微机继电保护
继电保护与微机保护的区别
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100%
80%~110%;直流电源电压的纹波系数不应大
于2%,意思是电压波动的最大值和最小值之间
71%
的误差不能超过额定电压的2%。简单概括就是:
无论是继电保护的交流回路还是直流回路,电
89%
压波动均不能超过允许的范围,直流电压的波
动不能过大。
保证继电保护装置正确动作的必要条件
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微机保护
微机保护是用微型计算机构成的继电保护, 是电力系统继电保护的发展方向,它具有高 可靠性,高选择性,高灵敏度,微机保护装 置硬件包括微处理器(单片机)为核心,配 以输入、输出通道,人机接口和通讯接口等。 该系统广泛应用于电力、石化、矿山冶炼、 铁路以及民用建筑等。
区别
传统的继电保护装置是使输入的 电流,电压信号直接在模拟量之 间进行比较和运算处理,使模拟 量与装置中给定的机械量(如弹 簧力矩)或电气量(如门槛电压) 进行比较和运算处理,决定是否 跳闸。
传统继电保护与微机型保护比较
传统继电保护采用继电器组合而成,比如:过流继 电器,时间继电器,中间继电器等通过复杂的组合, 来实现保护功能,缺点: 1)占用空间大,安装不方便; 2)采用的继电器触点多,大大降低路保护的灵敏性 和可靠性; 3)调试,检修复杂,一般要停电才能进行,影响正 常运行; 4)灵活性差,当CT变比改动后,保护定值修改要在 继电器上调节,有时候还要更换; 5)寿命太短,由于继电器线圈的老化直接影响保护 的可靠动作;
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直流逻辑回路对地回路、直流逻辑回路对高压
71%
回路、额定电压为18~24V对地回路。
Designing 89%
说明微机继电保护的特点
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说明微机继电保护的特点
微机继电保护是一种新型的电力系统保护技术,具有以下特点: 1. 高可靠性:微机继电保护采用数字化、智能化技术,减少了人为干扰和误操作的可能性,保证了保护的可靠性。
2. 高灵敏度:微机继电保护能够对电力系统中的小故障进行及时检测和处理,避免了因小失大的情况。
3. 多功能性:微机继电保护可以实现多种保护功能,如过流保护、接地保护、差动保护、跳闸保护等。
4. 易于升级:微机继电保护采用软件编程技术,可以通过升级软件来实现功能的扩展和更新,以适应不同的保护需求。
5. 数据存储和分析功能:微机继电保护能够对电力系统中的运行数据进行实时存储和分析,为电力系统的安全运行提供有力支撑。
6. 远程通信功能:微机继电保护可以与电力系统的远程监测系统进行联网,实现远程监测和控制,提高了电力系统的管理效率和运行安全性。
综上所述,微机继电保护具有高可靠性、高灵敏度、多功能性、易于升级、数据存储和分析功能以及远程通信功能等特点,是电力系统保护领域的重要技术。
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微机继电保护的优点及抗干扰措施
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微机继电保护的优点及抗干扰措施微机继电保护的优点:1. 精确度高:微机继电保护利用数字信号处理技术,具有高精度的测量和分析能力,能够准确判断系统的运行状态并采取相应的保护动作,有效地提高了电力系统的可靠性。
2. 可编程性强:微机继电保护具有较大的内存和高速的处理能力,可以通过软件编程实现灵活的保护策略,根据实际需求进行保护参数的调整和设定,提高了保护系统的适应性和可扩展性。
3. 通信性能好:微机继电保护可以通过通信网络与其他设备进行数据交换,实现集中监控和远程控制,方便了对电力系统的维护和管理。
4. 自诊断功能:微机继电保护具有自检、自测和自诊断功能,能够自动检测和判断设备的工作状态,及时发现故障和异常情况,并进行报警和记录,提高了对设备的监测和维护效果。
5. 可靠性高:微机继电保护采用双通道冗余设计和硬件故障自动切换功能,能够在单通道故障的情况下自动切换到备用通道,确保保护系统的持续运行,提高了系统的可靠性和稳定性。
微机继电保护的抗干扰措施:1. 屏蔽:采用屏蔽技术,有效地阻隔外界干扰信号的影响,提高系统的抗干扰能力。
屏蔽可以是金属屏蔽或电磁屏蔽,可根据具体情况选择合适的屏蔽方式。
2. 滤波:在输入和输出端口添加滤波器,通过滤波器的滤波作用,削弱和消除高频噪声干扰信号,提高系统的抗干扰能力。
3. 接地:良好的接地系统是提高系统抗干扰能力的关键,通过合理的接地设计和接地电阻的选择,减少地电势差和地回路干扰,提高保护系统的稳定性和可靠性。
4. 干扰检测:引入干扰检测技术,实时监测系统中的干扰信号,并对其进行分析和判断,及时采取相应的抗干扰措施,保证系统的正常运行。
5. 封装设计:合理的封装设计可以减少电磁泄漏和干扰,将关键电子模块封装在金属外壳中,有效地隔离干扰源和被干扰对象,提高系统抗干扰能力。
6. 程序保护:通过设置密码和权限限制,防止未经授权的人员对保护系统进行恶意操作,保证系统的安全性和稳定性。
继电保护基础知识和微机保护原理
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继电保护基础知识和微机保护原理继电保护是电力系统中重要的安全措施之一,它的作用是在电力系统发生故障时,迅速切除或隔离故障点,保护电力设备和人身安全。
而微机保护利用先进的微机技术,结合各种传感器和控制装置,实现电力系统的准确、灵敏和可靠的保护,提高系统的稳定性和可靠性。
本文将介绍继电保护基础知识和微机保护原理。
一、继电保护基础知识1.继电保护原理继电保护根据电力系统的运行状态和故障特征,通过各种传感器和设备,对电力系统的电压、电流、功率等进行监测和测量,从而判断系统是否发生故障以及故障的位置和类型。
根据保护原理的不同,可以将继电保护分为差动保护、过流保护、间隙保护、距离保护等。
2.继电保护的类型继电保护按照保护范围的不同,可以分为发电机保护、变压器保护、线路保护、母线保护、馈线保护等。
不同的保护对象有着不同的保护特点和保护要求。
3.继电保护的组成继电保护由监测传感器、比较装置、判据装置和动作执行装置等组成。
监测传感器负责将电能转化为可测量的电信号,如电压互感器、电流互感器等;比较装置根据测量信号和设定值进行比较,判断系统的状态;判据装置根据比较装置的输出结果,生成动作指令,控制动作执行装置对保护范围内的设备进行保护动作。
1.微机保护系统结构微机保护系统由数据采集模块、微机主控装置、数据处理模块、监测和操作界面等组成。
数据采集模块负责采集保护对象的电压、电流等信号,并将其转化为数字信号;微机主控装置进行数据的处理和分析,并根据设定条件生成保护动作指令;数据处理模块进行数据的存储和管理,提供故障记录和统计报表等。
2.微机保护的特点微机保护具有以下特点:(1)准确性高:微机保护采用先进的数字信号处理技术,可以实时监测和测量电力系统的各种参数,提高保护的准确性和可靠性。
(2)速度快:微机保护系统的处理速度很快,可以在几十毫秒内完成对电力系统的故障判断和动作指令的生成。
(3)功能强大:微机保护具有丰富的功能,可以实现过流保护、差动保护、距离保护、频率保护等多种保护方式。
微机继电保护装置
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微机继电保护装置一、引言微机继电保护装置是一种新型的电力保护装置,它采用了微机技术和现代电力保护原理相结合的方式,使得电力系统的保护更加灵活、可靠和高效。
二、发展历程随着电力系统的发展和电力负荷的增加,传统的继电保护装置已经难以满足对电力保护的需求。
因此,微机继电保护装置应运而生。
从上世纪80年代开始,微机技术逐渐应用于电力保护领域,取得了显著的成果。
经过多年的发展和改进,微机继电保护装置已经成为电力系统安全稳定运行的重要组成部分。
三、工作原理微机继电保护装置采用了微机技术和数字信号处理技术,能够对电力系统中的各种异常情况进行精确的检测和判断,并在出现故障时快速做出保护动作。
其工作原理主要包括以下几个方面:1. 信号采集和处理:微机继电保护装置通过传感器采集电力系统中的各种信号,包括电压、电流、功率等参数,并将其转化为数字信号进行处理。
2. 信号分析和判断:微机继电保护装置通过对采集到的信号进行分析和判断,可以准确地判断出电力系统中是否存在故障或异常情况。
3. 保护动作控制:微机继电保护装置在判断出故障或异常情况后,会对电力系统进行保护动作控制,如切断故障回路、断开电源等,以保证电力系统的安全运行。
四、特点和优势微机继电保护装置相较于传统的继电保护装置具有如下特点和优势:1. 灵活性:微机继电保护装置可以根据电力系统的实际需求进行配置和调整,以适应不同的保护要求。
2. 可靠性:微机继电保护装置采用了先进的数字信号处理技术,提高了保护的精度和可靠性,并能够自动监测和诊断故障。
3. 高效性:微机继电保护装置具有快速的保护动作速度和精确的保护动作,可以在最短的时间内切断故障回路,避免电力系统的损坏。
4. 易维护性:微机继电保护装置采用了模块化设计,易于维护和故障排除。
五、应用领域微机继电保护装置广泛应用于各种规模的电力系统,包括电力变电站、电力配电系统、工矿企业的电力系统等。
它可以对电力系统中的各种异常情况进行保护,并确保电力系统的安全运行。
微机继电保护的优点及抗干扰措施
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微机继电保护的优点及抗干扰措施微机继电保护作为电力系统中的重要组成部分,具有许多优点和抗干扰措施。
下面将分别从优点和抗干扰措施两个方面进行详细阐述。
1. 灵敏性高:微机继电保护采用数字信号处理技术,可以对电力系统的各种异常情况进行实时监测和判断。
相比传统的电磁继电保护,微机继电保护具有更高的灵敏性,能够更快速地发现故障并给出保护动作。
2. 精确性高:微机继电保护的数字信号处理技术可以提高测量和运算的准确性。
通过模拟量和数字量的精确采样,以及高精度的数学运算,可以更准确地确定电力系统的状态和故障类型,从而提供更精确的保护动作。
3. 功能丰富:微机继电保护可以实现多种不同类型的保护功能,如过电流保护、跳闸保护、差动保护等。
每种保护功能都可以根据具体需求进行灵活配置,并能够与其他保护装置进行联动,实现全面的电力系统保护。
4. 可靠性高:微机继电保护具有模块化设计和冗余备份的特点,可以提高系统的可靠性。
当某个保护模块发生故障时,系统可以自动切换到备用模块,确保保护功能的连续性。
5. 易于扩展:微机继电保护采用模块化设计,可以根据需要灵活扩展保护功能。
当系统需要添加新的保护功能时,可以通过添加相应的模块来实现,而不需要更换整个保护装置。
6. 数据通信方便:微机继电保护可以通过通信接口与其他设备进行数据交互。
可以实现与主站的远程通信,方便远程监控和控制。
还可以与其他保护装置进行联动,提高系统的整体性能。
1. 硬件抗干扰:微机继电保护采用专门的硬件电路来抵抗各种干扰。
在输入信号采集过程中使用高精度的模拟转换芯片和滤波电路,可以有效抵抗电磁干扰和噪声干扰。
2. 软件抗干扰:微机继电保护利用软件算法来抵抗各种干扰。
在信号处理过程中采用滤波算法和数据平滑算法,可以抑制干扰信号的影响,提高保护系统的抗干扰能力。
3. 备份和冗余设计:微机继电保护采用备份和冗余设计来提高系统的可靠性和抗干扰能力。
可以采用双通道设计,将控制信号和测量信号分开处理,避免单个信号通道故障对整个系统的影响。
微机继电保护的优点及抗干扰措施
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微机继电保护的优点及抗干扰措施微机继电保护是一种基于微机技术的电力系统保护装置。
相比传统的继电保护装置,微机继电保护具有许多优点,同时也需要采取一些措施来抵抗可能的干扰。
下面是微机继电保护的优点及抗干扰措施的详细介绍。
1.灵活性:微机继电保护可以根据电力系统的需要进行编程和配置,可以实现多种保护功能的组合,适应不同的保护需求;对保护逻辑的修改和升级也更加方便。
2.可靠性:微机继电保护具有高精度的测量和计算能力,能够及时准确地检测电力系统中的异常情况,并做出相应的保护动作,大大提高了电力系统的可靠性。
4.功能强大:微机继电保护不仅可以实现传统的电流、电压等基本保护功能,还可以实现过电流保护、过电压保护、功率方向保护、电能质量监测等高级保护功能,提高了电力系统的运行效率和安全性。
5.数据采集和记录:微机继电保护能够实时采集和记录电力系统的电量、电压、电流等数据,为电力系统的维护和运行提供了重要的依据,同时也为电力系统的故障分析和事故处理提供了有力的支持。
1.电源稳定性:微机继电保护的正常工作需要稳定的电源供应,因此应采取一些措施来保证供电的稳定性,如采用电池或UPS(不间断电源)备用电源,以防止电源波动或突然中断对保护装置的影响。
2.电磁屏蔽:由于微机继电保护中存在大量的电子元件和电子线路,容易受到电磁干扰的影响,因此应采取电磁屏蔽措施来减小外界电磁干扰对保护装置的影响,如使用金属屏蔽罩、封闭金属箱体等。
3.抗干扰技术:微机继电保护装置应具备一定的抗干扰能力,如采用抗干扰滤波器、抗放电装置、抗电弧装置等,来减小干扰信号对保护装置的影响。
4.地线布置:良好的地线布置可以有效地降低接地电阻,减小接地电位差,提高保护装置的抗干扰能力。
5.软件设计:微机继电保护的软件设计应具备一定的抗干扰能力,采用合理的算法和数据处理方法,对输入信号进行滤波和去噪处理等,以提高保护装置对干扰信号的抑制能力。
微机继电保护具有灵活性、可靠性、响应速度快、功能强大等优点,可以提高电力系统的可靠性和安全性。
微机继电保护原理
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微机继电保护原理1.数据采集:微机继电保护通过连接电流互感器和电压互感器对电力系统的电流和电压进行采集,将采集到的数据转换为电压或电流信号输入到微处理器中进行分析。
2.信号处理:微机继电保护通过模拟电路将采集到的电压和电流信号进行放大、滤波和线性化处理,保证信号的精度和稳定性,并将处理后的信号送入A/D转换器中进行数字化处理。
3.数字化处理:微机继电保护中的微处理器通过A/D转换器将采集到的模拟信号转换为数字信号,以便进行后续的数字处理和判断。
4.过电流保护:微机继电保护根据电流信号的大小判断系统是否存在过电流现象。
当电流超过设定的保护值时,微机继电保护会发出指令关闭相应的断路器,以保护电力系统的安全运行。
5.过压保护:微机继电保护通过分析电压信号的大小判断系统是否存在过压现象。
当电压超过设定的保护值时,微机继电保护会通过控制指令断开电力系统的电源,以避免设备损坏或火灾等安全隐患。
6.欠压保护:微机继电保护根据电压信号的大小判断系统是否存在欠压现象。
当电压低于设定的保护值时,微机继电保护会发出指令关闭相应的电力设备,以防止设备受损或引起电路故障。
7.过负荷保护:微机继电保护通过分析电流信号的大小和持续时间来判断系统是否存在过负荷现象。
当电流超过设定的保护值并持续一定时间时,微机继电保护会发出指令关闭相应的设备,以防止设备受损或引起火灾等安全事故。
8.故障记录:微机继电保护具有故障记录功能,可以记录系统出现的故障信息,如过流记录、过压记录、欠压记录等,以便维护人员进行故障分析和故障排查。
总之,微机继电保护利用微处理器技术进行数据采集、处理和判断,通过对电流和电压信号的分析,判断系统是否存在过电流、过压、欠压、过负荷等异常情况,并通过发出控制指令来保护电力系统的安全运行。
同时,微机继电保护具有故障记录功能,方便维护人员进行故障分析和处理。
微机继电保护的优点及抗干扰措施
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微机继电保护的优点及抗干扰措施
1.高精度:微机继电保护采用数字量,其测量、处理、判断和操作具有高精度特性。
其电性能、测量精度和保护动作能力等方面都有了很大的提高。
2.高灵敏度:微机继电保护采用先进的微处理器,具有高灵敏度和快速反应的特点,能快速响应线路异常信号,对异常信号进行判断和处理,及时启动保护动作,有效保证了设备的安全和稳定运行。
3.易于升级:由于微机系统是可编程的,因此在发现保护仪器中出现问题或需要更改保护设置时,可以通过简单的软件升级来更新保护系统,使其保持最新的技术水平。
4.便于操作:微机继电保护有自检功能,通过简单的参数设置和操作,减少了维修和调试的时间,提高了保护设备的可靠性。
5.可自诊断:微机继电保护具有独特自诊功能,能自动检测故障原因,同时可以通过记录功能进行故障排查,方便了错误的定位和排解。
二.抗干扰措施
1.对输入信号进行滤波处理:对非线性输入和各种干扰信号进行滤波处理,可以有效消除干扰信号,提高保护仪器的抗干扰能力。
2.多点接地:对不同的系统及仪器进行多点接地,减小设备的地电位差,防止干扰信号的传递和聚集。
3.电容、电感保护:在接收到外部干扰信号时,可以通过设置适当的电容、电感进行反嵌流保护,保护设备不受到过大的电流影响,从而防止其受到损坏。
5.提高继电保护的性能:通过微处理器控制,可以在继电保护器中增加更多的安全措施,例如电压、电流的数字滤波、故障排查功能等,提高保护仪器的交互性能和工作稳定性。
微机继电保护的优点及抗干扰措施
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微机继电保护的优点及抗干扰措施1.高速保护:传统的保护装置逐步被微机保护装置所取代,其主要原因就在于微机保护装置具有更高的保护速度。
传统的继电保护装置仅能以毫秒级的速度执行保护判断,而微机继电保护装置能以微秒级的速度执行保护判断,其保护速度是传统继电保护装置的数倍。
2.高可靠性:微机继电保护装置具有较高的可靠性。
传统的继电保护装置通常采用机械式、电磁式等传统元器件,容易因为元器件的老化、机械损坏等原因而失效,而微机继电保护装置使用的元器件是电子元器件,其寿命较长、可靠性较高,能够保证装置的长期稳定运行。
3.高精度:微机继电保护装置具有较高的精度。
传统的继电保护装置仅具有一定的判别精度,如果遇到相邻线路干扰等情况,就会产生误判,而微机继电保护装置能够针对各种干扰情况作出正确判断,并进行相应的保护措施。
4.多功能:微机继电保护装置可以完成多种保护功能,如过电流保护、地电流保护、短路保护、过压保护、欠压保护等多种保护功能,并且可以通过编程方式设置参数,以适应不同的工作环境。
5.可编程性:微机继电保护装置具有强大的可编程性。
传统的继电保护装置仅能完成固定的保护功能,而微机继电保护装置可以通过编程实现不同的保护功能,并且可以根据不同的工作环境进行参数设置,从而保证装置的最佳工作状态。
1.电气隔离:在微机继电保护装置的设计中,通常采用电气隔离的方式来避免各个元件之间的相互影响。
例如,将数字量与模拟量隔离,将微处理器与外部电路隔离等措施,能够有效地抑制外界噪声的干扰。
2.滤波:微机继电保护装置通常在输入端口、输出端口等关键位置采用滤波电路,以滤除高频噪声和杂波信号,从而提高装置的抗干扰能力。
3.地线处理:微机继电保护装置的接地处理是影响其抗干扰能力的重要因素。
在接地处理时,应注意消除地环形电流,采用良好的接地方式,有效降低地电位的参差不齐度,提高装置的稳定性和抗干扰能力。
4.软件滤波:在微机继电保护装置的软件设计中,通常采用滤波算法来降低输入信号中的噪声,例如,通过加权平均或中值滤波等算法处理输入信号,从而提高装置的抗噪能力。
微机继电保护原理
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微机继电保护原理
微机继电保护原理是基于微处理器控制的电气保护装置,其作用是保护电力系统设备和电路免受过载、短路、接地故障等电气故障的损害。
微机继电保护原理主要包括以下几个方面:
1. 数据采集和处理:微机继电保护通过传感器采集电气量如电流、电压、功率等的实时数据,然后通过模数转换器将模拟信号转换为数字信号,进一步通过采样和计算等处理手段得到电气量的准确数值。
2. 故障识别和判别:基于采集的数据,微机继电保护通过一系列算法和比较判断手段,识别出电气故障的类型和位置,如过载、短路等,并判别故障是否需要断开电路以保护设备。
3. 控制和动作:一旦识别出电气故障,微机继电保护便会向断路器或其他保护设备发送控制信号,触发其动作来切断故障电路。
同时,微机继电保护会生成警报信号,向操作人员发出故障报警。
4. 通信与监控:为了实现对电力系统的远程监控和管理,微机继电保护通常与其他设备进行通信,如与上位计算机、SCADA系统等进行数据交互,向操作人员提供实时信息和动作记录。
总的来说,微机继电保护通过数据采集、故障识别、控制动作和通信监控等方式实现对电力系统的准确保护和管理,提高了
电气故障的检测速度和准确性,从而有效增强了电力系统的可靠性和安全性。
微机继电保护的优点及抗干扰措施
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微机继电保护的优点及抗干扰措施微机继电保护是利用微机技术应用于电力系统继电保护领域的一种新型保护方式。
相比传统的继电保护装置,微机继电保护具有许多优点,并采取了一系列的抗干扰措施,使其在电力系统中具有更高的可靠性和稳定性。
下面将分别介绍微机继电保护的优点及抗干扰措施。
优点:1. 功能强大:微机继电保护具有复杂的计算与逻辑判断能力,可以实现多功能的继电保护,如过电流保护、距离保护、差动保护等,满足电力系统各种保护要求。
2. 灵活性高:微机继电保护采用数字化处理技术,可以对保护参数进行灵活设定,实现保护逻辑的可编程,适应不同的保护要求和系统变化。
3. 报警和故障记录:微机继电保护可以记录和保存电力系统的故障、报警和工作状态信息,便于运维人员对系统进行故障诊断和分析,有助于提高系统的可靠性和稳定性。
4. 故障信息传输:微机继电保护可以通过通信网络将保护信息传输给上位监控系统或远程操作中心,实现对电力系统的远程监控与控制,提高对系统的管理效率。
5. 准确可靠:采用了先进的数字信号处理和算法技术,微机继电保护具有较高的精度和准确性,可以对电力系统的故障进行快速、准确的判断和定位。
抗干扰措施:1. 信号滤波:微机继电保护在采样前对输入信号进行滤波处理,去除高频噪声和干扰信号,改善系统的抗干扰能力。
2. 信号增益:采用合适的信号增益技术,将微弱的故障信号放大,并抑制高幅值的干扰信号,提高系统的稳定性和可靠性。
3. 冗余处理:微机继电保护采用了冗余的设计和工作方式,即使用多个微机保护实现同一保护功能,并进行互相比对和监控,降低系统误动和误闭合概率。
4. 硬件抗干扰:采用抗干扰性能好的硬件设备、线缆和连接器,提高整个系统的抗电磁干扰能力。
5. 抗震设计:为了提高微机继电保护系统的抗震性能,可以采用防震支架、防震底座等措施,减少地震等外力对系统的干扰。
微机继电保护具有功能强大、灵活性高、报警和故障记录、故障信息传输、准确可靠等优点,而且采用了信号滤波、信号增益、冗余处理、硬件抗干扰和抗震设计等抗干扰措施,确保系统的稳定性和可靠性。
微机继电保护的优点及抗干扰措施
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微机继电保护的优点及抗干扰措施微机继电保护是电力系统中一种应用广泛的保护装置,具有以下几个优点:1. 报警及时:微机继电保护采用数字信号处理技术,具有高速运算能力和快速反应速度,能够实时监测电力系统的参数,并在系统发生异常时迅速报警,从而及时采取相应的措施保护系统的安全运行。
2. 灵活性强:与传统的继电保护相比,微机继电保护具有更大的灵活性和可靠性。
它能够根据电力系统的运行状态和实际需求,灵活地设置保护参数和逻辑,从而适应不同的工况条件。
微机继电保护还可以通过软件升级来应对系统的变化和更新需求,提高系统的可靠性和稳定性。
3. 保护功能完备:微机继电保护可以实现多种保护功能,如过流保护、零序保护、差动保护等,能够对电力系统的各种故障和异常情况进行准确判断,并采取相应的保护措施,从而有效地防止事故的发生,保障电力系统的安全运行。
4. 数据存储及分析:微机继电保护具有大容量的数据存储和高效的数据分析能力,能够实时记录电力系统的运行参数和故障信息,并对数据进行处理和分析,为系统运维人员提供可靠的数据支持,帮助他们深入了解系统的工况和故障情况,从而有针对性地采取相应的维护和修复措施。
微机继电保护在应用过程中也面临一些干扰和问题,需要采取相应的抗干扰措施来保证其正常运行。
以下是一些常见的抗干扰措施:1. 屏蔽和接地:为了减少外部电磁干扰对微机继电保护的影响,可以采用屏蔽和接地措施。
具体来说,可以采用屏蔽配线和金属屏蔽罩来抑制电磁辐射和电磁感应,同时进行良好的接地设计,保持系统的地电位一致,减少地回路电流,提高系统的抗干扰能力。
2. 信号滤波:在微机继电保护中,可以采用滤波器对输入信号进行滤波处理,去除高频噪音和干扰信号。
滤波器的设计应根据实际环境和信号特点进行合理选择,以达到抑制干扰的目的,保证继电保护的准确性和可靠性。
3. 数字抗干扰技术:数字抗干扰技术是提高微机继电保护抗干扰能力的一种重要手段。
通过采用特殊的数字滤波算法、抗混合动态技术和误码控制技术等,可以在数字信号处理的过程中抑制各种干扰信号,保证保护装置的准确和可靠运行。
微机综合继电保护原理及操作
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WXB---11键盘命令 WXB---11键盘命令
WXB---11运行方式下键盘命令试验 WXB---11运行方式下键盘命令试验
WXB-11 进入运行方式: 进入运行方式: 人机对话----运行 人机对话----运行 保护CPU---运行 保护CPU---运行 巡检开关---投入 巡检开关---投入 复位”按纽. 按”复位”按纽. “运行”灯亮. 运行”灯亮.
微机型继电保护装置 原理与运行
微机保护基本原理
一、微机型继电保护的构成: 微机型继电保护的构成 微机型继电保护的构成: 传统保护——布线逻辑 传统保护——布线逻辑 微机保护——数字逻辑 微机保护——数字逻辑 硬件系统 软件系统 二、微机型继电保护的基本系统: 微机型继电保护的基本系统:
微机保护——硬件系统 微机保护——硬件系统
数据采集系统 数据处理系统 输入、 输入、输出接口 电源部分
数据采集系统
数据采集系统的作用——将模拟信 数据采集系统的作用——将模拟信 号变成数字信号。它包括: 号变成数字信号。它包括: 辅助变换器 低通滤波器(ALF) 低通滤波器(ALF) 采样保持器( H) 采样保持器(S / H) MPX) 多路开关 (MPX) 数变换器( D) 模/数变换器(A / D)
光、电隔离器(光耦) 电隔离器(光耦)
电源部分
电源部分的作用—提供装置正常工作所 电源部分的作用 提供装置正常工作所 需要的各等级电压: 需要的各等级电压: +5V—微机系统用; 微机系统用; 微机系统用 +15V、+12V—数据采集系统用; 数据采集系统用; 、 数据采集系统用 +24V—继电器回路用。 继电器回路用。 继电器回路用 各级电压不共地。 注:各级电压不共地。
微机继电保护的优点及抗干扰措施
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微机继电保护的优点及抗干扰措施微机继电保护技术是电力系统保护领域中的重要技术之一。
相对于传统的机电式继电保护技术,微机继电保护具有以下优点:1. 精度高:微机继电保护采用数字化技术,其精度高于传统的机电式继电保护技术,能够提高电力系统的安全性能。
2. 面板化显示:微机继电保护设备通常采用液晶显示器,能够直观地显示系统的各项参数,方便运维人员进行系统监控。
3. 功能强大:微机继电保护系统功能丰富,可以满足电力系统维护的多种需求,如故障录波、事件记录、跳闸原因诊断等。
4. 通信能力:微机继电保护系统可以实现与其他设备的数据通信,如与遥控台、RTU等进行联网通信,从而实现远程维护和控制。
在使用微机继电保护技术的过程中,为了避免干扰,需要采取一些抗干扰措施:1. 设备布局优化:在设备的布局上,应当尽可能地避免慢速和高频电磁干扰源与微机继电保护设备的距离过近,可以采用隔离、放置屏蔽罩等方式来保证设备的正常运转。
2. 信号屏蔽:对于微机继电保护设备接收的干扰信号,可以采用软件滤波等方式将其滤除,从而保证接收到的信号的真实性和可靠性。
3. 地线系统优化:在微机继电保护设备中,地线较短、厚度较宽,能够有效地减少串扰,降低信号损耗。
因此,在设计时应当充分考虑地线系统的优化。
4. 信号隔离:为了保护微机继电保护设备不受外部干扰,可以采用信号隔离技术将不同信号进行隔离,从而保证各个信号之间不会相互影响。
综上所述,微机继电保护技术在电力系统保护领域起着重要的作用,具有精度高、功能强大、面板化显示、通信能力等优点。
在使用过程中,需要采取一些抗干扰措施来保证设备的正常运转。
微机继电保护
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电动机保护整定计算
电动机过热保护
1. 若电动机厂家提供电动机在n倍额定负荷电流下,允许运行ts,或 堵转电流为n倍额定电流时,允许堵转时间为ts,则直接整定过负 荷系数kgh=n,过负荷时间ts。
2. 按躲过起动电流整定,如1.2倍额定电流值,120s,直接起动结束 时不发生过负荷报警信号(75%过负荷跳闸值)为止。
母联备用电源自投保护
保护功能
1. 复合电压闭锁的二段定时限过流保护 2. 一段零序过流保护 3. 母联自投 4. 三相一次重合闸(不检定) 5. 合闸后加速保护(零序加速段或可经复压闭锁的过流加速段) 6. 独立的操作回路及故障录波
母联备用电源自投保护 装置闭锁和告警
当装置检测到本身硬件故障时(RAM出错,EPROM出错, 定值出错,电源故障),发出装置报警信号,同时闭 锁整套保护。
当装置检测出下列问题时发出运行异常报警信号 1. 弹簧未储能 2. 电压互感器断线报警 3. 控制回路断线 4. 跳闸位置继电器异常 5. 频率异常 6. 零序过流报警 7. 过负荷报警 8. 接地报警(零序过压报警) 9. 轻瓦斯报警 10. 超温报警 11. 备用非电量报警
配变保护逻辑框图
各保护环节逻辑框图见图2-1~图2-10 典型一 配电变压器保护装置逻辑框图见图2-11 典型二 配电变压器保护装置逻辑框图见图2-12
主变压器保护
保护功能
1. 差动速断保护 2. 比率差动(二次谐波制动)保护 3. 高压侧复合电压闭锁过流保护(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段) 4. 低压侧复合电压闭锁过流保护(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段) 5. 带延时的非电量保护(跳闸与信号) 6. 过负荷保护起动风机,闭锁调压信号报警 7. 电流互感器断线报警及闭锁比率差动保护 8. 电压互感器断线报警
微机继电保护的优点及抗干扰措施
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微机继电保护的优点及抗干扰措施微机继电保护是一种利用微处理器和数字电子技术实现的新型继电保护装置。
相比于传统的电磁式继电保护装置,微机继电保护具有以下优点:1. 高可靠性:微机继电保护采用数字电子技术,具有较高的可靠性。
数字电子元件稳定可靠,寿命长,相对于传统的机械继电器和电磁元件,其故障率更低,减少了由于元件故障引起的保护误动和漏动的可能性,提高了电力系统的可靠性。
2. 灵敏度高:微机继电保护能够采集电力系统中各种电量的实时数据,并以高速、高精度进行处理。
通过灵敏度高的微机算法,可以实现对各种异常情况的快速判断和定位。
微机继电保护还能够根据电力系统的实际情况进行参数调整,提高保护的适用性和可调性。
3. 功能强大:微机继电保护具有丰富的保护功能。
除了常见的过载、短路、接地故障等保护功能以外,还可以实现电气距离保护、差动保护、方向保护、变压器保护、母线保护等复杂的保护功能。
微机继电保护还可以与通信系统进行联动,实现远程监视和控制。
4. 易于操作和维护:微机继电保护具有友好的人机界面,可以通过触摸屏、键盘等方式进行操作。
操作界面直观明了,操作简便,能够快速调整保护参数。
微机继电保护还能够进行自检和自校验,能够自动检测继电器的工作状态和电源状态,提供故障自诊断功能,大大方便了设备的维护和维修。
为了保证微机继电保护的正常工作,还需要采取一系列的抗干扰措施,主要包括以下几个方面:1. 绝缘措施:微机继电保护的所有输入和输出接口都需要进行绝缘处理,以免因系统的绝缘不良导致的电磁干扰。
2. 屏蔽措施:对关键线路进行屏蔽处理,减少外界电磁干扰的影响。
可以采用屏蔽箱或者屏蔽线缆来实现。
3. 地线措施:采用合适的地线接法,通过对接地电阻的合理选择和接地引线的良好连接,减少外界干扰对于系统的影响。
4. 滤波措施:对于输入输出线路,可以通过增加滤波器来滤波,减少高频干扰对系统性能的影响。
5. 定位措施:安装微机继电保护时,应尽量靠近受保护对象,减少接线的长度,减小传输过程中干扰信号的影响。
微机继电保护PPT课件
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01 微机继电保护概述
CHAPTER
定义与特点
定义
微机继电保护是指利用微型计算 机技术来实现电力系统继电保护 功能的系统。
微机继电保护装置具有灵活的配置和编程 能力,可以根据需要进行定制和扩展,适 应不同系统的需求。
微机继电保护装置具有自我诊断和修复功 能,能够检测和修复潜在的故障,提高系 统的可靠性和稳定性。
微机继电保护的缺点
对硬件和软件要求高
01
微机继电保护装置需要高性能的硬件和软件支持,增加了系统
的复杂性和成本。
对数据传输和处理能力要求高
02
微机继电保护装置需要实时传输和处理大量数据,对数据传输
和处理能力要求较高。
对外部环境因素敏感
03
微机继电保护装置对外部环境因素较为敏感,如温度、湿度、
电磁干扰等,需要采取相应的防护措施。
微机继电保护的展望
智能化发展
随着人工智能技术的发展,微机继电保护装置将更加智能化,能 够自适应地学习和优化保护策略。
应用效果
该系统的应用显著提高了发电厂的安全性和可靠性,减少了设备 损坏和事故发生。
技术特点
该系统采用了基于数字信号处理技术的继电保护算法,具有高灵 敏度和快速响应的特点。
某变电站的微机继电保护系统
案例概述
某变电站的微机继电保护系统采用了先进的微机继电保护装置,实 现了对变电站的全面保护。
应用效果
该系统的应用显著提高了变电站的安全性和可靠性,减少了设备损 坏和事故发生。
04 微机继电保护的优缺点与展望
CHAPTER
微机继电保护简介
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(2)从装置外部经端子排引入装置的触点 如需要运行人员不打开装置外盖而在 运行中进行切换的各种连接片、转换开关、其他保护装置和控制继电器的触点等。 对这些触点,应经过光电隔离器V再引入微机,如图6-58所示,以免给微机保护引 入外部回路的干扰。
图6-58 保护装置外部引入触点与微机的连接 图
● (二)它是微机保护主机系统的中枢。它根据预定的软件
程序,执行存放在可擦只读存储器(EPROM)和可擦可写只读存储器(E2PROM)中
的程序,运用其算术和逻辑运算的能力,对由数据采集系统输入至随机存储器
(RAM)的原始数据分析处理,从而完成各种保护功能。
微机继电保护简介
一、 概 述 微机继电保护简称微机保护,是以微处理器为核心组成的继电保护装置。 微机保护与传统的机电型继电保护相比,具有下列特点: (1)可靠性高 在应用软件的配合下,它具有极强的综合分析和判断能力,能对各种故障进行自动识别和排 除干扰,有效地防止保护装置的误动和拒动。 (2)功能齐全 微机保护可以实现各种复杂的保护功能,并可自动打印记录系统故障前后的各种电气参数 数值、波形及各种保护的动作情况,供故障分析之用。 (3)调试维护方便 传统的继电保护装置,测试工作量一般都相当大,花费的时间通常都比较长。例如 调试一套高压输电线路的保护装置,通常需两三周或更长时间,而微机保护几乎不用调试。
(4)经济性好 经济性包括装置的投资费和运行维护费两部分。随着大规模集成电路技术的发展和微机 的广泛应用,微机硬件的价格不断下降,相反地,传统的机电型继电器的价格却不断上升。
由此可见,微机保护已成为电力系统保护的更新换代产品,具有广阔的发展前景。
二、微机保护的硬件 微机保护的硬件系统包括数据采集系统、主机系统和开关量输入/输出系统 等三部分,其框图如图6-56所示。
微机继电保护精品课件教材课程

大数据技术在微机继电保护中的应用
大数据技术可以对大量的电力系统运 行数据进行分析和处理,提取出有用 的信息,用于优化保护装置的配置和 整定值。
大数据技术还可以用于对历史故障数 据进行挖掘和分析,找出故障发生的 规律和原因,为预防和解决故障提供 科学依据。
大数据技术还可以用于对电力系统的 运行状态进行实时监测和预警,及时 发现潜在的故障风险,提高电力系统 的安全性和稳定性。
详细描述
通信故障通常表现为通信指示灯不亮、通信数据异常等。这 可能是由于通信接口接触不良、通信线缆损坏或通信协议不 匹配等原因造成的。处理通信故障需要检查通信接口和线缆 是否正常,同时确保通信协议的一致性。
通信故障
总结词
通信故障是指微机继电保护装置与其他设备或系统之间的通 信出现问题,导致信息传输受阻或数据错误。
物联网技术在微机继电保护中的应用
物联网技术可以实现电力设备和 保护装置之间的信息交互和远程 控制,提高保护装置的自动化和
智能化水平。
物联网技术还可以用于对电力设 备的运行状态进行实时监测和预 警,及时发现设备的异常情况,
提高设备的可靠性和安全性。
物联网技术还可以用于实现电力 系统的远程管理和控制,提高电 力系统的运行效率和可靠性。
靠性。
距离保护
距离保护通过测量故障点到保护装 置的距离,判断故障位置,实现选 择性保护。
方向保护
方向保护通过比较故障电流的方向, 判断故障是否发生在被保护线路的 内部,实现选择性保护。
微机继电保护的软件算法
电流差动保护
电流差动保护通过比较线路两侧 电流的大小和相位来判断故障是 否发生,具有较高的灵敏度和可
大数据技术在微机继电保护中的应用
大数据技术可以对大量的电力系统运 行数据进行分析和处理,提取出有用 的信息,用于优化保护装置的配置和 整定值。
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遥信开入,变位遥信及事故遥信,事件顺序记录
母联各保护环节逻辑图
各保护环节逻辑框图见图4-1、图4-2 典型分段断路器保护装置逻辑框图见图4-3
母联保护整定计算
▪ 保护整定计算与常规保护相同
▪ 自投条件
1. 备用电源有电,工作电源断开后才投入备用回路 2. 工作回路上的电压,不论什么原因消失时,自动投入
7. 弹簧未储能 8. 零序电流报警 9. 接地报警 10. 超温报警 11. 轻瓦斯报警
电容器各保护环节逻辑框图
各保护环节逻辑框图见图5-1和图5-2。 典型一 电容器保护装置逻辑图见图5-10。 典型二 电容器保护装置逻辑图见图5-11。 典型三 电容器保护装置逻辑图见图5-12。 典型四 电容器保护装置逻辑图见图5-13。
电动机保护装置闭锁和告警
当装置检测到本身硬件故障时(RAM出错,EPROM出错,定值出
错,电源故障),发出装置报警信号,同时闭锁整套保护
当装置测出如下问题时发出运行异常报警信号
1. 跳闸位置继电器异常 2. 电流互感器断线 3. 电压互感器断线 4. 控制回路断线 5. 频率异常 6. 负序过负荷报警 7. 过负荷报警 8. 过热报警 9. 零序过流报警 10. 接地报警(零序过压报警) 11. 非电量报警
电容器保护
保护功能
➢ 三段定时限过流保护 ➢ 过电压保护 ➢ 低电压保护 ➢ 不平衡电压(零序电压)保护 单Y,双Y ➢ 不平衡电流(零序电流)保护 单∆,双Y ➢ 差电压保护 ➢ 桥差电流保护 ➢ 零序过流保护/小电流接地选线 ➢ 非电量保护( 瓦斯、温度) ➢ 自动投切功能 ➢ 独立的操作回路及故障录波
后备保护整定计算与常规保护相同
3-10kV配电变压器保护
▪保护功能
1. 复合电压闭锁过流保护 2. 高压侧正序反时限过流保护 3. 定时限过电流保护
4. 过负荷报警
6. 高压侧接地保护 7. 低压侧接地保护 8. 低电压保护 9. 非电量保护 10. 独立的操作回路及故障录波
5. 定时限负序过流保护
80
t I /Ip 2 1tp
取Ⅲ 段定值I3zd Ⅲ 段时间T3zd 0~15
线路保护测控功能
遥控功能
正常遥控跳闸、合闸,接地选线遥控跳闸
遥测功能
相电压,线电压,零序电压,线电流,有功无功功率, 功率因数,频率,有功无功电度 当地实时计算实时累加,不依赖网络
遥信功能
遥信开入,变位遥信及事故遥信,事件顺序记录
装置检测出如下问题,发出运行异常报警信号 :
➢ 跳闸位置继电器异常 ➢ 母联电流不平衡(报电流互感器异常) ➢ Ⅰ、Ⅱ段母线电压互感器断线 ➢ 控制回路断线 ➢ 弹簧未储能 ➢ 频率异常
母联保护测控功能
遥控功能
正常遥控跳合闸操作
遥测功能
电流,功率因数,有功无功功率,有功无功电度 当地实时计算,实时累加,计算不依赖网络
线路保护逻辑框图
各保护环节逻辑框图见图3-1~图3-5
典型线路保护装置逻辑框图见图3-6
线路保护整定计算
保护整定计算与常规保护相同
1. 一般反时限:
2. 非常反时限:
3. 极端反时限:
Ip –电流基准值 tp—时间常数
t I/I0p.10.0421tp
t
13.5 I/Ip 1tp
采用可靠的CT断线报警闭锁功能,保证装置在CT断线 及交流回路故障时不误动
采用变压器接线方式整定的方法,使软件适用于变压 器的任一接线方式
算法的突出特点是在较高采样率的前提下,保证了在 故障全过程对所有继电器的并行实时计算,装置有很 高的固有可靠性及动作速度
主变保护整定计算(一)
平衡系数
Y Kp1hU1n SnTA 1 2.3
遥信功能
开关位置,弹簧未储能接点,重瓦斯,轻瓦斯,油温 高,压力释放等非电量遥信开入,装置遥信变位,事 故遥信,并作事件顺序记录。
电动机保护
保护功能
1. 差动速断保护 2. 比率差动保护 3. 过电流保护 4. 定时限负序过流保护 5. 过负荷保护 6. 过热保护 7. 接地保护 8. 低电压保护 9. 过电压保护 10. 非电量保护 11. 独立的操作回路及故障录波
可靠性高 动作正确率高 保护性能容易得到改善 易于获得各种附加功能 使用灵活、方便 维护、调试方便 具有远方监控特性
保护对象
--线路保护 --变压器保护 --电动机保护 --电容器保护 --母联保护 --备自投
3~35kV线路保护
保护功能
1. 三段定时限过流保护(其中第Ⅲ段可整定为反时限段) 2. 三段零序过流保护/小电流接地选线 3. 三相一次重合闸(检无压或不检) 4. 过负荷保护 5. 过流/ 零序 合闸后加速保护(前加速或后加速) 6. 低周减载保护
当只需要提供断相或反相I eq保护时k=0.8~1; 当需要提供灵敏的不平衡I r保护时k=0.2~0.8 具有外部短路闭锁的负序电流保护,动作时限t>=0.1s,一般取t=0.4s.
电动机保护整定计算
起动时间过长保护
电动机在冷态情况下正常起动到起动完成时间,以保护监控装置 实测时间,作为起动时间过长保护判据。
母联备用电源自投保护
保护功能
1. 复合电压闭锁的二段定时限过流保护 2. 一段零序过流保护 3. 母联自投 4. 三相一次重合闸(不检定) 5. 合闸后加速保护(零序加速段或可经复压闭锁的过流加速段) 6. 独立的操作回路及故障录波
母联备用电源自投保护 装置闭锁和告警
当装置检测到本身硬件故障时(RAM出错,EPROM出错, 定值出错,电源故障),发出装置报警信号,同时闭 锁整套保护。
比率差动制动系数
灵敏系数
Kb10.3~0.4
KLMKnjT xAIkI2dm z in2
电动机保护整定计算
电动机过热保护
t
I eq Ir
2
1.052
式中 τ—发热时间常数,s I eq --等效运行电流,A
I r --电动机额定电流,A
I eq
保护装置采用在一定的 I r (等效运行电流与额定电流之比)过负荷条 件下,允许过负荷的时间有多长来进行过负荷整定。保护装置自动 计算发热时间常数τ,并确定一条反时限特性曲线(一般为IEC极端 反时限特性曲线)。
主变压器保护
保护功能
1. 差动速断保护 2. 比率差动(二次谐波制动)保护 3. 高压侧复合电压闭锁过流保护(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段) 4. 低压侧复合电压闭锁过流保护(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段) 5. 带延时的非电量保护(跳闸与信号) 6. 过负荷保护起动风机,闭锁调压信号报警 7. 电流互感器断线报警及闭锁比率差动保护 8. 电压互感器断线报警
变压器保护闭锁和告警
装置本身硬件故障时发出装置闭锁信号,闭锁整套 保护(只闭锁差动、过流保护,不闭锁非电量保护)
当检测到下列故障时,发出运行异常告警
1. 电流互感器告警 2. 电流互感器断线(可经控制字选择是否闭锁比率差动保护) 3. 过负荷 4. 电压互感器断线 5. 低压侧零序过电压
主变压器测控功能
堵转保护
由保护装置自动完成
其它保护整定计算与常规保护整定计算相同。
电动机保护装置的性能特征
差动速断及比率差动保护性能
电动机保护测控功能
遥控功能
正常遥控跳闸、合闸,接地选线遥控跳闸操作
遥测功能
电流,功率因数,有功无功功率,有功无功电度 当地实时计算,实时累加,计算不依赖网络
遥信功能
遥信开入,装置变位遥信及事故遥信,事件顺序 记录
电动机保护逻辑框图
各保护环节逻辑框图见图6-1~6-12 典型一电动机保护装置逻辑框图见图6-13 典型二电动机保护装置逻辑框图见图6-14 典型三电动机保护装置逻辑框图见图6-15
电动机保护整定计算
比率差动元件的起动值
Icdq 0 d.2~0.4In
差动速断保护
Icdsd3~8In
配变保护逻辑框图
各保护环节逻辑框图见图2-1~图2-10 典型一 配电变压器保护装置逻辑框图见图2-11 典型二 配电变压器保护装置逻辑框图见图2-12
配变保护整定计算
保护整定计算与常规保护相同
配电变压器测控功能
遥控功能
正常遥控跳闸,合闸,接地选线遥控跳闸
遥测功能
电流,电压,零序电流,有功无功功率,功率因数, 频率,有功无功电度
1. 遥控功能 :遥控跳闸合闸,空接点输出 2. 遥测功能 :电流,电压,零序电压,有功无功功率,
频率,功率因数等模拟量 3. 遥信功能:遥信开入采集(开关位置,弹簧未储能,
瓦斯,温度,压力释放等非电量)
遥信变位,事故遥信,遥控事件记录及事件顺序记 录 当保护装置差动保护,后备保护,非电量保护合在一起 时应另加测控装置。
微机继电保护
微机继电保护的结构
1. 硬件系统
1) 数据采集系统 2) 数字处理系统 3) 开关量输入输出 4) 人机交互系统 5) 通信接口 6) 电源
微机继电保护的结构
2. 软件系统
1) 软件功能 2) 保护算法 3) 系统管理程序 4) 人机交互管理程序 5) 后台分析、管理程序
微机保护的特点
备用回路 3. 手动断开工作回路时,不起动自动投入装置 4. 保证自动投入装置只动作一次 5. 备用电源自动动作后,如投到故障上头要对应使保护
电容器保护装置闭锁和告警
当装置检测到本身硬件故障时(RAM出错,EPROM出错, 定值出错,电源故障),发出故障闭锁信号 ,同时 闭锁整套保护。
当装置检测到下列状况时,发出运行异常信号:
1. 过电压及报警 2. 电压互感器断线 3. 频率异常 4. 电流互感器断线 5. 跳闸位置继电器异常 6. 控制回路断线
配变保护装置闭锁和告警