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REX521型微机保护继电器

与当今“教师”一称最接近的“老师”概念,最早也要追溯至宋元时期。

金代元好问《示侄孙伯安》诗云:

“伯安入小学,颖悟非凡貌,属句有夙性,说字惊老师。

”于是看,宋元时期小学教师被称为“老师”有案可稽。

清代称主考官也为“老师”,而一般学堂里的先生则称为“教师”或“教习”。

可见,“教师”一说是比较晚的事了。

如今体会,“教师”的含义比之“老师”一说,具有资历和学识程度上较低一些的差别。

辛亥革命后,教师与其他官员一样依法令任命,故又称“教师”为“教员”。

技术参考手册汇编

一般说来,“教师”概念之形成经历了十分漫长的历史。

杨士勋(唐初学者,四门博士)《春秋谷梁传疏》曰:

“师者教人以不及,故谓师为师资也”。

这儿的“师资”,其实就是先秦而后历代对教师的别称之一。

《韩非子》也有云:

“今有不才之子……师长教之弗为变”其“师长”当然也指教师。

这儿的“师资”和“师长”可称为“教师”概念的雏形,但仍说不上是名副其实的“教师”,因为“教师”必须要有明确的传授知识的对象和本身明确的职责。

上海ABB工程有限公司

单靠“死”记还不行,还得“活”用,姑且称之为“先死后活”吧。

让学生把一周看到或听到的新鲜事记下来,摒弃那些假话套话空话,写出自己的真情实感,篇幅可长可短,并要求运用积累的成语、名言警句等,定期检查点评,选择优秀篇目在班里朗读或展出。

这样,即巩固了所学的材料,又锻炼了学生的写作能力,同时还培养了学生的观察能力、思维能力等等,达到“一石多鸟”的效果。

2019,08,18

1.概述

REX521建立在RED500平台上,是REF54_型馈线终端的一种简化产品。

它是综合保护、控制、测量、监视和通信为一体的微机终端。

本手册阐述REX521终端的概貌、及其配置。

首先是概述,第二部分逐项描述了基本配置和中级配置等两种的标准配置的概况,第三部分到第六部分介绍了信号路径及其功能,第七部分为应用举例。

最后是附录,为原版Copy的技术数据和外部结线图,以供查阅防止误导。

REX521和RED500平台在功能模块介绍上的不同

在CD-ROM“功能的技术介绍”(1MRS750889-MUM)的功能模块的介绍方面,REX521

和RED500平台在某些方面有所不同。

首先,某些术语是指其他产品而不是REX521,其

次,有某些数据仅适用于REX521:

•在试验某一功能模块时,READY指示灯闪烁。

•事件标识位1仅适用于SPA通讯。

•不能实现直接控制自动重合闸的功能。

REX521输入、输出量一览表:

硬件版本

模拟量输入AI量

二进制输入DI量

大功率输出PO量

信号输出SO量

基本版本

4I

9

4

2

中级版本

5I+1U

9

4

2

注:

以上输出量指可编程的数量,另还有反映装置故障或直流电源消失的IRF报警输出。

REX521的输出继电器接点能力

输出继电器名称

HSPO/PO

SO/IRF

连续载流能力

5A

5A

0.5秒载流能力

30A

10A

3秒载流能力

15A

8A

在DC48/110/220伏,控制回路时间常数L/R<40ms下的遮断能力

5/3/1A

1/0.25/0.15A

REX521机箱安装尺寸:

请参阅下图中的标准19英寸的1/3(表中第二项)。

REX521的整定范围一览表:

内容

整定范围

1

I>电流整定

0.1—5In

2

I>定时限时间整定

0.05—300S

3

I>反时限时间系数整定

0.05—1.00

4

I>反时限曲线

6种(IEC四种标准及RI型及RD型两种反时限曲线)

5

I>>&I>>>电流整定

0.1—40In

6

I>>&I>>>定时限时间整定

0.05—300S

7

Io>电流整定

0.01—1.00In

8

Io>定时限时间整定

0.05—300S

9

Io>反时限时间系数整定

0.05—1.00

10

Io>反时限曲线

4种(IEC四种标准反时限曲线)

11

Io>>&I0>>>电流整定

0.1—12.0In

12

Io>>&I0>>>定时限时间整定

0.05—300S

13

方向零流Io>→电流/电压整定

0.01--.0.25In/0.02—1.00Un

14

方向零流Io>→定时限时间整定

0.1—300S

15

方向零流Io>→反时限时间系数整定

0.05—1.00

16

方向零流Io>>→&Io>>>→电流/电压整定

0.01—2In/.02—1Un

17

方向零流Io>>→&Io>>>→定时限时间整定

0.1—300S

18

断相保护电流整定

0.1—0.95In

19

断相保护时间整定

1—300S

20

励磁涌流/马达起动检测的二次谐波比率整定

I2f/I1f=5—50%

21

励磁涌流/马达起动检测的电流整定

0.1—5In

REX521的通信串口:

面前一个背后两个,全是光纤通信口。

背后串口的通信规约LON/IEC/SPA可选。

表1.-1REX521的两种标准配置

硬件版本

基本配置

中级配置

标准配置

B01

B02

M01

M02

功能模块

ABB名称

ANSI码

---保护

3I>

NOC3Low

51

X

X

X

X

3I>>

NOC3High

50/51

X

X

X

X

3I>>>

NOC3Inst

50/51

X

X

X

X

Io>

NEF1Low

51N

X

X

Io>>

NEF1High

50N/51N

X

X

Io>>>

NEF1Inst

50N

X

X

Io>-->

DEF2Low

67N/51N

X

X

Io>>-->

DEF2High

67N

X

X

Io>>>-->

DEF2Inst

67N

X

X

3I2f>

Inrush3

68

X

X

X

X

Iub>

CUB3Low

46

X

X

X

X

3Ith>

TOL3Cab

49F

X

X

X

X

O-->I

AR5Func

79

X

X

---控制

I<->OCB1

COCB1

X

X

X

X

I<->OIND1

COIND1

X

X

X

X

I<->OIND2

COIND2

X

X

X

X

I<->OPOS

COLOCAT

X

X

X

X

---测量

3I

MECU3A

X

X

X

X

Io

MECU1A

X

X

X

X

Uo

MEVO1A

X

X

DREC

MEDREC

X

X

X

X

---状态检测

CB老化

CMBWEAR1

X

X

X

X

TCS1

CMTCS1

X

X

X

X

MCS3I

CMCU3

X

X

X

X

电源质量监视

PQ3Inf

PQCU3H

X

X

X

X

X---有此功能

表1.-2REX521的保护功能

功能符号

说明

3I>

不带方向的三相过流保护,低定值。

3I>>

不带方向的三相过流保护,高定值。

3I>>>

不带方向的三相过流保护,速断段。

Io>

不带方向的接地保护,低定值。

Io>>

不带方向的接地保护,高定值。

Io>>>

不带方向的接地保护,速断段。

Io>-->

方向接地保护,低定值。

Io>>-->

方向接地保护,高定值。

Io>>>-->

方向接地保护,速断段。

3I2f>

三相主变涌流和电动机启动电流检测。

Iub>

缺相保护。

3Ith>

电缆三相过热保护。

O-->I

自动重合闸(5次)

表1.-3REX521的控制功能

功能符号

说明

I<->OCB1

带状态指示的断路器控制模块.

I<->OIND1

设备状态指示器1

I<->OIND2

设备状态指示器2

I<->OPOS

断路器控制位置选择

表1.-4REX521的测量功能

功能符号

说明

3I

三相电流测量

Io

中性点电流测量

Uo

零序电压测量

DREC

故障录波

表1.-5REX521的状态监测功能

功能符号

说明

CBwear

断路器电气老化1

TCS1

跳闸回路监视1

MCS3I

交流电流输入回路监视功能

表1.-6REX521电源质量监视功能

功能符号

说明

PQ3Inf

电流波形畸变测量

基本配置和中级配置的主要区别在于,中级配置增加了方向接地保护。

B01和B02以及M01和M02之间的区别是,B02和M02增加了自动重合闸功能。

2.信号路径总图

表示除模拟量信号外的输入、输出的功能控制的耒龙去脉的信号路径图

图:

2.-1信号路径总图概念

2.1.数字量输入

为了实现不同的功能,数字量输入(DI1...DI9)要连接到功能模块的输入口,或直接连接到输出回路。

以对任何个数字量输入(DI1...DI9)进行编程,进行信号极性的转换,设定延时的过滤。

数字量输入和不同的功能块之间的连接路径由选择器和切换组(SWGRP)实现。

2.1.1.输入选择器

每个数字量输入(DI1...DI9)能连接到特定的输入信号。

2.1.2.输入切换组(SWGRP)

切换组用电子开关来将特定的输入信号连接到一个或数个功能模块的输入口

2.1.3.输入信号

下图所示为输入信号部分。

图:

输入信号路径图解

图中至SCADA系统的对象状态指示功能模块1<->0IND1和1<->0IND2用于通过通讯口向变电站监控系统传送事件,事件为隔离开关位置(分/合)和接地闸刀位置(分/合)状态。

2.2.信号路径总图中的功能模块

每一个标准配置的所有功能模块见下图.2.-1。

不同配置的继电器有不同种类的功能块。

图:

2.-1信号路径总图中的功能模块

2.3.1输出切换组(SWGRP)

用输出切换组用电子开关型式将每一个功能模块的特定输出(如启动,跳闸和报警信号)引接至特定输出信号,如Trip2。

2.3.2输出选择器

用输出选择器将输出信号(如Start1,Trip1)引接至输出继电器(如PO1,HSPO1,SO1)。

2.4.信号总图中的其他功能

24.1.保持(Lockout)功能

保持(Lockout)功能是使跳闸出口继电器(HSPO)具有自保持的特性。

用输入选择器将数字量输入(DI1---DI9)中的一个连接到(Lockoutreset)解除自保持的作用端,就可以对该功能进行复归。

注意,不能按[C]或[C]+[E]按钮来清除跳闸LED指示,除非对保持(Lockout)进行复归。

在上图中,为了内部闭锁,Lockoutworking信号被内部连接到COCB断路器控制功能模块的CLOSEENA输入口。

这表示如果保持(Lockout)功能启动,则不允许进行控制断路器的合闸操作。

保持(lockout)功能有两种应用方式:

第一种方式是用HSPO1的输出来执行保持(lockout)功能。

“LockoutHSPO1”选择器用来启动强制自保持。

已经自保持的输出继电器只能由数字量输入复归。

这种方式要有一个外部接点,该接点在允许断路器合闸操作前必须复归。

例如,一条带电动机的馈线跳闸,在电动机温度未降到允许的水平前,有必要禁止电动机的重新启动。

图:

2.1.-2保持(Lockout)功能的第一种应用方式

另一种方式见图4.4.1.-3,通过为相应的输出信号选择器选择保持(lockout)功能,对选定的输出继电器,如PO1,选择保持(Lockout)信号,将断路器合闸控制回路和一个大容量输出继电器PO1串联。

图:

2.4.1.-3保持(lockout)功能的另一种应用

注意,当使用了保持(lockout)功能并发生了辅助电源失电时,输出继电器回复到无电状态。

当外部保持(lockout)功能和输出继电器PO1,PO2,PO3,SO11和SO21配合使用,并发生了辅助电源失电时,会有同样的情况。

保护继电器重新恢复电源时,输出继电器回复到失电前的状态,用于保持(lockout)功能的输出继电器带电。

如果保持(lockout)功能和HSPO1继电器配合使用,保护继电器的电源未接上时,也能实现对断路器的控制。

为最大限度的保证使用保持(lockout)功能时的安全性,建议使用电池作为辅助电源,这样保护对象的故障不会影响对保护继电器的辅助电源,保持(lockout)功能的状态回存储在保护继电器的记忆中。

3.数字量输入的编程

数字量输入用于执行不同的功能,例如通过对选择器和切换组编程复归所需要的功能模块。

图:

5.-1选择器选项

3.1.输入选择器。

具有如下功能输出:

3.1.1.复归功能(Reset1,Reset2)

将输入DI1—DI9中的任何一个用于复归自保持的跳闸信号和功能的记录数据(如O/C,E/F,Iub>,3Ith>,PQ3Inf1)。

3.1.2.整定值组切换功能(Group)

用于将保护功能块的整定值在整定值组1和整定值组2之间切换。

3.1.3.闭锁功能(Blocking1,Blocking2)

每个保护功能块具有不同作用的闭锁端BS1和BS2。

Blocking1连接至相关保功能块的BS1,而连接至相关保护功能块的BS2。

3.1.4.触发故障录波功能(DRECtrig)

用于启动故障录波器

3.1.5.触发电源质量记录(PQ3Inftrig)

用于启动对电源质量的测量记录。

3.1.6.零序方向元件的灵敏角控制功能(BACTRL)

3.1.7主跳功能(Mastertrip)

主跳功能不经过联闭锁程序直接连接到快速跳闸继电器HSPO1进行跳闸。

3.1.8.外部跳闸功能(Extermaltrip)

外部跳闸信号不经过联闭锁程序可以接到输出继电器PO1...PO3和SO1...SO2.

3.1.9.解除自保持功能(Lockoutreset)

3.1.10.就地/遥控操作方式的切换功能(Remote)

就地模式时,只能通过二进制输入而不能通过通讯口,对断路器进行控制。

在遥控模式时,只能通过通讯口进行控制。

3.1.11.允许合闸(Closeenable)

不论由数字量输入或通讯口发合闸命令均要接受允许合闸的条件的检验才能进行合闸。

3.1.12.直接控制分,合闸(open/close)

用于控制断路器的分、合闸。

3.1.13.设备状态指示(Objectindication)

用于发送给MicroSCADA系统显示相关设备的状态。

并且可作为联锁逻辑的编程的要素。

其中又分:

CBpos.open---断路器分闸位置CBpos.close---断路器合闸位置

DCpos.open---闸刀分闸位置DCpos.close---闸刀合闸位置

ESpos.open—接地闸刀分闸位置ESpos.close---接地闸刀合闸位置

时间同步

数字量输入9用于GPS时间同步输入。

3.1.14.外部控制重合闸的功能(0→1Ext.start,0→1trip)

用于外部控制重合闸功能块的启动,禁止或投入。

3.1.15.逻辑输入1...3(Logic1~Logic3)

是联锁逻辑编程的外部条件输入端。

3.2.互联闭锁(Interlocking)

I<->OCB1功能模块的CLOSEENA输入口可以发允许断路器合闸命令。

用图5.2.-1和

图5.2.1.-4所示的联闭锁逻辑,可以建立允许合闸的不同逻辑。

接地闸刀和隔离开关的逻辑状态,以及数字量输入(DI1...DI9)可以用图5.2.-1.所示的联锁逻辑同时使用。

图:

3.-1联闭锁

3.2.

3.2.1.互联闭锁选项

联闭锁选项仅包括断路器合闸。

断路器分闸一般总是允许的。

通过人机或继电器整定工具(Mainmenu\Configuration\InputSignals\Closeenable)进行整定,可以人工整定联闭锁为TRUE或不连接(FALSE)。

直接用数字量输入

可以直接选择数字量输入(DI1...DI9)中的一个来允许合闸。

用继电器菜单中名为“Closeena”的选择器或继电器整定工具选择输入。

进一步的,从总数字量输入菜单中选择输入延时和转换。

逻辑状态1为允许合闸,逻辑状态0不允许断路器合闸。

用接地闸刀状态

如果接地闸刀的状态指示信号接到数字量输入并连接到ESpos.open和ESpos.Close,这些位置指示可以包含在联闭锁逻辑里。

信号“interlocking_A”在接地闸刀合上时逻辑值为0,接地闸刀分开时,逻辑值为1。

在“Closeena”选择器中选择“Interlocking_A”,就可以用这个信号来允许合闸。

图:

3.2.1.-1用接地闸刀状态联闭锁

用隔离开关状态

如果隔离闸刀的状态指示信号接到数字量输入并连接到DCpos.Open和DCpos.Close,这些位置指示可以包含在联闭锁逻辑里。

信号“Interlocking_A”在隔离开关合上时逻辑值为0,隔离开关分开时,逻辑值为0。

在“Closeena”选择器中选择“Interlocking_A”,就可以用这个信号来允许合闸。

图:

3.2.1-2用隔离开关状态联闭锁

用隔离开关和/或接地闸刀状态

如果同时用接地闸刀和隔离开关指示并连接到DCpos.open,DCpos.close,ESpos.open和ESpos.Close,这些状态指示可以包含在联闭锁逻辑里。

信号“Interlocking_A”在隔离开关合上或接地闸刀分开时,逻辑值为1。

信号“Interlocking_B”在隔离开关合上或接地闸刀为分开时,逻辑值为1。

在“Closeena”选择器中选择“Interlocking_A”或“Interlocking_B”可以用这两个信号中任何一个来允许合闸。

图:

3.2.1.-3用隔离开关和/或接地闸刀状态联闭锁

用隔离开关,接地闸刀和逻辑输入

在上例中,其他信号像SF6气压低,可以用于闭锁合闸操作。

用逻辑输入1--3(Logic_inpX)选择器将这些信号连接到联闭锁。

在“Closeena”选择器中选择“Interlocking_C”,“Interlocking_D”或“Interlocking_E”,建立不同的AND/OR状态。

例如:

•DC或ESand“Logic_inpX”=“Interlocking_C”

•DC和ESand“Logic_inpX”=“Interlocking_D”

•“Logic_inp1”and“

_inp2”and“Logic_inp3”=“Interlocking_E”

除此以外,用选择器连接数字量输入,转换到AND/OR逻辑,可以建立许多不同的联闭锁方式,并选择不同的联闭锁输出(A...E)。

完整的模块图,见图5.2.1.-4。

图:

3.2.1.-4用隔离开关,接地闸刀位置和逻辑输入联闭锁

互联闭锁示例

图:

3.2.1.-5联闭锁示例

在总数字量输入整定菜单,转换数字量输入可以将与门(ANDgate)改成或门(OR),因此任何连接错误的信号会影响断路器合闸。

4.出厂的默认定值

表4.-1输入信号选择器的输出信号的选择

硬件版本

Basic基本配置

Medium中级配置

标准配置方案编号

B01

B02

M01

M02

输入信号的名称

所连接的数字量输入

1,Reset1功能块的信号复归命令1

NC

NC

NC

NC

2,Reset2功能块的信号复归命令2

NC

NC

NC

NC

3,Group保护功能块整定区切换

NC

NC

NC

NC

4,Blocking1闭锁某类保护功能输入1

DI6

DI6

DI6

DI6

5,Blocking2闭锁某类保护功能输入2

DI7

DI7

DI7

DI7

6,DRECtrig触发录波器

NC

NC

NC

NC

7,PQ3Inftrig触发测量电流波形畸变

NC

NC

NC

NC

8,O->IINH禁止重合闸

-

DI8

-

DI8

9,O->ION重合闸模块投入

-

NC

-

NC

10,O->IExt.start外部起动重合闸

-

NC

-

NC

11,O->IExt.trip外部触发重合闸模块跳闸

-

NC

-

NC

12,BACTRL零序方向元件的灵敏角控制

-

-

NC

NC

13,Mastertrip主跳

DI8

DI8

DI8

DI8

14,Externaltrip外部跳闸

NC

NC

NC

NC

15,Lockoutreset保持复归

NC

NC

NC

NC

16,Remote遥控/就地切换控制

DI9

DI9

DI9

DI9

17,Closeenable允许合闸输入

DI5

DI5

DI5

DI5

18,Open断路器分闸命令

DI3

DI3

DI3

DI3

19,Close断路器合闸命令

DI4

DI4

DI4

DI4

20,CBpos.open断路器分位状态输入

DI1

DI1

DI1

DI1

21,CBpos.close断路器合位状态输入

DI2

DI2

DI2

DI2

22,DCpos.open隔离开关分位状态输入

NC

NC

NC

NC

23,DCpos.close隔离开关合位状态输入

NC

NC

NC

NC

24,ESpos.open接地闸刀分位状态输入

NC

NC

NC

NC

25,ESpos.close接地闸刀合位状态输入

NC

NC

NC

NC

26,Logicinput1逻辑输入1

NC

NC

NC

NC

27,Logicinput2逻辑输入2

NC

NC

NC

NC

28,Logicinput3逻辑输入3

NC

NC

NC

NC

NC—不连接

表4.-2输入切换开关组(InputSWGRP)的选择

硬件版本

Basic基本配置

Medium

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