10.0 输入端子操作功能 ................................................................................10-1 10.1 输入端子选择功能 ..............................................................................10-1 10.2 启动/停止-远程控制 ..............................................................................10-2 10.3 远程控制频率设定 ..............................................................................10-2 10.4 点动 ......................................................................................................10-3 10.5 跳闸后复位 ......................................................................................10-3 10.6 模式运行 .............................................................................................10-4 10.7 PID 设定点控制 ......................................................................................10-5 10.8 端子 IV .............................................................................................10-7
为了减少所需的 PPE 数量,必须减少入射能量。有两种方法可以降低电弧闪光事件的入射能量,即减少故障电流或清除时间以及减少可用能量。可以通过使用限流保险丝和(对于单相故障)电阻接地来减少可用能量。由于系统协调要求,在使用过流保护时通常无法减少清除时间。基于电流的保护必须具有足够的延迟,以防止在瞬时过载或电流尖峰时不必要地跳闸,从而失去宝贵的反应时间。电弧闪光继电器主要依靠光来解决此问题,从而实现业内最快的反应时间。PGR-8800 和 AF0500 继电器可以检测电弧情况并在 1 毫秒内向断路器发送跳闸信号。AF0500 的反应时间在 3-8 毫秒之间,具体取决于配置。此检测时间比标准保护和断路器快得多,这意味着将弧闪继电器与断路器(仅限 PGR-8800)结合使用将降低入射能量。这可提高工人安全性、减少故障损坏并延长正常运行时间。虽然弧闪能量已经降低,但确定这种降低是否会导致 PPE 类别降低最终将取决于电气系统。
摘要:保持瞬态稳定性对于电力系统操作至关重要。瞬态稳定性主要受研究区域的产生量以及传输拓扑的影响。可以采取几种对策,以实现瞬态稳定性,但是通常使用的控制手段正在产生单位绊倒和发电削减。在经济运营方面,可以说产生单位跳闸的解决方案更有利于。为维持韩国电力系统中东海岸地区的瞬态稳定性,需要进一步在正常状态下施加生成限制,因为所需的绊倒量对于仅进行发电机跳闸的情况太大,这可能会导致系统频率的临界减少,可能导致频率下频率的第一个频率(UFR)的运行(UFR)。本文使用BESS快速响应的特征,介绍了电池储能系统(BESS)的应用,以减轻生成限制。假设BESS安装在研究区域的候选位置中,那么在干扰后,从这些关键发电机中吸收动能的足够的BES动作可以改善瞬态稳定性,并且可以减少发电量的减少量。本文包括模拟研究的结果,以显示BES控制对产生缩减的有效性。
可编程直流固态电源控制器模块描述:这些固态电源控制器 (SSPC) 模块设计为无需任何散热器即可运行。它们是基于微控制器的固态继电器,额定电流高达 30A,设计用于高可靠性 28V 直流应用。这些模块具有集成电流感应功能,在整个工作温度范围内不会降额。这些模块是具有隔离控制和状态的机电断路器的电子等效物。该系列提供 6 个 SSPC 系列,每个系列均可在 5:1 电流范围内进行编程。 SPDP05D28-1:可编程从 1A 到 5A SPDP10D28-1:可编程从 2A 到 10A SPDP15D28-1:可编程从 3A 到 15A SPDP20D28-1:可编程从 4A 到 20A SPDP25D28-1:可编程从 5A 到 25A SPDP30D28-1:可编程从 6A 到 30A 符合文件和标准: MIL-STD-1275B,注意 1 军用车辆 28 伏直流电气系统的特性-4/20/04 MIL-STD-704F 飞机电气功率特性 2004 年 3 月 12 日 MIL-STD-217F,注意 2 电子设备可靠性预测 1995 年 2 月 28 日 模块特点: • 无需额外的散热器或外部冷却! • 超低功耗,在整个温度范围内不降额 • 重量轻(30 克) • 引脚排列与行业标准 SSPC 相同,但外形更小 • 环氧树脂外壳结构 • 固态可靠性 • 高功率密度电气特性(SPDPXXD28-1 系列): • 28VDC 输入,压降极低;SPDP25D28-1 为 45mV,典型值 @15A • 真正的 I2t 保护高达 10X 额定值,具有误跳闸抑制功能 • 对 10X 额定值以上的负载提供即时跳闸保护(典型值 100 μ 秒) • 无限中断能力;重复故障处理能力 • 热记忆 • 内部产生的隔离电源来驱动开关 • 低偏置电源电流:60 mA 典型值 @ 5V DC • 高控制电路隔离:750V DC 控制电源电路 • 软开启以减少 EMC 问题 • EMI 耐受 • 使用低电平信号复位模块;复位电路无跳闸 • TTL/CMOS 兼容,数字隔离,输入和输出 • 用于抗噪的输入滤波器
NERC 和区域实体继续分析涉及太阳能光伏 (PV) 资源大规模减少的干扰,以识别任何系统性可靠性问题,支持受影响的设施制定缓解措施,并与业界分享关键发现和建议,以提高认识和采取行动(见附录 A)。太阳能光伏资源的持续大规模减少继续对 BPS 的可靠性构成显著风险,尤其是当与 BPS 上其他发电资源的额外损失以及配电系统总体损失相结合时。本报告包含 ERO 对 2021 年 6 月至 8 月期间在加州独立系统运营商 (CAISO) 覆盖范围内发生的四起 BPS 干扰以及太阳能光伏输出大规模减少的分析。根据 NERC 事件分析流程 1,每个干扰都被归类为 1i 类事件,涉及南加州地区(特别是在太阳能光伏和风能资源渗透率高的地区)太阳能光伏资源的有功功率输出大规模减少。其中两个事件还涉及同步发电资源跳闸,三个事件涉及一定程度的分布式能源资源 (DER) 跳闸或减少。所有初始故障通常都通过适当的保护系统操作清除。表 ES.1 概述了 NERC 和 WECC 分析的四种干扰。
NC 远程指示器公共远程指示器。无远程指示器未使用电流限制接地(发电机端子 E)发电机控制复位发电机接通反循环负载总线接触器线圈接地(发电机端子。E) 接地故障变压器调节点发电机输出(端子。B) 发电机励磁(端子。D) 发电机。极间(端子D) 场返回(端子E) 接地故障变压器过压测试接地故障测试跳闸开关均衡器总线底盘接地
NC 远程指示器公共远程指示器。无远程指示器未使用电流限制接地(发电机端子 E)发电机控制复位发电机接通反循环负载总线接触器线圈接地(发电机端子。E) 接地故障变压器调节点发电机输出(端子。B) 发电机励磁(端子。D) 发电机。极间(端子D) 场返回(端子E) 接地故障变压器过压测试接地故障测试跳闸开关均衡器总线底盘接地
核设施中的安全相关设备需要独立验证与验证,例如反应堆跳闸系统 (RTS) 和工程安全功能驱动系统 (ESFAS)。洛克希德马丁公司通过指派对设备设计没有影响的验证与验证人员,并在适当独立的组织结构下管理验证与验证计划,确保了这种独立性。洛克希德马丁公司的验证与验证人员会彻底记录验证与验证活动的结果,为许可证持有者和申请人提供清晰客观的合规证据。