微机综合继电保护装置SEPAM 20有自诊断能力,以及多套保护定值手动切换功能,能够自动检测出计算机本身硬件的异常部分,配合多重化可以有效地防止拒动,因此可靠性很高。
其它
另外,微机综合保护装置硬件选型还应注意以下问题:
1). 采用封闭、加强型机箱,抗强振动、强干扰,安装尺寸较小,适合于恶劣环境及柜体安装。
2). 采用工业级双CPU结构,每个装置内包含一个主CPU及一个通讯CPU,两CPU之间采用互检方式工作,提高装置的响应时间及精度,避免保护装置误动作或拒动作,提高稳定性和可靠性。
3). 全范围温度自动补偿,装置可长期工作在-20~+60C环境中。
4). 测量和保护信号在装置内分开处理,既可满足精度要求又可满足保护范围及可靠性的要求。
5). 采用专门的频率采样电路,使得采样频率可地跟踪电网频率,使电气量计算更。
6). 开关量输入、输出采用光电隔离措施,柜内接线电缆采用屏蔽电缆,有效地防范外界干扰信号,提高装置的抗干扰能力。
7). 采用大屏幕液晶显示器及软键盘,使得装置数值显示更清晰,操作更容易。
8). 对装置的各种保护方式的整定值经调试运行后以数字量的形式存于EPROM中,在调试或回路故障修复后可及时调用。
9). 有功能齐全的断路器操作回路,适用于各种类型的断路器控制,便于变电所改造。
10). 具有完善的事故分析能力,包括保护动作事件记录、电量信号越限记录、故障录波记录等。树上鸟教育电气设计在线视频培训课程
四、微机综合保护装置在高压柜的作用
微机保护装置对电路中的不正常情况起到保护作用,微机保护装置在高压电柜中的作用:
变电所层
变电所中的许多信号需要通过厂区的工业以太网向中心控制室传输,并接收中心控制室的信号向保护装置发出控制指令。变电所层一般由工业控制计算机、打印机、显示器等硬件组成,其主要功能为对开关柜综合保护装置进行组态管理、监控系统运行,建立和管理变电所数据库,并与中心控制室进行通讯等等。
由于各综合保护装置的生产厂家对其保护装置的软件及电气数值的计算方法保密,变电所层还要负担通信制式的转换工作以方便中心控制室与保护装置之间的信号传输与接收。
20世纪50年代,由于半导体晶体管的发展,开始出现了晶体管式继电保护装置,也称为电子式静态保护装置,这种保护装置体积小,功率消耗小,动作速度快,无机械转动部分。晶体管保护装置易受电力系统中或外界的电磁干扰影响而误动或损坏,当时其工作可靠性低于机电式保护装置,但经过20余年长期的研究和实践,抗干扰和电磁兼容问题得到了圆满的解决,晶体管继电保护装置的正确动作率达到了和机电式保护装置同样的水平。从20世纪70年始,晶体管继电保护装置在我国大量应用,满足了当时电力系统向压、大容量方向发展的需要。
集成电路技术的发展使得更多的晶体管能够集成在一个半导体芯片上,从而出现了体积更小、工作更加可靠的集成运算放大器和其他集成电路元件。20世纪90年代,我国继电保护进入了微机时代。现在,微机保护装置已取代集成电路式继电保护装置,成为静态继电保护装置的形式。
继电保护装置的发展
20世纪50年代以前的继电保护装置都是由电磁感应型继电器组成的,这些继电器都具**械转动部件,统称为机电式电器。由这些继电器组成的继电保护装置称为机电式保护装置。机电式继电器所采用的元件、材料、结构型式和制造工艺在20世纪50、60年代,经历了重大的改进,积累了丰富的运行经验,工作比较可靠,因而在电力系统中曾得到广泛应用。但这种保护装置体积大,消耗功率大,动作速度慢,机械转动部分和接点容易磨损或粘连,调试维护比较复杂,不能满足压、大容量电力系统的需求。
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