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光纤差动保护原理介绍.pptVIP

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由于数据流的比特位在传输过程中发送错误误码、报文异常数7E同步信息iaibicKgl1Kgl2Crc167E报文报文报文报文由于数据流的比特位在传输过程中发送错误导致Crc16校验出错,”误码总数”+1;导致同步字节“7E”出错,“报文异常数”+1;报文间超时同步时前后两报文间的时间间隔dtn应保持恒定,若Δdtn>门槛,“报文间超时”+1报文空闲报文空闲报文…报文空闲dt1dt2…dtn通道中断(随机的)误码/(周期性)滑码目前的保护装置往往统计“误码率”,判断其是否超出门槛来决定是否报警实际应用中即使有周期性的滑码,其“误码率”也不一定会超出门槛,装置是否可以根据“随机的”和“周期性”的差别来作为报警的另一判据?由于装置判断“周期性”有难度,对于每一套装置是否由“网管”来进行监控?通道问题通道自环时时钟方式的设定RCS-931MUX-64BPCM交换机RCS-931MUX-64BPCM交换机保护机房通信机房通信机房保护机房方式1方式4方式3方式2方式1、2,“专用光纤”置“1”;方式3、4,“专用光纤”置“0”采样同步数据交换/通信构成通道方案码型变换时钟方式保护原理2M与64K接口的区别光纤差动保护保护原理影响差动保护灵敏度的主要因素电容电流TA饱和或两侧TA不平衡TA断线或采样异常电流差动继电器差动投入条件变化量相差动继电器稳态相差动继电器零序差动继电器电容电流补偿远跳、远传1、远传2差动继电器特点差动投入条件变化量差动稳态差动Ⅰ段稳态差动Ⅱ段零序差动“容抗整定和实际系统不相符合”判据:其中Icd为正常情况下的实测差流,即实际的电容电流;实测电容电流和经XC1计算得到的电容电流具有可比性(至少有一个>0.1In),并且较大的0.75倍>较小值,可认为“容抗整定和实际系统不相符合”。当实测电容电流和经XC1计算得到的电容电流都小于0.1In时,认为两者不具备可比性,不再判别容抗整定是否同实际系统相符。电容电流补偿条件投入电容电流补偿的必要条件为:“容抗整定和实际系统相符合”。电容电流补偿条件通道自环抬高差动电流高定值、差动电流低定值整定Xc1,使得U/Xc10.1In加三相,满足补偿条件增加单相电流,使得零序电流>零序启动电流零序差动动作,动作时间为120ms左右零序差动试验远跳、远传1、远传2保护装置采样得到远跳开入为高电平时,经过专门的互补校验处理,作为开关量,连同电流采样数据及CRC校验码等,打包为完整的一帧信息,通过数字通道,传送给对侧保护装置。对侧装置每收到一帧信息,都要进行CRC校验,经过CRC校验后再单独对开关量进行互补校验。只有通过上述校验后,并且经过连续三次确认后,才认为收到的远跳信号是可靠的。收到经校验确认的远跳信号后,若整定控制字“远跳受起动控制”整定为“0”,则无条件置三跳出口,起动A、B、C三相出口跳闸继电器,同时闭锁重合闸;若整定为“1”,则需本装置起动才出口。远跳、远传1、远传2差动保护特点差动保护采用两侧差动继电器交换允许信号的方式,安全性高。装置异常或TA断线,本侧的起动元件和差动继电器可能动作,但对侧不会向本侧发允许信号,从而保证差动保护不会误动零差保护引入了低制动系数、经电容电流补偿的稳态相差动选相元件,灵敏度高,在长线经高阻接地时也能选相跳闸;所有差动继电器的制动系数均为0.75,并采用了浮动的制动门槛,抗TA饱和能力强变化量差动继电器,由于只反映故障分量,不反映负荷电流,因此灵敏度高,动作速度快。差动保护特点光纤差动保护

通信及保护原理简介南京南瑞继保电气公司金华锋Email:光纤差动保护高频方向、高频距离保护的通信构成FOX40、MUX64原理及注意事项目录光纤差动保护采样同步数据交换/通信构成差动保护2M与64K接口的区别测通道延时Td主机从机tmrtmstsstsr采样同步从机采样时刻调整主机从机采样同步只有在装置上电或失步后,才需要测通道延时,测定延时后,装置不再需要传输时间信息;通道双向延时相等是采样同步的前提;两侧装置采样同步与外接电气量无关,只要两侧装置通信正常,即能保证采样同步;一侧“主机方式”为1,另一侧必须为0,且“主机方式”设置同系统方式无关;从机时刻调整采样间隔,保证两侧装置采样时刻在允许的误差范围内;装置实时监测采样时刻误差,若超出范围,需退出差动保护,重新进行同步过程。采样同步特点采样同步

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