交互控制模块显示各应变传感器实时数据断路器位置变化
发布时间:2021/12/2 8:44:19 访问次数:290
信号采集模块的核心控制器为FPGA,通过FPGA控制实现高速AD 转换及数据存储。信号采集模块主要有三个状态,系统常态为采集模式,在该模式下,测量装置实时进行数据采集并发送至交互控制模块,由交互控制模块显示各应变传感器实时数据,不记录数据.
当测量装置采集开关关闭后,测量装置进入记录模式,在该模式下,测量装置实现高速AD 转换及数据存储,并周期发送数据至数据显示模块.仪器的工作环境温度为175 ℃,仪器的设计难点是仪器的电源系统设计,传统线性电源由于效率低和发热大的缺点,很难满足设计要求。
应变计可以满足药柱应变测量需求,主要参数如下:
测量极限:±20%;
温度范围:-30 ~ +60 ℃;
阻值:120 Ω;
阻值偏差:标称值±1%;
应变系数:≥ 2.0。
在实际运行情况下,根据断路器发生跳跃时初始位置状态不同,又可分为合位防跳和分位防跳。
若断路器处于分位,则持续发分闸脉冲,200 ms 后持续发合闸脉冲,若检测到断路器由初始分位,变为合位后,再次变为分位,且当合闸脉宽持续时间大于合闸储能平均时间Ts,断路器位置并不再变化,则操作箱具备分位防跳,否则不具备.操作箱分位防跳时序。
操作箱防跳和断路器防跳实现原理有所不同,通常,操作箱防跳由分闸命令触发,断路器防跳由合闸命令触发。相比断路器防跳,操作箱防跳属于上级,目前优先采用断路器防跳。
(素材来源:eepw.如涉版权请联系删除。特别感谢)
信号采集模块的核心控制器为FPGA,通过FPGA控制实现高速AD 转换及数据存储。信号采集模块主要有三个状态,系统常态为采集模式,在该模式下,测量装置实时进行数据采集并发送至交互控制模块,由交互控制模块显示各应变传感器实时数据,不记录数据.
当测量装置采集开关关闭后,测量装置进入记录模式,在该模式下,测量装置实现高速AD 转换及数据存储,并周期发送数据至数据显示模块.仪器的工作环境温度为175 ℃,仪器的设计难点是仪器的电源系统设计,传统线性电源由于效率低和发热大的缺点,很难满足设计要求。
应变计可以满足药柱应变测量需求,主要参数如下:
测量极限:±20%;
温度范围:-30 ~ +60 ℃;
阻值:120 Ω;
阻值偏差:标称值±1%;
应变系数:≥ 2.0。
在实际运行情况下,根据断路器发生跳跃时初始位置状态不同,又可分为合位防跳和分位防跳。
若断路器处于分位,则持续发分闸脉冲,200 ms 后持续发合闸脉冲,若检测到断路器由初始分位,变为合位后,再次变为分位,且当合闸脉宽持续时间大于合闸储能平均时间Ts,断路器位置并不再变化,则操作箱具备分位防跳,否则不具备.操作箱分位防跳时序。
操作箱防跳和断路器防跳实现原理有所不同,通常,操作箱防跳由分闸命令触发,断路器防跳由合闸命令触发。相比断路器防跳,操作箱防跳属于上级,目前优先采用断路器防跳。
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