电力系统综合自动化

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电力系统自动化技术论文

电力系统自动化技术论文

浅析电力系统自动化技术摘要:现代社会电力自动化技术已逐渐完善,而且在电力系统中得到广泛的运用,电力系统的自动化发展离不开科学技术的完善支持,为了有效促进电力系统的可靠、安全、长效、经济及稳定运行,本文主要分析了电力系统自动控制的基本要求,并对电力系统自动化进行了简要的阐述。

关键词:电力系统;自动化;技术中图分类号:f407.61 文献标识码:a 文章编号:引言电力系统综合自动化基本工作流程主要指的是:在相对的中心地带的调控中心装置现代化的计算机,以此向四周辐射网络系统,围绕这一中心的发电厂、变电站之间则设置信息服务和反馈的远方监视控制装置,并时时进行监控,从而形成了一个立体化的网络覆盖面,形成全面的畅通的信息传达和指令传输。

中心计算机负责总体调控,而相关的监控设备则主要负责诸如设备操作和事故内容的记录、编制各种报表的记录处理、系统异常事故的自动恢复操作和常规操作的自动化等。

在此基础上,形成以控制部件为中心,通过计算机和计算机的结合,以及终端硬件装置与控制计算机的结合,运用各种软件实现控制范围的扩大和自动化程度的深化。

电力系统综合自动化采用的是分层控制的操作的方式,即在调度所、控制所和发电厂、变电站的各组织分层间,按所管辖功能范围分担和综合协调控制功能,以达到系统合理经济可靠运行目的的控制系统。

1、系统调度自动化电力系统的迅猛发展需要完善、先进和实用的电网调度自动化系统来保证。

目前国调及网、省调3级调度系统均已配备了电网调度自动化系统,并先于一次系统实现全国联网。

现如今,调度自动化水平有明显进步和提高,尤其是厂站基础自动化设备可靠性和管理水平大大提高,其提供的准确而有效的实时信息已成为调度员进行电网安全、经济调度的主要依据。

2、变电站自动化变电站自动化不仅将现场的数据数字化并分析出很多难以直接测量的数据(如谐波分量、序电流、序电压),而且具有计算机数据通信接口,利用计算机的存储能力完成统计记录功能。

电力系统自动化

电力系统自动化

电力系统自动化标题:电力系统自动化引言概述:电力系统自动化是指利用先进的信息技术、通信技术和控制技术,对电力系统进行智能化管理和控制,以提高电网的可靠性、安全性和经济性。

随着科技的不断发展,电力系统自动化在电力行业中扮演着越来越重要的角色。

一、智能电网技术的发展1.1 传感器技术的应用:传感器技术的发展使得电力系统能够实时监测电网的状态和负载情况,提高了电网的安全性和可靠性。

1.2 云计算技术的应用:云计算技术使得电力系统能够实现大规模数据的存储和处理,为电网运行提供了更多的数据支持和分析能力。

1.3 人工智能技术的应用:人工智能技术的引入使得电力系统能够实现智能化的决策和控制,提高了电网的运行效率和响应速度。

二、电力系统自动化的优势2.1 提高电网的可靠性:电力系统自动化使得电网能够实现智能化的监测和控制,及时发现和处理故障,提高了电网的可靠性。

2.2 提高电网的安全性:电力系统自动化能够实现对电网的实时监测和预警,及时发现潜在的安全隐患,保障电网的安全运行。

2.3 提高电网的经济性:电力系统自动化能够实现电网的智能化管理和优化调度,降低了电网运行的成本,提高了电网的经济性。

三、电力系统自动化的应用领域3.1 输电线路监测:利用传感器技术对输电线路进行实时监测,提高了输电线路的安全性和可靠性。

3.2 配电系统管理:利用云计算技术对配电系统进行智能化管理和优化调度,提高了配电系统的运行效率。

3.3 负荷预测和调度:利用人工智能技术对电网负荷进行预测和调度,提高了电网的运行效率和经济性。

四、电力系统自动化的发展趋势4.1 大数据技术的应用:大数据技术的发展将进一步提升电力系统自动化的数据处理和分析能力,实现更加智能化的电网管理。

4.2 物联网技术的应用:物联网技术的发展将实现电力系统设备之间的互联互通,提高了电网的智能化和自适应性。

4.3 区块链技术的应用:区块链技术的引入将提高电力系统的数据安全性和可信度,保障电网运行的安全性和稳定性。

电力系统自动化综合实训

电力系统自动化综合实训

《电力系统自动化综合实训》Practice of Power System Automation课程代码:21206010 课程性质:实验实习实训(必修)适用专业:电管、电气开课学期:17总学时数:两周总学分数:2.0一、实习的性质和目的本课程是电管和电气工程及其自动化专业必修课程之一,是理论与应用相结合,重在实际动手操作和案例分析的课程。

二、实习内容及学时分配(一)同步发电机准同期并列实验1、手动准同期2、半自动准同期3、全自动准同期4、准同期条件整定(二)电力系统功率特性和功率极限实验1、无调节励磁时功率特性和功率极限的测定2、手动调节励磁时,功率特性和功率极限的测定3、自动调节励磁时,功率特性和功率极限的测定(三)电力系统暂态稳定实验1、短路对电力系统暂态稳定的影响2、提高暂态稳定的措施实验3、异步运行和再同步的研究具体分配参见下表:附件:电力系统实验操作规程本实验的目的在于培养学生掌握系统的实验方法与操作技能,培养学生学会根据实验目的、实验内容及实验设备,拟定实验线路,选择所需仪器,确定实验步骤,测取所需数据,进行电路工作状态分析研究,得出必要结论,完成实验。

一.实验前先熟悉所用的组件,记录继电器铭牌数据和选择合适的仪表量程,然后依次排列组件和仪表,便于测取数据。

二.根据实验线路图及所选组件、仪表按图接线。

接线原则应先接串联主回路,再接并联支路。

实验线路图中的直流、交流和控制回路,应分别用不同颜色的导线连接。

三.实验中如果需要改接线路,必须先按下“停止”按钮以切断交流电源,保证实验操作的安全。

四.开启电源前,“单相自耦调压器”电源开关必须在“关”的位置,调压器必须调至零位。

五.如果出现异常,应立即切断电源,并排除故障后方可进行实验。

六.预习继电器及其保护装置的实验方法,对所测数据的大小作到心中有数。

正式实验时,应根据实验步骤逐次测取数据,注意其关联性。

电力系统自动化-电力系统自动化-《电力系统自动化》课程教学大纲

电力系统自动化-电力系统自动化-《电力系统自动化》课程教学大纲

《电力系统自动化》课程教学大纲Power System Automation课程编号:130202221学时:32 学分:2.0合用对象:电气工程及其自动化专业先修课程:电力系统分析,自动控制原理,电力电子技术等一、课程的性质和任务(四号黑体加粗,描述文字用四号小宋体(下同))本课程是电气工程及其自动化专业一门学科方向类必修课程。

电力系统自动化是保证电力系统安全、优质、经济运行的综合性技术,涉及电力系统运行理论、自动控制理论、计算机控制技术、网络通信技术等多方面的知识,包括发机电励磁自动控制、发电厂自动化、电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化等,是自动控制技术、信息技术在电力系统中的应用,已经成为电气工程类专业学生必备的专业知识之一。

该课程可以支撑电气工程及其自动化专业毕业要求 2 (问题分析)、3 (设计/开辟解决方案)、4 (研究)的达成。

本课程的主要任务是:1、使学生对电力系统相关问题形成较为系统的认识和理解;2、使学生掌握发机电自动励磁控制的基本原理和方法,深入了解发机电同步并列的条件与过程,以及自动准同期装置的工作原理,分析在电力系统运行过程中不满足并列条件对电网产生何种影响,为分析复杂工程问题奠定基础。

3、使学生了解电力系统频率调整及电压调整的基本问题,掌握电力系统功频特性、自动发电控制、经济调度的原理和方法,掌握电力系统电压控制措施,为进一步分析和研究电力系统运行问题打下良好的基础;4、使学生掌握电力系统自动化的基本工作原理、装置的调试方法以及装置的设计方法,并且学习自动装置对电力系统运行影响的分析方法,为设计、研发电力系统自动控制装置和解决电力系统复杂运行工程问题奠定基础。

二、教学目的与要求本课程的教学目的是使学生掌握电力系统自动化的基本知识,熟悉电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化的相关问题,训练和培养学生独立思量、解决电力系统实际复杂工程问题的能力。

具体要求如下:1、掌握发机电同步并列的条件,以及自动准同期装置的工作原理。

电力系统综合自动化ppt课件

电力系统综合自动化ppt课件

电力系统综合自动化ppt课件•电力系统概述•电力系统自动化技术•电力系统综合自动化的实现•电力系统综合自动化的应用•电力系统综合自动化的优势与挑战•电力系统综合自动化的实践案例电力系统概述电力系统是由发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,用于生产、传输、分配和消费电能。

定义消费电能的各类用户,包括工业、商业、居民等。

电力用户将一次能源转换为电能的场所。

发电厂将电能从发电厂传输到负荷中心的网络。

输电网将电能从输电网分配给各个用户的网络。

配电网0201030405电力系统的定义与组成直流电的应用和早期交流电的发展。

早期阶段中期阶段现代阶段大规模交流电力系统的形成和发展,包括大型火力发电厂和水电站的建设。

以智能电网、可再生能源和分布式发电为代表的新技术、新模式的不断涌现和应用。

030201电力系统的发展历程电力系统的重要性社会经济发展的基础电力系统是现代工业、农业、交通和通讯等各个领域的基础,对社会经济发展具有不可替代的作用。

能源转换与利用的关键电力系统是实现能源转换和利用的关键环节,对提高能源利用效率和推动能源转型具有重要意义。

国家安全与稳定的保障电力系统是国家安全和稳定的重要保障,对维护社会秩序和保障人民生产生活具有重要作用。

电力系统自动化技术自动化技术的定义与分类定义自动化技术是一种应用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术,对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术。

分类根据应用场景和功能,自动化技术可分为过程自动化、机械制造自动化、管理自动化等。

发电自动化输电自动化变电自动化配电自动化电力系统自动化技术的应用包括自动发电控制(AGC)、自动电压控制(AVC)等,实现发电机组的自动启停、负荷调整等功能。

通过变电站综合自动化系统,实现变电站设备的监控、保护、测量等功能。

包括输电线路的自动重合闸、故障定位、无功补偿等,提高输电线路的传输效率和稳定性。

电力系统自动化

电力系统自动化

电力系统自动化标题:电力系统自动化引言概述:随着科技的不断发展,电力系统自动化已经成为现代电力行业的重要趋势。

自动化技术的应用使得电力系统更加高效、可靠和安全,大大提升了电力系统的运行效率和管理水平。

一、自动化技术的发展历程1.1 早期阶段:人工操作为主,电力系统管理效率低下。

1.2 中期阶段:浮现了基于计算机的监控系统,提升了电力系统管理水平。

1.3 现代阶段:引入先进的智能控制技术,实现了电力系统的全面自动化。

二、电力系统自动化的优势2.1 提高系统可靠性:自动化技术能够快速响应系统异常,及时采取措施避免事故发生。

2.2 提升运行效率:自动化系统能够实现智能调度和优化运行,提高电力系统的利用率。

2.3 降低运行成本:自动化技术能够减少人力投入,提高工作效率,降低维护成本。

三、电力系统自动化的应用领域3.1 发电厂自动化:通过自动化技术实现发电设备的自动控制和运行管理。

3.2 输电路线自动化:实现输电路线的远程监控和智能调度,提高输电效率。

3.3 配电网自动化:通过智能设备和系统实现配电网的自动化运行和管理。

四、电力系统自动化的挑战与发展趋势4.1 安全性挑战:自动化系统面临网络攻击和故障风险,需要加强安全保护。

4.2 技术更新换代:随着技术的不断发展,电力系统自动化需要不断更新换代,适应新技术应用。

4.3 智能化发展:未来电力系统自动化将朝着更智能化、更高效化的方向发展,实现系统的智能化运行和管理。

五、结语电力系统自动化是现代电力行业的重要发展方向,通过自动化技术的应用,能够提升电力系统的运行效率和管理水平,为电力行业的发展注入新的活力。

未来,随着技术的不断进步,电力系统自动化将迎来更广阔的发展空间,为电力行业的可持续发展做出更大的贡献。

变电所综合自动化

变电所综合自动化

变电所综合自动化前言随着科技的不断进步和电力行业的不断发展,变电所的综合自动化系统也越来越重要。

综合自动化系统可以提高变电所的运行效率、降低运维成本,并提供更加可靠的电力供应。

本文将介绍变电所综合自动化的概念、应用以及相关技术和挑战。

什么是变电所综合自动化?变电所综合自动化是利用现代信息技术和控制技术,对变电所进行集中监控、远距离控制和智能决策的自动化系统。

它通过传感器、执行器、监控系统和控制系统等设备,实现对变电所的设备、线路和电力系统的实时监测和控制。

综合自动化系统可以自动化实现对变电所的电力调度、故障检测和故障恢复、设备状态监测和维护等功能。

通过集中监控和智能决策,可以提升变电所的运行效率、减少停电时间,同时提高供电可靠性和安全性。

变电所综合自动化的应用1. 设备监测和维护综合自动化系统可以实时监测变电所的各种设备的健康状态,例如变压器、开关设备、保护设备等。

通过传感器采集设备的运行数据,可以实现对设备的远程监控、数据分析和故障预警。

这有助于及时发现设备的异常,提前进行维护和修复,减少设备故障对供电系统的影响。

2. 电力调度与运行管理综合自动化系统可以对变电所的电力系统进行实时监测,并提供电力调度和运行管理的功能。

通过对电力系统的监测和分析,可以实现对电力供需的准确预测,合理安排电力分配和调度。

此外,综合自动化系统还可以实现对变电所的运行参数的实时监测和记录,方便对运行情况进行分析和优化。

3. 故障检测与故障恢复综合自动化系统具有故障检测和故障恢复的功能。

当变电所发生设备故障或线路故障时,综合自动化系统可以及时检测到故障并提供相应的报警。

同时,系统可以自动根据预设的恢复策略进行相应的故障恢复操作,减少故障对供电系统的影响和停电时间。

4. 安全管理与事故预防综合自动化系统可以提供变电所的安全监测和事故预防的功能。

系统可以监测变电所的安全参数,例如电压、电流、温度等,并进行实时分析和报警。

同时,系统还可以根据安全规范和预设的规则,自动进行安全控制和事故预防,确保变电所的安全运行。

变电站综合自动化系统

变电站综合自动化系统

变电站综合自动化系统一、引言变电站是电力系统的重要组成部分,起到将高压电能转换为低压电能、配电给用户的作用。

为了提高变电站的运行效率、可靠性和安全性,人们逐渐引入综合自动化系统来实现对变电站的智能化管理和控制。

本文将介绍变电站综合自动化系统的基本概念、组成部分以及在实际运行中的应用。

二、综合自动化系统概述变电站综合自动化系统是指通过现代信息技术和自动化控制技术,对变电站进行实时监测、智能控制和故障处理的系统。

它由多个子系统组成,包括监控与管理子系统、保护与自动化控制子系统、通信与信息系统等。

2.1 监控与管理子系统监控与管理子系统是变电站综合自动化系统的核心部分,主要负责对变电站各种设备的状态进行实时监测和管理。

通过采集各种传感器和仪表的数据,监控与管理子系统可以实时显示变电站的运行状态,并对异常情况进行报警和处理。

同时,它还提供了人机界面,使操作人员可以直观地了解变电站的运行情况,进行远程操作和控制。

2.2 保护与自动化控制子系统保护与自动化控制子系统主要负责对变电站的设备和线路进行保护和控制。

它通过采集各种信号,判断设备和线路的状态,当发生故障或异常情况时,保护与自动化控制子系统能够及时做出反应,采取相应的措施进行保护和控制。

同时,它还可以实现变电站的自动化控制,根据不同的工况要求,实现自动调节和控制设备的运行。

2.3 通信与信息系统通信与信息系统是变电站综合自动化系统的重要组成部分,它负责变电站内部各个子系统之间以及与外部系统之间的数据交换和通信。

通过网络和通信设备,通信与信息系统能够实现数据的传输和共享,确保变电站各个子系统之间的协调运行。

同时,它还可以提供数据存储和处理的功能,为变电站的管理和决策提供支持。

三、变电站综合自动化系统应用案例3.1 变电站设备监测变电站综合自动化系统可以实时监测变电站各种设备的运行状态,包括变压器、开关设备、熔断器等。

通过采集各种传感器和仪表的数据,监控与管理子系统能够实时显示设备的参数和运行状态,并对异常情况进行报警。

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8.数字电力系统:是指对某一实际运行的电力系统的物理结构、物理特性、技术特性、经济管理、环保指标、人员状况、科技活动等数字地、形象化地和实时地描述与再现。
9.电力调动自动化结构框图:发电厂/变电站》信息采集和命令执行子系统》信息传输子系统》信息手机、处理、控制子系统》人机联系子系统
10.遥测:是采集并传送电力系统运行模拟的实时信息;遥信:是采集并传送电力系统中数字量的实时信息;遥控:是指接受调度中心主站发送的命令信息,执行对断路器的分合闸。发电机的开停、并联电容器的投切等操作;遥调:是指就收并执行调度中心主站计算机发送的遥调命令。
④采用信息字校验方式,当某个字符出错时,只需丢弃相应的字,其他可以正常接收;
⑤数据传送以现场端为主,因此若发生暂时性通信失败,当通信恢复时,为发出的数据仍有机会上报,而不至于造成显著危害;
⑥循环式较应答式规约容量大,可传送512路遥信量,256路遥测量。
29.曼切斯特编码:把原本为1的电平变成010—10
(2)根据信号传输的方向与传输时间的不同,任意两点间的通信方式都可分为单工方式、
单工方式:在任何一个时刻,信号只能从甲方向乙方单向传输,甲方只能发信,乙方只能收信,比如广播电台与收音机、电视台与电视机的通信(点到多点)、遥控玩具、航模(点到点)和寻呼等。
半双工方式:在任何一个时刻,信号只能单向传输,或从甲方向乙方,或从乙方向甲方,每一方都不能同时收、发信息,比如对讲机、收发报机以及问询、检索等之间的通信。
41.混合通信:为了用比较经济的方式全面满足配电自动化的要求,通常需要根据配电网的具体情况,在不同层次上采用不同的;耦合电容器的作用是将载波设备与馈电线上的高电压、操作过电压及雷击电过电压等隔开,防止高电压进入通信设备,同时使高频载波信号能顺利地耦合到馈线上。结合滤波器与耦合电容配合将载波信号耦合到馈线上去,并抑制干扰进入载波机的设备。
16.交流采样:将交流模拟量经过电压传感器或电流传感器变换后,由模拟/数字转换器进行采样,通过计算得到所需被测量的有效值。交流采样的方法:一点采样算法、多点采样算法、全周波傅里叶算法
17.SCADA即数据采集及监视控制系统:是以计算机为基础的调度自动化系统,它可以对现成的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。
43.变电站综合自动化内容:电气量的采集,电气设备的状态监视、控制和调节,高压设备本身的监视信息。
44.变电站综合自动化系统的功能归纳起来可分为以下几种功能组:①控制、监视功能;②自动控制功能;③测量表计功能;④继电保护功能;⑤与继电保护有关功能;⑥接口功能;⑦系统功能。结合我国:1.监控2.微机保护3.电压、无功综合控制4.低频减负荷控制5.备用电源自动投入控制
24.对数字调制和解调最基本的要求:适合于信道的特征、占有窄的频谱、带外辐射功率小、具有比较高的频带利用率、抗干扰强,在给定的误码率要求下,所需的归一化信噪比低、实现简单。
25.系统软件分为三层:数据层、程序层和通信管理系统层。
26.通信系统模拟框图依次为信源;变换器;信道;(噪声源);反变换器;信宿;
双工方式:在任何一个时刻,信号能够双向传输,每一方都能同时进行收信与发信工作,
21.异步通信特点:它在收发数据时所用的时钟是独立的。优点:设备简单,易于实现。但效率很低
22.同步通信:接收时钟与数据速率始终保持一致。
23.调制:是指在系统的接收端处理受信道特性限制和噪声串扰的信号波形,还原为代表原传输数字信号。功能:把输入的基带数字信号变换为合适于信号传输的频带信号。
32.差错控制方式:前向纠错、检错重发、混合纠错。
33.码元距离:就是两个码元组成中对应码元不同位上码元不同的个数,简称码距
34.上行:习惯上把由被控站发往控制站的信息,如遥测信息、遥信信息。下行:把控制站发往被控站的信息,遥调信息、遥控信息。
35.重合器(reclose)是一种自具控制及保护功能的开关设备,它能按预定的开断和重合顺序自动进行开断和重合操作,并在其后自动复位或闭锁。分段器(sectionalizer)是一种与电源侧前级开关配合,在失压或无电流的情况下自动分闸的开关设备。
4.电力系统的运行状态:正常、预警、紧急控制、崩溃、恢复状态
5.自动化:机器设备或者生产过程、管理过程,在没有人直接参与下,经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,实现预期的目标、目的或完成某种过程。
6.电力系统自动化内容:电力系统调度自动化、发电厂自动化、变电站自动化。
7.电力系统调度自动化:包括远动装置和调度主站系统,是用来监控整个电网运行状态,为使调度人员统观全局,运筹电网,有效地只会电网安全,稳定和经济运行。
1.电力系统:是指由进行电能生产、交换、输送、分配和消费的各种设备按照一定的技术和经济要求有机组成的统一整体。它是由发电厂、变电所、配电线路以及各种用电设备组成的。
2.电力系统的控制特点:(1)电能不能大量储存(2)电能供应的重要性(3)暂态过渡过程十分迅速(4)电力系统结构复杂
3.电力系统运行控制目标:就是始终保持整个电力系统的正常运行,安全经济地向所有用户提供合乎质量的电能。同时,在电力系统发生偶然事故的时候,能够迅速排除故障,防止事故扩大,并尽快恢复电力系统的正常运行。1.保证电力系统运行的安全可靠地运行2.保证电能质量3.保证电力系统运行的经济性
27.电力系统远动通信规约主要有两种:循环式远动规约和问答式远动规约
28.循环式远动规约方式有以下特点:
①数据格式在发送端与接收端事先约定好,按时间顺序连续循环发送;
②允许多个从站和多个主站间数据传送,但必须采用全双工通道,且只能采用点对点方式连接;
③重要数据发送周期短,实时性强,一般数据发送周期长,主站对其响应慢;
N拓扑结构:星形、环形、树形、总线形
31.差错控制编码思想:在数字信号序列中加入一些冗余码元,这些冗余码元不含有通信信息,但与信号序列中的信息码元有着某种制约关系,这种关系在一定程度上可以帮助人们发现信号序列中的误码,从而起到降低误码率的作用。所谓差错控制编码就是寻找合适的方法将信息码元编排在一起的过程。
11.信息采集和命令执行系统作用:采集各发电厂,变电所中各种表征电力系统运行状态的实时信息,并根据运行需要将有关信息通过远动终端传到调度中心,同时也接受调度端发来的控制命令,并执行相应的操作。
12.信息传输子系统系统的作用:完成主站与远动终端之间信息与命令可靠准确地传输。
13.信息收集处理控制子系统:利用收集到的冗余信息,采用状态估计技术,对无法收集到的参数进行估计,从而得到精确而完整的运行参数以达到减小电力系统运行误差
14.人机联系子系统作用:将传输到调度控制中心的各类信息进行加工处理,通过各种现实设备,打印设备和其他输出设备,为调度人员提供完整实用的电力系统实时信息,实现人机对话。
15.直流采样:就是将交流模拟量经电量变换转换成相应的直流模拟量,再由模拟/数字转换器进行采样,转换成相应的数字量。特点:算法简单、抗干扰能力强
45.循环冗余码校验:简称CRC,它是利用除法及余数的原理来作错误侦测(Error Detecting)的。实际应用时,发送装置计算出CRC值并随数据一同发送给接收装置,接收装置对收到的数据重新计算CRC并与收到的CRC相比较,若两个CRC值不同,则说明数据通讯出现错误。
46.
18.SCADA基本功能能:数据采集与传输、事故追忆功能、历史数据存储、报表功能、特殊运算功能
19.数字通信的特点:抗干扰能力强、便于进行信号加工与处理、传输中出现差错可以设法控制,提高了传输质量、数字信息易于加密且保密性强、能够传输话音、电视和数据等多种信息,增加了通信系统的灵活性和通用性、
20.通信方式:(1)按通信对象数量的不同,通信方式可分为点到点通信(即通信是在两个对象之间进行)、点到多点通信(一个对象和多个对象之间的通信)和多点到多点通信三种(多个对象和多个对象之间的通信)。
39.配电自动户系统通信网络:【RTU】(数据终端设备DTERS232数据传输设备DCE)数据传输信道【SCADA】(数据传输设备DCERS232数据终端设备DTE)
40.载波通信:在配电系统中,利用某一带有信息的载波频率通过非通信线路传输信息的载波方法称为~~。分类:一线对地传输方式、两线对地传输方式、相间结合传输方式、回线间结合传输方式。
36.配电自动化系统的通信网络是一个典型的数据通信系统。它由数据终端设备(DTE)、数据传输设备(DCE)和数据传输信道组成。
37.电力网分为输电网、配电网。配电网由配电变电站和配电线路组成。配电网特点:1)点多、面广、分散2)配电线路、开关电器和变压器结合在一起
38.馈线自动化就是监视馈线的运行方式和负荷,当故障发生后,能及时准确地确定故障区段,迅速隔离故障区段并恢复健全区段供电。功能:数据采集、数据处理、控制操作、报表、事故警告、图形、数据库管理、对时
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