Mikroprocesszor alapú relé védelmi eszközök: lehetőségek és vitás kérdések áttekintése

Mikroprocesszor alapú relé védelmi eszközökKörülbelül 15 évvel ezelőtt kezdték el széles körben bevezetni az energiaiparban a processzoralapú számítógépes technológiát alkalmazó új, erősáramú berendezéseket védő berendezéseket. Ezt a rövidített MPD-nek nevezték – mikroprocesszor-alapú relévédelmi eszközök.

A hagyományos relévédelmi és automatizálási eszközök funkcióit egy új elembázison - mikrokontrollereken (mikroprocesszoros elemeken) - végzik.

A mikroprocesszoros relé védelmi eszközök előnyei

A jelentős méretű elektromechanikus és statikus relék visszautasítása lehetővé tette a berendezések kompaktabb elhelyezését a relévédelmi és automata paneleken. Az ilyen tervek jelentősen kevesebb helyet foglaltak el. Ugyanakkor az érintőgombokkal és a kijelzővel történő vezérlés vizuálisabbá és kényelmesebbé vált.

A panel külső nézete a mikroprocesszoros relé védelmével együtt az ábrán látható.Mára az MPD bevezetése vált a relévédelmi eszközök fejlesztésének egyik fő irányává. Ezt megkönnyíti az a tény, hogy a relévédelem és automatizálás fő feladata - a vészüzemmódok megszüntetése - mellett az új technológiák számos további funkció megvalósítását teszik lehetővé.

Tartalmazzák:

  • vészhelyzetek nyilvántartása;

  • a szinkron felhasználók szétkapcsolásának előrejelzése rendszerstabilitási megsértések esetén;

  • nagy távolságok lerövidítésének képessége.

Az EMI és analóg eszközök elektromechanikus védelmén alapuló ilyen képességek megvalósítása technikai nehézségek miatt nem valósul meg.

A mikroprocesszor-alapú relévédelmi rendszerek pontosan ugyanazon a sebesség, szelektivitás, érzékenység és megbízhatóság elvein működnek, mint a hagyományos relévédelmi eszközök.

Az üzemelés során nem csak az előnyökre, de a hátrányokra is fény derült az ilyen eszközöknek, és egyes mutatók szerint még folynak viták a gyártók és az üzemeltetők között.

RZA panelek mikroprocesszoros védelemmel RZA panelek mikroprocesszoros védelemmel

RZA panelek mikroprocesszoros védelemmel

hátrányai

A mikroprocesszor-alapú relévédelmi eszközök vásárlói közül sokan elégedetlenek e rendszerek teljesítményével az alábbiak miatt:

  • magas ár;

  • alacsony karbantartási igény.

Ha a félvezető vagy elektromechanikus alapon működő készülékek meghibásodása esetén elegendő egy-egy hibás alkatrész cseréje, akkor a mikroprocesszoros védelemhez gyakran a teljes alaplap cseréje szükséges, melynek költsége az alaplap költségének harmada is lehet. a teljes felszerelést.

Ezen túlmenően a csere sok időt igényel az alkatrész keresésére: az ilyen eszközök cserélhetősége teljesen hiányzik még az ugyanazon gyártótól származó azonos típusú kiviteleknél sem.

Az elektromechanikus relék több mint 35 éve működnek sikeresen Az elektromechanikus relék több mint 35 éve működnek sikeresen

Az elektromechanikus relék több mint 35 éve működnek sikeresen

Vitatott kérdések

1. A mikroprocesszoros relé védelmi eszközök nagy megbízhatósága az elektromechanikus védelemhez képest

A reklámmal ellátott mikroprocesszoros eszközök gyártói hangsúlyozzák a mozgó alkatrészek hiányát a rendszerben, ami a mechanikai kopási feltételek kizárásával függ össze. Ide tartozik még a fémkorrózió és a szigetelés öregedésének kérdése az elektromechanikus és félvezető alapú szerkezetekben.

Az elektromechanikus védelem működésének tapasztalata már mintegy másfél évszázados, az oroszországi és a FÁK-partnerországok energetikai vállalkozásainak többsége ez alapján működik. Számos relé több évtizede működik, és a kidolgozott karbantartási és üzemeltetési rendszer lehetővé teszi, hogy hosszú ideig garantáltan használhatóak legyenek.

Valójában a szigetelési hibák és a korrózió csak két esetben fordulhat elő:

  • a gyártási technológia megsértése;

  • az üzemeltetési és karbantartási szabályoktól való eltérés.

Ha figyelembe vesszük a mozgó alkatrészek mechanikai kopásának kérdését, akkor szem előtt kell tartani, hogy ezek csak a személyzet által végzett több év elteltével végzett ellenőrzések során (az üzemidőtől számítva) vagy gyakran előforduló baleseteknél lépnek működésbe. ritkán.

Ugyanakkor a mikroprocesszoros eszközökben a relévédelemhez:

  • a legtöbb alkatrész folyamatosan figyeli az elektromos áramkört és jeleket cserél egymással;

  • az elektromos bemenetek elemei folyamatosan 220 voltos nagyfeszültségnek, valamint az átmeneti folyamatok impulzus- és csúcsértékeinek vannak kitéve;

  • a nagysebességű impulzusáramköri tápegységek leállás nélkül működnek hőleadással és az MPD meghibásodások fő hányadát alkotják.

2. A relé megbízhatósága fokozatosan nőtt az elektromechanikus konstrukciókról a diszkrét alkatrészeken alapuló félvezetőkre, majd az integrált áramkörökre és a legmagasabbra a mikroprocesszoros eszközök között

A statisztikák azt mutatják, hogy az elektromechanikus relék nagyobb megbízhatóságot mutatnak a napi használat során használt félvezető analógokhoz képest. Az ellenkező kép csak akkor figyelhető meg, ha a kapcsolási ciklusokat több százezerre vagy millióra növelik.

Az integrált áramkörök sokkal több olyan elektronikus elemet alkalmaznak, amelyek kevésbé ellenállnak a túlfeszültségnek, mint a szilárdtestrelék. Ez különösen igaz, ha statikus elektromosságnak és elektromágneses zajnak van kitéve, amelyek folyamatosan jelen vannak a nagyfeszültségű berendezésekben.

A japán cégek mikroprocesszoros relévédelmi eszközeinek meghibásodási statisztikái cáfolják a mikroprocesszoros védelem legmagasabb megbízhatóságáról szóló mítoszt. Nem tartoznak ide továbbá a "szoftverhibák", amelyek gyakran nem észlelhetők az ellenőrzések során, de bármikor előfordulhatnak.

3. A mikroprocesszoros relé védelmi eszközök megbízhatóságát javítja a beépített öndiagnosztika

A mikroprocesszor alapú védelmek a következők:

  • Analóg-digitális átalakítók;

  • memória (ROM — ROM + RAM — RAM);

  • PROCESSZOR;

  • tápegység;

  • kimeneti elektromágneses relék;

  • analóg és digitális bemenetek csomópontjai.

A mikroprocesszoros relévédelem blokkjainak összetétele A mikroprocesszoros relévédelem blokkjainak összetétele

A mikroprocesszoros relévédelem blokkjainak összetétele

Mindezeket a komponenseket különböző módon fedik le az öndiagnosztikai algoritmusok, és nem mindig teljesen ellenőrzik őket.

A belső ellenőrzés célja, hogy jelezze és blokkolja a relévédelem működését, ha meghibásodik az áramkörében, nem az áramszolgáltató elektromos hálózatában. Ezért nem növeli az energiarendszer megbízhatóságát.

4. A mikroprocesszoros relé védelmi eszközök megbízhatósága nagyobb, mert alkatrészeik jobban ellenállnak a fizikai öregedésnek

Megfelelő működés mellett a Szovjetunióban az 1970-es években bevezetett elektromágneses védelmi relék továbbra is tökéletesen működnek és megőrizték műszaki jellemzőiket.

Még a legjobb japán cégek elektrolitkondenzátorai is, amelyek a relévédelem részét képezik, 7 év kapcsolóüzemű működés után elveszítik tulajdonságaikat, tömítettségüket és elektrolitszivárgásokat okoznak, amelyek korrodálhatják az áramköri lapok rézpályáit.

Japán cégek MPD kárstatisztikái

Japán cégek MPD kárstatisztikái

A mikroprocesszoros eszközök gyártói arra törekedtek, hogy csökkentsék az elektronikus alkatrészek méretét azáltal, hogy fokozott hőelvezetésű üzemmódokat hoznak létre, amelyeket el kell távolítani a hűtőrendszerből, ami nem mindig valósul meg.

Nehézség a munkában

1. Elektromágneses kompatibilitás

A modern mikroelektronika nagyon érzékeny az elektromágneses sugárzásra, és a megnövekedett elektromos térerősség mellett működő alállomásokon mikroprocesszoros relé védőeszközöket telepítenek, amelyek megbízható árnyékolt védelmet igényelnek, felhalmozott potenciálelvezetéssel a földre.

Sok alállomáson a földhurok ellenállása nem felel meg a mikroprocesszoros relévédő eszközök működésére vonatkozó követelményeknek, ami nagy mennyiségű építési munkával jár. Ellenkező esetben az ilyen védelmek jogosulatlan működéshez vezethetnek a rendszerben fellépő elektromágneses zavarok esetén, amelyeket könnyen lehet szándékosan létrehozni, például hackertámadásokat szoftver ellen.

2. Elvégzendő feladatok

Egy mikroprocesszoros védelem meghibásodása az elektromágneses védelem meghibásodásánál súlyosabb következményekkel jár a villamos energia szempontjából, mert funkcionálisan a mikroprocesszoros relé védelmi berendezés látja el a 3 ÷ 5 elektromágneses védelem feladatait.

3. Személyzeti képzés

A világon hatalmas számú, több mint milliárd dolláros forgalommal rendelkező cég foglalkozik relévédelemre szolgáló mikroprocesszoros eszközök gyártásával. Csak Oroszországban és a FÁK-országokban több mint 10 vállalkozás működik a világpiacon.

Minden biztonsági eszköz egyedi technológiával készül, amely kizárja az elemek és szoftverek felcserélhetőségét. A használati útmutatóval ellátott műszaki leírások több száz A4-es lapos többoldalas könyvek. Ezek tanulmányozása sok időt és előzetes speciális tudást igényel.

Új típusú, akár ugyanattól a gyártótól származó, mikroprocesszoros relévédelmi berendezés érkezésekor újra kell indítani a személyzet betanítási folyamatát.

következtetéseket

A mikroprocesszoros relé védelmi berendezések valóban progresszív irányt jelentenek a villamosenergia-fejlesztésben.

A relévédelemre szolgáló mikroprocesszoros eszközök gyártók által bejelentett nagy megbízhatósága nem mindig felel meg a valóságnak.

A mikroprocesszoros védelmi egységek szervizelését végző személyzetnek tisztában kell lennie az ilyen eszközök összes gyenge pontjával, és ügyesen ki kell javítania működésüket.

Legfőbb ideje, hogy a kormányhivatalok foglalkozzanak a szabványosítási kérdésekkel, és mikroprocesszor-alapú relévédelmi rendszereket hozzanak magukba.

Gurevich VI Mikroprocesszoros védőrelék sebezhetőségei: problémák és megoldások. — M.: Inframérnök, 2014 — 248 p.: Il.

Javasoljuk, hogy olvassa el:

Miért veszélyes az elektromos áram?