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变电站微机保护测控 欢迎咨询 江苏基顿电气供应

信息介绍 / Information introduction

微机综合保护的型号品种众多,挑选起来费时费力。本文将介绍一些实用的微机综合保护装置的型号分类:微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。

保护类型主要为定时限、反时限保护、后加速保护、过负荷保护,变电站微机保护测控、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护,变电站微机保护测控、启动时间过长保护、非电量保护等,变电站微机保护测控。 电力仪表包含哪些,基顿告诉您。变电站微机保护测控

主变间隙保护作为变压器中性点经间隙接地运行时的接地故障后备保护,由电流保护和电压保护两部分构成。当间隙被击穿,经间隙的电流大于整定值时,保护延时跳闸;当间隙未被击穿而间隙零序电压大于整定值时,保护延时跳闸。间隙保护电流、电压如图1所示。其中,常规站间隙保护零序电压宜取PT开口三角电压,智能站间隙保护零序电压宜取自产电压;间隙电流取中性点间隙CT。间隙电压保护的电压取外接时零序电压定值固定为180V,取自产零序电压时零序电压定值固定为120V。间隙电流取中性点间隙CT的原因:如果间隙电流和零序过流保护共用中性点零序CT,当变压器中性点直接接地运行时,如间隙电流保护未退出运行,当发生变压器区外接地故障时,间隙电流保护可能误动作。其原因如下:间隙电流保护按一次值100A整定,间隙过流保护动作时间一般较短,当变压器中性点直接接地运行,发生区外接地故障时,单相接地电流将远大于100A,而间隙保护动作时间又较短,极容易误动作。【经常作为简答题在专业比武中出现!】洛阳通用型微机保护电力仪表有什么特点?基顿告诉您。

    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年代开始,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超高压、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。三、微机保护装置的优点微机继电保护装置与传统的继电保护装置相比比较大特点就是应用了微机技术,拥有巨大的计算、分析和逻辑判断能力,带有储存记忆功能,可以实现任何性能完善且复杂的保护原理。微机继电保护装置在可靠性、功能扩展性、工艺结构条件等方面有较大优势,其极强的综合分析和判断能力。

微机保护装置的数字中心一般由CPU、存储器、定时器/计数器、Watchdog等组成。微机保护的硬件电路由六个功能单元构成,即数据采集系统、微机主系统、开关量输入输出电路、工作电源、通信接口和人机对话系统。软件由初始化模块、数据采集管理模块、故障检出模块、故障计算模块、自检模块等组成。微机保护配置、1速断保护本装置提供电流速断保护,任一相保护电流大于速断整定值并达到整定延时保护动作。2定时限过流保护本装置提供定时限过流保护。任一相保护电流大于过流整定值并达到整定延时后保护跳闸动作。3反时限过流保护本装置提供反时限过电流保护。4过负荷保护本装置提供过负荷保护。过负荷元件三相电流,当任一相电流大于整定值并达到整定延时后保护动作,过负荷保护只动作于告警。5零序过流保护本装置配置了零序过流保护,可以选择跳闸或告警。6零序过压保护本装置配置了零序过压保护,可以选择跳闸或告警7过压保护本装置配置了过电压保护。过压保护动作条件如下所示1电压大于过压保护整定值2延时达到过压保护延时设定值3断路器处于合位置以上三个条件同时达到过压保护即动作,过压保护动作方式可选择跳闸或告警。微机保护怎么选择哪家好?江苏基顿电气咨询告诉您。

以前,在线路保护开关联动工作中,发生了一起电流差动保护动作引起本线对侧开关异常跳闸的故障。      许可时运行状态:N侧是电厂侧,线路开关未操作,处于合位状态(红色所示)。M侧按照调度指令,开关处于分位状态(绿色所示)。线路保护按照标准化设计,配有电流差动、距离和零序等。

检修人员在M侧进行线路保护装置定校过程中,电流差动保护动作,引起对侧开关异常跳闸。故障原因:开关联动试验时,电流差动保护正常投入,但发电机停机导致母线N处于失压,因此电流差动联跳线路对侧开关符合正常逻辑,保护动作行为正确。本故障未引起负荷损失,但值得检修人员思考。暴露的关键问题:1)检修人员工作过程中安全措施实施的不到位;2)对电流差动保护动作逻辑不熟悉。

在配有电流差动的线路保护试验时,应采取正确合理的安全措施,主要包括:     1) 电流差动保护置自环。     2) 电流差动保护退出(控制字或软压板)。     3) 拔掉光纤通道尾纤。

掌握电流差动保护动作逻辑,其中允许线路对侧跳闸的主要情形:     1) 本侧启动,同时差动方程满足。     2) 本侧未启动,收对侧差动允许信号,判本侧相电压或线电压小于60%(不同厂家门槛可能不一致)额定电压。     3) 本侧开关在分位,收对侧差动允许信号。     微机保护有哪些种类?江苏基顿告诉您。孝感环网柜微机保护

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注意打印机用的外部交流电源,火线及零线不允许接反。如要使用电烙铁、示波器,必须与被测屏柜的接地回路连接在一起,并可靠接地。试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动,特别是TA回路的螺丝及连片不允许有丝毫的松动。必须校对装置CPU的程序校验码及程序形成时间。校对装置直流额定电压、交流额定电流是否与现场实际一致。插件位置是否与图纸一致,插件一定要插到位,不允许接触不良。自开关场引入主控室的电缆应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场与主控室同时接地。变电站微机保护测控

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