浅谈数据源端维护技术在继电保护信息系统中的应用

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数据源端维护技术在继电保护信息系统中的应用 杜杨华

数据源端维护技术在继电保护信息系统中的应用 杜杨华

数据源端维护技术在继电保护信息系统中的应用杜杨华摘要:现阶段,随着社会的发展和科技的进步,我国的继电保护工程的发展也日新月异。

尤其是计算机技术和自动化技术的推动作用,使变电站开始朝着智能化方向发展,而数据源端维护技术可以确保数据的完整性和同步性,对提高整个继电保护系统的信息化程度具有重要影响。

本文通过对数据源端维护技术的介绍,重点阐述数据源端维护技术在继电保护信息系统中的应用。

关键词:数据源端维护技术;继电保护信息系统;应用引言随着科学技术的持续发展,变电站也开始朝着智能化的方向发展,数据源端维护技术能够保障基础数据的完整性和同步性,对于降低维护工作量及进一步利用这些基础数据起到促进作用,随着源端维护技术应用范围的扩大,并逐渐成为电力监控系统的基础技术,甚至能够直接影响到电网的稳定运行。

在以往传统的变电站自动化技术中,由于受到技术手段及应用需求的限制,数据源端维护的理念并没有被广泛采用,正是在继电保护信息系统等一批自动化系统的建设过程中,这一技术理念也得到大面积的推广,并成为电力自动化系统的基础技术之一。

本文将对数据源端维护技术的作用进行分析,并对其在继电保护系统中的应用加以阐述。

1数据源端维护技术概述信息模型的维护在数据源端完成,可以大大提高工作效率,降低主站的工作量。

数据源端的主要意义在于降低维护工作量,提高源端数据的使用效率,在站端将模型、图形等进行统一管理、统一配置和维护,可以使各级主站从繁重的模型维护工作中解放出来,更加专注于系统的应用目标。

数据源端维护也是保证变电站和主站端的数据一致的重要技术手段,在调度运行系统中,变电站源端和主站端的数据一旦不一致,将会导致电网在运行过程中出现事故风险;而在保护信息系统等自动化系统中,数据的不一致可能导致对运行状态或事故原因的误判,因此源端维护通过保证数据的一致性,可以有效提高自动化系统信息的可用性,从而在保障电网运行的可靠性和安全性方面起到重要作用。

浅谈电力系统继电保护技术的应用与维护

浅谈电力系统继电保护技术的应用与维护

摘 要 : 生活水平显著提 高 , 系统直接影响 着国民经济的发展 和 日常生活的 电力需 求。 同时, 电保护技术正逐步朝 着网络化 、 人们 电力 继 智能 化、 保护、 、 测量 计算机化和数据通信一体化方向大步迈进 。本文 旨 在对继 电保护发展的现状、 电力系统 中继 电保护的配置情况做详 细阐述 , 接 着探讨继 电保护技术的应用与维护。 关键词 : 电保护 ; 继 电力系统 ; 应用与维护 中图分类号 :M7 T 7 文献标识码 : A 当代 电力 系统是一 个由电能产生 、 、 运输 分 接着告知执行 人员迅速反应并立 即处置 。 2 电力系统 中继 电保护 装置的基本要求 。 . 2 继 电保 护装 置应 满足可靠性 、 灵敏性 、 选择性 和 速 动性的要求 : 这四“ ” 间紧密联 系, 性 之 既矛盾
统的安装 内容和要点 , 而为锅 炉的安全节能运行开好 头。 从 关键词 : 工业锅 炉 ; 处理 系统安装 ; 水 问题 ; 对策 中图分 类号 : K 2 T 23 文献标识码 : A
众 所周知 ,锅炉用水水质 的优 劣 ,直接关 系到锅炉 的使 用寿命 , 也是锅炉安全 、 节能运行 的根本保障。 锅炉一旦结生水垢后 , 不仪大大降 低出力 , 而且还使传 热性 能变差 , 浪费燃料 甚至 发生鼓包爆炸 , 人们称水垢 为“ 因此 百害之 源” 。 锅炉水处理工作 就是 为 了防止锅炉水 汽系统结 垢、 腐蚀 和积盐 , 保证水 汽质 量 , 是促 进锅 炉运 行安全 、 节能和环保 的重要环节。 设计选用合适 的水处理工艺是 制备合格水质 的基本 条件 。安 装好水处理 系统 并处理好水质 ,就 显得非 常重 要 。工业锅炉水处理 系统的安装过程 涉及的工 序较多 ,在安装过程 中确保每一个环节 的质量 是出水水质达标的根本保证 。 此 , 特种设备检 验机构应在锅炉 安装 监检 中加强对水 处理设备 的核查 ,从源头上把好 锅炉水处理质量工 作的 第 一关。 资料核查 资料核查是工业 锅炉水处理系统 安装 监检 中重要部分 。有关水处 理设 备安装 资料 的核查 在 T G G 0 120( S 7 0— 04锅炉 安装监督 检验规 则》 ( 就 提到需要核查水处 理设备 的Ⅲ厂 资料 、 查 核 水处 理设备制水 能力 与当地水质及锅 炉给少量 匹配情况 。 T G G 0 12 1《 S 5 0 — 0 0锅炉水 ( ) 介 质处理 监督 管理 规则》 f-条规定 , 资质的锅炉水 处 第 - 七 具备 理 系统 安 装单 位应 当按 照锅 炉 水处 理设 计 方 案 , 规范及其相应 的标 准进 行安装 , 出安 有关 作 装记 录 , 出具安装质量证 明文件 。 目前 ,在一般工业锅 炉水处理系统安装 前 未提供 相关设计方案 。就 连水处理设 备 、 剂 、 药 树脂 的设 计和制造水平 也参 差不齐 。而最起码 的设备设 计出力计算说 明 、 给水设计 出水水 补 质 、离子交 换设备设计运行周 期以及设备使 用 说 明书也 没有 。安装单位不仅 要提供 上述这些 资料 , 还要提 供设备 的平 面布置 图 、 图 、 安装 水 源水质分析 资料等 二、 安装监 检 有的锅炉使用单位 为了减少投入 ,明知所 使用 的水 质很差 , 也不愿意配 备水 处理装置 , 有 的仅安装 简单的锅 内加药装 置 , 有的想起来 更 就随便加上点药 , 根本达不到处理水 的 目的。 锅 炉制造厂 家或者锅炉安装单位 在安装锅炉时嫌 麻烦 , 连简单 的锅内加药装置都不 安装 , 因此使 用单位也无 法进 行水质处理 , 锅炉用 水质量不 达标 , 锅炉在很短时问 内就结垢或腐蚀 。 使

浅谈信息技术在电力系统继电保护中的应用

浅谈信息技术在电力系统继电保护中的应用

應直:技术轄应用)信息记录材料2019年6月第20卷第6期_______________________________________________浅谈信息技术在电力系统继电保护中的应用吴治霖(国网四川阿坝州电力有限责任公司汶川县供电分公司四川汶川623000)【摘要】在电力系统运行进程中,继电保护属于较为重要的部分,但是,传统的技术方式已经落后,为提升继电保护的运行水平,应积极将信息技术应用在电力系统的继电保护中,实现自动化的故障诊断、监督报警的目的,采用远程系统开展整定工作,并通过信息共享的形式将各种保护方法有机整合,以此提升机电保护运作水平,将不同系统的运作方式的优势发挥出来,为其后续的应用夯实基础。

【关钱词】信息技术;电力系统;继电保护【中图分类号】TP39【文献标识码】A【文章编号】1009-5624(2019)06-0132-021引言在网络信息技术快速发展的过程中,信息技术被应用到多个领域,尤其是电力系统,采用信息技术不仅能提升系统运行的稳定性,还可以改善继电保护的运行环境,具有一定的应用优势。

2信息技术在电力系统继电保护中的应用优势在电力系统的机电保护中使用先进信息技术,具有重要的作用,具体优势表现为:①可实现自动化的诊断目的,利用信息技术进行监视报警,减少人力资源的投入量。

②采用远程技术方式,可实现自动化的系统整定目的,预防不正确整定方式带来的影响。

③在信息平台中进行数据共享,积极借鉴先进的工作经验,将不同保护法有机整合。

④信息技术的应用可建设出电力系统继电保护方面的综合自动化系统,为各种工作的实施夯实基础。

⑤利用信息技术中波形识别的技术方式,将传统的状态管理方式转变成为暂态管理方法。

⑥可对定值进行动态化的修改,完善系统的运行功能,提升工作的质量与水平。

3信息技术在电力系统继电保护中的应用建议在电力系统的继电保护中,应合理使用先进的信息技术,编制完善的计划方案,深入探索信息技术的应用方法与技巧,为其后续的发展夯实基础。

数据源端维护技术在继电保护信息系统中的应用

数据源端维护技术在继电保护信息系统中的应用
2.2图形
电力系统通过自身软件,完成文件的输出、导入工作。该过程中,文件多以样式、图元为主,数据源端维护机技术还能详细的记录各种数据,并通过和数据信息的结合,完成变电站的建模工作。一般来讲,在对图像进行建模时,多应用CIM、SVG,通过将两者都导入其中,对形成的图形进行操作。因图形操作中内容较多,因此,变电站多向主站传输图片。同时,使用FTP文件传输,待主站接收到文件后,能在各种图形工具的影响下,对图形进行主接线图处理,从而完成图形的传输工作。需注意的是,要想更好维护图像源端,无需使用SVG,图形工具运行中的主要职责是将SVG转换为私有图形,以免影响主站系统私有的实现。
关键词:数据源端;维护技术;继电信息保护;应用
智能变电站是我国电力行业中重要的组成部分之一,它为电网运行提供了各类基础数据。而数据源端维护技术则是保证这些基础数据的一致性和完整性,保证这些基础数据的有效应用,保证电网可靠的运行。
一、数据源端维护技术
在2010年,我国的国家电网公司发布了《智能变电站技术导则》,里面明确的提出了要具备数据源端维护功能的要求,也就是变电站在新建等工作的时候,其能够提供出模型等信息。如果这些信息能够在变电站的源端就完成,则可以降低主站端的工作量。在继电保护信息系统当中,维护技术的主要内容包括了模型、图形、通信,实现维护主要是由变电站端通过对模型工具和图形工具的使用来生成具体文件,将文件通过在线或者离线形式上传,传送到主站一端,再通过主战端以信息化工具手动或者自动导入文件,生成对变电站图形和模型的数据支撑。数据源端维护的意义就是将模型、图形等全部统一之后,在变电站的源端就进行配置和维护,让主站端能够直接使用这些数据,帮助减少主站端的工作量,让主站端的数据实现免维护的目标。还有,数据源端维护的工作最重要的目的就是保证变电站和主站端的数据是一致的,因为,变电站源端和主站端的数据如果不一致,则会使得电网运行产生风险,所以,数据源端维护的工作最重要的目的就是保证和提高电网运行的可靠性和安全性。

浅谈当前电力系统继电保护运行维护与应用①

浅谈当前电力系统继电保护运行维护与应用①

浅谈当前电力系统继电保护运行维护与应用①随着社会经济的不断发展,电力系统的发展也日益迅猛。

作为电力系统的安全守护者,继电保护在电力系统中扮演着极为重要的角色。

继电保护是保护电力系统设备的安全运行,保证电力系统的安全稳定运行的重要环节。

本文就当前电力系统继电保护的运行维护与应用进行浅谈。

一、继电保护的运行原理继电保护的运行原理是通过监测电力系统中的各种异常情况,如短路、过载、接地故障等,当出现这些异常情况时,继电保护会对异常情况做出响应,采取相应的保护动作,以保护电力系统设备不受损坏,保障电力系统的安全运行。

继电保护的主要功能包括测量、比较、判断和保护动作。

继电保护需要对电力系统中的各种参数进行测量,包括电流、电压、频率等。

然后,对测量得到的参数进行比较,判断是否出现异常情况。

根据判断结果采取相应的保护动作,如跳闸、分闸等,以实现对电力系统设备的保护。

继电保护的运行维护是保证其正常运行的重要环节。

继电保护设备需要经常进行检修和维护,以确保其灵敏可靠地对电力系统中的异常情况做出响应。

1. 定期检修继电保护设备需要定期进行检修,包括对设备的外观、连接线路、触点等进行检查,确保设备的正常运行。

需要对设备进行功能测试,验证其正常工作状态。

2. 技术更新随着科技的不断进步,继电保护技术也在不断更新换代。

为了保证继电保护设备符合电力系统的运行需求,需要及时更新和升级继电保护设备的技术,保持其与电力系统的同步发展。

3. 人员培训继电保护设备的运行维护需要专业的技术人员进行操作,因此需要对相关人员进行培训,提高其对继电保护设备的操作和维护水平,确保设备的正常运行。

三、继电保护的应用继电保护在电力系统中的应用非常广泛,主要体现在以下几个方面。

1. 设备保护2. 系统保护继电保护还用于对电力系统整体的保护。

当电力系统出现大范围的异常情况时,继电保护设备会对整个系统进行保护,确保系统的安全稳定运行。

3. 数据采集继电保护设备在运行过程中会不断采集电力系统中的各种参数数据,如电流、电压、频率等。

数据源端维护技术在继电保护信息系统中的应用

数据源端维护技术在继电保护信息系统中的应用

数据源端维护技术在继电保护信息系统中的应用在继电保护信息系统中,数据源端维护技术的应用,能够确保基础数据的一致性和完整性,从而保证电网系统运行的平稳性。

而提高数据源端维护的效率,则是用户们始终不变的需求。

因此本文对继电保护信息系统中数据源端维护技术的应用进行了深入的研究,分析了数据源端维护技术的作用和流程,从而详细阐述了继电保护信息系统中数据源端维护技术的具体应用。

标签:继电保护;数据源端维护;技术应用一、电力继电保护信息系统中常见的问题分析随着社会的不断发展,人们对电力资源的需求越来越高,电力相关部门面对电量的急剧增加以及电荷的严重负载等问题上,必须做好电力系统中继电保护工作,对电力设备的实际运行情况明确了解,降低设备发生故障的概率,最终确保电力系统的安全正常运行。

但是实际中,电力继电保护系统中仍旧存在着一些问题,对其正常的运行产生影响,下面就对存在的几个问题展开简单的分析:1、不运行或不复位。

继电保护如果出现不能正常工作的现象,通常表现在以下两个方面:一方面是继电器不运行,另一方面是继电器不复位。

如果继电器出现故障,其保护功能无法有效执行,将会导致整个继电系统都无法正常运转,同时严重威胁生产安全。

因此,维修工人必须加强对继电保护装置的重视程度,及时快速的查找故障发生地位,分析问题产生的原因。

首先应从电压方面着手,检测电压是否具有波动,明确继电器是否具有电压,以及电压值与额定值是否相符,如果均无问题,认真检查继电器接触。

如果继电器发生不复位现象,需要检测继电器的输人电压,确认电压是否被断开。

2、线圈故障。

线圈发生故障的原因有很多种,一般来说比较常见的故障包括线圈供电不足、线圈发热、线圈极性接反、线圈断线以及线圈供电错误等等。

一般在对线圈进行施压时或者超声波清洗时容易发生线圈断线故障;如果供电电压不够高,就会导致线圈出现供电不足的现象;作为线圈的重要组成部分,二极管继电器极性连接如果出现错误,将会影响节点动作;在连接供电电源时,避免出现接反直流线圈和交流线圈的电源,否则线圈将会被损毁;如果线圈持续进行通电,容易导致线圈发热,进而破坏绝缘部门,导致继电器不能正常运行。

浅谈信息技术在变电站继电保护中的应用

浅谈信息技术在变电站继电保护中的应用

浅谈信息技术在变电站继电保护中的应用随着科学技术的不断发展,计算机已渗透到了世界每个角落。

电力系统也不可避免地进入了微机控制时代,变电站综合自动化系统取代传统的变电站二次系统,已成为当前电力系统发展的趋势。

未来继电保护技术发展的趋势是:计算机化,网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化。

标签:变电站继电保护信息技术变电站是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。

在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。

变电站是电力系统中具有变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压等职能的基本单元,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。

变电站主要分为:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。

变电站起变换电压作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。

变电站的主要设备和连接方式,按其功能不同而有差异。

变电站继电保护装置是安全装置,当被保护元件发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障部分从电力系统切除,以保证其余部分恢复正常运行,并使故障元件免于继续受损害。

因此,提高变电站继电保护技术和管理是我国电力建设高速发展的重要组成部分之一,也是安全用电的基本保障。

随着科学技术的不断发展,计算机已渗透到了世界每个角落。

电力系统也不可避免地进入了微机控制时代,变电站综合自动化系统取代传统的变电站二次系统,已成为当前电力系统发展的趋势。

本文就信息技术在变电站继电保护中的应用作一些初步的探讨。

一、继电保护发展及现状我国电力系统的发展对继电保护不断提出新的要求,继电保护随着电子技术、计算机技术与通信技术的发展在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段。

第一阶段是建国后至60年代中的机电式继电保护时代。

我国继电保护学科、继电保护设计、继电器制造工业和继电保护技术队伍从无到有,在大约10年的时间里走过了先进国家半个世纪走过的道路。

信息技术在继电保护运行管理中的实际应用

信息技术在继电保护运行管理中的实际应用

信息技术在继电保护运行管理中的实际应用
继电保护系统是电力系统中不可缺少的设备之一。

为保护电力系统的安全和稳定运行,继电保护系统需要准确、高效地实现在线监测和故障保护。

信息技术已经成为继电保护系
统中不可或缺的一部分,实现了继电保护运行管理中的许多新功能和改进。

首先,信息技术可以实现远程监测和控制。

继电保护系统通常位于电力系统的远程分
布点,由于监测和控制需要前往现场,因此维护和管理非常复杂和耗费人力资源。

通过信
息技术,可以建立监测和控制网络,对继电保护系统进行远程监测和控制。

这样可以有效
减少维护和管理的工作量,提高继电保护系统的运行效率。

其次,信息技术可以实现故障诊断和分析。

继电保护系统在检测到电力系统中的异常
情况时,需要进行相应的故障保护。

信息技术可以对继电保护设备进行在线诊断和分析,
提供详细的故障信息,帮助维护人员准确地定位故障位置和原因,从而加快故障维修过
程。

最后,信息技术可以实现继电保护数据的长期保存和管理。

继电保护系统产生的大量
数据需要进行系统管理、存储和备份,以保证数据的完整性和安全性。

信息技术可以提供
数据管理平台,对继电保护数据进行集中管理和保存,免于丢失或被篡改的风险。

总的来说,信息技术在继电保护运行管理中的运用,可以极大地提高继电保护系统的
运行效率、可靠性和安全性。

作为电力系统中的重要组成部分,继电保护系统需要与时俱进,引入更多的信息化技术,以适应电力系统发展的需求。

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浅谈数据源端维护技术在继电保护信息系统中的应用
摘要:变电站是我国电力行业中重要的组成部分之一,而智能变电站则是智能
电网的数据采集的重要的源端,它的作用及时把各种类型的基础数据提供给电网,保障电网的正常运行。

如果要保证电网的运行的可靠性,就必须要保证这些基础
数据的一致性和完整性,而这个维护的手段就是依靠数据源端维护技术的。

基于此,本文就数据源端维护技术在继电保护信息系统中的应用展开了论述。

关键词:数据源端维护技术;继电保护信息系统;应用
1数据源端维护技术应用的意义
一般收集到的各种数据主要分为两种,一种是模型数据,另外一种是图形数据。

因为在做成数据的过程中很多的细节上选择可能是不一样的,因此需要数据
源端对这些数据进行统一处理,然后对这些数据进行维护和配置由变电站源端完成。

智能变电站的源端与主站相连接,因为主站的工作内容非常多,很多项目非
常复杂,因此对于将数据进行配置和维护的工作很可能做的不够细致,导致本主
站的工作量很重,将这部分任务分配出去能够减缓主站的工作压力。

主站在需要
这些数据的时候通过两者的衔接就能获得想要的数据,这些数据对于主站工作来
讲非常重要,可以说在一定程度上能够影响电网的整体运作情况,因此要保证智
能变电站系统中的数据与主站的数据是一致的,数据源端维护技术维护了数据的
一致性。

2维护技术在继电保护信息系统中的应用流程
继电保护系统中的维护技术包括的内容较多,其中最为重要的内容有:通信、模型、图形。

在变电站端,通过对图形工具和模型工具的具体应用,最终生成具
体文件,然后通过离线或在线的方式对相应的文件进行上传处理,先将文件传送
到主站端,然后由主站端利用计算机的工具,以手动或自动的方式导入文件,最
终生产相应的变电站模型或图形作为整个数据的支撑。

此外,主站端在具体运行
过程中,可以通过模型工具在变电站提供的数据模型中,挑选出变电站的远动装
置在具体工作期间需要的转发测点,同时在该过程中要形成一份完善的通信点报表,并且要将报表分别导入变电站端的运动装置及主站端的前置模块,继电保护
装置信息系统依据通信点表完成相应的对点通信,通过该方式可以确保模型的整
体性与一致性。

3数据源端维护技术在继电保护信息系统中的具体应用
3.1模型端的具体应用
因为很多数据的属性不一,处理起来会非常复杂,因此需要制定一个标准的
处理模式,目前在实际应用的过程当中IEC61850已经比较常用的标准模式,对数
据的属性、行为和命名等等很多方面做出了严格的定义,让建模的过程更加合理
和规范,可以说在一定程度上推动了数据源端维护技术的发展。

有了IEC61850可以对数据进行建立模型,对建立好的数据模型需要描述和存储,保证数据模型的
准确性,目前广泛运用在变电站的就是SCD文件。

但是目前主站主要采用的建模
标准上IEC61970,所采用的描述和储存方式是CIM文件,两者在交流上存在了差异,但是智能变电站已经可以解决这个问题了。

目前模型工具发展很快,已经能
够将SCD格式文件进行转换了,支柱主要负责接收转换好的CIM格式的文件就可
以直接加以利用了。

至于IEC61850上建立的的数据模型可以经过SCL描述的方式
进行映射,主站也能收到相应的符合规定的数据模型。

文件经过转换或是映射,
传输到主站,然后主站能够进行生成数据库模型。

3.2通信方面的具体应用
当前大多数变电站和主站之间的通信采用的是ICE104/104通信,在进行通信
前需要保证双方的约定好的通信点表中发送数据和接收数据要一一对应,则必须
保证双方通信点表高度一致,如果通信表存在差异,将会引起通信错误。

在对
ICE104/104规约进行应用过程中,需要注意,由于该规约无法实现数据模型传输,以及自描述语义,对点通信的实现只能依照通信点表中内容实现,这样就导致了
继电保护系统在具体运行过程中,通信容易出现问题。

主站端在运行过程中,则
可以依据输送来的数据库模型挑点,系统具体运行过程中,自动生产通信点表,
该表可以供通信双方使用,从而避免因为二次制作或手工维护引起的风险,确保
了系统运行的安全性。

3.3在图形方面的具体应用
现阶段,主流的电力系统自动化软件都支持导入或导出可缩放矢量图形(SVG)文件。

SVG文件不仅可以描述图元、样式等各种不同类型的图形对象,
而且还可以记录各种不同类型的模型对象,例如测量对象、电力设备对象等。


具体问题分析过程中,这些模型对象都通过关键字ObjectID与CIM文件中描述的
数据模型关键字rdf:ID构建关联和映射。

由此可见,为了确保系统运行的稳定
性与,存在与系统中的SVG文件与CIM文件两者必须配套使用,否则无法达到人们期望的效果。

而主站端在具体运行过程中,只有同时导入变电站端上送的SVG
文件和CIM文件,只有这样才能实现对图形的合理操作与显示。

变电站端具有很
多的图形文件,通常情况下,只将一次主接线图中的SVG文件利用IEC104规约
文件传输服务或FTP文件传输协议送到主站端。

在主站端通过对图形工具的合理
应用,完成文件的导入,然后通过生产与变电站实际情况相符的一次主接线图,
同时在该过程中,将会获得一次设备之间的具体电气拓扑连接关系供主站系统应用,完成对主站图形的维护。

在该过程中需要特别注意的是,实现图像源端维护,并不需要主站系统能也采用SVG,主站端的主要图形工具在运行过程中的主要任
务是负责将导入的SVG转换呈主站体统应用的私有图形,避免主站系统的私有实
现受到影响。

3.4维护技术应用过程中需要注意的重点内容
在维护数据模型时,需要注意主站系统可以不被要求必须使用CIM,其主要
是由于主站端使用的模型工具只需要将CIM转换成主站系统所使用的私有模型即可,并且不会影响主站系统实现私有。

在维护图形时,也需要注意要想实现图形
源端的维护,也不必须使用SVG,由主站端图形工具负责将SVG转换成主站的私
有图形,则不会对主站系统私有实现产生影响。

虽然主站端的使用规范可以有效
的描述电网数据模型,并满足继电保护信息系统的需求,但是继电保护装置数据
模型影响着电网安全运行的稳定性,并且主站端继电保护系统中大部分工作都是
依靠解析装置模型以及应用数据,由此需要将设备模型与继电保护模型充分的融
合在一起,才可以保证电网全景模型的完整性,而完整性需要大量的准确的数据
支撑,来维护继电保护系统,经过不断地实践证明IEC61970可以提供给一次设备完整建模规范,不过在维护继电保护装置建模方面还需要进行改进,主要是由于
该建模比较简单且不够全面,但是可以充分的作为建模的基础进行扩充,从而实
现数据源端维护作用,用来完善IEC61950使其作为数据源端的规范。

4结束语
综上所述,上文介绍了数据源端维护技术的应用意义,然后介绍了在继电保
护系统中维护技术的应用流程,之后主要介绍了数据源端维护技术的三点具体应用,分别是模型方面、通信方面和图形方面,最后介绍了维护技术应用的过程中需要注意的问题,以期为电力企业继电保护工作提供参考意见,保证电网正常运行。

参考文献:
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[2]电气继电保护的常见故障及维修技术探讨[J].娄欣杰,毛文沛,朱书军.山东工业技术.2016(13)
[3]浅析继电保护信息技术的应用[J].陈泉腾.科技资讯.2013(29)
[4]继电保护信息分类采集与管理系统的设计与实现[J].黄彦,林鸿伟,黄劼,戴太文,李涛.电子设计工程.2017(12)。

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