SNI800-MF微机综保装置原理图功能特点
微机保护测控装置 -微机测控保护装置功能:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
序号 保护功能
1 I段过流(速断)保护(带方向闭锁、低压闭锁、负压闭锁、定值加倍)
2 Ⅱ段过流(限时速断)保护(带方向闭锁、低压闭锁、负压闭锁、定值加倍)
3 Ⅲ段过流(定时限过流)保护(带方向闭锁、低压闭锁、负压闭锁、保护退出)
4 反时限过流保护(IEC标准反时限四种特性曲线)
5 后加速保护
6 过负荷保护
7 负序电流保护
8 零序电流保护
9 单相接地选线保护(可选五次谐波判据)
10 过电压保护
11 低电压保护
12 失压保护
13 负序电压保护
14风冷控制保护
15 零序电压保护
16低周减载保护(带电压闭锁、滑差闭锁、欠流闭锁)
17 低压解列保护(带滑差闭锁、欠流闭锁)
18 重合闸保护(带检无压、检同期)
19 备自投保护(带自投自复,检无压,检无流)
20 过热保护
21 逆功率保护
22 启动时间过长保护
23 定时限Ix过流保护
24 反时限Ix过流保护(IEC标准反时限四种特性曲线)
25 保护选项:电动机参数(注1)
26 保护选项:PT控制(注2)
27 保护选项:PT并列切换(注3)
28 非电量保护1~8(注4)
SNI800-MF微机综保装置原理图技术指标
:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />技术参数
1 、主机电源:电压: 220V ± 20%
电源频率: 50Hz ± 10%
功耗 <2000VA
主保险丝: 250V, 10A
2 、电流输出:交流: 0~ 40A /相(三相)或 0~ 120A /三相并联
直流: 0~15A 片目(三相)或 0~45A /三相并联
交流功率: 400VA /相或 1200VA /三相并联交流功率: 400VA /相或 1200VA /三相并联
直流功率: 200VA 对目
精度 <0.2%
分辨率: 1mA
3 、电压输出:交流: 0~120V /相(四相)或 0~480V /四相串联
直流: 0~120V/ 相(四相)或 0~480V /四相串联
功率 : 80VA/ 相或 320VA /四相串联
精度: <0.2%
分辨率: 0.001V
4 、输出频率:范围: 0~1000Hz
误差:< 0. 001 Hz (10~70Hz)
分辨率: 0.001Hz
5 、相位:范围: 0 ~360o
误差 <0. 2o
分辨率: 0.1o
6 、开关量输入接点:数量: 5 对
类型:空接点、 <250V, DC 电信号兼容
7 、开关量输出接点:数量 :4 对
类型:空接点
空接点容量: 24V/3A 或 250V/0.3A
8 、环境要求:工作温度: 0~80 o
存储运输: -25 o ~80 o
湿度 :<90%
9 、外形尺寸:长 440mm ×宽 280mm × 180mm
10 、重量 13kg
SNI800-MF微机综保装置原理图产品标准
:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
GB2887 计算站场地技术条件 |
GB6162 静态继电器及保护装置的电气干扰试验 |
GB7261 继电器及继电保护装置基本试验方法 |
GB9361 计算机场地安全要求 |
DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
SD286 线路继电保护产品动态模拟技术条件 |
GB6162-85 《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》 |
GB7261-87 《继电器及继电保护装置基本试验方法》 |
GB2887-89 《计算机站场地技术条件》 |
GB 14258-93 《继电保护和安全自动化装置技术规程》 |
GB 50062-92 《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》 |
DL/T 527-2002 《静态继电保护装置逆变电源技术》 |
IE870-5-103 《继电保护信息接口标准》 |
GB /T15145-94 《微机线路保护装置通用技术条件》 |
GB/T16435.1-1996《远动设备及系统和接口(电气特征)》 |
GB /T17626.2 《静电放电抗扰度试验》 |
GB /T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》 |
GB/T17626.4 《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 |
GB/T17626.5 《浪涌冲击抗扰度试验》 |
GB /T17626.6 《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》 |
GB/T17626.8 《工频磁场抗扰度试验》 |
GB /T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术》 |
DL/T 559—94 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程 |
DL/T 584—95 35~110kV电网继电保护装置运行整定规程 |
GB/T14537-1993 《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》 |
GB/T 2900.1 电工名词术语 基本术语 |
GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 |
GB/T 11022-1999 压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
GB/T 电气继电器电气骚扰试验 辐射磁场抗扰度试验 |
GB/T 电气继电器电气骚扰试验 快速瞬变抗扰度试验 |
GB/T 电气继电器电气骚扰试验 脉冲群干扰 |
GB/T 电气继电器电气骚扰试验 精电放电抗扰度试验 |
GB/T 电气继电器电气骚扰试验 浪涌抗扰度试验 |
SNI800-MF微机综保装置原理图行业介绍
:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />1.1继电保护及微机继电保护
电力系统继电保护是指继电保护技术和由继电保护装置组成的继电保护系统。继电保护装置在电力系统中承担重要的保护任务,在系统发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证非故障部分正常运行;在系统出现不正常工作状态时,可动作于发生信号、减负荷或跳闸。继电保护在技术上般应满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性的基本要求。
继电保护装置发展的初期,主要是由电磁型、感应型继电器构成的继电保护装置;20世纪60年代由于半导体二管的问世,出现了整流型继电保护装置;70年代,由于半导体技术的进步发展,出现了晶体管继电保护装置;80年代,由于大规模集成电路的出现,又出现了集成电路型继电保护装置;20世纪80年代中期,由于计算机技术和微型计算机的快速发展,出现了微机型继电保护装置;电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与信息技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。电力系统微机继电保护是指以微型计算机和微型控制器作为核心部件,基于数字信号处理技术的继电保护,简称微机保护。
1.2微机保护的发展现状
微机保护是基于微处理器的继电保护,它的出现和发展过程与计算机技术迅猛发展和应用息息相关。电子计算机技术特别是微型计算机技术的飞速发展,广泛深入地影响着技术、生产和生活等各个领域,使各行业的面貌发生了很大的变化。数字电力系统的概念形象的说明了电力系统各方面受计算机技术发展的影响的深度和广度。计算机及相关技术在电力系统继电保护方面的应用使得继电保护技术有了新发展,即电力系统微机继电保护,出现了微机继电保护装置的研发和应用。
SNI800-MF微机综保装置原理图使用方法
注意事项
(1)不可在带电状态下拔出和插入插件。
(2)发现装置工作不正常时,应仔细分析。判断故障原因及部位,不可轻易更换芯片。如确需更换芯片,应注意芯片插入的方向,且应保证芯片的所有引脚与插座接触良好。
(3)如需对插件板上某些焊点进行焊接,应将电烙铁脱离交流电源后再进行焊接,或用带有接地线的内热式电烙铁焊接。
(4)应用黑色不干胶封住放置保护程序的EPROM芯片窗口,以防止日光照射芯片而使程序发生变化。
(5)在检验屏内配件及线路时,电压、电流应从屏上端子排上加入。
(6)试验接线应保证在模拟短路时电压和电流变化的同时性。
(7)若在交流电压(或电流)回路对地之间接有抗干扰电容、且试验时所加电压、电流为不对称量时,则应将抗干扰电容的接地点断开,以防止由于抗干扰电容的锅台而在非故障相产生电压,从而造成保护装置的误动作。 (8)在运行状态下需断开电流、电压线时,应保证电流互感器二次线不开路,电压互感器二次线不短路。:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
SNI800-MF微机综保装置原理图产品用途
:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
适用于供电系统、工业配电、民用及商业用户 |
适用于所有电压等级 |
适用于简单到复杂的所有应用,包括线路、变压器、电动机、电容器、母线和电动机应用 |
SNI800-MF微机综保装置原理图工作原理
保护装置消除不平衡及励磁涌流影响的措施:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
1)微机式差动保护装置对因相位、保护接线等而产生的不平衡电流对保护的影响,将通过软件自动调整到保护装置的额定工作电流(In=5A,或lA)。变压器各侧的电流互感器接成星形,其二次电流的方向均指向变压器。因此,微机式差动保护装置能适应各种不同接线方式运行变压器,而不需要外接中间电流互感器,只要通过适当调整软件就能完成。
2)微机式差动保护装置采用三折线比率差动元件和利用二次谐波分量制动的原理,来消除变压器外部的不平衡电流及励磁涌流引起的不平衡电流对保护的影响,如图3所示[2]。
a)三折线比率差动元件动作原理是:针对变压器外部短路产生的不平衡电流数值大小,利用动作电流与制动电流组成比率元件,分成三段相邻区域对差动电流进行判断其差动电流是否变压器内部故障还是外部不平衡电流。如果满足动作方程则开放比率差动元件再进行后续程序,否则则判为变压器外部故障,保护不动作,动作方程为:
Id>IcdqdIr≤0.5Ie
Id—Icdqd>Kbi×(Ir—0.5Ie)0.5Ie≤3Ie
Id—Icdqd—Kbi×2.5Ie>Ir×3IeIr>3Ie
式中Id=│I1+I2+I3│,动作电流;
Ie—变压器额定电流;
Ir—0.5×(│I1│+│I2│+│I3│),制动电流;
Kbi—比率系数。
b)利用二次谐波分量制动保护装置动作原理是:将励磁涌流中存在大量的二次谐波分量作为励磁涌流闭锁保护动作的判据,同样满足其动作方程则视为励磁涌流,比率差动元件按相闭锁保护动作,动作方程为:
Id2Φ>Kxb×IcdqdΦ
式中Id2Φ—三相差动电流中的相二次谐波分量;
IcdqdΦ—三相差动电流中的相保护动作整定值;
K—二次谐波分量制动系数。
3)设置差动速断保护。当任相差动电流大于差动速断整定值时瞬间动作跳闸。差动速断整定值按躲过变压器的励磁涌流、*严重的外部故障时的不平衡电流及电流恢复、互感器饱和等来整定,确保变压器内部故障时快速及可靠地动作。
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