Სარჩევი:

სამფაზიანი ტრანსფორმატორის დაცვის პროცენტული დიფერენციალური რელე: 7 ნაბიჯი
სამფაზიანი ტრანსფორმატორის დაცვის პროცენტული დიფერენციალური რელე: 7 ნაბიჯი

ვიდეო: სამფაზიანი ტრანსფორმატორის დაცვის პროცენტული დიფერენციალური რელე: 7 ნაბიჯი

ვიდეო: სამფაზიანი ტრანსფორმატორის დაცვის პროცენტული დიფერენციალური რელე: 7 ნაბიჯი
ვიდეო: სამფაზიანი ელექტროძრავის ხვიების ბოლოების განსაზღვრა samfaziani elektro zravi 2024, ივლისი
Anonim
სამფაზიანი ტრანსფორმატორის დაცვის პროცენტული დიფერენციალური რელე
სამფაზიანი ტრანსფორმატორის დაცვის პროცენტული დიფერენციალური რელე

ამ ინსტრუქციაში, მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გააკეთოთ პროცენტული დიფერენციალური რელე Arduino– ს გამოყენებით, რომელიც არის ძალიან გავრცელებული მიკროკონტროლის დაფა. დენის ტრანსფორმატორი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწყობილობა ენერგოსისტემაში ენერგიის გადასაცემად.

დაზიანებული ტრანსფორმატორის შეკეთების ღირებულება ძალიან მაღალია (მილიონობით დოლარი). ამიტომაც გამოიყენება დამცავი რელეები, რათა დაიცვას დენის ტრანსფორმატორი დაზიანებისგან. უფრო ადვილია სარელეო დაფიქსირება ვიდრე ტრანსფორმატორი. ამრიგად, დიფერენციალური რელე გამოიყენება ტრანსფორმატორის დასაცავად შიდა ხარვეზისგან. ზოგიერთ შემთხვევაში ის ვერ მუშაობს ან არ მუშაობს MI დენების გამო, ბირთვის სტაციონარული აღგზნებით სტაციონარული, გარე გაუმართაობა CT გაჯერების არსებობისას, სიმძლავრის ტრანსფორმატორის თანაფარდობის შეუსაბამობა, მაღალი მეორე ჰარმონიული კომპონენტის გამო მოქმედება. ამ სცენარში პროცენტული დიფერენციალური დაცვა, შესაბამისად ჰარმონიულად შეზღუდული დიფერენციალური დაცვა გამოიყენება.

ნაბიჯი 1: სიმულაცია (MatLab - Simulink)

სიმულაცია (MatLab - Simulink)
სიმულაცია (MatLab - Simulink)

სიმულაცია ხდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე MATLB Simulink ფიგურაში ნაჩვენებია სისტემის სიმულაციური დიაგრამა, რომელშიც ტრანსფორმატორი დაცულია პროცენტული დიფერენციალური რელეით. სიმულაციის პარამეტრები შემდეგია:

სიმულაციის პარამეტრები:

პირველადი ძაბვის ფაზა ფაზამდე rms ……………… 400V

მეორადი ძაბვის ფაზა ფაზამდე rms ………….220V

წყაროს ძაბვა …………………………………………… 400 ვ

წყაროს სიხშირე ……………………………………….50Hz

ტრანსფორმატორის რეიტინგი ……………………………………..1.5KVA

ტრანსფორმატორის კონფიგურაცია …………………………… Δ/Y

წინააღმდეგობა ………………………………………………..300 Ohm

ნაბიჯი 2: სარელეო მოდელი

სარელეო მოდელი
სარელეო მოდელი

სურათი გვიჩვენებს შემუშავებული დიფერენციალური რელეს სიმულაციურ მოდელს. ეს რელე იღებს ენერგიის ტრანსფორმატორის პირველადი და მეორადი დენებს, როგორც შეყვანის პარამეტრს და იძლევა ლოგიკურ გამომუშავებას ბულის ცვლადის სახით.

სარელეო გამომავალი გამოიყენება როგორც შეყვანის პარამეტრი ამომრთველის წყაროს მხარეს. ამომრთველი ჩვეულებრივ დახურულია და იხსნება, როდესაც იღებს ლოგიკურ 0 შეყვანას.

ნაბიჯი 3: აპარატურის აწყობა

აპარატურის აწყობა
აპარატურის აწყობა
აპარატურის აწყობა
აპარატურის აწყობა
აპარატურის აწყობა
აპარატურის აწყობა
აპარატურის აწყობა
აპარატურის აწყობა

დიფერენციალური სარელეო ტრენერისთვის საჭირო აპარატურა შემდეგია:

  • 3 × სიმძლავრის ტრანსფორმატორი (440VA - ერთი ფაზა)
  • არდუინო MEGA328
  • 16x4 LCD
  • 6 × ACS712 მიმდინარე სენსორები
  • დამაკავშირებელი მავთულები
  • 3 × 5V სარელეო მოდული
  • მაჩვენებლები

ყველაფერი აწყობილია სიმულაციური დიაგრამის მიხედვით.

ნაბიჯი 4: მუშაობა

მუშაობდა
მუშაობდა

”დიფერენციალური დაცვა, რომელიც ემყარება ტრანსფორმატორში ენერგიის შეყვანას ნორმალურ მდგომარეობაში, უტოლდება გათიშვას”

ამ დაცვის სქემაში დაღვრის (დიფერენციალური) დენი არ არის შედარებული მუდმივ მნიშვნელობასთან, მაგრამ ის იცვლება, რადგან იცვლება შეყვანის დენი. თუმცა, იგი შედარებულია ხაზის დენის ნაწილთან. როგორც იზრდება დენი, ასევე იზრდება დენის ფრაქციული მნიშვნელობა. შემომავალი მაგნიტიზაციის დენი მართალია ძალიან მაღალია, მაგრამ ის კონტროლდება პროცენტული დიფერენციალური რელეს მიერ. როდესაც შეყვანის დენი იზრდება, ხაზის დენის კონკრეტული პროცენტიც იზრდება და რელე უძლებს ტრანსფორმატორის გარდამავალ პასუხს.

არსებობს ორი ხარვეზის ანალიზი:

  1. შიდა გაუმართაობა
  2. გარე ბრალია

ნაბიჯი 5: შედეგი

შედეგი
შედეგი
შედეგი
შედეგი
შედეგი
შედეგი
შედეგი
შედეგი

შემთხვევა 1 (შიდა გაუმართაობა): t სარელეო ლოგიკა = 1 I = მაქს

t> 0.5 სარელეო ლოგიკა = 0 I = ნული

საქმე 2 (გარე გაუმართაობა):

t სარელეო ლოგიკა = 1 I = Maxt> 0.5 სარელეო ლოგიკა = 1 I = უსასრულობა

ნაბიჯი 6: Arduino კოდი

არდუინოს კოდი
არდუინოს კოდი

ახლა დროა მთავარ რამეზე- ჩვენი სარელეო კოდირება…

ნაბიჯი 7: საბოლოო მოდელი

საბოლოო მოდელი
საბოლოო მოდელი

დასკვნითი დისერტაცია უფრო დეტალურად მოცემულია ქვემოთ.

გირჩევთ: