微机综合继电保护装置SEPAM 20的可靠性好,综合分析判断才能强,可实现通例模拟量护卫难以实现的自动纠错,即自动识别跟消减电磁干扰,防备电磁干扰惹起误操作,存在自诊断才能。
微机综合保护装置的选用
为了使微机综合保护装置能正确无误地完成继电保护的任务,在设计选型时我们应从装置的可靠性、响应时间、维护调试、附加功能等几个方面综合考虑选择。
1.1 微机综合保护装置可靠性的选择
微机综合保护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,经变送器转换为符合保护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,然后决定是否报警或跳闸。
为满足装置可靠性要求,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,这样装置既可以保证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溢出和饱即可满足一般工程可靠性要求。
综合保护装置与全厂自动化控制系统的关系
根据工厂自动化控制系统的配置及通信要求,一般情况下微机综合保护装置的自动化系统可分为三层,即开关柜层、变电所层和中心控制室。
通讯网
开关柜与变电所之间可采用MODbus总线网络通信,多可联64个从站,通信网与装置之间采用光电隔离措施防止外界干扰。变电所与中心控制室之间采用光纤介质的工业以太网方式通信。其通信速率大于1Mpbs。
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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