保護および自動化のためのマイクロプロセッサリレーデバイス(MP RPA)の機能および構造図

リレー保護および自動化デバイス (RPA) は、その要素内の公称保護機器からのパラメータの逸脱、およびネットワークおよびシステムの動作モードからの公称パラメータの逸脱に応じて動作を開始し、動作します。変流器(CT)または(TA)と電圧(VT)または(TV)を測定することにより、パラメータ情報が送信されます。

結論あり 変流器と変圧器 電気システムの過渡プロセスのパラメータは、センサーによってダウンロードされるかのようにダウンロードされます。

パラメータは次のもので構成されます。

  • 無料の非周期的;

  • 周期的にちらつきます。

  • 強制、高調波 — コンポーネント。

さらに、これらの過渡パラメータはローパス フィルター (LFF) 出力信号として分離されます。これらの信号はアナログ デジタル コンバーター (ADC) で変換され、振幅周波数応答 (AFC) の周期性を伴ってデジタル フィルターに供給されます。これにより、過渡信号がデジタルパルス情報に変換される。

測定値の変換は、リレー保護と自動化のための入力情報信号に基づいて、また、過渡電流と電圧の直流、負、ゼロ系列の対称成分のソフトウェア分解に基づいて実行されます。

受信した情報が一定の設定を超えた場合 論理ゲート サーキット ブレーカー ドライブ (Q) で動作する RPA 実行ブロックから保護オブジェクトを切断する許可のパルスを与えます (—を参照) リレー保護と自動化の主な種類)

マイクロプロセッサ保護および自動化リレー (RPA)

マイクロプロセッサベースの保護および自動化デバイス

MPRZA (マイクロプロセッサーベースの保護および自動化デバイス) は以下で構成されます。

  • 電流と電圧の値を制御し、動作または非動作の状態を決定する測定部(IC)。

  • ロジック部 (LG) は、IC の動作やその他の要件に応じてロジック信号を生成します。

  • 制御(実行)部(UCH)は、LPから受信したロジック信号と、オブジェクトをオフにするための供給電圧およびリレー保護の動作のための信号を増幅および乗算するように設計されています。

  • リレー保護のすべての要素に動作電力を供給する電源 (IP)。

このトピックについては、次を参照してください。電気機器のマイクロプロセッサ保護の長所と短所

リレー保護とMRの自動化の機能スキーム

リレー保護と自動化の機能図

リレー保護と自動化の機能図

マイクロプロセッサベースのリレー保護および自動化デバイス (MR リレー保護および自動化デバイス)、およびデジタル リレー保護および自動化デバイスでは、操作および論理マイクロ回路、マイクロコントローラ、マイクロチップが使用され、機能端子に組み込まれます。

たとえば、要素ベースのブロック図は次のもので構成されます。

  • TA (TV) — 電流または電圧変圧器。一次値を二次値に変換し、さらなる使用のために「安全」に変換します。

  • ADC - 電流と電圧のアナログ値を、マイクロプロセッサ プログラムによる処理に適したデジタル (2 進数または 16 進数) 値に変換できるアナログ - デジタル コンバーター。

  • マイクロプロセッサ — 信号の受信、記録、およびアクションの実行を可能にする複雑な統合マイクロ回路。マイクロプログラムが記録された超小型回路。

  • DAC-デジタル-アナログコンバーター。

  • IO — エグゼクティブ — 通常は、スクリプトの実行時に状態が変化する個別の出力です。

マイクロプロセッサリレー保護とMRの自動化のブロック図

図 6 は、マイクロプロセッサベースのリレー保護および自動化デバイス (MP RPA) のブロック図を示しています。

マイクロプロセッサ (MP) リレーの保護と自動化のブロック図マイクロプロセッサ (MP) リレーの保護と自動化のブロック図

一般的な場合の AC アナログ入力値 (iA、iB、iC、3I0、uA、uB、uC、3U0) は、電流と電圧の位相量とゼロ系列値です。これらの値は、図に示す中間電流および電圧 (T) 変圧器を介して供給されます。

アナログ入力ユニットは、高圧電流および電圧トランスの二次回路に対して測定回路の十分な絶縁強度を提供する必要があります。

次のブロック:

  • EV — 入力信号のアナログフィルタリングと正規化を提供するコンバータ。

  • デジタル値を生成するための AD アナログ - デジタル コンバーター。

MP RPA シュナイダーエレクトリック

デバイスの主な要素はマイクロプロセッサユニットです。以下を対象としています。

  • 測定値のフィルタリングと一次処理。

  • 測定値の信頼性を継続的に管理します。

  • 境界条件をチェックする。

  • 論理関数の信号処理。

  • オフ/オンおよび信号用のコマンドの生成。

  • 現在および緊急イベントの登録、瞬間的な被害データの登録。

  • データストレージ、リアルタイムクロック、スイッチング、インターフェースなどのオペレーティングシステムの機能を保証します。

離散入力値(A1):

  • 電力システムの要素(キーなど)のステータスに関する信号。

  • 他のリレー保護装置からの信号。

  • 特定のセキュリティ機能を有効または無効にする信号。

  • 保護ロジックを変更する制御信号。論理 (0/1) 情報を入力するように設計されています。

AV ブロック — 出力リレー、信号要素 (LED)、フロント パネル ディスプレイ、および後述するさまざまなインターフェイスを提供する出力アンプ。

ブロック図に示すように、ディスクリート出力 (出力リレー B1 および LED) は制御および信号伝達の目的で使用されます。

ディスプレイは、セキュリティ メッセージを読んだり、キーボードを使用して操作を実行したりすることを目的としています。

MP RZA オリオンサービスインターフェイスは、保護をパーソナルコンピュータに接続するために使用され、特別なプログラムの助けを借りて、効果的な保護サービスが提供されます。このインターフェイスにより、一元的な構成とリモート デバイスのメンテナンス (モデム経由) も可能になります。

システム インターフェイスは、保護システムと監視および制御システム間の通信を提供し、さまざまな保護ステータス メッセージ、管理、およびデータ バックアップを送信します。このインターフェースを介して、保護パラメータを変更するための信号も送信できます。

機能インターフェイスは、監視制御システムへの情報の転送だけでなく、他の保護機能との迅速な情報交換を提供します。

機能的なフロント パネルのコントロール キーボードは、コントロール情報を入力するように設計されています。

  • 設定とセキュリティパラメータを変更します。

  • 個別の保護機能の入力(出力)。

  • コマンドを入力してベイのスイッチング要素を制御する。

  • ディスクリート入力と出力のプログラミング。

  • デバイスの保守性の管理チェックを実行します。

以下も参照してください。ABB マイクロプロセッサをベースにした保護および自動化端末

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