Редакция от 18.04.2022 г.
38 Таблица Набор данных для цифровых потоков SV80 (БЭ2704(А) Х без функции БНН) Поток Обозначение потоков согласно
* Для терминалов БЭ2704(А) 550002, 550003 аналоговые входы 2 цепи тока относятся к классу измерений. Задержка времени от измерения входного аналогового сигнала до выдачи соответствующих данных в потоке не превышает 600 мкс. Синхронизация момента фиксации ЦО с номером «0» с началом секунды может производиться посети с использованием прецизионного протокола синхронизации времени PTPv2 или по отдельной линии связи с использованием сигнала 1PPS. В случае использования протокола PTPv2, элементы сетей Ethernet, к которым подключено устройство ПАС типа БЭ2704V750 (коммутаторы, серверы времени и др, должны под
Редакция от 18.04.2022 г.
ЭКРА.650321.062-01РЭ
39
держивать стандарт IEEE 1588-2008, и соответствовать стандарту IEC/IEEE 61850-9-3(2016)
(PTP Power Profile). Согласно IEC 61869-9:2016 (раздел 6.904.7), начальный процесс синхронизации осуществляется двумя способами. Если отклонение частоты и фазы сигнала синхронизации невелико, то устройство будет плавно корректировать внутренние часы устройства. В противном случае синхронизация будет выполняться путём скачкообразного сдвига фазы к новому состоянию. В устройстве ПАС типа БЭ2704V750 предусмотрена подстройка момента фиксации ЦО с номером «0» относительно переднего фронта импульса 1PPS. Подстройка производится дискретно в диапазоне от минус 5 ЦО до плюс 5 ЦО (выборок) ив пределах одного ЦО, - плавно. Дискретное изменение величины подстройки на 1 ЦО соответствует фазовому сдвигу всех аналоговых величин на 4,5° при 80 отсчётах на период основной частоты. Плавная подстройка фазового сдвига может производиться в пределах от минус 2,25° до плюс 2,25°. При 96 отсчётах на период основной частоты аналогичное изменение величины подстройки на 1 ЦО соответствует фазовому сдвигу всех аналоговых величин на 3,75°. Плавная подстройка фазового сдвига может производиться в пределах от минус 1,88° до плюс 1,88°. Заводское значение уставки дискретного изменения фазового сдвига – 0, плавного изменения фазового сдвига – 0,0°. Наличие данной подстройки позволяет скорректировать взаимные фазовые сдвиги сигналов токов и напряжений в разных цифровых потоках, что важно для устройств релейной защиты, использующих, в соответствии с заложенными алгоритмами, информацию из разных потоков. Если на подстанции использованы устройства преобразования только типа
БЭ2704V750, взаимный фазовый сдвиг сигналов в разных цифровых потоках не превышает
± 0,5° и взаимная подстройка не потребуется. Совместное использование на одном том же энергетическом объекте устройств преобразования типа БЭ2704V750 и аналогичного оборудования других производителей, или ТТ и ТН с цифровым выходом может потребовать дополнительной подстройки взаимных фазовых сдвигов. Устройство ПАС типа БЭ2704V750 обеспечивает формирование флагов качества в потоке ЦО: правильность (validity), означает хорошее или плохое качество, устанавливается для всех фаз напряжения одновременно и определяется результатом действия функции
БНН, реализованной в исполнении устройств с пятью или шестью цепями напряжения, а также зависит от сигналов (см. таблицу 18):
1) на дискретных входах 1 – 5 для терминалов БЭ2704(А) 550;
2) на дискретных входах 1 – 4 для терминалов БЭ2704(А) 502, 590;
3) на сконфигурированных дискретных входах для терминалов БЭ2704(А) 503, 551;
Редакция от 18.04.2022 г.
ЭКРА.650321.062-01РЭ
40
Т а блица Соответствие между атрибутами качества и дискретными входами Назначение атрибута качества Номер дискретного входа для аппаратов
502 503 550 551 590 Атрибут качества для каналов 1 цепи тока
1
*
1
*
1 Атрибут качества для каналов 2 цепи тока
–
*
2
*
– Атрибут качества для каналов напряжений
3
*
3
*
3 Атрибут качества для каналов напряжений
4
*
4 **
*
4 Атрибут качества для канала тока параллельной линии
–
–
5 ***
*
–
* Конфигурирование дискретных входов описано в 2.3.6.4.
** Поток 2
*** Поток 3 тестирование (test), устанавливается навесь поток ЦО при переводе устройства в режим тестирования вычисленность (derived), относится к выходным цифровым сигналам о и о. В версии устройства с четырьмя входными цепями тока и четырьмя цепями напряжения эти параметры управляются программными накладками «измеряется/вычисляется» отдельно для цепей тока и цепей напряжения. В версии устройства стремя входными цепями тока и пятью цепями напряжения цифровые значения сигналов о и о всегда вычисляются как сумма мгновенных значений фазных величин несоответствие (inconsistency), устанавливается при неисправности цепей напряжения (сигнал от БНН=1). Сопровождается плохим качеством (правильность validity = invalid) и флагом failure; подстановка (substituted), устанавливается при извлечении БИ. Сопровождается плохим качеством (правильность validity = invalid) и флагом failure; неисправность (failure), устанавливается при БНН=1 или при извлечении БИ;
–
синхронизация (smpSynch), относится ко всему потоку и определяется состоянием синхронизации. Флаг имеет значение нет при отсутствии синхронизации, значение локальное в случае синхронизации от локального источника и значение глобальное при наличии синхронизации от спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС. В случае потери сигнала синхронизации устройство переходит в состояние удержания, которое длится 60 св течение которого устройство сохраняет прежний статус синхронизации. После этого устройство устанавливает флаг синхронизации в состояние нет до момента повторной синхронизации. Если до потери синхронизации устройство не было надёжно синхронизировано, то флаг синхронизации сбрасывается сразу, без режима удержания. Когда сигнал синхронизации восстанавливается, устройство выполняет процесс повторной синхронизации, который зависит от продолжительности потери синхронизации времени Редакция от 18.04.2022 г.
ЭКРА.650321.062-01РЭ
41 1.5.2 Функция передачи сообщений Устройство ПАС типа БЭ2704V750 обеспечивает выдачу сообщений в соответствии с IEC 61850-8-1:2011. В устройстве ПАС типа БЭ2704V750 сообщения передаются через резервированные сетевые порты LAN1A, LAN1B (шина процесса) совместно с генерируемыми устройством потоками. В исходящее сообщение может быть включено не более 8 или 16 логических сигналов, передаваемых одним сообщением (максимальное количество сигналов зависит от типоисполнения терминала. Настройка сообщений возможна с помощью комплекса программно более удобна специальная программа CFG61850, которая доступна для загрузки на сайте dev.ekra.ru.
1.5.3 Функция аварийного осциллографа
1.5.3.1 Логика пуска аварийного осциллографа В терминале предусмотрена возможность пуска аварийного осциллографа при изменении состояния любых доступных логических сигналов. Имеется возможность пуска при изменении состояния любых логических сигналов как изв (активный уровень «1»), таки изв (активный уровень «0»). Длительность записи осциллограммы определяется временем сохранения условий пуска и уставками повремени записи, которые позволяют определить время записи преда- варийного, аварийного и послеаварийного режимов, а также ограничить время записи при длительном удержании пускового сигнала в активном состоянии. Выбранные для пуска логические сигналы с заданным активным уровнем объединяются по схеме ИЛИ для формирования пускового сигнала. В нормальном состоянии логической схемой терминала ожидается появление и сохранение в течение 10 мс пускового сигнала. При этом формируется сигнал пуска осциллографа. После возврата пускового сигнала сигнал пуска осциллографа остаётся активным в течение времени, заданного уставкой повремени послеаварийной записи. Пусковой сигнал
Пуск осциллографа
Запись осциллограммы
Т=10 мс
Предаварийный режим
Аварийный режим
Послеаварийный режим
Уставка по длительности записи предаварийного режима
Уставка по длительности записи послеаварийного режима
В случае продолжительного нахождения пускового сигнала в активном состоянии, осциллограф продолжает оставаться в запущенном состоянии не более времени, заданного уставкой ограничения по длительности записи. Затем действие логического сигнала, вы
Редакция от 18.04.2022 г.
ЭКРА.650321.062-01РЭ
42
звавшего длительный пуск осциллографа, переводится на работу по фронту. Возврати сохранение этого сигнала в неактивном состоянии в течение 10 мс приведёт к дополнительному короткому пуску осциллографа. После чего действие этого сигнала напуск осциллографа вернётся к нормальному режиму, те. работе по активному уровню. Пусковой сигнал
Пуск осциллографа
Запись осциллограммы
Т=10 мс
Предаварийный режим
Аварийный режим
Предаварийный режим
Уставка по ограничению длительности записи
Уставка по длительности записи пред- аварийного режима
Послеаварийный режим
Уставка по длительности записи после- аварийного режима
Т=10 мс Организация и структура записи аварийных осциллограмм Дата и время создания файла соответствуют моменту его записи, а не времени пуска осциллографа. Информация о времени и причине пуска, а также состояние уставок терминала в момент пуска, содержатся в заголовке осциллограммы и доступны для отображения в программе анализа осциллограмм. Имя файла данных осциллограммы формируется следующим образом NNNdXXX0.dfr, где NNN – три последние цифры серийного номера терминала (от 001 до 899); d – разделитель
XXX – порядковый номер пуска (от 001 до 999); dfr– расширение (тип) файла. Назначение регистрируемых и осциллографируемых сигналов осуществляется персоналом с помощью комплекса программ EKRASMS. Считывание осциллограмм производится по последовательному каналу с помощью комплекса программ EKRASMS. В процессе некорректной работы с картой памяти (выключение питания или удаление файла) могут возникнуть потерянные участки памяти, приводящие к изменению доступного объёма для записи. При записи, удалении осциллограмм разной длины увеличивается фрагментация карты памяти, имеющей файловую систему. Поэтому для увеличения скорости записи и чтения за счёт дефрагментации и увеличения объёма карты памяти за счёт потерянных кластеров, рекомендуется периодически считывать все необходимые осциллограммы и форматировать карту памяти.
Редакция от 18.04.2022 г.
ЭКРА.650321.062-01РЭ
43 1.5.4 Функция регистратора Функция регистратора в терминале предназначена для непрерывной регистрации изменений всех логических сигналов с фиксацией даты и времени события. В терминале имеется два типа регистрируемых событий. К первому типу событий относятся изменения всех логических сигналов, ко второму типу относятся внутренние события терминала. Запись регистрируемых событий производится в оперативную память с автономным источником питания, сохраняющую информацию при выключенном устройстве. Каждому изменению регистрируемых сигналов присваивается полная временная метка, имеющая разрешение мс. Информация, записанная регистратором, может быть получена по каналам связи с помощью комплекса программ EKRASMS. Память регистратора освобождается для записи новых событий по мере их считывания. При отсутствии считывания событий из памяти регистратора и полном его заполнении, запись новых событий производится на место самых старых событий. Одновременно в памяти внутренних событий формируется событие о переполнении памяти регистратора логических сигналов. Для всех регистрируемых логических сигналов имеется возможность включения и исключения их из списка регистрируемых сигналов. Изменение состояния исключённого из списка регистрируемых логического сигнала не будет формировать каких-либо событий. Внутренний регистратор не имеет возможности управления списком регистрируемых событий. Внутренние события терминала формируются в следующих случаях при включении и отключении питания терминала
–
при перезапуске терминала в случае обнаружения системой контроля какой-либо неисправности при смене уставок;
–
при возникновении переполнения регистратора логических сигналов
–
при какой-либо неисправности. Регистраторы логических и внутренних сигналов имеют ёмкость в 1024 событий каждый.
1.5.5 Функция контроля цепей напряжения (БНН)
БНН срабатывает при снижении любого из фазных напряжений на величину 10 В при всех остальных поданных номинальных величинах напряжений звезды и разомкнутого треугольника. Средняя основная погрешность порога срабатывания БНН не превышает ± 10 % от уставки. Обеспечивается возврат БНН в исходное состояние при устранении неисправностей. Время срабатывания БНН при обрыве одной, двух или трёх фаз звезды при предварительном подведении симметричного напряжения, равного 57 В, на входы звезды и напряжения 100 В на входы разомкнутого треугольника, не превышает 0,025 с. Алгоритм функционирования БНН в виде векторных диаграмм иллюстрируется приложением Г и реализуется программно по выражению
Редакция от 18.04.2022 г.
ЭКРА.650321.062-01РЭ
44
|UБНН|>UУСТ БНН,
(1) где UБНН = (В+ САНИ- ИК) / Ктн – при схеме ТН (особая фаза А
UБНН = (UAN+ С- UBN) + (НИ - ИК) / Ктн – при схеме ТН (особая фаза B);
UБНН = (UAN+ UBN- UCN) + (НИ - ИК) / Ктн – при схеме ТН (особая фаза C); А, В, С – векторы фазных напряжений звезды НИ, ИК – векторы напряжений разомкнутого треугольника
Ктн = (вторичное напряжение цепей «треугольника»)/(вторичное напряжение цепей звезды. При подключении к ТН с разными вариантами соединения разомкнутого треугольника следует руководствоваться сведениями, приведёнными в таблице 19. Таблица Номер рисунка схемы ТН* Номер рисунка с векторной диаграммой БНН Особая фаза в схеме ТН Направление векторов особой фазы звезды и треугольника ТН Г и Г Г фаза А совпадает Г и Г Г фаза Ане совпадает Г и Г Г фаза B совпадает Г и Г Г фазане совпадает Г и Г Г. 15 фаза C совпадает Г и Г Г. 15 фазане совпадает
* См. Приложение Г Под особой фазой понимается вектор фазного напряжения звезды, совпадающий по направлению с вектором напряжения замыкающей фазы разомкнутого треугольника или противоположный ему. Для формирования векторов напряжений НИ и ИК к терминалу необходимо подвести соответствующие выводы разомкнутого треугольника НИ и К. При использовании на подстанции вместо вывода И ТН вывода Ф необходимо соединить вывод Ф разомкнутого треугольника с клеммой И терминала,
–
вывод Н разомкнутого треугольника с клеммой «K» терминала,
–
вывод К разомкнутого треугольника с клеммой Н терминала. Выбор программных накладок в этом случае осуществляется в соответствии с таблицей Редакция от 18.04.2022 г.