Apsaugos nuo lanko sistema su galimybe įjungti srovės signalu

Apsaugos nuo lanko sistema su galimybe įjungti srovės signalu

Klasikine prasme lanko apsauga Rusijoje yra greito veikimo trumpojo jungimo apsauga, pagrįsta atviro elektros lanko šviesos spektro registravimu skirstomajame įrenginyje; dažniausiai naudojamas šviesos spektro įrašymo būdas naudojant šviesolaidinius jutiklius. pramonės sektoriuje, bet atsiradus naujiems produktams Apsaugos nuo lanko gyvenamajame sektoriuje srityje, būtent moduliniai AFDD, veikiantys pagal srovės signalą, leidžiantys įrengti apsaugą nuo lanko išeinančiose linijose, įskaitant skirstomąsias dėžes, laidus, jungtis, lizdai ir pan., susidomėjimas šia tema didėja.

Apsaugos nuo lanko sistema su galimybe įjungti srovės signalu

Tačiau gamintojai mažai kalba apie detalų modulinių gaminių dizainą (jei kas turi tokios informacijos, mielai pateiksiu nuorodas į tokios informacijos šaltinius), kitas reikalas – pramonės sektoriaus lanko apsaugos sistemos, su detalia informacija 122 puslapių vartotojo vadovas, kuriame detaliai aprašytas veikimo principas.

Apsvarstykite, pavyzdžiui, „Schneider Electric“ VAMP 321 apsaugos nuo lanko sistemą, kuri apima visas lanko apsaugos funkcijas, tokias kaip viršsrovė ir lanko aptikimas.

Apsaugos nuo lanko sistema su galimybe įjungti srovės signalu

funkcinis

  • Srovės valdymas trimis fazėmis.
  • Nulinės sekos srovė.
  • Įvykių žurnalai, registruojant avarines sąlygas.
  • Suveikia arba vienu metu nuo srovės ir šviesos, arba tik nuo šviesos, arba tik nuo srovės.
  • Išėjimo su mechanine rele atsako laikas yra mažesnis nei 7 ms, su papildoma IGBT kortele atsako laikas sumažėja iki 1 ms.
  • Pritaikomos paleidimo zonos.
  • Nuolatinė savikontrolės sistema.
  • Prietaisas gali būti naudojamas įvairiose žemos ir vidutinės įtampos skirstomųjų tinklų lanko apsaugos sistemose.
  • Lanko blykstės aptikimo ir apsaugos nuo lanko sistema matuoja gedimo srovę ir signalą per lanko jutiklio kanalus ir, įvykus gedimui, sumažina degimo laiką greitai išjungdama lanką maitinančią srovę.

Matricos koreliacijos principas

Nustatant konkrečios lanko apsaugos pakopos aktyvinimo sąlygas, šviesos ir srovės matricų išėjimams taikomas loginis sumavimas.

Jei apsaugos pakopa pasirenkama tik vienoje matricoje, ji veikia esant dabartinei arba šviesos sąlygai, todėl sistemą galima sukonfigūruoti veikti tik esant srovės signalui.

Signalai, galimi stebėti programuojant apsaugos etapus:

  • Srovės fazėmis.
  • Nulinės sekos srovė.
  • Linijinės įtampos.
  • Fazinės įtampos.
  • Nulinės sekos įtampa.
  • Dažnis.
  • Fazių srovių suma.
  • Teigiamos sekos srovė.
  • Neigiamos sekos srovė.
  • Santykinė neigiamos sekos srovės vertė.
  • Neigiamos ir nulinės sekos srovių santykis.
  • Teigiamos sekos įtampa.
  • Neigiamos sekos įtampa.
  • Santykinė neigiamos sekos įtampos vertė.
  • Vidutinė srovės vertė fazėmis (IL1+IL2+IL3)/3.
  • Vidutinė įtampos vertė UL1,UL2,UL3.
  • Vidutinė įtampos vertė U12,U23,U32.
  • Netiesinio iškraipymo koeficientas IL1.
  • Netiesinio iškraipymo koeficientas IL2.
  • Netiesinio iškraipymo koeficientas IL3.
  • Netiesinio iškraipymo koeficientas Ua.
  • IL1 RMS vertė.
  • IL2 RMS vertė.
  • IL3 RMS vertė.
  • Minimali reikšmė IL1,IL2,IL3.
  • Didžiausia reikšmė IL1,IL2,IL3.
  • Minimali reikšmė U12,U23,U32.
  • Didžiausia reikšmė U12,U23,U32.
  • Minimali reikšmė UL1,UL2,UL3.
  • Didžiausia vertė UL1,UL2,UL3.
  • Fono vertė Uo.
  • RMS vertė Iо.

Avarinių režimų įrašymas

Avarinis įrašymas gali būti naudojamas visiems matavimo signalams (srovėms, įtampai, informacijai apie skaitmeninių įėjimų ir išėjimų būsenas) išsaugoti. Skaitmeniniai įėjimai taip pat apima lanko apsaugos signalus.

Pradėkite įrašymą

Įrašymas gali būti pradėtas įjungiant arba įjungiant bet kurį apsaugos etapą arba bet kurį skaitmeninį įvestį. Trigerio signalas pasirenkamas išėjimo signalo matricoje (vertikalus signalas DR). Įrašymą galima pradėti ir rankiniu būdu.

savikontrolė

Įrenginio nepastovi atmintis įgyvendinama naudojant didelės talpos kondensatorių ir mažos galios RAM.

Įjungus papildomą maitinimo šaltinį, kondensatorius ir RAM maitinami iš vidaus. Kai maitinimas išjungiamas, RAM pradeda gauti maitinimą iš kondensatoriaus. Ji išsaugos informaciją tol, kol kondensatorius galės palaikyti leistiną įtampą. Kambariui, kurio temperatūra +25C, veikimo laikas bus 7 dienos (didelė drėgmė sumažina šį parametrą).

Nekintamoji RAM naudojama avarinių sąlygų įrašams ir įvykių žurnalui saugoti.

Mikrovaldiklio funkcijos ir su juo susijusių laidų vientisumas kartu su programinės įrangos tinkamumu yra stebimi atskiru savikontrolės tinklu. Be stebėjimo, šis tinklas bando iš naujo paleisti mikrovaldiklį gedimo atveju. Jei perkrovimas nesėkmingas, savikontrolės įrenginys duoda signalą, kad pradės nuolatinį vidinį gedimą.

Jei savikontrolės įrenginys aptiks nuolatinį gedimą, jis išjungs kitas išėjimo reles (išskyrus savikontrolės funkcijos išėjimo relę ir lanko apsaugos naudojamas išėjimo reles).

Taip pat stebimas vidinis maitinimo šaltinis. Jei nėra papildomos energijos, automatiškai siunčiamas pavojaus signalas. Tai reiškia, kad vidinė gedimo išėjimo relė įjungiama, jei įjungiamas pagalbinis maitinimas ir vidinis gedimas neaptinkamas.

Centrinis blokas, įvesties/išvesties įrenginiai ir jutikliai yra stebimi.

Lanko apsaugos funkcijos naudojami matavimai

Trijų fazių srovės ir apsaugos nuo įžeminimo srovės matavimai atliekami elektroniniu būdu. Elektronika lygina srovės lygius su išjungimo nustatymais ir duoda dvejetainius signalus „I>>“ arba „Io>>“ lanko apsaugos funkcijai, jei riba viršijama. Atsižvelgiama į visus esamus komponentus.

Signalai „I>>“ ir „Io>>“ prijungti prie FPGA lusto, kuris atlieka lanko apsaugos funkciją. Apsaugos nuo lanko matavimo tikslumas yra ±15 % esant 50 Hz.

Apsaugos nuo lanko sistema su galimybe įjungti srovės signalu

Harmonikos ir visiškas nesinusiškumas (THD)

Prietaisas apskaičiuoja THD kaip pagrindinio dažnio srovių ir įtampų procentą.

Atsižvelgiama į fazių srovių ir įtampų harmonikas nuo 2 iki 15. (17-oji harmonika bus iš dalies įtraukta į 15-osios harmonikos vertę. Taip yra dėl skaitmeninių matavimo principų.)

Įtampos matavimo režimai

Priklausomai nuo pritaikymo tipo ir esamų srovės transformatorių, prietaisas gali būti prijungtas prie liekamosios įtampos, linijos į fazę arba fazės į fazę įtampos. Reguliuojamas parametras „Įtampos matavimo režimas“ turi būti nustatytas pagal naudojamą jungtį.

Galimi režimai:

"U0"

Prietaisas prijungtas prie nulinės sekos įtampos. Galima apsauga nuo nukreipto įžeminimo gedimo. Linijos įtampos matavimas, energijos matavimas ir apsauga nuo viršįtampio bei žemos įtampos nėra.

Apsaugos nuo lanko sistema su galimybe įjungti srovės signalu

"1 LL"

Prietaisas prijungtas prie tinklo įtampos. Galimas vienfazis įtampos matavimas ir apsauga nuo žemos ir viršįtampio. Kryptinė apsauga nuo įžeminimo nėra.

Apsaugos nuo lanko sistema su galimybe įjungti srovės signalu

"1LN"

Prietaisas prijungtas prie vienos fazės įtampos. Galimi vienfazės įtampos matavimai. Tinkluose su tvirtai įžemintais ir kompensuotais neutraliais, yra apsauga nuo žemos ir viršįtampio. Kryptinė apsauga nuo įžeminimo nėra.

Apsaugos nuo lanko sistema su galimybe įjungti srovės signalu

Simetriški komponentai

Pasak Fortescue, trifazėje sistemoje įtampa ir srovės gali būti suskirstytos į simetriškus komponentus.

Simetriški komponentai yra šie:

  • Tiesioginė seka.
  • Atvirkštinė seka.
  • Nulinė seka.

Valdomi objektai

Šis įrenginys leidžia valdyti iki šešių objektų, tokių kaip jungiklis, atjungiklis ar įžeminimo peilis. Kontrolė gali būti vykdoma pagal „pasirinkimo-veiksmo“ arba „tiesioginės kontrolės“ principą.

Loginės funkcijos

Prietaisas palaiko vartotojo programos logiką loginėms signalų išraiškoms.

Galimos funkcijos yra:

  • I.
  • ARBA.
  • Išskirtinis ARBA.
  • NE.
  • Skaitliukai.
  • RS&D šlepetės.

Šaltinis: www.habr.com

Добавить комментарий