保护装置录波大全解析.docx

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保护装置录波大全解析.docx

保护装置录波大全解析

摘要:

此文档是工程服务中心____保护装置录波大全_____。

(标题)

关键字:

录波RM99

版本及修订说明:

日期

版本

描述

编写人员

校对人员

2010-10-13

1.00

首先建立文档

卿旺平

卿旺平

各类型保护的录波大全

准备工作:

一根232串口线,一个九针公头,一个九针母头,232串口线制作方法如下图:

1.线路及辅助保护录波方法

1)以RCS902CB(V2.00)管理序号为00016381为例,录波时所需要的文件一般有如下几个:

902CB_rpt:

看保护动作报告,自检报告及开入变位所需的文件,要与现场版本及管理序号一致。

902CB_set:

看保护定值所需的文件,要与现场版本及管理序号一致。

902CB_status:

看保护采样及开入所需的文件,要与现场版本及管理序号一致。

Dbg2000.exe:

通用程序,与元件保护的Dbg2000一致。

DBG_SET.INI:

Dbg2000的参数设置文件,对于线路及辅助保护通用。

WaveEv.exe:

波形分析软件。

注意录波时首先确定现场装置的版本号及管理序号,再去获取对应的_rpt,_set,_status文件。

2)打开DBG2000.EXE程序,“显示RCS902CB连接成功”,假如不成功则检查串口线和参数设置,

点击参数设置如下:

端口号:

与笔记本的串口号一致。

波特率:

要与装置参数里调试波特率一致。

装置型号地址:

线路及辅助保护设为fdffdo。

cpu个数:

线路及辅助保护cpu个数为1。

芯片型号选择:

线路及辅助保护选INTEL80296+ADSP2181

3)点击录波参数设置如上,只需设录波数据下载目录,一般设C盘,录波下载完后波形保存在C盘wave_data目录下。

4)打开DBG2000.EXE程序,“显示RCS902CB连接成功”点击报告显示图标,显示如下窗口后点击按钮显示所有报告,假如要录故障序号为0这次波形,选中它后点击按钮就开始录波,录波结束波形分析软件会自动打开波形。

此时波形就保存在C:

\wave_data目录下,一般波形由以下四个文件构成,用

打开*.dat文件就可以打开波形。

为了便于事故分析点击,同样点击后点击在点击,点击后点击在点击,点击后保存,这样就把装置里所有的跳闸,自检,开入变位还有定值保存下来了,保存的文件可以用记事本打开。

2.元件保护录波方法:

(1)读取装置CPU板跳闸或起动录波数据

1)以RCS978E(V3.03)管理序号为00015877为例,录波时所需要的文件一般有如下几个:

978e3_rpt:

看保护动作报告,自检报告及开入变位所需的文件,要与现场版本及管理序号一致。

978e3_set:

看保护定值所需的文件,要与现场版本及管理序号一致。

978e3_status:

看保护采样及开入所需的文件,要与现场版本及管理序号一致。

Dbg2000.exe:

通用程序与线路及辅助保护的Dbg2000一致。

DBG_SET.INI:

Dbg2000的参数设置文件,对于元件保护通用。

Drawing.exe:

波形分析软件。

2)打开DBG2000.EXE程序,“显示RCS978E连接成功”,假如不成功则检查串口线和参数设置,

点击参数设置如下:

端口号:

与笔记本的串口号一致。

波特率:

元件保护一般设为9600。

装置型号地址:

元件保护设为7FFE0。

cpu个数:

元件保护cpu个数为2。

芯片型号选择:

元件保护选MC68332+ADSP2181

3)点击录波参数设置对于RCS978E如上,必须注意录波参数的设置。

因为装置型号不同,录波参数中录波数据区首地址及录波数据区块大小有可能不同,具体请查询RCS978XX_rpt,RCS915XX_rpt中相关参数。

注意RCS978XX_rpt中录波参数数据区块大小要取单次录波数据大小上限值除以3,RCS915XX_rpt中录波参数数据区块大小取单次录波数据大小下限值。

录波参数设置可参照下表

装置型号

录波参数(首地址/数据区块大小)

RCS-978E/EN/EH/EC/G2

11EF00   006000

RCS-978CF/G5

11F3C0005700

RCS-978EJ

11E960   005B80

RCS-978ED

11D4C0   004B00

RCS-978H

121EE0   007980

RCS-978HB

121B20   007680

RCS-978C

11E3C0   0057C0

RCS-978JS

11D6A0 004C80

RCS-978ZJ

11D6A0 004F80

RCS-915AB/AS

135C00007980

RCS-915A/B

12D200007980

RCS-915CD

1359C0007980

RCS-915E

12DC00007980

4)录波前的参数设置:

在读取录波数据前,首先通过DBG2000调试软件接通保护装置,在‘CPU>’提示符下点击DBG2000调试软件状态条下的第2项‘其它参数设置’,录波数据区首地址及录波数据区块大小参照上表,将单次录波数据块个数设置为‘4’,录波数据区设置为‘8’,其它参数设置项不用管,最后按‘确定’按钮。

5)录波命令:

确认需要读取有关CPU板跳闸或起动录波数据的那次故障报告序号以及此次故障录波的波形块数(一般可按最大设置即4块波形)。

然后敲命令行“REC‘空格键’‘故障报告序号‘空格键’‘故障波形块数’‘回车键’”。

最后将文件存盘其文件名为“*.dat”。

此文件可通过后台故障分析软件进行故障分析。

例如“REC1224‘回车键’”。

(2)读取装置管理板跳闸或起动录波数据

程序录波时,装置型号不同,数据存储地址也有所不同。

现将典型装置的地址设置列表如下:

装置型号

地址1地址2

RCS-978E/EN/EH/EC

1269E0   1469E0

RCS-978EJ

126440   146440

RCS-978ED

1257E0   1457E0

RCS-978H

128060   148060

RCS-978HB

128F00   148F00

RCS-978C

125FC0   145FC0

RCS-978JS

1257E0   1457E0

RCS-978ZJ

125A20   145A20

录波命令:

通过DBG2000调试软件接通保护装置,在‘MON>’提示符下,键入命令行“dwfh‘空格键’地址1‘空格键’地址2‘回车键’”。

(地址1及地址2见上表)最后将文件存盘其文件名为“*.hex”。

注意由于录波参数中录波数据区首地址及录波数据区块大小各个装置不一致,为了录取波形的正确性,最好确定程序版本后与研发联系要正确的录波数据区首地址及录波数据区块。

 

RCS9000A型保护的录波方法

准备工具:

485转232BOSI头一个(注意跳J1选择半双工,跳A3将A+、Y+短接,跳A4将B-、Z-短接)2米左右长的1419通讯线,以录RCS9611A的波形为例;

第一步、安装RCS9600监控后台软件V2.07+Pack18;

第二步、将C:

\WINNT\Nspro.ini文档中的“commdll=oldrcs.dll”这一行删除,如下图

该行删除的目的:

将监控后台与装置的通讯改为串口通讯模式;

第三步、按照下图所示,进入RCS_9000数据库定义,系统管理员密码默认为“111111”

备注:

进入到数据库定义界面后,点击后,右侧窗口将出现一些通讯设置和保护装置的配置,如下图:

将的√去掉,把框中的装置删除,选择,如下图

上图中的参数设置说明

说明:

使用电脑的串口1通讯,波特率为9600,偶校验;

地址:

指装置参数中设置的装置通讯地址,

功能类型:

指装置文本中,动作元件的FUN号,

串口、串口配置与电脑的配置保持一致;

设置完毕后,保存退出;

第四步、连接好与装置之间的通讯连线,装置侧有2个通讯口,任意接一个都行

第五步、运行后台监控软件,点击,进入录波界面,如下图:

说明:

后台监控运行起来后,会对装置进行初始化,并将装置中存有的历史波形及动作事件上传到后台,其中波形保存到D:

\RCS_9000\Data\Wave之中,选中录波的装置,点击“动作”按钮,根据要录波波形动作的时间,使用“时间检索”按钮,即可显示保护动作列表,上图中“故障录波”列打勾的保护动作事件就含有了故障录波了

如上图,选中要录波的保护动作事件,点击“显示报告”按钮,看到故障波形,如下图:

点击“录波分析”按钮,进入专用的录波分析软件,此时就可以对故障波形进行分析了,如下图:

 

LFP保护装置的录波方法

准备工具:

一根长2米左右的通讯线,装置侧是9孔的串口头,电脑侧根据各自电脑的接口选择公头或者母头(LFP装置的串口定义为:

发、收、地,该通讯线的收发不用对调);

第一步、安装RM99;

第二步、运行RM99软件

安装RM99后,运行起来,有个默认的模型已经建立,如下图:

点击,对通讯串口进行设置(只需要修改端口号,其他是默认配置):

端口配置好,按“确定”按钮,双击,选择所连LFP装置的类型,并“确认”

以上都设置好后,将RM99退出来,连接好通讯线,重新运行RM99,装置通讯连接就成功了,并且会将装置中保存的历史波形召唤上来。

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