三段式方向电流保护程序逻辑原理

与常规保护相同,微机电流保护也是设计成三段式的。I段是瞬时电流速断保护,II段是限时电流速断保护,III段是过电流保护,三段均可选择带方向线路保护或不带方向馈线保护。为了提高过电流保护的灵敏度及提高整套保护动作的可靠性,线路的电流保护均经低电压闭锁。这样做看起来较复杂,在常规保护中通常很少这样配置,但对于微机线路保护设置低电压闭锁是不需要增加任何硬件,完全采用软件来实现(在微机馈线保护中不设置低电压闭锁程序)。由于I、II、III段电流保护的逻辑程序十分相似,这里我们只举II段电流保护的逻辑程序为例。低电压闭锁方向限时电流速断保护逻辑框图见图3-2。此图只出示了A相,其他两相也完全相同。图中表示的仅仅是程序逻辑关系,并非是电子逻辑电路。由程序逻辑框图可以方便地改写为程序,而且比程序框图较为直观、简明,因此目前许多微机保护产品的原理通常都用程序逻辑框图来表示。

  在微机保护中有两种定值,一种是开关型定值,一种是数值型定值。开关型定值常用定值字符表示,如d10=ON表示限时电流速断投入, H90=OFF表示I段电流保护方向元件退出。其中ON和OFF为开关型定值,在逻辑图中对应输入分别表示为1态和0态。数值型定值d00是限时速断定值,>d00表示超定值,超定值时对应输入表示为1态。d48是低电压闭锁定值,当>d48对应输入表示为“1”态;当<d48低电压动作时,对应输入表示为“0”态。

在逻辑示意框图中我们用电子学的与门、或门、非门来表示程序的逻辑关系,但要注意这里并没有电子门电路。按照电子门电路逻辑关系,非门的控制输入端(画有○符号的与门输入端)为“1”态时,无论被控输入端是0或1,非门均被闭锁,其输出端均为“0”态;当非门控制端为“0”态时,非门输出端状态就随输入被控端的状态变化,即闭锁解除。

    由图3-2可见,在低电压闭锁和TV断线闭锁均投入时,当正常运行时>及>,或TV二次断线,非门Z1均被闭锁而输出“0”态,与门&3也就输出“0”态,即A相II段不动作。当<或<,与门&1和与门&2均输出“0”态,非门Z1闭锁解除,如DA=1正方向元件动作,这时只要满足>和=ON条件,H1和&5输出“1”态,限时速断时延起动并经整定时限延时,保护动作发出F01信号,经或门H2发出跳闸命令。

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