国外微机保护定制方案

时间:2022年11月28日 来源:

微机保护如何解决干扰问题呢?微机保护要是受到其他电器的影响,可能会导致性能受到影响,那么微机保护要如何解决干扰问题呢?由于微机线路保护装置是由各种电子元器件和CPU芯片组成的弱电工作回路,很容易受到外界谐波、强雷电波及无线电波的干扰,导致装置程序运行出错、死机、拒动或误动等不正常情况。因此,微机保护装置的抗扰措施非常重要。严格按照有关规程、反措进行设计、施工和验收外,广州电力局还要求生产厂家对端子排的正电源与跳闸回路必须隔开3个端子排的距离,防止人为误碰或端子排老化、绝缘降低,导致控制回路误发跳闸信号事故。严格执行“不允许用电缆芯两端同时接地的方法作为抗干扰措施”。继保运行人员在进行维护工作时必须严格检查这些措施的落实情况,确保接地点接地可靠,装置的抗干扰盒工作正常。因此微机保护解决好干扰问题才能确保其良好的性能。微机综合保护装置对在它保护范围内发生的故障和不正常工作状态应能准确地反应,具备灵敏度和可靠的动作。国外微机保护定制方案

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什么是微机保护的失磁保护呢?失磁保护是微机保护重要的功能,那么在发电机使用过程中,失磁保护都起到哪些作用呢? 1.为了供给失磁发电机无功功率,可能造成系统中其他发电机过电流。 2.发电机受交变的异步电磁力矩的冲击二发生振动,转差越大,振动越大。 3.发电机失磁后,转子与定子磁场间出现了速断差,会在转子回路中感应出电流,其频率等于转差频率,从而引起转子局部过热。 4.机组正常运行时,机端测量阻抗在第1象限,发有功功率、无功功率,失磁后,机组反而从系统吸收无功功率,吸收的无功功率可达0.9-1.2B发电机的额定功率,若系统无功功率储备不足,系统电压就会严重下降。 因此微机保护的失磁保护功能是非常重要的,是人们很好的选择。PT并列微机保护研发国内微机保护的研究始于1979年,虽然起步较晚,但是进展很快。

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    对离散和量化的数字式采样序列,用数学运算方法实现故障量的测量,这就是微机保护的算法问题。要求运算精度满足保护的实际需要,同时计算时间又尽可能短。微机继电保护的研究初期,一些算法是基于被采样的电压、电流均系正规弦波的,为此应将输入信号进行预处理。稍后,相继提出傅里叶算法和沃尔什函数算法。它们假定输入信号中含有非周期分量、基波和高次谐波。这些算法本身具有很强的滤去高次谐波的功能,因此无需另设数字滤波器,但对非周期分量必须采取其他措施。由于电力系统中大量应用铁磁非线性元件,输电线路分布电容和串联、并联电容,以及电压互感器、电流互感器的暂态特性等因素的影响,使微机继电保护输入信号中还含有许多随机高频分量,它们起着干扰或噪声的作用。对此,可采用较小二乘曲线拟合算法或对计算结果采取平滑措施。上述种种算法都是先算出电压、电流的大小和相位,然后根据保护的动作判据作进一步的运算,较终实现其保护功能。也有一些算法将电量运算与保护动作判据运算直接结合在一起,例如用离散值直接实现的方向阻抗继电器的算法。

微机保护装置为什么只显示电压电流二次值?因为对于保护装置来说,它采的量就是二次值,整定的定值也是二次值,因此,为了方便起见,一般都只显示二次值,一次值对于保护装置没有直接的意义,比如对于一套装置来说,二次电流是5A,那么它的一次电流可能是300A,600A,也可能是1200A,显示5A,说明是当前是额定电流(假如CT是5A的),而显示一次值,600A的话你不知道现在负荷是多少,还要去看变比。因此二次值更直观。显示一次值的一般是测控装置。 微机保护能起到保护作用,在许多行业都有不错的运用。

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    微机保护是由一台计算机和相应的软件(程序)来实现各种复杂功能的继电保护装置。微机保护的特性主要是由软件决定的,具有较大的灵活性,不同原理的保护可以采用通用的硬件。微机保护包括硬件和软件两大部分。硬件一般包括以下三大部分:(1)模拟量输入系统(或称数据采集系统),包括电压形成、模拟滤波、采样保持、多路转换以及模数转换等功能,完成将模拟输入显准确地转换为所需的数字量。(2)CPU主系统,包括微处理器(MPU)、只读存储器(EPROM)、随机存取存储器(RAM)以及定时器等。MPU执行存放在EPROM中的程序,对由数据采集系统输入至RAM区的原始数据进行分析处理,以完成各种继电保护的功能。(3)开关量(或数字量)输入/输出系统,由若干并行接口适配器、光电隔离器件及有触点的中间继电器等组成,以完成各种保护的出口跳闸、信号警报、外部触点输入及人机对话等功能。微机保护软件是根据继电保护的需要而编制的计算机程序。 怎样促进一个微机保护公司的发展,下面我谈谈个人的观点。天津国外微机保护

微机保护的特点与发展前景。国外微机保护定制方案

微机保护选购时要考虑哪些因素呢?1、牢靠性的选择:装置的信号输入与传统的继电器保护相同,从电压互感器和电流互感器引入电压和电流信号,经变送器转换为适合装置所要求的标准信号,并由滤波器去掉低次和高次谐波及其它干扰信号,经 A/D转换器将模拟量转换为数字信号,CPU对输入的数字信号进行运算并与整定值比较作出判别,然后决定是否发出警报或跳闸。为了适应牢靠性要求,微机综合保护装置的测量与保护输入信号在装置内采用不关联的处理单元进行处理和输出,这样装置既可以保障测量精度又可在严重故障时有充分的裕度,故障信号电流是正常值的20倍时不发生A/D溢出和饱就可以适应一般工程牢靠性要求。 2、响应时间的选择:装置的响应时间与装置所使用的软件及电气量计算方法密切相关。在设计选型时从其计算精度、响应时间和运算量三个指标来判别装置的优劣。装置的计算精度、计算量及响应时间是互相矛盾的,计算精度差、计算量小,其响应时间就快,反之响应时间就慢。一般来说电网的末端用户,确定装置的计算量应大于3次,其计算精度高于0.2%,其较长响应时间应小于30ms就可适应一般工程对响应时间的要求。国外微机保护定制方案

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