La base para discriminar la desconexión del circuito de corriente de protección del probador de relés de protección microinformático incluye: según la discriminación de corriente diferencial, cuando la corriente diferencial supera un determinado valor y el voltaje del bus es normal, se considera que el transformador de corriente (TA) está desconectado, la señal de alarma se retrasa y la protección diferencial del bus queda bloqueada. Si la corriente de una fase o dos fases de cualquier circuito es cero, y las otras dos fases o una fase tienen corriente de carga, se considera que el TA está desconectado, la señal de alarma se retrasa y la protección diferencial del bus queda bloqueada. Para su evaluación, cuando aparece bajo voltaje, voltaje de secuencia negativa o voltaje de secuencia cero en el bus, se enviará una señal de alarma tras un retardo.
El probador de protecciones por relé microinformático cuenta con funciones de protección tales como protección de línea de entrada, protección de presentación, protección de sección, protección del transformador de distribución, protección del motor, protección del condensador, protección de respaldo del transformador principal, protección de respaldo del generador, protección de supervisión del transformador de tensión (PT), etc. La señal de entrada del probador de protecciones por relé microinformático es la magnitud analógica del sistema eléctrico, y la unidad de cálculo solo puede procesar y evaluar magnitudes digitales. Por lo tanto, la señal analógica proveniente del sistema eléctrico a través del transformador de tensión y/o del transformador de corriente debe someterse primero a un preprocesamiento en el relé de protección. En la mayoría de los casos, se utiliza la magnitud analógica fundamental presente en la señal de entrada. Para garantizar el cálculo y la evaluación correctos por parte de la unidad de cálculo, así como para implementar el principio de protección por relé basado en la potencia sinusoidal de una determinada frecuencia, es necesario convertir la señal analógica mediante un conversor A/D. Posteriormente, la magnitud digital resultante se filtra nuevamente. Debido a que el filtro digital ofrece alta precisión, fiabilidad y ajuste sensible, el equipo puede simplificarse mediante multiplexación por división de tiempo; por ello, los filtros digitales se utilizan ampliamente en las protecciones microinformáticas.
El probador de protecciones por relé microinformático está compuesto por una microcomputadora de un solo chip altamente integrada y sin bus, transformadores de corriente y voltaje de alta precisión, relés centrales de salida con alta resistencia de aislamiento, módulos de fuente de alimentación conmutada de alta confiabilidad y otros componentes. El equipo de medición y control de protecciones microinformáticas se utiliza para la medición, el control, la protección y la comunicación, constituyendo una solución integral y económica de protección. El filtro digital en sí puede entenderse como un programa o algoritmo contable. Convierte la serie temporal digital que representa la señal de entrada en la serie temporal digital que representa la señal de salida, de modo que la señal siga el método de reserva establecido. En las protecciones por relé microinformáticas, el filtro digital correspondiente debe planificarse y seleccionarse según las características de la señal del sistema eléctrico y el principio de protección. Los principales indicadores de rendimiento del filtro matemático son las características en el dominio de la frecuencia, el retardo temporal y la carga computacional.
