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微處理器應用比傳統繼電器可用性更準確和更可靠?

發布時間:2022-09-05 16:09:18點擊量:

 任何系統都需要可靠且準確的保護方案。微處理器可以毫無問題地滿足這些要求。除了系統保護之外,微處理器還執行所有控制操作、分析和測量。保護方案的成本應該是要保護的設備成本的1%左右。除了系統保護外,使用微處理器來控制系統是非常經濟的。目前,已經開發出基于微處理器的繼電保護解決方案。


 因此,微處理器應用將導致比傳統繼電器更快、更準確和更可靠的繼電器的可用性。這些繼電器稱為靜態繼電器。由于其可編程方法,微處理器增加了靜態繼電器的靈活性。許多所需的特性,例如過壓、欠壓、過流、方向性、阻抗、電抗和mho都可用于基于微處理器的繼電器。


 本節討論基于微處理器的過壓保護


 電器或任何電氣和電子儀器始終需要防止過壓和欠壓。常規繼電器已經用于欠壓和過壓,并且電壓的最高和最低水平是不可變的。盡管基于微處理器的系統成本很高,但該系統的優點是同一系統可以針對最大和最小允許電流和電壓提供保護,并且可以調整最大和最小限制。

微處理器應用比傳統繼電器可用性更準確和更可靠?(圖1)

 系統過壓保護框圖如上圖所示。單相交流電源通過電磁繼電器與負載(電器)相連。必須對設備進行過壓和欠壓保護。為此,使用電壓互感器(PT)來收集電壓信號。PT的輸出被饋送到峰值檢測器電路的輸入端,以檢測電壓的峰值。峰值檢測器電路的輸出被施加到A/D轉換器,用于模數轉換。為防止過壓和欠壓,光耦電路MCT2E用于連接到引腳PB 0的I/O端口。5 V DC電源已連接到光耦電路,輸出已通過以下方式連接到電磁繼電器的勵磁線圈二極管IN 4007。

微處理器應用比傳統繼電器可用性更準確和更可靠?(圖2)

 在基于微處理器的保護繼電器中,電壓上限和下限最初存儲在內存中。如上圖所示,Port A和Port C的上半部分被初始化為輸入端口,Port B和Port C的下半部分被初始化為輸出端口。微處理器接收A/D轉換器的輸出并將其與電壓上限和下限(V UL和V LL)進行比較。在安全范圍內,微處理器通過PB 0發送信號0,繼電器閉合,供電電流流過負載。如果電壓值小于V LL或大于V UL,微處理器通過PB 0發送一個“1”信號給繼電器線圈通電。當繼電器打開時,電源電壓與系統斷開,系統受到保護。

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