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【纯干货】低压配电系统多层级网络选择性协调保护机制技术!

2016-06-21 08:38来源:电气技术关键词:配电系统断路器电气知识收藏点赞

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光电转换模块将数据电信号转化为光信号,光信号在高速光纤上传输可以有效降低电磁干扰以及振动、温度等因素对信号的干扰,降低误码率,并且由于在接收端是依据光场强度来转化为电平信号,所以不存在对地参考电平问题,发送与接收端不需要共地,解决了远距离共地问题,大大提高了SPI的通信距离,使其可以在多层级网络的选择性协调保护中得以应用。

本文采用的光纤发射器和接收器为AVAGO公司推出的AFBR-1629Z和AFBR-2529Z,其最高支持10Mbit的通信速率,其中1mm的塑料光纤的通信距离为50米,而200μm的塑料包层硅的通信距离为200米,满足本文多层级选择性保护的高速远距离通信要求。实验表明,采用DSP2812配合光纤可以实现9.375M的SPI通信速率,通信距离可达200米。

4结论

传统的低压配电系统选择性保护是以牺牲保护的时间性换取保护的选择性,低压系统短路故障早期检测技术的发展,为低压配电系统选择性保护争取了时间,为此本文基于短路故障早期检测和峰值预测,介绍了一种低压配电系统多层级网络选择性协调保护机制。

当低压配电系统多层级网络中任一节点发生短路故障,其短路相关支路的电流dd5*均将超过短路判断的阈值并随着所在层级数的增高而增大,中控CPU通过各个层级的dd5*来判断短路发生的具体节点,从而实现选择性协调保护。

针对上述选择性协调保护机制技术的关键问题,本文进行低压配电系统多层级网络短路故障仿真分析,结果表明采用dd5*作为特征量可以实现全相角短路故障早期辨识,且不同层级的dd5*随着层级数的增加而增大,探讨了多层级选择性协调保护机制技术的可行性。

此外,本文介绍了一种高速晶振同步采样技术解决多层级网络多节点同步采样问题,实验结果表明该方法可以大大降低多机同步采样的采样误差;采用光纤信道解决高速SPI通信的短距离通信问题,保证了多层级网络中各个节点与中控CPU的高速远距离通信。

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