三相一次重合闸程序逻辑原理(二)

在手动合闸至故障线路或手动分闸及保护或自动装置要求不允许重合闸(如母线、变压器保护及低频减载动作)等情况下,闭锁重合闸的输入开关量触点接通,H4输出“1”,非门Z4输出“0”,计数器清零(CD=0)并禁止“充电”,非门Z5被闭锁,即闭锁了重合闸。

    (五)重合闸复归原理

    在非门Z3输出“l”自保持的同时,还经重合闸复归时间延时后,一方面解除Z3门的自保持,另一方面使H4输出“1”闭锁非门Z4使计数器清零,从而使得重合闸复归。如重合闸成功,KCP=1,计数器又开始计时,20s后CD=l,从而准备好下一次重合闸。

    四、低频减载程序逻辑框留原理

    由于微机保护依靠增补软件很容易实现附加功能,因此线路保护中除了增加重合闸功能之外,还增加了低频波自动减负载的功能。这样不但实现了多功能,还可大量地减少电缆数量。更重要的意义还在于实现了保护与自动装置资源共享并与变电所微机监控系统综合起来实现变电所综合自动化。低频减载的程序逻辑框图如图3-4所示。

1.频率的采样

    频率是通过电压和时间的采样、计算来获取的。微机保护可采用CPU的计数器测量两个电压过零之间的平均时间,就可以计算出系统频率值(f=1/)。

    2.低频减载功能的投入

    低频减载功能的投入要靠软连接片(= ON)和LP硬连接片同时投入,与门&1才能输出“1”态。

    3.低频减载的动作条件

    低频减载动作必须满足以下三个条件:

第一,电压计大于低电压定值山。,防止电压突然下降引起低频减载误动。第二,频率缓慢地由大于整定值变化至小于整定值。该条件模拟了实际电力系统在有功功率缺额情况下频率的变化规律。如装置投入工作时,频率已低于定值,这时装置不会动作。第三是低频减载时限。低频减载动作时延一般按0.5s整定,但用于防止系统备用旋转电机容量起作用前发生误动,应按1.5s整定。

4.低频减载的负荷反馈闭锁

系统中有较大容量电动机时,在电源失电电动机靠惯性低速转动时,相当于发电机低速运行,将对系统产生电流和电压反馈。这种负荷反馈有可能造成低频减载装置误动,为了防止误动,采取两种防误动闭锁措施。对于负荷反馈的电流分布已明确的系统,可投入电流反馈闭锁=ON,通过&3来鉴定三相电流均小于(无流闭锁定值),如满足此条件,闭锁低频减载,但一般电流反馈分布不易掌握,而电压反馈规律较易于掌握。此时可采用电压反馈闭锁投入即=OFF,=ON,根据发生负荷电压反馈时频率下降速度较大(大于3Hz/s),采用频率变化率来鉴别负荷反馈,当满足闭锁条件>时,闭锁低频减载。在满足这两种负荷反馈闭锁条件之一时,H1输出“1”态,从而闭锁了非门Z1,防止了低频减载误动。

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