Obločni zaščitni sistem z možnostjo sprožitve tokovnega signala

Obločni zaščitni sistem z možnostjo sprožitve tokovnega signala

V klasičnem smislu je obločna zaščita v Rusiji hitrodelujoča zaščita kratkega stika, ki temelji na snemanju svetlobnega spektra odprtega električnega obloka v stikalni napravi; najpogostejša metoda snemanja svetlobnega spektra z uporabo senzorjev iz optičnih vlaken se uporablja predvsem v industrijskem sektorju, vendar s pojavom novih izdelkov Na področju obločne zaščite v stanovanjskem sektorju, in sicer modularnih AFDD, ki delujejo na tokovni signal, kar omogoča namestitev obločne zaščite na odhodne linije, vključno z razdelilniki, kabli, priključki, vtičnice itd., zanimanje za to temo narašča.

Obločni zaščitni sistem z možnostjo sprožitve tokovnega signala

Vendar pa proizvajalci ne govorijo veliko o podrobni zasnovi modularnih izdelkov (če ima kdo take informacije, bom z veseljem posredoval povezave do virov takšnih informacij), druga stvar so sistemi obločne zaščite za industrijski sektor, s podrobno uporabniški priročnik na 122 straneh, kjer je podrobno opisan princip delovanja.

Upoštevajte na primer sistem zaščite obloka VAMP 321 podjetja Schneider Electric, ki vključuje vse funkcije zaščite obloka, kot sta zaznavanje prevelikega toka in obloka.

Obločni zaščitni sistem z možnostjo sprožitve tokovnega signala

Funkcionalna

  • Trenutni nadzor v treh fazah.
  • Tok ničelnega zaporedja.
  • Dnevniki dogodkov, beleženje izrednih razmer.
  • Proženje hkrati s tokom in svetlobo ali samo s svetlobo ali samo s tokom.
  • Odzivni čas izhoda z mehanskim relejem je manj kot 7 ms, z opcijsko IGBT kartico se odzivni čas zmanjša na 1 ms.
  • Prilagodljiva sprožilna območja.
  • Sistem stalnega samonadzora.
  • Naprava se lahko uporablja v različnih sistemih obločne zaščite nizko in srednje napetostnih distribucijskih omrežij.
  • Sistem za zaznavanje bliskavice obloka in zaščito obloka meri tok napake in signal skozi kanale senzorja obloka in, če pride do napake, zmanjša čas gorenja s hitrim izklopom toka, ki napaja oblok.

Načelo matrične korelacije

Pri nastavitvi aktivacijskih pogojev za določeno stopnjo obločne zaščite se logično seštejejo izhodi svetlobne in tokovne matrice.

Če je zaščitna stopnja izbrana samo v eni matriki, ta deluje na trenutnem stanju ali na svetlobnem stanju, tako da je sistem mogoče konfigurirati tako, da deluje samo na tokovnem signalu.

Signali, ki so na voljo za nadzor pri programiranju stopenj zaščite:

  • Tokovi v fazah.
  • Tok ničelnega zaporedja.
  • Linijske napetosti.
  • Fazne napetosti.
  • Napetost ničelnega zaporedja.
  • Frekvenca.
  • Vsota faznih tokov.
  • Tok pozitivnega zaporedja.
  • Tok negativnega zaporedja.
  • Relativna vrednost toka negativnega zaporedja.
  • Razmerje tokov negativnega in ničelnega zaporedja.
  • Napetost pozitivnega zaporedja.
  • Napetost negativnega zaporedja.
  • Relativna vrednost napetosti negativnega zaporedja.
  • Povprečna vrednost toka v fazah (IL1+IL2+IL3)/3.
  • Povprečna vrednost napetosti UL1,UL2,UL3.
  • Povprečna vrednost napetosti U12,U23,U32.
  • Koeficient nelinearnega popačenja IL1.
  • Koeficient nelinearnega popačenja IL2.
  • Koeficient nelinearnega popačenja IL3.
  • Koeficient nelinearnega popačenja Ua.
  • RMS vrednost IL1.
  • RMS vrednost IL2.
  • RMS vrednost IL3.
  • Najmanjša vrednost IL1, IL2, IL3.
  • Največja vrednost IL1, IL2, IL3.
  • Najmanjša vrednost U12,U23,U32.
  • Največja vrednost U12,U23,U32.
  • Najmanjša vrednost UL1, UL2, UL3.
  • Največja vrednost UL1, UL2, UL3.
  • Vrednost ozadja Uo.
  • RMS vrednost Iо.

Snemanje v sili

Zasilni zapis lahko uporabimo za shranjevanje vseh merilnih signalov (tokov, napetosti, informacij o stanju digitalnih vhodov in izhodov). Digitalni vhodi vključujejo tudi signale za zaščito obloka.

Začnite snemati

Snemanje se lahko začne s proženjem ali proženjem katere koli zaščitne stopnje ali katerega koli digitalnega vhoda. Prožilni signal je izbran v matriki izhodnega signala (vertikalni signal DR). Snemanje lahko zaženete tudi ročno.

Samokontrola

Nehlapni pomnilnik naprave je implementiran z visoko zmogljivim kondenzatorjem in RAM-om z nizko porabo energije.

Ko je pomožno napajanje vklopljeno, se kondenzator in RAM napajata interno. Ko je napajanje izklopljeno, začne RAM prejemati napajanje iz kondenzatorja. Informacije bo hranil, dokler bo kondenzator vzdrževal dovoljeno napetost. Za sobo s temperaturo +25C bo čas delovanja 7 dni (visoka vlažnost zmanjša ta parameter).

Nehlapni RAM se uporablja za shranjevanje zapisov o izrednih razmerah in dnevnika dogodkov.

Funkcije mikrokrmilnika in celovitost žic, povezanih z njim, skupaj z uporabnostjo programske opreme spremlja ločeno omrežje za samonadzor. Poleg nadzora poskuša to omrežje znova zagnati mikrokrmilnik v primeru okvare. Če je ponovni zagon neuspešen, naprava za samonadzor signalizira, da začne prikazovati trajno notranjo napako.

Če naprava za samonadzor zazna trajno napako, bo onemogočila druge izhodne releje (razen izhodnega releja za funkcijo samonadzora in izhodnih relejev, ki jih uporablja obločna zaščita).

Nadzoruje se tudi notranje napajanje. Če ni dodatnega napajanja, se samodejno pošlje alarmni signal. To pomeni, da je izhodni rele za notranjo napako pod napetostjo, če je pomožno napajanje vklopljeno in notranja napaka ni zaznana.

Nadzorujejo se centralna enota, vhodno/izhodne naprave in senzorji.

Meritve, ki jih uporablja funkcija zaščite obloka

Meritve toka v treh fazah in zemeljskega toka za obločno zaščito se izvajajo elektronsko. Elektronika primerja trenutne ravni z nastavitvami sprožitve in zagotovi binarne signale "I>>" ali "Io>>" za funkcijo zaščite obloka, če je meja presežena. Upoštevane so vse trenutne komponente.

Signala “I>>” in “Io>>” sta povezana s čipom FPGA, ki opravlja funkcijo zaščite obloka. Merilna natančnost za zaščito obloka je ±15% pri 50Hz.

Obločni zaščitni sistem z možnostjo sprožitve tokovnega signala

Harmoniki in popolna nesinusoidalnost (THD)

Naprava izračuna THD kot odstotek tokov in napetosti pri osnovni frekvenci.

Upoštevani so harmoniki od 2. do 15. za fazne tokove in napetosti. (17. harmonik bo delno vključen v vrednost 15. harmonika. To je posledica načel digitalnega merjenja.)

Načini merjenja napetosti

Odvisno od vrste uporabe in tokovnih transformatorjev, ki so na voljo, lahko napravo priključite na preostalo napetost, medfazno ali medfazno napetost. Nastavljiv parameter »Voltage Measurement Mode« mora biti nastavljen glede na uporabljeno povezavo.

Na voljo načini:

"U0"

Naprava je priključena na napetost ničelnega zaporedja. Na voljo je usmerjena ozemljitvena zaščita. Merjenje omrežne napetosti, merjenje energije ter prenapetostna in podnapetostna zaščita niso na voljo.

Obločni zaščitni sistem z možnostjo sprožitve tokovnega signala

"1LL"

Naprava je priključena na omrežno napetost. Na voljo je enofazno merjenje napetosti ter prenizka in prenapetostna zaščita. Usmerjena ozemljitvena zaščita ni na voljo.

Obločni zaščitni sistem z možnostjo sprožitve tokovnega signala

“1LN”

Naprava je priključena na enofazno napetost. Na voljo so enofazne meritve napetosti. V omrežjih s trdno ozemljenimi in kompenziranimi nevtralnimi vodi sta na voljo podnapetostna in prenapetostna zaščita. Usmerjena ozemljitvena zaščita ni na voljo.

Obločni zaščitni sistem z možnostjo sprožitve tokovnega signala

Simetrične komponente

V trifaznem sistemu se lahko napetosti in tokovi razrešijo v simetrične komponente, pravi Fortescue.

Simetrične komponente so:

  • Neposredno zaporedje.
  • Obratno zaporedje.
  • Ničelno zaporedje.

Nadzorovani predmeti

Ta naprava vam omogoča nadzor do šestih predmetov, kot so stikalo, ločilnik ali ozemljitveni nož. Nadzor se lahko izvaja po načelu "izbire-ukrepanja" ali "neposrednega nadzora".

Logične funkcije

Naprava podpira logiko uporabniškega programa za logične signalne izraze.

Razpoložljive funkcije so:

  • I.
  • ALI
  • Ekskluzivni OR.
  • NE.
  • ŠTEVCI.
  • RS&D japonke.

Vir: www.habr.com

Dodaj komentar