RCS985南瑞继电保护解析课件.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《RCS985南瑞继电保护解析课件.pptx》由用户(ziliao2023)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- RCS985 南瑞继电 保护 解析 课件
- 资源描述:
-
1、RCS-985RCS-985微机发变组保护微机发变组保护 一 保护功能配置 二 性能特点 三 保护原理内容提要 总体方案为双主双后,即双套主保护、双套后备保护、双套异常运行保护的配置方案。其思想是将一个发变组单元的全套电量保护集成在一套装置中。对于一个发变组单元,配置两套完整的电气量保护,每套保护装置采用不同组TA,均有独立的出口跳闸回路。非电量保护出口跳闸回路完全独立,和操作回路独立组屏。一 保护功能配置1.1 保护总体方案设计思想300MW-500KV机组TA、TV配置方案500kVRCS-985A屏RCS-974GC屏RCS-974FRCS-985B屏主变压器发电机励磁变高厂变RCS-9
2、74AG1.2 配置方案一300MW-220KV机组TA、TV配置方案1.2 配置方案 二100MW-220KV机组TA、TV配置方案CZX-12AC屏RCS-974GRCS-985A屏220kV110kVTV5RCS-985B屏BBBBBBBBB高厂变主变压器发电机励磁变1.2 配置方案 三1.3 保护功能配置 装置面板和背面布置图6B7B8B9C10B10C11B12B11C12C9B发电机变压器组保护装置南瑞继保电气有限公司RCS-985运 行报 警跳 闸确认区号取消33键盘调试接口1A1B3A3B4A4B5B5A2A2B二 性能特点2.1 机箱结构2.2高性能硬件平台发展方向 走出工业
3、装置和商业装置的误区。利用最先进的DSP技术和微机技术,提供可靠、完善的数字式保护硬件平台。提供方便、可靠、安全性高的人机界面,所有操作后台机和面板操作均应独立完成。2.3 先进的硬件核心 一 高速数字信号处理器DSP 大规模逻辑门阵列FPGA 可编程逻辑门阵列CPLD 并行高精度A/D 32位微处理器CPU 独立的CPU处理显示、键盘等人机对话 大屏幕汉字液晶显示2.3先进的硬件核心二 高速数字信号处理器高速数字信号处理器DSPDSP3232位微处理器位微处理器CPUCPU 双双CPUCPU系统系统:低通、AD采样、保护计算、逻辑输出1、CPU2作用于启动继电器,CPU1作用于跳闸矩阵2、启
4、动一致性,CPU1和CPU2的启动元件相同,保护才出口3、两个CPU系统之间均进行完善的自检和互检,任一CPU板故障,闭锁装置并发报警信号2.4 RCS-985硬件配置示意图交流信号低通滤波A/DDSP1DSP2CPU1外部开入串口打印出口继电器CPU板低通滤波A/DDSP3DSP4CPU2管理板串口打印+E光隔光隔外部开入QDJCPLDCPLD滤波器DC/DC5V12V24V至装置内部其他插件光耦24V至相应插件220/11024V24V-地220/110-人机CPU显示人机通讯口人机通讯口人机通讯口2.5 可靠的软件技术 每个周波24点高速采样率,计算精度高 并行实时计算:故障全过程对所有
5、保护继电器进行实时计算。即在每一个采样间隔内(0.833ms)对所有保护完成计算,并留有裕度。因此,装置中各保护功能的计算互不影响,均能正确反应。多种启动元件:不同的保护功能均有对应的启动元件2.6 独立的故障录波 CPU录波:记录保护的各种原始模拟量、保护用的中间模拟量、保护的出口状态等。MON录波:设有完整的故障录波功能,可以连续记录长达4S的发变组单元所有模拟量、开入量、保护动作量波形,记录采用COMTRADE格式,是针对发变组的故障录波器。完善的波形分析软件2.7 跳闸矩阵的功能特点 灵活的跳闸矩阵:每一种保护均可经跳闸矩阵整定出口方式6B36B2投主变相间后备投主变接地保护6B56B
6、4投主变不接地保护投发变组差动6B76B6备用投高厂变差动6B96B8投高厂变高压侧后备投高厂变A分支后备6B116B10备用备用6B126B136B14对时打印6B16B15信号复归投主变差动保护24V光耦+(输入)6B17投高厂变B分支后备5B75B6投三次谐波电压保护投转子一点接地保护5B95B8投转子两点接地保护投定子过负荷5B115B10投负序过负荷投失磁保护5B135B12投失步保护投过电压保护5B155B14投逆功率保护5B205B19投励磁过负荷5B225B21备用断水保护投跳5B245B23热工保护投跳投励磁变差动保护备用投频率保护投误上电保护投起停机保护5B165B175B
7、185B255B3投发电机差动保护投发电机后备保护5B55B4投发电机匝间保护投定子接地零序电压保护24V光耦+(输入)5B29投过励磁保护保护功能压板3.1 RCS985保护装置的关键技术1、采用了工频变化量原理、变斜率比率差动保护新原理;2、全新的异步法TA饱和判据;3、首次提出并实现了浮动门槛和电流比率制动相结合的纵向零序电 压匝间保护、复式零序电压匝间保护、高灵敏横差保护新原理;4、采用三次谐波电压差动新原理的100定子接地保护;5、新型外加电源定子、转子接地保护;6、灵敏的TV、TA回路自检功能;7、其他先进技术三 保护原理1 重叠原理的应用重叠原理的应用RESEFUFUMNZKZU
8、ISEREMNFUlUlIMNFUUI短路后状态短路附加状态llIIIUUU正常负荷状态3.2 工频变化量差动保护工频变化量差动保护 2 灵敏的工频变化量比例差动 :差电流工频变化量 :制动电流工频变化量ererderrddthdtdIIIIIIIIIIII23.075.026.025.121IIId21IIIr3.2 工频变化量差动保护工频变化量差动保护3.2 工频变化量差动保护工频变化量差动保护 3 工频变化量比例差动的优点只反映故障分量,不受发电机、变压器正常运行时负荷电流的影响过渡电阻影响很小采用高比率制动系数抗TA饱和 提高了发电机、变压器内部轻微故障时保护的灵敏度,区外故障不会误动
9、3.2 工频变化量差动保护工频变化量差动保护4 满负荷运行时发电机内部A、B相2.5%经过渡电阻短路3.2 工频变化量差动保护工频变化量差动保护 1 变斜率比例差动不设拐点,一开始就带制动特性)/(1erblrblblcdqdrbldIIKKKIIKI3.3 变斜率比例差动保护变斜率比例差动保护 动作区域上多了两块灵敏动作区,少了一块易误动区,在区内故障时保证较高的动作区域上多了两块灵敏动作区,少了一块易误动区,在区内故障时保证较高的灵敏度,在区外故障时可以躲过暂态不平衡电流,提高了差动保护的可靠性灵敏度,在区外故障时可以躲过暂态不平衡电流,提高了差动保护的可靠性。3.3 变斜率比例差动保护变
10、斜率比例差动保护 2 变斜率比例差动的优点 由于一开始就带制动,差动保护动作特性较好地与差流不平衡电流配合,因此差动起始定值可以安全地降低;提高了发电机、变压器内部轻微故障时保护的灵敏度,尤其是机组起停过程中(4555Hz)内部轻微故障差动保护的灵敏度;可以防止区外故障TA不一致造成的误动。3.3 变斜率比例差动保护变斜率比例差动保护3 主变内部C相1.5%匝间故障3.3 变斜率比例差动保护变斜率比例差动保护 4 可靠的高值比例差动 由高比率制动系数抗TA饱和区内严重故障快速动作rdedIIII70.02.13.3 变斜率比例差动保护变斜率比例差动保护3.3 变斜率比例差动保护变斜率比例差动保
11、护区内轻微:t0:正常运行t1:故障时3.3 变斜率比例差动保护变斜率比例差动保护区内较严重:t0:正常运行t1:故障时3.3 变斜率比例差动保护变斜率比例差动保护区内严重故障:t0:正常运行t1:故障时3.3 变斜率比例差动保护变斜率比例差动保护以往认为:发电机差动采用保护级TA,并且TA同型;区外故障电流倍数小,一次电流完全相同,二次不平衡差流 小;因此,为提高内部故障灵敏度,降低差动起始定值、比率制动系数。实际情况:发电机差动TA尽管同型,但两侧电缆长度可能不一致,部分 机组TA不是真正同型TA;区外故障电流倍数尽管小,但非周期分量衰减慢;结果,导致TA饱和,不平衡差流增大,差动保护屡有
12、误动发生;3.4 发电机差动TA饱和问题1 现有防TA饱和措施提高定值:缺点:降低了内部故障灵敏度。采用流出电流判据的标积制动式差动保护:当IH/INB I1/INB I2/INB时差动保护动作电流为无穷大 缺点1:理论计算表明,在发电机内部故障时,也有流出电流,存在拒动可能。缺点2:区外转区内故障时,拒动可能性增加。cos21IIIH3.4 发电机差动TA饱和问题2 全新的“异步法”TA饱和判据抗TA饱和算法:利用变压器、发电机差电流中谐波含量和波形特征来识别电流互感器的饱和关键判据:如何准确判出区外故障,投入抗TA饱和算法:制动电流工频变化量:差电流工频变化量:21ththrIdIII3.
13、4 发电机差动TA饱和问题3 区内故障时,制动电流和差电流工频变化量同步出现3.4 发电机差动TA饱和问题4 发电机区外故障并伴随TA饱和3.4 发电机差动TA饱和问题5 发电机区内故障3.4 发电机差动TA饱和问题6 发电机区内故障并伴随TA饱和3.4 发电机差动TA饱和问题区外TA饱和:t0:正常运行t1:判出区外t2:开始饱和t3:进入动作区t1-t05ms3.4 发电机差动TA饱和问题TA饱和:t0:正常运行t1:判出区外t2:开始饱和t3:进入动作区t1-t05ms3.4 发电机差动TA饱和问题1 定子接地保护的必要性a 单相接地引起非故障相及中性点电位升高。b 中性点附近经过渡电阻
14、接地若保护灵敏度不够而未动作,经过长期运行,在机端侧再发生第二点接地,中性点电位升高,第一个接地点接地电流增大,而过渡电阻减小,结果发生相间或匝间严重短路。c 其次单相接地引起铁心的损伤。机组越大分布电容越大,接地容性电流越大。接地电流较大引起电弧,引起绕组绝缘及定子铁心损坏。3.5定子绕组单相接地保护2 单相接地故障时的基波零序电压 0.51.00.250.50.751.0U0/E0EAEBECUAUBUCECEBEC(1-)(1-)(1-)(a)单相接地示意图(b)基波零序电压与 的关系3.5定子绕组单相接地保护 对于主变压器高压侧中性点不论是否接地,当高压系统发生接地故障时,直接传递给发
15、电机的零序电压超过定子接地保护的动作值,对于跳闸接地保护可以经主变高压侧零序电压闭锁,基波报警可以用时间避开。基波零序电压型定子接地保护简单可靠,是现在用的比较普遍的保护,保护区80%90%中性点接地时基波保护存在死区。3 基波零序电压定子接地保护的特点 3.5 定子绕组单相接地保护4 基波定子接地保护判据(1)灵敏段基波零序电压保护,动作于信号时,其动作方程为:Un0U0zd 式中Un0为发电机中性点零序电压,U0zd为零序电压定值。灵敏段动作于跳闸时,还需主变高、中压侧零序电压闭锁,以防止区外故障时定子接地基波零序电压灵敏段误动。(2 2)高定值段基波零序电压保护,动作方程为:Un0 U0
16、hzd 保护动作于信号或跳闸均不需经主变高、中压侧零序电压辅助判据闭锁。3.5定子绕组单相接地保护5 三次谐波电压产生 1 由于发电机气隙磁通密度分布非正弦分布和铁磁饱和影响,在定子绕组中感应电势除基波分量外还含有高次谐波,其中三次谐波含量较高。2 对于水电机组三次谐波电压随无功近似线性增长。这是因为凸极发电机带感性无功时,纵轴电枢反应将对三次谐波励磁势起助磁作用,而且随无功增大励磁必相应增大,励磁磁通势三次谐波必然增大。3 TV饱和引起。将引起三次谐波的虚假增大。3.5定子绕组单相接地保护UN3US3C0f/2C0f/2C0sI03E3NS(1-)E3(1-)图1-38 发电机内部单相接地时
17、三相谐波电势分布等值电路图010 20 30 40 50 60 70 80 90 100E3机端中性点UN3US3E3%图1-39 US3、UN3随的变化曲线3.5定子绕组单相接地保护6单相接地时三次谐波分布特点7 现有定子接地保护存在问题 三次谐波电压比率判据 启停机过程中易误动 正常运行机组频率变化时,三次谐波滤过比下降,易 导致误动 调整型三次谐波电压判据启停机过程中易误动正常运行机组频率变化时,三次谐波滤过比下降,易导致误动运行方式变化时,易误动3.5定子绕组单相接地保护 自适应三次谐波电压比率判据:发变组并网前后机端等效电容变化较大,并网前、后各设一个定值,根据各自状态下装置实时显示
18、的最大三次谐波电压比率值整定,装置根据断路器位置接点和负荷电流自动适应状态变化 频率跟踪和数字滤波器相结合,在频率4555Hz范围内三次谐波电压滤过比不受影响在系统频率严重偏离50HZ时,采用按频率比率制动原理wzdNTKUU3338 三次谐波比率判据3.5定子绕组单相接地保护 三次谐波电压差动判据:正常运行时,机端、中性点三次谐波电压幅值、相位在一定范围内波动,实时自动调整系数kt使正常运行时差电压接近为0;可以保护100的定子接地NNtTUkreUkU3333.5定子绕组单相接地保护8 三次谐波差动判据 三次谐波电压差动可靠性:频率跟踪和数字滤波器相结合,在频率49.550.5Hz范围内保
展开阅读全文