- 详细介绍

选型说明
DYXD — 回路数量和机箱材质 — 附加功能
机箱材质:L 铝合金,B 钣金
附加功能:T跳闸 L录波 M脉冲
示例:DYXD-16L-T表示铝合金机箱带跳闸功能的16路小电流接地选线装置
概述
小电流接地系统是指中性点不接地、经消弧线圈接地或经高阻接地方式的电力系统,在我国大部分66kV及以下电网都采用这种接地方式。它的主要缺点是在发生单相接地故障后无法迅速确认问题出在哪一条线路上,一直是继电保护领域未彻底解决的一个难题由于这种故障引起的相电压升高对系统的绝缘性能构成很大威胁,必须迅速查出故障线路并加以排除。
本装置实现的选线方法有:幅值比较法、群体比副比相法、首半波、功率方向法、五次谐波法、突变量法。本装置克服了小电流选线产品存在的选线手段单一,判据不充分,不能适应各种复杂的接地故障类型以及信号测量、数据处理手段简单,不能从微弱的信号中准确提取出有用信息等诸多影响选线准确率的问题,将各种选线判据有机地集成为充分判据,并与多种数据处理算法和各种选线方法融为一体,构成各种判据优势互补,适应变化多端的单相接地故障形态的多层次、全方位的智能化选线装置,可满足行业用户的不同需求。
本装置引用标准如下:
GB/T 2422 电工电子产品环境试验。
GB/T 2423.1 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法。
GB/T 2423.2 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法。
GB/T 2423.4 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法。
GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)。
GB/T 7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备。
GB/T 7261 继电器及继电保护装置的基本试验方法。
GB/T 11287 电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇:振动试验(正弦)。
GB/T 14537 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验。
GB/T 14598.9 电磁兼容、试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验。
GB/T 14598.10 电磁兼容、试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。
GB/T 14598.13 电磁兼容、试验和测量技术 1MHz(1kHz)脉冲群抗扰度试验。
GB/T 14598.14 电磁兼容、试验和测量技术 静电放电抗扰度试验。
GB/T 17626.8 电磁兼容、试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验。
GB/T 17626.11 电磁兼容、试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验。
JB3336 电站设备自动化装置通用技术条件。
| 母线段数 | 选线路数 | 操作系统 | 故障录波 | SD卡存储 | B码对时 | 网口 | 串口 | 跳闸 |
| ≤4 | ≤60 | 有 | 有 | 有 | 选配 | 选配 | 有 | 选配 |
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- 采用“多重判据模糊推论综合选线”方法;综合采用“基波比幅比相算法”、“首半波算法”、“五次谐波法”、“功率方向法”、“突变量法”等多重判据,用模糊理论与运行经验相结合的方法进行数据融合,从而实现综合选线准确率达到99%。
- 准确识别金属性接地、高阻接地、经弧光接地、间歇性弧光接地等复杂的故障类型,当系统发生单相接地时,装置应能根据设置选出故障线路,并显示接地线路编号及母线名称。
- 具备有故障录波功能,采用标准的Comtrade格式,可以提供故障发生前的四个周期和故障发生后六个周期的波形,实现主机波形查看或后台软件分析功能;16G高速SD卡便于数据导出,可保存现场故障录波数据和选线结果100000次,掉电不丢失。
- 自动判断系统运行方式,即各段母线并列运行或是分段运行,并对母线支路进行自动归属,保证装置正确选线。
- 能够对各条线路的瞬时性接地和永久性接地次数进行统计功能,为分析线路的运行状况提供依据。
- 能够自动判断零序电压、电流信号的接入极性,可自动或手动矫正,保证选线的正确性。
- 具有自检功能,死机自恢复功能。并能监视各线路出口处接地电容电流和各段母线零序电压。
- 装置具备接地保护跳(合)闸功能,跳(合)闸功能可接入保护跳(合)闸回路实现。装置的跳(合)闸功能投退和延时可按母线独立整定。
- CT变比、启动电压电流、选线延时、跳闸延时、输入极性可菜单界面设定或通讯设定。
- 装置能模拟单相接地故障信号输出,便于联调测试。
- 硬件系统大量使用新型贴片元件以提高装置的可靠性。主CPU 采用Cortex-STM32 ARM工控机处理器,内部集成DSP核数据处理速度更快;16位AD采样芯片, 采样速率6.4KB/S。
- 采用FreeRTOS实时操作系统,1280x720工业级电容彩屏,人机界面友好,操作简单,显示信息量大,并支持中英文菜单切换。
- 根据安全级别管理存储介质;一级数据:如线路配置、选线方案等整定参数存储在铁电闪存器内,安全性高;二级数据:故障记录、故障波形等存储在SD内,容量无限。
- 装置具有与远动装置的接口功能,提供遥信无源节点、485串口及RJ网口。装置支持Modbus规约。
- 装置具备对时功能:B码对时。如全部对时信号消失则采用选线装置自身时钟,24小时误差不大于±2秒。
- 严格按照继电保护装置的要求设计、制造、检测;精度高、抗干扰能力强。
- 采用标准4U机箱,板卡模块化设计,超低功耗元件,现场安装、组屏、维护、灵活方便,广泛适应传统变电站及新型数字化变电站。
- 装置技术指标
- 适用电压等级:1~2 个;
- 母线段数: 1~4 段;
- 出线数:≤60;
- 工作电源:
110~220VDC±20% 20W;
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- 零序电流输入范围及误差:0~5000mA,±1%
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- 机内PT、CT功耗:
CT < 0.1 VA
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- 选择故障线路时间:≤0.1S
- 通讯接口:RS485/网口RJ45
- 通讯规约:Modbus-RTU/Modbus-TCP
- 故障存储介质:16G高速SD卡
- 继电器节点容量: 50W(直流有感负荷)
- 使用环境
存储温度:-25~70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。
大气压力:80~110kPa。
空气相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为 +25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。 5.1适用条件
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- 适用于380V~66kV中性点不接地或经消弧线圈接地或经电阻接地的发电厂、变电站。
- 架空出线上必须装三相CT、电缆出线时套装零序CT。
- PT有开口三角零序电压输出。
- 应将母线段数、出线总数,每条线路的编号及CT变比告知厂家以便编程时考虑进去,如果是新建厂站,有些参数无法确定,则可在投产时现场编程。
- 最好将系统大致总的零序电流(或线路总长及电压等级)告诉厂家,以便考虑隔离CT时以最优方式设计。
- 如果是综合自动化站或无人值守站、应将串口通讯方式及通讯规约格式告诉生产厂家。
- 系统出线总数,电缆出线时最好配置的零序电流互感器匹配。
零序电压信号:

零序电流信号:

接线端子及说明

| 端子序号 | 定义功能 | 说明 | |
| 工作电源输入 | |||
| A | A1~A2 | 工作电源输入 | AC/DC 110`220V(±10%) |
| A3~A4 | 电源地 | ||
| 零序开口电压输入 | |||
| A | A5~A6 | 1段零序开口电压 | UL1、UN1 |
| A7~A8 | 2段零序开口电压 | UL2、UN2 | |
| A9~A10 | 3段零序开口电压 | UL3、UN3 | |
| A11~A12 | 4段零序开口电压 | UL4、UN4 | |
| 通讯接口 | |||
| B | B1~B3 | RS485通讯接口 | |
| B4~B6 | B码授时接口 | ||
| B7~B8 | 外接跳闸通讯口 | 备用 | |
| B9~B10 | 失电故障 | 常闭接点 | |
| B11~B12 | 接地故障 | 常开接点 | |
| B13~B14 | 谐振故障 | 常开接点 | |
| B15~B16 | 故障报警 | 常开接点 | |
| 零序电流信号 | |||
| C | I01~I01* | 第1路零序电流输入 | *代表输入 |
| …… | 同上 | *代表输入 | |
| I12~I12* | 第12路零序电流输入 | *代表输入 | |
| D | I13~I13* | 第13路零序电流输入 | *代表输入 |
| …… | 同上 | *代表输入 | |
| I24~I24* | 第24路零序电流输入 | *代表输入 | |
| E | I25~I25* | 第25路零序电流输入 | *代表输入 |
| …… | 同上 | *代表输入 | |
| I36~I36* | 第36路零序电流输入 | *代表输入 | |
| F | I37~I37* | 第37路零序电流输入 | *代表输入 |
| …… | 同上 | *代表输入 | |
| I48~I48* | 第48路零序电流输入 | *代表输入 | |
| G | I49~I49* | 第49路零序电流输入 | *代表输入 |
| …… | 同上 | *代表输入 | |
| I60~I60* | 第60路零序电流输入 | *代表输入 | |
附:架空线、电缆线电容电流估算法
架空线的电容电流计算
I=(2.7~3.3)·U·L·10-3(A)
式中U — 电网的额定电压(kV) L — 线路长度(km)
系数2.7适用于无避雷线的线路(木杆线路)
系数3.3适用于有避雷线的线路(木杆线路)金属杆塔
变电所的电力设备所引起的电容电流增值,可按下表估计
| 额定电压(kV) | 6 | 10 | 35 | 66 |
| 电容电流增值(%) | 18 | 16 | 13 | 12 |
U,L定义同上。
也可采用下表的平均值计算
电缆线路电容电流平均值(安/公里)
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