第二章-微机保护的硬件结构课件.ppt
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1、1第二章继电保护的硬件结构2北京四方公司董事长中国工程院院士华北电力大学杨奇逊教授 南京南瑞继保董事长中国工程院院士沈国荣(左一)微型机继电保护3一、微机保护装置硬件按功能可分为五部分:1)数据采集单元 包括电压形成和模数转换等功能块,将模拟输入量尽可能准确地转换为数字量。2)数据处理单元(微机主系统)包括微处理器、只读存储器、随机存取存储器、定时器及并行口等。微处理器执行存放在只读存储器中的程序,对由数据采集系统输入至随机存取存储器中的数据进行分析处理,以完成各种继电保护功能。微机继电保护硬件系统的构成43)开关量输入/输出接口 由若干并行接口、光电隔离器及中间继电器组成,完成各种保护的出口
2、跳闸、信号报警、外部接点输入及人机对话等功能。4)通信接口 实现多机通信与联网。5)电源 供给微处理器、数字电路、A/D转换芯片及继电器所需的电源。微机继电保护硬件系统的构成5微机保护的功能结构(数据采集系统)数据采集系统微机主系统串行通信输入/输出系统来自电流互感器电压互感器数据采集系统:完成将模拟输入量准确转换为微型机能够识别的数字量。6微机保护的功能结构(微机主系统)数据采集系统微机主系统串行通信输入/输出系统来自电流互感器电压互感器微机主系统:执行编制好的程序,对由数据采集系统输入至RAMRAM区的原始数据进行分析、处理,完成各种继电保护的测量逻辑控制功能。7微机保护的功能结构(开关量
3、输入、输出系统)数据采集系统微机主系统串行通信输入/输出系统来自电流互感器电压互感器开关量输入/输出系统:完成各种保护的出口跳闸、信号外部触点的输入、人机对话及通信功能。8二、按照所采用的CPUCPU的多少来划分1.1.单CPUCPU微机保护 2.2.多CPUCPU微机保护R-MR-M结构:一个CPUCPU完成所有保护功能、单独设置一管理CPUCPU完成人机交互及通讯等功能。nR-MnR-M结构:将一套完整的保护功能分担给多个CPUCPU分别完成、设置一管理CPUCPURR-MRR-M结构:由一个CPUCPU完成所有保护功能,设置同样的CPUCPU构成保护的双重化、设置一管理CPUCPU 微机
4、继电保护硬件系统的构成9单CPU微机保护构成示意图数据采集系统微机主系统串行通信输入/输出系统来自电流互感器电压互感器10RM结构11nRM结构12RRM结构13 对于一个具体的微机保护装置,通常将硬件电路按功能分别布置在几个PCBPCB板上称为保护的“插件”,各插件安装于一个机箱中,采用总线把各插件联系在一起,构成一套完整的保护装置。从结构上看,一个完整的微机保护包含以下几部分:机箱、插件、面板、总线 微机继电保护硬件系统的构成14 微机继电保护硬件系统的构成15 微机继电保护硬件系统的构成1617运行中的变电站18现场应用的微机保护19发电厂值班人员监视机组生产20数据采集系统微机主系统串
5、行通信输入/输出系统来自电流互感器电压互感器一、数据采集单元21一、数据采集单元电压形成电压形成ALFALFALFALFS/HS/HS/HS/HM MU UX XA/DA/D.22(一)电压形成常识:1.微机保护输入的电气量2.电力系统短路故障后电气量的变化3.数据采集系统处理的一般都是电压信号,根据采用的模数转换器件不同,其输入信号范围不同。4.变换器的种类23电压变换器:作用:1)将电压互感器二次的电压变换为适合A/D芯片量程的信号。2)电磁隔离。原理:和变压器的工作原理相同 (一)电压形成24 举例:湖北某公司生产的保护用电压变换器规格输入电压额定值(V)输出电压额定值(V)输入电压过载
6、倍数非线性度空载电流(mA)工频耐压(V)比差(%)角差(分)57.7V/3.53V57.73.531.20.1100.52500100V/2.88V1002.881.50.1100.52500100V/3.53V1003.531.50.1100.5250025电流变换器:作用:1)将电流互感器二次的电流变换为适合A/D芯片量程的信号。2)电磁隔离。原理:类似于电流互感器的工作原理 (一)电压形成26举例:电流变换器产品主要规格技术参数规格输入电流额定值(A)输出电压额定值(V)最大过载电流(A)最大过载时输出电压(V)非线性度功率消耗(VA)工频耐压(V)比差(%)角差(分)20A/3.53
7、V10.1765203.530.1100.1250020A/7.07V10.3535207.070.1100.1250050A/4V50.45040.1100.12500100A/3.53V50.17651003.530.1100.1250027(二)模拟低通滤波电路一、常识1)电力系统故障后的暂态信号的频率成分 2)采样频率与采样定理 由采样值能完整正确和唯一地恢复输入连续信号的充分必要条件是:采样率fs应大于输入信号的最高频率fmax的2倍,即fs2fmaxMiiiittAtAeAtf2110)sin()sin()(283)硬件能力 短路瞬间电流、电压中含有高频率信号,为了防止混叠误差,要
8、求采样频率很高,势必增加对硬件的要求。实际上目前大多数微机保护原理多是反映工频量的,或反映某些高次谐波,故可以在采样之前将最高信号波频率分量限制在一定频带内。一般在采样前用一个低通滤波器(ALF)将高频分量滤掉。(二)模拟低通滤波电路29RC无源低通滤波器电路(二)模拟低通滤波电路30(三)采样保持器模拟信号进行A/D转换时,有以下实事:从启动转换到转换结束输出数字量,需要一定的转换时间。在这个转换时间内,模拟信号要保持不变。否则转换精度没有保证,特别当输入信号输入频率较高时,会造成很大的转换误差。要防止这种误差的产生,必须在A/DA/D转换开始时将输入信号的电平保持住,而在A AD D转换结
9、束后又能跟踪输 入信号的变化。能完成这种功能的器件叫采样保持器。采样保持器在保持阶段相当于一个“模拟信号存储器”。31采样保持器的工作原理 采样保持器是一种具有信号输入、信号输出以及由外部指令控制的模拟门电路。它主要由模拟开关K K、电容CH CH 和缓冲放大器A A组成。(三)采样保持器32采样保持器的工作原理33采样保持器工作示意注意:采样频率 34采样/保持器工作时序图35采样保持器器件举例LF398LF398 LF398典型的参数如下:运算放大器的输出阻抗不大于6欧姆,输入阻抗高达10000兆欧姆,电压下降率为2mv/s,电压按误差小于0.1%的精度跟踪输入信号,最小采样脉冲宽度(或称
10、为截获时间)大约为20微秒。36(四)多路转换开关 保护装置通常需对多个模拟量同时采样,获取各电气量之间的关系。各采样保持器的逻辑输入端并联后由定时器同时供给采样脉冲。为降低成本,数据采集系统硬件设计中常采用多路采样保持通道共用一个模数变换器的方案。用多路转换开关实现通道切换,轮流由公用的模数转换器将模拟量转换成数字量。37 多路转换开关是一种多信号输入、单信号输出的电子切换开关器件,可由CPUCPU通过编码控制将多通道输入信号(由S/HS/H送来)依次与其输入端连接,而输出端与模数变换器输入端连接,在CPUCPU控制下逐一将各通道采样值变换成数字量。(四)多路转换开关38(四)多路转换开关3
11、9(五)模拟转换器(A/D)模数转换器可以认为是一种编码电路。它可以实现将模拟的输入量 相对于参考电压 经过一个编码电路转换成数字量D。用二进制数表示为:IUREFUnnBBBD2.222211nBB 1式中:为二进制数的0或1。其中D是一个小于1的数。从而,模拟信号可表示为:REFIUUD REFIDUU 40模数转换器的分类41逐次逼近型模数转换器421 1)逐次逼近型电路结构框图 2 2)工作原理 第一次设定数码:1 0 0 0 URUO URUO URU0 UR 第四次设定数码:1111 1101 1011 1001 0111 0101 0011 0001433 3)优缺点 由于逐次逼
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