Sustav zaštite od električnog luka s mogućnošću aktiviranja strujnim signalom

Sustav zaštite od električnog luka s mogućnošću aktiviranja strujnim signalom

U klasičnom smislu, zaštita od luka u Rusiji je brzodjelujuća zaštita od kratkog spoja koja se temelji na snimanju svjetlosnog spektra otvorenog električnog luka u rasklopnom uređaju; najčešće se koristi metoda snimanja svjetlosnog spektra pomoću svjetlovodnih senzora. u industrijskom sektoru, ali s pojavom novih proizvoda U području zaštite od luka u stambenom sektoru, naime modularni AFDD-ovi koji rade na strujni signal, omogućujući ugradnju zaštite od luka na odlazne vodove, uključujući razvodne kutije, kabele, priključke, utičnice i sl. interes za ovu temu je sve veći.

Sustav zaštite od električnog luka s mogućnošću aktiviranja strujnim signalom

Međutim, proizvođači ne govore puno o detaljnom dizajnu modularnih proizvoda (ako netko ima takve informacije, rado ću dati linkove na izvore takvih informacija), druga stvar su sustavi zaštite od luka za industrijski sektor, s detaljnim korisnički priručnik od 122 stranice, gdje je detaljno opisan princip rada.

Razmotrite na primjer VAMP 321 sustav zaštite od luka tvrtke Schneider Electric, koji uključuje sve funkcije zaštite od luka kao što su nadstruja i otkrivanje luka.

Sustav zaštite od električnog luka s mogućnošću aktiviranja strujnim signalom

funkcionalna

  • Kontrola struje u tri faze.
  • Struja nulte sekvence.
  • Dnevnici događaja, snimanje hitnih stanja.
  • Okidanje ili istovremeno strujom i svjetlom, ili samo svjetlom, ili samo strujom.
  • Vrijeme odziva izlaza s mehaničkim relejem je manje od 7 ms, s opcijskom IGBT karticom vrijeme odziva smanjeno je na 1 ms.
  • Prilagodljive zone okidača.
  • Sustav kontinuiranog samokontrole.
  • Uređaj se može koristiti u različitim sustavima zaštite od luka distribucijskih mreža niskog i srednjeg napona.
  • Sustav detekcije bljeska luka i zaštite od luka mjeri struju kvara i signal kroz kanale senzora luka i, ako dođe do kvara, smanjuje vrijeme gorenja brzim isključivanjem struje koja napaja luk.

Princip matrične korelacije

Prilikom postavljanja uvjeta aktivacije za određeni stupanj zaštite od luka, logično zbrajanje se primjenjuje na izlaze svjetlosne i strujne matrice.

Ako je zaštitni stupanj odabran u samo jednoj matrici, on radi ili prema trenutnom stanju ili prema svjetlosnom stanju, tako da se sustav može konfigurirati da radi samo prema trenutnom signalu.

Signali dostupni za praćenje kod programiranja stupnjeva zaštite:

  • Struje u fazama.
  • Struja nulte sekvence.
  • Linijski naponi.
  • Fazni naponi.
  • Napon nulte sekvence.
  • Frekvencija.
  • Zbroj faznih struja.
  • Struja pozitivnog slijeda.
  • Struja negativnog slijeda.
  • Relativna vrijednost struje negativnog slijeda.
  • Omjer struja negativnog i nultog slijeda.
  • Napon pozitivnog niza.
  • Napon negativnog slijeda.
  • Relativna vrijednost napona negativnog slijeda.
  • Prosječna vrijednost struje u fazama (IL1+IL2+IL3)/3.
  • Prosječna vrijednost napona UL1,UL2,UL3.
  • Prosječna vrijednost napona U12,U23,U32.
  • Koeficijent nelinearne distorzije IL1.
  • Koeficijent nelinearne distorzije IL2.
  • Koeficijent nelinearne distorzije IL3.
  • Koeficijent nelinearne distorzije Ua.
  • RMS vrijednost IL1.
  • RMS vrijednost IL2.
  • RMS vrijednost IL3.
  • Minimalna vrijednost IL1,IL2,IL3.
  • Maksimalna vrijednost IL1,IL2,IL3.
  • Minimalna vrijednost U12,U23,U32.
  • Maksimalna vrijednost U12,U23,U32.
  • Minimalna vrijednost UL1,UL2,UL3.
  • Maksimalna vrijednost UL1,UL2,UL3.
  • Pozadinska vrijednost Uo.
  • RMS vrijednost Io.

Snimanje hitnih načina rada

Hitno snimanje se može koristiti za spremanje svih mjernih signala (struje, naponi, informacije o stanjima digitalnih ulaza i izlaza). Digitalni ulazi također uključuju signale zaštite od luka.

Započnite snimanje

Snimanje se može započeti aktiviranjem ili aktiviranjem bilo kojeg stupnja zaštite ili bilo kojeg digitalnog ulaza. Signal okidača odabire se u matrici izlaznog signala (vertikalni signal DR). Snimanje se može pokrenuti i ručno.

Samo kontrola

Trajna memorija uređaja implementirana je pomoću kondenzatora velikog kapaciteta i RAM-a male snage.

Kada je pomoćno napajanje uključeno, kondenzator i RAM se napajaju interno. Kada se napajanje isključi, RAM počinje primati napajanje iz kondenzatora. Zadržat će informacije sve dok kondenzator može održavati dopušteni napon. Za sobu s temperaturom od +25C, vrijeme rada će biti 7 dana (visoka vlažnost smanjuje ovaj parametar).

Nepostojani RAM se koristi za pohranjivanje zapisa hitnih stanja i dnevnika događaja.

Funkcije mikrokontrolera i cjelovitost žica povezanih s njim, zajedno s upotrebljivošću softvera, nadziru se zasebnom mrežom za samonadzor. Osim nadzora, ova mreža pokušava ponovno pokrenuti mikrokontroler u slučaju kvara. Ako je ponovno pokretanje neuspješno, uređaj za samokontrolu signalizira da počinje pokazivati ​​trajni unutarnji kvar.

Ako uređaj za samokontrolu detektira trajni kvar, onemogućit će ostale izlazne releje (osim izlaznog releja funkcije samokontrole i izlaznih releja koje koristi zaštita od luka).

Također se prati unutarnje napajanje. U nedostatku dodatnog napajanja automatski se šalje alarmni signal. To znači da je izlazni relej interne greške pod naponom ako je pomoćno napajanje uključeno i nije detektirana interna greška.

Nadziru se središnja jedinica, ulazno/izlazni uređaji i senzori.

Mjerenja koja koristi funkcija zaštite od električnog luka

Mjerenja struje u tri faze i struje zemljospoja za zaštitu od luka provode se elektronički. Elektronika uspoređuje trenutne razine s postavkama okidanja i daje binarne signale "I>>" ili "Io>>" za funkciju zaštite od električnog luka ako je granica prekoračena. Sve trenutne komponente su uzete u obzir.

Signali “I>>” i “Io>>” spojeni su na FPGA čip koji obavlja funkciju zaštite od električnog luka. Točnost mjerenja za zaštitu od luka je ±15% na 50Hz.

Sustav zaštite od električnog luka s mogućnošću aktiviranja strujnim signalom

Harmonici i potpuna nesinusoidalnost (THD)

Uređaj izračunava THD kao postotak struja i napona na osnovnoj frekvenciji.

Uzimaju se u obzir harmonici od 2. do 15. za fazne struje i napone. (17. harmonik bit će djelomično uključen u vrijednost 15. harmonika. To je zbog načela digitalnog mjerenja.)

Načini mjerenja napona

Ovisno o vrsti primjene i dostupnim strujnim transformatorima, uređaj se može spojiti ili na preostali napon, međufazni ili međufazni napon. Podesivi parametar "Način mjerenja napona" mora se postaviti prema vezi koja se koristi.

Dostupni načini:

"U0"

Uređaj je spojen na napon nulte sekvence. Dostupna je usmjerena zaštita od zemljospoja. Mjerenje mrežnog napona, mjerenje energije i zaštita od prenapona i podnapona nisu dostupni.

Sustav zaštite od električnog luka s mogućnošću aktiviranja strujnim signalom

"1LL"

Uređaj je priključen na mrežni napon. Dostupno je jednofazno mjerenje napona i zaštita od prenapona i prenapona. Usmjerena zaštita od zemljospoja nije dostupna.

Sustav zaštite od električnog luka s mogućnošću aktiviranja strujnim signalom

“1LN”

Uređaj je spojen na jednofazni napon. Dostupna su mjerenja jednofaznog napona. U mrežama sa čvrsto uzemljenim i kompenziranim neutralima dostupna je zaštita od podnapona i prenapona. Usmjerena zaštita od zemljospoja nije dostupna.

Sustav zaštite od električnog luka s mogućnošću aktiviranja strujnim signalom

Simetrične komponente

U trofaznom sustavu, naponi i struje mogu se razložiti u simetrične komponente, prema Fortescueu.

Simetrične komponente su:

  • Izravni slijed.
  • Obrnuti slijed.
  • Nulti niz.

Kontrolirani objekti

Ovaj uređaj omogućuje upravljanje do šest objekata, poput prekidača, rastavljača ili noža za uzemljenje. Kontrola se može provoditi prema principu “izbor-akcija” ili “izravna kontrola”.

Logičke funkcije

Uređaj podržava logiku korisničkog programa za logičke izraze signala.

Dostupne funkcije su:

  • I.
  • ILI.
  • Isključivi OR.
  • NE.
  • BROJAČI.
  • RS&D japanke.

Izvor: www.habr.com

Dodajte komentar