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高周解列
本装置设两段高周解列,各段高周及时间定值可独立整定,分别设置整定控制字控制这两段保护的投退。
本装置高周功能用于故障原因引起系统高频时的解列要求,经固定低电压闭锁。当高周元件投入工作时频率必须低于高周定值。
6.2 母线过压解列
本装置设两段母线过压解列,各段电压及时间定值可独立整定,分别设置整定控制字控制这两段保护的投退。
6.3 低周解列
本装置设两段低周解列,各段低周及时间定值可独立整定,分别设置整定控制字控制这两段保护的投退。
本装置低周功能用于故障原因引起系统低频时的解列要求,经固定低电压闭锁。系统频率必须曾经在低周定值以上,低周元件方能投入工作。
6.4 低压解列
本装置设两段低压保护,用于故障原因引起系统低压时的解列要求,各段电压及时间定值可独立整定,分别设置整定控制字控制这两段保护的投退。低压元件动作必须要经曾经有压判别;低压元件返回后,也要曾经有压,才能再次动作。低压解列配有PT断线闭锁功能,可经控制字投退。当选择PT断线闭锁低压解列时,需特别注意PT断线的判别。
低压解列的方式:三个线电压中任意一个小于低压定值,均可使得低压解列动作,可经电流闭锁:即任*电压小于低压解列定值同时任一相电流大于“电流开放低压定值”时,低压解列动作(“过流开放低压”控制字投入);或为任*电压小于低压定值同时三相电流均小于电流定值时低压解列动作(“低流开放低压”控制字投入);当 “过流开放低压”、“低流开放低压”控制字均投入时,低压解列与电流无关,均不投入时,低压解列退出不动作。
工作原理说明
4.1 机箱结构
装置采用整面板形式、全密闭、防潮、防尘、抗振动的设计,确保装置安装于条件恶劣的现场时仍具备高可靠性。机箱外形尺寸及开孔尺寸参见附图。
4.2 交流插件
交流插件包括电压输入和保护电流输入、测量电流输入,不同型号的装置配置电压和电流输入元件的数目可能不同。交流输入容量为12路。
4.3 CPU插件
CPU插件原理简图如下:
图3-1 CPU模件原理示意图
CPU插件主要由以下几部分构成:
1)CPU系统
CPU系统由高性能的微处理器CPU(32位)、大容量的ROM(512K字节)、RAM(1M字节)、Flash Memory(1M字节)等构成,使该CPU模件具有较强的数据处理及记录能力,可以实现各种复杂的故障处理方案和记录大量的故障数据。Flash Memory中记录的录波报告、事件及保护定值等运行配置信息在装置掉电后均不会丢失。
2) 数据采集系统
本装置的数据采集系统由两部分组成。
保护系统由高可靠性的16位精度的A/D转换器、多路开关及滤波回路组成模拟量采集系统, A/D转换芯片内部具有采样保持及同步电路,转换速度快、采样偏差小、功耗小及稳定性好等特点,本装置的模拟量采样回路无可调整元件,也不需要在现场作调整,具备高度的可靠性。
图3-2 A/D系统原理示意图
测量系统由**测量芯片实现实现模拟量采集,测量精度高达24位,采用硬件技术解决因频率误差而导致测量误差增大的问题。测量系统具备测量精度单次调整后自动记忆的功能,在现场*再作调整。
3)开关量输入及输出部分
本装置提供外部输入的开关量18路,其中11路均为220V强电输入,其余开关量由装置**开入24V电源供电; GPS对时用开入1路,该路输入量可由内部或**24V电源供电;所有开入经光电耦合器件接入系统。
本装置提供的开出,一类是用于驱动出口及信号继电器的,此种开出的+24伏电源都是经过本装置逻辑插件告警继电器常闭接点闭锁的;另一类用于驱动告警、呼唤及信号复归等继电器,其+24伏电源是不经过闭锁的。本装置本地告警信号及*告警信号由两种方式驱动:告警和呼唤,告**于检测到必须闭锁本CPU开出的致命异常状况时,呼唤则用于不需闭锁开出的情况,例如“PT断线”等异常工况时。详见逻辑继电器插件说明。
4) 通信部分
本插件内含通信速度较高、具备通用性接口的RS485芯片,RS485为本装置接入系统的主要通信接口。
本装置还配置了一个SPI接口用于与人机对话插件(MMI)通信,一个SCI(标准RS232串行接口)用于连接PC机,可以借助PC机的强大功能及配置的**调试软件包对装置进行各种测试。
5) 时钟回路
插件内设置了硬件时钟回路,采用的时钟芯片精度高,并配有电池以掉电保持。本装置还考虑了硬件对时电路,接收GPS的脉冲对时信号。
另外,CPU插件采用了多层印制板及表面封装工艺,外观小巧,结构紧凑,大大提高了装置的可靠性及抗电磁干扰能力。