企业商机
微机保护基本参数
  • 品牌
  • 方德瑞能
  • 型号
  • FDRN
  • 结构型式
  • 台式
微机保护企业商机

微机保护是如何做好过热保护的呢?微机保护装置的过热保护这个功效则更加简单容易。电流通过线路或是继电器时会产生热量,由于金属的特性导致受热膨胀,继电器中的双金属片会因为热膨胀系数不一样从而发生弯曲变形,到了一定程度继电器就会因为断连而使线路崩溃,微机保护装置就可以对其进行密切监测,防止这类情况的发生。微机保护装置变压器中的差动保护能够反映变压器内部及引出线上的相间短路故障和匝间短路故障,但是在接线绕组中尾部的相间短路时灵敏度不够,也不能反应匝数很少的匝间短路,保护存在死区。要依靠瓦斯保护动作跳开相应的断路器,所以,变压器纵差保护和瓦斯保护是变压器的主保护。变压器在某侧绕组匝间短路时,该绕组的匝间短路部分可视为出现了一个新的短路绕组,由于变压器有磁耦合关系且有每相不少于两个绕组,匝间短路时使得差流变大,当达到整定值时差动就会动作。所以变压器的纵差保护能够反应匝间短路。微机保护是非常安全可靠的。母联型微机保护安装

母联型微机保护安装,微机保护

微机保护有哪些可靠性能呢?微机保护的性能是人们都比较关心的问题,那么微机保护有哪些可靠性能呢? 1.可靠性:微机综合保护装置的可靠性很关键,其本身就能成为扩大事故和直接造成事故的主要原因。在其保护的范围内发生故障时,不应因其本身的缺陷而出现失误。 2.选择性:系统发生故障时,要求微机综合保护装置只将故障的设备切断,让无故障的设备继续运行,达到有选择地动作的目的。 3.快速性:在系统发生故障后,如不能将故障解决,则可能使故障扩大,短路电流通过的时间越长,设备损坏越严重。所以电力系统发生故障后,微机综合保护装置应尽可能快地解决故障。 4.灵敏性:微机综合保护装置对在它保护范围内发生的故障和不正常工作状态应能准确地反应,具备灵敏度和可靠的动作。母联型微机保护安装微机保护装置硬件包括微处理器(单片机)为内核、配以输入、输出通道,人机接口和通讯接口等。

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微机保护安装的步骤怎么样的呢? 1.根据安装部位要求方式和保护功能的需要,合理选择电动机保护器型号及其各项保护动作参数设置; 2.按产品使用说明书要求正确安装,应按各接线端子用途正确无误连接,工作电源应接在控制回路前,并注意标称电压与实际电压相对应; 3.微机综合保护装置配用电流变比互感器时,若设备现场或控制室需电流表显示时,需要另配一个电流互感器,不然对配带电流表的那相电流显示会有影响; 4.安装分体式的设备不要将不同编号的配套互感器和显示部分共同使用; 5.可以按用户要求改进,模拟量4-20毫安接口输出量应与连接设备相匹配使用; 6.正确接地,低压系统为保护系统时,微机综合保护装置负载侧的设备的接地保护线需要改为按系统的单独保护接地,中性线不得重复接地,不得作为保护线。

单片微机系统是整个微机保护装置的he心,通常是由单片微机和扩展芯片构成的,当然,它不仅jin是由这些硬件系统构成的,它还包括很多存储在存储器里的软件系统。整个单片微机系统的主要工作是数值计算、测量、逻辑运算及对整个系统的控制和记录,而这些工作通常对硬件的要求非常特殊,它需要CPU对整个过程进行控制,并且完美衔接。单片微机系统可以是单CPU或多CPU系统,目前,大部分复杂的系统均已采用多CPU模式对系统进行控制,较为简单的系统则可以采用单CPU进行控制。 微机保护装置具有自诊断能力和使用方便灵活、调试维护简便、功耗及体积小等特点。

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微机保护基本组成:传统的继电保护装置是使输入的电流、电压信号直接在模拟量之间进行比较和运算处理,使模拟量与装置中给定的机械量(如弹簧力矩)或电气量(如门槛电压)进行比较和运算处理,决定是否跳闸。计算机系统只能作数字运算或逻辑运算,因此微机保护的工作过程大致是:当电力系统发生故障时,故障电气量通过模拟量输入系统转换成数字量,然后送入计算机的中心处理器,对故障信息按相应的保护算法和程序进行运算,且将运算的结果随时与给定的整定值进行比较,判别是否发生故障。一旦确认区内故障发生,根据开关量输入的当前断路器和跳闸继电器的状态,经开关量输出系统发出跳闸信号,并显示和打印故障信息。微机保护由硬件和软件两部分组成。 微机保护的软件由初始化模块、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。通常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。微机保护的软件由初始化模块、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。施耐德微机保护装置

微机保护易于获得扩充功能。母联型微机保护安装

    对离散和量化的数字式采样序列,用数学运算方法实现故障量的测量,这就是微机保护的算法问题。要求运算精度满足保护的实际需要,同时计算时间又尽可能短。微机继电保护的研究初期,一些算法是基于被采样的电压、电流均系正规弦波的,为此应将输入信号进行预处理。稍后,相继提出傅里叶算法和沃尔什函数算法。它们假定输入信号中含有非周期分量、基波和高次谐波。这些算法本身具有很强的滤去高次谐波的功能,因此无需另设数字滤波器,但对非周期分量必须采取其他措施。由于电力系统中大量应用铁磁非线性元件,输电线路分布电容和串联、并联电容,以及电压互感器、电流互感器的暂态特性等因素的影响,使微机继电保护输入信号中还含有许多随机高频分量,它们起着干扰或噪声的作用。对此,可采用较小二乘曲线拟合算法或对计算结果采取平滑措施。上述种种算法都是先算出电压、电流的大小和相位,然后根据保护的动作判据作进一步的运算,较终实现其保护功能。也有一些算法将电量运算与保护动作判据运算直接结合在一起,例如用离散值直接实现的方向阻抗继电器的算法。母联型微机保护安装

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微机保护装置具备自诊断功能的重要性体现在以下几个方面:故障检测与快速响应:自诊断功能使得微机保护装置能够实时监测电力系统的状态,并快速检测出故障和异常情况。一旦发现问题,装置能够立即采取相应的措施,如切断故障电路、发出警报等,以避免故障扩大和对设备造成进一步损害。故障原因分析:自诊断功能还能够对故障进行原因分析,帮助工程师快速定位问题,并采取正确的修复措施。通过自动收集和分析故障数据,装置可以生成详细的故障报告,提供给维修人员参考,缩短故障排除的时间。预防性维护:自诊断功能可以通过对设备的运行状态进行监测和分析,提前发现潜在的故障迹象,从而实现预防性维护。通过定期的自动诊断和检测,可以减少设备...

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