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   本文主要介绍微机继电保护的程序结构、系统管理程序以及人机交互管理程序。
    一、微机继电保护的程序结构
    正常运行程序中进行采样值自动零漂调整及运行状态检查。
    1. 运行状态检查包括交流电压断线、检查开关位置状态、重合闸充电等,不正常时发报警信号。
    报警信号有两种:运行异常报警信号:此时不闭锁保护装置,提醒运行人员进行相应处理;闭锁报警信号:报警的同时将保护装置闭锁,保护退出。故障计算程序中进行各种保护的算法计算、跳闸逻辑判断以及事件报告、故障报告及波形调整。
    2. 微机保护功能(除继电保护功能外的功能)
    测量功能:包括相电流、零电流、线电压、相电压、零序电压、频率、有功和无功。
    控制功能:包括断路器和隔离开关的“就地”和“远方”控制,一次设备的分合控制,可调节设备的状态控制,自动重合闸功能等。
    状态监测:包括操作计数、气体压力监测、断路器合闸、电气老化监测等。
    功能模块:独立的输入和输出接口。具有强大的plc功能,采用图形化方式。
    事件记录:包括独立的事件生成、用户定义事件、具有事件过滤功能、事件分辨率为ms级。
    故障录波:采集故障前、故障时刻及跳闸后相关的电流、电压,相关的开关量信号等。
    通信功能:串口用于定值整定及参数设置,与其他机通信的接口。
    二、系统管理程序
    系统管理程序主要包括通信管理程序和自检、互检程序。以下将对它们进行详细介绍。
    1. 通信管理程序
    组成:
    包括保护模件与MMI模件的通信程序,MMI与监控系统的通信程序以及保护装置与PC的通信程序。
    变电站自动化系统内传送的信息种类:
    A 测量及状态信息(部分实时信息):各种模拟量、脉冲量、状态量数据等。
    B 操作信息:即操作人员在远端或当地后台监控机中经通信网络对断路器、隔断开关的装置开合操作的信息,属于实时信息。
    C 参数信息:如保护及自动装置的设备号、额定参数及整定值等,非实时信息。
    响应流分类(按响应速度):
    第一:要求实时响应较高的信息,如事故检出、报警、事件顺序记录信息和用于反映保护动作的信息,对传送速率有要求。
    第二:不要求时间响应的信息,如录波、记录及故障分析的信息,可允许较长的传送时间。
    2. 自检、互检程序


图1 微机继护程序自检程序框图
    3. tigao微机保护装置可靠性的编程技术
    输入数据确认:模拟量可设置一个门限值,以此排除超过该限值的输入数据。
    数据和存储器的保护:敏感,保证准确无误。
    未使用程序存储器:将未使用程序存储器填充单字节NOP(无操作)指令。
    端口重新初始化:在干扰作用下,I/O端口等可编程器件内部控制、方式及方向寄存器的状态内容可能会发生变化,会造成CPU出错。重新初始化即可。
    主动初始化:在上电或复位后,CPU就对各种器件的功能、端口、方式、状态等进行yongjiu性或临时性的设置,在使用某功能前,再对相应的控制寄存器重新设定工作模式,可大tigao系统对于入侵干扰的自恢复能力。
    重复执行:程序指令在执行过程中或者保持之后,都有可能被噪声修改而导致控制失败,甚至引发故障,故应重复执行重要指令的执行次数。
    I/O设备管理:编程专门的数据保护子程序,将系统的重要数据、状态、信息存储在可靠性较高的片内RAM中,设置“热启动”、“上电复位启动”工作方式。
    微处理器的WATCHDOG功能:提供了一种使程序能够自动恢复的方法,“看门狗”是一个计数器,定期被CPU刷新。当CPU不能刷新这个计数器时,将使CPU复位。
    三、人机交互管理程序
    人机交互程序主要是处理键盘及显示,通过菜单实施。主要有:
    数据分析:A/D测试结果分析、采样值分析。实时数据包括遥测、遥信、保护。
    参数设置:各种系统参数及保护装置本身需设置的参数。
    系统信息:版本号、CRC码、版本时间、开关次数等。
    定值操作:定值查询、定值下传、确认修改、取消修改、定值投入/保存等。
    保护配置:控制各种保护功能的投退。
    故障分析:报告查询、扰动数据。
    各种SOE信息:控制操作包括传动操作和遥控操作。

实时注入

MicroSam配有一个两段式注入系统。利用一个微型注入阀,首先让规定数量的试样达到载气压力。这消除了采用常规系统所存在定量中的压力依赖型误差。在第二个阶段中,通过无阀门的微型注射系统(即时定量给料)将样品输送到色谱柱。其结果是"有效"注入。

注入体积可按时间控制进行变化,并与色谱柱要求jingque匹配。

无阀实时柱切换

由于常规阀门的高死体积,因此,只有无阀型可考虑用于小型系统。在此种情况下,利用色谱柱设置相应位置处几个电子压力调节器的差异产生可造成流动方向的变化。(该系统根据惠斯登(Wheatstone)原理进行工作,但以气动方式进行。)然后,可实施功能"切割"和"反吹",无死体积。

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色谱柱系统

色谱柱系统由两个或三个按顺序连接的毛细管柱组成。Micro TCD或微型实时电路按顺序安装在("内嵌") 单独色谱柱的上游和下游。三个电子压力调节器为色谱柱提供载气,并执行切换功能(注入、反吹和切割)。

通过使用窄孔毛细管柱,在更短的时间内进行高分辨率分离,约系数2到3(与标准毛细管柱相比)。

电子压力调节器

jingque、快速切换需要高压力稳定性以及hPa范围内的快速变化率。这是通过压电执行器在电子压力调节器中实现的。

检测器

微型 TCD(基于硅片技术)工作原理为连续测量被测载气和组分的不同导热性。

通过避免在加热丝上催化影响,并保持恒定liuliang,可在无歪曲条件下进行测量。这可实现始终如一的嵌入管线检测,即,无数量和质量上物质损失。

应用模块

应用模块含有实时注入和实时切换。模块 D06、D08 和 D11 比模块 D01、D02 和 D09 少一个分离柱。模块 D06、D08 和 D11 比模块 D01 和 D02 少一个检测器。应用模块适合下述组分的分离。但是,为具体客户的实际测量任务选择合适的应用模块时,必须由我们的支持团队进行相应的技术评估。

D01、D02 和 D08:
这些模块含有分离柱,载气中的湿气可能损害它们的分离性能。因此,对于这些模块,订货号 A5E00400116),集成在 MicroSAM 的支撑架上或作为单独的部件提供。

应用模块适合下述组分的分离。

 

检测器

1 栏

检测器

2 栏

检测器

电路

3 栏

检测器

D01









注入

TCD

Sil5 C3, C4, C5, C6+

TCD

PoraPLOT/Porabond Q

CO2, C2, H2S, H2O

TCD

在线

分子过滤器

H2, (Ar+O2), N2, C1, CO

TCD

D02









注入

TCD

Sil5 C5+

TCD

SilicaPLOT

C2, C3, C4 (饱和,不饱和), C5+

TCD

在线

分子过滤器

H2, (Ar+O2), N2, C1, CO

TCD

D09









注入

-

Sil5

非极性芳族和脂肪族烃

TCD

Sil5

非极性芳族和脂肪族烃

TCD

在线

Porabond Q

除分子过滤器组件的所有组件

TCD


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