1.1.1 通信端口
通信端口(帶RTU/SCADA) | |||
以太網 | 電介質 | 端口數量 | 三 |
界面形式 | RJ-45 | ||
傳輸速度 | 100兆比特/秒 | ||
傳輸標準 | 100base-TX | ||
傳輸距離 | 100米 | ||
通信協議 | IEC 60870-5-103還是IEC 61850 | ||
光學介質 (可選) | 端口數量 | 三 | |
界面形式 | 標準時間(standard time) | ||
傳輸速度 | 100兆比特 | ||
傳輸標準 | 100base-EFX | ||
傳輸距離 | 2000米 | ||
光纖類型 | 多模光纖 | ||
波長 | 853/1310納米 | ||
光纖尺寸 | 62.5/125μm(芯徑/外徑) | ||
通信協議 | IEC 60870-5-103還是IEC 61850 | ||
調試端口(通過輔助軟件和PC) | |||
以太網電氣端口 | 端口數量 | 一個 | |
界面形式 | RJ-45 | ||
傳輸速度 | 100兆比特/秒 | ||
打印端口(和打印機) | |||
RS-232(環境影響評估) | 端口數量 | 一個 | |
波特率 | 4800bps、9600bps、19200bps | ||
打印機型號 | 愛普生300K+II打印機 | ||
時間端口(帶GPS) | |||
RS-485(環境影響評估) | 端口數量 | 一個 | |
傳輸距離 | 500米 | ||
載重量 | 三十二個 | ||
計時標準 | PPS,PPM,IRIG B |
3.1復合電壓閉鎖方向過流
三段復合電壓閉鎖方向過流保護可分別通過控制字實現該段的切回、復合電壓閉鎖和方向閉鎖。
過流保護的主要判據是Imax Inzd。其中Imax為相電流,Inzd為各段過流整定值。
復合電壓閉鎖的條件是:Upp.min ULBS或U2UBS。其中:Upp.min為最小線電壓,ULBS為低電壓閉鎖過流定值,U2為負序電壓,U2BS為負序電壓閉鎖過流定值。
方向閉鎖采用90度接線功率方向原理,以過流方向靈敏角(IFDEG)為靈敏角。行動標準如下:
以Ia和Ubc的功率方向為例,當Ubc領先Ia的角度在-(180-IFDEG) ~ IFDEG之間時,判定為正方向。
當出口附近有三相短路時,Uab、Ubc、Uca下降到零附近,常規的90度接線電源方向判斷失效。此時裝置利用短路時電流的角度和短路前的記憶電壓來判斷方向。
當PT斷線時,復合電壓閉鎖和方向閉鎖判據無效。如果母線PT斷線閉鎖(PTDXBS)投入,復合電壓閉鎖或方向閉鎖過流投入;如果母線PT斷線閉鎖(PTDXBS)存在,復合電壓閉鎖或方向閉鎖的過流將轉換為純過流保護。
圖3.1.1復合壓力閉鎖邏輯圖
圖3.1.2方向閉鎖邏輯圖(以A相為例,B、C相邏輯類似)
過流一段和過流二段固定為定時限保護;過流三段可通過控制字選擇定時限或反時限。反時限特性遵循國際電工委員會(IEC255-4)和英國標準規范(BS142.1996)的規定,選用以下四個標準特性方程:
(1)一般反時限:
(2)非常反時限:
(3)極端反時限:
(4)長反時限:
其中:Ip為過流三段定值;Tp為過流III段時限;I為故障電流;t是計算的反時限。
圖3.1.3相位過流保護邏輯圖
3.2零序過流
在接地系統、小電阻接地系統或電纜較多的不接地系統中,接地零序電流比較大,所以可以采用零序過流保護作為接地保護。每個保護部分由控制字獨立開啟和關閉。當零序電流大于零序過流整定值并達到其時限時,就會動作。
注:外部零電流對應AC11插件的端子117和118。
圖3.2.1零序過流保護邏輯圖
3.3加速保護
本裝置配有過流加速保護和零序加速段保護。
加速保護的開啟條件如下,滿足其中一個條件即可開啟:
1)重合閘后3秒內;
2)在開關位置變為閉合后的3秒鐘內。
過流加速保護的動作條件是加速分閘情況下的ImaxIJSzd(過流加速整定值)。
零序過流加速保護的動作條件為加速分閘情況下的3I0I0JSzd(零序過流加速整定值)。
圖3.3.1加速保護邏輯圖
3.4充電保護
本裝置配有過流充電保護和零序充電保護,可用于分段開關的保護。
充電保護的開啟條件如下:
1)開關從斷開位置變為接通位置后3秒內,且此位移不是重合閘引起的。
充電開時過流充電保護動作條件為ImaxICDzd(過流充電保護定值)。
充電開時零序過流充電保護動作條件為3I0I0CDzd(零流充電保護整定值)。