Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Введение. Данный практикум предназначен для проведения практических занятий по изучению терминала защиты, автоматики и управления линии БЭ2502А 0103





Данный практикум предназначен для проведения практических занятий по изучению терминала защиты, автоматики и управления линии БЭ2502А 0103. Этот терминал является базовым устройством для терминалов типов БЭ2502А 02ХХ (терминал защиты, автоматики и управления секционного выключателя) и БЭ2502А 03ХХ (терминал защиты, автоматики и управления ввода). Поэтому изучив работу терминала БЭ2502А 0103, пользователь легко сможет разобраться в особенностях работы терминалов БЭ2502А 02ХХ и БЭ2502А 03ХХ.

В практикуме рассматриваются вопросы проверки терминала в рабочем и тестовом режимах с использованием комплекса программ EkraSMS. Для анализа осциллограмм используется комплекс программ WNDR. В качестве модели выключателя применяется двухпозиционное реле РП-11.

Работа терминала изучается во всех основных режимах, вместе с тем не исследуется работа в режимах, сходных с рассматриваемыми. Например, не рассматриваются вопросы проверки защиты от однофазных замыканий на землю, т.к. они практически совпадают с проверками ступеней МТЗ. Также не рассматриваются вопросы проверки газовой защиты, которая имеет простую структуру и представляется, что пользователь без труда сможет сделать это сам.

В практикуме не рассматривается проверка уставок измерительных органов и их соответствие заданным, т.к. эти операции выполнялись при приемо-сдаточных испытаниях и отражены в протоколе испытаний. Считается, что терминал БЭ2502А 0103 полностью соответствует ТУ на данное изделие и готов к работе.

В приложении приведены:

· пример подключения внешних цепей к терминалу типа БЭ2502A 0103;

· схема испытаний терминала типа БЭ2502A 0103 с управлением от Omicron;

· графики обратнозависимых времятоковых характеристик ступеней МТЗ-3 (I>) и ОЗЗ-2 (I0>);

· рисунок задней панели терминала;

· перечень спецификаций файлов, с которыми работают программы EkraSMS и WNDR.

Функциональные схемы блоков терминала и их описание приведены в /2/.

Для выполнения практических занятий необходимо иметь:

1. Терминал БЭ2502А 0103.

2. Схему включения терминала в соответствии с рис. П-1.

3. Реле-томограф типа OMICRON CMC 356 (в дальнейшем OMICRON).

4. Персональный компьютер (ПК) с установленными программами EkraSMS, WNDR и программой управления Omicron Test Universe Start Page.

5. Кабель для связи терминала с ПК через передний разъем RS-232.

6. Кабель для связи Omicron с ПК через USB – порт.

7. Созданную на ПК структуру объекта, в нашем случае - терминала БЭ2502А 0103, имеющего завод­ской номер 48. Кроме структуры терминала БЭ2502А 0103 (защита линии) на ПК могут быть созданы структуры других терминалов (например, БЭ2502А 0402 – защита трансформатора напряжения, имеющего заводской номер 70 и БЭ2502А 0701 – защита электродвигателя, имеющего заводской номер 140).

Технические данные терминала БЭ2502А 0103
Заводской номер  
Тип БЭ2502А 0103
Номинальный ток, А  
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В  
Номинальное напряжение переменного тока, В  
Количество ТТ / ТН 4 / 4
Количество дискретных входов / выходных реле 24 / 16
Комплект № 48, 2502v601, версия ПО 031 от 03.04.2008
Технические данные терминала соответствуют руководству по эксплуатации от 15.09.2010

 

В1. Подготовка к работе

1. Соединить ПК c терминалом через разъем RS-232.

2. Соединить ПК c Omicron через разъем порта Ethernet.

3. Токовые выходы группы Current Output A 1, 2, 3 (Ia, Ib, Ic) Omicron соединить с входами Х1: 1, Х1: 3, Х1: 5 терминала. Входы Х1: 2, Х1: 4, Х1: 6 терминала объединить и соединить с выходом N (In) OMICRON.

4. Выходы напряжения Voltage Output 1, 2, 3 (Uа, Uв, Uс) Omicron соединить с входами Х1: 11, Х1: 13, Х1: 15 терминала. Входы Х1: 12, Х1: 14, Х1: 16 терминала объединить и соединить с выходом N (Un) OMICRON.

5. Питание терминала +220 В и -220 В подать соответственно на клеммы Х6: 2 и Х6: 4 разъема Х6.

6. Собрать схему испытаний терминала в соответствии с рис. П-1. В качестве модели выключателя используется двухпозиционное реле РП-11.

На дискретные входы Х2: 2 (Автомат ШП) и Х3: 17 (Автомат ТН) постоянно подано питание +220 В (+ШУ), что соответствует нормальному режиму работы терминала. На дискретный вход Х3: 9 (Разрешение ЧАПВ) подано питание +220 В, что соответствует режиму ввода ЧАПВ в работу.

7. Контактные выходы Omicron подключить следующим образом (см. также рис. П-1):

Таблица В-1

Выход контактный OMICRON (Binary Output) Вход терминала Наименование сигнала
  (Х2: 9) РКВ
  (Х2: 8) РКО
  (Х2: 11) АЧР
  (Х3: 13) ЧАПВ

 

Для выполнения операций включения и отключения выключателя используются входы терминала РКВ и РКО, которые через контакты дискретных выходов OMICRON соединены с шиной питания +220 в соответствии с табл. В-1 (см. также рис. П-1).

8. Для измерения времени срабатывания терминала в тестовом режиме контакты Х6: 10 и Х6: 11 контрольного реле К1-3 соединить с дискретным входом 1 Omicron (Binary/Analog Input) (рис. П-1).

9. Для измерения времени срабатывания терминала в рабочем режиме НО контакты Х5: 3 и Х5: 4 реле К2-1 Отключение 2 соединить с дискретным входом 2 Omicron (рис. П-1).

10. Включить питание терминала.

11. Загрузить: сервер связи, программу Мониторинга, сервер архивирования данных и сервер осциллограмм.

12. В дереве меню в левой части экрана открыть пункт “ Служебные параметры ” и выбрать пункт “ Параметры связи по последовательному каналу ”. Далее выбрать пункт “ Синхронизация по времени ” и установить текущее значение - канал RS-232.

13. Включить питание Omicron, запустить программу Test Universe и в разделе Испытательные модули запустить приложение QuickCMC.








Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1238. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия