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继电保护试验整组试验Ⅰ和Ⅱ

整组试验相当于继电保护装置的静模试验,通过设置各试验参数,模拟各种瞬时、永久性的单相接地、相间短路或转换性故障,以达到对距离、零序保护装置以及重合闸的动作进行整组试验或定值校验。下面以“整组试验Ⅰ”为例,简要说明其使用方法。软件界面如图。l 整组校验过流、零序和距离等保护,进行整组传动试验l 能测试在有(无)检同期和检无压条件下,重合闸及后加速动作情况l 能模拟转换性故障、反方向故障
工具/原料

电工箱

第一节 界面操作说明
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¢ 故障量设置  ● 故障类型可设定为AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABN、BCN、CAN、ABC型故障。● 整定阻抗按照定值单给定的阻抗设置方式,故障阻抗可以Z、Φ方式输入或R、X方式输入,当以一种方式输入,另一种方式的值软件会自动计算出来。● 短路阻抗倍数为nד整定阻抗”,以此值作为短路点阻抗进行模拟。一般按0.95或1.05倍整定值进行检查。如果不满足,也可以0.8或1.2倍整定值进行检查。这是“容忍性”的检查界限,如果保护还不能正确动作,请检查其它方面的原因。

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零序补偿系数Ko = ( Z0 / Z1 – 1 ) / 3如果正序组抗角Φ(Z1)与零序阻抗角Φ(Z0)不等,此时Ko为一复数,则常用Kor、Kox进行计算。Kor = ( R0 / R1 – 1 ) / 3          Kox = ( X0 / X1 – 1 ) / 3对某些保护(如901系列)以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko为一实数,此时需设置Kor=Kox=Ko 。● 故障方向如果保护具有方向性,请注意选择正确的故障方向。t;margin-left:55px;text-indent:-28px;line-height:27px;mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l0 level1 lfo1;' >l 能模拟转换性故障、反方向故障

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● 故障性质选择“瞬时性”或“永久性”故障的不同点在于:在“时间控制”的试验方式下,选择“瞬时性” 故障时,当测试仪接收到保护的动作信号后即停止故障输出进入下一状态,尽管此时故障时间还没有结束;但在“永久性”故障时,即便测试仪接收到保护的动作信号,故障量继续存在,直到所设置的“故障持续时间” 到。也就是说,“永久性”故障时,测试仪的故障输出时间只受“故障持续时间”控制。因此,在“永久性”故障下试验容易造成后加速保护动作,并且重合闸无法重合。所以,建议一般选择“瞬时性”故障方式。● 故障电流以上只设置了相应的短路阻抗,如果再告诉软件一定的故障电流,软件将自动计算出相应的故障电压,由测试仪输出相应的故障电压和电流给保护。设置的故障电流应满足以下要求:1、大于保护的启动电流;2、故障电流与短路阻抗的乘积应不大于57.7V。0;mso-line-height-rule:exactly;' >如果保护具有方向性,请注意选择正确的故障方向。t;margin-left:55px;text-indent:-28px;line-height:27px;mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l0 level1 lfo1;' >l 能模拟转换性故障、反方向故障

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时间控制/接点控制接点控制时,由测试仪接收到的保护的跳闸、重合闸、永跳接点变位信号来控制试验状态,决定测试仪在相应状态应输出的电流、电压。时间控制时,装置根据所设置的时间顺序,依次输出故障前、故障时、跳闸、重合闸、永跳后的各种量,保护跳合闸时只记录时间,而不改变各种量的输出进程。            故障前      故障状态     跳闸后正常状态  重合后故障状态    永跳后                         故障时间        断开时间        重合时间          —  故障时间、断开时间、重合时间在时间控制方式,用于控制输出故障量的持续时间、故障断开后输出正常量的持续时间、重合闸再次输出故障量的持续时间,见上图。在接点控制时不起作用。

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—  转换性故障/非转换性故障用于设置转换性故障。从故障开始时刻起,当转换时间到,无论保护是否动作跳开断路器,均进入转换后故障状态。但跳开相的电压电流不受转换性故障状态影响,其电压V=57.7V(PT安装在母线侧)或0V (PT安装在线路侧),I=0A。故障转换时间是指从第一次故障开始时算起的时间。—  转换后故障类型可设定为AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABN、BCN、CAN、ABC型。一般转换后的故障类型设置为与第一次故障类型不同更符合实际。—  转换起始时刻和转换时间可以设定为从第一次开始故障时起算,还是从保护跳闸后起算,还是从重合闸后起算,何时发生故障转换。

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—  故障起始角故障发生时刻电压初始相角。由于三相电压电流相位不一致,合闸角与故障类型有关,一般以该类型故障的参考相进行计算:单相故障以故障相、两相短路或两相接地以非故障相、三相短路以A相进行计算。—  PT安装位置模拟一次侧电压互感器是安装在母线侧还是线路侧。PT装于母线侧时,故障相断开后,该相电流为零,电压恢复到正常相电压(V=57.7V,I=0A); PT装于线路侧时,故障相断开后,该相电流及电压均为零(V=0V,I=0A)。so-spacerun:'yes';font-family:'Wingdings 2';mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:黑体;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;font-size:16px;mso-font-kerning:1px;' >—  转换起始时刻和转换时间可以设定为从第一次开始故障时起算,还是从保护跳闸后起算,还是从重合闸后起算,何时发生故障转换。

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—  故障起始角故障发生时刻电压初始相角。由于三相电压电流相位不一致,合闸角与故障类型有关,一般以该类型故障的参考相进行计算:单相故障以故障相、两相短路或两相接地以非故障相、三相短路以A相进行计算。—  PT安装位置模拟一次侧电压互感器是安装在母线侧还是线路侧。PT装于母线侧时,故障相断开后,该相电流为零,电压恢复到正常相电压(V=57.7V,I=0A); PT装于线路侧时,故障相断开后,该相电流及电压均为零(V=0V,I=0A)。so-spacerun:'yes';font-family:'Wingdings 2';mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:黑体;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;font-size:16px;mso-font-kerning:1px;' >—  转换起始时刻和转换时间可以设定为从第一次开始故障时起算,还是从保护跳闸后起算,还是从重合闸后起算,何时发生故障转换。

第二节 检同期重合闸及Ux设置
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—  Ux选择Ux是特殊相,可设定输出 +3U0、-3U0、+×3U0、-×3U0、检同期Ua、检同期Ub、检同期Uc、检同期Ubc、检同期Uca、检同期Uab。前4种3U0的情况,Ux的输出值由当前输出的Ua、Ub、Uc组合出的3U0成分乘以各系数得出,并跟随其变化。若选等于某检同期抽取电压值,则在测试线路保护检同期重合闸时,Ux用于模拟线路侧抽取电压。以检同期Ua为例,在断路器合上状态,Ux输出值始终等于母线侧Ua(但数值为100V),在保护跳闸后的断开状态,Ux值则等于所设定的检同期电压幅值和相角,该值可以设定为与此刻的Ua数值或相位有差,用以检验保护在此种两侧电压有差的情况下的检同期重合闸情况。�跳闸后起算,还是从重合闸后起算,何时发生故障转换。

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¢ 整组试验Ⅱ说明 整组试验Ⅱ与整组试验Ⅰ的功能基本相同。整组试验Ⅰ是按照阻抗方式设定各种故障情况,用于保护进行整组试验,但对于某些保护无法获知故障阻抗,而只有故障电压和电流,如零序保护或35KV线路保护,此时可以用整组试验Ⅱ进行试验。hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;font-size:14px;mso-font-kerning:1px;' >若选等于某检同期抽取电压值,则在测试线路保护检同期重合闸时,Ux用于模拟线路侧抽取电压。以检同期Ua为例,在断路器合上状态,Ux输出值始终等于母线侧Ua(但数值为100V),在保护跳闸后的断开状态,Ux值则等于所设定的检同期电压幅值和相角,该值可以设定为与此刻的Ua数值或相位有差,用以检验保护在此种两侧电压有差的情况下的检同期重合闸情况。�跳闸后起算,还是从重合闸后起算,何时发生故障转换。

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—  故障类型  可设定为AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABC型故障。—  故障电压U  对于单相故障和三相故障,故障电压U为故障相电压值,对于相间故障,故障电压U为故障两相的线电压值。—  整定电流I  为保护某段整定电流值。—  短路电流倍数  短路电流为试验倍数nד整定电流”,以此值作为短路点电流进行模拟试验。

第三节 试验指导
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¢ 整组试验过程说明数据设定完毕,按下“           ”,装置输出“正常状态”的各相对称量,此时各相电压为为额定电压(57.7V)、电流为负荷电流。按下 “            ”按钮,或“开入c”接通,装置进入故障状态,输出故障电流、电压,加至保护装置上。保护跳闸后,装置输出跳闸后状态量。保护重合闸后,如果是瞬时性故障,装置输出正常量(各相电压为57.7V、电流为负荷电流);如果是永久性故障,装置再次输出故障量,至保护第二次跳闸(永跳)后,再恢复输出正常量。—  “开入c”接通时装置自动进入故障状态此功能有两种作用: 1 、可模拟手合到故障线路后加速跳闸,可以很方便地测出动作时间。具体做法是将手合接点或TWJ接点接至“开入c”,手动合闸时接点动作测试仪即输出故障量,可测试保护的动作情况。2、可由GPS 装置的接点启动故障,模拟线路两侧同步故障。试验期间,任何时候按下“停止”键,则试验过程中止并退出。试验结束后,计算机自动将测试记录区中的测试结果在硬盘“试验报告\整组试验\”子目录下按文本格式存档,并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来进行编辑、修改。

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¢ GPS控制试验整组试验过程可以由GPS进行控制,用于模拟双电源线路两侧保护的同时同步试验,即由GPS控制两侧的两台测试仪同时同步启动进入故障前状态和进入故障状态,加上故障量给各自侧的保护,测试两侧保护的同时动作行为。font-kerning:1px;' >Ⅱ与整组试验Ⅰ的功能基本相同。整组试验Ⅰ是按照阻抗方式设定各种故障情况,用于保护进行整组试验,但对于某些保护无法获知故障阻抗,而只有故障电压和电流,如零序保护或35KV线路保护,此时可以用整组试验Ⅱ进行试验。hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;font-size:14px;mso-font-kerning:1px;' >若选等于某检同期抽取电压值,则在测试线路保护检同期重合闸时,Ux用于模拟线路侧抽取电压。以检同期Ua为例,在断路器合上状态,Ux输出值始终等于母线侧Ua(但数值为100V),在保护跳闸后的断开状态,Ux值则等于所设定的检同期电压幅值和相角,该值可以设定为与此刻的Ua数值或相位有差,用以检验保护在此种两侧电压有差的情况下的检同期重合闸情况。�跳闸后起算,还是从重合闸后起算,何时发生故障转换。

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—  GPS的脉冲输出:GPS装置的脉冲输出口输出两路脉冲,一路是PPS脉冲,为每秒钟发一个,另一路是PPM脉冲,为每分钟发一个,每次发PPS或PPM脉冲时面板上有一个PPS指示灯和一个PPM指示灯会闪动。我们这里使用PPM脉冲用于试验。脉冲输出口为一D型9针插座。font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;font-size:14px;mso-font-kerning:1px;' >与整组试验Ⅰ的功能基本相同。整组试验Ⅰ是按照阻抗方式设定各种故障情况,用于保护进行整组试验,但对于某些保护无法获知故障阻抗,而只有故障电压和电流,如零序保护或35KV线路保护,此时可以用整组试验Ⅱ进行试验。hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;font-size:14px;mso-font-kerning:1px;' >若选等于某检同期抽取电压值,则在测试线路保护检同期重合闸时,Ux用于模拟线路侧抽取电压。以检同期Ua为例,在断路器合上状态,Ux输出值始终等于母线侧Ua(但数值为100V),在保护跳闸后的断开状态,Ux值则等于所设定的检同期电压幅值和相角,该值可以设定为与此刻的Ua数值或相位有差,用以检验保护在此种两侧电压有差的情况下的检同期重合闸情况。�跳闸后起算,还是从重合闸后起算,何时发生故障转换。

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—  GPS装置与测试仪装置的联接:用我们提供的专用GPS联接线将GPS装置的脉冲输出口与测试仪背板的通信接口联接。—  启动试验:开启测试仪进入PC通信状态,在PC机“整组试验”界面上将“GPS控制开始试验”选项打钩。试验时两侧操作人员通过电话联系,并观察GPS装置上PPM脉冲指示灯的闪动,在PPM闪过一次而下一个PPM未到之前(此时间宽度有1分钟)的某一时刻,两侧操作人员基本同时按下界面上“开始试验”按钮,这时测试仪将进入预备状态,当下一个PPM脉冲到时刻两侧测试仪同步自动进入故障前状态输出故障前正常量,再下一个PPM脉冲到时刻同步进入故障状态,输出故障量。整个过程如下图:         PPM                       PPM                     PPM                     PPM                                                            手动启动       自动进入                  自动进入                    开始试验       故障前状态                故障状态

外接PC机操作说明
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■ 外接PC机操作l 首先从光盘中将“继保”测试软件复制到电脑中,拖“继保”图标至桌面,建立快捷方式;l 将专门配置的通讯线(3芯)将笔记本电脑或台式电脑的串口COM1和测试仪后面板上的通信口相连接。有些笔记本电脑没有串口,需先将USB口转换成串口COM1,再通过通信线连接至测试仪通信口;l 闭装置本机上的所有软件功能试验模块,直接在外接的电脑上进行操作,测试仪将完全由外接的电脑控制;l 外接电脑上的操作功能,除了界面上的软件版本可能不同外,其功能与单机软件完全相同。

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■ 外接PC机的硬件要求PC机至少应具有Pentium 200或K6 - 200以上,16M内存,显示器分辨率能达800x600以上,能运行Windows95、Windows98、Windows Me、Windows XP操作系统的笔记本电脑或台式电脑。■ 硬件连接关闭测试仪和PC机电源,用9芯通信电缆将PC 机串口1与测试仪之PC机通信口连接,然后打开测试仪和PC机电源。

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■ 测试仪软件进入PC通信状态打开测试仪电源后,软件进入单机操作界面,在测试仪操作主菜单上选“PC通讯”按下旋钮即进入PC机通信状态。■ 测试仪软件从PC通信状态退回到单机操作状态在PC机通信状态,按下旋钮3秒钟后,软件自动退回到单机操作界面。Arial;font-size:14px;mso-font-kerning:1px;' >

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■ 启动PC机软件启动PC机,运行Windows 操作系统,将显示器分辨率设为800x600以上;打开“继保测试软件”文件夹,进入各项子功能中即可进行各项试验。■ 外接PC机操作软件说明请参阅第二部分“继保软件操作说明”。

阻抗继电器校验
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1) 阻抗继电器灵敏角和整定阻抗的测量在功率、阻抗试验中,设定Ia为5A(或1A),Uab为0.7倍整定阻抗对应的电压,加减电压相位角(可用自动试验方式),测出动作区两边的边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=½(φ1+φ2)。将相角设为φLM,从高至低改变电压至继电器动作,得出动作电压UDZ,根据ZSET=UDZ/I,计算整定阻抗ZSET。0.2级电流表上。调整各自的电位器,使其输出准确为5A。

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(2) 精工电流曲线的测量固定电压与电流之间的角度为φLM,逐次改变电流Iab,在每一电流时加减电压Uab(可用自动方式),测出动作值,作出精工电流曲线 Z=f(I) 。

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(3) “鸟啄”现象电流回路开路,设置Uab初值和步长均为额定电压,电压由额定突降至零,继电器触点不应有闭合现象。接线如下图所示:b(可用自动方式),测出动作值,作出精工电流曲线 Z=f(I) 。

同步检查继电器校验
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(1)两线圈极性关系检查在交流试验中,设定Ua、Uc输出额定电压接入两线圈,继电器不动作,但断开任一线圈继电器即动作,说明2、6为同极性端子,否则2、4为同极性端子。�出精工电流曲线 Z=f(I) 。

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(2)动作角度的测量调节好极性端子,设定Ua、Uc为额定电压,改变两电压之间的角度,测出动作值和返回值。(3)动作、返回电压的测量设定一个线圈电压为零,另一线圈电压由零逐步增加(可用自动试验方式)测出动作电压,再逐步减小电压,测出返回电压。交换线圈再做同样试验。接线如下图所示:

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低周继电器校验在高低周试验中,设定电压、电流为额定值,设置频率初值、手动变频步长值,逐步减小频率,测出低周动作频率值和动作时间,再逐步增加频率,测出返回频率值和返回时间。将变频方式改为自动变频,设置自动变频步长Df/Dt 值为整定值,减小频率,继电器应不动作,连续数次试验均应可靠不动作。pt;mso-font-kerning:0;' >设定一个线圈电压为零,另一线圈电压由零逐步增加(可用自动试验方式)测出动作电压,再逐步减小电压,测出返回电压。交换线圈再做同样试验。接线如下图所示:

注意事项
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1. 整组试验中,所有故障数据全部由计算机完成。计算机根据所设定的故障电流和故障阻抗计算得出的短路电压,每相不得大于额定电压(57.7V),如果过大,则自动降低故障电流值,以满足Vf ≤ 额定电压(57.7V)的条件。

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2. 如果故障阻抗较小,一般应设置较大故障电流,故障阻抗较大,可设置较小故障电流,以使故障电压比较适当。这也符合实际运行情况。否则有可能影响测量结果。 其它各选项以及测试过程均与整组试验1完全相同。

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