PCS-974-G - X - 说明书 - 国内中文 - 标准版 - X - R1.00 - ZL - YJBH5221.12 - 图文 下载本文

第3章 工作原理

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图 3.4-7 失灵启动逻辑图

3.5 CT异常判别原理

装置设有CT异常报警功能,其判据为:当负序电流或零序电流大于0.06In后延时10

秒报CT异常,同时发出报警信号。在电流恢复正常后延时10秒,自动复归。

3.6 输入接点异常判别原理

变压器保护动作接点开入导通超过3s,装置变压器动作接点异常报警,同时点亮报警灯。在接点恢复正常后延时3s,自动复归。

发变组保护动作接点开入导通超过3s,装置发变组动作接点异常报警,同时点亮报警灯。在接点恢复正常后延时3s,自动复归。

断路器三相不一致接点开入导通超过10s,装置三相不一致接点异常报警,同时点亮报警灯。在接点恢复正常后延时10s,自动复归。

3.7 电子式互感器同步采样

由于采用电子式互感器后各个采样单元中不再有电气上的连接,从而带来了各个单元的采样同步问题。采样同步性能的好坏,直接影响到差动保护的可靠性。

本装置支持组网和点对点两种SV数据传输方式。

当采用组网方式时,各个合并单元应经过统一的时钟源进行同步,装置接收各个合并单元相同采样计数器的SV数据帧进行插值得到的保护输入的模拟量数据,然后进行保护计算处理。

当采用点对点方式时,本装置不依赖于GPS等时钟源,但要求电子式互感器合并单

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第3章 工作原理

元采样时刻与采样数据发送时刻之间的时间差是固定的,不同电子式互感器时间差可不一致,装置会根据相关延时参数自动进行补偿。

装置插值同步精度为5us(0.09°)以内,完全可以满足并联电抗器保护的需求。

3.8 时间管理

? 实时时钟:

装置的管理CPU模块带有一个高精度的实时时钟,为装置提供高精度的实时时间。当装置掉电后,此实时时钟可以持续运行1个月。

? 时钟同步:

装置能够连接多种时钟源信号进行准确的装置时钟同步,所支持的时钟源信号包括标准时钟装置(如PCS-9745)发出的差分IRIG-B、差分PPS、光纤IRIG-B、光纤PPS、空接点PPS、空接点PPM、SNTP广播、SNTP点对点、IEEE-1588等信号。

通过液晶菜单通信参数中[外部时钟源模式]参数选择对时源。其中“硬对时”包含差分IRIG-B、差分PPS、空接点PPS、空接点PPM信号,“软对时”包括SNTP广播、SNTP点对点、IEC103后台对时,“扩展板对时”包括光纤IRIG-B、光纤PPS和IEEE-1588信号。 如果选择“硬对时”参数,装置将判断差分IRIG-B、差分PPS、空接点PPS、空接点PPM的有效性,并根据优先级(差分IRIG-B > 差分PPS > 空接点PPS > 空接点PPM)选择一种时钟信号进行同步。

如果选择“扩展板对时”参数,装置将判断光纤IRIG-B、光纤PPS、IEEE-1588信号的有效性,并根据优先级(IEEE-1588 > 光纤IRIG-B > 光纤PPS)选择一种时钟信号进行同步。

选择选择“软对时”参数,装置将根据网络SNTP报文进行SNTP点对点或SNTP广播对时。如果已经指定SNTP服务器地址,装置将固定与其进行SNTP点对点对时。如果未指定SNTP服务器地址(该参数为空0.0.0.0),装置将根据接收到的网络SNTP报文,获取SNTP服务器地址,并尝试与之进行SNTP点对点对时,一旦SNTP点对点对时成功,之后将继续使用SNTP点对点对时,否则只使用SNTP广播对时。

选择选择“无对时”参数,装置将不检测各种时钟源信号,并不报“对时异常”报警。 装置支持灵活的对时切换,一旦高优先级的对时信号断开,自动选择低优先级的对时信号,例如差分IRIG-B信号断开,空接点PPS有效,改用空接点PPS。另外差分PPS、空接点PPS、空接点PPM对时没有日历信息,装置将使用SNTP或IEC103后台对时中的日历信息对时。

装置对时成功后,液晶第一行左侧将显示“S”标志,代表SyncOK。

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第4章 硬件结构及安装

第4章 硬件结构及安装

4.1 概述

PCS-974基于南瑞继保电气有限公司新一代的保护控制平台开发,采用32位高性能微处理器作为故障检测和功能管理的核心,采用高速数字信号处理器用于保护计算。硬件的集成度高,可扩展性强,可维护性好。采用高性能的内部通讯总线,确保了板卡插件间数据通信的可靠性,支持分布计算、系统均衡负载,使系统性能易于扩展。双重化的采样通道,实现每个采样间隔对采样数据的并行处理和实时计算,保证了装置的可靠性和安全性。PCS-974硬件结构示意图如下所示,

图 4.1-1 硬件结构图

来自于传统CT/VT(PT)的电流电压被转换为小电压信号,滤波后被送到保护计算DSP插件,经AD采样后送到保护DSP用于保护计算和故障检测。(来自于ECVT的电流电压信号不需要经小信号转换和AD采样)。 保护DSP负责保护逻辑计算,当达到动作条件时,驱动启动继电器和出口继电器动作。CPU插件负责顺序事件记录(SOE)、录波、打印、对时、人机接口及与监控系统通讯。装置配置取决于采样方式(传统CT/VT(PT) 或ECT/EVT),出口方式(传统开出或GOOSE开出)。PCS-900系列保护装置硬件配置分为标配插件和选配插件。

4.2 装置面板布置

PCS-974A-G的正面面板布置图与背板端子图如下所示,

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第4章 硬件结构及安装

运行PCS-974变压器非电量及辅助保护装置报警跳闸图 4.2-1 PCS-974A-G装置面板布置图

图 4.2-2 PCS-974A-G装置背板端子图

PCS-974FG-G的正面面板布置图与背板端子图如下所示,

图 4.2-3 PCS-974FG-G装置面板布置图

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