SAI-980主要应用于110kV及以下的变电站综合自动化系统,它的系列产品采用完全真彩汉化的显示技术,人机界面友好,使您免除查找说明书操作的烦恼。每款产品均配置了基于PC机调试界面的接口,结合**分析调试软件包,大大改善了现场调试手段。产品采用防尘、抗振动设计,适合安装于开关柜等环境条件较为恶劣的现场运行。机箱面板采用先进的工业美学设计,使用方便,倍感亲切。
.SAI-980主要技术数据
5.1 额定参数
5.1.1 额定装置电压: DC220V或DC110V或者AC220V(订货注明)
5.1.2 额定交流数据:
a) 相电压: V b) 线路抽取电压: 100 V 或 V
c) 交流电流: 5A或1A(订货注明) d) 额定频率: 50Hz
5.1.3 功率消耗:
a) 直流回路 正常工作时: 不大于25W 动作时: 不大于40W
b) 交流电压回路 每相不大于0.5VA
c) 交流电流回路 额定电流为5A时:每相不大于1VA
额定电流为1A时:每相不大于0.5VA
5.1.4 状态量电平:
CPU及通信接口模件的输入状态量电平: 220V(170 V~280V)
GPS对时脉冲输入电平: 24V(18 V~30V)
各CPU输出状态量(光耦输出)允许电平: 24V(18 V~30V)
驱动能力: 150mA
2 主要技术性能
5.2.1 采样回路精确工作范围(3%误差)
电压:3 V~120V
电流:0.08In~20In
5.2.2 接点容量
信号回路接点载流容量 400VA
信号回路接点断弧容量 60VA
5.2.3 跳合闸电流
断路器跳闸电流 0.5A~4A(自适应)
断路器合闸电流 0.5A~4A(自适应)
5.2.4 各类元件精度
电流元件: < 3% 电压元件: < 3%
检同期角度:< 2 时间元件: < 20ms
频率偏差: < 0.02Hz 滑差定值: < 3%
5.2.5 整组动作时间(包括继电器固有时间)
速动段的固有动作时间:
1.2倍整定值时测量,不大于35ms
5.2.6 模拟量测量回路精度
装设**测**模件的测控装置:
电流、电压:0.2级
功率、电度:0.5级
5.3 绝缘性能
5.3.1 绝缘电阻
装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气条件下,各等级的各回路绝缘电阻不小于50MΩ。
5.3.2 介质强度
在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz,信号输入端子对地电压为500V、其他回路对地电压为2000V,历时1分钟的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。试验过程中,任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地。
5.3.3 冲击电压
在正常试验大气条件下,装置的电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地,以及回路之间,能承受1.2/50s的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5kV。
5.3.4 耐湿热性能
装置能承受GB/T 7261*20章规定的湿热试验。高试验温度+40℃、大湿度95%,试验时间为48小时的恒定湿热试验,在试验结束前2小时内根据2.3.1的要求,测量各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间、电气上不联系的各回路之间的绝缘电阻不小于1.5MΩ,介质耐压强度不低于2.3.2规定的介质强度试验电压幅值的75%。
SAI-981 适用于66KV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中线路保护测控装置。
SAI-985A 适用于110KV及以下电压等级的双圈变压器差动保护,满足三侧差动的要求。
SAI-985B 适用于110KV及以下电压等级的双圈、三圈变压器,满足四侧差动的要求。
SAI-986 适用于110KV及以下电压等级的变压器110KV侧后备保护测控。
SAI-986TB 适用于110KV及以下电压等级的变压器低压侧或中压侧的后备保护测控。
SAI-983 适用于35KV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中站用变/接地变保护测控装置。
SAI-9850F 适用于变压器的非电量保护。
SAI-982 适用于110KV及以下电压等级的中性点经消弧线圈接地或不接地中低压系统中单Y、双Y、△型接线的并联电容器组保护测控装置。
SAI-986C 适用于110KV及以下电压等级的中性点经消弧线圈接地或不接地中低压系统中桥形接线并联电容器组的保护测控装置。
SAI-9830 适用于110KV及以下电压等级的中性点经消弧线圈接地或不接地中低压系统中桥形接线并联电容器组的保护测控装置。
SAI-9841 适用于3-10KV电压等级中高压异步电动机差动综合保护。
SAI-984 适用于3-10KV电压等级中高压异步电动机的综合保护。
SAI-988 适用于母线分段开关保护和备自投功能。
SAI-987 适用于电压互感器的保护,并实现电压并列功能。
保护原理
由于采用了32位微处理器后运算性能较大提高,本装置采用实时计算各保护元件的方式,不再设置专门的启动元件,所有元件均实时计算出,相对简化了保护逻辑,以利于提高保护装置的整体可靠性。
4.1 方向元件
4.1.1本装置的相间方向元件采用90接线方式,按相起动,各相电流元件仅受表2-1中所示相应方向元件的控制。为消除死区,方向元件带有记忆功能。
相间方向元件 I U
A IA UBC
B IB UCA
C IC UAB
表2-1 方向元件的对应关系
本装置Arg(I/U)=-45~135,边缘稍有模糊,误差< 5。
4.1.2 本装置的零序方向元件动作区为Arg(3I0/3U0)=-135~45,3U0为自产或者外部输入,外部3I0端子接线不需倒向。
说明:在现场条件不具备时,方向动作区由软件保证可以不作校验,但模拟量相序要作校验。
4.2 低电压元件
采用线电压按相闭锁方式,各相电流元件的闭锁情况为:
相电流 闭锁电压
IA Uab、Uca
IB Ubc、Uab
IC Uca、Ubc
参与闭锁一相电流元件的两个线电压任一个小于相间过流低压闭锁定值,低压闭锁条件满足,开放本相的各段过流保护。利用此元件,可以保证装置在电机反充电等非故障情况下不出现误动作。
电源插件
电源插件上有两组14联端子,端子定义为:
端子2x1~2x17为可逻辑编程的跳闸出口(选配功能)。其中:
端子2x1、2x2为出口1;端子2x3、2x4为出口2;端子2x5、2x6为出口3;端子2x7、2x8为出口4;端子2x9、2x10为出口5;2x11、2x12、2x13分别为出口6、7、2X14为出口67公共;2x15、2x16、2x17分别为出口、2x17出口8公共。
端子2x18、2x19为24V输出+、-;
端子2x21、2x23为装置电源,交直流220输入。
端子2x24为装置接大地点。
4.保护原理
由于采用了32位微处理器后运算性能较大提高,本装置采用实时计算各保护元件的方式,不再设置专门的启动元件,所有元件均实时计算出,相对简化了保护逻辑,以利于提高保护装置的整体可靠性。
4.1 方向元件
4.1.1本装置的相间方向元件采用90接线方式,按相起动,各相电流元件仅受表2-1中所示相应方向元件的控制。为消除死区,方向元件带有记忆功能。
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