5 bw-ml系列微机小电流接地选线装置new

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时间:2018-10-23

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1、BW-ML系列微机小电流接地选线装置BW-ML系列微机小电流接地选线装置说明书河北博为电气有限公司-31-BW-ML系列微机小电流接地选线装置目  录一、概述………………………………………………………………………………1二、型号说明…………………………………………………………………………1三、装置的主要特点…………………………………………………………………2四、装置技术指标……………………………………………………………………3五、装置的基本工作原理……………………………………………………………4六、适用条件及订货须知……………………………………………………………8七、现场信号来源及

2、输入接线………………………………………………………9八、装置介绍…………………………………………………………………………10九、调试说明…………………………………………………………………………11十、通讯规约…………………………………………………………………………18十一、架空线、电缆线电容电流估算法……………………………………………22附录一BW-ML系列小电流接地选线/消谐装置原理框图…………………24附录二BW-ML系列小电流接地选线/消谐装置不同现场的连线…………25附录三BW-ML系列小电流接地选线/消谐装置后端子连线原理图………26附录四BW-ML系列小电流接地选线/消

3、谐装置说明……………………29一、概述-31-BW-ML系列微机小电流接地选线装置小电流系统是指中性点不直接接地系统,包括中性点不接地系统,中性点经消弧线圈接地系统或中性点经电阻接地系统。在我国,66KV及其以下电压等级的电网中,一般都采用这种系统。小电流系统发生单相接地以后,由于故障特征不明显,使得能迅速、准确地指示接地回路有了一定的难度,小电流系统单相接地选线一直是继电保护领域未彻底解决的一个难题。从八十年代末一直到现在,众多大专院校、研究院、生产厂家都致力于这一产品的开发与生产,提出了不少新思路与新方法。目前国内流行的三种选线原理是功率方向方法、谐波分析法(即群体比幅比相法)

4、、与信号注入法。(1)功率方向法:采用判断每条线路的零序电流的功率方向来确定故障线路,这种方法从原理上讲就做不到100%的准确率,可能出现一条线路接地,判断多条线路或一条都判断不出的结果。目前,这种方法常被综合自动化系统中分布采样单元或功率方向继电器采用。(2)谐波分析法:谐波分析法采用单相接地后零序稳态信号的群体比幅比相法,由于比幅比相时,采用的是相对原理,因此,这种方法从理论上讲不存在死区,不受运行方式及接地电阻的影响,可以做到100%的准确率,其选线方案的有效性已得到充分证明,但对于CT不平衡导致的零序电流,这种方法不能有效解决。(3)信号注入:虽然接线简单,不需零序CT回路

5、,但由于注入信号大小及方法的限制一般主要用于10KV及以下电压等级系统。另外,探头的灵敏度和可靠性易受各种外界因素影响,再者综自站及无人值守站的使用有些不便。二、型号说明共有两种高度的机型可选:(1)、6U机型型号及含义:BW-MLXXXX选线路数(1:28路,2:14路)机箱宽度(3:19/3英寸,2:19/2英寸)有无消谐功能(X:有,N:无)是否有一对一开关量输出(T:有,B:无)产品代号(微机小电流接地选线/消谐装置)(2)、4U机型型号为:BW-ML196H(B型端子)功能除去以上外,还配备有微型打印机。-31-BW-ML系列微机小电流接地选线装置选型说明机箱高度机箱宽度

6、消谐功能线路报警母线报警选线路数可选型号开屏图接线图6U1/319英寸无无有≤28BW-MLBN31第5页第25页6U1/219英寸无无有≤28BW-MLBN21第6页第26页6U1/219英寸有无有≤28BW-MLBX21第6页第26页6U1/219英寸有有有≤28BW-MLTX21第6页第26页4U19英寸无有有≤28BW-ML196H第7页第27页三、装置的主要特点BW-ML系列微机小电流接地选线/消谐装置是在BW-ML196型基础上改进、完善而推出的新一代的微机小电流接地选线/消谐装置,主要有以下特点:1.选线方案上综合利用了暂态过程的小波分析法及利用稳态过程的谐波分析法与

7、能量法,进一步提高了选线的准确率。2.严格按照继电保护装置的要求来设计,制造和检测,CT回路采用大电流短路端子,抽出插件不影响系统运行,产品按保护要求通过国家继电器质量监督检测中心检测。3.硬件电路重新设计,采用80C196KC微处理器及PSD934F2外围控制电路,进一步提高了系统的集成度;PT,CT采样回路分离,消除了调整放大倍数时相互之间的牵连;为提高采样的精度(特别是带消弧线圈系统),本装置采用的工频同步电路能自动检测与切换,确保同步电路发生故障后,仍能正确采

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