你知道嗎,現(xiàn)在的系統(tǒng)可都需要一個(gè)可靠又準(zhǔn)確的保護(hù)方案來確保安全哦。
幸運(yùn)的是,微處理器就能完美滿足這些要求,不僅能保護(hù)設(shè)備,還能控制、分析和測量,可以說是樣樣精通。
而且哦,保護(hù)方案的花費(fèi)通常也就設(shè)備成本的1%左右,可以說是非常經(jīng)濟(jì)實(shí)惠了。
不止是保護(hù),微處理器還能讓控制系統(tǒng)變得更為靈活和方便。
例如,現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)出了基于微處理器的繼電保護(hù)解決方案,這些繼電器被稱為靜態(tài)繼電器。
因?yàn)樗鼈兌寄芡ㄟ^微處理器的可編程方式來實(shí)現(xiàn),所以靈活性也大大提高啦。
而且哦,這些靜態(tài)繼電器功能多多哦,像是過壓、欠壓、過流、方向性、阻抗、電抗和mho這些特性都可以通過微處理器的繼電器來實(shí)現(xiàn)哦。
再聊聊這個(gè)基于微處理器的過壓保護(hù)繼電器吧。
過電壓保護(hù)原理框圖
你瞧,單相交流電源通過電磁繼電器與負(fù)載連接在一起,這樣電源和負(fù)載都能得到保護(hù)。
為了實(shí)現(xiàn)過壓和欠壓保護(hù)呢,電壓互感器就派上用場啦,它收集電壓信號并提供給峰值檢測器電路。
這個(gè)電路的作用就是檢測電壓的峰值,然后將這個(gè)峰值信息傳給A/D轉(zhuǎn)換器進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換。
接著,光耦電路MCT2E就出場啦,它連接著引腳PB 0的I/O端口,用來防止過壓和欠壓。
在基于微處理器的保護(hù)繼電器里頭呢,電壓的上限和下限可是被儲(chǔ)存在內(nèi)存里的。
電壓保護(hù)流程圖
就像你看到的圖那樣,Port A和Port C被初始化為輸入端口,Port B和Port C的下半部分被初始化為輸出端口。
微處理器就負(fù)責(zé)接收A/D轉(zhuǎn)換器的輸出并與電壓的上限和下限進(jìn)行比較。
如果電壓值在安全范圍內(nèi),微處理器就會(huì)通過PB 0發(fā)送信號0,繼電器閉合,電流就能流過負(fù)載為系統(tǒng)供電;如果電壓值小于下限V LL或大于上限V UL,微處理器就會(huì)通過PB 0發(fā)送一個(gè)“1”信號給繼電器線圈通電,這樣繼電器就會(huì)打開,電源電壓與系統(tǒng)斷開,系統(tǒng)就能得到保護(hù)啦。
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