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文檔簡介
CRA650S手持式數模一體繼電保護測試儀使用手冊CRA650S手持式數模一體繼電保護測試儀使用手冊
使用注意事項測試儀內置大容量鋰電池組,請使用儀器配置的專用充電器充電。充電頭插拔時請對準接頭方向,切勿暴力插拔,避免充電頭插針短路燒壞儀器。電池電量低時請停止使用并及時充電,請勿在充電過程中長時間使用。切勿將任何外部電源接入電壓或電流輸出端子口,避免電壓灌入造成測試儀損壞。當測試儀運行輸出時,請勿進行電纜接線或拔線操作。36V以上電壓輸出時應注意安全,防止觸電事故發生。測試儀機身底部有散熱通道,為確保測試儀正常工作,請勿堵塞散熱風口。測試儀進行程序升級時請勿斷電,以免造成升級中斷,導致儀器無法開機。測試儀為精密儀器,請輕拿輕放。注意防塵防潮,請勿被雨水淋濕,當測試儀不用時,請及時放入儀器箱內。當測試儀出現故障時,請及時與諾思譜瑞公司聯系,切勿自行拆卸維修。存放注意事項測試儀內置鋰電池組,使用后請及時關機,禁止開機存放。測試儀不可無電存放,無電存放易導致電池損壞,建議長期存放時保持50%以上的電量;為了保持電池的活性,請至少3個月充一次電,長期不充電,易造成電池容量降低,甚至電池損壞。
目錄122501.概述 表所示。故障類型A-NB-NC-NA-BB-CC-AA-B-C合閘角參考相合閘角參考相列表轉換時刻:設置故障發生后的發展性故障出現的時刻,可切換為“跳閘后”或“重合后”。轉換后故障類型:可設置故障轉換后的故障相別為A/B/C相接地、AB/BC/CA短路、AB/BC/CA接地短路、三相短路任一故障。轉換后短路阻抗:可設置故障轉換后的短路阻抗值。轉換后短路電流:可設置故障轉換后的短路電流。:點擊可隱藏波形圖中的電壓波形。:點擊可隱藏波形圖中的電流波形。:用戶可將設置好的試驗參數保存為模板文件,下次使用時直接導入即可。:用戶可導入已經保存好的模板文件進行測試。:點擊后可切換至顯示‘矢量圖界面’或‘開關量翻轉觸發設置界面’。:進入可以對SV輸出、GOOSE接收和發送進行設置。:試驗完成后可以查看測試結果。:點擊退出當前測試模塊。?整定值設置區:根據保護裝置定值單設置。線路阻抗角:設置短路阻抗角。線路阻抗:設置線路阻抗數值。零序補償系數:兩種計算方式(1)KR/KX、(2)KL;根據定值單選擇,若定值單中為【零序電抗補償系數KX】和【零序電阻補償系數KR】,則選擇方式KR/KX,若定值單中為【零序補償系數KL】,則選擇方式KL;零序電阻補償系數KR(或零序補償系數模值KL):根據定值單整定;零序電抗補償系數KX(或零序補償系數幅角):根據定值單整定;?試驗參數設置區::點擊之后會切換出試驗參數設置界面,此時可以對試驗所需用參數進行設置。短路電流:根據試驗項目,零序或過流1/2/3/4/5段等,設置短路電流。負荷電流:根據試驗項目,設置負荷電流,不需要時可設置為0。負荷功角:根據試驗項目,設置負荷電流,不需要時可設置為0。故障觸發方式:可選擇【定時觸發故障】/【手動觸發故障】/【B碼/1588/GPS】。故障前時間:只在“故障觸發方式”選擇為【定時觸發故障】需設置,故障前時間一般設為大于重合閘充電時間、整組復歸時間及PT斷線自檢時間。故障后試驗限時:觸發故障后的試驗時間,一般大于故障設置時間。阻抗計算方式:【電流不變】由短路電流和短路阻抗計算得到短路電壓。當計算的故障相電壓大于0.9倍額定電壓時,程序自動降低短路電流值?!倦妷翰蛔儭坑啥搪冯妷汉投搪纷杩褂嬎愕玫蕉搪冯娏?。【系統阻抗不變】由系統阻抗和短路阻抗計算得到短路電壓和短路電流。當所計算出的故障相電壓大于0.9倍額定電壓時,自動增大系統阻抗。斷路器跳合時間模擬:如需模擬斷路器跳合,可選擇模擬。PT安裝位置:TV安裝位置選在“母線側”,當測試儀接到跳閘信號后,跳閘相電壓恢復到正常態電壓值;TV安裝位置選擇在“線路側”時,當測試儀接到跳閘信號后,跳閘相無電壓輸出。CT極性正方向:可修改為指向母線或指向線路,在數值界面可以看到電流角度會自動修改,“指向線路”時,Ia、Ib和Ic為極性端,In為非極性端;“指向母線”時,In為極性端,Ia、Ib和Ic為非極性端。疊加非周期分量:如需疊加非周期分量,可選擇疊加。UX輸出定義:可修改UX的數值定義,根據試驗需求選擇。遞變遞變模塊需要在測試模塊配置中選擇,才能出現在主界面上使用。遞變模塊用于電壓保護、電流保護、方向元件、頻率元件、等多種保護功能測試,可以用于保護動作值、返回值、搜索保護的動作邊界測試等,測試對象包括電流、電壓、頻率、相角、阻抗、功率等,如圖5.4.7-1。圖5.4.7-1遞變模塊界面:實時監視軟件電壓及電流幅值、相位、頻率輸出:試驗開始前對試驗參數進行設置、以保證測試結果準確性:對故障前和故障態的開出量進行設置。開入量觸發通道進行選擇,如圖5.4.7-2。圖5.4.7-2開出量設置界面測試項目:測試項目即遞變的變量,可選擇短路電壓、短路電流、阻抗、阻抗角、負序電壓、零序電壓、零序電流、功率和功率因數;試驗前,需選擇“測試項目”,設定“整定值”,選取“故障類型”,選擇對應的“遞變方式”,設置好“變化前時間”和“故障前時間”,根據遞變方向設置“變化始終”和“變化終值”。程序按照參數設置,從“變化始終”按照“變化步長”遞變至“變化終值”進行輸出,完成相應測試。遞變方式包括“連續遞變”、“突變量啟動”兩種,連續遞變方式變量輸出與時間特性見圖5.4.7-3,突變量方式的變量輸出與時間特性見圖5.4.7-4。圖5.4.7-3連續遞變方式示意圖圖5.4.7-4突變量啟動方式示意圖“突變量啟動”適用于多段保護的測試,例如測試過流Ⅰ段動作(如整定動作值5A),采用連續遞變方式時,可能Ⅰ段未動作時而過流Ⅱ段(如整定動作值3A)已滿足動作條件(大于動作值且滿足動作時間),所以采用“突變量啟動”,通過限制故障時間防止其他段動作。“變化前時間”和“故障前時間”,只輸出3相正常電壓,電流為值0。?試驗舉例:測試裝置:CSC-101試驗項目:校驗零序過流Ⅱ段動作值整定值:零序過流Ⅱ段定值5A,零序過流Ⅱ段時間0.5s,零序過流Ⅲ段定值3A,零序過流Ⅲ段時間1s試驗設置及操作如下:SV采樣值報文參數配置,GOOSE訂閱配置,具體設置參閱5.2.4。參數設置測試項目:短路電流整定值:5A故障類型:A相接地遞變方式:突變量啟動穩態時間:10s故障前時間:5s故障時間:0.6s短路電壓:50V變化始終:0.8(0.8倍整定值)變化終值:1.2(1.2倍整定值)變化步長:0.05(0.05倍整定值)按“開始”運行,從“變化始終”按照“變化步長”遞變至“變化終值”進行輸出,完成相應測試。軟件界面顯示動作值及動作時間,【測試報告】也可查看測試結果。遞變(擴展)遞變(擴展)模塊需要在測試模塊配置中選擇,才能出現在主界面上使用。遞變(擴展)模塊根據選擇的變量、試驗參數及觸發翻轉狀態(開出量設置)完成各故障類型的‘動作值’、‘動作時間’、‘返回值’及‘返回系數’測試,如圖5.4.8-1。圖5.4.8-1遞變(擴展)專項測試【專項測試】主要由線路定值校驗、阻抗定值校驗、阻抗邊界搜索、突變量距離、線路縱差保護、零序保護、過流保護、重合閘、功率方向、電流反時限、低周減載、低壓減載、縱差制動特性、主變比率差動、主變諧波制動、母差保護、過勵磁保護、自動準同期、失磁保護等模塊構成。【專項測試】界面顯示的測試模塊,可通過“測試模塊配置”從測試模塊庫中,根據需要靈活配置需要的測試模塊。線路定值校驗線路定值校驗模塊用于線路上不同保護專項測試,可添加多項測試類型,確認好整定值即可一鍵式完成勾選的項目,并自動對測試結果進行評估。線路定值校驗界面如圖5.5.1-1。圖5.5.1-1線路定值校驗界面新建測試項,可選擇不同的阻抗系數、線路保護與故障類型,如圖5.5.1-2。圖5.5.1-2新建故障類型界面阻抗定值校驗阻抗定值校驗模塊用于距離保護設備專項測試,支持導入多種阻抗特性曲線,可批量添加測試點,只需輸入整定值即可一鍵式完成距離保護多段動作值、動作時間校驗,并實現測試結果自動評估,如圖5.5.2-1。圖5.5.2-1距離保護界面?導入阻抗特性圖阻抗特性圖是否導入對試驗結果不產生影響,只用于示意各段距離元件動作特性。點按,根據被測保護裝置選擇對應的阻抗特性圖,如圖5.5.2-2。圖5.5.2-2阻抗特性圖選擇?添加測試項目測試儀提供了兩種批量添加測試項目的方式,【導入定值檢查項目】和【導入特性檢查項目】,可以按照定值方式添加,可以按照阻抗特性曲線方式添加?!緦攵ㄖ禉z查項目】選擇短路點,故障類型及故障區段,批量添加,如圖5.5.2-3。圖5.5.2-3導入定值檢查項目?試驗步驟介紹:步驟1:設置【整定值】整定值根據時間定值單設置,如圖5.5.2-4。圖5.5.2-4距離保護整定值設置步驟2:添加測試項點按,進入測試項目選擇頁面,如圖5.5.2-5,進行批量添加測試項:圖5.5.2-5批量添加測試項目(1)選擇短路點,即“短路阻抗倍數”0.7/0.95/1.05,也可,設置其他倍數;(2)選擇故障類型:單相接地、兩相短路、相間接地或三相短路;(3)選擇故障區段:接地距離Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ段或相間距離Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ段;(4)點擊“確定”返回測試界面?!菊f明】:用于選擇是否對測試結果進行評估,自動判斷測試結果是否合格。步驟3:【試驗參數】設置。(1)故障觸發方式:可選【手動觸發】或【定時限】手動觸發:按【開始】后進入故障前狀態,點擊【觸發故障】進入故障狀態。定時限:按【開始】后進入故障前狀態,經【故障前時間】后自動進入到故障狀態。當添加多個測試項時,建議選用【手動觸發】,每結束一個測試項后,只要不按“觸發故障”,會一直處于下一個測試項目的故障前狀態,此時可方便查看保護動作情況,直到點擊【觸發故障】后,進入下一個測試項目的故障狀態。(2)故障前時間:當“故障觸發方式”選擇為【定時限】時需設置,故障前時間一般設為大于重合閘充電時間、整組復歸時間及PT斷線自檢時間。[提示1]:【試驗參數】中,序號列中有顏色背景的參數項為通用參數,在任一測試項中更改,則所有測試項通用,如【故障觸發方式】【故障前時間】【短路電流】等。[提示2]:【試驗參數】中,“短路阻抗”“故障類型”“故障時間”等參數在【導入測試項】時根據整定值自動設定好,一般無需設置;當然您也可根據試驗需要單獨更改。步驟4:測試項管理在模塊界面,可對導入的測試項進行測試管理:如圖5.5.2-6圖5.5.2-6:按此鍵可將導入的測試項全部被取消,再次按此鍵可將導入的測試項全部選中,程序按照序號順序依次測試。試驗中,如部分測試項需要重新測試,可以在【選項】列點按圖標選擇部分測試點進行測試。步驟5:開始試驗按【開始】【停止】鍵開始或停止試驗,“故障觸發方式”設為【手動觸發】時,按觸發至故障態。試驗過程中可進入“測試報告”頁面,實時查看各測試點的測試結果。:在試驗運行過程中可實時顯示電流電壓輸出量,在試驗停止時,“矢量圖”界面可顯示故障態的電流電壓輸出量。步驟6:測試報告管理點擊【測試報告】進入測試結果記錄界面,【保存報告】可將測試結果保存為PDF格式報告。阻抗邊界搜索阻抗邊界搜索模塊用于對距離保護阻抗特性曲線邊界的搜索,特別對于阻抗特性曲線形狀未知的保護設備,該測試功能更加有效,如圖5.5.3-1。圖5.5.3-1阻抗邊界搜索界面阻抗邊界點搜索采用二分法沿著預先設定的搜索線進行搜索,“測試項目”中最多可添加48條搜索線,試驗開始后所有設定的搜索線被依次自動搜索,當在所設定的某條搜索線上通過二分法逼近最小精度步長后,則沿該線的搜索結束后,同時最后的測試點被紅色標出,如圖5.5.3-2所示。圖5.5.3-2阻抗特性曲線圖【二分法】:即在沿搜索線搜索時,下一搜索點的位置是取前面最近兩次搜索點的中點,直到搜索精度滿足要求,結束搜索。參數設置介紹:中心點阻抗、末端阻抗:一條搜索線由“中心點阻抗”和“末端阻抗”確定,設置搜索線時,“中心點阻抗”應位于阻抗特性曲線區內、“末端阻抗”位于阻抗特性曲線區外。當添加多條搜索線時,所有搜索線的“中心點阻抗”相同,“末端阻抗”不同,每條搜索線的“中心點阻抗”和“末端阻抗”位置可手動調整::點按選中圖標,手指輕按[阻抗特性曲線圖形顯示區],可移動中心點阻抗;:點按選中圖標,在測試項目列表選中需要移動末端阻抗位置的測試點后,再手指輕按阻抗特性曲線圖形顯示區,可移動該測試點的末端阻抗。:按此鍵可逐點添加搜索線,新增加搜索線的阻抗半徑和測試項目列表中最后一個點的阻抗半徑相同。:按此鍵可逐點刪除搜索線,每次刪除的搜索線為測試項目列表中最后一個點。:通過設定起始角、終止角、步長、半徑,批量添加搜索線,如圖5.5.3-3。步長設定的越小,搜索線越密;半徑設定值可參考整定值,如搜索接地距離Ⅱ段阻抗邊界,則設定的半徑稍微大于接地距離Ⅱ段定值。圖5.5.3-3批量添加搜索線:點按,選擇對應保護裝置,導入阻抗特性圖,如圖5.5.3-4。阻抗特性圖是否導入對試驗結果不產生影響,只用于示意各搜索線測試的阻抗邊界點與理論特性圖的差異。圖5.5.3-4阻抗特性圖選擇:按此鍵可縮小阻抗特性曲線圖。:按此鍵可放大阻抗特性曲線圖。關鍵試驗參數設置故障類型:按照需要測試的阻抗特性進行設置,如搜索A相接地阻抗特性,選擇“A相接地”。故障前時間:大于保護復歸時間。故障時間:由于阻抗邊界測試為搜索式測試,搜索范圍可能超越被測試段而進入相鄰保護動作段,故障時間的設置需滿足所測試阻抗特性的動作時間,同時還需防止下一段保護動作出口,例如進行距離保護Ⅱ段特性搜索時,為防止距離Ⅲ段保護出口,故障時間設為大于距離Ⅱ段出口時間、小于距離Ⅲ段出口時間,這樣即使距離Ⅲ段起動也沒有足夠時間出口,有效保證搜索的阻抗邊界為距離保護Ⅱ段特性。零序保護零序保護模塊用于零序保護設備專項測試,可批量添加測試點,只需輸入整定值即可一鍵式完成零序保護多段動作值、動作時間校驗,并實現測試結果自動評估,如圖5.5.4-1。圖5.5.4-1零序保護界面?試驗步驟介紹:步驟1:設置【整定值】零序電流區段根據保護裝置的實際配置選取,如只有零序2段和零序3段,則選擇“1-3段”即可,如圖5.5.4-2。圖5.5.4-2零序保護整定值設置步驟2:添加測試項點按,進入測試項目選擇頁面,如圖5.5.4-3,進行批量添加測試項:圖5.5.4-3批量添加測試項目(1)選擇短路點,即“短路電流倍數”1.05/0.95/1.2,也可任意設置;(2)選擇故障類型:A相接地、B相短路或C相接地;(3)選擇故障區段:零序1/2/3/4/5段;如果“零序3段電流”至“零序5段電流”不可選,則需在【整定值】頁面設置“投入零序電流區段”。(4)點擊“確定”返回測試界面【說明】:用于選擇是否對測試結果進行評估,自動判斷測試結果是否合格。步驟3:【試驗參數】設置。(1)故障觸發方式:可選【手動觸發】或【定時限】手動觸發:按【開始】后進入故障前狀態,點擊【觸發故障】進入故障狀態。定時限:按【開始】后進入故障前狀態,經【故障前時間】后自動進入到故障狀態。當添加多個測試項時,建議選用【手動觸發】,當結束一個測試項后,只要不按“觸發故障”,會一直處于下一測試項的故障前狀態,可方便查看保護動作情況,直到點擊【觸發故障】后,進入下一個測試項的故障狀態(2)故障前時間:當“故障觸發方式”選擇為【定時限】時需設置,故障前時間一般設為大于重合閘充電時間、整組復歸時間及PT斷線自檢時間。【提示】:“試驗參數”中,序號列中沒有顏色背景的參數項為通用參數,在任一測試項中更改,則所有測試項通用,如【短路電壓】【故障觸發方式】【故障前時間】等?!驹囼瀰怠恐?,“短路電壓”“故障類型”“故障時間”等參數在【導入測試項】時根據整定值自動設定好,一般無需設置;當然您也可根據試驗需要單獨更改。步驟4:測試項管理在模塊主界面,可對導入的測試項進行測試管理。:按此鍵可將導入的測試項全部選中,程序按照序號順序依次測試。:按此鍵可將導入的測試項全部被取消。試驗中,如部分測試項需要重新測試,可以在【選項】列點按圖標選擇部分測試點進行測試。步驟5:開始試驗按【開始】【停止】鍵開始或停止試驗,“故障觸發方式”設為【手動觸發】時,按觸發至故障態。試驗過程中可進入“測試報告”頁面,實時查看各測試點的測試結果。在試驗運行過程中可實時顯示電流電壓輸出量,在試驗停止時,可顯示故障態的電流電壓輸出量。步驟6:測試報告管理點擊【測試報告】進入測試結果記錄界面,【保存報告】可將測試結果保存為PDF格式報告。過流保護過流保護模塊用于過流保護設備專項測試,可批量添加測試點,只需輸入整定值即可一鍵式完成過流保護多段動作值、動作時間校驗,并實現測試結果自動評估,如圖5.5.5-1。圖5.5.5-1過流保護界面過流保護模塊的參數設置與零序保護模塊相似,請參見零序保護模塊操作說明。與零序保護相比,該模塊中增加了“PT斷線”模擬功能,如圖5.5.5-2,在“參數設置”中通過“電壓互感器”可設置斷線相的選擇,所選擇的斷線相電壓輸出幅值為0,進行PT斷線模擬,可校驗保護PT斷線過流定值及PT斷線過流時間。對于PT斷線零序過流可設故障類型為單相接地故障來實現。圖5.5.5-2PT斷線模擬重合閘重合閘模塊用于保護設備重合閘專項測試,只需輸入整定值即可一鍵式完成重合閘無壓定值和同期定值的校驗,同時對保護動作時間、重合閘動作時間及后加速動作時間進行測試,并實現測試結果自動評估。如圖5.5.6-1圖5.5.6-1重合閘模塊功率方向功率方向模塊用于功率方向元件的動作區和最大靈敏角的測試,如圖所示。整定值中設置最大靈敏角和邊界范圍,自動完成功率方向保護動作邊界及其最大靈敏角的測試。試驗運行時,固定零序電壓或負序電壓相角為0°,采用搜索測試的方式,變化電流相角,使零序方向或負序方向由非動作區間向動作區間逼近,直到保護動作,則記錄兩邊界角Φ1和Φ2,最大靈敏角按公式Φlm=(Φ1+Φ1)/2計算得出。圖5.5.7-1功率方向測試界面電流反時限電流反時限測試模塊用于測試方向過流或過流保護中單相接地短路、兩相短路和三相短路時過流保護的動作時間特性,以及用于在發電機、電動機保護單元中的零序和負序過流保護的動作時間特性,如圖5.5.8-1所示。故障類型包含單相接地、兩相和三相短路,以及零序和負序分量。圖5.5.8-1電流反時限測試界面:該模塊可直接導入預先定義的特性曲線(保護生產廠商依據IEEE、IEC等相關標準制定的定時限、反時限特性),點擊按鈕進行選擇,特性曲線計算公式:特性曲線計算公式各參數變量可在“整定值”中進行設置,其中:Ip為“反時限電流定值”,In為“基準電流”,Td為“反時限時間定值”,K2為“反時限最小時間定值”。:點擊按鈕可批量添加測試序列。如圖5.5.8-2圖5.5.8-2批量添加測試項試驗開始后,測試記錄的跳閘時間在特性曲線圖上描繪,并與理論整定時間相比較,如測試點跳閘時間在允許誤差范圍內,認為該點合格,如不在允許誤差范圍內則該點不合格。低周減載低周減載又稱自動按頻率減負荷,是保證系統穩定的重要措施之一。當電力系統出現嚴重的有功功率缺額時,通過切除一定的非重要負荷來減輕有功缺額的程度,使系統的頻率保持在事故允許限額之內,保證重要負荷的可靠供電。低周減載保護測試模塊可完成對頻率動作值、動作時間、滑差閉鎖值、低電流和低壓閉鎖值的測試。測試過程中可圖形化顯示頻率變化過程,如圖圖5.5.9-1所示。圖5.5.9-1低周減載測試界面?試驗參數設置及介紹保持時間:每一步頻率變化停留時間,其值應大于保護動作出口時間。穩態時間:每一步輸出額定頻率的時間,其值的設置是為保證保護整組復歸。頻率終值(始):頻率動作值測試時,第一步頻率變化的終值,其值應大于動作頻率,可設置1.05。頻率終值(終):頻率動作值測試時,最后一步頻率變化的終值,其值小于動作頻率,可設置0.8。頻率終值:非頻率動作值測試時,頻率終值設置0.8倍Fset。df/dt:不以df/dt為測試對象時,此值應小于df/dt閉鎖值;對df/dt閉鎖值進行測試時,始值大于定值、終值小于定值,將df/dt閉鎖值包括在始值和終值內。電流變化始終:0.8倍IBlock(電流閉鎖值)。電流變化終值:1.2倍IBlock(電流閉鎖值)。電壓變化始值:0.8倍UBlock(電壓閉鎖值)。電壓變化終值:1.2倍UBlock(電壓閉鎖值)。?測試原理介紹:低周減載各測試項目都以該項目測試對象作為變量。試驗參數設置試應遵循以下原則:除測試對象外都應滿足測試條件,變量始值和變量終值應將整定值包含在內,遵循從不動作到動作的測試過程。頻率動作值測試試驗開始后,在每次頻率變化前先輸出額定頻率的電氣量,輸出時間為穩態時間,目的使保護復歸。頻率從額定值按照設定滑差速度df/dt先變化到頻率終值(始),并保持頻率值輸出,等[保持時間]后如保護不動作,則再恢復輸出[穩態時間]的額定頻率的量,再按照設定滑差速度df/dt變頻重復上一個變化過程,此時輸出信號的頻率變化到比前一次的頻率終值再遞減一個頻率變化步長△f,如此反復,直到保護動作或輸出到頻率結束值。測試過程的頻率變量變化如圖5.5.9-2所示。圖5.5.9-2頻率動作值測試動作時間測試測試動作時間時,關鍵是計時起點選擇。本測試模塊以整定值中動作頻率值為計時起點,當頻率下降到動作頻率時啟動計時器計時。測試中頻率按設定滑差df/dt從始值到終值變化,從計時起點(頻率變化至動作頻率定值時刻)到保護接點翻轉時刻之間的時間為記錄的動作時間,計時特性如圖5.5.9-3所示。圖5.5.9-3動作時間測試滑差閉鎖值測試以df/dt為測試對象。假設df/dt滑差閉鎖整定值為dfBkock,始值可設置為1.2×dfBkock、終值可設置為0.8×dfBkock,一般步長設置為0.2Hz/s(步長設置越小,測試精度越高)。試驗開始后頻率按滑差df/dt從始值變化到終值,每一個頻率變化過程,df/dt遞減一個變化步長。由于起始時df/dt的始值大于df/dt閉鎖值,所以保護一直不動作。而當df/dt減小到小于df/dt閉鎖值時,保護解除閉鎖動作出口,此時的df/dt即為頻率滑差閉鎖值,頻率變化邏輯如圖圖5.5.9-4所示。圖5.5.9-4滑差閉鎖值測試低電流閉鎖值測試以電流為測試對象。假設閉鎖電流整定值為Ilow,始值可設置為0.8×IBlock、終值可設置為1.2×IBlock,步長據精度要求設置,一般為0.1A。試驗開始后頻率按設定的滑差df/dt從始值(額定頻率)變化到終值(頻率變化終值)。電流幅值在每一次頻率變化過程之后按步長遞增,當電流遞增到大于低電流閉鎖值時保護解除閉鎖動作出口,此時電流值即為閉鎖電流值。低電壓閉鎖值測試以電壓為測試對象。假設閉鎖電壓整定值為UBlock,始值可設置為0.8×UBlock、終值可設置為1.2×UBlock,步長一般設置為1V。試驗開始后頻率按設定的滑差df/dt從始值(額定頻率)變化到終值(頻率終值),電壓幅值在每一次頻率變化過程之后按步長遞增,當電壓遞增到大于低電壓閉鎖值時保護解除閉鎖動作出口,此時的電壓值即為閉鎖電壓值。低壓減載電力系統有時同時會出現有功功率和無功功率缺額的情況。無功功率缺額會帶來電壓的降低,從而導致總有功功率負荷降低,這樣系統頻率有可能降低很少或不降低。在這種情況下,借助低周減載來保證系統穩定運行是不夠的,這時還需裝設低壓減負荷裝置,即低壓減載。低壓減載保護測試模塊可完成對低壓動作值、動作時間、電壓滑差閉鎖值和低電流閉鎖值的測試。測試過程中可圖形化顯示電壓變化過程,如圖5.5.10-1所示。圖5.5.10-1低壓減載裝置測試界面?試驗參數設置及介紹保持時間:每一步電壓變化停留時間,其值應大于保護動作出口時間。穩態時間:每一步輸出額定電壓的時間,其值的設置是為保證保護整組復歸。電壓終值(始):電壓動作值測試時,第一步電壓變化的終值,其值應大于動作電壓,可設置1.05倍Vset(動作電壓)。電壓終值(終):電壓動作值測試時,最后一步電壓變化的終值,其值小于動作電壓,可設置0.8倍Vset(動作電壓)。電壓終值:非電壓動作值測試時,電壓終值設置0.8倍Vset。du/dt:不以du/dt為測試對象時,此值應小于du/dt閉鎖值;對du/dt閉鎖值進行測試時,始值大于定值、終值小于定值,將du/dt閉鎖值包括在始值和終值內。電流變化始終:0.8倍IBlock(電流閉鎖值)。電流變化終值:1.2倍IBlock(電流閉鎖值)。?測試原理介紹:低壓減載各測試項目都以該項目測試對象作為變量。試驗參數設置應遵循以下原則:除測試對象外都應滿足測試條件,變量始值和變量終值應將整定值包含在內,遵循從不動作到動作的測試過程。低壓減載動作值測試以電壓為測試對象。假設低壓減載整定動作值為Uset,電壓變化始值設為1.2×Uset,終值設為0.8×UAct。步長根據誤差要求設置,可設置為2V。試驗開始后電壓從額定電壓值下降,但在下降之前先輸出“穩態時間”的額定電壓,以保證低壓減載保護可靠復歸,然后按照設定的滑差du/dt下降到“電壓終值(始)”,此電壓輸出保持一段時間(即保持時間),以保證能夠可靠接收到保護動作或返回信號。如保護未動作,則恢復到額定電壓并開始下一個遞減過程。每一個電壓變化過程電壓終值遞減一個步長量,直到低壓減載保護動作,電壓變化邏輯如圖5.5.10-2所示。圖5.5.10-2低壓減載動作值測試視圖動作時間測試以電壓為變量從始值按設定的滑差du/dt變化到終值。當電壓降到整定動作電壓時,啟動計時器開始計時,直到保護接點翻轉停止計時。由于軟件以整定電壓動作值為計時起點,所以若實際動作電壓高于低壓減載整定動作值時,得到的測量時間會偏??;反之,實際動作電壓低于低壓減載整定動作值時,得到的測量時間會偏大。計時特性圖5.5.10-3所示。圖5.5.10-3動作時間測試視圖電壓滑差動作值測試以du/dt為測試對象。假設保護所整定du/dt閉鎖值為duBlock,電壓滑差變化始值設置為1.1×duBlock,終值設置為0.85×duBlock,一般步長設置為2V/s,電壓變化終值設置為0.85×Uset。試驗開始后電壓從額定電壓按滑差下降到0.85×Uset,在下降前先輸出“穩態時間”的額定電壓,保證低壓減載保護可靠復歸,然后電壓按照設定的滑差du/dt變化至電壓終值,此時電壓輸出保持一段時間(即保持時間),以保證能夠可靠接收保護動作或返回信號。如保護未動作,電壓恢復到額定電壓并重復上一個過程,此時電壓滑差速度會遞減一個步長。如此反復不斷遞減電壓滑差,直到低壓減載保護動作。邏輯過程視圖如圖5.5.10-4所示。圖5.5.10-4電壓滑差動作值測試視圖主變比率差動差動比率制動測試模塊主要對發電機、母線、變壓器等差動保護兩側進行差動測試,完成差動保護比率制動特性測試(啟動值、速斷值、比率制動系數),如圖5.5.11-1所示。圖5.5.11-1主變比率差動?差動比率制動特性測試原理常見差動比率制動特性曲線是一個拐點的折線或兩個拐點的折線,再加上門檻值、速斷部分,在Id/Ir差動平面圖中為帶一個拐點的雙折線或是帶兩個拐點的三折線,如圖5.5.11-2所示。圖5.5.11-2(a)1個拐點差動比率制動特性曲線圖5.5.11-2(b)2個拐點差動比率制動特性曲線通過正確輸入整定值,程序自動描繪出相對應的差動比率制動特性曲線,并以理論差動電流Id±5%的范圍給出結果評估范圍。測試點依據制動電流選取,固定制動電流Ir改變差動電流Id大小,通過二分法方式,軟件自動找到動作邊界,并在Id/Ir差動平面圖上標示,如果這個實際動作點在比率制動特性曲線評估范圍之間(Id±5%誤差),則說明該動作點準確。同時由測試點3和4確定比率制動斜率1,測試點5和6確定比率制動斜率2。由于比率制動斜率1固定由測試點3和測試點4確定,比率制動斜率2固定由測試點5和6確定,所以測試前需要在制動曲線圖上選取好測試點的位置。測試點位置可手動調整或自動調整:手動調整時,首先選中測試點名稱,然后在比率制動特性曲線圖上手指觸摸點按相應位置,即可移動所選中的測試點位置;自動調整時,只需點按“搜索線排序位置整理”,則所有測試點會自動移至對應位置。?整定值設置及介紹:定值整定方式:標幺值/有名值;根據差動電流定值的單位選擇,單位為額定電流Ie,則選擇“標幺值”。基準電流選擇:高側二次額定電流/設定值/各側二次額定電流;定值整定方式選擇標幺值時的基準電流。速斷選擇:有速斷/無速斷;根據有無速斷保護選擇,一般都有速斷。差動速斷電流定值:根據定值單整定。差動動作電流門檻值:根據定值單整定。比率制動特性拐點點數:查看保護說明書整定。比率制動特性拐點1電流:查看保護說明書整定。比率制動特性拐點2電流:查看保護說明書整定。各側平衡系數:自動計算/手動設置自動計算:只需設置設置好額定容量、各側額定電壓、各側CT變比,程序即可自動計算好各側平衡系數;手動設置:需手動計算并輸入“高壓側差動平衡系數”“中壓側差動平衡系數”“低壓側差動平衡系數”。校正選擇:Y側校正/△側校正/無校正當變壓器各側CT二次電流相位由軟件自動校正時,根據其在Y側校正還是在△側校正對應選擇。制動方程:軟件提供以下可供選擇的制動方程,制動方程可查看保護說明書:Ir=(|I1-I2|)/K1或Ir=(|I1+I2|)/K1Ir=(|I1|+|I2|*K2)/K1Ir=max(|I1|,|I2|)Ir=(|Id-|I1|-|I2||)/K1Ir=|I2|【說明】測試儀程序提供兩側差動校驗,第三側輸出零值,所以I1、I2分別表示高低(高中或中低)壓側二次電流,“K1”、“K2”為對應系數。平衡系數計算:不考慮繞組接線型式/考慮繞組接線型式;一般選“不考慮繞組接線型式”。試驗參數設置及介紹:“高壓側變比及延時”、“中壓測變比及延時”、“低壓側變比及延時”:根據“報文設置”中高中低各側SV通道映射的變量選擇,例如高壓側映射第一組變量,則“高壓側變比及延時”選擇“第一組變比及延時”,中壓側映射第二組變量,則“中壓側變比及延時”選擇“第二組變比及延時”。試驗舉例1PCS978變壓器保護差動比率制動測試測試裝置:PCS-978試驗項目:PCS-978變壓器保護高-低側差動比率制動測試整定值:差動速斷定值定值:5Ie差動保護啟動定值:0.5Ie圖5.5.11-3PCS-978說明書-穩態比率差動保護動作特性步驟1:參數配置:SV采樣值報文參數配置,可參照5.2.4,高壓側映射第一組變量,低壓側映射至第二組變量,設置第一組和第二組變量變比;GOOSE訂閱配置,In1映射跳高壓側。步驟2:【整定值】設置:部分定值通過保護說明書查看穩態比率差動保護的動作特性圖得到(如圖5.5.11-3)。比率制動特性拐點1電流:0.5Ie;比率制動特性拐點2電流:6Ie;啟動電流斜率:0.2;基波比率制動特性斜率1:0.5;基波比率制動特性斜率2:0.75;各側平衡系數:自動計算(需輸入額定容量、各側額定電壓、各側CT變比);高壓側繞組接線型式:根據現場實際情況設置;低壓側繞組接線型式:根據現場實際情況設置;校正選擇:△側校正(PCS-978裝置采用△→Y側變化調整差動電流,故選擇△側校正);制動方程:Ir=(|I1|+|I2|*K2)/K1;K1:2;K2:1;平衡系數計算:不考慮繞組接線型式;步驟3:【試驗參數】設置:故障前時間:2秒;故障時間:0.5秒;測試繞組:高-低(本次試驗通過“高-低”兩側差動校驗);低壓側接線方式鐘點數:11點(根據定值單整定);TA正極性:變壓器內部故障;高壓側變比及延時:第一組變比及延時;低壓側變比及延時:第二組變比及延時;步驟4:調整測試點位置:手指觸摸“差動比率制動特性曲線圖”手動調整或按“搜索線排序位置整理”自動調整測試點位置,調整位置可參照5.4.11-2所示。步驟5:開始試驗:按“開始”鍵開始測試,試驗完成后自動結束,“測試報告”查看測試結果。試驗舉例2:CSC-326變壓器保護差動比率制動測試測試裝置:CSC-326試驗項目:CSC-326變壓器保護高-低側差動比率制動測試整定值:差動速斷定值定值:6Ie差動保護啟動定值:0.5Ie圖5.5.11-4CSC-326說明書-穩態比率差動保護動作特性步驟1:參數配置:SV采樣值報文參數配置,可參照6.4,高壓側映射第一組變量,低壓側映射至第二組變量,設置第一組和第二組變量變比;GOOSE訂閱配置,In1映射跳高壓側。步驟2:【整定值】設置:部分定值通過保護說明書查看穩態比率差動保護的動作特性圖得到(如圖5.5.11-4)。比率制動特性拐點1電流:0.6Ie;比率制動特性拐點2電流:5Ie;啟動電流斜率:0.2;基波比率制動特性斜率1:0.5;基波比率制動特性斜率2:0.7;各側平衡系數:自動計算(需輸入額定容量、各側額定電壓和各側CT變比);高壓側繞組接線型式:根據現場實際情況設置;低壓側繞組接線型式:根據現場實際情況設置;校正選擇:Y側校正(CSC-326裝置在Y側進行相位校正,故選擇Y側校正);制動方程:Ir=(|I1-I2|)/K1或Ir=(|I1+I2|)/K1;K1:2;K2:1;平衡系數計算:不考慮繞組接線型式;步驟3:【試驗參數】設置:故障前時間:2秒;故障時間:0.5秒;測試繞組:高-低(本次試驗通過“高-低”兩側差動校驗);低壓側接線方式鐘點數:11點(根據定值單整定);TA正極性:變壓器內部故障;高壓側變比及延時:第一組變比及延時;低壓側變比及延時:第二組變比及延時;步驟4:調整測試點位置:手指觸摸“差動比率制動特性曲線圖”手動調整或按“搜索線排序位置整理”自動調整測試點位置,調整位置可參照5.4.11-2所示。步驟5:開始試驗:按“開始”鍵開始測試,試驗完成后自動結束,“測試報告”查看測試結果。主變諧波制動主變諧波制動模塊主要對變壓器等差動保護二次諧波制動、五次諧波制動進行差動測試,完成差動保護二次諧波制動系數、五次諧波制動系數校驗,如圖5.5.12-1。圖5.5.12-1主變諧波制動測試界面該測試模塊使用高壓側加量的方式進行測試,試驗前用測試導線將測試儀的第一組電流IA/IB/IC與保護裝置高壓側電流輸入端子相連接,保護裝置的跳閘動作接點連接到測試儀開入端子DI1。整定值按照保護定值錄入。突變量距離(工頻變化量距離)突變量距離保護模塊需在測試模塊配置中的保護專項中進行添加。突變量距離保護模塊用于工頻變化量距離保護設備專項測試,只需輸入整定值即可一鍵式完成定值校驗,并實現測試結果自動評估,如圖5.5.13-1。圖5.5.13-1突變量距離(工頻變化量距離)界面若要更改檢驗點系數或增加故障類型選項,可點擊“新建”,其中可根據不同保護裝置更換突變量計算方式,如圖5.5.13-2。圖5.5.13-2突變量新建界面不同計算系數M值以確定故障電壓,從而校驗定值。故障方向、故障類型、短路電壓計算公式之間關系見下表:故障方向、故障類型、短路電壓計算公式之間的關系表故障名稱故障類型短路電壓計算公式正方向單相接地A相/B相/C相接地見突變量計算公式①②③正方向相間短路AB/BC相/CA相短路見突變量計算公式①②③反方向出口短路A相/B相/C相接地、AB/BC/CA相短路V=0試驗參數中設置故障類型和故障方向。?工頻變化量距離短路電壓計算公式:南瑞繼保單項故障:相間故障:m系數分別為m=0.9時可靠不動作、m=1.1時可靠動作,m=1.2時測量工頻變化量距離保護動作時間。南瑞繼保(PCS)單項故障:相間故障:m系數分別為m=0.9時可靠不動作、m=1.4時可靠動作,m=1.6時測量工頻變化量距離保護動作時間。許繼電氣單項故障:相間故障:m系數分別為m=0.9時可靠不動作、m=1.1時可靠動作,m=1.2時測量工頻變化量距離保護動作時間?!菊f明】:DZset:工頻變化量阻抗定值Uf/Uff:故障電壓K:零序補償系數I:故障電流Ue:額定電壓57.74V母差比率特性母差比率特性測試模塊主要對母線差動保護兩側進行差動測試,完成母差保護比率制動特性測試(大差及小差),如圖5.5.14-1。4.5.14-1母差比率特性測試界面合并單元、智能終端【合并單元、智能終端】主要由合并單元檢驗、智能操作箱測試模塊組成。合并單元檢驗合并單元測試模塊是針對智能變電站合并單元裝置設計的測試模塊,主要針對合并單元準確度測試(角差、比差)、響應延時、首周波測試、諧波對準確度影響測試、對時精度、守時精度、SV/GOOSE報文配置一致性、電壓切換、電壓并列等功能進行測試。準確度測試準確度測試項目主要用于測試合并單元接收模擬量或數字量之后,實際輸出值與其接收值之間的幅值誤差和相位誤差,即比差和角差。測試儀提供直采法和同步法兩種測試模式進行準確度測試,如圖圖5.6.1.1-1所示,點按“直采法”或“同步法”進行模式切換。圖5.6.1.1-1直采法和同步法測試模式切換直采法不需要測試儀和被測合并單元保持同步,同步法需要測試儀和被測合并單元保持同步,兩種測試模式的接線示意圖如圖5.6.1.1-2所示?!裰辈煞y試接線圖5.6.1.1-2(a)直采法測試接線●同步法測試接線圖5.6.1.1-2(b)使用測試儀時鐘授時圖5.6.1.1-2(c)使用站內時鐘授時?操作步驟:(1)數字量接入及通道自動匹配根據直采法或同步法測試模式,按照圖5.6.1.1-3進行測試接線。在進行合并單元準確度測試時無需手動從SCD文件中選擇SV控制塊及通道配置,當測試儀接收到SV采樣報文后會自動與SCD文件進行匹配,自動完成通道及描述信息配置。點按“報文刷新”,程序會重新刷新及匹配。圖5.6.1.1-3報文識別及通道匹配(2)變比設置、測試點選擇及模擬量輸出選擇在收到SV采樣報文后,點擊“通道設置”,進行變比設置、測試點選擇以及模擬量輸出等的設置,如圖5.6.1.1-4所示。圖5.6.1.1-4變比設置、測試點選擇以及模擬量輸出選擇變比設置:對電壓、保護電流及測量電流變比進行設置,應該與實際被測合并單元變比一致;測試點選擇:勾選表示對該項進行測試,不勾選則不進行測試;電壓百分比及電流百分比及持續時間可根據需要進行設置;模擬量輸出選擇:模擬量輸出口有接線則勾選輸出,模擬量輸出口無接線則不勾選。道道設置:程序會根據SV通道描述自動映射模擬量通道,無需手動設置,SV保護電流通道自動匹配為IA\IB\IC;SV測量電流通道自動匹配為Ia\Ib\Ic,只需要接線時按照默認設置進行接線即可;也可根據實際輸出接線更改模擬量通道映射關系。準確級選擇:可默認配置,無需設置,也可根據需要進行選擇設置。(3)測試開始及結果評估準確度測試界面的“測試項選擇列”顯示所選的測試點,黃色背景為選中,可手指點按測試點位置進行取消,如圖5.6.1.1-5,點按“開始”則進行測試,比差和角差測試結果標紅顯示該項測試結果誤差不合格。圖5.6.1.1-5準確度測試結果點擊‘誤差統計’可以查看復合誤差等信息,如圖5.6.1.1-6。圖5.6.1.1-6誤差統計點擊波形圖可查看實際接收SV采樣報文波形,如圖5.6.1.1-7。圖5.6.1.1-7波形圖首周波測試當無級聯合并單元采樣響應時間不大于1ms,級聯一級母線合并單元的間隔合并單元采樣響應時間不大于2ms時,使用合并單元測試儀施加穩態工頻模擬量時可以測試出誤差,但如果采樣響應延時在1ms或者2ms基礎上增加了整周波的延時,則無法通過施加穩態工頻模擬量測試出結果,因此,首周波測試主要用于測試合并單元延時是否超過整個周波。使用合并單元測試儀對被測合并單元輸入幅值突變的模擬量,并抓取合并單元輸入的突變的模擬量和輸出的數字量波形,直接觀察波形來查看響應延時是否超過整周波。?操作步驟:(1)首先選擇參考相,即選擇錄波通道,因為首周波是需要比較模擬量和數字量的波形,所以需要選擇錄波通道,并且一次只能錄取一個通道,所以只選擇一個參考相,如圖5.6.1.2-1。圖5.6.1.2-1參考相選擇(2)點按開始,波形抓取后測試儀程序自動停止,如圖在錄波圖界面通過“波形展開”“波形收縮”“光標”展開波形,查看模擬量波形和數字量波形是否差整個周波,如圖5.6.1.2-2。圖5.6.1.2-2首周波波形抓取圖諧波對準確度影響測試諧波對準確度影響項目主要用于主變間隔合并單元的保護電流通道進行諧波影響測試,測試合并單元保護電流通道在額定基波上疊加20%的2次、3次或5次諧波,測試各通道的幅值誤差和相位誤差,并分析合并單元輸出諧波的次數、含量,如圖5.6.1.3-1。圖5.6.1.3-1諧波對準確度影響測試界面
同步性能測試●對時精度測試接線圖5.6.1.4-1對時精度測試接線●守時精度測試接線圖5.6.1.4-2使用站內時鐘源授時圖5.6.1.4-3測試儀串接轉發站內時鐘信號授時按照【同步性能測試對時接線】接好線后,點擊‘同步性能測試’進入對時誤差及授時誤差測試。PPS對時方式:下降沿對時:PPS時鐘信號在由高電平向低電平躍變的時刻觸發對時。上升沿對時:PPS時鐘信號在由低電平向高電平躍變的時刻觸發對時。對時誤差:誤差要求1分鐘內小于1μs;守時誤差:誤差要求10分鐘內小于4μs;【注意】:在對時誤差測試完成后,軟件進入測試守時精度時,需要將被測裝置的對時光纖拔掉,如果為測試儀串接轉發站內時鐘信號授時,測試儀會自動斷開轉發的B碼信號。SV報文檢查SV報文檢查測試項目用于測試合并單元輸出SV報文的一致性(與SCD文件進行比對)、丟幀率(異常情況)、離散度等。圖5.6.1.5-1SV報文檢查GOOSE報文檢查GOOSE報文檢查測試項目用于測試合并單元輸出GOOSE報文的一致性、報文發布機制(SOE測試)及異常報文統計。圖5.6.1.6-1GOOSE異常報文統計級聯并列切換操作測試級聯并列切換操作用于測試母線合并單元電壓切換邏輯的準確性,對其電壓級聯功能、電壓切換功能、電壓并列功能進行檢查。圖5.6.1.7-1級聯并列切換操作界面試驗報告每個測試項目完成后,可在試驗報告界面對測試結果進行查看,也可對測試結果進行保存。圖5.6.1.8-1試驗報告智能操作箱【智能操作箱】測試模塊主要用于主要用于測量智能終端GOOSE轉硬接點和硬接點轉GOOSE的響應時間?!癎OOSE5ms,“硬接點轉GOOSE于7ms。圖5.6.2-1智能操作箱測試?GOOSE轉硬接點響應時間?硬接點轉GOOSE響應時間?測試舉例(一):試驗項目:測量智能終端響應保護的GOOSE跳閘時間試驗設置及操作如下:步驟1:報文設置點擊‘報文設置’→點擊‘導入IED’’→點擊‘智能終端’,選擇需要測試的智能終端’→點擊‘導入’(彈出的對話框選擇‘是’)’→點擊勾選需要發送的GOOSE控制塊(輸出光口選擇與實際光纖接線口一致即可)→點擊‘返回’(點擊之后返回測試界面)。操作視圖如下列圖片所示:步驟2:測試操作點擊‘開始’→點擊發送GOOSE跳閘命令→硬接點開入燈變紅表示收到硬接點信號→點擊‘測試報告’參看測試結果具體操作步驟如下圖所示:?測試舉例(二):試驗項目:測量智能終端響應硬接點開入轉GOOSE的轉換時間試驗設置及操作如下:步驟1:報文設置點擊‘報文設置’→點擊‘導入IED’’→點擊‘智能終端’選擇需要測試的裝置IED模塊’→點擊‘導入’(彈出的對話框選擇‘是’)’→點擊勾選需要接收的GOOSE控制塊→點擊參數配置→對需要接收的GOOSE數據集進行映射(藍色背景表示有虛端子連線信息)→點擊‘返回’(點擊之后返回測試界面)。操作視圖如下列圖片所示:步驟2:測試操作點擊‘開始’→(軟件運行5s之后)點擊硬接點開出(與實際開出接線一致即可)→GOOSE開入燈變化表示收到GOOSE變位信號→點擊‘測試報告’參看測試結果報文分析/MMS服務【報文分析/MMS服務】主要由SV報文分析、GOOSE報文、IRIG-B碼分析、核相模塊構成。光功率測量光功率測量模塊對連接的光網口與光串口進行測量,實時顯示接受功率和發送功率的實測值與變化范圍,并對光網口傳輸的報文進行流量檢測,具體的報文可點擊查看,光功率測量界面如圖5.7.1-1所示。圖5.7.1-1光功率測量界面SV報文分析SV報文分析模塊可對SV采樣報文進行監視分析,能夠實時計算并顯示SV各電壓電流通道的幅值、相位、頻率及通道品質以及實時顯示電壓電流通道的波形,可對序分量、諧波含量進行測量。同時可顯示SV源碼報文,對采樣報文的丟幀、錯序、重復、異常抖動(>10uS)、失步和品質無效次數進行統計。在主界面觸摸輕按“SV報文分析”進入SV報文分析探測頁面,如圖5.7.2-1所示。圖5.7.2-1SV報文接收顯示界面手指觸摸點選SV控制塊,背景色高亮黃色顯示表示該SV控制塊為選中,點擊‘報文分析’即可進行采樣值及報文分析?!褚恢滦詸z查在SV報文分析模塊接收到SV報文之后,點擊界面左下側‘一致性檢查’,軟件自動檢查實際接收SV報文參數與SCD文件是否一致,可快速檢查IED裝置下裝的參數配置是否與SCD文件一致,不一致部分紅色醒目標注?!緦Ρ冉Y果】列顯示表示實際接收SV與儀器軟件使用SCD文件一致,點擊可進入查看比對結果?!緦Ρ冉Y果】列顯示表示實際接收SV與儀器軟件使用SCD文件不一致,點擊可進入查看比對結果。●數據串接轉發功能測試儀提供一種將測試儀串聯于光纖鏈路的工作模式,由硬件直接轉發,對數據不做任何處理,轉發延時納秒級,在不影響IED設備之間通訊的同時實時監測和分析報文信號,數據串接轉發示意圖如圖5.7.2-2所示。圖5.7.2-2數據串接轉發示意圖【串入關閉(光網口)】:輕按“串入關閉(光網口)”,開啟光網口數據串接轉發功能,光口1和光口2接收到的數據同時相互轉發?!敬腙P閉(光串口)】:輕按“串入關閉(光串口)”,開啟光串口數據串接轉發功能,RX1接收到的數據同時會從TX1口轉發?!癫蓸又怠静蓸又怠繉崟r測量并列表顯示SV各通道“幅值”、“相位”、“頻率”和“通道品質”,如圖5.7.2-3所示。圖5.7.2-3采樣值顯示界面【通道名稱】當SV報文與SCD文件匹配后,通道名稱列顯示SCD文件中相應通道的通道描述信息;如果SV報文與SCD文件未匹配,則通道名稱顯示空白;【品質】:根據SV采樣報文中各通道的品質,【品質】列相應顯示:有效(0x0000)、無效(0x0001)、檢修(0x0800)或異常(其他品質)。IEC61850-9-2報文為一次值傳輸,【幅值】列顯示二次值時需經過變比折算,如果發現測量的幅值不對,則很有可能是測試儀設置的變比與實際變比不對應,可進入【設置】頁面設置變比,如圖5.7.2-4。圖5.7.2-4SV報文分析設置頁面?SV報文分析設置操作:【通道類型設置】:通道類型可設置為電壓、保護電流、測量電流。當SV報文與SCD文件匹配后,通道類型會自動識別,無需再手動設置,若需手動修改,應根據實際通道類型對應設置為電壓或電流?!咀儽仍O置】:設置與現場實際的電流及電壓變比一致。設置完某一個電流或電壓通道變比后,輕按“統一變比”即可對所有電流或電壓通道的變比統一修改。【二次值顯示】:輕按“二次值顯示”,切換幅值顯示方式,“二次值顯示”背景為高亮黃色時,幅值經過變化折算,顯示二次值,“二次值顯示”背景暗灰色時,幅值不經過變化折算,顯示一次值。●序分量序分量實時測量并顯示三相電壓/電流的幅值及相位,同時顯示SV采樣中三相電壓電流正序分量、負序分量、零序分量的幅值和相位,以及ABC三相的有功、無功、視在功率和功率因素,并同時顯示ABC三相電壓電流矢量圖,如圖5.7.2-5所示。因序分量及功率值需選擇ABC三相電壓電流,當SV與SCD文件匹配時,相別自動選擇,另外可進入【相別選擇】中選擇ABC三相電流電壓。圖5.7.2-5序分量顯示界面●諧波諧波模塊可顯示各通道基波、各次諧波值及其含量占比,最多可顯示至19次諧波,顯示通道可在界面下側點擊‘通道選擇’進行切換,如圖5.7.2-6。圖5.7.2-6諧波顯示界面●報文參數報文參數可顯示采樣報文源地址、目的地址、SvID、版本號、同步標示、datset、采樣速率、Priority、VID、通道數、ASDU數目、refrTm等參數值,如圖5.7.2-7。同時可樹形結構顯示源碼報文,樹狀結構中光標停留處背景會高亮顯示,同時源碼報文的背景色也會跟隨高亮顯示,便于查看。圖5.7.2-7SV報文參數頁面●異常報文異常報文可對接收SV報文異常進行監視統計,統計SV報文總幀數,并對丟幀、錯序、重復、抖動(大于10μs)、時鐘未同步、品質異常、無效、檢修、APDU編碼錯誤和ASDU編碼錯誤等異常報文進行統計,如圖5.7.2-8。圖5.7.2-8異常報文統計頁面●離散值“離散度”功能統計所接收報文的總幀數,以及監測統計SV報文發送間隔(抖動)在“-1μs~1μs”、“-10μs~10μs”、“-50μs~50μs”和“﹥50μs”區間的報文幀數及占比,如圖5.7.2-9。圖5.7.2-9異常報文統計頁面GOOSE報文“GOOSE報文分析”模塊可實時解析并顯示GOOSE報文每個通道的數據類型和狀態值,實時顯示虛端子的變化狀態,同時記錄翻轉時刻;可監測并統計GOOSE報文異常;可測量GOOSE報文發送間隔t0,t1,t2和t3的時間值,以圖形方式顯示GOOSE報文發送機制。在主界面觸摸輕按“GOOSE報文分析”進入GOOSE探測頁面,如圖5.7.3-1所示。圖5.7.3-1GOOSE報文分析探測頁面●虛端子“虛端子”測試功能包括GOOSE虛端子列表、GOOSE虛端子狀態指示圖表、GOOSE虛端子遍歷圖以及GOOSE虛端子變位翻轉時刻記錄?!咎摱俗恿斜怼俊疤摱俗恿斜怼表撁?,實時顯示GOOSE虛端子通道的類型及狀態值,如果虛端子通道狀態發生變位,狀態值數據立即刷新,并自動跳轉至變位數據頁面,同時變位的數據值背景顯示紅色。實時顯示每幀GOOSE報文的狀態號StNum和序列號SqNum,以便觀察GOOSE虛端子數據變化情況,如圖5.7.3-2。圖5.7.3-2GOOSE虛端子列表【狀態指示】點按“狀態指示”,進入“GOOSE虛端子狀態指示圖表”頁面,如圖5.7.3-3,圖表中每一個方格圖對應一個虛端子,當單點數據為“1”或雙點數據為“10”時,方形圖背景顯示紅色。手指輕按方格時,頁面下方會顯示該方格對應虛端子的通道名稱、類型以及當前狀態值。圖5.7.3-3GOOSE虛端子狀態指示顯示界面【遍歷圖】點按“遍歷圖”,進入“GOOSE虛端子遍歷圖”頁面,如圖5.7.3-4,以視圖方式實時顯示GOOSE虛端子近90秒時間內的數據狀態變換情況,當單點數據為“1”或雙點數據為“10”時,視圖中的線條變成粗條顯示。圖5.7.3-4GOOSE虛端子狀態遍歷圖【翻轉時刻】點按“翻轉時間”,進入“GOOSE虛端子變位翻轉時間記錄表”頁面,如圖5.7.3-5,記錄虛端子變位的時刻、兩次變位時刻的時間差以及記錄變位通道的狀態變化情況(如記錄通道狀態從False→true)圖5.7.3-5GOOSE虛端子翻轉時間顯示界面注:△T時間表示當前變位與上一次變位間隔時間?!駡笪膱笪慕缑鏁@示當前IED控制塊GOOSE報文的報文參數:源地址、目標地址、GoID、GoCBRef、APPID、timeAllowedtoLive、DatSet、StNum、SqNum、Test、版本號、NdsCom、VID、Priority、虛端子數等進行顯示,如圖5.7.3-6。同時可以樹狀結構顯示整個報文數據(源碼解析之后報文)及報文源碼值。圖5.7.3-6報文顯示界面●異常統計異常統計可對接收GOOSE報文異常情況進行監視統計,可對總幀數、sqNum初值錯誤、sqNum錯序、虛變位、時鐘未同步、APDU編碼錯誤、sqNum丟失、sqNum重復、stNum錯序、檢修、時鐘故障、ASDU編碼錯誤進行統計,如圖5.7.3-7。圖5.7.3-7GOOSE異常統計界面●發送機制【GOOSE發送機制】功能測量GOOSE通道數據變位時GOOSE報文發送的間隔時間T1、T2、T3以及心跳報文間隔T0,并以表格和圖形方式顯示,如圖5.7.3-8所示。GOOSE報文發送重傳機制如圖5.7.3-9所示。圖5.7.3-8發送機制顯示界面圖5.7.3-9GOOSE事件重傳時間圖IRIG-B碼分析B碼收發及解析模塊可接收并解析光IRIG-B碼信號,并實時顯示接收的光B碼時間,同時在解析B碼信號的同時可轉發B碼,也可以發送光B碼信號,當做B碼源使用,發送的B碼時間可任意設置。如圖5.7.4-1。圖5.7.4-1B碼收發及解析界面【B碼發送】點按“B碼發送”,光串口TX1~TX2口可發送IRIG-B碼時鐘信號,發送口開啟和關閉可通過“B碼發送口選擇”獨立控制;“時間設置”可設置發送B碼的時間,同時在界面實時顯示B碼時間?!綛碼轉發】點按“B碼轉發”,光串口RX2口收到的B碼信號,同時從TX2口轉發,界面實時顯示B碼時間。【B碼接收】點按“B碼接收”,界面實時顯示光串口RX2口接收的B碼時間。同時顯示當前接收B碼的時間質量及品質,并顯示B碼波形圖。【提示】當RX2口接收到B碼信號并且信號指示燈點亮,但未顯示B碼時間,可更改“B碼接收格式”:正碼或反碼。GOOSE報文測試根據導入的IED裝置,列出具體配置,對單個端子進行控制,若需要多個報文同時輸出,可勾選多個GOOSE報文,進行獨立輸出控制,也可點擊對當前的GOOSE進行圖形化控制,運行時硬接點或GOOSE動作的報告放置在測試報告中。如圖5.7.5-1。圖5.7.5-1GOOSE測試界面●圖形化GOOSE端子對當前的GOOSE報文以圖形化列表顯示,點擊圖形開關控制如圖5.7.5-2所示。圖5.7.5-2若要更換其他GOOSE的圖形,需先切換至其他GOOSE界面再點擊圖形化GOOSE端子。:切換到下一個GOOSE報文:切換到上一個GOOSE報文【提示】:GOOSE訂閱配置用于測試儀接收GOOSE數據時進行動作時間測試時,則需要進行GOOSE訂閱配置,主要用于接收訂閱保護裝置的GOOSE跳閘、重合閘信息等,以完成保護裝置的動作時間測試。數字錄波對網口的SV與GOOSE報文進行錄波,錄波完成后可對記錄的報文進行分析。并可保存“.pcap格式”的文件。同時,所記錄的.pcap格式報文文件可在【pcap報文分析】模塊進行分析如圖5.7.6-1。圖5.7.6-1數字錄波界面●報文分析錄波后可直接點擊‘報文分析’進行查看,也可點擊‘保存’,報文分析可同時勾選SV和GOOSE報文,如圖5.7.6-2所示。圖5.7.6-2報文分析若要切換錄波文件可點擊‘控制塊切換’,從當前SV切換到GOOSE報文。如圖5.7.6-3所示。圖5.7.6-3錄波文件分析界面SCD圖形工具“SCD圖形化展示”可展示IED設備邏輯鏈路圖和虛端子連接圖,增加SCD文件的可讀性。如圖5.7.7-1所示。圖5.7.7-1點擊進入可查看當前SCD文件中IED設備列表查看CCD文件(IED二次回路實例配置文件)圖形化信息點擊進入可查所選設備邏輯連線的內部虛端子圖切換設備邏輯連線,也可直接觸摸屏幕矩形框進行選擇。?操作步驟:主界面點按【SCD圖形化展示】進入→點按①【選擇IED】→如圖5.7.7-2,右側列表可分類顯示要查看的IED設備列表,“向下翻頁”“向下翻頁”查看IED,觸摸點按IED名稱可選中需要查看的IED設備→點擊【確定】,此時顯示被選擇“IED設備”的邏輯鏈路圖,如圖5.7.7-3→選中需要查看的GOOSE或SV連線(點擊連線兩端的小矩形框為選中,如有多條連線指向同一個矩形框時,多次點擊矩形框會依次切換連線)→點擊②【虛端子顯示】,此時顯示所選GOOSE或SV的虛端子連線圖,可上下滑動屏幕以方便查看所有連線。圖5.7.7-2IED設備列表圖5.7.7-3IED設備邏輯鏈路圖A.設備邏輯鏈路圖設備邏輯鏈路圖,如圖5.7.7-3,顯示所選擇IED設備的SV及GOOSE輸入、輸出關系。選中的IED設備作為中心設備,與之有邏輯關聯的IED設備分布排列在左右兩側,每個IED設備以矩形方框表示,包含發送與接收的SV或GOOSE的APPID信息。B.虛端子連接圖虛端子連接圖,如圖5.7.7-4,顯示所選擇IED設備的虛端子連接關系,中間帶箭頭的連線表示兩個設備之間關聯的虛端子。圖5.7.7-4SCD文件對比SCD文件更新后,該模塊可用之前的SCD文件與現在的進行對比,以原文件為基準,將裝置信息列出,再把有區別的條目以不同顏色顯示。SCD文件界面如圖5.7.8-1所示。圖5.7.8-1SCD文件界面進行SCD文件比對后,可查看詳細信息,也可點擊接線圖,以圖形化顯示相關的裝置聯系。SCD文件比對界面如圖5.7.8-2。圖5.
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