|
< Предыдущая ] [ Следующая > |
Журнал №5(23) 2003 |
| | |
| |
|
Автоматизация энергообъектов. Микропроцессорные
устройства
Лаборатории
перспективных
технологий
Инженерно-маркетинговый центр «Лаборатории перспективных технологий» разрабатывает микропроцессорные устройства для автоматизации энергообъектов. Коллектив Лаборатории имеет многолетний опыт в области создания систем автоматического управления, регулирования и защиты преобразовательных подстанций традиционной и нетрадиционной энергетики, накопленный при работе в НИИ по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения.
Среди заказчиков: Минэнерго, РАО «ЕЭС России», МЭС Северо-Запада, ОАО Ленэнерго, НИИПТ, ВЭИ им. Ленина, ЦКБ «Рубин», Электроприбор, ГМЗ «Царское Село», Power Technologies INC (США). Для них выполнены исследования с созданием математических и физических моделей, разработки устройств управления, систем и схем электроснабжения и бесперебойного электропитания.
Последние годы в Лаборатории был разработан и изготавливается измерительно-вычислительный комплекс контроля качества электроэнергии на базе микропроцессорной техники.
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЗАЩИТА
ФИЛЬТРОВЫХ БАТАРЕЙ
Защита фильтровых конденсаторных батарей 38,5 кВ от внутренних перекрытий с частотной отстройкой от ложных и излишних срабатываний предназначена для предотвращения длительного горения дуги при перекрытиях между рядами конденсаторов, блоками конденсаторов и перекрытиях на землю любой части батареи. Защита одновременно контролирует величины токов межфазного небаланса в четырех настроенных звеньях фильтровой батареи. Сокращенное название защиты – ЗВП ЧО 38,5 кВ.
ЗВП ЧО 38,5 кВ
В 2003 году на Выборгскую преобразовательную подстанцию поставлен опытный образец микропроцессорной защиты фильтровых батарей от внутренних перекрытий с частотной отстройкой (ЗВП ЧО 38,5 кВ), разработанный Лабораторией.
Микропроцессорная защита фильтровых батарей разме-щается в корпусе 750х400х250 мм, вес – 40 кг,
потребление мощности из сети не более 40 Вт.
Основные технические данные
- Защита содержит блоки формирования входных сигналов, формирования аналоговых сигналов, реализации алгоритма работы, формирования выходных сигналов, индикации и сигнализации и блоки питания. Блок реализации алгоритма работы выполнен на базе микропроцессорного контроллера, содержащего аналого-цифровой преобразователь, энергонезависимую FLASH-память, выход в канал RS-232.
- Защита снабжена защищенной от несанкционированного доступа панелью управления, вынесенной на лицевую сторону шкафа защиты.
- Входные каналы защиты включаются в нейтральный провод на вторичной стороне трансформаторов тока каждого звена фильтра.
- Защита содержит 10 выходных реле: 8-для сигнализации ступеней срабатывания каналов, одно – для сигнализации неисправности и одно – для выдачи воздействия на отключение высоковольтного выключателя 38,5 кВ.
- Уставки по току срабатывания и выдержкам времени задаются с клавиатуры с отображением на жидкокристаллическом дисплее.
- Защита содержит аппаратный тестовый узел для проверки ее работоспособности.
Основные функции
- Задание уставок по току срабатывания и выдержкам времени.
- Сохранение заданных уставок в энергонезависимой FLASH-памяти.
- Просмотр уставок, хранящихся во FLASH-памяти.
- Измерение входных сигналов по четырем каналам.
- Тесты для контроля работоспособности выходных каналов защиты и отдельных ее узлов.
- Ручной и автоматический запуск защиты в работу.
- Выполнение рабочего алгоритма защиты.
- Сохранение фактов срабатывания ступеней защиты в счетчиках срабатывания во FLASH-памяти.
- Контроль неисправностей аппаратной части защиты в процессе выполнения рабочего алгоритма со светодиодной индикацией и отображением вида неисправности на дисплее.
- В дальнейшем предполагается добавить в устройство защиты функцию осциллографирования аварийного процесса.
МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ
ПРОГРАММНОЕ УСТРОЙСТВО (ПУ)
Предназначено для коммутации выходных управляющих каналов в заданной с высокой точностью временной последовательности с синхронизацией от сигнала напряжения переменного тока.
Программное устройство
Программное устройство размещается
в корпусе 220х140х50 мм, вес – 0,5 кг, потребление мощности из сети не более
2 Вт.
Основные технические данные
- Питание от сети переменного тока 220 В.
- Пять потенциальных выходов (0-5 В).
- Пять выходов «сухой контакт» (НЗ и НО).
- Максимальная длина временной последовательности -15 с.
- Моменты переключений каналов задаются в периодах частоты 50 Гц.
- Отставание по фазе моментов переключения задается в эл. градусах (с дискретностью в 1,0 эл. град.).
- Переключающая способность контактов = 220 В, 0,5 А, ~250 В, 2 А.
- Значение напряжения синхронизации 100-250 В.
- Компенсация времени срабатывания реле.
- Ручная блокировка любого канала.
- Наличие энергонезависимой FLASH-памяти.
- Ручное задание данных с клавиатуры 4х3.
- Отображение информации на жидкокристаллическом дисплее 40х2.
- Индикация срабатывания каналов линейкой светодиодов.
- Наличие канала приема – передачи данных от компьютера.
- Наличие программного обеспечения для подготовки серии экспериментов на ПК.
- Ручной запуск последовательности переключений от кнопки.
Основные функции
- Блокировка каналов перед запуском, запись программируемой последовательности с клавиатуры и отображение ее на дисплее.
- Набор на клавиатуре интервалов срабатывания для каждого канала.
- Запоминание набранной последовательности во FLASH-памяти.
- Вызов запрограммированной ранее последовательности из FLASH-памяти и отображение ее на дисплее.
- Передача серии последовательностей из памяти персонального компьютера (ПК) через канал последовательного доступа с сохранением информации во FLASH– памяти (при необходимости предварительной подготовки длинной серии последовательностей для проведения серии экспериментов).
- Прием информации в ПК из FLASH-памяти ПУ.
- Разблокирование каналов и запуск ПУ.
|
|
|
|
|
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|