17-信号回路(3)

 


五、事故及预告信号的回路(13)
从以上的事故信号、预告信号电路可以看出, 信号回路是对保护动作、断路器跳闸及设备异 常的监视,它们本身的电源监视由相互之间来 进行,任何一个回路失电,另一回路都有信号 反映,但不考虑几组电源同时消失,这种情况 的发生概率很小。

五、事故及预告信号的回路(14)
图17-7是一个由SGJ型闪光继电器组成的闪光信号回路。从图中 可以看出,当闪光小母线(+)SM与控制小母线负电源-KM间没 接负载即其回路不通时,闪光继电器内部的小继电器J不动,闪光 小母线(+)SM上是通过继电器线圈串过来的正电,当断路器的 位置与其控制开关KK的位置不对应或按下闪光试验按钮SA时,闪 光小母线(+)SM与控制小母线负电源-KM间接入了指示等负载, 该负载电流对继电器内部电容C充电,当电容C上的充电电压达到J 的动作值时,继电器J动作,一方面常开接点动作供(+)SM正电 源使灯发光,另一方面常闭接点打开切断电源使继电器J失电,这 是继电器J靠电容器C上的放电电流继续维持在动作状态,当电容 器C两端的电压低于继电器J的返回电压时,继电器J返回,常闭接 点接通,常开接点断开,再通过电源对电容器C充电,进入新的一 次循环,这样接在闪光小母线(+)SM与控制小母线负电源-KM 间指示灯就不断闪亮,达到闪光的目的。

五、事故及预告信号的回路(15)
通过对图 17 - 7 动作过程的分析,可以看出该 电路是一个按一定周期使继电器 J 不断动作与 返回的振荡电路,其起动条件是在闪光小母线 (+)SM与控制小母线负电源-KM间接有一定 的负载,其振荡周期可以通过调整继电器内部 可变电阻的阻值来改变。 图17-7 闪光信号回路图

六、计算机监控系统中信号功能的实现(1)
随着计算机技术及通讯技术的发展,计算机监 控在变电所中的应用越来越广泛,甚至有逐步 取代常规信号系统的趋势。但其基本原理也要 符合以上所述的要求,由于现在的计算机功能 非常强大,其性能指标已远远超过了常规信号 系统。

六、计算机监控系统中信号功能的实现(2)
计算机监控系统能够采集变电所中大量的电流、 电压、温度、压力及断路器位置、保护动作等 模拟量信号与开关量信号,并将这些信号存放 在相应的数据库中,在当


地监控中显示这些信 息的同时,还可以根据需要将这些信息有选择 等远传到一个或多个调度部门或集控中心,运 行人员还可以在当地的监控系统或远方的集控 中心发指令对变电所中的设备进行调节或操作。 信号系统在监控系统中只占了其功能的一小部 分。

六、计算机监控系统中信号功能的实现(3)
图 17 - 8 是常见的微机监控系统结构示意图, 该系统的站级层由双以太网组成,两台运行工 作站分别挂在A网与B网上,形成当地监控主站, 供现场运行人员监视与操作,通过远动主站 A 与 B 与调度系统及集控中心连接,供调度员及 集控中心运行人员对设备进行监视与操作。 图17-8 微机监控系统结构示意图

六、计算机监控系统中信号功能的实现(4)
监控系统中的显示器用以查看各种信息,各类 信息的动作可以在显示器中以告警窗的形式加 以显示,同时可通过音响发出语言报警。与传 统的电笛、警铃相比,语音报警可以将信息分 得更细,更便于运行人员对信息的分类与判别。 为了运行人员更为方便地查看各开关量的动作 情况与实际状态,有些监控系统还将开关量的 变化做成模拟光字牌的格式。

六、计算机监控系统中信号功能的实现(5)
打印机可以输出各类报表,也可以将各类动作 信号逐条打印,也是信息输出与记录的一个途 径。

六、计算机监控系统中信号功能的实现(6)
在监控系统中,可以将断路器、隔离开关、有 载调压开关等设备的辅助接点实时采集,并在 显示器( CRT )中显示一次接线图的实际运行 状态,便于对系统进行监视。对现场采集辅助 接点有困难的,可以采取人工置数的方法对运 行状态进行调整。当电网或设备发生故障引起 开关跳闸时,一方面发出语言告警,同时事故 告警系统自动将故障跳闸变电所的主接线图推 出,跳闸断路器的符号在闪烁,便于运行人员 对事故迅速判断处理。

六、计算机监控系统中信号功能的实现(7)
监控系统有强大的历史数据库,对历史信息可以保存 与查询,这样就方便了对运行情况的分析。 在传统的信号系统中,要做到准确地记录各种信号的 动作时间非常困难,这一点在计算机监控系统中得到 了很好的解决。当断路器变位或保护装置动作等开关 量信号上传到监控系统时,监控系统在记录信号变化 情况时,同时记录收到信号的时间,有些微机型设备 在上传信号时还带有时标,如顺序事件记录SOE,这样 就减少了信号上传时间造成的误差。

六、计算机监控系统中信号功能的实现(8)
为了确保系统中的所以时间保持同一,一般在 监控系统中还设有卫星时钟同步系统


GPS 装置, 该装置将卫星发送的标准时钟通过软件对时及 硬件对时的方法对各具有时钟功能的设备进行 时钟同步,其中硬件对时可以做到使设备的时 钟绝对误差不大于 1ms ,这对事故分析,判断 保护装置与断路器等设备的先后动作顺序非常 有用。


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