Үч фазалуу трансформаторду коргоо үчүн пайыздык дифференциалдык реле: 7 кадам
Үч фазалуу трансформаторду коргоо үчүн пайыздык дифференциалдык реле: 7 кадам
Anonim
Үч фазалуу трансформаторду коргоо үчүн пайыздык дифференциалдык реле
Үч фазалуу трансформаторду коргоо үчүн пайыздык дифференциалдык реле

Бул Нускамада мен сизге абдан кеңири таралган микроконтроллер тактасы болгон Arduino аркылуу Пайыздык Дифференциалдык Релени кантип жасоону көрсөтөм. Күч трансформатору - энергия системасындагы энергияны берүү үчүн эң маанилүү жабдык.

Бузулган трансформаторду оңдоого кеткен чыгым өтө жогору (миллиондогон доллар). Ошондуктан коргоочу реле күч трансформаторун бузуудан коргоо үчүн колдонулат. Трансформаторго эмес, релени оңдоо оңой. Ошентип, дифференциалдык реле трансформаторду ички бузулуулардан коргоо үчүн колдонулат. Кээ бир учурларда ал MI агымынын кесепетинен иштебей калат же начар иштейт, өзөктүн дүүлүгүүсүнөн стационардык, КТ каныккан учурда тышкы мүчүлүштүктөр, трансформатордун катышы туура келбейт, экинчи экинчи гармоникалык компоненттин айынан иштебейт. Бул сценарийде пайыздык дифференциалдык коргоо, гармоникалык чектелген дифференциалдык коргоо колдонулат.

1 -кадам: Симуляция (MatLab - Simulink)

Симуляция (MatLab - Simulink)
Симуляция (MatLab - Simulink)

Симуляция MATLB Simulink программасында жасалат, трансформатор дифференциалдык реле менен корголгон системанын симуляциялык диаграммасын көрсөтөт. Симуляция параметрлери төмөнкүдөй:

Симуляция параметрлери:

Негизги чыңалуу фазасы фазадан rmsга чейин ……………… 400V

Экинчи чыңалуу фазасы фазадан rmsга чейин ………….220V

Булак чыңалуусу …………………………………………… 400V

Булак жыштыгы ………………………………….50Гц

Трансформатордун рейтинги ………………………………….1.5KVA

Трансформатордун конфигурациясы ………………………… Δ/Y

Каршылык …………………………………………….. 300 Ом

2 -кадам: Реле модели

Реле модели
Реле модели

Сүрөт иштелип чыккан дифференциалдык релени моделдөө моделин көрсөтөт. Бул реле кубаттуулук трансформаторунун баштапкы жана экинчи токторун кирүүчү параметр катары кабыл алат жана логикалык чыгууну логикалык өзгөрмө түрүндө берет.

Реле чыгышы булак тарабындагы автоматтык өчүргүч үчүн кирүүчү параметр катары колдонулат. Ажыраткыч, адатта, жакын жана логикалык 0 киргизүүнү алганда ачылат.

3 -кадам: Аппаратты чогултуу

Аппараттык монтаж
Аппараттык монтаж
Аппараттык монтаж
Аппараттык монтаж
Аппараттык монтаж
Аппараттык монтаж
Аппараттык монтаж
Аппараттык монтаж

Дифференциалдык эстафеталык тренер үчүн керектүү жабдыктар төмөнкүлөр:

  • 3 × Трансформатор (440VA - Бир фазалуу)
  • Ардуино MEGA328
  • 16x4 LCD
  • 6 × ACS712 Учурдагы сенсорлор
  • Зымдарды туташтыруу
  • 3 × 5V реле модулу
  • Көрсөткүчтөр

Баары симуляциялык схемага ылайык чогултулган.

4 -кадам: Иштөө

Иштеп жатат
Иштеп жатат

"Трансформаторго кадимки шартта кирүү принцибине негизделген дифференциалдуу коргоо, өчүрүүгө барабар"

Бул коргоо схемасында төгүлүүчү (дифференциалдуу) ток туруктуу мааниге салыштырылбайт, бирок кирүү агымы өзгөргөн сайын өзгөрөт. Болсо да, бул сызык тогунун бир бөлүгү менен салыштырылат. Ток көбөйгөн сайын токтун бөлчөк мааниси да жогорулайт. Магниттелген токтун башталышы өтө жогору, бирок ал пайыздык дифференциалдык реле менен башкарылат. Анткени кирүү тогу көбөйгөндө, линия токунун белгилүү бир пайызы дагы көбөйөт жана реле трансформатордун кирүүчү убактылуу реакциясына туруштук берет.

Эки ката анализи бар:

  1. Ички ката
  2. Тышкы ката

5 -кадам: Жыйынтык

Жыйынтык
Жыйынтык
Жыйынтык
Жыйынтык
Жыйынтык
Жыйынтык
Жыйынтык
Жыйынтык

Case 1 (Ички ката): t Релелик логика = 1 I = Макс

t> 0,5 Релелик логика = 0 I = Zero

Case 2 (Тышкы ката):

t Релелик логика = 1 I = Maxt> 0.5 Релелик логика = 1 I = Чексиздик

6 -кадам: Arduino коду

Arduino коду
Arduino коду

Эми эң негизгиси- биздин Эстафетаны коддоо убактысы келди …

7 -кадам: Акыркы модель

Акыркы модель
Акыркы модель

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн акыркы тезис төмөндө тиркелет.

Сунушталууда: