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微机保护(一)
微机保护的硬件构成: 三大部分 一、电压形成回路 采样定理: 为了不失真地恢复模拟信号,采样频率应该不小于模拟信号频谱中最高频率的2倍。 f s≥2f max 100 一、光电耦合器 微机保护的硬件构成 (Voltage Frequency Converter) (1)VFC的工作原理 五、VFC型数据采集系统 T0 T t UC 是常数。 T0 设计电路要求 VFC 的 工作原理 VFC的工作原理 在一段时间(采样时间) 内,得到数字量D: 当采样时间 很小时,可认为该时间内输入模拟电压 不变。则有: 所以最终输出的数字量D也正比于输入的模拟信号 。 分辨率一般用VFC转换器输出的数字量D的位数来衡量。 VFC输出的位数取决于两个因素: (1)VFC输出脉冲的最高频率 ; (2)采样间隔Ts 的大小和积分间隔N的大小。 VFC转换器输出的最大数字量 最高频率 之间关系为: VFC的分辨率与采样频率的关系 第一章 微机保护的硬件原理 1、模拟量输入系统(数据采集系统): 2、CPU主系统: 3、开关量(数字量)输入/输出系统: 1-1 概述 微机保护的硬件构成 作用:把外部TA、TV的二次电流、电压(5A或1A、100V)进一步变换降低为±5V或±10V范围内的电压信号,供微机保护的模数转换芯片使用。 1-2 数据采集系统 (模拟量输入系统) 电压形成回路 (1)交流电压的电压形成回路 采用 电压变换器。 (2)交流电流的电压形成回路 采用 电流变换器 或 电抗变换器。 (一)输入电压的电压形成回路 通过电压变换器实现,即一种变压器(但是,原边与付边之间应当设置一个屏蔽层,提高抗共模干扰的能力)。 电压变换器(TV) 优点: 铁心不易饱和,线性变换范围大;阻止直流。 缺点: 放大高频分量,使二次侧电压波形发生严重畸变。 (二)输入电流的电压形成回路(2种方法) (1)电抗变换器 电抗变换器是一种铁心中有气隙的变压器。 (2)电流变换器 电流变换器是一种铁心闭合无气隙的变压器。 微机保护中一般采用电流变换器。 Z 是模数转换器的输入阻抗; 是二次侧并联电阻,很小。 输出电压 (2)电流变换器 优点: 当铁心不饱和时,二次电流波形与一次侧相同。 缺点: 在电流非周期分量作用下容易饱和,线性度差。 微机保护中一般采用电流变换器。 (一)采样保持电路的作用及原理 采用保持电路(S/H),作用是采集模拟输入电压的瞬时值,并在一定时间内保持输出电压不变,以供模数转换。 输入电压: 输出电压: 采样保持电路输出一个阶梯电压波形。 二、采样保持电路和模拟低通滤波器 (二)对采样保持电路的要求 a)截获时间(Tc)尽量短。 b)保持时间长,在保持期间输出电压变化小。 c)模拟开关的动作延时、闭合电阻和开断时的漏电流要小。 采样保持电路的典型芯片 原理图 电力系统故障初期,电流、电压中可能含有相当高的频率分量(如2 kHz以上)。而目前大多数微机保护原理都是反映50Hz工频分量的。因此,在采样保持前用一个模拟低通滤波器把高频分量过滤掉,防止高频分量混叠到工频来。 最简单的模拟低通滤波器是RC低通滤波器。 (三)模拟低通滤波器 由于模数转换器(A/D转换器)的价格较贵。 三、模拟量多路转换开关 模拟量多路转换开关(MPX)中最重要的部分是电子开关AS,它是用数字电子逻辑控制模拟信号通、断的一种电路. 通常是由双极型晶体管(BJT)、结型场效应晶体管(J-FET)或金属氧化物半导体场效应管(MOS-FET)等类型组成的电子开关。 16路多路转换开关 输入模拟量通道:A1~A16; 输出模拟量通道:输出 控制由四个路数选择线来控制。 AD7506--内部电路组成框图 速度要求适中, 经济 快速采样,成本高。 A / D 电压形成 LPF S / H 电压形成 LPF S / H 多 路 转 换 开 关 ) M P X ) 电 压 、 电 流 采样脉冲 计 算 机 A / D 电压形成 LPF S / H 电压形成 LPF S / H 电 压 、 电 流 采样脉冲 计 算 机 A /
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