电早已与我们的生活密不可分。如何保证供电优质及用电安全,一直是主管单位及用户关注的重点。在日常的用电管理中,由于电气问题的隐蔽性及不确定性,往往投入了较大的人力(定时巡检)、物力(购买检测设备),效果依然有限,不经意间,就面临着可能由电气引发的火灾,造成严重的危害。
通过上图可以看出,备投装置的每一个动作逻辑由三部分组成:允许条件、闭锁条件、充放电逻辑。充放电部分对备投装置的每一个动作逻辑来说都是相同的,其构成条件完全遵守前述关于“充电”及“放电”条件的规定,*在使用时再行配置。
因此,用户只需确定允许条件、闭锁条件,并对相关的定值进行整定,则相应的备投功能配置即告结束。在确定允许条件、闭锁条件时,其构成元素中的模拟量输入部分,每一路可分别设置为过值或欠值动作,对开关量输入,每一路可以分别设置为高电平或低电平有效。
理论上讲,允许条件和闭锁条件是可以按逻辑“非”的关系相互转换的,此点从上面的示例图中不难看出。但由于备投逻辑中“充电”及“放电”回路的设置,使得闭锁条件的确定必须遵守如下的原则:当备投装置执行预定逻辑的过程中,**个动作逻辑执行的结果不应造成对后续动作逻辑“放电”。假定备投装置中包括了甲、乙两个动作逻辑,当甲逻辑执行后,其执行结果满足乙逻辑动作条件。当正常运行时,应保证甲逻辑的闭锁条件不动作,即不对本逻辑的计数器“放电” 。同样,在甲逻辑动作前后,均不应有构成乙逻辑“放电”的条件。
以下介绍几种典型备用电源自投实现方式,其他特殊的备投方式可以通过逻辑图编程实现。
环境条件
3.6.1 环境温度:
工作:-10℃~55℃。
贮存:25℃~+85℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。
3.6.2 相对湿度:
湿月的月平均大相对湿度为90%,同时该月的月平均低温度为25 ℃且表面无凝露。高温度为+40℃时,平均大相对湿度不**过50%。
3.6.3 大气压力:86~106kPa(相对海拔高度2km以下)
四、工作原理说明
4.1 机箱结构
装置采用整面板形式、全密闭、防潮、防尘、抗振动的设计,确保装置安装于条件恶劣的现场时仍具备高可靠性。机箱外形尺寸及开孔尺寸参见附图。
4.2 交流插件
交流插件包括电压输入和保护电流输入、测量电流输入,不同型号的装置配置电压和电流输入元件的数目可能不同。交流输入大容量为12路。
跳闸继电器
跳闸继电器主要由各种操作回路继电器构成,包括跳闸位置继电器(TWJ)、合闸位置继电器(HWJ)、手动跳闸继电器STJ、跳闸保持继电器TBJ、合闸保持继电器HBJ等。
跳闸、合闸保持电流的调整通过并联于相应继电器线圈的二极管自动分流,达到跳、合闸电流自适应。本装置考虑了弃用装置内部防跳回路而改用断路器自身防跳回路的方式,只需分别短接TBJV线圈和TBJV接点5~6即可。
4.6 人机对话(MMI)插件
人机对话(MMI)插件的核心为一高性能单片机,其主要功能是显示保护CPU输出的信息,扫描面板上的键盘状态并实时传送给保护CPU。对保护CPU而言,人机对话插件相当于是它的一个外设。保护CPU与MMI之间通过SPI接口进行通信,其通信速率高达2Mbps,且具有高度的可靠性。采用此种配置方式,既避免了保护CPU大量的总线外引,提高了保护装置的可靠性,提升了装置的性能价格比。
基于移动互联网、大数据应用、云计算技术,通过物联网传感终端(现场监控模块、传输模块),将供电侧、用电侧电气安全数据实时传送至云平台;
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