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微机保护基础知识.pptx


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第8章微机保护基础知识
2020/9/16
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硬件组成
数据采集系统原理
基本算法
软件结构
抗干扰的措施
内容与要求
硬件组成需要了解,最终的目标是要掌握微机保护的接线。
基本算法与软件组成是重点内容,是实现继电保护原理的方法。
抗干扰措施是微机测控系统的通用方法,具有普遍意义,需要了解。
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掌握基本原理
用计算机方法实现电流保护,在实践中提高对微机保护的认识
要将保护的基本算法与具体继电保护原理结合
学习方法
要分清楚哪些是基本原理。
要利用微机来实现基本算法。
理论联系实践,要既动脑也动手。
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可靠性高;
灵活性强;
性能改善,功能易于扩充;
维护调试方便;
有利于实现变电站综合自动化。
微机保护优点
元件少,接线简单,软件一致。
投退功能灵活,硬件通用。
可以实现复杂继电保护原理,如任意形状阻抗继电器,功能扩充时可以不需要更改硬件。
微机保护测试仪的应用,缩短了调试时间。
通信与网络功能的加强,可以实现遥控、遥信、遥测、遥调的“四遥”功能。
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模拟量输入系统(或称数据采集系统)
CPU主系统
开关量输入/输出回路
人机接口回路
通讯回路
电源回路

将交流模拟量转为CPU能够处理的数字量,并要达到隔离与精度要求。
基本通用的微机主系统。
接点状态或高低电平的处理。
便于操作,如键盘、液晶显示、打印机、信号灯等
便于综合自动化。
开关电源,要强调抗干扰。
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数据采集系统
开关量系统
人机对话
微机保护硬件组成
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微处理器CPU
存储器
并行口
串行口
定时/计数器等
微机主系统
需要强调的是,存储器包括
EPROM-用于存放保护程序,即软件
RAM-用于存放运算的中间结果。
EEPROM-用于存放保护定值,也可采用FLASH来存放。
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基于逐次逼近型A/D转换的采集系统
基于电压/频率变换(VFC)原理进行A/D变换的采集系统

前者包括:电压形成回路、模拟低通滤波器(ALF)、采样保持回路(S/H)、多路转换开关电路(MPX)及模数转换回路(A/D)
后者包括:电压形成、VFC回路、计数器
两者各有优点,前者便于满足精度,后者不需要滤波与采样保持电路
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电压变换、屏蔽和隔离
滤除高频,降低采样频率
逐次逼近A/D转换方式
保证数据的同时性
节约A/D转换器
逐次逼近原理
2020/9/16
10
电压变换、屏蔽和隔离
基于压频变换(VFC)方式
电压转化为频率
对脉冲计数,从而完成对电压的测量

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  • 文件大小713 KB
  • 时间2022-11-05