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SEL保护讲义

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SEL保护概述

我公司卖的比较多的SEL装置有SEL2020,SEL2030,SEL551,SEL351A,SEL587,SEL387,SEL311L,SEL300G,SEL311C等,早期的SEL501,SEL287,SEL267,SEL251等。目前应用最广泛的是SEL2030,SEL551,SEL351A,SEL587,SEL387,掌握这五种装置的使用及便于学习掌握其他装置,而且大多的SEL站就可以进行调试。下面对这五种装置进行简要介绍:

SEL2030是SEL的通讯管理机,负责SEL装置的通讯工作。

SEL551主要用做线路保护,能实现电流保护,其他非电量保护,重合闸功能。 SEL351A主要用于变压器后备和电容器保护,能实现电流保护,电压保护,非电量保护,频率保护,重合闸功能等

SEL587,SEL387主要用作变压器差动保护,后备过流保护,非电量保护等。 SEL系列微机保护装置中,定值逻辑的继电器字有一定的规律,掌握这些规律有很大的帮助,描述如下:

1. 数字方面的规律:

50:代表定时限电流保护元件; 51:代表反时限电流保护元件; 87:代表差动保护元件;

79:代表重合闸元件; 27:代表低压保护元件;

59:代表过压保护元件; 81:代表低周减载元件; 25:代表同期元件;

2.字母方面的规律: P:代表相电流元件 Q:代表负序电流元件

G:代表不平衡电流元件(内部计算) N:代表引入的零序电流元件 SV:代表装置内部的定时器

T:代表启动的元件延时到

PU:代表定时器的延时启动定值 DO:代表定时器的延时返回定值

SEL站的调试流程

一. 调试前的准备 1.焊接通讯电缆

i. SEL保护模块与SEL保护管理机之间的接线定义如下: SEL保护模块(九针针头) 2 3 4 SEL保护管理机(九针针头) 3 2 4 5 5 6 6 其中2、3、5是数据线,4、6是B格式时钟线,需要特别注意如果是SEL2××的保护装置在保护装置侧还需要把7,8针短接。 ii. SEL保护管理机与DF3610之间的连接线定义如下: SEL保护管理机(九针针头) 2 3 5 DF3610管理机(九针针头) 3 2 5 2. 修改保护装置的标示符 将装置定值中的RID改成调度编号或柜号(要求全站唯一),这样在配参数时可自动保存在SEL2030中,对比较大的站,可以避免通讯电缆太多出现混乱,根据各个站的情况来区别对待。 3.组网

DF3610(或其它通讯管理机)通过RS232串口方式采用MODBUS规约同SEL保护管理机(本文约定SEL2030)通讯,SEL保护管理机通过点对点RS232串口方式采用SEL规约与SEL模块通讯。

需要特别注意:MODBUS规约没有对时功能,DF3610与SEL保护管理机的对时功能,需把DF3610输出的5V B格式信号通过同轴电缆接到SEL保护管理机的BNC连接器,IRIG-B+接芯,IRIG-B-接屏蔽层。

二.

设置通讯参数

a) 将整个站的SEL装置上电

b) 配置SEL保护与SEL保护管理机间的参数

SET P N 端口配置 SET U N 报文触发类型 SET A N 上传报文

SET M N 端口缓冲区移区,解决SEL2030内存不足问题 工作详情如下:

1. 采用维护电缆(电缆定义见下图),把装维护电脑连接到SEL保

护管理机前面板的维护端口。特别注意拔、插通讯线时一定要关

闭模块电源。 SEL保护管理机(九针针头) 2 3 5 2. 运行windows自带的超级终端程序。

3. 选择连接维护电缆的串口作为连接时使用的端口。 4. 把电脑中的超级终端通讯参数设定在:

维护计算机(九针孔头) 3 2 5 ●2400波特 ●8数据位 ●1停止位 ●无奇偶校验

●无流量控制

5. 按维护电脑上的“回车”键,若出现“*”提示符表示已经建立

了连接,否则检查以上步骤和维护电缆。

★ 用ACC命令进入一级命令区

*ACC

Passcode: ? OTTER@

COMMUNICATIONS PROCESSOR - S/N 98212039 Date: 06/30/99 Time: 15:19:24 Level 1 一级命令区 *>

★ 用2AC命令进入二级命令区

*>2AC

Passcode: ? TAIL@

COMMUNICATIONS PROCESSOR - S/N 98212039 Date: 06/30/99 Time: 15:19:35 Level 2 二级命令区 *>>

★ 连接SEL保护模块端口的设置(本例为设置通讯口3的参数)

*>>SET P 3 设置通讯口3参数 Port communications settings for Port 3

Device Type (U=Unused, S=SEL IED, O=Other IED, 连接的设备类型 Auto-configure port (Y/N) CONFIG = N ? Y 进行自动设置 Attempting auto-configuration...

P=Printer, M=Master) DEVICE = S ?

Please enter password for Access Level 1 敲入一级命令密码 Password: ? 587@ Done.

FID: FID=SEL-587-2-R600-V55X1XXp2-D960808 DEVICE ID: 1#ZBBH

BAUD RATE: 2400

OPERATE SUPPORT: Binary (2 Breakers, 0 Remote Bits) LEVEL 1 PASSWORD: 587 COMMANDS SUPPORTED: B 20METER B 20DEMAND B 20TARGET A 20HISTORY A 20STATUS A 20BREAKER A 20EVENT

A 20EVENTS

Port Identification String PORTID =\"1#ZBBH \"

? END 结束通讯口的设置 PORT:3 3口的参数总结 DEVICE = S CONFIG = Y

PORTID =\"1#ZBBH \" BAUD = 2400

DATABIT = 8 STOPBIT = 1 PARITY = N RTS_CTS = N XON_XOFF= Y

TIMEOUT = OFF

Save changes (Y/N) ? Y 确定保存 Port 3 Settings Changed

利用SET U 3定义CMD1=20EVENTQ

*>>SET A 3 设置自动传输信息 Automatic message setting for Port 3

Save Unsolicited messages(Y/N) AUTOBUF= N ? Port Startup String

STARTUP=”ACC\\587\\00D”? 此设置不能够改变直接回车 Auto-message Settings

How many auto-message sequences (0-12) MSG_CNT=0 ? 1 Item 1 tring D1 ISSUE1=NA

? P00:00:03+ CMD1*!D1 Item 1 message

MESG1=” “

?20HISTORY 每1秒自动传输一次事故简报 Size of use-defined data spaces in registers USER =0? AUTOBUF=N

STARTUP=”ACC\\587\\00D”

MSG_CNT = 1

ISSUE1 = P00:00:03.0+ CMD1*!3:D1 MESG1=20HISTORY USER =0

Save changes(Y/N) ? Y Port 3 Settings changed

SET M 3 进行端口缓冲区移区工作,因数据量特大,不提倡手动输入,建议用SEL-5020 软件对SEL2030进行设置,如出差调试SEL站,注意带移区的数据和SEL-5020 软件

c) 配置SEL保护管理机与通讯管理机的参数

1)用SET P 16 指令对SEL2030端口16配置,达到如下设置。

DEVICE = M 与上位机连接 PROTOCOL= M MODBUS规约 MAP_TYPE= I 数据类型为整型 START_ID= 3 SETTLE1 = 0.0

SETTLE2 = 0.0 以下是通讯端口地址 ADDRESS1= 1 ADDRESS2= 2 ADDRESS3= 3 ADDRESS4= 4 ADDRESS5= 5 ADDRESS6= 6 ADDRESS7= 7 ADDRESS8= 8 ADDRESS9= 9 ADDRESS10= 10 ADDRESS11= 11 ADDRESS12= 12 ADDRESS13= 13 ADDRESS14= 14 ADDRESS15= 15 ADDRESS16= 16

PORTID =\"TONGXUN\" 通讯端口名称 BAUD = 9600 9600波特率 PARITY = N 无较验

2)用SET M 16指令配置SEL保护通讯中断信号,过程如下:

*>>SET M 16

000H:0=01:0800H:9 000H:1=02:0800H:9 000H:2=03:0800H:9 000H:3=04:0800H:9 000H:4=05:0800H:9 000H:5=06:0800H:9 000H:6=07:0800H:9 000H:7=08:0800H:9 000H:8=09:0800H:9 000H:9=10:0800H:9 000H:10=11:0800H:9 000H:11=12:0800H:9

000H:12=13:0800H:9

000H:13=14:0800H:9 000H:14=15:0800H:9 000H:15=16:0800H:9

如SEL保护报通讯中断信号时,要求在配维护软件时,其地址应与保护装置所接的SEL2030的端口一致。否则通讯中断不能正确报出。 d) 检查配置和通讯

用STA指令进行查看,如Status 栏为 Active,则端口P配置正常。

用WHO指令可查看到SEL2030各端口挂的保护模块的类型和对应关系。 做实验如信号上不来,可查看A和M设置是否有误。

用VIEW n:D1或VIEW n:USER查看保护单元里的事故简报是否到SEL2030里,用来确认报文问题所在。

三.查找图纸确定每个保护模块的开入开出定义

举例如下:

1#BCD

IN104 差动保护一投退

OUT101 差动一跳101开关 OUT102 差动一跳145开关

OUT103 差动一动作闭锁110KV自互投 OUT104 差动一跳3011开关

OUT105 差动一动作跳3012开关 OUT106 差动一跳201开关

1#BGHB

IN101 零序过压保护投退 IN102 35KV侧复压投入 IN103 10KV侧复压投入 IN104 投高后备复压总压板 IN105 110KV侧过流保护投退 IN106 中性点零流保护投退

OUT101 110KV侧复压过流零序过流跳零序过压跳101开关 OUT102 110KV侧复压过流零序过流跳零序过压跳145开关

OUT103 110KV侧复压过流零序过流跳零序过压闭锁110KV自投

OUT104 110KV侧复压过流零序过流跳零序过压跳35KV和10KV开关重动 OUT105 110KV侧过负荷闭锁有载调压 OUT106 备用

1#BDHB

IN101 投10KV侧复压

IN102 10KV侧过流保护投退

OUT101 10KV侧复压过流跳201开关 OUT102 复压输出闭锁高后备保护(常闭) OUT103 复压输出闭锁分段保护(常闭) OUT105 10KV动作闭锁自投

四. 定值和逻辑

SEL微机保护装置采用独特的SELogic逻辑方程,是每个保护装置具有很高的灵活性,可以通过编程将同一种装置用于不同的间隔类型,如SEL351A可用作电容器保护,也可用于变压器后备保护。

由于SEL的定值和逻辑是英文界面,为了便于日后甲方的维护和减少我们的服务费用,望能给用户提供带注释的定值和逻辑。

如下是SEL551,SEL351A,SEL587,SEL387和SEL311L的典型应用的定值和逻辑,进行约定,根据用户的要求,整定配置部分,不用的功能关闭,关闭功能下面不进行注释说明,简化操作。 1. SEL551示例:(线路保护) 开入开出定义

IN1 断路器位置(常闭)

OUT1 后加速跳(过流和零流) OUT2 重合闸合断路器 OUT3 速断和过流跳 OUT4 零序跳 定值

RID =1G TID =MJ

CTR = 120 CT变比 CTRN = 120 零序CT变比 TDURD = 9.000 50P1P = 10.0 速断定值 50P2P = 5.0 过流定值 50P3P = OFF

50P4P = OFF 50P5P = OFF 50P6P = OFF 50ABCP= OFF

51P1P = 4.0 反时限点灯(对于新版本装置已不用此功能,关闭即可) 51P1C = U3 51P1TD= 3.00 51P1RS= N

51P2P = OFF 51P2C = U3 51P2TD= 15.00 51P2RS= N 50N1P = 3.0 零流定值 50N2P = OFF

51N1P = 2.0 51N1C = U3 51N1TD= 15.00 51N1RS= N 50G1P = OFF 50G2P = OFF 51G1P = OFF 51G1C = U3 51G1TD= 1.50 51G1RS= N 50Q1P = OFF 50Q2P = OFF 51Q1P = OFF 51Q1C = U3 51Q1TD= 15.00 51Q1RS= N 51Q2P = OFF 51Q2C = U3 51Q2TD= 15.00 51Q2RS= N 79OI1 = 50.000 重合闸时间定值 79OI2 = 0.000 79OI3 = 0.000 79OI4 = 0.000 79RSD = 1800.000 重合闸从重合周期状态复归时间

79RSLD= 300.000 重合闸从闭锁状态复归时间 CFD = 60.000 DMTC = 5

PDEMP = OFF NDEMP = OFF GDEMP = OFF QDEMP = OFF SV5PU = 10.000 速断时间 SV5DO = 5.000 SV6PU = 50.000 过流时间 SV6DO = 5.000 SV7PU = 50.000 零流时间 SV7DO = 5.000 SV8PU = 15.000 过流后加速时间 SV8DO = 5.000 SV9PU = 15.000 零流后加速时间 SV9DO = 5.000 SV10PU= 0.000 SV10DO= 100.000 后加速投入时间

SV11PU= 0.000 SV11DO= 0.000 SV12PU= 0.000 SV12DO= 0.000 SV13PU= 0.000 SV13DO= 0.000 SV14PU= 0.000 SV14DO= 0.000

NFREQ = 50 PHROT = ABC DATE_F= MDY 󰀀

逻辑

TR =SV5T + SV7T + SV9T * !IN1 * SV10T 速断零流及零流后加速点TRIP灯 ULTR =!(50P2 + 50N1) 使TRIP复位 51P1TC=1 51P2TC=1 51N1TC=1 51G1TC=1 51Q1TC=1

51Q2TC=1

52A =!IN1 断路器位置 CL =0

ULCL =0

79RI =SV5T + SV6T + SV7T 启动重合闸 79RIS =!IN1 启动重合闸监视 79DTL =0

79DLS =79LO 驱动之闭锁 79SKP =0

79STL =0 暂停打开计时间隔 79BRS =0

79SEQ =0

ER1 =SV6T + SV8T * !IN1 * SV10T 过流报文 ER2 =79CY * CLOSE 重合闸报文 SV1 =0 SV2 =0 SV3 =0

SV4 =0

SV5 =50P1 速断变量 SV6 =50P2 过流变量

SV7 =50N1 零流变量

SV8 =50P2 过流变量 (后加速用) SV9 =50N1 零流变量(后加速用) SV10 =IN1 SV11 =0 SV12 =0 SV13 =0

SV14 =0

OUT1 =(SV8T + SV9T) * !IN1 * SV10T 后加速输出 OUT2 =CLOSE 重合闸输出 OUT3 =SV5T + SV6T 速断过流输出 OUT4 =SV7T 零流输出 DP1 =0 DP2 =LB1

DP3 =0 DP4 DP5 DP6 DP7

=IN1 =0 =0 =0

DP8 =0 遥信组合

YX1 TRIP&(A+B+C) 速断 YX2 ER1 过流 YX3 ER2 重合 YX4 TRIP&N 零流 2. SEL351示例(后备保护) 开入开出定义

IN1 投复合电压闭锁

IN2压力释放告警 OUT1 跳高压侧

OUT2 跳低压侧

OUT3过负荷闭锁有载调压(常闭,通过更改硬件为常闭输出)

RID =1#BGHB TID =MEIJIANG CTR = 120 CT变比 CTRN = 120 零序CT变比 PTR = 100.00 PT变比 PTRS = 100.00

Z1MAG = 4.28 Z1ANG = 68.86

Z0MAG = 12.76 Z0ANG = 72.47 LL = 0.10

E50P = 2 开放两段过流 E50N = N E50G = 1 E50Q = N

E51P = N E51N = N E51G = N E51Q = N E32 = N ELOAD = N ESOTF = N

EVOLT = Y 开放电压元件 E25 = N EFLOC = N ELOP = N E81 = N E79 = N ESV =4 开放4个变量 EDEM = THM 50P1P = 6.00 定时限过流 50P2P = 3.40 过负荷

67P1D = 80.00 定时限过流时间 67P2D = 250.00 过负荷时间 50PP1P= OFF 50PP2P= OFF 50G1P =3 零流定值

67G1D =50 零流动作时间定值

27P1P = OFF 27P2P = OFF 59P1P = OFF 59P2P = OFF 59N1P = OFF 59N2P = OFF 59QP = 5.77 负序电压定值

59V1P = OFF 27SP = OFF 59S1P = OFF 59S2P = OFF 27PP = 70.00 低电压定值 59PP = OFF

DMTC = 5

PDEMP = OFF NDEMP = OFF GDEMP = OFF QDEMP = OFF TDURD = 9.00 CFD = 60.00 3POD = 1.50 50LP = OFF

SV1PU = 0.00 SV1DO = 0.00 SV2PU = 0.00 SV2DO = 0.00 SV3PU = 0.00 SV3DO =5.00 跳闸保持时间 SV4PU = 0.00 SV4DO = 5.00 跳闸保持时间 逻辑

TR =67P1T + 67P2T 过流过负荷点TRIP灯

TRSOTF=0

DTT =67G1T + SV2T 接地及压力释放点TRIP和COMM灯 ULTR =!(50P2 + 50G1) 解除跳闸 52A =0 CL =0 ULCL =TRIP 79RI =0 79RIS =0 79DTL =0 79DLS =0 79SKP =0 79STL =0 79BRS =0 79SEQ =0 79CLS =1 SET1 =0

RST1 =0 SET16 =0 RST16 =0

67P1TC=IN101 + SV1 * !IN101 复压投退压板开关 67P2TC=1 67G1TC=1

SV1 =27AB + 27BC + 27CA + 59Q 复压变量

SV2 =IN102 压力释放变量 SV3 =67P1T + 67G1T 跳闸变量 SV4 =67P2T 过负荷变量 SV16 =0

OUT101=SV3T 输出 OUT102=SV3T OUT103=SV4T OUT104=0 OUT105=0 OUT106=0 OUT107=0 DP1 =0 DP16 =0 SS1 =0 SS6 =0 ER =0

FAULT =67P1T + SV2T 过流及压力释放点INST灯 BSYNCH=0 CLMON =0 BKMON =0 E32IV =1 遥信定义

YX1 TRIP&INST&!comm&50 复压过流

YX2 TRIP&!INST&!comm&50 过负荷闭锁有载调压 YX5 TRIP&INST&COMM 压力释放告警

YX6 TRIP&!INST&COMM 零序过流 3. SEL351示例(电容器保护) 开入开出定义

IN101 短路器位置 OUT101 速断过流输出 OUT102 低电压输出 OUT103 过电压输出 OUT104 零电压输出 OUT105 零流输出

定值

RID =40SGDRQ TID =MJ CTR = 160 CT变比 CTRN = 30 零序CT变比 PTR = 100.00 PT变比

PTRS = 63.50 零序PT变比 Z1MAG = 4.28 Z1ANG = 68.86 Z0MAG = 12.76 Z0ANG = 72.47 LL = 4.84

E50P = 2 过流开放两段 E50N = 1 零流开放一段

E50G = N E50Q = N E51P = N E51N = N E51G = N E51Q = N E32 = N ELOAD = N ESOTF = N EVOLT = Y 开放电压元件 E25 = N

EFLOC = N ELOP = N E81 = N E79 = N ESV = 5 使能5个内部定时器 EDEM = THM

50P1P = 4.50 时限速断定值 50P2P = 2.00 定时限过流定值 67P1D = 10.00 时限速断时间定值 67P2D = 35.00 定时限过流时间定值

50PP1P= OFF 50PP2P= OFF 50N1P = 2.500 零序电流定值

67N1D = 35.00 零序电流时间定值 27P1P = OFF 27P2P = OFF 59P1P = OFF 59P2P = OFF 59N1P = OFF 59N2P = OFF 59QP = OFF 59V1P = OFF 27SP = OFF

59S1P = 22.00 零序电压定值 59S2P = OFF 27PP = 40.00 低电压定值 59PP = 110.00 过电压定值 DMTC = 5

PDEMP = OFF NDEMP = OFF GDEMP = OFF QDEMP = OFF TDURD = 9.00 CFD = 60.00 3POD = 1.50 50LP = 0.25 SV1PU = 25.00 低电压时间定值 SV1DO = 5.00 SV2PU = 2000.00 过电压时间定值 SV2DO =5.00 SV3PU = 5.00 零序电压时间定值 SV3DO = 5.00

SV4PU = 0.00 SV4DO = 5.00 SV5PU = 0.00 SV5DO = 5.00

逻辑

TR =67P1T + 67P2T + SV2T + SV3T 速断过流过压及零压点TRIP等 TRSOTF=0

DTT =SV1T + 67N1T 低压及零流点TRIP及COMM灯 ULTR =!(50P2 + SV1T + SV2T + SV3T) 解除调闸 52A =IN101 CL =0

ULCL =TRIP 79RI =0 79RIS =0 79DTL =0 79DLS =0 79SKP =0 79STL =0 79BRS =0 79SEQ =0 79CLS =1 SET1 =0 RST1 =0 SET16 =0 RST16 =0 67P1TC=1 67P2TC=1 67P3TC=1 67P4TC=1 67N1TC=1

67N2TC=1 51QTC =1

SV1 =27AB * 27BC * 27CA * IN101 SV2 =59AB + 59BC + 59CA SV3 =59S1 SV4 =67P1T + 67P2T SV5 =67N1T SV16 =0

OUT101=SV4T 输出 OUT102=SV1T OUT103=SV2T OUT104=SV3T OUT105=SV5T OUT106=0 OUT107=0 DP1 =IN102 DP16 =0

低压中间变量 过压中间变量 零压中间变量 过流中间变量 零流中间变量 SS1 =0

SS6 =0 ER =0

FAULT =67P1T + SV1T + SV3T 速断低压及零压点与TRIP一起点INST灯 BSYNCH=52A CLMON =0 BKMON =TRIP E32IV =1 遥信定义

YX1 TRIP&INST&!comm&50 速断 YX2 TRIP&!INST&!comm&50 过流 YX3 TRIP&INST&!comm&!50 零压 YX4 TRIP&!INST&!comm&!50 过压 YX5 TRIP&INST&COMM 低压 YX6 TRIP&!INST&COMM 零流

4. SEL587示例 开入开出定义

IN1 本体重瓦斯告警 IN2调压重瓦斯告警 OUT1 跳高压侧 OUT2 跳低压侧

RID =1#BCD1 TID =MEIJIANG

MVA = 20.0 变压器容量 VWDG1 = 35.00 高压侧电压

VWDG2 = 10.50 低压侧电压 TRCON = YDAB 变压器接线形式为Y/△ –11 CTCON = YY CT接线形式 CTR1 = 120 高压侧CT变比 CTR2 = 320 低压侧CT变比 DATC = OFF

TAP1 = 2.75 高压侧额定值 TAP2 = 3.44 低压侧额定值

IN1 = NA IN2 = NA

O87P = 0.5 差流启动值 SLP1 = 40 制动曲线斜率 SLP2 = OFF U87P = 9.0 差动速断 PCT2 = 15 二次谐波制动

PCT5 = 35 五次谐波制动 TH5 = 0.3 TH5D = 30.000 IHBL = N 交叉闭锁

50P1P = OFF 50P1H = OFF 51P1P = OFF 50Q1P = OFF 51Q1P = OFF 50N1P = OFF 50N1H = OFF 51N1P = OFF 50P2P = OFF 50P2H = OFF 51P2P = OFF 50Q2P = OFF 51Q2P = OFF 50N2P = OFF 50N2H = OFF 51N2P = OFF

LTRP = N TDURD = 9.000 TXPU = 0.000 TXDO = 0.000 TYPU = 0.000 TYDO = 0.000 NFREQ = 50 PHROT = ABC

逻辑 X =NA Y =NA

MTU1 =87U 差速报信号

MTU2 =87R 差动报信号

MTU3 =IN2 调压重瓦斯告警报信号(IN2为调压重瓦斯信号开入) MER =IN1 本体重瓦斯告警报信号(IN1为本体重瓦斯信号开入) OUT1 =TRP1 + TRP2 差动差速输出 OUT2 =TRP1 + TRP2 差动差速输出 OUT3 =NA OUT4 =NA 遥信定义

YX1 TRIP1 差速 YX2 TRIP2 差动

YX3 MER 本体重瓦斯(告警) YX4 TRIP3 调压重瓦斯(告警) 5. SEL387示例

开入开出定义

IN104 差动保护投退

OUT101 差动跳101开关 OUT102 差动跳145开关

OUT103 差动动作闭锁110KV自互投 OUT104 差动跳3011开关

OUT105 差动动作跳3012开关 OUT106 差动跳201开关 定值及逻辑

RID =1#CD1 TID =TAIDA2#

标示符,以现场情况定

E87W1 = Y E87W2 = Y E87W3 = Y E87W4 = Y 投入四个绕组

EOC1 = N EOC2 = N EOC3 = N EOC4 = N EOCC = N E49A = N E49B = N ESLS1 = N ESLS2 = N ESLS3 = N

W1CT = Y W2CT = Y W3CT = Y W4CT = Y 四个绕组的CT接线形式,都为Y行接法。

CTR1 = 160 CTR2 = 160 CTR3 = 240 CTR4 = 600 四个绕组的CT变比

MVA = 50.0 变压器的额定容量 ICOM = Y 进行内部CT连接补偿 W1CTC = 12 W2CTC = 12 W3CTC = 12 W4CTC = 11 四个绕组的CT连接补偿

VWDG1 = 110.00 VWDG2 = 110.00 VWDG3 = 37.00 VWDG4 = 10.50 四个绕组的额定线电压

TAP1 = 1. TAP2 = 1. TAP3 = 3.25 TAP4 = 4.58 四个绕组的电流TAP值

O87P = 0.70 差动的电流门槛值 SLP1 = 40 第一制动折线百分比 SLP2 = OFF U87P = 8.0 差速的门槛值

PCT2 = 15 二次谐波闭锁百分比 PCT5 = 35 五次谐波闭锁百分比

TH5P = OFF IHBL = N 交叉闭锁 E32I =0 TDURD = 9.000 CFD = 60.000 TR1 =IN104 * 87U 差速发信号 TR2 =IN104 * 87R 差动发信号 TR3 =0 TR4 =0 TR5 =0 ULTR1 =!87U ULTR2 =!87R ULTR3 =0 ULTR4 =0 ULTR5 =0 52A1 =0 52A2 =0 52A3 =0 52A4 =0 CL1 =0 CL2 =0 CL3 =0 CL4 =0 ULCL1 =0

ULCL2 =0 ULCL3 =0 ULCL4 =0 ER =0

OUT101 =TRIP1 + TRIP2 差动差速出口 OUT102 = TRIP1 + TRIP2 OUT103 = TRIP1 + TRIP2 OUT104 = TRIP1 + TRIP2 OUT105 = TRIP1 + TRIP2 OUT106 = TRIP1 + TRIP2 OUT107 = TRIP1 + TRIP2 遥信定义

YX1 TRIP1 差速 YX2 TRIP2 差动 6. SEL311L示例

开入开出定义

IN101:断路器位置

IN102:手跳闭锁重合闸 IN103:距离保护投 IN104:零序保护投

IN105:过流投

OUT101:纵差保护动作启动故障录波 OUT102:纵差保护跳启动信号

OUT103:保护合启动信号 OUT104:后备保护跳启动信号 OUT105:保护跳 OUT106:保护合

OUT201保护合启动信号

定值

RID =XTRH154 TID =XJY CTR = 120(本侧CT变比) APP = 311L E87L = 2 继电器动作模式 EHST = N EHSDTT= N EDD = N ETAP = N

PCHAN = X X为主通道 EHSC = Y Y为备用通道 CTR_X = 160 CTR_Y = 160 联结X、Y通道的对端CT变比 87LPP = 5.16(差流值) 87L2P = OFF 87LGP = OFF

CTALRM= 2.58(差流越限告警定值) 87LR = 6.0(阿尔法平面半径) 87LANG= 195(阿尔法平面角度) CTRP = 100

PTR = 1100.00(本侧PT变比) PTRS = 1100.00

Z1MAG = 0.23(线路正序阻抗) Z1ANG = 63.43 (线路正序阻抗角) Z0MAG = 0.82(零序线路阻抗) Z0ANG = 63.43(零序线路阻抗角) LL = 4.330 (线路长度)

E21P = 3 (相间距离投入三段) E21MG = N E21XG = N E50P = 2(过流投入两段) E50G = 3(零流投入三段) E50Q = N E51P = N E51G = N E51Q = N

E32 = AUTO 开放方向元件 EOOS = N ELOAD = N ESOTF = Y 开放后加速元件 EVOLT = Y 开放电压元件

E25 = N E81 = N EFLOC = Y 开放故障定位 ELOP = Y 开放PT断线 ECOMM = N

E79 = 1 开放一次重合闸 EZ1EXT= N

ECCVT = Y 开放暂态超越 ESV = 5 开放5个变量记时器

ELAT = N EDP = N EDEM = THM EADVS = N Z1P = 0.2(相间距离一段定值) Z2P = 0.48(相间距离二段定值) Z3P = 5.17 (相间距离三段定值) 50PP1 = 1.00 (相间距离启动电流值) Z1PD = 0.00 (相间距离一段时间定值) Z2PD = 50.00(相间距离二段时间定值) Z3PD = 150.00 (相间距离三段时间定值) 50P1P = 28.85(过流一段定值) 50P2P = 6.31 (过流二段定值) 67P1D = 0.00(过流一段时间定值) 67P2D = 150.00 (过流二段时间定值) 50G1P = 28.38(零序过流一段定值) 50G2P = 8.62(零序过流二段定值) 50G3P = 2.31 (零序过流三段定值) 67G1D = 0.00(零序过流一段时间定值) 67G2D = 25.00(零序过流二段时间定值) 67G3D = 50.00(零序过流三段时间定值) DIR3 = F DIR4 = F ORDER = OFF 27P = OFF 59P = OFF 59N1P = OFF 59N2P = OFF 59QP = 6.00(负序电压定值) 59V1P = OFF 27SP = OFF 59SP = OFF 27PP = 70.00(低电压定值) 59PP = OFF 79OI1 = 25.00 (重合闸时间定值)

79RSD = 400.00(重合闸从重合周期状态复归定值)

79RSLD= 300.00(重合闸从闭锁状态复归定值) 79CLSD= OFF CLOEND= OFF 52AEND=0 SOTFD = 100.00(后加速投入时间定值)

DMTC = 60 PDEMP = OFF GDEMP = OFF QDEMP = OFF TDURD = 9.00 CFD = 60.00 3POD = 0.50 OPO = 52 50LP = 0.25 SV1PU = 0.00 SV1DO = 0.00

SV2PU = 250.00(差流越限告警时间定值) SV2DO = 0.00 SV3PU = 10(后加速动作时间定值) SV3DO = 0.00

SV4PU = 0.00 SV4DO = 5.00 SV5PU = 0.00 SV5DO = 5.00 󰀀

保护逻辑

TR =87L + 67P1T + 67P2T + 67G1T + 67G2T + 67G3T + (M1PT + M2PT + M3PT) * IN103 差动、过流、零序电流、相间距离点TRIP灯 TRSOTF=SV3T 启动后加速 DTT =0

ULTR =!(87L + 50P2 + 50G3 + M3P) 52A =IN101

CL =0 ULCL =0

79RI =TRIP 重合闸启动

79RIS =IN101 重合闸启动监视 79DTL =IN102 闭锁重合闸 79DLS =0 79SKP =0

79STL =0 79BRS =0 79SEQ =0

79CLS =1 重合闸监视

67P1TC=IN105 * SV1 过流和零流的开关控制 67P2TC=IN105 * SV1

67G1TC=IN104 67G2TC=IN104 67G3TC=IN104

SV1 =27AB + 27BC + 27CA + 59Q 复合电压变量 SV2 =CTAA + CTAB + CTAC 差流越限变量 SV3 =M2P + M3P + 50P2 + 50G2 + 50G3 后加速变量 SV4 =87L 差动动作变量

SV5 =67P1T + 67P2T + 67G1T + 67G2T + 67G3T + (M1PT + M2PT + M3PT) * IN103 后备动作变量

OUT101=SV4T 逻辑输出,见输入输出定义。 OUT102=SV4T

OUT103=CLOSE * 79CY OUT104=SV5T OUT105=TRIP

OUT106=CLOSE * 79CY OUT107=0

OUT201=CLOSE * 79CY

OUT202=0 OUT203=0 OUT204=0 OUT205=0 OUT206=0 SS1 =0 SS6 =0 ER =0 FAULT =0 BSYNCH=0 CLMON =0 E32IV =1 ESTUB =0 T1X =0 T2X =0 T3X =0 T4X =0 T1Y =0 T2Y =0 T3Y =0

T4Y =0

从上面的典型示例中可以发现SEL的逻辑编程主要包含五部分:开入开出定义,继电器字,变量,点灯和报文触发。如SEL551示例中50P1P = 10.0为速断的定值,用变量SV5作为速断的定时器来实现延时,用逻辑方程中TR来报文触发,根据开入开出定义将输出到相应的出口。如下所示:

50P1P = 10.0 速断定值

SV5PU = 10.000 速断动作时间 SV5DO = 5.000

TR =SV5T 速断点TRIP灯,报文触发

SV5 =50P1 进行速断变量关联,50P1为一段电流的继电器字 OUT3 =SV5T 速断输出

这样一个简单的电流保护变设置完成,其动作过程为:任何一相电流大于定值50P1P,50P1置1,定时器SV5启动,经过10周波后SV5T置1,相应的OUT3出口,TR置位,点亮TRIP灯并触发报文,报文组合为TRIP&(A+B+C) ,对应规约中YX1(各装置的遥信定义祥见2005年SEL讲义)。如果本装置有保护投退压板,如IN2为速断的压板,可将SV5改为SV5=50P1*IN2即可。

以上是基本例子的说明,复杂保护方式的实现与此类似。

如SEL551示例中后加速的实现,现摘录如下: 50P2P = 5.0 过流定值

50N1P = 3.0 零流定值

SV8PU = 15.000 过流后加速动作时间 SV8DO = 0.000 SV9PU = 15.000 零流后加速动作时间 SV9DO = 0.000

SV10PU= 0.000 SV10DO= 100.000 后加速投入时间

TR = SV9T * !IN1 * SV10T 零流后加速点TRIP灯(TRIP&N YX4) ER1 = SV8T * !IN1 * SV10T 过流后加速报文(ER1 YX2)

SV8 =50P2 过流变量 (后加速用)

SV9 =50N1 零流变量(后加速用) SV10 =IN1 后加速退出时间变量(延时返回,时间为后加速投入时间) OUT1 =(SV8T + SV9T) * !IN1 * SV10T 后加速输出 注:此例中,因SEL551上传遥信数所限(各装置的遥信定义祥见2005年SEL讲义),过流后加速信号与过流同 ,零流后加速信号与零流同 。 总之,SEL微机保护中每个继电器字都是一个逻辑单元,给保护功能的实现带来了很大的灵活性,通过内部提供的逻辑运算符(+、*、!、/、\\)将各个用到的继电器字组合使用,使编辑出来的保护方式适合本电站的实际需要,而且输入口和输出口也是可以编辑的,因此可以自由分配输入输出口。

另外,由于SEL保护上传的是事故简报,为区分报文,还有就地点灯问题,写逻辑时要兼顾这些,有时在看到的逻辑方程中有许多多余的部分,哪就是未了区分事故报文造成的。

SEL2××的保护装置没有液晶,其内部元件不能进行组合编程,只能通过设置1和0来确定每个继电器字是否使用。

SEL保护装置可以适应不同的变电站功能要求,每个继电器字的功能及实现途径在相应的装置说明书上都有详细说明。 五.

SEL保护调试

SEL保护的调试过程给国内保护测试相同,当保护定值和保护逻辑设置完毕就

可进行实验。SEL保护可以监控继电器字,如保护没有正常动作,可通过监视中间继电器字来进行分析,非常方便实用。

SEL保护提供了TAR命令,通过超级终端使用TAR n m命令(n代表继电器字行号 ;m代表连续显示多少次),来监视继电器字。也可通过前面板按OTTER键,选择TAR后显示默认一行继电器字的状态(第0行),通过上、下键选择要显示的一行后进行保护传动实验,可观察继电器的动作情况。实验完毕后按TARGET RESET键将指示灯还原成默认的指示。

下面是做差动实验的简介:

关于SEL587如主变为Y/△-11 TRCON = YDAB时,用单相电流在单侧做差动实验,加在低压侧时动作门槛值为O87P*TAP2,面板灯显示相应的相灯;在高压侧加时,因角度补偿引起动作门槛值为3*O87P*TAP1,加A相时A、C灯亮,加B相时B、A灯亮,加C相时A、B灯亮。

关于SEL387用单相电流在单侧做差动实验时,加在各侧时动作门槛值与WnCTC 即绕组的CT连接补偿有关,关系如下:

n侧电流门槛值= O87P*TAPn*A

表一

WnCTC整定 0 1 11 12 A 1 3 3 1.5

关于做SEL387和SEL587比率制动特性,在IRT上选取一个值与差动特性曲线相交,计算绕组1和绕组2在制动差动元件SLP1门槛值的期望电流值,加电流实验为动作边界,因电流值是基于SLP1算出的,则制动曲线正确。电流值计算公式如下:

按下列公式计算绕组1的电流:

IAW1IRT1SLP1TAP1A 200按下列公式计算绕组2的电流: IAW2IRT1SLP1TAP2A 200注:上式中做SEL387的比率制动特性,A连接补偿系数见表一

上式中做SEL587的比率制动特性,高压侧IAW1中A=3 低压侧IAW2中A=1

按计算值加到高低压两侧,相位相反180度,用TAR命令监视或用面板来监视相应相的继电器字。

警告:电流输入的连续额定值为3*Inom。如任何实验电流超过这个额定,应调整定值,以便防止对输入回路可能的损坏。 六.

SEL备份

一个完整的备份对以后电站的维护非常重要,这点大家都是清楚的,对备份的内容详见SEL备份规范。

SEL保护的事故分析。

通过查看事故简报,标准事件报告,顺序事件记录(有些装置无此功能),结

七.

合现场情况进行分析,要用到如下指令: HIS n 显示最近n个事故简报 HIS C 清除事故简报

EVE n 显示第n个事件报告,信息行的分辨率为1/4周波

EVE C n 显示信息行分辨率为1/4周波的第n个事件报告并在最后附有数

字数据。

EVE L n 显示第n个事件报告,信息行分辨率为1/8周波。注:有些装置

为1/16周波

EVE L C n 显示信息行分辨率为1/8周波的第n个事件报告并在最后附有数 字数据。注:有些装置为1/16周波 SER n 显示最近n个顺序事件记录 SER C 清除顺序事件记录

当发生跳闸事件时,到现场最好能用HIS,SER,EVE L等指令捕获相关数据进行备份存档。

关于如何分析相关数据确定故障,可查看装置说明书上关于标准事件报告和SER介绍的章节,介绍的都挺详细。

八. 其他一些常用指令

SEL387和SEL587向量测试用指令

MET 显示绕组电流测量数据 MET SEC 显示差动测量数据

MET DIF 显示绕组具有量值和相角的电流测量数据 SEL311L向量测试用指令

MET 显示就地和远方的瞬时值(含阿尔法平面的数据) MET B 显示就地的瞬时值 保护管理机常用命令 DATE 显示修改日期。 TIME 显示修改时间 IRIG MEM

读取IRIG-B端口的IRIG-B时间码,对钟。 显示内存使用状况。

PORT n 建立透明通信。 STATUS 显示SEL-2020的自检状态以及配置、通信、每个端口数据处理性

能等信息。 VIEW m:n 显示储存在端口数据库中的数据。参数m指定端口号(1-16),参

数n指定要显示的数据:可指定地址,十进制或十六进制;指定数

据库中的一个数据区,GLOBAL为全局区、LOCAL为局部区、BUF为自动报文缓冲区、D1-D8为自动数据采集区、A1-A3为存档数据区。也可直接指定数据类型(例如METER、TARGET、HISTORY等),或一个元件。如果是显示一个数据区数据,可在命令串中输入参数BL,命令SEL-2020在显示元件位时附上相应的标号。

WHO

显示在每个端口上连接的设备。以表格形式列出每个端口连接的设备类型(如是SEL继电器,列出继电器型号,否则,只列出设备类型)、通信规约、波特率、数据位、停止位、奇偶校验位以及设备标识符。

COPY m n

将与端口有关的设置值(类别为P、A、M、U和L)从端口m复制到端口n(m、n为1-16的任何组合)。键入COPY m ALL命令,将端口m的设置值复制到所有其他的背板端口。

PASSWORD 显示或设置口令。例如 PASSWORD 1 BIKE〈ENTER〉,将命令

层1的口令改为BIKE。报警接点会闭合大约一秒,并发送应答信息

“SET”。

保护装置常用指令

GRO HIS n HIS C IRI QUI SER n SER m n SER d1 SER d1 d2 SER C SHO n SHO L n SHO G SHO P n SHO R STA TAR R TAR n k TIM CON n

COP m n PAS

PAS 1 xxxxxx PAS 2 xxxxxx SET n SET L n SET G SET P n SET R VER

显示运行定值组号。

显示最近n个事件报告的主要摘要。 清除摘要以及相对应的事件报告。 强制与IRIG-B时间码输入同步。 退出。返回访问等级0。

显示最近n行的顺序事件记录器(SER)事件报告。 显示m到n行的顺序事件记录器(SER)事件报告。 显示自日期d1的顺序事件记录器(SER)事件报告。 显示日期d1到d2的顺序事件记录器(SER)事件报告。 清除顺序事件记录器(SER)。 显示定值组n的继电器整定值。 显示定值组n的逻辑方程。 显示通用整定值。

显示串行口n的整定值。

显示顺序事件记录器(SER)整定值。

显示继电器自检状态。STA C复归自检告警/失灵。

复归前面板跳闸信号。

显示继电器字行。n表示行号或元件名称。k表示重复次数。 显示或设置时间(24小时时间)。

控制遥控位RBn。执行CON n,继电器将响应:CONTROL RBn。然后按下面的任何一项回答:

SRB n 置位遥控位n (置位 RBn)。

CRB n 清除遥控位n (复位 RBn)。

PRB n

脉冲遥控位n [置位 RBn 时间为 1/4 周波]。

将定值组m中的继电器和逻辑定值拷贝到定值组n。

显示已有的访问等级1、B和2的口令。

改变访问等级1的口令为 xxxxxx. 改变访问等级2的口令为 xxxxxx.

改变定值组n的继电器整定值。 改变定值组n的逻辑方程。 改变通用整定值。

改变串行口n的整定值。

改变顺序事件记录器(SER)整定值。 显示版本和配置信息。

附录一:SEL遥信组合

SEL现有保护信息组合序列: SEL151、SEL251: 遥信个数: 3

FAULTTYPE \"TRIP\"、\"ET\"、\"ER\" TARGET NONE 组合如下: 遥信1:有\"TRIP\" 遥信2:有\"ET\" 遥信3:有\"ER\" SEL167、SEL267 : 遥信个数: 2

FAULTTYPE \"T\"、\"EXT\" TARGET NONE 组合如下: 遥信1:有\"T\" 遥信2:有\"EXT\" SEL321: 遥信个数: 16

FAULTTYPE \"AG\"、\"BG\"、\"CG\"、\"AGT\"、\"BGT\"、\"CGT\"、 \"AB\"、\"BC\"、\"CA\"、\"ABT\"、\"BCT\"、\"CAT\" \"ABG\"、\"BCG\"、\"CAG\"、\"ABGT\"、\"BCGT\"、\"CAGT\"、 \"ABC\"、\"ABCT\"、 \"TRIP\" TARGET \"ZONE1\"、\"ZONE2\"、\"ZONE4\" 、\"50\" 组合如下: 遥信1:有\"AG\" 或 有\"BG\" 或 有\"CG\" 或 有\"AGT\" 或 有\"BGT\" 或 有\"CGT\" 遥信2:有\"AB\" 或 有\"BC\" 或 有\"CA\" 或 有\"ABT\" 或 有\"BCT\" 或 有\"CAT\" 遥信3:有\"ABG\"或 有\"BCG\"或 有\"CAG\"或 有\"ABGT\"或 有\"BCGT\"或 有\"CAGT\" 遥信4:有\"ABC\"或 有\"ABCT\" 遥信5:有\"TRIP\" 遥信6~遥信11 备用 遥信12 有\"ZONE1\" 遥信13 有\"ZONE2\" 遥信14 有\"ZONE4\" 遥信15 备用 遥信16 有\"50\" SEL351:

遥信个数: 9

FAULTTYPE \"T\"、\"TRIP\" 、\"ER\" TARGET \"INST\"、\"50\" 、\"COMM\"、\"81\" 组合如下: 遥信1:有\"TRIP\" 并且 有\"50\" 并且 有\"INST\" 并且 无\"COMM\" 遥信2:有\"TRIP\" 并且 有\"50\" 并且 无\"INST\" 并且 无\"COMM\" 遥信3:有\"TRIP\" 并且 无\"50\" 并且 有\"INST\" 并且 无\"COMM\" 遥信4:有\"TRIP\" 并且 无\"50\" 并且 无\"INST\" 并且 无\"COMM\" 遥信5:有\"TRIP\" 并且 有\"INST\" 并且 有\"COMM\" 遥信6:有\"TRIP\" 并且 无\"INST\" 并且 有\"COMM\"

遥信7:有\"ER\" 遥信8:有\"TRIP\" 并且 有\"81\" 遥信9:无\"TRIP\" 并且 有\"81\" SEL387:

遥信个数: 6

FAULTTYPE “TRIP1”、”TRIP2”、”TRIP3”、”TRIP4”、”TRIP5”、”ER” TARGET NONE 组合如下: 遥信1:有”TRIP1” 遥信2:有”TRIP2” 遥信3:有”TRIP3” 遥信4:有”TRIP4” 遥信5:有”TRIP5” 遥信6:有”ER” SEL501:

遥信个数: 4 FAULTTYPE NONE

TARGET “X”、”Y”、”INST” 组合如下: 遥信1:有”X” 并且 有”INST” 遥信2:有”X” 并且 无”INST” 遥信3:有”Y” 并且 有”INST” 遥信4:有”Y” 并且 无”INST” SEL551:

遥信个数: 5

FAULTTYPE \"ER1\"、\"ER2\"、\"TRIP\"、\"N\" TARGET NONE 组合如下: 遥信1:有\"TRIP\" 并且 有\"A+B+C\" 遥信2:有\"ER1\" 遥信3:有\"ER2\" 遥信4:有\"TRIP\" 并且 有\"N\"

遥信4:有\"TRIP\" 并且 无\"N+A+B+C\" SEL587:

遥信个数: 4

FAULTTYPE \"TRP1\"、\"TRP2\"、\"TRP3\"、\"MER\" TARGET NONE 组合如下: 遥信1:有\"TRP1\" 遥信2:有\"TRP2\" 遥信3:有\"MER\" 遥信4:有\"TRP3\" SEL311c:

遥信个数: 16

FAULTTYPE \"G\"、\"ER\"

TARGET \"COMM\"、\"ZONE1\"、\"ZONE2\"、\"ZONE3\"、\"ZONE4\"、\"SOTF\" 组合如下:

遥信1:无\"G\" 并且 无\"COMM\" 并且 无\"SOTF\" 并且 有\"ZONE1\" 遥信2:无\"G\" 并且 无\"COMM\" 并且 无\"SOTF\" 并且 有\"ZONE2\" 遥信3:无\"G\" 并且 无\"COMM\" 并且 无\"SOTF\" 并且 有\"ZONE3\" 遥信4:无\"G\" 并且 无\"COMM\" 并且 无\"SOTF\" 并且 有\"ZONE4\"

遥信5:有\"G\" 并且 无\"COMM\" 并且 无\"SOTF\" 并且 有\"ZONE1\" 遥信6:有\"G\" 并且 无\"COMM\" 并且 无\"SOTF\" 并且 有\"ZONE2\" 遥信7:有\"G\" 并且 无\"COMM\" 并且 无\"SOTF\" 并且 有\"ZONE3\" 遥信8:有\"G\" 并且 无\"COMM\" 并且 无\"SOTF\" 并且 有\"ZONE4\" 遥信9:有\"COMM\" 并且 有\"ZONE1\" 并且 无\"SOTF\" 遥信10:有\"COMM\" 并且 有\"ZONE2\" 并且 无\"SOTF\" 遥信11:有\"COMM\" 并且 有\"ZONE3\" 并且 无\"SOTF\" 遥信12:有\"COMM\" 并且 有\"ZONE4\" 并且 无\"SOTF\" 遥信13:无\"G\" 并且 有\"SOTF\" 遥信14:有\"G\" 并且 有\"SOTF\" 遥信15:有\"ER\"

遥信16:有\"COMM\" 并且 无\"ZONE1\" 并且 无\"ZONE2\" 并且 无\"ZONE3\" 并且 无\"ZONE4\"

附录二:几种典型的移区数据

SEL351

000h=01:HISTORY:REC_NUM 01为SEL2030的端口号,根据实际情况定。 001h=01:HISTORY:MONTH 时标 002h=01:HISTORY:DAY 003h=01:HISTORY:YEAR 004h=01:HISTORY:HOUR 005h=01:HISTORY:MIN 006h=01:HISTORY:SEC

007h=01:HISTORY:MSEC

008h,C=01:HISTORY:EVENT;8 EVENT占8个字节 00Ch,C=01:HISTORY:TARGETS;24 TARGETS占24个字节 018h=01:HISTORY:0033h 第二个故障报文所占字节 019h=01:HISTORY:0051h 01Ah=01:HISTORY:006Fh 01Bh=01:HISTORY:008Dh 01Ch=01:HISTORY:00ABh 01Dh=01:HISTORY:00C9h 01Eh=01:HISTORY:00E7h 01Fh=01:HISTORY:0105h 020h,C=01:HISTORY:012Ah;8

024h,C=01:HISTORY:02FCh;24

030h=01:HISTORY:0034h 第三个故障报文所占字节 031h=01:HISTORY:0052h 032h=01:HISTORY:0070h 033h=01:HISTORY:008Eh 034h=01:HISTORY:00ACh 035h=01:HISTORY:00CAh 036h=01:HISTORY:00E8h 037h=01:HISTORY:0106h 038h,C=01:HISTORY:0132h;8 03Ch,C=01:HISTORY:0314h;24

048h=01:HISTORY:0035h 第四个故障报文所占字节 049h=01:HISTORY:0053h 04Ah=01:HISTORY:0071h 04Bh=01:HISTORY:008Fh 04Ch=01:HISTORY:00ADh 04Dh=01:HISTORY:00CBh 04Eh=01:HISTORY:00E9h 04Fh=01:HISTORY:0107h 050h,C=01:HISTORY:013Ah;8

054h,C=01:HISTORY:032Ch;24

060h=01:HISTORY:0036h 第五个故障报文所占字节 061h=01:HISTORY:0054h 062h=01:HISTORY:0072h 063h=01:HISTORY:0090h 0h=01:HISTORY:00Aeh 065h=01:HISTORY:00CCh 066h=01:HISTORY:00EAh 067h=01:HISTORY:0108h 068h,C=01:HISTORY:0142h;8 06Ch,C=01:HISTORY:0344h;24

SEL551

000h = 10:HISTORY:REC_NUM 10为SEL2030的端口号,根据实际情况定 001h = 10:HISTORY:MONTH 与SEL351相同 002h = 10:HISTORY:DAY 003h = 10:HISTORY:YEAR 004h = 10:HISTORY:HOUR 005h = 10:HISTORY:MIN 006h = 10:HISTORY:SEC 007h = 10:HISTORY:MSEC

008h,C = 10:HISTORY:EVENT;8 00Ch,C = 10:HISTORY:TARGETS;24 018h = 10:HISTORY:0005h 019h = 10:HISTORY:0019h 01Ah = 10:HISTORY:002Dh 01Bh = 10:HISTORY:0041h 01Ch = 10:HISTORY:0055h 01Dh = 10:HISTORY:0069h 01Eh = 10:HISTORY:007Dh 01Fh = 10:HISTORY:0091h 020h,C = 10:HISTORY:00ACh;8 024h,C = 10:HISTORY:0184h;24 030h = 10:HISTORY:0006h 031h = 10:HISTORY:001Ah 032h = 10:HISTORY:002Eh

033h = 10:HISTORY:0042h 034h = 10:HISTORY:0056h 035h = 10:HISTORY:006Ah 036h = 10:HISTORY:007Eh 037h = 10:HISTORY:0092h 038h,C = 10:HISTORY:00B4h;8 03Ch,C = 10:HISTORY:019Ch;24 048h = 10:HISTORY:0007h 049h = 10:HISTORY:001Bh 04Ah = 10:HISTORY:002Fh 04Bh = 10:HISTORY:0043h 04Ch = 10:HISTORY:0057h 04Dh = 10:HISTORY:006Bh 04Eh = 10:HISTORY:007Fh 04Fh = 10:HISTORY:0093h

050h,C = 10:HISTORY:00BCh;8 054h,C = 10:HISTORY:01B4h;24 060h = 10:HISTORY:0008h 061h = 10:HISTORY:001Ch 062h = 10:HISTORY:0030h 063h = 10:HISTORY:0044h 0h = 10:HISTORY:0058h 065h = 10:HISTORY:006Ch 066h = 10:HISTORY:0080h 067h = 10:HISTORY:0094h 068h,C = 10:HISTORY:00C4h;8 06Ch,C = 10:HISTORY:01CCh;24

SEL387

000h=09:HISTORY:REC_NUM 001h=09:HISTORY:MONTH 002h=09:HISTORY:DAY 003h=09:HISTORY:YEAR 004h=09:HISTORY:HOUR 005h=09:HISTORY:MIN 006h=09:HISTORY:SEC 007h=09:HISTORY:MSEC

008h,C=09:HISTORY:EVENT;8 00Ch,C=09:HISTORY:TARGETS;24 018h=09:HISTORY:0036h 019h=09:HISTORY:0086h 01Ah=09:HISTORY:00D6h 01Bh=09:HISTORY:0126h 01Ch=09:HISTORY:0176h

09为SEL2030的端口号,根据实际情况定 与SEL351相同 01Dh=09:HISTORY:01C6h 01Eh=09:HISTORY:0216h 01Fh=09:HISTORY:0266h

020h,C=09:HISTORY:02BDh;8 024h,C=09:HISTORY:059Dh;24 030h=09:HISTORY:0037h 031h=09:HISTORY:0087h 032h=09:HISTORY:00D7h 033h=09:HISTORY:0127h 034h=09:HISTORY:0177h 035h=09:HISTORY:01C7h 036h=09:HISTORY:0217h 037h=09:HISTORY:0267h 038h,C=09:HISTORY:02C5h;8 03Ch,C=09:HISTORY:05B5h;24 048h=09:HISTORY:0038h 049h=09:HISTORY:0088h 04Ah=09:HISTORY:00D8h 04Bh=09:HISTORY:0128h 04Ch=09:HISTORY:0178h 04Dh=09:HISTORY:01C8h 04Eh=09:HISTORY:0218h 04Fh=09:HISTORY:0268h

050h,C=09:HISTORY:02CDh;8 054h,C=09:HISTORY:05CDh;24 060h=09:HISTORY:0039h 061h=09:HISTORY:00h 062h=09:HISTORY:00D9h 063h=09:HISTORY:0129h 0h=09:HISTORY:0179h 065h=09:HISTORY:01C9h 066h=09:HISTORY:0219h 067h=09:HISTORY:0269h 068h,C=09:HISTORY:02D5h;8 06Ch,C=09:HISTORY:05E5h;24

SEL587

000h = 11:HISTORY:REC_NUM 001h = 11:HISTORY:MONTH 002h = 11:HISTORY:DAY 003h = 11:HISTORY:YEAR 004h = 11:HISTORY:HOUR 005h = 11:HISTORY:MIN 006h = 11:HISTORY:SEC

为SEL2030的端口号,根据实际情况定 与SEL351相同 11 007h = 11:HISTORY:MSEC

008h,C = 11:HISTORY:EVENT;8 00Ch,C = 11:HISTORY:TARGETS;20 016h = 11:HISTORY:0005h 017h = 11:HISTORY:0019h 018h = 11:HISTORY:002Dh 019h = 11:HISTORY:0041h 01Ah = 11:HISTORY:0055h 01Bh = 11:HISTORY:0069h 01Ch = 11:HISTORY:007Dh 01Dh = 11:HISTORY:0091h 01Eh,C = 11:HISTORY:00ACh;8 022h,C = 11:HISTORY:0158h;20 02Ch = 11:HISTORY:0006h 02Dh = 11:HISTORY:001Ah 02Eh = 11:HISTORY:002Eh 02Fh = 11:HISTORY:0042h 030h = 11:HISTORY:0056h 031h = 11:HISTORY:006Ah 032h = 11:HISTORY:007Eh 033h = 11:HISTORY:0092h 034h,C = 11:HISTORY:00B4h;8 038h,C = 11:HISTORY:016Ch;20 042h = 11:HISTORY:0007h 043h = 11:HISTORY:001Bh 044h = 11:HISTORY:002Fh 045h = 11:HISTORY:0043h 046h = 11:HISTORY:0057h 047h = 11:HISTORY:006Bh 048h = 11:HISTORY:007Fh 049h = 11:HISTORY:0093h

04Ah,C = 11:HISTORY:00BCh;8 04Eh,C = 11:HISTORY:0180h;20 058h = 11:HISTORY:0008h 059h = 11:HISTORY:001Ch 05Ah = 11:HISTORY:0030h 05Bh = 11:HISTORY:0044h 05Ch = 11:HISTORY:0058h 05Dh = 11:HISTORY:006Ch 05Eh = 11:HISTORY:0080h 05Fh = 11:HISTORY:0094h 060h,C = 11:HISTORY:00C4h;8 0h,C = 11:HISTORY:0194h;20

SEL2030 Math区的16定义为通讯中断,他的定义如下: 000h:0=01:0800h:9 000h:1=02:0800h:9 000h:2=03:0800h:9 000h:3=04:0800h:9 000h:4=05:0800h:9 000h:5=06:0800h:9 000h:6=07:0800h:9 000h:7=08:0800h:9 000h:8=09:0800h:9 000h:9=10:0800h:9 000h:10=11:0800h:9 000h:11=12:0800h:9 000h:12=13:0800h:9 000h:13=14:0800h:9 000h:14=15:0800h:9

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