随着电网的快速发展,变电站中二级系统的结构和技术也在不断创新。新一代的智能变电站已为二级设备实现了在线监视功能,使继电器保护设备的某些状态变量成为可观察的指标。基于此,本文提出了一种新颖的继电器保护设备状态评估策略。首先,考虑了继电器保护评估水平边界划分的模糊性和不确定性,已经提出了基于正常云模型的中继保护风险评估方法。因此,由于历史统计数据的特殊性,采用了一种结合分析层次结构过程(AHP)和熵权重方法的权重计算方法,以消除权重计算过程中的主观因素。同时,设备操作风险水平是通过计算每个指标的相应评估水平的确定性来确定的。最后,在案例研究中,提出的方法用于评估继电器保护设备的状态,并通过分析结果来验证该方法的可行性和准确性。
Point-to-Point-Based Centralized Protection and Control System Design for a Two-Transformer Distribution Substation Arun Shrestha, Jackson Fultz, Arunabha Chatterjee Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Stephen Ladd, Ethan Haithcox, Taylor Raffield, Duke Energy Chris Little, Tasha Asyiqin, Nathan Urquhart, Thomas Senecal University of North Carolina at夏洛特2:55-3:10 pm美国东部时间休息2:55-3:10 pm est break
要建立安全的Wi-Fi连接,站首先将几个未保护的管理框架与接入点(AP)交换,以最终互相验证并安装成对密钥。因此,对手可能会在物理(PHY)或MAC层上欺骗那些受保护的帧,从而促进其他攻击(例如,中间和饥饿攻击)。尽管做了一些临时努力,但仍然没有实际的方式来抵抗这些攻击。在本文中,我们提出实用方案在PHY层采用加密图,并结合了时间限制的技术来检测和减轻基于企业和基于802.1倍的公共网络中的此类攻击。我们的向后兼容方案将AP(或消息身份验证代码)的数字签名嵌入到框架前序信号中,并仅在连接建立过程中添加可忽略的延迟并获得98。在检测试图中继有效前置的攻击者时,有9%的真实位置率。此外,我们使用模型检查器和加密协议验证器对我们的方案进行正式的安全性分析,并在商业AP和USRP测试台上评估其性能。
数字继电器比机电和固态继电器具有更大的灵活性。在机电继电器中,磁路、气隙等结构细节用于设计各种操作特性。由于固态继电器主要使用模拟电路,因此它们比相应的机电继电器具有更多的创新性,而机电继电器无疑是坚固的。但是,固态继电器无法具有计算机辅助继电器所具有的灵活性。例如,使用计算机辅助继电器,为电压信号提供幅度缩放和相移以产生从相到中性电压的线间电压要简单得多,因为它可以由程序处理。计算机继电器可以编程。此外,由于编程功能,可以为多个继电器提供通用硬件,从而降低库存成本。
b.过载继电器应通过使用最先进的微电子封装技术提供高精度。继电器应适用于 NEMA 1 号至 7 号电机起动器。c. 过载继电器应采用模块化设计,是继电器系列的组成部分,可提供多种保护级别选择,可直接替换现有的机电过载继电器,并符合 UL 标准 508。 d. 过载继电器应具有以下特点: 1.自供电 2.10 级或 20 级固定跳闸特性 3.手动或自动复位 4.缺相保护。当继电器应用于满载电机时,在缺相条件下,继电器应在 2 秒或更短时间内跳闸 5.可见跳闸指示 6.一个常开和一个常闭隔离辅助触点 7.操作常闭触点的测试按钮 8.测试跳闸功能,可同时跳闸常开和常闭触点 9.电流调节范围为 3.2:1 或更大 10.环境温度补偿 11.接地故障保护。继电器应在满载安培设置的 50% 时跳闸 12.堵塞/失速保护。浪涌后,继电器应在满载安培设置的 400% 时跳闸
最大开关电流 继电器输出端 R1 在感性负载下 (cos phi = 0.4 和 L/R = 7 ms) : 2 A 在 250 V AC 继电器输出端 R1 在感性负载下 (cos phi = 0.4 和 L/R = 7 ms) : 2 A 在 30 V DC 继电器输出端 R2, R3 在感性负载下 (cos phi = 0.4 和 L/R = 7 ms) : 2 A 在 250 V AC 继电器输出端 R2, R3 在感性负载下 (cos phi = 0.4 和 L/R = 7 ms) : 2 A 在 30 V DC 继电器输出端 R1 在阻性负载下 (cos phi = 1) : 3 A 在 250 V AC 继电器输出端 R1 在阻性负载下 (cos phi = 1) : 3 A 在 30 V DC 继电器输出端 R2, R3 在阻性负载下(功率因数 = 1):250 V AC 时为 5 A 继电器输出 R2、R3 接在电阻负载上(功率因数 = 1):30 V DC 时为 5 A
在机电继电器时代,使用不同制造商的设备来实现冗余或备份功能的做法并不常见。在那个时代,人们很可能会看到一个面板上满是 Westinghouse 或 GE 的设备,但不会同时看到两者。忠诚度通常遵循严格的偏好路线,基于成本、功能和可靠性经验。在配电馈线面板上,通常会看到每个相位都有不同的过流继电器和单独的接地继电器。这种分立设备方案固有可靠性的推广与多功能微处理器继电器的引入相吻合,其中结合了以前不同的功能。乍一看,人们可能会认为机电接地继电器在任何相位继电器发生故障时提供更好的备份。有人认为,对于数字继电器,一次故障意味着整个保护方案的损失。然而,由于必须高于负载设置,机电相位继电器实际上在传统方案中接地继电器发生故障时无法提供备份。换句话说,这些方案没有提供完全的冗余和针对单一故障的保护。此外,机电继电器不提供任何形式的自我测试、监控和远程状态通信。
一些警告灯是按压测试灯。通过将灯泡推入以检查辅助测试电路来测试灯泡。图 17-1 所示的电路包括一个测试继电器。当继电器触点处于所示位置时,电流从开关流向灯有两种可能的路径。这是一个额外的安全功能。通电测试继电器完成串联电路并检查所有接线和灯泡。图 17-1 所示的电路还包括一个调光继电器。通过通电调光继电器,电路被改变为包含与灯串联的电阻器。在某些安装中,多个电路通过调光继电器连接,并且所有警告灯可能同时变暗。热电偶系统热电偶火灾警告系统的工作原理与热开关系统完全不同。热电偶取决于温度上升的速率,当发动机缓慢过热或发生短路时不会发出警告。该系统由继电器盒、警告灯和热电偶组成。这些装置的接线系统可分为以下电路:
从 Purple Analog No. 中回收的原始故障主继电器开关1,作者 Frank Rowlett。在第一次解密尝试期间检查电源电路时,Leo Rosen 发现主继电器触点已熔合在一起。Frank Rowett 找到了另一个继电器,Rosen 做了一些快速数学计算,并决定在安装之前将电容器连接到替换继电器的触点上。新继电器安装到位后,机器一直运行良好,直到战争结束。
- MIL-PRF-38510 ICS-MIL-PRF-39016继电器-MIL-PRF-83536继电器-MIL-PRF-6106接力赛-MIL-PRF-5757接力赛 - MOSFET-MOSFET-MULTI CHIP SEMICONDUCTOR