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PSL646技术说明书V1.40(5)

来源:网络收集 时间:2026-01-02
导读: 10 ·装置硬件· 3. 装置硬件 本装置在总体设计及各模块设计上均充分考虑了可靠性的要求,在程序执行、信号指示、通信等方面均给予了详尽的考虑。经试验,在本装置任何端子上实施4KV瞬变干扰脉冲,在装置任何部位实

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·装置硬件·

3. 装置硬件

本装置在总体设计及各模块设计上均充分考虑了可靠性的要求,在程序执行、信号指示、通信等方面均给予了详尽的考虑。经试验,在本装置任何端子上实施4KV瞬变干扰脉冲,在装置任何部位实施15KV空间静电放电干扰或8KV接触静电放电干扰,本装置未出现CPU复位,未出现异常信号或异常液晶信息显示,保护不拒动、不误动,远高于国家标准要求。

由于本装置在抗干扰能力上有充分的考虑,故本装置组屏或安装于开关柜上时,不需安装另外的交、直流输入抗干扰模件。

3.1. 机箱结构

机箱外形尺寸及开孔尺寸参见说明书后的附图。

装置采用整面板形式,面板上包括汉化液晶显示器、信号指示灯、操作键盘等,面板靠下部位的运行操作区还设置了手动分闸、合闸开关及用于区分就地与远方操作等功能的切换开关,跳闸、合闸出口压板也设置于运行操作区。安装本装置时,无需其它任何配件,大大简化组屏及现场施工。

本装置的机箱采用全密闭、防水、防尘、抗振动的设计,确保装置安装于条件恶劣的现场时仍具备高可靠性。 3.2. 交流插件

交流插件包括电压输入和电流输入两个部分,装置的电压元件有4个,分别为三相电压和线路电压;电流输入元件有4个,三相电流和零序电流(定货时请注明中性点接地方式)。

电压输入元件由电压变换器构成,其输入为交流100V时输出为交流3V左右。线性范围为0.4V-120V。

电流输入元件由电流变换器和并联电阻构成,有三种规格:

1) In=5A电流:输入为20In时的输出为5/2 ,线性范围为0.04In-20In。 2) In=5A电流:输入为1.1In时的输出为5/2 ,线性范围为0.005In-1.1In。 3) In=1A电流:输入为20A时的输出为5/2 ,线性范围为100mA-20A。

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交流插件的原理参见说明书后的附图。 3.3. CPU插件

CPU插件原理简图如下:

至MMI 时钟 测量系统 RAM ROM FLASH 以太网 数据采集系统 CPU I/O RS232至PC 端子信号 母板信号 出口 信号、告警输出

图3-1 CPU模件原理示意图

CPU插件主要由以下几部分构成: 1) CPU系统

CPU系统由微处理器CPU、RAM、ROM、Flash Memory等构成。高性能的微处理器

CPU(32位),大容量的ROM(256K字节)、RAM(512K字节)及Flash Memory(1M字节),使得该CPU模件具有极强的数据处理及记录能力,可以实现各种复杂的故障处理方案和记录大量的故障数据。Flash Memory中可记录的录波报告为8至50个,可记录的事件数不少于1000条。保护定值等运行配置信息也存入该存储器中,这些信息在装置掉电后均不会丢失。C语言编制的保护程序,使程序具有很强的可靠性、可移植性和可维护性。

2) 数据采集系统

本装置的数据采集系统由两部分组成。

保护系统采用的数据采集系统由高可靠性的14位精度的A/D转换器、多路开关及滤波回路组成,最新技术的A/D转换芯片内部包含了采样保持及同步电路,具有转换速度快、采样偏差小、超小功耗及稳定性好等特点,故本装置的采样回路无可调整元件,也不需要在现场作调整,具备高度的可靠性。

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交流变换模件 低通滤波1 低通滤波2 S/H MUX A/D 微处理器 运放 图3-2 A/D系统原理示意图

测量系统则采用了最新采样技术的测量芯片,测量精度达24位,且无需采用任何软件技术就解决了因频率误差而导致测量误差增大的问题。测量系统具备测量精度单次调整后自动记忆的功能,在现场无需再作调整。本部分为选配件。

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