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3、简述逐次比较式A/D转换?

答:所谓逐位比较式,是指数码设定方式是从最高位到低位逐次设定每位的数码为1或0,并逐位将所设定的数码转换为基准电压U0并与待转换模拟电压Ui相比较,从而确定数码设定器中各位数码是1还是0。

工作原理:转换器启动后首先将最高位数码设定为1,其余各位均为0,若该数码100…..00(n位)经D/A转换器转换成的模拟电压U0小于输入模拟电压Ui,则最高位设定的1保留,反之,则最高位换成0。接着将第二位设值为1,其余n-2位均为0。若此时U0Ui,则该位换成0。以下类推,直到最低位为止。最后数码设定器中保留的数码即为模拟电压Ui所转换成的数字量。

4、简述计算机继电保护的基本原理?

答:(1)当电力系统正常运行时,计算机建立与运行人员之间的联系,可作整定值修改、时钟校正、打印整定值或显示当前的运行量。

(2)当电力系统出现短路故障时,计算机立即中断当前的工作,转入执行事故分析处理程序。由模拟量的转换通道完成对电流、电压模拟量故障信号的变换,再经采样和A/D变换器变成数字量信号送入计算机。计算机按预定的分析处理程序进行保护的运算,运算结果与整定值比较,判断是否发生了短路故障。为了保证保护动作的正确性,还需要把短路其位置及其它辅助开关的状态由开关量输入通道送入计算机。最后由开关量输出通道送出断路器事故跳闸的命令。

四、综合题

1、计算机继电保护与传统式继电保护有何不同点?

答:计算机继电保护与传统继电保护装置相比较,具有如下特点: 1、 可实现多种功能

传统式继电保护装置的功能较单一,即检测电力系统的短路故障并发出相应信号。 计算机继电保护系统除实现保护功能外,还可实现诸如测量、监视及人机对话等功能,而且这部分工作占用了系统的绝大部分时间。

2、可获得多种保护特性,且容易获得较复杂的保护特性。

对传统式继电保护装置是编号与某几种数字模型对应的软件(即几种保护算法)来实现多种保护特性。简单的保护特性与复杂的保护特性的不同仅在软件编号上。

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3、计算机保护装置的性能参数更稳定,运行中的征订调试工作量更少。

传统式继电保护装置由机械部件或电阻、电容、半导体元器件等构成。机械部件在运行过程中的磨耗,电阻等元件的老化使参数发生变化等,都会对保护装置的性能参数(如动作特性、整定值、返回系数等)产生影响。严重时可引起保护装置的误动或拒动。计算机继电保护装置的动作特性及整定值等是由编制好的程序确定并保存下来的,只要能确保程序和数据不丢失,则保护装置的性能参数就不会变化。另外,对传统式继电保护装置,有较大的整定调试及检修工作量;而计算机继电保护装置配有较完善的服务程序的支持,其检调过程较简单。

4、计算机继电保护装置有较高的可靠性

机电式继电保护装置一般不具备检查自身故障的能力;晶体管式继电保护装置配置巡检设备后,可检出设备故障并闭锁跳闸出口回路;计算机继电保护装置配置有功能较强的自检系统,能检出故障硬件,并给出报警信号,同时闭锁跳闸出口回路。 5.计算机继电保护装置的弱点

计算机继电保护装置受环境温度、湿度、电磁干扰等的影响较大,对使用者的操作和维护技术要求较高。

由于计算机继电保护装置具备了多种功能和优良的性能指标,计算机继电保护装置将获得广泛的应用。

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