RD700-美福瑞-欢迎您!

发布时间:2019-09-20

前言:随着电力系统的速发展和计算机技术、通信技术的进步,微机型继电保护装置的应用越来越广泛将DSP强大的数据处理能力和ARM*的控制能力结合起来,并且通过CPLD实现两CPU间的数据交换,以此保证继电保护装置的可靠运行 微机保护装置是确保变电站安全运行的重要保证,其重要性不问可知本文介绍种基于DSP和ARM的双CPU架构的微机保护平台微机测控保护装置是集保护、监视、控制、通信等多种功能于体电力自动化新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元多种功能度集成,灵活配置,友好人机界面,微机测控保护装置作为不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统各类电器设备和线路保护及测控,系统电压电流保护及测控


--------------------------------以下为本产品详细介绍---------------------------------

*产品种类:微机综合保护器
*产品型号:RD700
*功         能:根据图纸需求
*尺         寸:187*221.5
*价         格:电议
*联 系 人:美福瑞电气丁工

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RD700微机综保装置原理图功能特点
:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />微机继电保护装置 -微机继电保护装置的特点

1、用于可根椐实际运行的需要配制相应保护,真正实现用户“量身定制”。

2、各种保护功能相对独立,保护定值、实现、闭锁条件和保护投退可独立整定和配制。

3、可以满足库存配制有二十几种保护,满足用户对不同电气设备或线路保护要求。

4、自定义保护功能,可实现标准保护库中未提供的特殊保护,*限度满足用户要求。

5、保护功能实现不依赖于通讯网络,满足电力系统保护的可靠性。

RD700微机综保装置原理图技术指标
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额定参数和技术参数:

1.       环境温度:-40~+70℃/2hGB/T2423

2.       *日温差:25

3.       输入工作电压:AC220V

4.       输入工作电压频率:50Hz

5.       输入工作电压允许波动范围:±20%

6.       整机功耗:<10W

7.       输出控制接点容量:10A

8.       采样电压输入值:0-300V

9.       采样相电流输入值(二次):0-100A

10.   采样零序电流输入值(二次):0-5A

11.   电量输入值允许采样误差:±3%

12.   零序保护二次电流整定范围:0-5A

13.   零序保护动作延时时间值:0-999.9S(步长0.1s)

14.   辐射磁场:3级(GB/T14598

15.   快速瞬变干扰:4 GB/T14598

16.   脉冲群干扰:3级(GB/T14598

17.   精电放电干扰:4级(GB/T14598

18.   浪涌(冲击)抗扰:4级(GB/T14598

19.   振动试验:1级(GB/T2423

20.   冲击试验:1级(GB/T2423

21.   碰撞试验:1级(GB/T2423

22.   动作值准确度:≤±3%DL/T478-2001

23.   动作时间:≤±40ms或±1%DL/T478-2001

24.   耐湿热:+40℃±2 93±3%   >1.5MGB/T2423外科防护等级:IP54(GB 4208)

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RD700微机综保装置原理图产品标准
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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 55994 220500kV电网继电保护装置运行整定规程

DL/T 58495 35110kV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



RD700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。

RD700微机综保装置原理图使用方法RD700-美福瑞-欢迎您!

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" />

RD700微机综保装置原理图产品用途
使用于单相重合闸线路的微机继电保护装置,应具有在单相跳闸后至重合闸前两相运行过程中,健全相再故障时快速动作三相跳闸的保护功能。

发电机-变压器组断路器失灵保护起动回路,应增设零序电流或负序电流判别。

  对适用于110kV及以上电压的线路微机继电保护装置,应具有测量故障点距离的功能。:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  微机线路保护故障测距的精度要求:对金属性短路不大于线路全长的±3%

应用于厂、站自动化系统中的微机继电保护装置功能应相对独立,但应具有数字接口能与厂、站自动化系统通信,具体要求如下:

  a)微机继电保护装置及其出口回路应不依赖于厂、站自动化系统能独立运行;

  b)微机继电保护装置逻辑判断回路所需的各种输入开关量应不经厂、站自动化系统及其通信网转接,而直接接入保护装置;

  c)在满足保护功能前提下,微机继电保护装置可承担自动化系统的部分功能;

  d)对使用于3kV35kV电网的微机继电保护装置宜与厂、站自动化功能体化。

有独立选相跳闸功能的微机继电保护装置,应能直接执行至相关断路器的分相跳闸出口任务。

使用于220kV及以上电压的电力设备非电量保护(如瓦斯保护等) 应相对独立,并具有独立的跳闸出口回路,也不应起动断路器失灵保护。

微机继电保护装置应尽可能根据输入的电流、电压量,自行判别系统运行状态的变化,减少外接相关的输入信号来执行其应完成的功能。

使用于220kV500kV电网的微机距离保护,其振荡闭锁应满足如下要求:

  a)系统发生全相或非全相振荡,保护装置不应误动作跳闸;

  b)系统在全相或非全相振荡过程中,被保护线路如发生各种类型的不对称故障,距离保护装置应有选择性地动作跳闸,纵联保护装置仍应快速动作;

  c)系统在全相振荡过程中发生三相故障,保护装置应能可靠动作跳闸,并允许带短延时。



RD700微机综保装置原理图工作原理
 有了这些开关量就有了线索,我们可以根据这些开关量通过查看图纸来找出事故的原因,大大缩短事故的处理时间。 :namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  *,对于保护装置不能动作出口的故障,应要利用保护投入的开关量。如以下这个例子:在对110kV凤城变电站#2主变保护装置(其配置是LFP971LFP973ALFP974LFP973B)进行定期试验时,出现无论怎样调试都不能使复合电压闭锁过流保护动作的问题。后来进入LFP973A保护装置的输入开关量状态的子菜单发现:“GL”(复压过流保护投入)为“0”,这说明复压过流保护没有投入,但定值的控制字整定是复压过流Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ段均投入了,而贴有“投过流”的保护压板却也投入了。这时我们怀疑是投错了压板,于是把所有备用压板都投入。投入“GL”就由“0”变为"1",证明是投错了压板。再把备用压板逐退出,找出"过流保护"的压板,再试验保护正确动作。

  保护投入的开关量使我们清楚地知道保护的投入情况,从而为我们处理保护装置不能动作出口的事故提供了很大的便利。

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本产品由江阴美福瑞电气提供报价,生产,售后等条龙服务,欢迎广大新老客户来电咨询。本公司生产多功能表、导轨表、马达保护器、综合保护器、电气火灾、消防电源、防火门、能耗电力监控系统等。
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