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MC-MSP保护是跨机架的复用段保护。
如右图所示,有业务要从PE1经过PE2被发送到RNC,正常情况下PE1到PE2是工作路径,由PW双归保护得知,这个业务上还存在着另外一条保护伪线,也就是图1中的PE1到PE3。如果业务在传输过程中运用的是光纤,并且工作路径的伪线又发生了故障,那就需要提前配置MC-MSP保护来保护链路业务。图1中的PE2和PE3形成一个MC-MSP保护组,当发现伪线切换到保护链路之后,保护链路的端口所在机架PE3就被启用,也就是说MC-MSP保护也同时切换到了保护路径上,实现了业务从PE1-PE3-RND的顺利流通。
MSP保护和MC-MSP保护都是运用于SDH领域的保护,但MSP保护是板内或板间的复用段保护,工作通道和保护通道是在同一个机架上的, MC-MSP支持的是跨机架的复用段保护,即组成MC-MSP的STM-N光接口保护组成员、工作路径和保护路径分别在不同的光纤通信设备上。 如果常用的工作路径出现了故障,要想切换到保护路径上去,需要协调多个设备,即需要运用协议ICCP(内部控制中心通信协议)来协调整个保护组来实现跨机架设备间信息的交互和业务的切换。
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感觉写错了
大部分客户都有要求浪涌保护器MSP40通过1级测试。
NP-MC系列晶闸管浪涌保护器件
安森美推出新的超低电容晶闸管浪涌保护器件(TSPD)NP-MC系列,保护敏感的电子设备免受瞬态过压的影响。
价值工程在MC中的应用
大批量定制是当前企业发展的重要方向 .本文分析传统价值工程与面向MC的价值工程的区别 .认为 ,价值工程对于分析MC的效益和方法仍然非常有用 ,但要将价值工程中的“必要功能”的概念拓宽 ,使之包括用户的个性化的需求 ,包括外观的新颖性等
主要应用
1.微机型零序电流保护
2.微机距离保护
3.变压器微机纵差保护
还有进线保护、出线保护、母联分段保护、进线或母联备自投保护、厂用变压器保护、高压电动机保护、高压电容器保护、高压电抗器保护,差动保护,后备保护,PT测控装置等。
定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、过流保护、逆功率保护、差动保护、启动时间过长保护、非电量保护等。
瓦斯保护是变压器油箱内绕组短路故障及异常的主要保护。其作用原理是:变压器内部故障时,在故障点产生往往伴随有电弧的短路电流,造成油箱内局部过热并使变压器油分解、产生气体(瓦斯),进而造成喷油、冲动斯继电器,瓦斯保护动作。
瓦斯保护分为轻瓦斯保护及重瓦斯保护两种。轻瓦斯保护作用于信号,重瓦斯保护作用于动作跳闸,重瓦斯保护作用于切除变压器。
轻瓦斯保护
轻瓦斯保护继电器由开口杯、干簧触点等组成。运行时,继电器内充满变压器油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧接点断开。当变压器内部发生轻微故障或异常时,故障点局部过热,引起部分油膨胀,油内的气体被逐出,形成汽泡,进入气体继电器内,使油面下降,开口杯转动,使干簧接点闭合,发出信号。
重瓦斯保护
重瓦斯保护继电器由档板、弹簧及干簧接点等构成。
当变压器油箱内发生严重故障时,很大的故障电流及电弧使变压器油大量分解,产生大量汽体,使变压器喷油,油流冲击档板,带动磁铁并使干簧触点闭合,作用于切除变压器。
应当指出:重瓦斯保护是油箱内部故障的主保护,它能反映变压器内部的各种故障。当变压器少数绕组发生匝间短路时,虽然故障点的故障电流很大,但在差动保护中产生的差流可能不大,差动保护可能拒动。此时,靠重瓦斯保护切除故障。
压力保护也是变压器油箱内部故障的主保护。其作用原理与重瓦斯保护基本相同,但它是反应变压器油的压力的。
压力继电器又称压力开关,由弹簧和触点构成。置于变压器本体油箱上部。
当变压器内部故障时,温度升高,油膨胀压力增高,弹簧动作带动继电器动接点,使接点闭合,切除变压器。
当变压器温度升高时,温度保护动作发出告警信号。
油位是反映油箱内油位异常的保护。运行时,因变压器漏油或其他原因使油位降低时动作,发出告警信号。
为提高传输能力,对于大型变压器均配置有各种的冷却系统。在运行中,若冷却系统全停,变压器的温度将升高。若不即时处理,可能导致变压器绕组绝缘损坏。
冷却器全停保护,是在变压器运行中冷却器全停时动作。其动作后应立即发出告警信号,并经长延时切除变压器。
那么环网保护是怎么提供保护呢,先看看正常时候的环网工作状态。
首先要了解环形保护中有两条路径:一条工作路径和一条保护路径。工作路径和保护路径的传输方向是相反的,如图2所示。
在工作路径发生故障后,故障点相邻的两个节点会马上知晓故障,并做出相应的保护切换措施,把流量由工作路径倒换到方向相反的保护路径上去,由反向的保护路径“绕道”抵达故障点的下一节点设备,这样就绕过了故障节点。