智能电网对继电保护发展的影响
智能电网是当今世界电力系统发展变革的动向,被认为是2l世纪电力系统重大科技创新和发展趋势。作为zui大的公用事业企业,*公司根据我国特高压电网建设规划,结合大力发展风电等清洁新能源政策,充分考虑世界电网发展新趋势及我国电网现状,提出了建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础,利用*的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的自主创新、的坚强智能电网的战略发展目标;形成了“一个目标、两条主线、三个阶段、四个体系、五项内涵、六个应用环节”的发展战略框架;制定了从发电到用户各应用环节和通信信息平台的发展路线;明确了总体发展目标、分阶段建设目标和重点工程,并对社会综合经济效益进行了初步分析评估。
智能电网将*地改变传统电力系统的形态,电子式互感器、数字化变电站技术、广域测量技术、交直流灵活输电及控制技术的大量应用,必然对电力系统继电保护带来影响。
*公司提出的“以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础,利用*的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、数学化、互动化为特征的自主创新、的坚强智能电网的战略发展目标”,比较了不同国家和地区智能电网的定义及特征。在分析了*公司智能电网特点的基础上,分析了其对继电保护的影响,指出了在建设智能电网过程中为跟进新技术的应用及新设备的投产,必须开展继电保护相关问题的研究。
产品优势
1、精度:0.2%,工控机(三相),4U3I,微机继电保护装置全套试验
2、双操作模式(单机操作 + 外接电脑,两种方式功能**),内置全中文Windows平台操作软件
3、8.4寸大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,双USB接口, 8路开入,4对开出量
产品别名
微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪
产品参数
交流电流输出 | 相电流输出 | 0~40A | 输出精度:<0.2级 |
三相并联电流输出 | 0~120A | ||
相电流长时间允许工作值 | 10A | ||
相电流zui大输出功率 | 420VA | ||
三相并联电流zui大输出时zui大输出功率 | 900VA | ||
三并电流zui大输出时允许工作时间 | 10s | ||
频率范围 | 20~1000Hz | ||
谐波次数(基波) | 0~20次 | ||
直流电流输出 | 电流输出 | 0~±10A/每相,0~±30A/三并 | 输出精度:<0.5级 |
zui大输出负载电压 | 20V | ||
交流电压输出 | 相电压输出 | 0~120V | 输出精度:<0.2级 |
线电压输出 | 0~240V | ||
相电压/线电压输出功率 | 80VA/100VA | ||
频率范围 | 20~1000Hz | ||
谐波次数(基波) | 1~20次 | ||
直流电压输出 | 相电压输出幅值 | 0~±160V | 输出精度:<0.5级 |
线电压输出幅值 | 0~±320V | ||
相电压/线电压输出功率 | 70VA/140VA | ||
开关量输入 | 通 道 数 | 10对 | |
输入方式 | 空接点:1~20mA,24V | ||
开关量输出 | 通 道 数 | 8对 | |
输出方式 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | ||
时间测量 | 0.1ms~9999s | 测量精度:<0.1ms | |
尺 寸 | 400×300×180mm3 | ||
重 量 | 18kg | ||
电 源 | AC 220V±10% 50Hz±10% 10A | ||
环境温度 | -10℃~+50℃ |
继电器试验
继电保护类型 | 测试项目 | 建议试验的模块 | 备 注 |
信号继电器 | 相应的测试项目 | 直流试验
交直流试验 | 若是要求交、直流混合输入的中间继电器,请在“交直流试验”模块中测试 额定电流太小的信号继电器,可用测试仪的电压回路输出测试 |
时间继电器 | |||
中间继电器 | |||
重合闸继电器 | |||
其它直流电压、电流继电器 | |||
电流继电器 | 相应的测试项目 | 交流试验 | 可在“交流试验”专门的序分量模块中测试序分量继电器 也可在“I-t特性”模块(PC软件)中测试反时限继电器 |
过(欠)电压继电器 | |||
序分量继电器 | |||
同步检查(或相位比较)继电器 | |||
反时限电流继电器 | |||
差动继电器 | 直流助磁特性 | 差动试验、差动谐波(单机) 差动继电器、差动谐波、交直流试验、谐波试验(PC) | 试验时请参考说明书中的“附录”正确接线 |
谐波制动特性 | |||
比例制动特性 | 差动试验、交流试验(单机) 差动继电器、交流试验(PC) | ||
功率(方向)继电器 | 相应的测试项目 | 功率阻抗、交流试验(单机) 功率方向及阻抗、交流试验(PC) | 测试功率(方向)继电器前,应预先确定接线类型,和保护大致的动作边界 |
阻抗继电器 | |||
同期继电器 | 相应的测试项目 | 同期低周试验(单机) 同期试验、交流试验(PC) | “同期试验”模块固定由测试仪的UA、UC分别作为系统侧和待并侧电压输出 |
频率继电器 | 相应的测试项目 | 同期低周试验(单机) 频率及高低周(PC) | 单机试验选择“自动变频”方式时,能测试频率滑差定值 |
微机保护试验
| 继电保护类型 | 测试项目 | 建议试验的模块 | 备 注 |
线
路
保
护 | 多段过流 | 相应的测试项目 | 交流试验 | 只要方法得当,用“交流试验”模块能进行大部分继电器和微机保护的试验,应重点学习该模块 |
过(欠)电压 | ||||
序分量电压电流 | ||||
频率装置 | ||||
功率方向保护 | ||||
重合闸及转换性故障 | 相应的测试项目 | 整组试验(单机) 整组试验、线路保护、状态系列、6-35KV线路保护综合测试(PC) | 要求测试检同期和检无压,用Ux作为待并侧电压输出。 | |
距离和零序 | 距离和零序定值校验 | 整组试验(单机) 距离和零序、线路保护、整组试验、交流试验(PC) | “距离和零序”和“线路保护”均能一次性自动测试多段、各种故障类型、各种相别的距离和零序定值 | |
阻抗特性 | 阻抗特性(PC) | |||
工频变化量距离 | 定值校验 | 距离和零序、线路保护(PC) | 应设置故障电流足够大,比如10~15A(当为5A制CT时) | |
复合电压闭锁(方向)过流 | 过流、低压、负序电压、灵敏角等 | 交流试验(单机) 交流试验、6-35KV线路保护综合测试(PC) | 有的保护的“低电压”和“负序电压”由不同的端子输入,试验时需更换接线 | |
低周、低压减载装置 | 相应的测试项目 | 同期低周(单机) 频率及高低周、6-35KV线路保护综合测试(PC) | 若其它条件都满足,装置却不能动作,请确认装置是否还需要同时输入电流和开关接点 | |
发
变
组
保
护 | 差动保护 | 比例制动特性 | 差动试验、交流试验(单机) 差动保护、交流试验(PC) | 发电机差动保护,用“差动保护”进行试验时,可看作接线类型为Y/Y,高、低压侧平衡系数均为1的变压器保护 “差动保护”注重曲线特性搜索,能较全面测试差动保护 |
谐波制动特性 | 差动试验、差动谐波(单机) 差动保护、谐波试验(PC) | |||
失磁保护 | 相应的测试项目 | 交流试验 | 试验时应注意输出的电压电流的夹角 | |
励磁保护 | ||||
复合电压闭锁(方向)过流(后备) | 相应的测试项目 | 请参见上文“线路保护”部分 | 请参见上文“线路保护”部分 |
其
它
保
护 | 自动准同期装置 | 相应的测试项目 | 同期、低周试验(单机) 同期试验(PC) | 做自动调整试验时,测试各开入量必须按说明书要求接线 |
母线差动保护 | 相应的测试项目 | 交流试验 | 请参见附录中“中试高测部分保护”有关BP-2B和RCS-915的说明 | |
光纤线路差动保护 | 试验前先确定装置是否形成“自环”,若是,则保护的动作值应等于其整定值的一半 |