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微机保护原理内容梗概微机保原理内容梗概微机保护原理内容梗概微机保护原理内容梗概
绪论
一、微机继电保护装置的特点
1.维护调试方便
2.可靠性高
3.易于获得附加功能
4. 灵活性大
5.保护性能得到很好改善
二、微波保护:微波中继通信-利用微波实现信息交换
行波保护:应用与故障测距
研究热点:自适应保护,暂态量保护,广域信息保护,智能式继电保护,参数识别原理继电保护
微机保护发展:从原件到线路从高压到低压
单cpu——多cpu硬件结构-高性能德16位单片机构成——32位psp+cpu
智能变电站:非常规互感器,IEC61850标准,一次设备智能化,网络通信技术智能变电站体系结构
易于获得附加功能:各部分的动作顺序记录
简单故障录波故障类别
线路:测距
微机保护与常规保护的区别:系统性,动态性,速度,功能,通用性,工作环境
中间变换器:交流电压信号——电压变换器
交流电流信号——电抗变换器或电流变换器
阻值放大高频分量
有稳相
第一章 微机保护的硬件原理
一、数据采集系统(或称为模拟量输入系统):完成将模拟输入量准确地转换为微型机能够识别的数字量。
微型机主系统:执行编制好的程序,对数据采集系统输入至RAM区的原始数据进行分析、处理,完成各种继电保护的测量、逻辑和控制功能。
开关量(或数字量)输入/输出系统:完成保护的出口跳闸、信号、外部触点输入、人机对话及通信等功能。微处理器选择原则:速度、功能、通用性、工作环境
电压互感器二次侧额定电压:100V
电流互感器二次侧额定电流:1A或5A。
电抗变换器:具有阻止直流、放大高频分量的作用;线性范围较大,铁芯不易饱和,有移相作用。
电流变换器:只要铁芯不饱和,则二次电流及并联电阻上的二次电压的波形可基本保持与一次电流波形相同,不会移相。在非周期分量的作用下易饱和,线性度差,动态范围也较小。工频: N=12 基频:(实际值)
采样频率:每个周期(基频)采样的点数N
采样周期:
采样定律:
数据采集核心器件:模数转换器(编码电路)
B→二进制数
三、模数转换器(ADC或A/D转换器)
分辨率: A/D转换器所能分辨模拟输入信号的最小变化量。
量化误差:数模转换编码的位数越多,即数值分得越细,所引起的量化误差就越小(分辨率越高)。
精度:对应于输出数码的实际模拟输入电压与理想模拟输入电压之差。
转换时间:按照规定的精度将模拟信号转换为数字信号并输出所需要的时间。
量程: A/D转换器能转换模拟信号的电压范围。
数模转换器DAC或D/A(虚短、虚断)
、、、
四、逐次逼近模数转换原理
五、二分有哪些信誉好的足球投注网站法 例:
第一步:,
第二步:,
第三步:,
量化误差0.4V
转换时间:影响着模数转换的最高采样频率。
一方面:
另一方面:采样间隔时间还应考虑中断服务程序执行时间。
六、开关量输入输出回路
光电耦合器:把发光器和光敏器件按适当的方式组合,可实现以光信号为媒介的电信号变换。
作用:1.传递模拟信号(具备隔离变压器的信号传递和隔离功能,但与隔离变压器相比,具有体积小、耦合电容小、输入输出之间的绝缘电阻高、工作频率范围宽等优点);
2.具备继电器的控制功能(开关器件);
3.能较好地解决不同逻辑电平之间的信号传递和控制。
继电器隔离:
开关量输入回路:主要用于识别运行方式、运行条件等,以便控制程序的流程。
电阻R的取值主要考虑K2闭合时,光电耦合器处于深度饱和状态。
采用2个R的目的是:防止一个电阻击穿后引起更多器件的损坏。
开关量输出回路
采用PB0、PB1两个提高可靠性
PB0经反相器,而PB1不经反相器:防止拉合直流电源过程中K的短时误动作。
2.设置B1与H1:
并行口带负载能力有限,一个并行口不足以使光电耦合器处于深度饱和状态;
增加了抗干扰能力;
增加了芯片损坏情况下的防误动能力。
七、常规变电站自动化系统:
电磁型互感器存在问题:(1)绝缘复杂成本高(2)CT二次侧不允许开路,饱和时影响保护正确动作(3)PT存在铁磁谐振(4)容式电压互感器(cvt)暂态特性不利于快速保护动作(5)不能同时满是保护动作和测量的大范围量程
二次回路存在问题:(1)大量二次电缆(2)二次设备互操作性问题
变电站的通信标准问题
数字化变电站:非常规互感器。智能开关等智能化一次设备,网络化二次设备,IEC61850规约
非常规互感器:铁芯线圈低功率电流互感器(LPCT)
(有源)空心线圈电流互感器 e(t)= -dI/dt
(无源)磁光玻璃互感器(稳定
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