Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2013 в 16:57, дипломная работа
Наиболее крупными объектами телемеханизации являются тяговые подстанции. Они содержат до 60—70 единиц телеуправляемого оборудования: выключатели и разъединители питающих и отходящих линий, понизительные трансформаторы, кремниевые выпрямительные агрегаты и др. Число объектов телесигнализации, включая аварийно-предупредительную сигнализацию, достигает 120. С каждого телеуправляемого выключателя и разъединителя передаются телесигналы «Включен» или «Отключен». Такие сигналы называют двухпозиционными. Кроме того, используются и однопозиционные сигналы, как правило, аварийно-предупредительные, например «Работа защиты», «Неисправность цепей управления» и др. Посты секционирования имеют до 16—18 объектов управления и до 22—25 объектов телесигнализации.
Введение
1 Обоснование выбора системы «Лисна» для телемеханизации трансформаторных подстанций
Обзор существующих систем телемеханизации
Обоснование выбора системы «Лисна»
Технические решения системы «Лисна»
Подсистема «Лисна-Ч»
Подсистема «Лисна-В»
Описание и технические характеристики подсистемы «Лисна-В»
Диагностика системы
Поиск неисправностей и пути повышения надежности работы приемных устройств телесигнализации
Проверка работоспособности передающего полукомплекта ТС КП2 и блока ТС КП1
3.3 Проверка работоспособности совмещенного полукомплекта ТУ-ТС КПР
Проверка работоспособности устройства ТС ДПР
Экономические расчеты
Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятия плана новой техники “Телеуправление подстанциями узла Орша ТП-101, ТП-167, ТП-255, ТП-296”
Расчет заработной платы обслуживающего персонала
5 Расчет надежности блока ТС-ДПР системы «Лисна»
6 Проектирование пожарной сигнализации на посту ЭЧ
Заключение
Литература
Матрица МБ содержит для каждого канала по три усилителя, которые образуют ее 2-й, 3-й и 4-й выходы. Поочередное совмещение осциллограмм, наблюдаемых на выходе линейного блока ТУ и на выходах усилителей, образующих матрицу МБ, позволяет установить, что усилители Б8(Г5) и Б5(Г5) открыты на 5-м—8-м импульсах, усилители Б8(ГЗ) и Б5(Г8) — на 9-м—12-м импульсах, а Б5(Г6) и Б5(Г4) — на четырех последних импульсах вызывных серий сигнализации. Необходимо убедиться, что на импульсах с каждого выхода матрицы МБ поочередно открываются все четыре схемы совпадений матрицы МА: на это указывает появление на выходах отрицательного потенциала —24В в течение разрешающего импульса, поступающего по шинке запрета. Первый выход матрицы МБ в цепях формирования ответных сигналов не используется, поскольку четыре начальных импульса вызывных серий являются служебными и используются для выбора пункта. Следовательно, каждому импульсу вызывной серии, начиная с 5-го, соответствуют два сигнала ТС, передаваемых по раздельным каналам. Замыкание контактов повторителей положения объектов ТС вызывает срабатывание формирователей Б7(Г8) и Б7(Г5) по цепям оптронных связей модулей БЗ и Б4. При этом на выходах формирователей наблюдают кратковременные импульсы отрицательной полярности длительностью 1—2 мс, передний фронт которых совпадает с передним фронтом импульсов разрешения, а их число точно соответствует числу замкнутых контактов-датчиков для каждого из каналов.
Кроме сигналов ТС, формируемых контактами-датчиками, ответная информация содержит также ряд сигналов, образуемых специальными схемами. Среди них можно выделить сигнал «Блокировка КП» о наличии блокировки стойки КПР по операции «Включить», сигнал «Контроль ТС» о нормальной работе совмещенного полукомплекта н сигнал «Сбой ТУ» о возникновении сбоя при приеме вызывной серии для данного пункта. Проверка исправности схем образования двух первых сигналов входит в объем испытаний блока БФО, а проверку схемы образования последнего сигнала проводят совместно с контролем работы блока БКЗ.
6. Контроль за работой схемы образования сигнала БКП производят по двум раздельным каналам, поскольку для его передачи применены различные диодные схемы. По первому каналу к диодной схеме Б9-18 подключен 9-й выход распределителя полукомплекта, а по второму каналу к диодной схеме Б10-28 подключен 6-й выход. Кроме этого, каждая из схем содержит два диодных входа, объединенных попарно. На одну пару подается тактовая серия «+П», а вторая пара соединена с выходом усилителя 6(ГЗ), повторяющего положение реле блокировки стойки Р12 и расположенного в блоке реле стойки КПР. Убеждаются в том, что при блокировке шкафа по операции «Включить» усилитель 6(ГЗ) закрыт; это обеспечивает открытие указанных схем совпадений на 6-м импульсе вызывной серии для второго канала н на 9-м импульсе для первого канала.
7. Проверка исправности схемы образования сигнала «Контроль ТС» сводится к контролю открытия 15”-го выхода распределителя, расположенного в модуле 19(Г1), что вызывает срабатывание усилителя 5(Г7), закрывающего повторитель 4(Г7) в течение предпоследнего импульса и паузы вызывной серии. Убеждаются в том, что отрицательный импульс с выхода 4(Г7) одновременно поступает на объединенный диодный вход логических схем Б12-25 и Б12-11, подключенных к соответствующей защите по четности ответных импульсов сигнализации первого и второго каналов. Эти схемы могут открыться лишь на 15-м импульсе вызывной серии при условии, что каждый триггер защиты ТЗЧ1 и ТЗЧ2 до момента переключения счетчика в 15-ю позицию отсчитает четное число ответных импульсов сигнализации. Если число импульсов нечетное, то триггер защиты блокирует логическую схему, которая остается закрытой на 15-м импульсе и сигнал «Контроль ТС» на вход линейного блока не поступает. Следовательно, какое бы число ответных импульсов не формировалось по каждому каналу, на входах линейного блока можно наблюдать только нечетное их количество.
8. Проверка схемы дополнения числа импульсов ТС до нечетного заключается в наблюдении за переключением триггера ТЗЧ1 и ТЗЧ2 по счетным входам на каждом ответном импульсе, поступающем с выходов линейных усилителей, а также за воздействием потенциала с левых выходов этих триггеров на логические схемы передачи сигнала «Контроль ТС». Сначала убеждаются в том, что на переднем фронте 1-го импульса вызывной серии эти триггеры переключаются в положение 0 дифференцированными импульсами с выходов формирующих схем Б12 (Г6) и Б12 (Г5) и только после этого каждый из триггеров отсчитывает число ответных импульсов. Далее наблюдают, что при четном числе этих импульсов к ним на 15-м импульсе прибавляется сигнал «Контроль ТС», а при нечетном числе указанный сигнал отсутствует. В результате в любом случае общее число импульсов ТС, поступающих на входы обоих каналов линейного блока передачи сигнализации, постоянно остается нечетным.
9. Проверку работы линейного блока передачи сигнализации начинают с оценки потенциалов по каждому из трех входов линейных усилителей каналов Б8(Г4) и Б8(Г6). На непосредственном входе этих усилителей фиксируют появление элементов отрицательной полярности, число которых равно числу ответных импульсов и всегда является нечетным. Два диодных входа каждого усилителя предназначены для формирования сигнала «Сбой ТУ» в момент совпадения отрицательных потенциалов, поступающих от повторителя триггеров запрета 16(Г5) и от парафазного выхода 5(ГЗ) реле СДИ. Убеждаются в том, что последний закрывается по истечении сверхдлинного импульса, а повторитель 16 (Г5) сохраняет отрицательный потенциал с момента переключения ТЗП1 или ТЗП2 в положение 1. Поэтому при приеме вызывных серий всех пунктов, кроме проверяемого, оба канала будут формировать импульсы «Сбой-ТУ» на последней четверти СДИ, что свидетельствует о нормальной работе совмещенного полукомплекта. Очевидно, что перед этим импульсом на выходах линейного блока можно наблюдать и другие ответные импульсы, формируемые диодными логическими схемами при отсутствии разрешения на открытие выходов матричного шифратора. Однако указанные импульсы не передаются в линию, так как при вызове других КП передатчики данного пункта не срабатывают, а триггеры запрета, возбудившись, блокируют диодную логическую схему 13(Г7, Г5).
Далее проверяют, что при вызове данного КП в случае сбоя импульс «Сбой ТУ» так же, как и ранее, формируется на последней четверти СДИ, но передается непосредственно на диспетчерский пункт. При этом все предыдущие ответные импульсы сигнализации, появившиеся на выходах линейного блока, передаваться не будут, поскольку после возбуждения триггеров запрета срабатывает схема блокировки передатчиков. Эта схема разрешит работу передатчиков обоих каналов лишь на период формирования импульса «Сбой ТУ». В заключение измеряют длительность ответных импульсов по каждому каналу, которую регулируют либо с помощью основных конденсаторов, расположенных в модулях Б7(Г4) и Б7(Г6), либо дополнительных, установленных на подстроечной плате П2. Нормально длительность ответных импульсов должна равняться 40—45 мс и составлять длительности импульса «Сбой ТУ».
Контроль за работой совмещенного полукомплекта при приеме командных серий. Командная серия, повторяемая дважды, содержит 16 импульсов, пять из которых длинные и определяют кодовую комбинацию выбора пункта, операции, объекта и группы, а последний импульс сверхдлинный. На каждом длинном импульсе от блока селекции поступает разрешение на открытие соответствующего выхода наборной и исполнительной части дешифратора, что обеспечивает запоминание устройством информации, содержащейся в первой серии. После проверки правильности приема команды, а также при полном совпадении порядка следования длинных импульсов в обеих сериях информация считывается с запоминающего устройства и передается к выходным реле объектов ТУ. Многие узлы и блоки совмещенного полукомплекта при приеме командных и вызывных серий работают совершенно аналогично, поэтому в представленной ниже очередности проверок рассмотрены только те блоки, которые принимают, проверяют и исполняют команду.
1. Проверка работы реле длинных импульсов ДИ сводится к наблюдению за появлением импульсов отрицательной полярности на выходе 4(ГЗ), совпадающих со второй половиной каждого длинного импульса команды.
За одну кодовую комбинацию реле ДИ после окончания установленной выдержки времени сработает 6 раз, причем последний раз — во время СДИ. Одновременно от импульса с парафазного выхода 4(Г4) сработает элемент ТЗК и на его выходе 18(ГЗ) появятся кратковременные импульсы отрицательной полярности, длительность которых составляет десятую часть тактового элемента серии, а передний фронт совпадает с серединой соответствующего длинного импульса.
2. Контроль 'за переключением триггеров выбора пункта КП1, КП2 сводится к наблюдению за их переходом в активное положение, а также за их возвратом в положение 0. При этом убеждаются в том, что разрешение на открытие остальных трех выходов, предназначенных для выбора контролируемых пунктов, отсутствует и формирующие схемы 9(ГЗ) и 9(Г4) не работают. Далее проверяют, что при появлении отрицательных потенциалов на выходах 1(Г5) и 1(Г6) снимается запрет от КП1 и КП2 с диодных входов логических схем 12(Г2) и 12(Г7).
3. Проверку работы триггера ТПУ (см. лист 5 графического материала) начинают с момента переключения его в активное положение, совпадающего с серединой длинного импульса выбора операции. В случае выполнения операции «Включить», триггер ТПУ должен переключиться в положение 1 по потенциальному входу 18 в середине 7-го кодированного импульса в результате срабатывания формирующей схемы 9(Г5). Далее проверяют, что при появлении отрицательного потенциала на выходе 10(ГЗ) снимается запрет от триггера ТПУ с соответствующего диодного входа логических схем 12(Г2) и 12(Г7). При этом первая схема получает возможность, если отсутствует блокировка со стороны триггеров запрета, открываться на второй половине каждого длинного импульса команды. Одновременно фиксируют, что отрицательный потенциал от 10(ГЗ) через резисторную связь П1-19 дает разрешение на управление по счетному входу триггером повторной передачи от 15-го выхода счетчика на каждой серии команды.
Функции, выполняемые левым выходом ТПУ, определяют при закрытии по диодному входу 15 усилителя 11(Г6), подготавливающего цепь блокировки реле, которые должны сработать. Убеждаются в том, что нулевой потенциал от 10(Г4) блокирует формирующую схему 9(Г6), исключая сброс ТПП на 15-й позиции счетчика в течение приема команды. Триггер ТПУ воздействует по диодному входу 14 на инвертор включения реле подпитки 16(Г6).
4. Определение периодов переключения реле подпитки Р11 для выходов исполнительной части дешифратора начинают с момента переключения ТПУ в положение 1, когда оказывается возможным управлять инвертором 16(Г6) по диодному входу 15 от выхода VI триггера СРЗ. Сравнение временных диаграмм работы триггеров ТПУ и СРЗ показывает, что отрицательные потенциалы по обоим диодным входам инвертора совпадают с 6-й по 8-ю и с 13-й по 16-ю позиции распределителя, когда инвертор открыт, что обеспечивает удержание якоря реле Р11 подтянутым. При этом убеждаются, что подпитка исполнительных реле, которые должны сработать, обеспечивается через замыкающие контакты реле Р11 в 6-й—8-й позициях, а также в четырех последних позициях дешифратора и через размыкающие контакты реле подпитки на 9-й—12-й позициях, когда инвертор 16(Г6) закрыт и обмотка реле Р11 обесточена. Следовательно, за время приема каждой серии команды реле подпитки подтягивает свой якорь дважды, обеспечивая поочередную подачу напряжения — Ер через резисторы и разделительные диоды на обмотки исполнительных реле.
5. Проверка работы схемы управления срабатыванием исполнительных реле сводится к наблюдению за открытием логической схемы 12(Г2) на второй половине длинных импульсов выбора операции, объекта и группы. Эта диодная схема управляет инверторами разрешения открытия выходов исполнительной части дешифратора РОВ1 модуль 11(Г7) и РОВ2 модуль 11(Г5), Убеждаются в том, что в первую серию команды РОВ1 открывается 4 раза, причем последний раз на сверхдлинном импульсе после окончания выдержки времени реле. На каждом импульсе с выхода 11(Г7) повторитель РОВ2 закрывается, разрешая открытие тех выходов дешифратора, которые соответствуют кодовой комбинации команды. В нашем примере последовательно будут открываться 6-й, 11-й и 14-й выходы, обеспечивая набор реле От, 4об, ІІІгр. Фиксируют, что самоподхват этих реле происходит через их герконы, причем реле выбора операции блокируется непосредственно потенциалом с выхода усилителя 11(Г6), а реле выбора объекта и группы — по цепям самоподхвата, раздельно проходящим через схему защиты от выбора двух объектов и групп в модуле 3ащ4.
6. Контроль за действием триггера ТПП сводится к проверке выполнения триггером двух задач: сохранение самоподхвата реле путем поддержания в закрытом положении усилителя блокировки реле 11(Г6) в конце первой серии команды после сброса ТПУ и обеспечение повторного приема серии. (Напомним, что при вызывных сериях формирующая схема 9(Г6) фиксирует ТПП в пассивном положении на каждом импульсе с 15”-го выхода счетчика. В момент переключения ТПУ в положение 1 схема сброса ТПП блокируется по входу 4, однако отрицательный потенциал с выхода 10(ГЗ) разрешает переключение ТПП по счетному входу. Далее наблюдают переход триггера ТПП в положение 1 в момент переключения счетчика из 15-й в 16-ю позицию на переднем фронте СДИ первой серии команды. Нулевой потенциал с выхода 10(Г1) поступает на диодную связь П1-52 на вход 25 усилителя блокировки реле 11(Г6) и подтверждает его закрытое положение. После возврата ТПУ в положение 0, когда распределитель переключается из 16-й позиции первой серии в 1-ю позицию повторной серии, нулевой потенциал с выхода 10(Г1) поддерживает УСБ в закрытом положении. Таким образом, триггер ТПП обеспечивает сохранение самоподхвата реле, пока триггер ТПУ находится в положении О в начале повторной серии команды до момента его повторного возбуждения на длинном импульсе выбора операции (см. лист 5 графического материала).
Вторая функция триггера ТПП определяется тем, что, когда он находится в активном положении, нулевой потенциал от 10(Г1) запрещает открытие схемы совпадений 12(Г7) в конце 16-й позиции распределителя при возврате триггера ТЗД в положение 0 после проверки синхронности в конце первой серии команды. Необходимо убедиться в том, что инвертор включения реле исполнения 17(ГЗ) сохраняет закрытое положение и реле РИ не срабатывает.
7. Проверка совокупности условий исполнения команды при приеме повторной серии сводится к контролю за поочередным переключением в положение 1 триггеров КП1, КП2 и ТПУ и контролю за появлением на выходе элемента РОВ2 модуль 11(Г5) импульсов разрешения на открытие тех же, что и при первой серии, выходов исполнительной части дешифратора. Следующее условие выполнения команды выявляют после возврата ТПП в положение 0, когда с выхода 10(Г1) снимается запрет на открытие схемы совпадений 12(Г7). При этом наблюдают сброс ТПП в момент переключения счетчика из 15-й в 16-ю позицию повторной серии. Если совпадают эти условия, сохраняется синхронная работа и отсутствует запрет от всех видов защиты, включая автономную защиту по четности длинных импульсов ТЗ Ч, то открывается схема совпадений 12(Г7) на последней четверти сверхдлинного импульса и паузе, следующей за ним (см. лист 5 графического материала).
Эта схема на указанное время снимает запрет с входа 5 инвертора 17(ГЗ), и он открывается по диодному входу 19, на который подается отрицательный потенциал с выхода усилителя блока сигнализации Б6(Г2) в момент перехода счетчика в последнюю позицию повторной серии. Далее наблюдают открытие инвертора включения реле исполнения 17(ГЗ) и срабатывание реле РИ. Убеждаются в том, что инвертор блокировки реле РИ имеет на выходе 16(Г7) нулевой потенциал, так как он остается открытым с момента закрытия УСБ. Нулевой потенциал через контакты самоподхвата РИ вызывает разряд входного конденсатора реле времени модуль 11(ГЗ), обеспечивающего блокировку исполнительных реле после окончания команды.
Информация о работе Разработка устройств телемеханизации трансформаторных подстанций узла Орша