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文档简介

第五章准同期装置的软件设计 若有6 l = , 4 + 2 ,由图5 - 7 可知白就在+ l + 2 这个较小区问内,那么就从+ l 时刻 起延时白一+ l 后发合闸指令。同期子程序如图5 - 8 所示 图5 - 8 同期子程序 v i 9 5 - 8t h es u b p r o g r a mo fs y n c h r o n i z a t i o n 5 5 2 合闸控制 有了准确的同期预测,其余的工作就是要做好合闸准备,一旦条件满足,就发出合 闸脉冲“枷。这里我们来分析一下合闸的条件以及需要注意的问题。 ( 1 ) 由于6 的计算值不是连续的,为了更好地把握合闸机会,给定一个允许合闸误 差角声。,当实时计算的6 值与并列合闸角6 z ,之间的差值小于或等于允许合闸误差角 屯,并且在电压差和频率差小于或等于允许值条件下,装置即发出合闸命令。这种方法 可以做到在第一次出现允许合闸条件时并列。 ( 2 ) 合闸时间的测量。断路器的合闸时间o 是变化的,所以装置要能够记录下合 第六章总结与展望 6 结论与展望 6 1 总结 本论文来源于现场实践的要求,从准同期的原理出发,结合目前系统运行的各种新 状况,利用新型3 2 位微处理器和模块化硬件的设计思想,对传统的微机准同期装置进行 了更新,完成了基于p c c 的新型微机自动准同期装置的设计。具体说来,本论文所重点 研究的问题有以下几个方面: 结合目前实际需求,对准同期功能进行了拓展 ( 1 ) 从单纯完成发电厂准同期合闸时机判断,到适用于发电厂和变电所合闸并网判 断,并且具有调节电压、频率的新型准同期装置。 ( 2 ) 通过改进,装置可以完成对多个并列通道的合闸判断,对现场各种不同的并列 点合闸有很强的适应性。而且配备有闭锁机构,保证装置动作的可靠性。 h 硬件性能的改善 ( 1 ) 新型3 2 位微处理器p c c 作为主控制器搭建装置硬件系统,不仅从处理速度上 得到了极大的提高,而且为采取更为完善的算法完成对准同期合闸时机的计算提供了基 础。 ( 2 ) 由整形电路和可编程计算机控制器( p c c ) 配以适当软件实现了测频测相功能, 并取代单片机测频测相装置,使测频电路大为简化 ( 3 ) 为减轻主c p u 的负担,采用时间处理单元( t p u ) 的处理器。 采用可编程计算机控制器( p c c ) 作为测频测相装置的硬件,其平均无故障率可达5 0 1 矿h ,提高了系统的可靠性。装置采用模块化结构,维修方便,使现场操作简单明 了。 ( 4 ) 硬件配置考虑了同上位机进行通信的要求,具有以太网通信功能。可编程计算 机控制器内部计数器的计数脉冲频率为伽z ( 周期为o 2 5 1 0 _ 3 ms ) ,用其直接测量频 率信号的当前周期,在5 伽z 附近其测频分辨率可达0 0 0 0 6 2 5 h z ,因而该测频装置具有 较高的测频精度及动态品质。 c 软件性能的改善 ( 1 ) 采用p c c 系统对装置进行全面的管理,合理利用资源,使任务调度及时高效, 系统性能最优化。 ( 2 ) 采用模糊控制的均频均压的方法,及插值法来完成计算预测任务,为准确快速 的完成同期合闸任务提供了保证。 ( 3 ) 装置可以方便地在线修改允许差值参数,根据

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