pp-WMH800培训手册(3)

2019-08-29 18:17

WMH-800微机母线保护

U1bs U2bs I1:母联电流 Icd:母联充电电流门坎 U1bs、U2bs:I、II母电压闭锁 Tmlsl:母联失灵延时 母差跳I母 (母差跳II母) 充电保护动作 ≥1 Id > Idd I1 > Idd (死区) I1 > Icd (充电母联失灵) ≥1 & & Tmlsl 跳两段 母线 d. 母联断路器断开即双母线分裂运行时,若母联隔离刀闸未拉开,而仅靠隔离刀闸进行方式识别,则母联为运行状态,母联死区故障时就会引起双母线相继跳闸。双母线分裂运行母联死区故障如图3-6中所示,K点故障,I母为区内,I母差动动作跳I母,II母延时跳闸。这样就扩大了停电范围。为避免这种情况的发生,装置中引入母联断路器的辅助触点以判断母联断路器的投退情况,当母联断路器断开时,母联电流不计入小差的计算,这样K点故障相当于II母故障,II母差动动作跳开II母线以切除故障。这种运行方式下不再进行死区及母联失灵的判别。

图3-6 双母线分裂运行母联死区故障

(3)倒闸过程中差动保护逻辑

双母线系统,在倒闸过程中,当某一连接单元的两副刀闸同时闭合时,两条母线通过刀闸短接,成为单母线。因此,当差动保护动作后,不再作故障母线的选择,而直接切除双母线上所有联接单元。

双母线系统在进行倒闸操作时,用户可能要求禁止跳母联断路器(去掉电源保险)。从去除保险到两隔离刀闸同时闭合,时间可能较长,若此过程中母线发生故障,非故障母线只能靠母联失灵保护切除,增加了故障的切除时间。装置设置了一个“倒闸过程中”(或称母线互连)压板,倒闸前投入此压板,即认为系统进入倒闸过程中。倒闸结束后退出此压板。若母联失灵延时系统可以接受,也可不用该压板。

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WMH-800微机母线保护 (4)双母线分裂运行时的保护考虑

图3-7 双母线分裂运行

双母线分裂运行时,装置自动修改大差制动系数,以保证在某些运行方式下,母线内部故障大差有足够的灵敏度。双母线分裂运行如图3-7中所示,K点故障时大差差动电流与制动电流之比为0.33,若整定的制动系数K大于0.33,大差在这种工况下将会拒动,所以保护在这种工况下将自适应地把大差的制动系数调整到0.3,保证差动保护动作以切除故障。 (5)母联(分段)充电保护

当任一组母线检修后再投入运行之前,利用母联断路器对该母线进行充电试验时可投入母联充电保护,当被试验母线存在故障时,利用充电保护切除故障。

充电保护只能短时投入,充电保护投入的逻辑为:当母联断路器由“跳位”变为“合位”,或母联TWJ=1,母联由无电流变为有电流(>0.04In),且一组母线无压,则开放充电保护5s。对有充电手合开入的情况,WMH800直接识别手合开入,若充电手合接点闭合则充电保护投入,投入时间不超过5s。在充电保护投入期间,若母联电流任一相大于充电保护整定电流,则经整定的充电保护延时将母联断路器切除。母联充电保护出口经电压闭锁。

根据母联充电保护闭锁母差控制字的投退来决定充电保护投入期间是否闭锁母差保护,若控制字投入,则在充电保护投入期间闭锁母差保护500ms。考虑到用户可能有专门的母联保护,在进行母联充电试验时不使用WMH800的母联充电保护,但又需要闭锁WMH800的母差保护,所以引入充电手合开入接点,即使WMH800的充电保护未投入,但只要外部充电手合接点闭合,且母联充电保护闭锁母差控制字投入,则闭锁母差。

母联充电保护的逻辑框图如下:

充电手合开入≥1母联TWJI,II母均有电压母联I>0.04In&&≥1SW2I母复合电压闭锁≥1II母复合电压闭锁YBCDBSMC&闭锁母差&母联I>IcdTcd跳母联Icd:母联充电保护电流定值SW2:母联充电保护投退控制字Tcd:母联充电保护延时定值YB:母联充电保护投退压板CDBSMC:母联充电保护闭锁母差保护控制字投入-12-

WMH-800微机母线保护

(6)CT断线闭锁及告警

WMH-800母线保护装置利用差流进行CT断线的判别。系统正常运行时,大差以及各段母线小差为零。当差流连续越限时即判为CT断线,闭锁断线相该段母线差动保护并发告警信号。 (7)电压闭锁元件

电压闭锁元件含母线各相低电压,负序电压,零序电压元件,各元件并行工作,构成或门关系。PT断线时,退出断线相低电压元件和负序电压元件。 (8)PT断线告警

当Ua低于PT断线定值或负序、零序电压长时间过限(7V)时,即判为PT断线,装置延时发PT断线信号。PT断线后退出断线相低电压元件和负序电压元件,保留健全相低电压和零序电压元件。

(9)断路器失灵保护(可选)

任一断路器失灵时,来自外部该元件的失灵启动触点启动失灵保护,失灵保护判出该元件所在母线,并经设定的延时时间切除母联和失灵元件所在的母线。

失灵保护逻辑有两种,一种如方式一逻辑框图所示,一种如方式二逻辑框图所示。区别在于识别到外部失灵启动接点以后要不要再判一次该失灵元件的电流是否过限。失灵启动接点本身串有电流继电器的接点(TJ和LJ串联组成),WMH800的失灵保护另加电流判别的目的只是出于防失灵误动的考虑。但由此给定值整定部门增加了工作量(要为每一个间隔下一个失灵电流定值),当然如果某些元件没有失灵起动装置,用跳闸接点给失灵保护失灵起动开入,则失灵保护另加电流检测是必须的。所以两种失灵保护逻辑配置时根据不同用户的需要具有一定的灵活性。

断路器失灵保护组屏方案有三种:一.和母线保护同组一面屏,作为母线保护的一个功能模块,与母线保护共出口回路;二.单独组屏并加电流判断(采用方式一逻辑),硬件配置与WMH-800相同;三.单独组屏不加电流判断(采用方式二逻辑),硬件配置包括失灵启动箱和电压闭锁箱各一。

断路器失灵保护方式一逻辑框图如下:

& I母失灵起动 TJ LJ II母失灵起动 运行方式识别 失灵起动装置 U1slbs & Tsl1 Tsl2 跳母联 跳I母各单元 U2slbs Ia > Isl Ib > Isl Ic > Isl & & Tsl1 Tsl2 跳母联 跳II母各单元 ≥

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WMH-800微机母线保护 断路器失灵保护方式二逻辑框图如下:

& I母失灵起动 TJ LJ II母失灵起动 运行方式识别 失灵起动装置 U1slbs & Tsl1 Tsl2 跳母联 跳I母各单元 U2slbs & & Tsl1 Tsl2 跳母联 跳II母各单元 (10)母联过流保护(可选)

这是一种简单的辅助保护。根据用户需要可设计成母联过流保护或者是旁路保护,当利用母联断路器作为线路(或旁路)的临时保护时可投入过流保护。

过流保护投入时,当任一相母联(或旁路)电流大于过流保护电流整定值,经整定延时跳母联(或旁路)开关。过流保护出口不经复合电压闭锁。 (11)母联非全相保护(可选)

当母联断路器某相断开,母联非全相运行时,可由母联非全相保护延时跳开母联断路器三相。 在母联非全相保护投入时,若母联三相TWJ状态不一致,且母联零序电流大于母联非全相电流定值,经整定延时跳母联开关。母联非全相保护出口不经复合电压闭锁。 母联非全相保护逻辑框图如下: 母联3I0>IfqxIfqx:母联非全相保护电流定值SW7:母联非全相保护投退控制字TWJATWJB状态不一致判别TWJC&SW7YBTfqx跳母联Tfqx:母联非全相保护延时定值YB:母联非全相保护投退压板3.4 保护定值 控制字 序号 1 2 3 4 -14-

控制字名称 充电闭锁母差 差动保护投入 充电保护投入 充电速动投入 控制字符号 CDBSMC CDTR CHTR KCHTR 整定范围 √(投)/×(退) √(投)/×(退) √(投)/×(退) √(投)/×(退) WMH-800微机母线保护

序号 5 6 7 8 控制字名称 倒闸过程投入 过流保护投入/备用 失灵保护投入/备用 母联非全相投入/备用 控制字符号 DZTR GLTR/BEI SLTR/BEI FQXTR/BEI 整定范围 √(投)/×(退) √(投)/×(退) √(投)/×(退) √(投)/×(退) 6、7、8相为可选保护模块的控制字,当不配置这些保护功能时,菜单中显示为备用。 (2)差动保护定值

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 定值名称 大差电流定值 小差电流定值 制动系数 方式识别定值 母线低电压定值 母线负序电压定值 母线零序电压定值 电压断线定值 定值符号 Idd Idx Zd CT_gat U1set 3U2set 3U0set PT_dis 整定范围 0.2 IN~2IN 0.2 IN~2IN 0.30~0.70 0.04IN~0.5IN 20V~50V 5V~20V 5V~20V 5V~20V 整定步长 0.01A 0.01A 0.01 0.01A 0.1V 0.1V 0.1V 0.1V 定值单中3U2set指负序电压(相)定值的三倍,3U0set指开口三角电压,低电压定值也是相电压。

(3)母联(分段)失灵保护定值

序号 1 定值名称 母联失灵延时 定值符号 Tmlsl 整定范围 0.05s~2s 整定步长 0.01s (4)母联充电保护定值

序号 1 2 (5)CT断线定值

序号 1 定值名称 电流断线定值 定值符号 CT_dis 整定范围 0.04 IN~0.5IN 整定步长 0.01A 定值名称 充电电流定值 充电保护延时 定值符号 Icd Tcd 整定范围 0.2 IN~12IN 0.05s~2s 整定步长 0.01A 0.01s (6)母联过流保护定值(此功能不配置时没有该定值)

序号 1 2

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定值名称 过流保护定值 过流保护延时 定值符号 Igl Tgl 整定范围 0.2 IN~12IN 0.05s~2s 整定步长 0.01A 0.01s


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