继电保护原理8—电抗器保护
系统联调部全员素质提升
培训
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教材 继电保护原理——电抗器保护
第八章 电抗器保护
374
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护
第一节 WKB-801A
1(概述
WKB-801A微机并联电抗器保护装置适用于500kV及其以上各种电压等级的并联电抗器。WKB-801A型装置集成了一台并联电抗器的全部电气量保护。可满足各种电压等级并联电抗器的双主双后配置及非电量类保护完全独立的配置要求。
2( 保护配置
WKB-801A/R1装置中可提供一台并联电抗器所需要的全部电量保护,主保护和后备保护可共用同一TA。这些保护包括:
1) 分相差动保护
2) 零序差动保护
3) 匝间保护
4) 主电抗过流保护(两段各一时限)
5) 主电抗零序过流保护(两段各一时限)
6) 中性点小电抗过流保护
另外还包括以下异常告警功能:
1) 主电抗过负荷告警
2) 中性点小电抗过负荷告警
3) TA异常告警
4) TV异常告警
下图为WKB-801A/R1在500kV并联电抗器典型的接线(主后公用TA)的应用配置
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
。
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至断路器
500kV线路
TV
111
TA1TA1TA1?分相差动保护222?零序差动保护
?匝间保护500kV母线?主电抗过流保护
?主电抗零序过流保护
?TA异常告警
?TV异常告警
?主电抗过负荷告警
111
TA2TA2TA2
222
1
TA3?小电抗过流保护2?小电抗过负荷告警
图8-1-1 WKB-801A/R1的典型应用配置
图中:
所示的保护在一台装置中实现,所有的交流量只接入装置一次。
当中性点小电抗无专用TA(即无TA3)时,小电抗过流(负荷)保护的电流可用电抗器尾端
三相电流合成。
利用第二组TA和第二台装置完成第二套保护功能,实现双主后。
376
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 3( 产品原理介绍
3.1 分相电流差动保护
分相电流差动保护是电抗器内部故障的主保护,能反映电抗器内部相间短路故障和单相接地故障。分相电流差动保护采用电抗器首端和尾端相电流形成的差流作为判据。 3.1.1动作方程
以A相为例,分相电流差动动作方程如下:
,,当,时IIII,opop.0resres.0 (3-1-1) ,,,,,当,时IIS*(II)IIopop.0resres.0resres.0,
,,,,,III,opTN (3-1-2) ,,,I,I,I/2,resTN,
上式中为差动电流,为差动动作电流定值,为制动电流,S为比率制动系IIIopop.0res
,,数定值(装置内部固定为0.6,详细定值参见第0节5.3 装置内部固定定值清单),、IINT分别为电抗器首端和尾端的相电流,电流的方向都以指向电抗器为正方向。 3.1.2 动作特性图
Iop
S
Iop.0
0Ires.0Ires
图8-1-2 分相电流差动保护动作特性图 3.1.3 保护逻辑图
377
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主保护硬压板投入
主保护软压板投入
分相差动投退定值为1&差动出口
分相差动启动元件动作
分相差动元件动作&
TA异常闭锁差&动定值为1
TA异常信号TA异常检测
图8-1-3 分相电流差动保护逻辑图
3.1.4TA异常判据
当差动电流大于0.15倍的额定电流时,启动TA异常判别程序,满足下列条件认为TA异常:
a(本侧有一相电流为零;
b(本侧有零序电流(门槛为0.5倍电抗器二次额定电流),另一侧有流(门槛为0.5倍电抗器二次额定电流)但无零序电流(门槛为0.15倍电抗器二次额定电流);
c(最大相电流小于1.2倍电抗器二次额定电流。
以上条件均满足时,判为TA异常。
通过定值“TA异常闭锁差动”控制TA异常判别出后是否闭锁差动保护。当“TA异常闭锁差动”整定为“0”时,判别出TA异常后不闭锁差动保护,整定为“1”时,判别出TA异常后闭锁差动保护。
3.1.5差流速断
当任一相差动电流大于差流速断定值,瞬时动作于跳闸。
差流速断保护逻辑图如下图所示:
378
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主保护硬压板投入
主保护软压板投入&
差流速断元件动作
分相电流差动投退定值为1
&差流速断
差流速断启动元件动作
图8-1-4 差流速断逻辑图 3.1.6 差流越限告警
当任一相差动电流大于0.5倍分相电流差动最小动作电流定值,延时5s报差流越限信
号。
差流越限保护逻辑图如下图所示:
主保护硬压板投入
主保护软压板投入t&
差流越限元件动作
&差流越限信号分相电流差动投退定值为1
越限启动元件动作
图8-1-5 差流越限保护逻辑图 3.2 零序电流差动保护
零序电流差动保护能反映电抗器内部单相接地短路故障。零序电流差动保护采用电抗器
首端和尾端自产零序电流形成的差流作为判据。
3.2.1动作方程
I,I,.0opop (3-2-1) ,IS*I,opres,
,,,,,I3I3I,opOTON (3-2-2) ,,,I,3I,3I,resOTON,
III上式中为零序差动电流,为零序差动动作电流定值,为零序制动电流,Sopop.0res
379
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,为制动系数(装置内部固定为0.75,详细定值参见第0节5.3 装置内部固定定值清单), 3IOT
,为首端自产零序电流,为尾端自产零序电流。 3ION
3.2.2 动作特性图
Iop
S
Iop.0
0Ires
图8-1-6 零序电流差动保护动作特性图
3.2.3 保护逻辑图
主保护硬压板投入
主保护软压板投入
零序差动投退定值为1&差动出口
零序差动启动元件动作
零序差动元件动作&
TA异常闭锁差&动定值为1
TA异常信号TA异常检测
图8-1-7 零序电流差动保护逻辑图
3.3 匝间保护
高压并联电抗器大多采用分相式结构,电抗器的主要故障形式为匝间短路或单相接地。但是,当短路匝数很少时,一相匝间短路引起的三相电流不平衡有可能很小,很难被保护装置检测出;由于差动保护从原理上不反应匝间短路故障,本装置采用新原理的的匝间保护,能灵敏地反映电抗器的匝间短路及单相接地故障。
3.3.1 动作方程
380
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????
|3U,j3I,X|,|3U,j3I,X|0000L0S0
式中为TV自产零序电压,为电抗器首端TA自产零序电流,为电抗器零3U3IX00L0序电抗,为系统零序电抗。 XS0
3.3.2 电抗器故障
分析
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图8-1-8中:
K1—电抗器匝间短路故障;
K2—电抗器内部接地故障;
K3—电抗器外部接地故障。
0jX3U
S0
3I0
*
K1CTK3
K2
图8-1-8 电抗器区内、区外故障示意图 1) 电抗器匝间短路K1
3U0
03U,03IE03I0**ojXS0K1CT
,,图8-1-9 电抗器匝间短路故障时和 3I3U00电抗器内部匝间短路时,零序源在电抗器内部,电抗器向系统送出零序功率,如图
??
3U,,j3I,X8-1-9所示。此时匝间保护测量到的零序电压 ,保护的动作量为 0S.o0
?????3Uj3I,X,j3I,(X,X)3Uj3I,X|–|,||,制动量|+|为零。即使短0L.o0S.oL.o0S.o00
XX路匝数很少时,由于电抗器零序电抗很大,而系统零序电抗较小,故保护的动作L.oS.o量远大于制动量,保护也能灵敏动作。
2) 电抗器内部接地故障K2
381
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03U
03U0,3I
003IE*o*K2jXS0CT
,3I,0 图8-1-10 电抗器内部接地故障时和 3U0
电抗器内部接地短路时,零序源在电抗器内部,电抗器向系统送出零序功率,如图
??
3U,,j3I,X0S.o08-1-10所示。此时匝间保护测量到的零序电压 ,保护的动作量为
?????j3I,X,j3I,(X,X)0L.o0S.oL.o|–|,||,制动量|+|为零。同上分3U3Uj3I,X0S.o00
析,保护的动作量远大于制动量,保护灵敏动作。
3) 电抗器外部接地故障K3
3U0
03U0,3I0E03I*
*jXL0K3CT
,,3I3U00 图8-1-11 外部接地短路时和
电抗器外部接地短路时,零序源在电抗器外部,零序功率由外部流进电抗器,如图
??
3U,j3IX8-1-11所示。此时匝间保护测量到的零序电压,保护的动作量00L0
?????3Uj3I,Xj3I,(X,X)3U3I,X|–|,||为零,制动量为| + |近似等0L.o0L.oL.o0S.o00
?
3I,X于 ||,动作量远小于制动量,保护可靠不动作。 0L.o
由以上分析可知:本装置采用的新原理匝间保护,能够正确区分电抗器的内、外部故障,对于电抗器内部匝间短路故障具有很高的灵敏度,而对于外部故障等非正常运行工况,保护可靠不动作。
另外,匝间保护还设有电抗器空充处理元件,以消除零序不平衡电压、电流中的低次谐
382
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 波的影响,保证正常空充、非全相空充以及空充于外部故障时,保护可靠不误动,而在空充内部故障时,保护灵敏快速动作。
辅助判据
电抗器匝间故障后电抗器本身的相阻抗参数将降低,为了保证匝间短路保护在一些暂态过程中不误动,例如:非全相运行,线路(或串补线路)发生接地故障后重合闸以及重合于故障再跳闸,开关非同期、线路两侧开关跳开后的LC 振荡、区外故障与非全相伴随系统振荡等,利用电抗器的测量阻抗变化的特性作为匝间保护的辅助判据:
Z,kZ,e
?????
Z,(U,Z(I,I,I))/I分别表示a,b和c相,其中, 表示中性点小电,Zabc,,n,n抗的电抗值。表示主电抗器的相电抗值。 Ze
若时k取0.5, 时k取0.90。其中Imin分别为首端相电流的I,0.5II,0.5Iminemine
最小值。Ie为主电抗器二次额定电流。
3.3.3保护逻辑图
主保护硬压板投入
主保护软压板投入
匝间保护投退定值为1
匝间动作
匝间保护动作方程动作&
3Io>匝间启动电流
低阻抗判据动作
TA异常
TV异常
图8-1-12 匝间保护逻辑图
3.4 过流保护
主电抗器过流保护作为电抗器内部故障的后备保护。电流输入量取电抗器首端TA三相电流。当电抗器首端任一相电流大于动作电流整定值时,带时限动作于跳闸(装置内部设定一段延时为1.5s,二段延时为3.0s,详细定值参见第0节5.3 装置内部固定定值清单)。 过流保护逻辑框图
383
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 主电抗过流保护投退定值为1
主电抗器后备硬压板投入
&t
主电抗器后备软压板投入
&过流保护出口过流元件动作
过流保护启动元件动作
图8-1-13 过流保护逻辑框图
3.5 零序过流保护
零序过流保护作为并联电抗器内部匝间短路及单相接地故障的后备保护。电流输入量取电抗器首端TA三相电流,零序电流由保护装置自产。
当电抗器自产零序电流3Io大于动作电流整定值时,带时限动作于跳闸(装置内部设定一段延时为1.5s,二段延时为3.0s,详细定值参见第0节5.3 装置内部固定定值清单)。 零序过流保护逻辑框图
主电抗零序过流投退定值为1
主电抗器后备硬压板投入
&t
主电抗器后备软压板投入
零序过流&零序过流元件动作保护出口
零序过流启动元件动作
图8-1-14 零序过流保护逻辑框图
3.6 过负荷保护
并联电抗器所接系统如果电压异常升高,可造成电抗器过负荷,应装设过负荷保护。电流输入量取电抗器首端TA三相电流。
当电抗器首端任一相电流大于动作电流整定值时,动作于告警(装置内部设定延时为8.0s,详细定值参见第0节5.3 装置内部固定定值清单)。
过负荷保护逻辑框图
384
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t过流元件动作&保护开出
保护启动元件动作
图8-1-15 过负荷保护逻辑图
3.7 小电抗器过流和过负荷保护
为限制单相重合闸时的潜供电流,提高单相重合闸的成功率,三相并联电抗器的中性点经一小电抗器接地。小电抗器过流和过负荷保护作为此电抗器的过流和过负荷保护。电流输入量取电抗器中性点侧零序TA电流,当电抗器中性点侧无零序TA时,则取电抗器尾端自产零序电流。
当小电抗器零序电流大于过流保护的动作电流时,带时限动作于跳闸(装置内部设定延时为8.0s,详细定值参见第0节5.3 装置内部固定定值清单)。
当小电抗器零序电流大于过负荷保护的动作电流时,带时限动作于告警(装置内部设定延时为8.0s,详细定值参见第0节5.3 装置内部固定定值清单)。
。 请在订货时,指明电抗器中性点侧有无零序TA
小电抗器过流保护逻辑框图
小电抗器过流投退定值为1
小电抗器后备硬压板投入
&t
小电抗器后备软压板投入
小电抗器过&过流元件动作流保护出口
小电抗器过流启动元件动作
图8-1-16 小电抗器过流保护逻辑框图
小电抗器过负荷保护逻辑框图
t过流元件动作&保护开出
保护启动元件动作
图8-1-17 小电抗器过负荷保护逻辑图
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系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 3.8 TV异常判别
判据原理
a(正序电压小于30V,任一相电流大于0.5 (为电抗器二次额定电流值)。 IIee
b(负序电压大于4V。
满足上述任一条件,延时10 s发TV异常告警信号。
TV检修对TV异常判别的影响
当TV检修或旁路代路未切换TV时,为保证保护的正确动作,需投入“TV检修压板”。
TV检修压板投入时,TV异常判别自动退出,不再报TV异常。
4( 装置硬件介绍及典型接线
4.1装置整体介绍
4.1.1硬件平台
保护装置采用新一代32位基于DSP技术的通用硬件平台。整体大面板,全封闭机箱,硬件电路采用后插拔的插件式结构,CPU电路板采用6层板,并采用表面贴装技术,提高了装置可靠性。
硬件框图如图8-1-18所示:
电源
)启DSP1DSP2交多)跳开信动管流路启闸入号及理插转动插插插跳机件换)件件件闸)
&
图8-1-18 硬件框图
装置有两个完全独立的、相同的CPU板,并具有独立的采样、A/D变换、逻辑计算及启动功能,两块CPU板硬件电路完全一样。CPU部分硬件框图如图4-1-2。两块CPU板“与”启动出口。另有一块人机对话板,由一片DSP专门处理人机对话任务。人机对话担负键盘操作和液晶显示功能。正常时,液晶显示当前时间、各侧电流、电压、差电流。人机对话中所
386
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 有的菜单均为简体汉字。通过本公司为保护提供的软件,可对保护进行更为方便、详尽的监视与控制。
装置核心部分采用德州仪器公司(Texas Instruments)的32位数字信号处理器TMS320VC33,主要完成保护的出口逻辑及后台功能,使保护整体精确、高速、可靠。
GPS对时脉冲
LON网LONWORKS(MC3150)
SRAM(1MB)32路开CPU入(DSP)40路低多EEPROM(128K)模入通路滤开16位AD波关FLASH(1M)
32路开CPLD复杂出可编程逻辑控制器
图8-1-19 CPU部分硬件框图
模拟量变换由1块交流变换插件完成,功能是将TA、TV二次电气量转换成小电压信号。保护出口由1块出口插件构成,完成所有跳闸出口功能。信号插件和开入插件分别完成信号开出、开关量输入等功能。
4.1.2软件平台
软件平台采用ATI公司的RTOS系统NUCLEUS PLUS。RTOS是一个经过严格测试的内核,保证软件运行的稳定性。
与综合自动化监控系统接口说明
系统应用总体框图如图8-1-20所示:
387
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WKB-800A保护装置2WKB-800A保护装置1
CPU1CPU2CPU1CPU2
ETHERNETETHERNETMMIMMI
RS-485
RS-485
网络PC机变电站GPS打印机调试综合自动化系统对时脉冲
图8-1-20 系统总体框图
构成系统的各个装置之间、每一装置内各保护CPU之间以及保护CPU与通信管理CPU之间通过现场总线Lonworks相连,可方便的实现自检和互检,同时减少各部分的关联性,有利于整体可靠性的提高。单元管理机以串行通信或网络通信方式与变电站监控系统相联,可对变电站监控系统上送事件
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
、告警信息等,并可由远方实现保护投退功能。
通过Lonworks现场总线可方便的级连多台保护装置,通过软件可设置任一台保护装置单元管理机为与自动化系统连接节点端口。设有三组独立的通讯接口RS-485,支持IEC60870-5-103通讯规约。可满足Ethernet组网要求,并通过配套规约转换器可适应多种通信规约,满足220kV~500kV电压等级变电站综合自动化的要求。
4.2 装置背视示意图
装置背视示意图如下图所示:
7#6#5#3#2#1#F#E#D#C#B#A#9#8#4#
通
跳讯 稳通 开跳采信交闸空保保空空空出转 压讯 入闸护护保号流口面CC面面面/换插电插 出PP插插变空/板UU板板板面空源件件口件件换板面
板
388
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图8-1-21 WKB-801A背视示意图
4.3 WKB-801A保护装置端子图
4.3.1 交流电流电压端子图
1# 交流输入
NJL-801
编号 输入量 名称 01 Ia
02 In
03 Ib 主电抗首端 04 In 电流 05 Ic
06 In
07 Il
中性点电流 08 In
09 Ia’
10 In’
11 Ib’ 主电抗尾
电流 12 In’
13 Ic’
14 In’
15 Il’
备用电流 16 In’
17
18
19 Ua
20 Ub 主电抗首端 21 Uc 电压 22 Un
23 Ua 备用电压
389
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24 Un
25 Ul
备用电压
26 Un
27 Ul
备用电压
28 Un
图8-1-22 WKB-801A装置交流变换插件端子图
注1、测频电压取自Ua相电压;
注2、WKB-801A装置交流输入共8路交流电流、4路交流电压。
4.3.2 保护跳闸开出端子图
8# 出口插件
NCK-801
编号 作用 功能 对应开出矩阵
01
跳本侧DL1 开出1 02
03
跳本侧DL2 开出2 04
05
备用 开出3 06
07
跳对侧DL1 开出4 08
09
跳对侧DL2 开出5 10
11
备用 开出6 12
13 闭锁本侧
开出7 14 重合闸
15 闭锁对侧
开出8 16 重合闸
17 备用 开出9
390
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18
19 启动本侧
开出10 20 失灵
21 启动对侧
开出11 22 失灵
23
备用 开出12 24
25
备用 开出13 26
27
备用 开出14 28
29
备用 开出15 30
31
备用 开出16 32
图8-1-23 WKB-801A装置跳闸出口插件端子图 4.3.3 保护信号开出端子图和保护开入端子图
C#信号插件 B# 开入插件 NXH-808 NKR-810
编号 名称 编号 名称 第一组信号 保护开入
01 公共端 01 检修硬压板 02 主保护信号 02 主保护硬压板 03 后备保护信号 03 主电抗后备保护硬压板 04 差流越限信号 04 小电抗后备保护硬压板 05 TA异常告警信号 05 TV检修硬压板 06 TV异常告警信号 06 断路器A相跳位 07 过负荷告警 07 断路器B相跳位 08 备用信号 08 断路器C相跳位
391
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09 备用信号 09 备用 10 装置故障 10 备用 第二组信号 11 备用 12 公共端 12 备用 13 主保护信号 13 备用 14 后备保护信号 14 备用 15 差流越限信号 15 备用 16 TA异常告警信号 16 备用 17 TV异常告警信号 17 备用 18 过负荷告警 18 备用 19 备用信号 19 备用 20 备用信号 20 备用 21 装置故障 21 备用 第三组信号 22 备用 23 公共端 23 备用 24 主保护信号 24 备用 25 后备保护信号 25 备用 26 差流越限信号 26 备用 27 TA异常告警信号 27 备用 28 TV异常告警信号 28 备用 29 过负荷告警 29 备用 30 备用信号 30 备用 31 备用信号 31
开入公共端 32 装置故障 32
图8-1-24 WKB-801A装置信号插件和开入插件端子图 注1、装置提供三组保护信号,其中第一组和第二组为瞬动信号,第三组信号为磁保持信号;
注2、检修状态开入投入时,表示本装置处于检修状态。此时装置各类信息不再向自动化系
统上传,对自动化下发的命令不响应,但不闭锁保护功能。 4.3.4 稳压电源插件
392
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F01GPS+ (24V)GPS脉冲对时开入F02GPS- (24V)
F03B码 (485+)B码对时开入F04B码 (485-)
F050V
F06
F07信号复归正直流+220/110V电源
F08信号复归负直流-220/110V电源
F09失电告警开出1F10
F11失电告警开出2F12
F13装置正电源直流+220/110V
F14
直流-220/110VF15装置负电源
F16
F17屏蔽地
图8-1-25 稳压电源插件端子定义图
本插件为直流逆变电源插件。直流220 V或110 V电压输入经抗干扰滤波回路后,利用逆变原理输出本装置需要的三组直流电压,即5 V、?15 V及24 V。电源插件具有失电告警功能。
F01、F02为GPS对时脉冲接点,对保护CPU对时,可进行脉冲对时(分脉冲或秒脉冲)或B码对时。
F03、F04为B码对时脉冲接点,对保护CPU对时。
F07、F08为强电复归开入接点,可直接从外接进220 V或110 V对保护装置进行复归。
F09,F12为两组失电告警接点,保护正常运行时此接点断开,保护装置失电后,接点闭合。用于对保护装置工作电源的监视。
F13为装置工作电源正极性端, F15为装置工作电源负极性端,该装置可外接220V或110V直流工作电源。
F17为装置屏蔽地,应将此接点直接连到接地铜排。
4.3.5 通讯插件
通讯插件可作为保护、测控或其它自动控制装置的通讯、人机接口管理单元,提供NTX-803和NTX-816两种型号供选择,NTX-803可提供2个以太网口、2个RS-485通信接口、1个网络打印485串口、1个打印232串口,NTX-816无以太网口,可提供2个RS-485通信接口、1个网络打印485串口、1个打印232串口。具体定义见图4-4-5(a)和图4-4-5(b)。
393
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护
交流220V电源I01
I02至打印机电源输入
I03
通讯插件I04GPS+GPS对时脉冲I05GPS-
NETAI06内部LONI07NETB
I08GNDEXT
以太网口1至监控系统
以太网口2至监控系统
I09485A485口1至监控系统485BI10
I11485A485口2至监控系统485BI12
I13未用(RXD)
I14未用(TXD)
I150V
I16未用(RXD)
未用(TXD)I17
I18
I19
I200V
485AI21至网络打印485串口485BI22
I23TXD至打印232串口I24RXD
图8-1-26 NTX-803通讯插件端子定义图 E01、E02为打印机电源控制接点,将打印机电源线串入此接点,则正常时打印机不带
电,在有报文需要打印时,管理机将该接点闭合,导通打印机交流电源。 E04、E05为GPS对时脉冲接点,可进行脉冲对时或B码对时。 RS485串口(E09、E10/ E11、E12)用于系统监控。
E06、E07、E08为内部LON接口。
E20、E23、E24为打印RS-232串口,E20、E21、E22为网络打印RS-485串口。 E13、E14、E18、E19备用。
394
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护
交流220V电源E01
E02至打印机电源输入
E03
通讯插件E04GPS+GPS对时脉冲
E05GPS-
NETAE06内部LONE07NETB
E08GNDEXT
E09485A485口1485BE10
E11485A
485口2485BE12
E13
E14
E150V
E16B+B码对时E17B-
E18
E19
E200V
485AE21至网络打印485串口485BE22
E23TXD至打印232串口E24RXD
图8-1-27 NTX-816通讯插件端子定义图 E16、E17为专用的B码对时接口,主要用于人机接口时钟对时。 其它端子同NTX-803通讯插件。
4.3.6 通讯转换插件
395
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护
通讯转换
调试口插件端口端口类别与外部连接
编程调试口调试口调试口
LAN1LAN1 LAN2 LAN3 LAN4至控制LAN2以太网系统口1-4LAN3
LAN4
电源灯PWR
备用TX2预留灯RUNRX2备用TX1指RX1PWRRUN运行灯示
灯485口1485口2RX1指示RS485口1
的收发状态TX1
RX2指示RS485口2
的收发状态TX2
连接E#RS485口1485口1RS485口
1-2485口2连接E#RS485口2
图8-1-28 通讯转换插件端子定义图
通信转换插件提供的四个光纤以太网口,即四路10M/100Mbps自适应以太网的转换回路,可作为网关使用,实现以太网与保护CPU间的通讯。另外还提供了2个485口和8个通信状态指示灯。插件上的调试口仅供软件
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
人员使用,不提供用户使用。
实际应用时,通常采用NTX-816通讯插件和NTX-817通讯转换插件配套使用,通讯插件通过RS485口(E09、E10或 E11、E12)将信息传送到通讯转换插件的RS485口1或RS485口2,再经由通讯转换插件的以太网接口与控制系统进行通信。
5( 定值清单
5.1 WKB-801A/R1微机电抗器保护软压板清单
序号 保护软压板名称 说明
01 主保护软压板 可投退
02 主电抗后备保护软压板 可投退
03 小电抗后备保护软压板 可投退
396
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 5.2 WKB-801A/R1微机电抗器保护定值清单
序号 定值名称 定值范围 步长 备注
1 TV变比 1000,20000 1
2 主电抗器首端TA变比 10,9999 1
3 主电抗器尾端TA变比 10,9999 1
4 主电抗器一次额定电抗 0.1,6000Ω 0.1
5 主电抗器一次额定电流 0.1,1000A 0.1 见注1 6 小电抗器TA变比 10,9999 1
7 小电抗器一次额定电抗 0.1,6000Ω 0.1 见注2 8 小电抗器一次额定电流 0.1,1000A 0.1 见注1 9 小电抗器后备电流选择 0,1 0 见注3 10 TA异常闭锁差动投退 0,1 1 0:不闭锁 1:闭锁 11 分相差动保护投退 0,1 1 0:退出 1:投入 12 零序差动保护投退 0,1 1 0:退出 1:投入 13 匝间保护投退 0,1 1 0:退出 1:投入 14 主电抗过流保护投退 0,1 1 0:退出 1:投入 15 主电抗零序过流投退 0,1 1 0:退出 1:投入 16 小电抗过流保护投退 0,1 1 0:退出 1:投入 注1、额定电流为相应电抗器铭牌上的一次额定相电流。如果铭牌没有标明额定相电流,则可用铭牌的额定相电压与额定电抗相除得到。
注2、当无中性点小电抗时,“小电抗器一次额定电抗”定值请整定为最小值0.1Ω,程序将按0计算它。
注3、当中性点小电抗器有独立TA时,请将此定值整定为0,即中性点小电抗器后备过流(或过负荷)保护的电流采用中性点小电抗器TA电流。当中性点小电抗无独立TA时,请将此定值整定为1,即中性点小电抗器后备过流(过负荷)的电流采用主电抗器尾端三相电流自产零序电流。
当中性点小电抗无单独TA时,“小电抗器TA变比”定值请按照主电抗器尾端TA变比进行整定,小电抗器二次额定电流按照主电抗器尾端TA变比定值进行计算。
5.3 装置内部固定定值清单
397
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WKB-801A/R1装置的保护定值由装置自动生成,装置自动生成的保护定值清单如下表。
序号 定值名称 内部固定值 备注
分相差动最小动作电流 0.4 I01 e.L.2
分相差动最小制动电流 0.8 I02 e.L.2分相电流差动 03 分相差动制动斜率 0.6
分相差动差速断电流 3.0 I04 e.L.2
零序差动最小动作电流 0.3 I05 e.L.2零序电流差动 06 零序差动制动斜率 0.75
匝间保护零序启动电流 0.2 I07 匝间保护 e.L.2
主电抗过流一段电流 2.0 I08 e.L.2
09 主电抗过流一段延时 1.5s
主电抗过流保护
主电抗过流二段电流 1.5 I10 e.L.2
11 主电抗过流二段延时 3.0s
主电抗零流一段电流 2.0 I12 e.L.2
13 主电抗零流一段延时 1.5s
主电抗零序过流保护
主电抗零流二段电流 1.5I 14 e.L.2
15 主电抗零流二段延时 3.0s
主电抗过负荷电流 I1.25 16 e.L.2主电抗过负荷保护 17 主电抗过负荷延时 8s
小电抗过流电流 I2.0 18 e.N.2小电抗器过流保护 19 小电抗过流延时 8s
小电抗过负荷电流 I1.25 20 e.N.2小电抗过负荷保护 21 小电抗过负荷延时 8s
II上表中为主电抗器二次额定电流,为小电抗器二次额定电流。 e.N.2e.L.2
398
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第二节 WKB-802A 1.应用范围
WKB-802A微机电抗器保护装置适用于330kV及其以上各种电压等级的并联电抗器。WKB-802A型装置集成了一台并联电抗器的全部非电气量保护。本说明书是WKB-802A装置用于330kV及其以上系统时的说明。
2.保护配置
WKB-802A装置中可提供一台并联电抗器所需要的全部非电量保护,这些保护包括:
装置端子
保护名称 动作方式
非nG01 油温高A相 跳闸或发信号可选,瞬时或延时动作可选 电
量nG02 油温高B相 保
护
nG03 油温高C相
nG04 绕组温度高A相 跳闸或发信号可选,瞬时或延时动作可选
nF01 绕组温度高B相
nF02 绕组温度高C相
nF03 压力释放A相 跳闸或发信号可选,瞬时或延时动作可选
nF04 压力释放B相
nF05 轻瓦斯A相 瞬时发信号
nE01 压力释放C相 跳闸或发信号可选,瞬时或延时动作可选
nE02 小电抗油温高 跳闸或发信号可选,瞬时或延时动作可选
nE03 小电抗绕组温度高
nE04 小电抗压力释放
nE05 轻瓦斯B相 瞬时发信号
nD01 备用1非电量A相 跳闸或发信号可选,瞬时或延时动作可选
nD02 备用1非电量B相
nD03 备用1非电量C相
nD04 备用2非电量A相 跳闸或发信号可选,瞬时或延时动作可选
nD05 轻瓦斯C相 瞬时发信号
399
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护
nC01 备用2非电量B相 跳闸或发信号可选,瞬时或延时动作可选
nC02 备用2非电量C相
nC03 备用3非电量 跳闸或发信号可选,瞬时或延时动作可选
nC04 备用4非电量
nC05 备用5非电量 瞬时发信号 n701 重瓦斯A相 跳闸
n702 重瓦斯B相
n703 重瓦斯C相
n704 小电抗重瓦斯 跳闸
n705 小电抗轻瓦斯 信号
n601 备用6非电量A相 跳闸或发信号可选 n602 备用6非电量B相
n603 备用6非电量C相
n604 备用7非电量 跳闸或发信号可选 n605 备用8非电量 瞬时发信号 n501 备用9非电量A相 跳闸或发信号可选 n502 备用9非电量B相
n503 备用9非电量C相
n504 备用10非电量 跳闸或发信号可选 n505 备用11非电量 瞬时发信号 n401 备用12非电量A相 跳闸或发信号可选 n402 备用12非电量B相
n403 备用12非电量C相
n404 备用13非电量 跳闸或发信号可选 n405 备用14非电量 瞬时发信号 n301 备用15非电量A相 跳闸或发信号可选 n302 备用15非电量B相
n303 备用15非电量C相
n304 备用16非电量 跳闸或发信号可选
400
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护
表8-2-1 保护功能配置表
注1:nG05端子用于检修压板开入。
3( 非电量保护原理
WKB-802A装置完成一台并联电抗器所有的非电量保护。非电量触点经保护装置重动后给出三组信号触点,同时保护装置的CPU记录非电量动作情况。直接跳闸的非电量保护,直接驱动保护装置中的跳闸出口继电器。对需延时跳闸的非电量保护,由CPU计时后按出口矩阵启动延时出口触点,再驱动装置中的跳闸出口继电器。根据非电量保护不同的动作行为,非电量保护的原理示意图分别如图3-1-1、图3-1-2、图3-1-3所示:
电源正端电源负端非电量开入光耦开入端子
CPU记录并驱R动就地信号继 电器非电量公共
端
跳闸出口继
电器nA01nA09
二极管转接端子J1nA03nA11
J2nA13nA05
J3nA15nA07
J4图8-2-1 直接瞬时跳闸的非电量保护原理示意图
电源正端电源负端
非电量开入光耦开入端子
R,CPU记录
并驱动就地
信号继电器开入开出
公共端
图8-2-2 不跳闸的非电量保护原理示意图
401
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 电源正端电源负端非电量开入光耦开入端子
CPU记录并延R
时且驱动就地
非电量公信号继电器
共端
跳闸出口
继电器nA01nA09按开出矩阵控制
二极管转
延时开出J1接端子nA11nA03
J2nA13nA05
nA15J3nA07
J4
图8-2-3 延时跳闸的非电量保护原理示意图
4. 装置硬件介绍及典型接线
4.1 装置整体介绍
4.1.1 硬件平台
保护装置采用新一代32位基于DSP技术的通用硬件平台。整体大面板,全封闭机箱,硬件电路采用后插拔的插件式结构,CPU电路板采用6层板,并采用表面贴装技术,提高了装置可靠性。
装置核心部分采用德州仪器公司(Texas Instruments)的32位数字信号处理器TMS320C33,主要完成保护的出口逻辑及后台功能,使保护整体精确、高速、可靠。 4.1.2 软件平台
软件平台采用ATI公司的RTOS系统NUCLEUS PLUS。RTOS是一个经过严格测试的内核,保证软件运行的稳定性。
与综合自动化监控系统接口说明
单元管理机以串行通信或网络通信方式与变电站监控系统相联,可对变电站监控系统上送事件报告、告警信息等,并可由远方实现保护投退功能。
通过Lonworks现场总线可方便的级连多台保护装置,通过软件可设置任一台保护装置单元管理机为与自动化系统连接节点端口。设有三组独立的通讯接口RS-485,支持
402
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护
IEC60870-5-103通讯规约。可满足Ethernet组网要求,并通过配套规约转换器可适应多种
通信规约,满足220kV~500kV电压等级变电站综合自动化的要求。 4.2 装置背视示意图
装置背视示意图如下。
7#6#5#3#2#1#F#E#D#C#B#A#9#8#J#I#H#G#4#
延延延延,,延,,延,,延,,延延延延,,延,,延,,延,,延,,延,,延,,延延延延,,延,,延,,延,,延,,延延C延延延,,延,,延,,延,,延延延延,,延,,延延延延延延延P延/延/延/延/延/延延UC延延,,,延延,,,延延延延延延延延延延延/延/延/延P延延延延延延延延U延延延延延延延延延延延延延延延延延延
图8-2-4 WKB-802A背视示意图 4.3 WKB-802A保护装置端子图
WKB-2-5、图8-2-6、图8-2-7、图8-2-8、图8-2-9及图-802A保护装置接线端子图如图8
8-2-10所示:
J# 电源插件 I# 通信插件
NDY-801 NTX-803
作编名 作 编 名
用 号 称 用 号 称
1 GPS+ 01 打印电源控
制 2 GPS- 02
3 03
4 04 GPS+ GPS对
5 XFG+ 时脉冲 05 GPS-
6 XFG- 06 NETA
LON
7 直流消失07 NETB
网接口 8 1 08 GNDEXT
9 直流消失
ETH 1 2 10
403
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护
11 电源+
ETH 2 装
12 置
13 电源—
电
14 485接09 485A 源
口 15 屏蔽地 10 485B
485接11 485A
口 12 485B
13 RXD
232接
14 TXD
口
15 0V
232接
16 RXD
口
17 TXD
18
19
20 0V
21
22
就地 23 RXDP
打印口 24 TXDP
图8-2-5 WKB-802A装置电源、通信插件端子图
G# 开入插件 F# 开入插件 E# 开入插件
NKR-801 NKR-801 NKR-801
404
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 编作 名 编作 名 编作 名 号 用 称 号 用 称 号 用 称 1 油温高A相开入 1 绕组温度高B相开1 压力释放C相开入
非非入 非
电电电2 油温高B相开入 2 绕组温度高C相开2 小电抗油温高开入
量量量入
开开开3 油温高C相开入 3 压力释放A相开入 3 小电抗绕组温度高
入 入 入 开入 4 绕组温度高A相4 压力释放B相开入 4 小电抗压力释放开
开入 入 5 检修硬压板开入 5 轻瓦斯A相开入 5 轻瓦斯B相开入 6 油温高A相二极6 绕组温度高B相二6 压力释放C相二极管
经管转出 经极管转出 经转出
二二二7 油温高B相二极7 绕组温度高C相二7 小电抗油温高二极
极极极管转出 极管转出 管转出
管管管8 油温高C相二极8 压力释放A相二极8 小电抗绕组温度高
转转转管转出 管转出 二极管转出
换 换 换 9 绕组温度高A相9 压力释放B相二极9 小电抗压力释放二
二极管转出 管转出 极管转出 10 非电量 10 非电量 10 非电量
公共端 11 公共端 11 公共端 11
非电量信号第一组(瞬动)
12 信油温高A相 12 信绕组温度高B相 12 信压力释放C相
号 号 号 13 油温高B相 13 绕组温度高C相 13 小电抗油温高
触触触14 油温高C相 14 压力释放A相 14 小电抗绕组温度高
点 点 点 15 绕组温度高A相 15 压力释放B相 15 小电抗压力释放 16 16 轻瓦斯A相 16 轻瓦斯B相 17 信号公共端 17 信号公共端 17 信号公共端 18 18 18
405
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 非电量信号第二组(瞬动、保持可选择)
19 信油温高A相 19 信绕组温度高B相 19 信压力释放C相 20 号 油温高B相 20 号 绕组温度高C相 20 号 小电抗油温高
触触触21 油温高C相 21 压力释放A相 21 小电抗绕组温度高
点 点 点 22 绕组温度高A相 22 压力释放B相 22 小电抗压力释放 23 23 轻瓦斯A相 23 轻瓦斯B相 24 信号公共端 24 信号公共端 24 信号公共端 25 25 25
非电量信号第三组(保持)
26 信油温高A相 26 信绕组温度高B相 26 信压力释放C相 27 号 油温高B相 27 号 绕组温度高C相 27 号 小电抗油温高
触触触28 油温高C相 28 压力释放A相 28 小电抗绕组温度高
点 点 点 29 绕组温度高A相 29 压力释放B相 29 小电抗压力释放 30 30 轻瓦斯A相 30 轻瓦斯B相 31 信号公共端 31 信号公共端 31 信号公共端 32 32 32
图8-2-6 WKB-802A装置开入插件端子图一
D# 开入插件 C# 开入插件
NKR-801 NKR-801
编号 作用 名称 编号 作用 名称
1 备用1非电量A相开入 1 备用2非电量B相开入
非电量非电2 备用1非电量B相开入 2 备用2非电量C相开入
开入 量开3 备用1非电量C相开入 3 备用3非电量开入
入 4 备用2非电量A相开入 4 备用4非电量开入 5 轻瓦斯C相开入 5 备用5非电量开入 6 备用1非电量A相二极管6 备用2非电量B相二极
经二极转出 经二管转出
406
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 7 管转换 备用1非电量B相二极管7 极管备用2非电量C相二极
转出 转换 管转出 8 备用1非电量C相二极管8 备用3非电量二极管转
转出 出 9 备用2非电量A相二极管9 备用4非电量二极管转
转出 出 10 非电量 10 非电量
公共端 公共端 11 11
非电量信号第一组(瞬动)
12 备用1非电量A相 12 备用2非电量B相 13 信号 备用1非电量B相 13 信号 备用2非电量C相
触点 触点 14 备用1非电量C相 14 备用3非电量 15 备用2非电量A相 15 备用4非电量 16 轻瓦斯C相 16 备用5非电量 17 信号公共端 17 信号公共端 18 18
非电量信号第二组(瞬动、保持可选择)
19 备用1非电量A相 19 备用2非电量B相 20 信号 备用1非电量B相 20 信号 备用2非电量C相
触点 触点 21 备用1非电量C相 21 备用3非电量 22 备用2非电量A相 22 备用4非电量 23 轻瓦斯C相 23 备用5非电量 24 信号公共端 24 信号公共端 25 25
非电量信号第三组(保持)
26 备用1非电量A相 26 备用2非电量B相 27 信号 备用1非电量B相 27 信号 备用2非电量C相
触点 触点 28 备用1非电量C相 28 备用3非电量 29 备用2非电量A相 29 备用4非电量
407
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 30 轻瓦斯C相 30 备用5非电量 31 信号公共端 31 信号公共端 32 32
图8-2-7 WKB-802A装置开入插件端子图二
7# 开入插件 6# 开入插件 5# 开入插件 NKR-801 NKR-801 NKR-801
编作 名 编作 名 编作 名 号 用 称 号 用 称 号 用 称 1 重瓦斯A相开入 1 备用6非电量A相1 备用9非电量A相开
非非开入 非入 2 电重瓦斯B相开入 2 电备用6非电量B相2 电备用9非电量B相开
量量开入 量入
开开开3 重瓦斯C相开入 3 备用6非电量C相3 备用9非电量C相开
入 入 入 开入 入 4 小电抗重瓦斯开4 备用7非电量开入 4 备用10非电量开入
入
5 小电抗轻瓦斯开5 备用8非电量开入 5 备用11非电量
入
6 重瓦斯A相二极6 备用6非电量A相6 备用9非电量A相二
经管转出 经二极管转出 经极管转出
二二二7 重瓦斯B相二极7 备用6非电量B相7 备用9非电量B相二
极极极管转出 二极管转出 极管转出
管管管8 重瓦斯C相二极8 备用6非电量C相8 备用9非电量C相二
转转转管转出 二极管转出 极管转出
换 换 换 9 小电抗重瓦斯二9 备用7非电量二极9 备用10非电量二极
极管转出 管转出 管转出 10 非电量 10 非电量 10 非电量
公共端 11 公共端 11 公共端 11
408
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 非电量信号第一组(瞬动)
12 信重瓦斯A相 12 信备用6非电量A相 12 信备用9非电量A相 13 号 重瓦斯B相 13 号 备用6非电量B相 13 号 备用9非电量B相
触触触14 重瓦斯C相 14 备用6非电量C相 14 备用9非电量C相
点 点 点 15 小电抗重瓦斯 15 备用7非电量 15 备用10非电量 16 小电抗轻瓦斯 16 备用8非电量 16 备用11非电量 17 信号公共端 17 信号公共端 17 信号公共端 18 18 18
非电量信号第二组(瞬动、保持可选择)
19 信重瓦斯A相 19 信备用6非电量A相 19 信备用9非电量A相 20 号 重瓦斯B相 20 号 备用6非电量B相 20 号 备用9非电量B相
触触触21 重瓦斯C相 21 备用6非电量C相 21 备用9非电量C相
点 点 点 22 小电抗重瓦斯 22 备用7非电量 22 备用10非电量 23 小电抗轻瓦斯 23 备用8非电量 23 备用11非电量 24 信号公共端 24 信号公共端 24 信号公共端 25 25 25
非电量信号第三组(保持)
26 信重瓦斯A相 26 信备用6非电量A相 26 信备用9非电量A相 27 号 重瓦斯B相 27 号 备用6非电量B相 27 号 备用9非电量B相
触触触28 重瓦斯C相 28 备用6非电量C相 28 备用9非电量C相
点 点 点 29 小电抗重瓦斯 29 备用7非电量 29 备用10非电量 30 小电抗轻瓦斯 30 备用8非电量 30 备用11非电量 31 信号公共端 31 信号公共端 31 信号公共端 32 32 32
图8-2-8 WKB-802A装置开入插件端子图三
4# 开入插件 3# 开入插件
NKR-801 NKR-801
409
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 编号 作用 名称 编号 作用 名称 1 备用12非电量A相开入 1 备用15非电量A相开入 2 非电量备用12非电量B相开入 2 非电备用15非电量B相开入
开入 量开3 备用12非电量C相开入 3 备用15非电量C相开入
入 4 备用13非电量开入 4 备用16非电量开入 5 备用14非电量开入 5
6 备用12非电量A相二极管6 备用15非电量A相二极
经二极转出 经二管转出
管转换 极管7 备用12非电量B相二极管7 备用15非电量B相二极
转换 转出 管转出 8 备用12非电量C相二极管8 备用15非电量C相二极
转出 管转出 9 备用13非电量二极管转9 备用16非电量二极管转
出 出
10 非电量 10 非电量
公共端 公共端 11 11
非电量信号第一组(瞬动)
12 备用12非电量A相 12 备用15非电量A相
信号 信号 13 备用12非电量B相 13 备用15非电量B相
触点 触点 14 备用12非电量C相 14 备用15非电量C相 15 备用13非电量 15 备用16非电量 16 备用14非电量 16
17 信号公共端 17 信号公共端 18 18
非电量信号第二组(瞬动、保持可选择)
19 备用12非电量A相 19 备用15非电量A相
信号 信号 20 备用12非电量B相 20 备用15非电量B相
触点 触点 21 备用12非电量C相 21 备用15非电量C相 22 备用13非电量 22 备用16非电量
410
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 23 备用14非电量 23
24 信号公共端 24 信号公共端 25 25
非电量信号第三组(保持)
26 备用12非电量A相 26 备用15非电量A相
信号 信号 27 备用12非电量B相 27 备用15非电量B相
触点 触点 28 备用12非电量C相 28 备用15非电量C相 29 备用13非电量 29 备用16非电量 30 备用14非电量 30
31 信号公共端 31 信号公共端 32 32
图8-2-9 WKB-802A装置开入插件端子图四
B# 开出插件 A# 跳闸插件 9# 跳闸插件 NCK-801 NTZ-801 NTZ-801 编 名 编名 编名 号 称 号 称 号 称 1 油温高延时开出 1 跳闸继电器J1+ 1 跳闸继电器J5+
2 2 2
3 绕组温度高延时开出 3 跳闸继电器J2+ 3 跳闸继电器J6+
4 4 4
5 压力释放延时开出 5 跳闸继电器J3+ 5 跳闸继电器J7+
6 6 6
7 小电抗油温高延时开出 7 跳闸继电器J4+ 7 跳闸继电器J8+
8 8 8
9 小电抗绕组温度高延时9 跳闸继电器J1- 9 跳闸继电器J5-
开出 10 10 10
11 小电抗压力释放延时开11 跳闸继电器J2- 11 跳闸继电器J6-
411
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 12 出 12 12
13 备用1非电量延时开出 13 跳闸继电器J3- 13 跳闸继电器J7-
14 14 14
15 备用2非电量延时开出 15 跳闸继电器J4- 15 跳闸继电器J8-
16 16 16
17 备用3非电量延时开出 17 继电器J1接点1+ 17 继电器J5接点1+
18 18 继电器J1接点2+ 18 继电器J5接点2+ 19 备用4非电量延时开出 19 继电器J2接点1+ 19 继电器J6接点1+
20 20 继电器J2接点2+ 20 继电器J6接点2+ 21 21 继电器J3接点1+ 21 继电器J7接点1+
22 22 继电器J3接点2+ 22 继电器J7接点2+ 23 23 继电器J4接点1+ 23 继电器J8接点1+
24 24 继电器J4接点2+ 24 继电器J8接点2+ 25 25 继电器J1接点1- 25 继电器J5接点1-
26 26 继电器J1接点2- 26 继电器J5接点2- 27 27 继电器J2接点1- 27 继电器J6接点1-
28 28 继电器J2接点2- 28 继电器J6接点2- 29 29 继电器J3接点1- 29 继电器J7接点1-
30 30 继电器J3接点2- 30 继电器J7接点2- 31 31 继电器J4接点1- 31 继电器J8接点1-
32 32 继电器J4接点2- 32 继电器J8接点2-
图8-2-10 WKB-802A装置出口、跳闸插件端子图
注1:检修状态开入投入时,表示本装置处于检修状态。此时装置各类信息不再向自动化系统上传,对自动化下发的命令不响应,但不闭锁保护功能。
412
系统联调部全员素质提升培训教材 继电保护原理——电抗器保护 5. 定值清单
WKB-802A保护定值清单
序号 定值名称 整定范围 步长 备 注 01 油温高延时投 0,1 1 1:投入 0:退出 02 油温高延时时间 0.1 s,5000 s 0.1s 03 绕组温度高延时投 0,1 1 1:投入 0:退出 04 绕组温度高延时时间 0.1 s,5000 s 0.1s 05 压力释放延时投 0,1 1 1:投入 0:退出 06 压力释放延时时间 0.1 s,5000 s 0.1s 07 小抗油温高延时投 0,1 1 1:投入 0:退出 08 小抗油温高延时时间 0.1 s,5000 s 0.1s 09 小抗绕组温度高延时投 0,1 1 1:投入 0:退出 10 小抗绕组温度高延时 0.1 s,5000 s 0.1s 11 小抗压力释放延时投 0,1 1 1:投入 0:退出 12 小抗压力释放延时时间 0.1 s,5000 s 0.1s 13 备用1非电量延时投 0,1 1 1:投入 0:退出 14 备用1非电量延时时间 0.1 s,5000 s 0.1s 15 备用2非电量延时投 0,1 1 1:投入 0:退出 16 备用2非电量延时时间 0.1 s,5000 s 0.1s 17 备用3非电量延时投 0,1 1 1:投入 0:退出 18 备用3非电量延时时间 0.1 s,5000 s 0.1s 19 备用4非电量延时投 0,1 1 1:投入 0:退出 20 备用4非电量延时时间 0.1 s,5000 s 0.1s 注1:“小抗油温高延时投”等带“小抗”的定值名称均指“小电抗”。 注2、若某保护的延时退出则该保护不再驱动延时开出触点。
413