HKHB-608智能弧光保护系统:专为中低压母线设计,高效防止电弧光危害

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汉光HKHB-608智能弧光保护系统是一款针对中低压母线系统设计的高级保护装置,旨在有效防止和减少电弧光带来的危害。系统采用了32位高速DSP单片机作为核心控制单元,具备快速响应和高可靠性,无需对一次设备进行特殊配置,适用于电力、石化和冶金等工业领域。 系统的主要特点包括: 1. **双判据原理**:通过结合弧光检测和故障电流,确保在检测到电弧时能在5~7ms内迅速作出反应,显著降低开关柜在事故中的损坏。 2. **自检功能**:当弧光传感器出现故障时,系统能够发出报警信号,便于及时维护。 3. **故障定位**:控制系统可以显示故障发生的具体位置,有助于快速定位并解决故障,恢复供电。 4. **数字采样与滤波**:采用全交流数字技术,消除硬件电路零源影响,软件数字滤波提高精度,通道误差控制在±1%以内。 5. **人机交互**:提供直观的用户界面,实时显示测量数据和参数,方便操作人员监控。 6. **通信接口**:支持RS45通讯和MODBUS协议,数据自动保存,即使在断电状态下也能保持长达十年以上的数据存储。 7. **抗干扰设计**:全密封嵌入式结构和冗余设计使得装置具有出色的抗干扰能力,保护动作逻辑可以根据用户需求灵活定制。 HKHB-608智能弧光保护系统遵循多项国家标准,如GB/T14048系列关于低压电器和电机控制,以及电磁兼容性测试标准,确保其在各种环境条件下稳定运行。 系统的核心功能包括电弧光检测、弧光保护、失灵保护和事件记录。电弧光检测模块由主控单元、扩展板和弧光扩展单元构成,可接入多达52路弧光传感器。弧光保护功能会快速切除母线上的故障,失灵保护则在弧光保护失败时启动,记录功能则保存保护动作、告警和输入事件的历史记录,且数据持久性强。 这款产品在实际应用中能显著提升电力系统的安全性和可靠性,对于防止电弧光引发的灾难性后果具有重要意义。
2020-06-11 上传
HKHB-608智能弧光保护系统 1.前言说明 电弧光对设备及人员造成极大的伤害,有的可能引发连锁事故。目前我国现行的继电保护设计标准,中低压母线系统一般不配置专用的快速母线保护,而是依赖上一级元件(变压器)的后备过流保护来切除母线短路故障,故障切除时间延长, 加大了设备的损伤程度。 2.系统概述 HKHB-608智能电弧光保护系统是专门根据中低压母线系统的保护特点而设计的,能有效的防止和降低电弧光的危害, 系统采用弧光检测和过流检测双判据原理,具有动作快、可靠性高,对一次设备无特殊要求等特点,广泛适用于电力、石化、冶金等行业。 3. 系统特点 1、采用高性能32位高速DSP单片数字信号处理控制愿作为主控单元 2、采用弧光和故障电流双判据原理,动作可靠、速度快5~7ms动作时间,大大降低开关柜在事故中的损坏程度。3、系统自检功能,当弧光传感器出现断线等故障时,发出告警信号。 4、故障点点位,控制部分可显示弧光发生点位置,方便快速处理故障、恢复供电。 5、采用全交流数字采样整定无可调整元件,彻底消除了硬件电路零源的影响。软件数字滤波,高速浮点运算,精度高,通道误差小于±1%。 6、友好的人机显示界面,可实时显示被测量和参数。 7、采用RS45通讯,支持国际流行的MODBUS协议,数据自动保存,在失电情况下数据可保存十年以上。 8、装置采用全密射嵌入式结构,软、硬件究余设计,抗干扰性能强,续电器输出定义灵活,可根据用户要求提供多种保护动作逻辅。
2020-06-19 上传
一、概述 传统的供配电设计无法完全满足居民和社会企业日益增长的电能需求,为了提升电网的运行效率,节省不必要的人力、物力损失,电力企业对电网系统运行的管理要求越来越严格,电力监控系统也逐渐成为供配电设计中的重要环节。 二、供配电设计中电力监控系统的重要性 在我国民用建筑中,很多控制系统都要在电力系统的支持 下运作,例如中央空调系统、大型计算机系统等。为了满足需求,电力工程师们在电力系统的设计中付岀了很多心血。但从 我国目前电网系统中可了解到,供配电设计并未实现真正意义上的电力监控,一般情况下都是以模拟电压表或电流表对回路运行状态进行监视;数据记录方式主要依靠人工手录——这不仅增加了电网运行成本,也降低了工作效率,而且无法对电网系统进行实时监控。因此,对供配电设备进行统一管理和监控, 建立髙效、智能的监控平台,对整个电网运行具有重要的现实意义。 三、电力监控系统概述 汉光HV-SCADA-WEB系统完全基于互联网技术架构,采用先进的设计理念,采用分层分布式模块化结构,从功能上划分为:主站监控管理层、中间采集通讯接口层、现场设备间隔层三层,前端数据基于通信接口读取,仪表装置的测控保护、功能和通讯完全隔离,互不影响。既可确保监测保护设备的独立运行,又使用电力监控系统具有高安全性和可靠性可用性。 3.1 现场设备层 现场设备间隔层的智能设备完成测量、保护、控制、操作监控等功能,由微机智能保护装置、电力监控仪表、PLC等智能设备组成。智能设备具有网络通讯功能, 通过通讯网络上送装置测量、保护动 作、SOE等信息,通过接收主站操作命令,实现远程控制。 3.2网络通讯层 采集通讯接口层是系统网络构成的纽带,完成主站监控管理层和现场设备间隔层之间的实时信息传输交换,完成现场电力仪表、保护自动化装置的接入,实现通讯接口物理介质和协议规约的转换、接入。通信接口层设备包括通讯管理机、串口服务器、无线GPRS/NB-IOT数据远传终端、无线4G网关等通讯网络设备。 高端通讯管理机内置大容量电子存储器,集成分布式实时数据库,以提高网络通讯处理能力和速度,保障网络异常时的数据连续采集临时存储,保证系统的连续性和完整性。同时,采集通讯设备支持通讯接口层网络冗余和设备冗余,在无线网络和有线网络之间互为备份,有线异常时能不中断启动无线传输,以提高通讯网络的可靠性。 3.3 系统管理层 主站监控管理层由主站后台监控设备构成,是系统的控制中心,显示人机界面,完成对整个系统的数据收集、处理、显示、监视功能,并经过相应权限对相应设备进行控制。监控管理层典型结构有三种: 就地单机架构:主站由就地一台计算机组成 就地联网架构: 主站由就地连网服务器组成,并有固定IP和80端口,实现多个客户端多用户可以同时访问电力监控系统网络。 分布式云平台Web网络架构: 主站由云端网络服务器+数据库服务器组成,现场设备数据通过通信管理机、4G网关、DTU等设备直接上传到平台,实现经授权用户随时随地访问电力监控系统。