Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по ИИС.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
2.39 Mб
Скачать

Лекция № 4 Тема: Подсистема сбора информации в реальном времени. Регистрация аварийных и предаварийных процессов.

Вопросы лекции

  1. Функции цифровых регистраторов аварийных процессов

  2. Регистратор электрических процессов ПАРМА РП 4.06

  1. Функции цифровых регистраторов аварийных процессов

    В системах электроснабжения разобраться в том, как протекал реальный аварийный процесс без информации об изменениях токов и напряжений в присоединениях, данных с привязкой ко времени о срабатывании защит, автоматики и коммутационных аппаратов очень сложно. Поэтому на объектах электроснабжения устанавливаются специальные микропроцессорные устройства для регистрации аварийных процессов, функциями которых являются:

  1. регистрация длительных и каскадных аварийных процессов с предысторией;

  2. пуск регистратора по симметричным составляющим нескольких присоединений, по действующему значению аналогового сигнала, по частоте, по изменению любых дискретных сигналов;

  3. автоматическая передача аварийного файла и экспресс-отчета по коммутируемым телефонным линиям по расписанию;

  4. регистрация средних за 1-5 с значений параметров электрических сетей;

  5. просмотр текущих значений аналоговых и дискретных сигналов на индикаторе;

  6. дистанционное управление, контроль и диагностика регистратора по локальным и телефонным сетям;

  7. наличие программного обеспечения, позволяющего анализировать записи аварийных процессов;

В настоящее время в отечественной электроэнергетике для регистрации аварийных процессов используются микропроцессорные устройства следующих производителей:

  1. НПП «Бреслер»( http://www.bresler.ru ), основанное на базе Чувашского Государственного Технического Университета (Бреслер 0105 на 16 аналоговых и 128 сигналов, Бреслер 0106 на 16 логических и 64 сигнала);

  2. НТЦ «Госан»( http://www.gosan.ru ), образованное сотрудниками Всероссийского Электротехнического института (ВЭИ) им. Ленина (Регистратор РА51М)

  3. ООО «Парма» Санкт-Петербург(http://www.parma.spb.ru/) (аварийные регистраторы электрических процессов РП 4.06 и переносные компактные регистраторы аварийных событий РП 4.08) ;

  4. ООО «Свей» г. Екатеринбург (“АУРА” и “АУРА-М”, ) ;

  5. ООО НПП "ЭКРА" ( г. Чебоксары ) (http://www.ekra.ru/) выпускает регистраторы аварийных процессов терминалы БЭ2702М.

Схема сбора информации с помощью регистратора выглядит следующим образом.

Линия-1

Модем

АЦП

Линия-4

Линия-5

Линия-6

Линия-2

Линия-3

Коммутируемый канал связи

laptop

RS485 RS232

Рис.1. Схема сбора информации регистраторов аварийных процессов

РС

БВАС

БВДС

Пояснения к рисунку :

РС – промышленный компьютер;

АЦП – аналого-цифровой преобразователь;

БВАС – блок ввода аналоговых сигналов;

БВДС - блок ввода дискретных сигналов.

  1. Регистратор электрических процессов парма рп 4.06

Прибор РП 4.06 выпускается фирмой ПАРМА, предназначен для регистрации аварийных, переходных и установившихся процессов в электрических системах. Выполняются следующие:

    1. регистрация длительных и каскадных аварийных процессов с предысторией;

    2. практически неограниченное время регистрации аварийного процесса без "мертвой зоны";

    3. пуск регистратора по симметричным составляющим нескольких присоединений, по действующему значению аналогового сигнала, по частоте, по изменению любых дискретных сигналов;

    4. автоматическое определение в реальном времени поврежденной линии, вида короткого замыкания и расстояния. Учет взаимоиндукции линий и отпаек с выводом на индикатор всех возможных решений;

    5. автоматическая передача аварийного файла и экспресс-отчета по коммутируемым телефонным линиям по расписанию;

    6. регистрация параметров электрических сетей в режиме "самописец", когда записываются средние за 1-5 с значения;

    7. режим "вольтметр" позволяет просматривать текущие значения аналоговых и дискретных сигналов на индикаторе;

    8. дистанционное управление, контроль и диагностика регистратора по локальным и телефонным сетям;

    9. программное обеспечение доступа, анализа и сервиса, функционирующее в среде Windows 98/NT/2000.

РП 4.06 имеет такие характеристики:

  1. максимальное число аналоговых каналов – 96;

  2. допускаемая приведенная погрешность измерения на основных пределах- 1%;

  3. максимальное число дискретных каналов – 768;

  4. режим "самописцев": время усреднения 1-5 с время записи не менее 8 суток;

  5. частота дискретизации аналоговых и дискретных сигналов – Гц 1800/3600 (36/ 72 замера за период).

Стоимость поставки регистратора на 16 аналоговых канала и 32 дискретных канала составляет 150000 руб., на 96 аналоговых канала и 192 дискретных канала – 470000 руб.

Заключение

Из отечественных списка регистраторов аварийных процессов наиболее хорошие характеристики (количество замеров за период, глубина хранения, количество обрабатываемых аналоговых и дискретных сигналов) имеют микропроцессорные регистраторы аварийных процессов ПАРМА 4.06. Однако, цена у них значительная. Так, если рассматривать одно присоединение как шесть аналоговых сигналов (три фазных напряжения и три фазных тока), то стоимость обработки одного присоединения будет составлять от 29375 рублей (ПАРМА 4.06 на 96 аналоговых сигнала) до 56000 рублей (ПАРМА 4.06 на 16 аналоговых сигналов). Кроме того, сама идеология устройства, когда обработка информации с присоединений сосредоточена в одном месте и измерительное устройство узко специализированно делает его в дальнейшем мало перспективным по следующим причинам:

  • низкая надежность системы;

  • нет возможности использования измерений для других задач кроме РЗА;

  • ПАРМА 4.06 является узкоспециализированной локальной системой на подстан-ции, которая не интегрирована в АСДУ и АСУТП подстанции;

  • высокая стоимость.

По всей видимости, осциллографирование аварийных процессов будет выполняться не специализированными устройствами или терминалами, а терминалами микропроцессорных устройств РЗА, которые кроме основных функций по релейной защите будут выполнять и осциллографирование. Обработка же осциллограмм определение расстояния до места повреждения и т.п. должна осуществляется на верхнем относительно присоединения уровне в комплексе АСУТП подстанции. В настоящее время отечественная промышленность выпускает такие терминалы БМРЗ(НТЦ «Мехенотроника» г.Санкт-Петербург http://mtrele.ru/). Вопрос стоит в интеграции их в единую систему АСУТП подстанции.