: 1、本产品结构为强弱电 分开结构,极大地提高了抗 干扰性能。 该装置将弱电通过底板 连接各板件,强电则是通过 背端子直接引出。从物理上 将强弱电严格的区分开来。 极大地提高了抗干扰性能。 我公司新品CSC200系列装置优点如下: 2、本装置在开关柜上配 的装置面板使用了高硬度树 脂面
16、罩,如此不仅美观而前 可以有效地防止运行人员误 碰到装置面板上的操作键盘 和复归按钮。 我公司新品CSC200系列装置优点如下: 3、本装置各插件 结构为积木式结构组 合,可以组成多种结 构组合使用。 我公司新品CSC200系列装置优点如下: 4、本装置在面板左侧有压板状态显示,投入为绿色, 退出不点亮;压板状态灯同时为保护动作显示灯,在保护 动作后,面板灯显示红色。注意:第一个灯为运行监视灯 (绿色平光),进入调试状态(绿色闪);同时第一个灯 为告警显示灯,闭锁保护的严重告警为红色闪,不闭锁保 护的告警为红色平光 进入调试状态或在检修状态 告警状态 压板状态保护动作 我公司新品CSC200系
17、列装置优点如下: 5、CSC200系列 保护首先在低压保 护装置中增加了录 波功能,可以存放 10次录波;另外在 录波中将当时动作 时的定值情况作了 记录。 保护名称 数据通道名称 右时间线指向时刻有效值 左时间线(白色) 一个通道的波形 右时间线(红色)波形 右时间线指向时刻开关量 开关量和标志集名称 开关量和标志集信息 我公司新品CSC200系列装置优点如下: 6、CSC200系列保护首先在低压保护装置中增加了操作 记录,该记录包括固化定值、投退压板、操作跳闸等信息。 我公司新品CSC200系列装置优点如下: 7、高性能的中央处理器模块 1) 32位单片机高精度数据采集系统保证保护、测量的
18、计算 速度及精度。 2) 统一硬件平台和基于嵌入式操作系统统一软件平台, 是当前中、低压系统继电保护装置发展的方向。 3)大资源设计(Flash:1M字节;RAM: 1M字节) 4)保护测控一体化 模拟量采样出错:模拟量采样出错: 模拟量采集出现问题时,发出该类型报文,不同系列 的装置产生该问题的原因不同。也就是说需要针对不同装 置做出不同的处理方案,但是在发生这种情况时,需要将 保护停止运行,更换完相关插件后才再次投入运行。 需要区分对待,首先要考虑采集插件问题,如果更换采 集插件后不能解决,再考虑电源插件问题。因为采集芯片需 要稳定的电源。 我公司电源插件上的24V 、 15V、 12V、
19、 5V的使 用范围 : 24V:外部弱电开入、GPS对时脉冲、装置内部 的继电器驱动。 15V:使用于老系列装置,主要为VFC芯片的工 作电源,CPU和MMI的串口通讯。 12V:使用于新系列装置,主要为AD芯片的工 作电源,。 5V:主要为CPU芯片的工作电源,液晶屏显示。 在现场发现CPU插件损坏,需要收集那些信息: CPU插件损坏,首先应该收集版本信息。 CSC200系列装置,除收集版本信息外还需要注意通信方式(双以 太网、单以太网、单LON单以太网、双LON网),这些接口 在CPU插件上。 最好能够提供CPU插件上的条形码上的物料编码和版本信息。 在现场发现交流插件损坏,需要收集那些信
20、息: 交流插件需要提供的基本信息为:CT二次参数为相电流 1A/5A,零序电流1A/5A。 如果为CSP21*A系列装置,需要注意保护电流为两相 式还是三相式,带不带专用测量CT。如果不能确定,请提 供装置的CPU版本信息。 如果为CSP200E系列保护,请提供装置型号的具体信息, */2、*/3等,也可以提供装置的CPU版本信息的PLC版 本号。 当然如果有条形码信息,最好提供条形码信息。 在现场发现逻辑插件损坏,需要收集那些信息: 逻辑插件损坏,需要确认的信息也比较少,只要将插件 上的版号信息记录清楚即可。 CSL200B系列的逻辑信号插件,只要记录CS20-10G.* 即可。CSL200E系列装置则不需要记录任何信息。在 CSC200系列要记录信息为白色标签上的信息,可以为 *NSF.006.002*;也可以200000*的物料编码。把这些信 息提供给售后服务人员,就可以准确无误的往现场寄插件
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