Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Podobne dokumenty
Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Układ sterowania wyłącznikiem.

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA SCHEMAT FUNKCJONALNY PARAMETRY SPZ WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...

Rejestratory zdarzeń i zakłóceń.

Automatyka SPZ. ZCR 4E; ZCS 4E; ZZN 4E; ZZN 5; ZRL 4E Automatyka SPZ

Obwody i sygnalizacje dodatkowe.

Programowanie automatu typu: ZSN 5R.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Programowanie zabezpieczenia typu: ZTR 5.

Automatyka SPZ. Spis treści. 8. Automatyka SPZ Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. ZASADA DZIAŁANIA...

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń.

Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych.

Opis ogólny. Spis treści. 1. Opis ogólny Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. CHARAKTERYSTYKA...2

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Układ sterowania wyłącznikiem

ZSN 5L/LP, ZSN 5P Protokół IEC

Obwody i sygnalizacje dodatkowe.

Układ sterowania wyłącznikiem

Obwody i sygnalizacje dodatkowe

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

Protokół CAN-bus. C omputers & C ontrol, Katowice, ul. Porcelanowa 11. 1/8

Automatyka SCO wewnętrzna.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L

Protokół IEC

Układ sterowania wyłącznikiem.

Automatyka SCO wewnętrzna.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

MRI4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRI4PDP

Funkcje rozszerzone.

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości )

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP.

MRA4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRA4PDP

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń.

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii WN ZEG-E

Zabezpieczenie impedancyjne

Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości )

MCDTV4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MCDTV4PDP

Kompander sygnałów dwustanowych KSD4

MCDGV4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MCDGV4PDP

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

Przekaźnik napięciowo-czasowy

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Odcinkowe zabezpieczanie linii energetycznych.

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora.

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe.

MRU4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRU4PDP

TECH-AGRO B ę d z i n

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

Nastawy zabezpieczenia impedancyjnego

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

L_ALGORITHMS opis zabezpieczeń, układów kontroli i automatyk

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

MRI4 IEC HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRI4IDP

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

BIBLIOTEKA - definicje bloczków

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3

Katalog sygnałów przesyłanych z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. Obowiązuje od 10 marca 2015 roku

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

Protokół CAN-bus PKP.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032) zeg-e@zeg-energetyka.com.

Energetyka przemysłowa

MRI4 IEC HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRI4IDP

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

Badanie cyfrowego zabezpieczenia odległościowego MiCOM P437

Protokół CAN-bus PKP.

MRU4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRU4PDP

Sterownik polowy CZIP -PRO

falowniki JX - 9 Tabele danych strona - Wprowadzenie Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego falownika...

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Moduł rozszerzenia EXT 6

Transkrypt:

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...6 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...10 4. FUNKCJE LOGICZNE...16 Zabezpieczenia : ZCS 4E od v 3.7 ZCR 4E od v 5.1 ZZN 4E od v 4.3 ZRL 4E od v 4.5 Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 1

1. Zasada działania. Urządzenia typu: ZCS, ZCR i ZZN 4E składają się z szeregu niezależnych elementów. Są to moduły: impedancyjne, nadprądowe, ziemnozwarciowe oraz inne, takie jak: przyśpieszenie wyłączenia po załączaniu linii na zwarcie, detektor kołysań mocy, sygnalizacji asymetrii: prądów i napięć itp. Każdy z tych modułów posiada: jedno lub kilka wejść sterujących, nazywanych umownie funkcjami wejściowymi, sterującymi jego pracą. Na przykład zabezpieczenie impedancyjne (w zakresie działania poszczególnych stref), posiada wejścia: sterujące załączeniem strefy do pracy oraz wejścia blokujące, w przypadku wystąpienia kołysań mocy. Każde wejście sterujące może być programowo ustawione na: "TAK" lub na: "NIE" ( 0 lub 1 logiczna) lub zostać uwarunkowane stanem logicznym jednego z poniższych sygnałów : - dołączonych fizycznym wejściem z grupy: RZK 1-15, ( INR ), - dołączonych fizycznym wejściem z grupy: ZCS 1-11, ( INZ ), - wewnętrznym sygnałem z grupy: SWE 1-15, - wyjściem funkcji logicznych z grupy: FXL 1-15, Stan aktywny wejść sterujących jest programowany. W poprzednich rozdziałach (podczas omawiania parametrów poszczególnych części urządzeń), wymienione zostały wejścia związane z danym modułem. Dodatkowo w rozdziale pt. "Wejścia" przedstawiono zbiorczy wykaz wejść ( funkcji ) sterujących. Oprócz wejść sterujących każdy z modułów urządzenia (a nawet i każda wyróżniona funkcja ) posiada sygnały wyjściowe, sterowane z "wnętrza danego bloku". Sygnały te, umownie nazywane również funkcjami wyjściowymi, mogą mieć przypisane jedno: wyjście sygnalizacyjne, przekaźnikowe, wyjście synoptyczne LED oraz wejście jednego z sygnałów wewnętrznych: SWE i. Dane wyjście przekaźnikowe lub synoptyczne oraz wejście wewnętrzne może być użyte dowolną ilość razy. Każda funkcja wyjściowa (w zakresie wyjść przekaźnikowych oraz LED), pracować może jako funkcja: statyczna lub dynamiczna. W przypadku funkcji statycznych, sygnały wyjściowe LED lub przekaźnikowe zachowują się jak wyjścia typu "zatrzask", tzn. wystarczy, aby jeden raz jakaś funkcja wyjściowa ustawiła dane wyjście w stan aktywny, to fizyczne wyjście zachowuje swój stan tak długo, dopóki nie zostanie wyzerowana cała sygnalizacja przy pomocy lokalnego pulpitu, zdalnie z programu SAZ 4/2000 lub z listwy zaciskowej, przy użyciu sygnału wejściowego Zerowanie sygnalizacji (oczywiście jeżeli wejście to zostało ustawione jako aktywne). Wystąpienie nowego zjawiska (np. zwarcia) spowoduje wyzerowanie poprzedniego stanu wyjść LED oraz odwzbudzenie się pobudzonych uprzednio przekaźników. Jeżeli do wyjścia synoptyki LED (pracującego w trybie statycznym), przypisano więcej niż jedną funkcję wyjściową, to stan diody LED określa suma logiczna tychże funkcji, tzn. wystarczy, aby jedna z funkcji wyjściowych była aktywna, to dana dioda zaświeci się. Dla wyjść przekaźnikowych ostatnim stanem jest aktywny stan, ostatnio realizowanej funkcji wyjściowej. W trybie dynamicznym dany stan funkcji wyjściowej trwa tak długo, jak długo jest on aktywny. Dla wyjść synoptycznych oraz sygnałów wewnętrznych i sygnalizacji przekaźnikami nie ma możliwości ustawiania stanu aktywnego (zawsze jest on równy stanowi wysokiemu lub zadziałaniu przekaźnika, ewentualnie świeceniu się wybranej diody LED). Bardzo specyficzną grupę sygnałów stanowi grupa sygnałów wewnętrznych SWE i. Ideę działania sygnałów tej grupy przedstawia poniższy rysunek. Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 2

Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 3

Każdemu wejściu z grupy SWE można przypisać dowolną funkcję wyjściową. Każde wyjście SWE może być z kolei, przypisane dowolnej funkcji wejściowej, może być ono także użyte jako argument funkcji logicznej z grupy: FXL oraz (poprzez odpowiednie ustawienie tzw. maski rejestratora zakłóceń), może być rejestrowane i/lub powodować pobudzenie rejestratora zakłóceń. Następną grupą jest grupa funkcji logicznych: FXL. Funkcja logiczna może sterować dowolną funkcją wejściową, a jej stan jest również dostępny jako funkcja wyjściowa. Wyjście funkcji logicznej może stanowić argument dowolnej funkcji logicznej - również jej samej, (wtedy wartość funkcji nie jest zdefiniowana). Dokładny opis ich działania zamieszczono w następnym rozdziale dokumentacji. Konfigurowanie urządzenia polega na świadomym zaprogramowaniu połączeń logicznych pomiędzy poszczególnymi elementami zabezpieczenia. Na nasępnej stronie przedstawiono rysunek obrazujący powiązania pomiędzy funkcjami: wejściowymi, wyjściowymi i logicznymi, a fizycznymi wejściami sygnałów. Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 4

STRUKTURA OBIEGU SYGNAŁÓW LOGICZNYCH W ZABEZPIECZENIACH. Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 5

2. Funkcje wejściowe. Funkcje wejściowe to punkty sterujące działaniem poszczególnych modułów urządzeń. Każda funkcja wejściowa jest programowana wg. tych samych zasad przez ustawienie następujących informacji: 1. Funkcja załączona : Tak / Nie 2. Wejście sterujące : Tak / Nie 3. Numer wejścia : RZK 1-15, ZCS 1-11, FXL 1-15, SWE 1-15, 4. Poziom aktywny : niski / wysoki ( 0 / 1 logiczna), Poniżej przedstawiono zestawienie zbiorcze funkcji typu: WEJŚCIE, dostępne w: ZCS 4E i ZCR 4E, funkcje wejściowe dostępne dla ZZN oznaczono dodatkowo - gwiazdką *. Każdej z nich przypisać można numer fizycznego wejścia oraz jego stan aktywny. Większość z nich opisana była w innych rozdziałach, przy okazji omawiania innych grup parametrów. * "Zabezpieczenie załączone", - należy do parametrów głównych, zadeklarowanie wejścia - oznacza sterowanie tą funkcją przez wybrane wejście dwustanowe; "Strefa nr 1", - należy do parametrów strefy 1, zadeklarowanie wejścia - oznacza sterowanie załączeniem tej strefy przez wybrane wejście dwustanowe; "Strefa nr 2", - należy do parametrów strefy 2, zadeklarowanie wejścia - oznacza sterowanie załączeniem tej strefy przez wybrane wejście dwustanowe; "Strefa nr 3", - należy do parametrów strefy 3, zadeklarowanie wejścia - oznacza sterowanie załączeniem tej strefy przez wybrane wejście dwustanowe; "Strefa nr 4", - należy do parametrów strefy 4, zadeklarowanie wejścia - oznacza sterowanie załączeniem tej strefy przez wybrane wejście dwustanowe; "Strefa nr 5", - należy do parametrów strefy 5, zadeklarowanie wejścia - oznacza sterowanie załączeniem tej strefy przez wybrane wejście dwustanowe; "Strefa nr 6", - należy do parametrów strefy 6, zadeklarowanie wejścia - oznacza sterowanie załączeniem tej strefy przez wybrane wejście dwustanowe; "Blokada strefy nr 1 po wykryciu kołysań mocy", - należy do parametrów strefy 1, zadeklarowanie wejścia - oznacza sterowanie tą funkcją przez wybrane wejście dwustanowe; "Blokada strefy nr 2 od kołysań mocy", - należy do parametrów strefy 2, zadeklarowanie wejścia - oznacza sterowanie tą funkcją przez wybrane wejście dwustanowe, Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 6

"Blokada strefy nr 3 od kołysań mocy", - należy do parametrów strefy 3, zadeklarowanie wejścia - oznacza sterowanie tą funkcją przez wybrane wejście dwustanowe; "Blokada strefy nr 4 od kołysań mocy", - należy do parametrów strefy 4, zadeklarowanie wejścia - oznacza sterowanie tą funkcją przez wybrane wejście dwustanowe; "Blokada strefy nr 5 od kołysań mocy", - należy do parametrów strefy 5, zadeklarowanie wejścia - oznacza sterowanie tą funkcją przez wybrane wejście dwustanowe; "Blokada strefy nr 6 od kołysań mocy", - należy do parametrów strefy 6, zadeklarowanie wejścia - oznacza sterowanie tą funkcją przez wybrane wejście dwustanowe; * "Pierwszy stopień rezerwy nadprądowej", - należy do parametrów członu nadprądowego pierwszego stopnia, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza sterowanie załączeniem tego stopnia przez wybrane wejście dwustanowe; * "Drugi stopień rezerwy nadprądowej", - należy do parametrów członu nadprądowego drugiego stopnia, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza sterowanie załączeniem tego stopnia przez wybrane wejście dwustanowe; * "Stopień ziemnopowrotny (3Io >) rezerwy nadprądowej", - należy do parametrów członu nadprądowego stopnia ziemnozwarciowego, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza sterowanie załączenie tego stopnia przez wybrane wejście cyfrowe; * "Stopień I kierunkowej rezerwy ziemnozwarciowej (IoK1)", - należy do parametrów członu ziemnozwarciowego stopnia I kierunkowego, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza sterowanie załączeniem do pracy przez wybrane wejście cyfrowe; * "Stopień II kierunkowej rezerwy ziemnozwarciowej (IoK2)", - należy do parametrów członu ziemnozwarciowego stopnia II kierunkowego, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza sterowanie załączeniem do pracy przez wybrane wejście dwustanowe; * "SPZ", - należy do parametrów SPZ, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza sterowanie załączeniem SPZ do pracy przez wybrane wejście dwustanowe; * "Wejście pobudzenia zewnętrznego SPZ", - należy do parametrów SPZ, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza możliwośc pobudzenia SPZ-u przez wybrane wejście dwustanowe; * "Blokada wewnętrznego pobudzenia SPZ", - należy do parametrów SPZ, zadeklarowanie wejścia - oznacza możliwość blokowania wewnętrznych pobudzeń SPZ przez wejście dwustanowe; "Łącze", - należy do parametrów ŁĄCZA, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza możliwość sterowania aktywnością ŁĄCZA przez wybrane wejście dwustanowe; "Wejście kontroli sprawności Łącza", - należy do parametrów ŁĄCZA, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza to, że przekaźnik będzie kontrolował sprawność ŁĄCZA, monitorując wybrane wejście dwustanowe; Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 7

"Wejście odbiorcze Łącza", - należy do parametrów ŁĄCZA, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza to, że przekaźnik będzie odbierał sygnał ŁĄCZA, monitorując wybrane wejście dwustanowe; "Echo Łącza", - należy do parametrów ŁĄCZA, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza sterowanie tą funkcją przez wybrane wejście dwustanowe. W przypadku braku możliwości pracy w trybie impedancyjnym odebrany sygnał ŁĄCZA będzie natychmiast retransmitowany zwrotnie; "Blokada od kołysań mocy", - należy do parametrów PRZECIWKOŁYSANIOWYCH, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza generalne sterowanie aktywnością detektora kołysań mocy przez wybrane wejście dwustanowe; "Wyłączenie po utracie synchronizmu", - należy do parametrów PRZECIWKOŁYSANIOWYCH, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza sterowanie, dopuszczeniem do natychmiastowego wyłączenia po wykryciu utraty synchronizmu, przez wybrane wejście dwustanowe; * "Wejście ręcznego załączania linii", - należy do parametrów FUNKCJI DODATKOWYCH, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza uaktywnienie tej funkcji. Stwierdzenie stanu aktywnego ( dokładniej zbocza ) na wybranym wejściu powoduje ewentualnie bezzwłoczne działanie każdego z członów impedancyjnych; "Kontrola sygnalizacji awarii bezpiecznika", - należy do parametrów FUNKCJI DODATKOWYCH, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza to, iż zabezpieczenie impedancyjne będzie traktowało nadchodzący sygnał jako zewnętrzną sygnalizację awarii bezpieczników w obwodach pomiaru napięć. Jest to jednoznaczne z zablokowaniem działania członów impedancyjnych; * "Sygnalizacja asymetrii prądów fazowych", - należy do parametrów FUNKCJI DODATKOWYCH, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza sterowanie sygnalizacją asymetrii prądów przez wybrane wejście dwustanowe; * "Sygnalizacja asymetrii napięć", - należy do parametrów FUNKCJI DODATKOWYCH, zadeklarowanie tego wejścia - oznacza sterowanie sygnalizacją asymetrii napięć przez wybrane wejście dwustanowe; * "Zerowanie sygnalizacji", - wybór wejścia oraz stanu aktywnego pozwala na zewnętrzne zerowanie sygnalizacji (dotyczy to: przekaźników oraz synoptyki LED ) przy pomocy zewnętrznego sygnału dwustanowego; * "Wejście kontroli ciągłości obwodu wyłączającego nr 1 wyłącznika", * "Wejście kontroli ciągłości obwodu wyłączającego nr 2 wyłącznika", Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 8

- należą do parametrów FUNKCJI DODATKOWYCH, zadeklarowanie tych wejść - oznacza uruchomienie stałej kontroli ciągłości obwodów wyłączających nr 1 i 2 w ka; * "Wejście kontroli obwodu załączania wyłącznika ", - wejście służy kontroli stanu położenia wyłącznika. Wykorzystywane jest ono przez SPZ; * "Wejście obwodu nr 1 kontroli gotowości wyłącznika, * "Wejście obwodu nr 2 kontroli gotowości wyłącznika ", - wejścia wykorzystywane podczas SPZ-u. Służąc kontroli przebiegu cyklu załączania w-ka. Brak zdefiniowanych wejść jest równoważny założeniu, że wyłącznik jest zawsze gotowy do sterowania na Załącz ; "Blokada opóźnień wyłączania w strefach", - wejście należy do grupy parametrów wspólnych zabezpieczenia impedancyjnego, stref. Zadeklarowane wejście powoduje uruchomienia funkcji skracania czasów opóźnień wszystkich stref do wartości ustawionej w parametrze pt." Minimalny czas opóźnienia w strefach "; "Inwersja prądów", - wejście służy do sterowania zmianą kierunku pomiaru prądów fazowych. Przesunięcie o 180 [ ] wszystkich prądów fazowych; "Połączenie modemowe Łącza", - steruje sposobem transmisji sygnału Łącza. Może być wykorzystane tylko w zabezpieczeniach typu: ZCR 4E/RP. Dla innych zabezpieczeń nie jest ono aktywne; "Synchroniczne załączenie podczas SPZ", - wejście wyboru trybu załączenia linii podczas cyklu SPZ-u, Jeżeli jest ono aktywne, to wszystkie cykle Załącz odbywają się w trybie synchronicznym; * "Wejście z URW"' - wejściowy sygnał żądania wyłączenia, przychodzący od innych zabezpieczeń. Pobudzenie tego wejścia (przy jednoczesnym pobudzeniu zabezpieczenia), spowoduje natychmiastowe wyłączenie linii; * "Wejście zewnętrzne ZAŁĄCZ", - wejście zewnętrzne wymuszające wykonanie załączenia linii. Pobudzenie tego wejścia spowoduje także chwilowe skrócenie czasu działania zabezpieczenia impedancyjnego do zera; * "Wejście zewnętrzne WYŁĄCZ", - wejście powodujące natychmiastowe i bezwarunkowe wyłączenie linii; "Wejście zewnętrzne synchronicznego załączenia linii", - wejście pobudzające układ synchronicznego załączenia linii. Jeżeli stan synchronizmu zostanie osiągnięty, to nastąpi załączenie linii; Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 9

"Zabezpieczenie podnapięciowe (U<)", - wejście zał./wył. zabezpieczenia podnapięciowego; "Zabezpieczenie nadnapięciowe (U>)", - wejście zał./wył. zabezpieczenia nadnapięciowego; * "Zabezpieczenie różnicowo-prądowe (ΔI>)", - wejście zał./wył. zabezpieczenia różnicowo-prądowego; Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 10

3. Funkcje wyjściowe. Każda funkcja wyjściowa może mieć przypisane jedno: wyjście sygnalizacyjne przekaźnikowe, jedno wyjście synoptyczne LED oraz jedno wejście sygnałów wewnętrznych SWE i. Dodatkowo, każdej funkcji wyjściowej można przypisać właściwość pobudzenia rejestratora zakłóceń. Wszystkie funkcje wyjściowe programowane są wg. tych samych zasad,które polegają na wprowadzeniu poniższych informacji: 1. Sterowanie przekaźnikiem: Tak / Nie Numer przekaźnika 1-18 Typ -- lub wejściem funkcji logicznej: Numer funkcji 9-15 Typ _--_ 2. Sterowanie diodą LED: Tak / Nie Numer diody LED 1-15 Typ -- 3. Sygnał wewnętrzny: Tak / Nie Numer sygnału 1-15 4. Pobudzenie rejestratora: Tak / Nie Poniżej przedstawiono zbiorczy wykaz funkcji wyjściowych, które mogą być przypisane do fizycznych wyjść lub logicznych wejść urządzenia. Funkcje wyjściowe, dostępne w ZZN 4E oznaczono dodatkowo: *. * "Urządzenie gotowe", - sygnalizacja gotowości urządzenia do pracy zabezpieczeniowej, sterowanie wyłącznikiem jest aktywne; * "Błąd", - wystąpienie jednego z poniższych możliwych błędów: Komunikat. Znaczenie * < A/C xx > lub < ANALOG> - zakłócenia w pracy wejścia analogowego, xx numer wejścia w postaci heksadecymalnej, * <WATCHDOG> - restart urządzenia po wystąpieniu błędu sprzętowego, * <SUM. KTR> - błąd sumy kontrolnej parametrów, * <P S,F,Z> - niespodziewany restart jednego z procesorów, * <WYZW.REJ> - brak pobudzenia rejestratora zakłóceń, * <BLAD PS > - wystąpienie zakłócenia w pracy procesora próbkującego, * <BATERIA > - niesprawność baterii zasilania pamięci (z podtrzymaniem). "Pobudzenie impedancyjne", - wystąpiło pobudzenie jednej z sześciu dostępnych stref; * "Wyłączenie 1", - sygnalizacja wyłączania linii, Sygnał jest aktywny podczas wyłączania w-ka (po wykryciu samemu zwarcia lub na rozkaz z zewnątrz). Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 11

* "Wyłączenie 2", - sygnalizacja wyłączania awaryjnego linii ( wyłączanie przy wystąpieniu zwarcia ); "Kierunek do przodu", - aktualny kierunek pobudzenia zabezpieczenia do przodu ; "Kierunek do tyłu", - aktualny kierunek pobudzenia zabezpieczenia do tyłu ; "Bez kierunku", - pobudzenie zabezpieczenia bezkierunkowe; "Pobudzenie strefy nr 1", "Pobudzenie strefy nr 2", "Pobudzenie strefy nr 3", "Pobudzenie strefy nr 4", "Pobudzenie strefy nr 5", "Pobudzenie strefy nr 6", - sześć sygnałów, określających pobudzenie poszczególnych stref podimpedancyjnych; "Start strefy nr 1", "Start strefy nr 2", "Start strefy nr 3", "Start strefy nr 4", "Start strefy nr 5", "Start strefy nr 6", - sześć sygnałów, określających zadziałanie danych stref, tzw. start stref; * "Pobudzenie fazy R", * "Pobudzenie fazy S", * "Pobudzenie fazy T", - trzy sygnały pobudzenia faz: R, S, T, przyjmują stan aktywny po przekroczeniu przez prądy: Ir, Is, It zadeklarowanego progu: Imin ; * "Pobudzenie doziemne", - sygnał pobudzenia doziemnego, staje się aktywny po przekroczeniu przez prąd 3Io, zadanego progu Io_run ; * "Gotowość stopnia I>", - stopień pierwszy I> zabezpieczenia nadprądowego jest odblokowany; * "Gotowość stopnia I>>", - stopień drugi I>> zabezpieczenia nadprądowego jest odblokowany; * "Gotowość stopnia 3Io", - stopień ziemnopowrotny 3Io > zabezpieczenia nadprądowego jest odblokowany; Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 12

* "Pobudzenie stopnia I>", - pobudzenie stopnia pierwszego I> zabezpieczenia nadprądowego; * "Pobudzenie stopnia I>>", - pobudzenie stopnia drugiego I>> zabezpieczenia nadprądowego, * "Pobudzenie stopnia 3Io", - pobudzenie stopnia ziemnopowrotnego 3Io> zabezpieczenia nadprądowego; * "Start stopnia I>", - czas zwłoki stopnia pierwszego I>T upłynął; * "Start stopnia I>>", - czas zwłoki stopnia drugiego I>>T upłynął; * "Start stopnia 3Io", - czas zwłoki stopnia ziemnopowrotnego 3Io> T upłynął; * "Gotowość kierunkowego IoK1", - pierwszy stopień kierunkowy zabezpieczenia ziemnozwarciowego jest aktywny; * "Gotowość kierunkowego IoK2", - drugi stopień kierunkowy zabezpieczenia ziemnozwarciowego jest aktywny; * "Pobudzenie kierunkowego IoK1", - pobudzenie pierwszego stopnia kierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego; * "Pobudzenie kierunkowego IoK2", - pobudzenie drugiego stopnia kierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego; * "Start kierunkowego IoK1", - czas zwłoki stopnia kierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego już upłynął; * "Start kierunkowego IoK2", - czas zwłoki stopnia kierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego już upłynął; * "Gotowość zabezpieczenia różnicowo-prądowego", - zabezpieczenie różnicowo-prądowe jest aktywne; * "Pobudzenie zabezpieczenia różnicowo-prądowego", - pobudzenie zabezpieczenia różnicowo-prądowego; * "Pobudzenie wstępne zabezpieczenia różnicowo-prądowego", - pobudzenie wstępne ( dimin > ) zabezpieczenia różnicowo-prądowego; * "Przekroczona różnica faz", - przekroczona maksymalnie dopuszczalna różnica faz stopnia różnicowo-prądowego; * "Przekroczona różnica modułów", - przekroczona maksymalnie dopuszczalna różnica modułów stopnia różnicowo-prądowego; Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 13

* "Start zabezpieczenia różnicowo-prądowego", - nastawiony czas zwłoki zabezpieczenia różnicowo-prądowego upłynął; * "Błędy transmisji w kanale różnicowo-prądowym", - wystąpienie błędów w transmisji pomiędzy zabezpieczeniami; "Gotowość zabezpieczenia podnapięciowego", - zabezpieczenie podnapięciowe jest aktywne; "Pobudzenie zabezpieczenia podnapięciowego", - pobudzenie zabezpieczenia podnapięciowego; "Start zabezpieczenia podnapięciowego", - czas zwłoki zabezpieczenia podnapięciowego upłynął; "Gotowość zabezpieczenia nadnapięciowego", - zabezpieczenie nadnapięciowe jest aktywne; "Pobudzenie zabezpieczenia nadnapięciowego", - pobudzenie zabezpieczenia nadnapięciowego; "Start zabezpieczenia nadnapięciowego", - czas zwłoki zabezpieczenia nadnapięciowego upłynął; "Wyjście Łącza", - wyjście nadawcze ( TX ) Łącza tzn. interface'u telezabezpieczeniowego; "Sprawność Łącza", - sygnalizacja stwierdzenia przez przekaźnik sprawności Łącza teletransmisyjnego; "Gotowość detektora kołysań mocy", - detektor kołysań mocy jest aktywny; "Kołysanie mocy", - wystąpienie kołysań mocy; "Asynchronizm", - wystąpienie utraty synchronizmu; * "Asymetria prądów", - sygnalizacja asymetrii prądów fazowych linii; * "Asymetria napięć", - sygnalizacja asymetrii napięć fazowych linii; "Napięcie fazowe równe zero", - jedno z napięć fazowych jest mniejsze niż 0.5 [%] wartości nominalnej [Un]; * "Blokada SPZ po ostatnim cyklu", - sygnalizacja blokady automatyki SPZ-u po ostatnim, zrealizowanym cyklu; Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 14

* "Potwierdzenie zewnętrznego pobudzenie SPZ", - sygnał potwierdzający przyjęcie zewnętrznego pobudzenia SPZ - do realizacji; * "Gotowość SPZ", - automatyka SPZ-u jest odblokowana; * "Potwierdzenie ręcznego załączenia linii", - potwierdzenie przyjęcia sygnału ręcznego załączania linii do pracy, wyjście jest aktywne od momentu pojawienia się sygnału wejściowego do momentu upłynięcia zadeklarowanego czasu w parametrach FUNKCJI DODATKOWYCH (parametr "Czas przyśpieszenia działania po ręcznym załączeniu" ); * "Aktywny zestaw parametrów fabrycznych", - zestaw (bank) parametrów fabrycznych - aktualnie wykorzystywany; * "Aktywny zestaw parametrów nr 1", - zestaw pierwszy (bank nr1) parametrów ruchowych - aktualnie wykorzystywany; * "Aktywny zestaw parametrów nr 2", - zestaw drugi (bank nr2) parametrów ruchowych - aktualnie wykorzystywany; * "Dane w rejestratorze zdarzeń", - istnieją zapisane dane w rejestratorze zdarzeń; * "Dane w rejestratorze zakłóceń", - istnieją zapisane dane w rejestratorze zakłóceń; "Awaria bezpieczników", - sygnalizacja stwierdzenia awarii bezpieczników w obwodzie pomiaru napięć; * "Pobudzenie globalne zabezpieczenia", - sygnalizacja pobudzenia globalnego zabezpieczenia, aktywna jeżeli przynajmniej jeden z prądów fazowych przekroczył wartość progową Imin lub prąd: 3Io przekroczył wartość: Io_run ; * "Uszkodzenie obwodu nr 1 wyłącznika", * "Uszkodzenie obwodu nr 2 wyłącznika", - dwa sygnały przypisane obwodom stałej kontroli ciągłości dwóch obwodów wyłączających wyłącznika linii; * "Wyłącznik zamknięty", - sygnał określający stan położenia wyłącznika, widziany przez przekaźnik; * "Gotowość wyłącznika ", - sygnały gotowości wyłącznika do wykonania cyklu: ZAŁ widziana przez przekaźnik; * "Wyłączenie definitywne", - sygnalizacja wykonania wyłączenia definitywnego ( aktywny podczas wyłączania bez pobudzenia SPZ-u lub po nieudanym ostatnim kroku ); Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 15

Sygnał jest pobudzany po każdym sygnale wyłącz i pozostaje aktywny aż do momentu gdy nie zostanie skasowany przez automatykę SPZ w trakcie wykonywania Załącz lub do momentu nowego zdarzenia zwarciowego ew. do momentu zerowania sygnalizacji. * "Załączenie", - sygnalizacja wykonywania ZAŁĄCZENIA linii; * "Sygnalizacja kroku SPZ nr 1", - sygnalizacja wykonywania pierwszego kroku SPZ-u (jeżeli jest to także i ostatni krok wykonywanego programu SPZ, wtedy trwanie sygnału przedłużone jest o czas trwania blokady SPZ-u po ostatnim kroku ); * "Sygnalizacja kroku SPZ nr 2", - sygnalizacja wykonywania drugiego kroku SPZ-u (jeżeli jest to także i ostatni krok wykonywanego programu SPZ, wtedy trwanie sygnału przedłużone jest o czas trwania blokady SPZ-u po ostatnim kroku ); * "Sygnalizacja kroku SPZ nr 3", - sygnalizacja wykonywania drugiego kroku SPZ-u (jeżeli jest to także i ostatni krok wykonywanego programu SPZ, wtedy trwanie sygnału przedłużone jest o czas trwania blokady SPZ-u po ostatnim kroku ); * "Sygnalizacja kroku SPZ nr 4", - sygnalizacja wykonywania drugiego kroku SPZ-u (jeżeli jest to także i ostatni krok wykonywanego programu SPZ, wtedy trwanie sygnału przedłużone jest o czas trwania blokady SPZ-u po ostatnim kroku ); UWAGA! Czas trwania sygnału Sygnalizacja kroku SPZ nr. i jest równy czasowi przerwy beznapięciowej danego kroku plus czas impulsu załączania linii. * "Funkcja logiczna nr 1", * "Funkcja logiczna nr 2", * "Funkcja logiczna nr 3", * "Funkcja logiczna nr 4", * "Funkcja logiczna nr 5", * "Funkcja logiczna nr 6", * "Funkcja logiczna nr 7", * "Funkcja logiczna nr 8", - sygnalizacja stanu funkcji logicznych o numerach od: 1 8; " Uzyskano synchronizm załączania", - sygnalizacja uzyskania synchronizmu w zakresie: modułów, częstotliwości i faz napięć; " Wykonano synchroniczne załączenie", - sygnalizacja wykonania synchronicznego załączenia linii; " Wysyłanie sygnału do URW", - sygnalizacja wysyłania żądania wyłączenie linii do modułu: URW; Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 16

4. Funkcje logiczne. Funkcje logiczne są blokiem funkcjonalnym, ułatwiającym konfigurowanie urządzenia. Istnieje piętnaście funkcji logicznych. Pierwsze osiem, ponumerowane: 1-8, równoważne są układowi logicznemu przedstawionemu na rysunku. Jak widać argumentami funkcji logicznej mogą być dowolne sygnały pochodzące z zewnątrz, sygnały generowane przez poszczególne moduły urządzenia oraz wartości stałe: "0" lub "1". Każdy z argumentów może być dodatkowo zanegowany przed podaniem go na wejście bramek typu AND (&). Na wyjściu funkcji logicznej znajduje się element czasowy Td z bramką AND. Obwód ten zapewnia opóźnienie stanu wysokiego z bramki OR ( fxl ) o programowany czas Td. Stan niski w punkcie fxl wymusza natychmiastowe przejście wartości funkcji logicznej. Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 17

Opóźnienie Td jest programowalne w zakresie : Td = 1 250 [ms] dla fxl 1 4, Td = 10 2500 [ms] dla fxl 5 7, Td = 100 25000 [ms] dla fxl 8. Dla programowania tych funkcji logicznych przeznaczona jest specjalna grupa parametrów definiująca docelową funkcję i wartość opóźnienia Td. Funkcje logiczne o numerach 9 15 są siedmioma funkcjami prostymi, będącymi równoważnikiem prostej bramki. Pozwalają na przypisanie funkcji wyjściowej urządzenia do swoich wejść a następnie użycie swoich wyjść do sterowania wejściami funkcji logicznych: 1 8 oraz wejściami funkcji wejściowych urządzenia. Wynika stąd, że proste funkcje logiczne mogą służyć do wykonania sprzężeń pomiędzy funkcjami wyjściowymi, a funkcjami wejściowymi. Przypisanie danej funkcji wyjściowej ( wymienionym w rozdziale Funkcje wyjściowe ) do wejścia jednej z siedmiu funkcji prostych ponumerowanych od: 9 do: 15 może być wykonane przy przypisywaniu funkcjom wyjściowym (zamiast fizycznych przekaźników) wybranych numerów funkcji logicznych. Computers & Control Sp.j. Katowice Al. Korfantego 191E 18