KA2003型小电流接地电网单相接地故障选线装置.docx
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1、KA2003-DH型小电流接地系统单相接地故障选线装置专用嵌入式工控机一一使用说明书一、概述1二、KA2003-DH型选线装置机电参数2三、KA2003-DH型选线装置特点2四、硬件配置31. KA2003-DH型选线装置(图4-1)32. CT/PT板(图4-2)33. 主板(图4-3)44. ARM芯片45. 开关量板(图4-4)4五、选线装置的工作原理51 .智能群体比幅比相法52 .谐波比幅比相法53 .小波法54 .首半波法65 .有功分量法、能量法66 .突变量选线方法67 .有效域技术78 .连续选线技术7六、适用范围及定货须知7七、选线装置操作说明81 .功能键操作说明82 .
2、主菜单界面的各个功能框操作说明9八、选线装置现场安装与调试131 .现场准备132 .开箱检查133 .注意事项134 .加电顺序135 .参数设置13九、通信规约14十、KA2003-DH型选线装置附图19KA2003-DH型小电流接地系统单相接地放修选线装置专用嵌入式工控机说明一、概述小电流接地系统是指中性点不接地、经消弧线圈接地或经高阻接地方式的电力系统,国内大部分66kV及以下电网都采用这种接地方式。它的主要缺点是在发生单相接地故障时无法迅速确认问题出在哪一条线路上。由于这种故障引起的相电压升高对系统的绝缘性能构成很大威胁,必须迅速查出故障线路并加以排除。80年代后期,华北电力大学杨以
3、涵教授首先提出了群体比幅比相选线技术,并研制出了国内第一台选线装置。第一代选线产品在9()年代前期曾在国内得到过广泛地推广应用。但是,由于早期选线理论和技术上的局限,第一代产品的灵敏度和准确率都不高,根据抽样统计,至9()年代后期有85%以上的在线产品都相继退出了运行。1999年底国家电力公司、国家经贸委和中国电力企业联合会联合召开会议,共同起草了小电流接地选线装置技术标准,并且共同确认了进一步研究选线技术在未来电网发展中的重要意义。北京丹华昊樽业L电力科技有限公司是华北电力大学(北京)和辽宁省电力有限公司共同投资创建的高新技术企业。北京丹华昊樽幺2”电力科技有限公司研制生产的“KA2003系
4、列小电流接地电网单相接地故障选线装置”,是华北电力大学杨以涵教授“小电流接地选线课题组”近二十年来的技术积淀与结晶。该成果已通过国家电力公司组织的鉴定,选线装置已获得实用新型专利,并已申报国家发明专利。“KA2003系列小电流接地电网单相接地故障选线装置”克服了第一代小电流选线产品存在的选线判据不充分,选线手段单一,不能适应各种复杂的接地故障类型和测量信号数据处理手段简单,不能从微弱的信号中准确提取出有用信息等诸多影响选线准确率的问题,将各种选线判据有机地集成为充分判据,并与多种数据处理算法和各种选线方法融为一体。构成了各种判据有效域优势互补,能适应变化多端的单相接地故障形态的多层次全方位的智
5、能化选线系统。产品挂网运行的实践己经很清楚地证明:“KA2003型小电流接地电网单相接地故障选线装置”是选线正确率达到100%的新一代小电流接地电网单相接地故障选线装置。KA2003-DH型专用嵌入式工控机是在KA2003-YH/PCI选线装置基础之上我公司与华北电力大学共同研发的新型小电流接地选线装置。装置采用4U机箱,整套设备集中、紧凑、密封性好、扩展性强、便于维护。前板配有5.7TFTLCD真彩色液晶大屏幕显示器、功能按键。底板、主板、电源适用于工业环境,低功耗,没有旋转风扇,可靠性高。KA2003-DH型专用嵌入式工控机延续了KA2003-YH/PCI选线装置的优点,它的研制成功丰富了
6、小电流接地选线装置的种类,满足了各行用户的不同需求。二、KA2003-DH型选线装置机电参数1 .装置电源额定工作电压:交流220V50Hz或直流220V。2 .装置功耗:P20Wo3 .接入装置的母线PT二次零序电压:3U0W120V(交流有效值)。4 .接入装置的线路CT二次零序电流:2mAWIWl.6A(交流有效值)。5 .装置动作启动电压:交流1100V可调(默认设置交流有效值15V)。6 .零序电压测量精度:0.2%(相对引用误差)。7 .零序电流测量精度:0.2%(相对引用误差)。8 .装置完成一次综合判据选线时间:20T00ms可调。9 .开关量输出常开触点容量:直流220V,0
7、.5Ao10 .同RTU和综自站通信方式:无源节点和串口RS232、485、422,通信规约采用标准CDT规约。三、KA2003-DH型选线装置特点1 .选线装置实时采集系统故障信号,应用多种选线方法进行综合选线,具体包括:智能群体比幅比相法、谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法、零序电流突变量法。装置通过粗糙集理论确定各种选线方法的有效域,根据故障信号特征自动对每一种选线方法得出的故障选线结果进行可信度量化评估,应用证据理论将多种选线方法融合到一起,最大限度地保证各种选线方法之间实现优势互补。为了避免故障信号受到干扰而导致误选,装置采用了连续选线方法,每隔一定时间(1秒)重新
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