03 配电自动化终端技术
配电自动化站所终端技术规范

配电自动化站所终端技术规范1. 引言本文档旨在规范配电自动化站所终端技术的要求和标准。
配电自动化站所是电力系统的重要组成部分,终端技术是确保配电自动化站所可靠运行的关键。
通过本文档,能够确保配电自动化站所终端技术的标准一致性和可维护性,提高系统的可靠性和安全性。
2. 概述配电自动化站所终端技术是指自动化站所中的终端设备和相关软件系统,用于数据采集、监控和控制。
终端技术包括硬件设备和软件系统两个方面,具体包括终端设备选型、接口标准、数据采集频率、通信协议、软件功能等内容。
3. 终端设备选型终端设备选型是指根据配电自动化站所的特点和需求,选择适合的终端设备。
终端设备应具备以下特点:•抗干扰能力强:能够稳定工作在复杂的电磁环境下,保证数据的准确性。
•高可靠性:能够长时间稳定工作,保证系统的可靠性和稳定性。
•适合安装环境:能适应不同的安装环境和温湿度条件。
•具备通信接口:能够支持多种通信接口,与其他设备实现数据交换和通信。
4. 接口标准为了确保终端设备之间的兼容性和互操作性,配电自动化站所终端技术应遵循统一的接口标准。
接口标准可以包括物理接口和协议接口两个方面。
•物理接口:包括设备之间的连接接口、电缆类型、插头规格等内容。
应采用常见的标准接口,如RS485、Ethernet等,以方便设备的连接和布线工作。
•协议接口:包括设备之间的通信协议和数据格式。
应采用通用的行业标准协议,如MODBUS等,以确保终端设备的互操作性。
5. 数据采集频率数据采集是配电自动化站所终端技术的重要功能之一,能够实时采集电力系统的相关数据。
数据采集频率应根据实际需求进行调整,在保证数据准确性的前提下,尽可能实现高频率的数据采集。
•重要参数:对于关键的电力参数,如电压、电流、功率因数等,应以较高的频率进行采集,以便实时监测电力系统的运行状态。
•次要参数:对于次要的电力参数,如温度、湿度等,可以适当降低采集频率,减轻终端设备的负荷和数据传输压力。
配电自动化终端

故障检测与隔离技术
故障检测
配电自动化终端具备故障检测功 能,能够实时监测配电网的运行 状态,发现异常情况并及时上报 。
故障隔离
在发生故障时,配电自动化终端 能够快速隔离故障区域,防止故 障扩大,保障配电网的安全稳定 运行。
数据采集与处理技术
数据采集
配电自动化终端具备数据采集功能, 能够实时采集配电网的电流、电压、 功率等参数。
PART 01
配电自动化终端概述
定义与功能
定义
配电自动化终端是用于实现配电网自动化功能的设备,通常 安装在配电网的各个节点上,用于监测和控制配电网的运行 状态。
功能
配电自动化终端具有数据采集、处理、传输和控制等功能, 能够实现对配电网的远程监控、故障定位和隔离、负荷管理 和优化等功能,从而提高配电网的供电可靠性和运行效率。
通信网络安全保障
建立完善的通信网络安全保障体系,防止通信数 据被窃取或篡改,保证配电网的安全稳定运行。
3
冗余与容错技术应用
采用冗余与容错技术,提高配电自动化终端的可 靠性,减少因设备故障导致的配电网运行异常。
智能运维与优化管理
远程监控与故障诊
断
通过远程监控和故障诊断技术, 及时发现和解决配电自动化终端 的故障问题,提高运维效率。
数据处理
通过对采集到的数据进行处理和分析 ,能够实现对配电网的远程监控和优 化运行。
电源技术
电源设计
配电自动化终端的电源设计需满足高可靠性、长寿命和低功耗的要求。
电源管理
配电自动化终端具备电源管理功能,能够根据实际需求进行电源的分配和控制。
PART 03
配电自动化终端的硬件组 成
主控单元
主控单元是配电自动化终端的核心部分,负责终端的数 据处理、控制和协调工作。
配电自动化及配电终端配置模式

配电自动化及配电终端配置模式1. 配电自动化建设1.1 配电自动化的概念配电自动化以一次网架和设备为基础,以配电自动化系统为核心,以现代电子通信技术及网络技术为手段,实现配电系统的监控、保护和管理的自动化,是提高配电网可靠性水平、实现配电网科学高效管理的重要途径。
配电网自动化是智能电网的重要组成部分,是电网现代化发展的必然趋势,包括配电网运行和生产管理自动化,配电自动化的功能如下图所示。
1.2 配电自动化的结构实现配电网运行监控和保护的系统称为配电自动化系统。
配电自动化系统主要由通信网络、配电自动化主站和配电终端组成,必要时增设配电子站。
(1)配电主站配电自动化主站是配电自动化系统的核心,其主要功能是实现人机互动,进行数据存储/处理,完成故障处理和高级分析应用功能。
按照配电自动化系统最终实现的功能,配电主站有简易型、实用型、标准型、集成型和智能型五种建成模式;按照实时信息接入量,可以建成大型主站、中型主站和小型主站。
不同主站类型供电可靠性分析见表1。
主站建设要坚持实用化原则,充分考虑系统开放性、可靠性、可拓展性和安全性要求。
表1 不同主站类型供电可靠性分析类型功能配置故障处理方式配电网供电可靠性分析简易型故障指示,也可实现故障判断隔离人工现场巡视,也可通过开关之间的时序配合自动化程度较低,可靠性较差实用型基本的配电SCADA功能就地型,由出口断路器/ 重合器与分段器配合减少故障定位时间和恢复供电时间,较简易型有很大提高标准型完整的配电SCADA、FA功能集中型,由FTU、通信网和主/子站共同完成故障切除、恢复供电速度快,较实用模型有所提高集成型网络拓扑、状态估计、潮流分析、负荷预测、无功优化等集中型,由FTU、通信网和主/子站共同完成实现配电网的综合运行和管理,可靠性同标准型智能型配网自愈,配电网经济优化运行集中型加智能分布型,由主/子站、FTU和通信网共同完成通过故障模拟、故障后网络自愈等功能,大大提高了网络抗打击能力和供电可靠性(2)配电子站配电子站作为配电自动化系统的选配部分,其功能是作为通信网络的中间层,优化系统结构、减轻主站数据处理负担、提高信息传输效率。
配电自动化馈线终端技术规范

配电自动化馈线终端技术规范1. 引言配电自动化是现代电力系统中不可或缺的重要组成部分,而馈线终端作为配电网中的关键部件,起到了连接配电线路和用户、实现电能计量和监测等功能。
本文档旨在规范配电自动化馈线终端的技术要求,确保其正常运行和高效管理。
2. 术语定义•配电自动化:指应用现代信息技术和通信技术实现配电网设备的远程测控、自动化、智能化和信息化,提升配电系统的可靠性、经济性和运行质量。
•馈线终端:指安装在配电线路上的供电单位和用户之间,用于实现电能计量、监测、保护和通信等功能的设备。
3. 技术规范3.1 设备选型选择适用的馈线终端设备应满足以下要求:•符合国家相关标准和行业规范要求;•具备较高的可靠性和安全性;•支持多种通信方式,如以太网、无线通信等;•具备良好的抗干扰能力;•具备较大的存储容量,支持历史数据存储和查询。
3.2 设备安装馈线终端设备的安装应按照以下步骤进行:1.确定安装位置,应选择防潮、防尘、通风良好的地方;2.安装设备支架,并确保牢固可靠;3.连接设备的电源和通信线缆,确保连接正确无误;4.开启设备电源,进行设备初始化和设置。
3.3 设备功能配电自动化馈线终端应具备以下基本功能:•电能计量:能准确测量供电单位和用户的用电量,并能实现分时电能计量;•供电质量监测:能监测供电质量参数,如电压、电流、频率等,并及时报警;•远程通信:能与配电自动化系统进行远程通信,实现数据传输和命令下发等功能;•保护功能:能对电力系统中的故障进行检测和保护,如过电流、短路等故障;•数据存储和查询:能对历史数据进行存储和查询,方便后续分析和评估。
3.4 设备管理为了保证馈线终端设备的正常运行和高效管理,应进行以下管理措施:•定期检查设备的运行状态和通信连接情况,及时处理故障;•定期对设备进行维护和保养,确保设备的可靠性;•定期对设备进行固件升级和软件更新,以支持新的功能和修复已知问题;•建立设备档案,记录设备的基本信息、运行日志和维护记录;•定期对设备进行性能评估和优化,提高设备的运行效率和稳定性。
(完整word版)配电自动化终端技术规范

配电自动化终端技术规范目次1范围 (3)2规范性引用文件 (3)3术语和定义 (4)3。
1配电自动化终端 (4)4环境条件 (4)5功能及技术要求 (4)5。
1终端额定参数 (4)5.2配电终端基本功能与指标 (5)5.3馈线终端(FTU)具体要求 (6)5.4站所终端(DTU)具体要求 (10)5.5配变终端(TTU)具体要求 (15)6终端试验 (18)6.1型式试验 (18)6.2抽样试验 (18)7。
3出厂试验 (18)附件一配电终端主要元器件明细表 (19)附件二故障指示器接入标准 (20)附件三站所终端(DTU)装置示意图 (22)前言配电自动化是坚强智能电网建设的重要工作内容之一.按照“统一规划、统一标准、统一建设”的工作原则,为有效开展浙江省电力公司配电自动化相关工作,公司生技部组织编写了《浙江省电力公司配电自动化终端技术规范》,将此作为浙江省电力公司智能电网标准体系的重要组成部分。
本规范对配电自动化终端的各项功能和技术指标提出了详细的要求,并对其技术发展和在智能电网方面的应用也做出了适当定义和描述.本规范由公司生技部提出并负责解释。
本规范的主要起草人:本规范的主要审核人:本规范的批准人:1范围本规范规定了浙江省电力公司配电自动化终端的功能、型式要求,包括终端类型、气候环境条件、功能、外形结构、显示、通信接口、材料及工艺要求、标志标识等.本规范适用于浙江省电力公司配电自动化终端的规划、采购、建设。
2规范性引用文件下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。
凡是注日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。
然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本规范。
3术语和定义3.1配电自动化终端配电自动化终端(Remote terminal unit of distribution automation),是安装于中压配电网现场的各种远方监测、控制单元的总称,主要包括馈线终端、站所终端、配变终端等.其中:馈线终端(Feeder terminal unit—FTU):安装在配电网馈线回路的柱上等处并具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。
配电自动化终端运维技术

配电自动化终端运维技术发布时间:2021-12-17T03:57:51.213Z 来源:《河南电力》2021年8期作者:李经纬[导读] 一般来说,配电智能化控制系统主要涉及四大方面的自动化问题。
(海南电网有限责任公司定安供电局海南定安 571200)摘要:配电自动化控制终端不仅具有数据采集和传输的功能,还能满足配电网实时故障检测和自动监控的需要。
一般来说,控制终端的运行状态和系统的流畅性直接影响到整个配电系统。
本文主要分析配电自动化控制终端的基本功能和常见故障,以增强控制终端的稳定性和安全性。
此外,本文还总结了一些重要故障问题的产生原因,并提出了一些具有较强可行性的实用方法。
关键词:配电自动化;控制终端;可靠性和稳健性;故障分析引言:一般来说,配电智能化控制系统主要涉及四大方面的自动化问题。
另外,整个配电网通过端口收集并传输信号,再上传到网络控制调度控制中心,然后通过监控管理中心发出具体的监控命令,再经过变电站系统或区域将具体监控命令上发给运行终端用户。
当然,在这个过程中,也难免发生了短路故障或连接设备故障等问题。
为提高输配电网络系统的安全与稳定性,就应该及时建设故障检测维护体系。
一、配电终端的基本组成及功能1.输入联接集成化电路结构。
联接集成化电路结构主要用来设定监控和维护设备装置,可指定输入输出工作功率、电压输出功率、电压等监测数据信息。
以及反映设计实际管理工作情况的其他信息。
为改善供电端口的设计,主要设置故障状态检查设置等操作参数。
这样的集成电路布局,有助于改善整个装备运行的可靠性。
有的地区供电终端设备上没有输入输出接口电路。
在这种地区,主要通过维护人员来处理设置与维护的问题。
2.中央监控单元是整个配电终端的核心中央监控单元具备了故障状态检测、有功功率参数测量、模拟量输入、远程通信等功能。
从目前的市场形式来看,大部分市场主流配电网络终端多采取了平台化或模块式设计。
对于中央监视显示单元的输入、输出以及通信接口的形式与数量配置,都应当按照实际需求加以配置。
配电自动化终端技术

03配电自动化终端技术配电自动化终端技术是电力系统中非常重要的组成部分,它的应用可以实现对配电系统的实时监控和管理,提高电力系统的稳定性和可靠性。
本文将围绕配电自动化终端技术展开讨论,探究其应用场景、技术特点以及发展趋势。
配电自动化终端技术是一种基于计算机技术和通信技术的电力自动化管理技术,它由多个终端设备组成,包括配电变压器、配电开关、电能计量设备等。
这些设备通过通信网络相互连接,形成一个完整的配电系统,实现对配电系统的实时监控和管理。
配电自动化终端技术的应用场景非常广泛,它可以应用于城市配电网、农村配电网、工业配电网等领域。
在城市配电网中,配电自动化终端技术的应用可以实现对配电网的实时监控和管理,提高供电的可靠性和稳定性,减少停电时间。
在农村配电网中,配电自动化终端技术的应用可以实现对农村电力系统的全面监控和管理,提高供电的可靠性和安全性。
在工业配电网中,配电自动化终端技术的应用可以实现对工业电力系统的实时监控和管理,提高工业生产的效率和安全性。
配电自动化终端技术具有以下技术特点:1.实时性:配电自动化终端技术可以实现对配电系统的实时监控和管理,及时发现和处理配电系统中的故障和异常情况。
2.可靠性:配电自动化终端技术采用高可靠性设备,可以保证系统的稳定性和安全性。
3.灵活性:配电自动化终端技术采用灵活的通信网络,可以满足不同场景下的配电系统需求。
4.多功能性:配电自动化终端技术可以实现多种功能,包括遥测、遥控、遥信等。
配电自动化终端技术的发展趋势主要包括以下几个方面:1.智能化:随着人工智能技术的发展,配电自动化终端技术将越来越智能化,能够更好地实现自动化管理和故障诊断。
2.网络化:随着通信技术的发展,配电自动化终端技术将越来越网络化,能够更好地实现数据共享和信息交流。
3.模块化:配电自动化终端技术将越来越模块化,能够更好地实现系统的灵活配置和扩展。
4.集成化:配电自动化终端技术将越来越集成化,能够将多种功能集成到一个终端设备中,减少系统的复杂性和成本。
配电自动化站所终端技术规范

配电自动化站所终端技术规范1. 引言配电自动化站所终端是配电自动化系统的重要组成部分,负责接收、处理、传输和执行指令,实现对配电设备的监控和控制。
本文档旨在规范配电自动化站所终端的技术要求,确保其稳定可靠地运行。
2. 技术要求2.1 通信要求•终端应支持标准的通信协议,例如Modbus、IEC 61850等,以实现与配电自动化系统的数据交互和控制。
•终端应具备高可靠性的通信连接,能够稳定地与远程监控服务器之间建立通信,并具备自动重连机制。
•终端应支持多种通信接口,例如以太网、串口等,以满足不同网络环境的需求。
2.2 数据采集要求•终端应具备高精度、高稳定性的数据采集能力,能够准确地获取配电设备的电流、电压、功率等参数。
•终端应支持多种传感器接口,能够连接各类传感器,如电流互感器、电压互感器等。
•终端应具备防电磁干扰能力,确保采集的数据准确可靠。
2.3 数据处理要求•终端应具备数据存储和处理能力,能够对采集到的数据进行实时处理和存储,以支持历史数据查询和分析。
•终端应支持数据压缩和加密技术,保证数据传输的高效和安全。
2.4 控制要求•终端应具备强大的控制能力,能够根据系统指令对配电设备进行远程控制,如开闭操作、调节操作等。
•终端应支持多种控制方式,如手动控制、自动控制、定时控制等。
•终端应具备灵活的控制策略配置功能,能够根据实际需求进行参数设置和优化。
2.5 安全要求•终端应具备安全防护措施,包括密码保护、用户权限管理等,以防止未经授权的访问和恶意篡改。
•终端应支持数据备份和故障恢复功能,保证系统数据的完整性和可靠性。
•终端应具备远程监控和报警功能,能够实时监测系统运行状态,及时发出预警并采取相应措施。
3. 验收标准3.1 通信能力验收标准•终端与配电自动化系统能够正常通信,数据传输稳定可靠。
•终端能够支持指定的通信协议,并能够与其他设备进行互联互通。
•终端能够在网络断开后自动重连,确保数据传输不中断。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
4、二次回路要求
符合GB14285-2006中6.1的有关 规定“继电保护和安全自动装置技术规程”
2.4 配电终端关键技术—技术要求
5、接口要求 6、通信要求
FTU:采用航空插头的连接方式,
DTU:采用航空插头或端子排的连接方 式
DTU向下通信协议:采用MODBUS或 DL/T 634.5-101等通信协议
2.4 配电终端关键技术——后备电源
“三遥”终端DTU或 FTU
配电室
开闭站
铅酸蓄电池 胶体蓄电池 寿命3-5年,维持8小时
环网柜/箱变
少维护“二遥”终端
寿命5年以上, 维持15分钟 锂电池
免维护故障监测终端
超级电容
寿命8年以上, 维持5分钟
变电站
后备电源 选型
分界负荷开关
柱上开关
2.4 配电终端关键技术——外壳及防 护
校时 当地参数设置 远程参数设置 程序远程下载
即插即用 设备自诊断 程序自恢复 馈线故障检测及记录 故障方向检测 单相接地检测 过流、过负荷保护 一次重合闸 就地型馈线自动化 解合环功能 后备电源自动投入 事件顺序记录
运行、通信、遥信等状态指示 终端蓄电池自动维护
当地显示 当地其它功能
√
√
√
√
√
√
√
2
活 16 化
8
8
2.1 三遥终端系统原理
箱式FTU 柜
2.2 二遥(动作型)终端系统原理 二遥动作型终端原理(与三遥型终端对比)
AC AC YX CPU+ PW+ YK
2.3 二遥(标准型)终端系统原理 二遥标准型终端原理(与三遥比较)
功率可大幅降低
2.4 配电终端关键技术—技术要求
1、环境要求
数据传输时延:200ms、5S; 终端之间通信延时:小于10ms。
与主站建立连接时间应小于60秒
与主站系统对时精度:1s、10s
7、技术参数
2.4 配电终端关键技术—技术要求
FTU DTU
三遥 两遥 三遥 两遥
正常运行功耗宜不大于20VA 采取防误措施,过滤误遥信,软件防抖动时间10~1000毫秒 可设(推荐出厂设置200毫秒) 正常运行功耗宜不大于5VA、15VA
多故障用户
DTU:配置“三遥”;
一次:配置CT、PT、电 操
DTU:配置“二遥” 一次:配置CT、PT
目标
具备故障隔离、转 供电能力
目标
快速故障检测与 定位
1.3 配电终端分类
二遥动作型:
分支线保护
重要支线节点 故障频发的支线节点 可靠性要求高的用户接点
二遥基本型: 故障指示器
1.4 适用范围
控制功能 数据传输
维护功能
其它功能 当地功能
开关位置 终端状态 开关储能 SF6开关压力信号 通信状态 保护动作信号 装置异常信号 中压电流 中压电压 中压零序电压 中压零序电流 中压有功功率 中压无功功率 功率因数 环境温度 蓄电池电压 开关分合闸 蓄电池远方维护 上级通信 下级通信
校时 当地参数设置 远程参数设置 程序远程下载
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√√√
√ √√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√√√√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√√√√√√√√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√√√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2.4 配电终端实现功能——DTU功能
功能
数据采集
状态量 模拟量
1.3 配电终端分类
DTU FTU
依据:《配电自动化技术导则QGBW382-2013》、 《配电自动化建设与改造标准化设计技术规定QBDW625-2013》
8
电源 1
CB 2
FS 1
KS 1
1.3 配电终端分类
LS 1
CB 2
电源 2
三遥终端:
环网、联络、重要 负荷节点
二遥标准型:
一般负荷节点
重要用户
结构壳体防护 外壳非金属材料模压成型 防护等级IP67,可浸水,防凝露 满足户外恶劣环境运行
终端 结构防护
电气连接防护
电连接采用军品级航空接 插件和户外防护电缆
满足户外恶劣环境运行
接口 标准化
2.4 配电终端关键技术——接口及防 误
航空接插件防CT开路措施
终端电流 测量电路
橙黄色为导体 绿色为绝缘体 蓝色为电流回路
环境温度 海拔
户内 -25~+55
户外 -40~+70
超过1000m的依据 标准GB/T 11022
第2.2.1条
2、电源要求
2.4 配电终端关键技术—技术要求
供电方式
供电电源要 求
配套电源要 求
后备电源
电压互感器(TV) 外部交流电源供电 电流互感器(TA) 电容分压式供电其他 新型能源供电
活化、交流供电、直流供电
关键 问题
2.4 配电终端关键技术
电源与 电池
DTU如何配备工作电源 FTU如何配备工作电源 蓄电池如何选型
结构与 防护
户外DTU/FTU如何结构防护 户内DTU如何结构防护 户外电气连接如何防护
接口与 防误
电气连接如何防误 现场安装调试如何防误 现场安装调试如何减少施工停电
工程设计 标准化的
问题
标准化 FTU采用航空插头的连接方式,DTU采用航空 接口 插头或端子排的连接方式,并统一端子定义
典型化 设计
提供统一安装设计、统一外观及标识,采二维 码统一终端软硬件版本管理
智能化 原则
1.2 配电终端应对思路
即插即 用
采用符合DL/T 860标准(IEC 61850) 的模型,满足即插即用的要求
状态自评估、自诊断:终端自诊断、关键元件自我评估 主要解决:终端异常自诊断及自恢复、后备电源管理及状态评估、无线通信质量评估。
支持终端网管:远程集中运维、资产管理(基于SNMP的终端通信监测) 主要解决:配电终端及通信高效运维、终端异常管理与消缺、终端综合评价与资产管理。
软硬件平台:软硬件组态配置 主要解决:配电终端实时性要求,实现线路保护独立配置功能。
无线:24V/3W、24V/5W 光纤:24V/10W、24V/15W
三遥:4小时,15分钟 两遥:30分钟,2分钟 配变:5分钟
2.4 配电终端关键技术—技术要求
3、结构要求
紧凑、小巧,外壳密封,能防尘、 防雨, 通过二维码方式识别,ID号、 软硬件版本号
户内IP20,户外IP55
推荐外接端口采用航空接插件方式
应具备现场带电安装条件 软件防抖动时间10~1000毫秒可设(推荐出厂 设置200毫秒) 耗宜不大于20VA(不含通信电源、开关操作电源功耗),含通信 电源、操作电源空载运行时的正常运行功耗宜不大于25VA
不少于4路开关的分、合闸控制 不少于2个串行口和2个以太网通信接口;应能接收至少4路故障指示 器遥信、遥测信息,并具备故障指示器信息的转发上传功能 守时精度每24小时误差应不大于2秒。
8、其它要求
256条事件顺序记录、30条远方或本地 操作记录、10条装置异常记录等信息
具有就地/远方维护功能,遵循统一的查 询、调阅软件界面要求
2.4 配电终端关键技术
成套接口技术
电源可靠设计
安全防护技术
关键技术
状态自评估 自诊断
软硬件平台
支持终端网管
2.4 配电终端关键技术
安全防护技术:终端结构防护技术、终端通信数据安全 主要解决:终端防潮防凝露、不停电维护、信息安全等问题。
配电自动化终端技术
2014年10月(周捷)
第一部分 配电终端整体解决方案
摘要
配电终端整体设计思想 配电终端分类 配电终端适用范围
1 配电终端整体解决方案 2 配电终端技术要求及功能实现 3 配电终端质量保障 4 配电终端运维管理 5 配电终端标准化体系介绍 6 配电终端技术问题探讨
目录
1.1 配电终端运行情况
差异化 部署