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怎么完成微机继电保护的低周减载?

近几年国内不断的拓展继电保护领域的研发,加快了国内继电保护与国外的脚步,现在市场上出现的各类继电保护测试仪器,而且国内的相比国外的在价格上更具有优越性,所以国内的微机保护测试仪也成为了市场的主流,在此我们就怎么完成微机继电保护的低周减载?这个话题进行探讨,更深一程的加深我们对微机保护测试仪的了解。
试验的全过程及试验结果均在LCD显示屏上显示,全套汉字化操作界面,清晰亮丽,直观方便。操作控制由轨迹球和面板键盘进行。操作简单方便,只需简单的计算机知识,极易掌握。
装置面板上另外还装有键盘及鼠标插口,若想使用外接鼠标和键盘,则在开机前分别插入相应插口,这样操作装置如同操作台式计算机一样。
数字信号处理器微机
    装置采用高速数字控制处理器作为输出核心,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑,每周波拟合的波形点数高达360点。克服了笔记本电脑直接控制式测控仪中因数据通信线路长、频带窄导致的输出波形点数少的问题。由于点数高,波形保真度高,谐波分量小,对低通滤波器的要求很低,从而具有很好的暂态特性、相频特性、幅频特性,易于实现**移相、谐波叠加,高频率时亦可保证高的精度。
D/A转换和低通滤波
    采用真16位D/A转换器。16位分辩率保证了全范围内电流、电压的精度和线性度。
    由于D/A分辨率高和波形点数高,D/A转换输出的阶梯波已具有相当好的波形质量,后级仅需较简单的低通滤波器即可滤除高频分量,还原出高质量、高稳定的正弦波,很好地克服了幅值和相位漂移等问题,
电压、电流放大器
相电流、电压不采用升流、升压器,而采用直接输出方式,使电流、电压源可直接输出从直流到含各种频率成份的波形,如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流、电压特征。
    功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出级,结合精心、合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量。功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护。当电流回路出现过流,电压回路出现过载或短路时,自动限制输出功率,关断整个功放电路,并给出告警信号显示。为防止大电流下长期工作引起功放电路过热,装置设置了大电流下软件限时。8A及以下输出时装置可长期工作,当电流超过8A时,软件限时启动,限时时间到,软件自动关闭功率输出并给出告警指示。输出电流越大,限时越短。
专用直流电源输出
装置机箱底板上装设有一路专用可调直流电源输出,分 110V 及 220V 两档,可作为现场试验辅助电源。为该电源还设置了一个电位器,可在 80%-110% 范围内调节。该电源输出电流*大可达1.5A,可作为保护装置的直流工作电源,也可作为跳合闸回路电源。该电源如过载或短路,将烧坏两个电压回路保险(2A/250V),此时更换此两个保险管即可。
开入、开出量
    开关量输入电路可兼容空接点和0-250V电位接点。电位方式时,0-6V为合,11-250V为分。开关量输入有7路,可以方便地对各相开关触头的动作时间和动作时间差进行测量。开入部分与主机工作电源、功放电源等均隔离。开入地为悬浮地,故开入部分公共端与电流、电压部分公共端UN、IN等均不相通。
    开关量电位输入有方向性,应将公共端接电位正端,开入端接电位负端,保持公共端子电位高于开入端子。如上右图中,应将开入公共端接+KM,接点负端接开入端子。如果接反,则将无法正确检测。
    开关量输出有2路,为继电器空接点输出。输出容量为DC:220V/0.2A;   AC:220V/0.5A。开关量输出与电压、电流、开入等各部分均完全隔离。2路开出量的动作过程在各个测试模块中各有不同,详细请参看各模块软件操作说明。
上述根据我公司研制开发的LY806系列的微机保护测试仪进行分析的,我们能准确的得出怎么完成微机继电保护的低周减载?这个问题的答案
分两种:分布式和集中式。
先讲分布式,低周保护作为保护装置的一个模块,在单间隔的保护装置里面配置。
各间隔的保护装置中低周定值全部都一样,并且可以通过保护软压板投退。
每年都需要制定低周减载线路的轮换。对于运行部门来说,比较简单,只要控制各间隔的保护软压板就能实现。
分布式的好处很明显,目前国内主流的保护厂家,10kV出线保护装置都能轻松实现。
集中式的低周减载装置,在保护小室配置专用的装置,保护定值一般分为两轮,每轮都对几条出线实现控制。目前网内这类装置相对来说非常少,个人认为,主要有两个弊端:
一是一个装置控制多台断路器,容易出现问题,一旦装置故障,减载功能就没有了。
二是不易实现减载线路的变更。一旦负荷变动,需要更换某轮切除的线路,就必须更改接线。
且当保护装置采到三相均有流,系统频率低于整定值,且无低电压闭锁和滑差闭锁时,经整定延时,低周保护动作,低电压以相间电压为判据。

 

 
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