日常使用中,对微机保护装置实行周期性检验是必不可少的,通过设备安全检验可以将一些可能发生的故障消除于未然,**设备长久安全的运行。一些企业和机构对微机保护的安全检验是非常重视的,因此也都总结出一套自己的检测心得,如何防止芯片的损坏,达到安全检验的标准呢?
(1)在检验的时候,一定要确保微机保护屏(柜)有良好可靠的接地,接地电阻的标准要符合设计规定的要求。使用交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路中的参数时,仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪器外壳应注意保持与保护屏(柜)在同一点接地。
(2)检验过程当中不宜用电烙铁,会带来很大的干扰,如必须使用,应用电烙铁,注意将电烙铁与保护屏(柜)在同一点接地。
(3)检测过程中,如要用手接触芯片的管脚时,应注意身上的静电,防止静电损坏集成电路芯片。
(4)如果要使用插拔动作,一定要在断开直流电源后才能进行。
(5)拔芯片的时候不可直接用手,应用专业的起拔器,插入芯片要看清芯片插入方向,插入芯片后应经*二人检验确认,一切无误后方可通电检验或使用。
(6)在测量绝缘电阻数据的时候,需要拔出装有集成电路芯片的插件(光耦及电源插件除外)。

电源插件
本插件为直流逆变电源插件。直流220V或110V电压输入经抗干扰滤波回路后,利用逆变原理输出本装置需要的直流电压, 有5V,+12V,-12V,24V(1)和24V(2),2组24V与+5V(+12V,-12V)电压均不共地,且采用浮地方式,同外壳不相连。
a) +5V(+12V,-12V) 为用于CPU的工作电源
b) 24V(1) 为用于驱动继电器的电源
c) 24V(2) 为用于外部开入的电源
为增强电源模件的抗干扰能力,本模件的直流输入及引出端子的24V电源皆装设滤波器。电源模件

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14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11路,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。
本装置提供开出13路,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、具备通用性接口的以太网络芯片,以太网为本装置接入系统的主要通信接口。装置提供RJ45通信接口,以UTP5线为通信介质。
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。

保护功能的主要配置:
相电流差动保护
二段式过电流保护
二段式零序电流保护
方向闭锁
电压闭锁
三相一次重合闸(检同期、检无压、非同期方式可选)
过负荷告警及跳闸保护
合闸加速保护(前加速、后加速、手合加速)
低周减载、低压解列保护
小电流接地选线功能、零序电压3Uo越限记录及上送功能
测控功能配置
11路遥信开入采集
装置失电告警,装置事故信号,装置告警信号
断路器遥控分合,接地选跳
模拟量遥测:Ia、Ib(选配,订货时须注明)、Ic、Ua、Ub、Uc、P、Q,、COSθ、F
2路脉冲输入
1路GPS对时
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