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。
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。
微机保护装置的定期校验
为保证微机保护装置可靠动作,应对继电保护装置及二次回路进行定期的停电校验,一般校验周期为一年,主要做以下内容:
1.对二次回路绝缘电阻的测试。
2.用继电保护测试仪输入标准的电流、电压模拟量,校验微机保护装置的电流、电压采样精度及功率角是否正确。
3.校验微机保护装置的就地或远控操作按键是否正常工作。
4.根据保护定值单,用继电保护测试仪输入模拟动作值进行开关二次整组保护动作试验。检验装置的动作可靠性及定值保护动作逻辑关系是否满足定值单要求。
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。
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:
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