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CCET-822分段备自投

综合保护装置是我公司为了适应电力系统各发电厂、变电站、配电站等对继 电保护的要求而专门开发的新一代微机型继电保护设备。为 35KV 及以下电压等级架空线路、电缆线路、变压器、电动机、电容器等一次设备提供完善的保护功能,既可以分散在开关柜就地安装,也可以集中组屏安装。完善的设计保证了装置可以在恶劣环境下长期、可靠地运行。

订购热线:025 5276 8778

一、概述

1.1适用范围

CCET-822分段备自投适用于多种一次接线方式,可实现工作电源失电后备用电源的自动投入,还可实现工作电源恢复后的自动恢复,同时还可对分段提供速断、过流等保护功能。既可以分散在开关柜就地安装,也可以集中组屏安装。完善的设计保证了装置可以在恶劣环境下长期、可靠地运行

1.2 装置功能配置

1.2.1电流速断保护;

1.2.2过流Ⅰ段保护;

1.2.3过流Ⅱ段保护;

1.2.4反时限过流保护:

提供4种曲线类型,分别是:标准反时限,非常反时限,极端反时限和超反时限

1.2.5过负荷:可选择告警或跳闸

1.2.6零序过流(接地保护): 可选择告警或跳闸

1.2.7备用电源自动投切

1.2.8 通讯功能:RS-485,通信协议可选101,103,MODBUS.

1.2.9 人机界面:采用2.8寸TFT彩色液晶屏,可显示一次模拟图

二、技术参数

2.1 工作环境条件

环境温度:-10~+55℃

相对湿度:不大于95%,无凝露

大气压力:80~110kPa

其它条件:装置周围的空气中不应含有带酸、碱腐蚀或爆炸性的物质,且具有防雷、雨、雪设施

试验的标准大气条件:

环境温度: +15~+35℃

相对湿度:45%~75%

大气压力:86~106kPa

   储藏及运输:-25~+70℃

2.2 额定电气参数

工作电源: AC/DC 100~264V

额定电流: 5A

频  率: 50Hz

2.3 主要技术指标

2.3.1 整定范围及误差:

电流保护整定范围:0.1~100A,误差不超过±3%或0.05A

整定步长:0.01A

零序电流整定范围:0.1~100A,误差不超过±3%或0.02A

整定步长:0.01A

电压整定范围:5~150V,误差不超过±3%

整定步长:0.01V

时间整定范围:0.1~99.99s,误差不超过±1%或35ms

整定步长:0.01s

反时限时间常数整定范围:0.02-1.2

延时误差不超过±3%或100ms

2.3.2 电流速断出口动作时间:不大于35ms (1.2倍动作电流)

非电量出口动作时间: 不大于35ms

2.3.3 装置功耗:

交流电流回路:不大于1VA/相

交流电压回路:不大于1VA/相

直流电压回路:正常工作时,不大于10W

保护动作时,不大于15W


2.3.4 过载能力:

电流回路:2倍额定电流可长期工作

10倍额定电流允许10S

20倍额定电流允许1S

电压回路:1.2倍额定电压可长期工作

1.5倍额定电压允许10S

2.3.5 触点容量:

在直流感性负荷回路中(C/R=7ms),电压不超过250VDC,且电流不超过2.5A,触头断开容量为50W;

在交流回路(COSΦ=0.4,电压不超过250VAC,且电流不超过4A)中,触头断开容量为600VA;

在阻性负荷回路中(交直流电压不超过250V,电流不超过10A)中,触点最大断开容量1500VA/400W。

触点允许长期接通不超过5A电流。

2.3.6 绝缘电阻:

用开路电压为500V的兆欧表测量其绝缘电阻,装置的各带电端子连在一起,对外露的非带电金属部件或外壳之间大于100MΩ。

2.3.7介质强度:

产品的开关量采集电路(C01-09)对地(即外壳或外露的非带电金属零件)能承受500V(有效值)、50Hz的交流试验电压,历时1min,而无击穿或闪络现象。

其余各带电端子连在一起,对外露的非带电金属部分或外壳之间,以及装置中无电气联系的各导电电路之间,应能承受交流有效值2000V/50Hz的试验电压,历时1min无绝缘击穿闪络现象。当复查介质强度时,试验电压值应为规定值的75%。

2.3.8 冲击电压:

产品的各带电的导电电路对地,以及产品中电气上无联系的各带电的导电电路之间,能承受冲击电压波形为标准雷电波,峰值为1kV(额定绝缘电压≤63V)或5kV(额定绝缘电压>63V)的试验电压,此后无绝缘损坏。检验过程中,允许出现不导致绝缘损坏的闪络现象。

如果出现闪络,则应复查介质强度,此时介质强度试验电压值为规定值的75%。

2.3.9 其它抗干扰性能:符合国家标准、行业标准相关规定。

三、备自投工作原理


3.1 备自投的基本方式

此装置适用于如下图所示母联分段供电方式,备自投方式分为母联备自投方式(也称为桥模式)和进线备自投方式。母联备自投方式(图一)为两条进线分别带一条母线,在一条进线失电的情况下跳开失电进线,然后合分段开关使系统运行在一条进线带两条母线的状态。进线备自投方式(图二)为主进线带两条母线,另一进线作为备用电源,在主进线失电的情况下跳开主进线合备用进线,使系统运行在备用进线带两条母线的状态。

3.2 各方式的工作原理

分段母联备自投可以设置互为备用、#1主电源、#2主电源、分段为主、分段为备、#1主电源2、#2主电源,七种动作方式。下面就分别介绍这七种方式对应的保护逻辑。

互为备用:设置此种动作方式时,进线1和进线2相对于对方来说,都是备用电源,即本侧发生电源故障,投入对侧后,本侧电源恢复,不会再恢复到本侧,只有对侧电源发生故障后,才会恢复本侧供电。

#1主电源:设置此种动作方式时,进线1为主电源,进线2是备用电源,当1#发生电源故障,投入2#后,1#电源恢复,则装置会跳开2#,投入1#,回到主电源。

#2主电源:设置此种动作方式时,进线2为主电源,进线1是备用电源,当2#发生电源故障,投入1#后,2#电源恢复,则装置会跳开1#,投入2#,回到主电源。

分段为主:此方式正常时是2段母线分列运行,当其中1段母线故障后,装置会跳开有故障的母线,并且合上分段母联开关。当发生故障的母线电压恢复后,装置跳开母联,合恢复的母线开关。

分段为备 分段为备的应用场合及动作方式和分段为主模式相同,唯一不同的就是当进线母线电源恢复后,装置不会再跳开分段母联,合进线母线。

#1主电源2:此动作方式适合于#1为主电源,带2段母线运行。#2为备用电源,只带#2的母线。设置此种动作方式时,进线1为主电源,进线2是备用电源,当1#发生电源故障,跳1DL,跳FDL,投入2#后,1#电源恢复,则装置会跳开2DL,然后合FDL,合1DL,回到主电源。

#2主电源2:此动作方式适合于#2为主电源,带2段母线运行。#1为备用电源,只带#1的母线。设置此种动作方式时,进线2为主电源,进线1是备用电源,当2#发生电源故障,跳2DL,跳FDL,投入1#后,2#电源恢复,则装置会跳开1DL,然后合FDL,合2DL,回到主电源。

以下FDL是指分段开关位置。

3.2.1 互为备用

设置此种动作方式时,进线1和进线2相对于对方来说,都是备用电源,即本侧发生电源故障,投入对侧后,本侧电源恢复,不会再恢复到本侧,只有对侧电源发生故障后,才会恢复本侧供电。

充电条件:

a)1#进线有压,对侧有压,1DL合,2DL分,FDL合位

2#进线有压,对侧有压,1DL分,2DL合,FDL合位

b)无外部闭锁条件

进设定的充电延时时间后充电完成。

放电条件:

a)装置PT断线告警

b)有外部闭锁条件

c)错误的位置

动作过程:

当充电完成后,1#(或2#)进线失压无流后,经分闸延时后跳1DL(或2DL),在确认1DL(或2DL)跳开后,经合闸延时后,合2DL(或1DL)。

动作完成后无自复过程。

3.2.2 #1主电源

设置此种动作方式时,进线1为主电源,进线2是备用电源,当1#发生电源故障,投入2#后,1#电源恢复,则装置会跳开2#,投入1#,回到主电源。

充电条件:

a)1#进线有压,对侧有压,1DL合,2DL分,FDL合位

b)无外部闭锁条件

进设定的充电延时时间后充电完成。

放电条件:

a)装置PT断线告警

b)有外部闭锁条件

c)错误的位置

动作过程:

当充电完成后,1#进线失压无流后,经分闸延时后跳1DL,在确认1DL跳开后,经合闸延时后,合2DL。

自复过程:

当动作完成后,在2DL经充电延时间后,装置充电完成,在没有放电的情况下,进线1电源恢复(注意自复过程不检测物流)后,经分闸延时后跳2DL,在确认2DL跳开后,经合闸延时后合1DL。


3.2.3 #2主电源

设置此种动作方式时,进线2为主电源,进线1是备用电源,当2#发生电源故障,投入1#后,2#电源恢复,则装置会跳开1#,投入2#,回到主电源。

充电条件:

a)2#进线有压,对侧有压,1DL分,2DL合,FDL合位

b)无外部闭锁条件

进设定的充电延时时间后充电完成。

放电条件:

a)装置PT断线告警

b)有外部闭锁条件

c)错误的位置

动作过程:

当充电完成后,2#进线失压无流后,经分闸延时后跳2DL,在确认2DL跳开后,经合闸延时后,合1DL。

自复过程:

当动作完成后,在1DL经充电延时间后,装置充电完成,在没有放电的情况下,进线2电源恢复(注意自复过程不检测物流)后,经分闸延时后跳1DL,在确认1DL跳开后,经合闸延时后合2DL。

3.2.4 分段为主

此方式正常时是2段母线分列运行,当其中1段母线故障后,装置会跳开有故障的母线,并且合上分段母联开关。当发生故障的母线电压恢复后,装置跳开母联,合恢复的母线开关。

充电条件:

a)1#进线有压,2#进线有压,1DL合,2DL合,FDL分位

b)无外部闭锁条件

进设定的充电延时时间后充电完成。

放电条件:

a)装置PT断线告警

b)有外部闭锁条件

c)错误的位置

动作过程:

当充电完成后,1#(或2#)进线失压无流后,经分闸延时后跳1DL(或2DL),在确认1DL(或2DL)跳开后,经合闸延时后,合FDL。

自复过程:

当动作完成后,经充电延时间后,装置充电完成,在没有放电的情况下,1#(或2#)电源恢复(注意自复过程不检测物流)后,经分闸延时后跳FDL,在确认FDL跳开后,经合闸延时后合1DL(或2DL)。

3.2.5 分段为备

分段为备的应用场合及动作方式和分段为主模式相同,唯一不同的就是当进线母线电源恢复后,装置不会再跳开分段母联,合进线母线。

3.2.6 #1主电源2

此动作方式适合于#1为主电源,带2段母线运行。#2为备用电源,只带#2的母线。设置此种动作方式时,进线1为主电源,进线2是备用电源,当1#发生电源故障,跳1DL,跳FDL,投入2#后,1#电源恢复,则装置会跳开2DL,然后合FDL,合1DL,回到主电源。

充电条件:

a)1#进线有压,对侧有压,1DL合,2DL分,FDL合位

b)无外部闭锁条件

进设定的充电延时时间后充电完成。

放电条件:

a)装置PT断线告警

b)有外部闭锁条件

c)错误的位置

动作过程:

当充电完成后,1#进线失压无流后,经分闸延时后跳1DL,在确认1DL跳开后,经分闸延时后跳FDL,在确认FDL跳开,经合闸延时后,合2DL。

自复过程:

当动作完成后,经充电延时间后,装置充电完成,在没有放电的情况下,进线1电源恢复(注意自复过程不检测物流)后,经分闸延时后跳2DL,在确认2DL跳开后,经合闸延时后合1DL,在确认1DL合上后,经合闸延时后合FDL。

3.2.7 #2主电源2

此动作方式适合于#2为主电源,带2段母线运行。#1为备用电源,只带#1的母线。设置此种动作方式时,进线2为主电源,进线1是备用电源,当2#发生电源故障,跳2DL,跳FDL,投入1#后,2#电源恢复,则装置会跳开1DL,然后合FDL,合2DL,回到主电源。


充电条件:

a)2#进线有压,对侧有压,1DL分,2DL合,FDL合位

b)无外部闭锁条件

进设定的充电延时时间后充电完成。

放电条件:

a)装置PT断线告警

b)有外部闭锁条件

c)错误的位置

动作过程:

当充电完成后,2#进线失压无流后,经分闸延时后跳2DL,在确认2DL跳开后,经分闸延时后跳FDL,在确认FDL跳开,经合闸延时后,合1DL。

自复过程:

当动作完成后,经充电延时间后,装置充电完成,在没有放电的情况下,进线2电源恢复(注意自复过程不检测物流)后,经分闸延时后跳1DL,在确认1DL跳开后,经合闸延时后合2DL,在确认2DL合上后,经合闸延时后合FDL。

四、保护动作原理

本装置的电流保护跳母联。

4.1 速断保护

本装置提供电流速断保护,任一相分段保护电流大于速断整定值时保护跳闸动作

4.2 定时限过流保护

本装置提供定时限过流保护。任一相分段保护电流大于过流整定值并达到整定延时后保

护跳闸动作。定时限过流保护包括过流Ⅰ段,过流Ⅱ段。

4.3 过负荷保护

本装置提供过负荷保护。过负荷元件监视三相分段保护电流,当任一相分段保护电流大于整定值并达到整定延时后保护动作,动作方式可选择告警或跳闸。

4.4 反时限过流保护

装置设有反时限过流保护,可由软压板进行投退。本装置共集成了4种特性的反时限过流保护,

用户可根据需要通过控制字选择任何一种特性的反时限曲线,保护出口于跳闸或告警可通过控制字设定。

特性1、2、3、4采用了国际电工委员会标准(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1966)规定的三个标准特性方程,分别列举如下:



o 特性2(非常反时限VIT或LTI

o 特性3(极端反时限EIT

o 特性4(超反时限UIT

以上四个方程式中,i为保护采集电流;t为动作时间;Ib为电流基准值,取反时限过流保护启动电流;Tp为时间常数,取反时限过流保护时间常数。

4.5 PT故障检查

1#进线(母线)无压且1#进线有流,装置延时5秒报1#PI故障事件,当2#进线(母线)无压且2#进线无流,装置延时5秒报2#PT故障事件





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