微机继电保护装置的硬件原理.ppt
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1、第1章 绪论,一、计算机在继电保护领域中的应用和发展概况,60年代末期,提出用计算机构成保护装置的倡议。70年代,掀起了研究热潮。公开发表的有关论文200 余篇,提出各种不同的算法原理和分析方法。1979年,曾组织过一次世界性的计算机保护研究。出现微型机,价格大幅度降低,继电器制造商推出了各种定型的商业性微机保护装置产品。1984年国内第一套微机距离保护样机运行,并科研鉴定1986年全国第一台微机高压线路保护装置研制成功。,一、计算机在继电保护领域中的应用和发展概况,*高中压等级继电保护设备几乎为微机保护产品*微机保护加网络通信等技术*变电站综合自动化系统、配网自动化系统(保护、测量、控制、录
2、波、监视、通讯、调节、报表和防误操作等多种功能融为一体)*安全、稳定和可靠、经济运行*变电站实现无人或少人值班*朝着高可靠性、简便性、开放性、通用性、灵活性和网络化、智能化、模块化、动作过程透明化方向发展。,二、微机继电保护装置的特点,1维护调试方便*硬件是计算机(简单的操作就可以检验微机的硬件是否完好)*各种功能是由相应的软件(程序)来实现*大大减轻运行维护的工作量2可靠性高*自动纠错(即自动地识别和排除干扰,防止由于干扰而造成误动作)*自诊断能力(能够自动检测出本身硬件的异常部分,配合多重化可以有效地防止拒动),二、微机继电保护装置的特点,3易于获得附加功能 配置打印机,或者其它显示设备,
3、或通过网络连接到后台计算机监控系统,可以在电力系统发生故障后提供多种信息。保护动作时间和各部分的动作顺序记录,故障类型和相别及故障前后电压和电流的波形记录等。对于线路保护,还可以提供故障点的位置(测距)。有助于运行部门对事故的分析和处理。,二、微机继电保护装置的特点,4.灵活性大 特性主要由软件决定(不同原理的保护可以采用通用的硬件),因此只要改变软件就可以改变保护的特性和功能。从而可灵活地适应电力系统运行方式的变化。5保护性能得到很好改善 很多原有型式的继电保护中存在的技术问题,找到新的解决办法。(例如允许过渡电阻的能力,区别振荡和短路,识别励磁涌流和内部故障等问题都已提出了许多新的原理和解
4、决方法。),第1章 微机保护的硬件原理,11 概述,微型机保护系统的硬件一般包括以下三大部分:(1)数据采集系统(或称模拟量输入系统)电压形成、模拟滤波、采样保持(S/H)、多路转换(MPX)以及模数转换(A/D)将模拟输入量转换为数字量(2)微型机主系统 微处理器(MPU)、只读存储器(ROM)或闪存内存(FLASH)、随机存取存储器(RAM)、定时器、并行接口以及串行接口等。,11 概述,微型机执行编制好的程序,对由数据采集系统输入至RAM 区的原始数据进行分析、处理。完成各种继电保护的测量、逻辑和控制功能。(3)开关量(或数字量)输入输出系统 由微型机的并行接口(PIA 或PIO)、光电
5、隔离器件及有触点的中间继电器等组成。完成各种保护的出口跳闸、信号警报、外部触点输入、人机对话及通讯等功能。,11 概述,11 概述,发展:许多单一芯片将微处理器(MPU)、只读存储器(EPROM)、随机存储器(RAM)、定时器、模数转换器(A/D)、并行接口适配器(PIO)、闪存单元(FLASH)、数字信号处理单元(DSP,Digital Signal Processor)、通讯接口等多种功能集成于一个芯片内。功能齐全的单片微型机系统,为微机保护的硬件设计提供了更多的选择。芯片对外连线没有数据、地址和控制总线的微型机,即“总线不出芯片”,提高微机保护设备的可靠性和抗干扰性能。,12 模拟量输入
6、系统(数据采集系统),一、电压形成回路 模拟量的设置基本准则:满足保护功能,输入的模拟量能够反应被保护对象的所有故障特征。高压线路保护:具备了全线速动保护(如高频保护或光纤电流纵联差动保护)、距离保护、零序保护和重合闸的功能。模拟量一般设置为Ia、Ib、Ic、3I0、Ua、Ub、Uc、Ux 共8 个模拟量,其中,Ia、Ib、Ic、3I0、Ua、Ub、Uc 用于构成保护的功能,Ux 为断路器的另一侧电压,用于实现重合闸功能;三卷变压器差动保护:至少应该接入三侧的三相电流,共9 个模拟量。,12 模拟量输入系统(数据采集系统),一、电压形成回路 中间变换器:将电流互感器、电压互感器或其它变换器上取
7、得信号变换为5V 或10V 的电压信号。电压变换器:变换交流电压信号 电抗变换器或电流变换器:将交流电流信号变换为成比例的电压信号。1电抗变换器具有阻止直流、放大高频分量作用,当一次流过非正弦电流时,二次电压波形将发生严重的畸变,这是所不希望的。电抗变换器的优点是线性范围较大,铁芯不易饱和,有移相作用,另外,其抑制非周期分量的作用在某些应用中也可能成为优点。,12 模拟量输入系统(数据采集系统),2电流变换器:传变信息不失真(只要铁芯不饱和)移相、提取某一分量或抑制某些分量等,根据需要可 以通过软件来实现。在非周期分量的作用下容易饱和,线性度较差,动态范围也较小。一般采用电流变换器将电流信号变
8、换为电压信号,12 模拟量输入系统(数据采集系统),Z 为模拟低通滤波器及A/D 输入端等回路构成的综合阻抗,在工频信号条件下,该综合阻抗的数值可达80K 以上 RLH 为电流变换器二次侧的并联电阻,数值为几欧姆到十几欧姆,远远小于Z。因为RLH 与Z 的数值差别很大,所以,,12 模拟量输入系统(数据采集系统),在设计时,相关参数应满足下列条件:在中间变换器的原副边之间,应设计一个屏蔽层,并将屏蔽层可靠地与地网连接,以便提高交流回路抗共模干扰的能力。,12 模拟量输入系统(数据采集系统),在共模干扰情况下等效电路如图13 所示,12 模拟量输入系统(数据采集系统),二、采样保持电路和模拟低通
9、滤波器,(一)S/H 电路的作用及原理 S/H(Sample/Hold)电路的作用:是在一个极短的时间内测量模拟输入量在该时刻的瞬时值,并在模拟数字转换器进行转换的期间内保持其输出不变。S/H 电路的工作原理可用图14(a)来说明:,二、采样保持电路和模拟低通滤波器,(一)S/H 电路的作用及原理 它由一个电子模拟开关AS、保持电容Ch 以及两个阻抗变换器组成。模拟开关AS 受逻辑输入端的电平控制,该逻辑输入就是采样脉冲信号。在逻辑输入为高电平时 AS 闭合,此时,电路处于采样状态。Ch 迅速充电或放电到usr(t)在采样时刻的电压值。AS 的闭合时间应满足使Ch 有足够的充电或放电时间即采样
10、时间,显然希望采样时间越短越好。这里,应用阻抗变换器I 的目的是,它在输入端呈现高阻抗,对输入回路的影响很小;而输出阻抗很低,使充放电回路的时间常数很小,保证Ch 上的电压能迅速跟踪到usr(t)在采样时刻的瞬时值。,二、采样保持电路和模拟低通滤波器,(一)S/H 电路的作用及原理 AS 打开时,电容Ch 上保持住AS 闭合时刻的电压,电路处于保持状态。为了提高保持能力,电路中应用了另一个阻抗变换器,它在Ch 侧呈现高阻抗,使Ch 对应充放电回路的时间常数很大,而输出阻抗(usc 侧)很低,以增强带负载能力。阻抗变换器I 和可由运算放大器构成。TC 称为采样脉冲宽度,TS 称为采样间隔(或称采
11、样周期)。等间隔的采样脉冲由微型机控制内部的定时器产生。,二、采样保持电路和模拟低通滤波器,(二)对采样保持电路的要求1)Ch 上电压按一定的精度(如误差小于0.1)跟踪上Usr 所需要的最小采样宽度Tc(或称为截获时间),对快速变化的信号采样时,要求Tc 尽量短,以便可用很窄的采样脉冲,这样才能更准确地反映某一时刻的Usr 值。2)保持时间要长。通常用下降率 来表示保持能力。3)模拟开关的动作延时、闭合电阻和开断时的漏电流要小。,二、采样保持电路和模拟低通滤波器,(二)对采样保持电路的要求 1)和2)两个指标一方面决定于阻抗变换器的质量,另一方面也和电容器Ch 的容量有关。就截获时间来说,希
12、望Ch 越小越好,但必须远大于杂散电容;就保持时间而言,Ch 大一些更有利。设计者应根据使用场合的特点,在二者之间权衡后,选择合适的Ch 值,同时,要求选择漏电流小的Ch 电容。采样保持电路的性能与电容Ch 大小的关系:,二、采样保持电路和模拟低通滤波器,(二)对采样保持电路的要求 Ch 不宜用太小的值,保持能力随Ch 下降而下降(Ch 和采样脉冲输入电路之间不可避免地会通过一定的分布电容产生耦合。)从采样状态转到保持状态的瞬间,采样脉冲由高电平变到低电平,这种电平的跳变可能要通过分布电容的耦合影响Ch 的保持值,由于这种原因造成的误差叫保持跳变误差(holdstep)。Ch 值越小,保持跳变
13、误差越大(图中的曲线2)。通常可选用Ch0.0lF,保持下降率约为2mVms,完全可以忽略,而达到0.1的采样跟踪精度所需的最小截获时间约为20S,仅相当于工频的0.36。,二、采样保持电路和模拟低通滤波器,(二)对采样保持电路的要求 整个采样保持电路集成在一块芯片上,但其中不包括采样电容Ch(需外接),一方面是因为用集成电路构成电容困难,另一方面是为了增加设计的灵活性。可根据不同的应用场合,选用不同容量的电容Ch。LF398 的采样保持电路芯片的原理,二、采样保持电路和模拟低通滤波器,(二)对采样保持电路的要求 电路主要由两只高性能的运算放大器 A1、A2 构成的跟随器组成。A2 是典型的跟
14、随器接法,反相端直接与输出端相连。由于运算放大器的开环放大倍数极高,两个输入端之间的电位差实际上为零,所以输出端对地电压能跟踪上输入端对地电压,也就是保持电容Ch 两端的电压。A1 接法和A2 实质相同,在采样状态(AS 接通时),A1 的反相输入端从A2 输出端经电阻R 获得负反馈,使输出跟踪输入电压。,二、采样保持电路和模拟低通滤波器,(二)对采样保持电路的要求 保持阶段,虽然模拟量输入仍在变化,但A2 的输出电压却不再变化,这样,A1 不再能从A2 的输出端获得负反馈,为此,在A1 的输出端和反相输入端之间跨接了两个反向并联的二极管,直接从A1的输出端经过二极管获得负反馈,以防止A1 进
15、入饱和区,同时,配合电阻R 起到隔离第二级输出与第一级的联系。跟随器的输入阻抗很高(达1010),输出阻抗很低(最大6),因而A1对输入信号usr来说是高阻,而在采样状态时,对电容Ch 为低阻充放电,故可快速采样。又由于A2 的缓冲和隔离作用,使电路有较好的保持性能。,二、采样保持电路和模拟低通滤波器,(二)对采样保持电路的要求 图 l6(b)中的端子2 用于调零。实际上,零漂一般很小,在要求不是特别高的情况下,可将端子2 开路。AS 为场效应晶体管模拟开关,由运算放大器A3驱动。A3的逻辑输入端S/H 由外部电路(通常可由定时器)按一定时序控制,进而控制着Ch处于采样或保持状态。符号S/H
16、表示该端子有双重功能,即S/H“1”电平为采样(Sample)功能,S/H“0”电平为保持(Hold)功能。某个符号上面带一横,表示该功能为低电平有效,这是数字电路的习惯表示法。,二、采样保持电路和模拟低通滤波器,(三)采样频率的选择和模拟低通滤波器的应用 等时间间隔采样(Ts=常量)完全满足工程的实际要求,因为电网频率的波动较小,这种方法的Ts 控制方式很简单。按照电气角度等间隔的方法设计采样间隔,可进一步提高计算精度。此时,需要跟踪电网的基波周期来调整采样间隔。Ts 的倒数称为采样频率fs。采样频率越高,要求微型机的速度越高。采样频率过低,将不能真实地反映被采样信号的情况。,二、采样保持电
17、路和模拟低通滤波器,(三)采样频率的选择和模拟低通滤波器的应用 由采样定理:f s 2 fmax可以知道,采样频率f s必须大于fmax的二倍。采样频率的设置在满足采样定理后,才能通过一定的计算方法,从采样信号中获取连续时间信号的有关信息。当然,还应考虑采样信号整量化的影响。当f s=fmax时,采样所看到的为一直流成份;当f s略小于fmax时,采样所看到的是一个差拍低频信号(“混叠”)。满足采样定理f s 2 fmax后,将不会出现这种混叠现象。,二、采样保持电路和模拟低通滤波器,二、采样保持电路和模拟低通滤波器,(三)采样频率的选择和模拟低通滤波器的应用 在故障初瞬,电压、电流中可能含有
18、相当高的频率分量(例如2kHz 以上),为防止混叠,f s将不得不用得很高,从而对硬件速度提出过高的要求。但保护原理都是反映工频量的,故可以在采样前用一个低通模拟滤波器(LPF,Low Pass Filter)将高频分量滤掉,这样就可以降低f s,从而降低对硬件的要求。实际上,可仅用模拟低通滤波器滤掉滤掉f s/2 以上的分量,以消除频率混叠。低于了f s/2 的其他暂态频率分量,可以通过数字滤波来滤除。,二、采样保持电路和模拟低通滤波器,(三)采样频率的选择和模拟低通滤波器的应用 电流互感器、电压互感器对高频分量已有相当大的抑制作用,因此不必对抗混叠的低通模拟滤波器的频率特性提出很严格的要求
19、。例如不定要求很陡的过渡带和阻带有理想的衰耗特性,否则高阶的模拟滤波器将带来较长的过渡过程,影响保护的快速动作。R=4.3K C=0.1F,二、采样保持电路和模拟低通滤波器,(三)采样频率的选择和模拟低通滤波器的应用 采用低通滤波器消除频率混叠问题后,采样频率的选择在很大程度上取决于保护的原理和算法的要求,同时还要考虑硬件的速度问题。例如一种常用的采样频率是使采样间隔fs5/3ms,这正好相当于工频30,因而可以很方便地实现30、60、或90移相,从而构成负序滤过器等。考虑硬件目前实际可达到的速度和保护算法的要求,绝大多数微机保护的采样间隔Ts 都在0.12ms 的范围内。,三、模拟量多路转换
20、开关,对于反映两个量以上的继电保护装置,例如阻抗、功率方向等,都要求对各个模拟量同时采样,以准确地获得各个量之间的相位关系,因而要对每个模拟输入量设置一套电压形成、抗混叠低通滤波和采样保持电路。所有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。但由于模数转换器价格相对较贵,通常不是每个模拟量输入通道设一个A/D,而是公用一个,中间经多路转换开关MPX(Multiplex)切换,轮流由公用的A/D 转换成数字量输入给微机。多路转换开关包括选择接通路数的二进制译码电路和由它控制的各路电子开关,它们被集成在一个集成电路芯片中。,三、模拟量多路转换开关,以16 路多路转换开关芯片AD7506
21、为例,其内部电路组成框图示于图l9。因为要选择16 路输人量,所以它有A0A3 四个路数选择线,以便由微型机通过并行接口或其他硬件电路给A0A3 赋以不同的二进制码,选通AS1AS16 中相应的一路电子开关AS,从而将被选中的某一路模拟量接通至公共的输出端,供给A/D 转换器。,三、模拟量多路转换开关,EN(Enable)端为芯片选择线,也称为允许端,只有在EN 端为高电平时多路开关才接通,否则不论A0A3 在什么状态,AS1AS16 均处于断开状态。设置EN 端是为了便于控制二个或更多个的AD7506,将其输出端并联,以扩充多路转换开关的路数。电子开关AS 是用电子逻辑(数字)控制模拟信号通
22、、断的一种电路。通常有双极型晶体管(BJT)、结型场效应晶体管(JFET)或金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)组成的电子开关。BJT模拟电子开关是用得最早的一种,是一种反接晶体管模拟开关,该电路可直接用TTL 数字逻辑电路控制。,三、模拟量多路转换开关,当控制信号为低电平时,T1、T2 截止,T3 导通。当控制信号为高电平时,T1、T2 导通,T3 截止。这种电路导通误差电压大约为l2mV,精度不高。为了提高精度,还可以采用并联互补、串联补偿等电路。JFET 组成的模拟开关性能更好,导通电阻小,截断时只有极微小的漏电流:,四、模数转换器,(一)ADC 的一般原理 模数转换器(A/D 转换
23、器,或简称ADC)是将模拟量转变成计算机能够识别的数字量的桥梁。由于计算机只能对数字量进行运算,而电力系统中的电流、电压信号均为模拟量,因此必须采用模数转换器将连续的模拟量转变为离散的数字量。模数转换器可以认为是一个编码电路。它将输入的模拟量Usr 相对于模拟参考量UR经一编码电路转换成数字量D 输出。一个理想的A/D 转换器,其输出与输入的关系式为:,四、模数转换器,(一)ADC 的一般原理 对于单极性的模拟量,小数点在最高位前,即要求输入Usr 必须小于UR。D可表示为:式中 B1 为其最高位,Bn 为最低位,BlBn 均为二进制码,其值只能是“1”或“0”。因而,上式又可写为:,四、模数
24、转换器,由于编码电路的位数总是有限的,例如式(15)中有n 位,而实际的模拟量公式UsrUR 却可能为任意值,因而对连续的模拟量用有限长位数的二进制数表示时,不可避免地要舍去比最低位(LSB)更小的数,从而引入一定的误差。显然,单从数学的角度看,这种量化误差的绝对值最大不会超过和LSB 相当的值。因而模数转换编码的位数越多,即数值分得越细,所引入的量化误差就越小,或称分辨率就越高。量化误差为:,四、模数转换器,(二)数模转换器(DAC 或D/A 转换器)由于逐次逼近式模数转换器一般要用到数模转换器,同时,继电保护测试仪中,也广泛将D/A 数模转换器应用于模拟量输出的控制,因此,先介绍一下D/A
25、 数模转换器。,四、模数转换器,(三)逐次逼近法模数转换器的基本原理(四)A/D 转换器举例,四、模数转换器(五)模数转换器件与微型机的接口,四、模数转换器(五)模数转换器件与微型机的接口,四、模数转换器(五)模数转换器件与微型机的接口,四、模数转换器(五)模数转换器件与微型机的接口,四、模数转换器(五)模数转换器件与微型机的接口,五、VFC 型数据采集系统,电压频率转换器 VFC(Voltage Frequency Converter),13 开关量输入及输出回路,一、光电耦合器 以光信号为媒介的电信号变换的器件称为光电耦合器。(把发光器件和光敏器件按照适当的方式组合)光电耦合器一般制成管式
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