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文档简介

一一、概用以对来自二次转换器(单元)的电流和/或电压保护使用。实现模块的就地化和数据传输的数字化网络化。相对于传统保护装置模块的就地化延伸。元元数字 准确额定延等间隔性(离散性双AD

12保护A相电流3保护A相电流4保护B相电流12保护A相电流3保护A相电流4保护B相电流5保护B相电流6保护C相电流7保护C相电流8测量A相电流9测量C相电流线路A相电压 线路B相电压线路B相电压 线路C相电压V母线A相电压V母线A相电压V母线A相电压V母线A相电压电压等级:110kV,220kV,500kV及更组合方式:方式:配置原则:组网方就地化保二二、数据采样延模拟量输入合

转换

转转合并单幅 一次电

出现时刻

ID响反应速度和动作快慢;是ID完成采样同步的关键指标,目前规ms.额定延时时额定延时时间是指模数转换时刻,到MU输出口将转换的数字采样值送出的时刻,这两个时刻之间的间隔时间。该值的大小主要和数字化环节及之后数字量的处理传输环节相关,和前端的模拟信号回t试品 备的同步插值带来难度,增加了插值误差增大的可能。规范中要求报文抖动时间小于10us.

SN-SN-

另外,稳态时基于相位差测试延时无法分辨延时大于度)的异常情况绝对延时时间需要在稳态和暂态两种状态下测 Φ试品(t+0)=Φ试品 ΔΦΦ试品(t+20)Φ标准=Φ试品(t+0)-Φ标准t 三、精度测

电电模拟信号电

IEC61850-9-小 电

电输 同 同信 信输 输

以输 网入 USB 以太网分析系分析系三三、精度测比差GB/T比差试品基波有效值标准源基波有效值标准源基波有效角差GB/T角差(试品基波相位–标准源基波相位)–额定相位误差–额定延间对应角复合误差GB/TkT[K i(n)i(t2rdkT[K i(n)i(t2rdpn乘以额定变比复合误差

Ip:一次电流基波的值;T:一个工频周期;Ts:采样间隔;Krd:额定变比;ip:一次电流;is(n):二次数字量输出;三三、精度测准确准确电流误差在下列额定电流(%)相位差在下列额定电流(%)5——855————1——级级电压误差相位差15保护用CT的误差限相位差(在额定一电流时复合误差,%(在额定确限值一次电流时15153—保护用PT的误差限在下列额定电压Up/Uprx%(额定电压因数下)))相位误电压误)63366绝对延时时间Q/GDW441-绝对延时时间不大于MU的延时时间一般放到数据集的第1个通道上传额定延时时间Q/GDW441-额定延时时间应该和绝对延时时间一致,时间不大于报文抖动时间Q/GDW441-报文抖动时间小于二次电流瞬时值(is)和额定电流比(Krd)的乘积与一次电流瞬时值的差值

i(n)

is(n)ip(tn在规定的工作循环中的最大瞬时误差电流,表示为额定一次短路峰值的百分数2100ˆ/2

IPSC复合误差,%(在额定准限值一次电流时最大峰值瞬时误差%(在准确限值条件下55——四四、延时测稳态时,实时标准源信号,同时接收MU的数字信号,在同一根时t试品 幅 试品波 时标准源波 额定延时时同步信采样同步信 0号 四四、延时测暂态绝对延时电子式电流互感器的暂态传输延时为:Td=t2-t1-Δt。刻和t2时刻中包含的采样异步时间;克服了标准源电流瞬时值和MU电 四四、延时测暂态绝对延时五五、其他项合并单元对时标准时给MU授时,待MU对时稳定后,利用时钟测试仪以每秒测量1次的频率测量MU和标准时各自输出的1PPS信号有效沿之间的时即为最终。对时误差的最大值应不大于1uS。合并单元守时MU先接受标准时的授时,MU输出的1PPS信号与标准时的1PPSt之后,撤销标准时的授时。从撤销授时的时刻开始计时,MU保持其输出的1PPS准时的1PPS的有效沿时间差保持在Δt之内的时间段T即为该MU可104uS五、其他项母线电压切换,并列功能检检验合并单元是否具备通过GOOSE网络获取断路器、刀闸位置信息完成母线电压切换,并列功能五、其他项母线电压切换,并列功能检检验合并单元是否具备通过GOOSE网络获取断路器、刀闸位置信息完成母线电压切换,并列功能六六、异常告警处异常现象1:采样值幅值可能原因:1.采样误差大;2.MU变比配置错排查方法:加额定模拟量,数字万用表检查SV精度异常现象2:采样值相位可能原因:1.采样误差大;2.额定延时配置错IED同GPS对时法两站同时加穿越性电流校核同步误差;加额定模拟量,数字万用表检查SV精度;测量MU额定延时。异常现象1:采样值偏差过大且无规律可能原因:SV通道订阅错误SV数据,模拟采样值。备注:测量电流的范围不要超过2Ie。异常现象2:IED

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