电力自动化中微机继电保护技术的应用探析

合集下载

刍议继电保护自动化技术在电力系统中的应用分析

刍议继电保护自动化技术在电力系统中的应用分析

备的运行状态。做好各种事故预想 ,能正确分析后 台信号 ,判断故障情
况。
4 . 做好室外二次回路的维护工作 ,减少发生直流接地故障的可能。
效的采集 , 把采集信息和定值进行 比较 ,然后传输至逻辑模块 ,若此 时
五 、继电保 护故 障处理方法
电力 系统继电保护在大面积扰动方面起到至关重要的角色 , 保证其
按照实际情况,选择合适 的冗余方法。为了使可靠性指标能够得到有效 的满 足,必须要将冗余设计进行合理的优化 。
( 四 )加 强继 电保护装置运行 维护
1 . 加强运行操作人员的现场培训 。 运行人员的业务素质和对新设备的 熟悉程度 ,将直接关系到设备的运行维护质量。运行人员应在设备投运 前. 熟悉变电站的运行方式 、主接线情况 ,学会使用操作微机装置 ,并经 严格考核后方可担任运行维护工作。
计算结果是 1时,计算动作信号会 自主传送至执行模块中, 有执行模块 下达继电保护命令 。
安全运行预 防是关键 ,即对在生产通过安全处理、掌握故障数据 、了解 其性质 , 均在未发生事故之前,就及时地分析和制定相应的对策 。在对
继 电保护 的故障进行处理的过程 中,其常用的方式包括 以下几种 :
及执行模块等构成 。 其应用原理是利用测量模块对继电保护对象产生的故 障信号进行有
2 . 应加强设备巡视 , 积累运行经验 。 在气候恶劣、 气温异常时, 要合
理调节现场工作环境 , 维护微机设备在健康运行状态 。 3 . 完善远方后台装置的遥控 、 遥测 、 遥信、 遥调功能 。 全天候监视设
( 二 )对 电力系统的不正常工作进行提示
( 一) 替换法。替代法是在继 电保护发生故障后,为 了判断故 障位 置 ,将继电保护设备中的相关元器件替换 , 通过对电路 的检测来确定是 否是所替换元器件的故障 。采用这一方法查找故障点的第一条件就是确

电气自动化系统继电保护安全技术应用

电气自动化系统继电保护安全技术应用

电气自动化系统继电保护安全技术应用摘要:在电力系统的实际工作中,继电保护是一种常见的保护方式,它能有效地预防和控制系统的故障。

当电力系统在运行的过程中出现了突然的故障问题时,就可以利用继电保护设备来确定相应的位置和故障的具体原因,从而能够对其进行预警,并在调查处置的基础上进行有效的保护。

在输出跳闸动作发生时,电力系统可以停止相关工作,有利于降低大范围的故障。

继电保护不但可以提高电力系统的安稳性,还可以推动其智能化、自动化发展,对该技术在电气系统中的应用情况进行深入的研究和分析具有很大的实际意义。

关键词:电气自动化;继电保护1 继电保护安全技术的应用概述1.1 应用原理在该系统的安全运行环节中,利用电脑来对所安装的继电保护设备进行管理,并根据实际情况来确定该系统的电流及电压值。

在电力自动化系统的运转过程中,可以利用电脑设备对继电保护装置进行管理,由测试模块对系统中的实时电压、电流值进行定期的检测,并以数据的方式将所测的信息以数据的方式上载到逻辑模块中,通过逻辑模块再按照程序的操作规范,对异常的电流电压值进行分析,从而对故障问题的类型和原因进行判定,以数据的方式将执行命令发送给执行模块,执行模块在收到命令之后,可以快速地作出响应,实施诸如自动跳闸等的保护行动。

1.2 技术作用在电气自动化系统中,继电保护安全技术的主要应用功能是事故预防、自动预警和控制损失,在各类电气自动化系统运行故障的前期,继电保护装置将以系统电流电压测量值的异常为依据,迅速地发现系统故障问题,锁定故障点,并通过切断设备电源等方法,为系统提供断电保护。

当系统运行故障问题比较严重的时候,继电保护装置所采取的各项保护措施都不能完全解决系统故障问题的时候,装置会将事故信息上传到控制中枢,并向值班人员发送自动预警信号,协助值班人员及维修人员展开后续系统及设备的抢险工作,从而可以快速地恢复系统正常运行状态。

当系统运行故障问题太过严重,而且很难在短期之内完成抢修工作的时候,继电保护装置会与现实状况相联系,采用各种保护措施,将由系统运行故障所导致的损失降到最低,防止故障继续恶化。

继电保护自动化技术在电力系统中的应用

继电保护自动化技术在电力系统中的应用

继电保护自动化技术在电力系统中的应用摘要:当前在电力系统的运行当中,继电保护在维护稳定性能方面起到了重要的作用,继电保护自动化技术水平也越来越高,应用范围也得到了扩大。

在可以预见的未来发展过程中,继电保护的自动化技术将会得到进一步提高,在维护配电网络稳定运行、降低安全隐患方面将发挥更大的作用。

关键词:继电保护;自动化技术;应用;电力系统引言当前我国电力系统在运行过程中,其运行的稳定性与安全性能经常会受到多方面因素的影响,例如极端天气、设备与线路老化等等,一旦设备在运行过程中出现问题,可能会造成局部范围内的停电,造成经济损失甚至是人身伤亡。

在此背景下,继电保护自动化技术可以实现配电线路运行中的实时监管,一旦出现故障可以在第一时间发现故障原因,借此对单独的故障线路隔离,从而极大程度上减少故障带来的后果。

一、继电保护自动化技术的作用继电保护自动化技术的优势之一就是可以对电网在运行过程中进行实时监控,通过对监控数据的实时监测与收集整理来实现对整体配电网络的电压情况进行掌握。

一旦电力系统在运行过程中出现了故障,继电保护自动化装置可以在第一时间反应出故障发生的具体线路,及时排查故障发生的原因,避免因为一条线路的故障影响到整体配电线路的运行,为维修人员节省了时间,也提高了维修的效率,同时,也避免因为故障发生后没有及时进行维修导致事故的进一步扩大化。

在电力系统的运行过程中,继电保护装置起到的是数据收集与处理的作用,对运行过程中的数据进行实时收集,建立起正常运行的数值标准,一旦发现有数据异常的情况可以及时进行警报与错误诊断。

当某一线路反馈来的数据出现异常,继电保护装置可以停止其运行,防止故障对线路造成更大的伤害。

继电保护自动化装置的作用主要体现在以下几个方面,首先是电力系统的日常运行方面,继电保护装置对电力系统运行过程汇总产生的数据进行检测与汇总,并且能对数据进行分析处理,方便工作人员进行查询,对电力系统运行的稳定性起到保障作用,其次就是一点配电系统在运行过程中出现了故障,继电保护装置将会通过警报的方式及时通知给工作人员进行故障维修,提高维修效率,还可以根据具体状况将故障线路切断运行,避免其他电路的正常运行。

电力系统继电保护自动化技术的发展与应用研究

电力系统继电保护自动化技术的发展与应用研究

电力系统继电保护自动化技术的发展与应用研究2国网滨州供电公司山东省滨州市2566103国网滨州供电公司山东省滨州市256610摘要:伴随着社会经济的迅猛发展,人们的用电需求越来越大,对供电质量的要求也越来越高。

现有的电力系统面临新的要求呈现出供电不稳,供电质量不佳等现状。

而继电保护系统是电力系统的重要保护设备,起到发现电力系统故障,及时处理故障的效果,在电力系统安全运行中起到关键所在。

基于此下文主要展开对电力系统中的继电保护设备的相关研究,旨在能够为电力系统的安全运行提供保障。

关键词:电力系统;继电保护;自动化技术;应用研究1前言电力系统是我国经济快速发展的重要基础,为各行各业提供了重要的电力支持,电力系统的可靠性也是评价电力系统质量的重要标准。

通过继电保护技术能够提高电力系统的可靠性,但仍然存在一些安全问题。

自动化技术能强化继电保护的可靠性,使电力系统运行更加稳定,即使发生运行故障,也能够及时进行自动化处理,降低运行故障的发生概率和不良影响。

2电力系统继电自动化技术的发展现状伴随网络通信技术以及计算机技术、自动控制技术的进步,电力系统保护以及控制技术在发展中受到新技术的影响进而找到新的发展方向。

在科学技术的不断发展中,电子信息技术作为新技术的重点,在电力系统保护中可以作为技术基础,此外还可以作为应用核心,利用电子信息技术的优势以及特征来推进电力继电保护技术的智能化以及自动化。

电子信息技术在继电保护技术当中的应用,还包含有计算机网络技术、微电子技术、计算机软件技术等等,而要根据以上技术来实现电力系统继电保护的自动化技术,最为重要的就是对计算机网络技术的应用。

电力系统继电保护自动化技术的发展历程表现为:首先,传统建设形式下的变电站中,包含有保护室、开关设备、控制室几个部分,并且这几个部分之间的联系是由电缆一对一完成的;其次,分层分布式变电站自动化网络系统的建设以及应用,为电力系统的继电保护技术自动化设计更新了设计理念与思路,至此网络保护平台的概念出现,并逐渐走向成熟;然后,在当前技术的发展中出现了一种新型的电子式感应器,此感应器的开发与使用,为继电保护自动化技术的开发奠定了基础,为电力系统中技术的应用带去了新的层面,在发展中不仅推动了变电站自动化系统向数字化、网络化转变,而且还实现了集成化;最后WAMS技术在通信技术、信息处理技术、测量技术的支撑下实现了对电力系统的监测与分析,极大程度的为电力系统的稳定性提供保障。

继电保护自动化技术在电力系统中的应用 邓真

继电保护自动化技术在电力系统中的应用 邓真

继电保护自动化技术在电力系统中的应用邓真摘要:在电力系统中,继电保护能够为电气设备提供良好的保护作用,保障系统运行的安全性和稳定性。

若是系统内部出现故障,继电保护会根据故障情况采取一定的防控措施,避免故障危害的扩大。

因此提升继电保护和自动化装置的可靠性具有十分重要的意义。

关键词:继电保护;自动化;电力系统1继电保护与自动化装置概述1.1电力系统继电保护和自动化装置的运行特点分析随着电网建设的持续深入,电力系统的复杂性不断提升,因此其在运行的过程中不可避免的会出现一些故障,这是就需要系统中的继电保护装置发挥作用,防止故障影响的扩大。

继电保护装置的具体作用是将一定的信息发出去,使其他电气设备在操作的过程中对故障进行有效的隔离。

目前,电力系统运行中遇到的故障大致可以分为两种类型,分别是拒动故障和误动故障。

前者是指电力系统出现故障时,继电保护装置没有及时动作将故障点进行隔离,导致故障范围不断扩大,最终危害到电力系统的正常运行。

后者则是指电力系统运行因外部因素的影响发出不该有的动作,这种故障的原因就是继电保护装置自身的特性。

因此自动化装置的主要作用就是对系统运行的各项参数进行监控,一旦无法掌握精确的参数情况,即代表着自动化装置出现故障。

1.2电力系统对继电保护的基本要求分析继电保护在电力系统运行中主要发挥着保护作用,因此必须满足以下几个方面的要求:其一,继电保护装置在电力系统出现不明原因的故障时,必须能够在所有可能的故障点中选择性的进行隔离,保障系统其他部分仍旧可以保持正常运行的状态。

其二,继电保护装置必须具备较强的灵敏性,可以在任意装置出现故障,继电保护都能够及时动作,同时针对其保护范围之外的问题不能产生误动作。

其三,继电保护装置必须具备较快的动作速度,即在故障发生的短时间内,将故障进行切除,最大程度的降低故障带来的损失和影响。

最后,继电保护装置应具备良好的可靠性,这是其作用发挥的基础。

对此,应该从设计、安装等多方面入手保障元件质量。

电力系统中继电保护自动化的应用

电力系统中继电保护自动化的应用

电力系统中继电保护自动化的应用摘要:电力系统继电保护自动化技术的应用是降低故障发生概率与不良影响的关键技术,新时期继电保护自动化也提高了电力设备与系统运行水平。

文章对电力系统继电保护自动化技术原理进行分析,探讨电力系统中继电保护自动化的应用与发展策略。

关键字:电力系统;继电保护;自动化;继电自动化引言随着我国经济社会的不断发展,电网覆盖地域和规模持续扩大。

通过电气线路的应用可有效实现各类电器设备的紧密联系。

不过,在电气设备运行中,也会受到很多复杂环境因素的影响和人为因素的影响,从而引发电气设备的故障问题。

因此,为保证电网供配电系统的正常运行,还需进一步提高继电保护的可靠性。

其中,可靠性技术的应用主要以概率论为基础,可显著提高产品的质量。

同时,继电保护和自动化装置也是电力系统中二次回路保护和控制的重要组成部分,确保其运行的稳定性,是实现电力系统安全、可靠运行的关键所在。

1继电保护自动化技术的原理电力系统的稳定性和安全性是决定其供电质量的关键因素。

随着科学技术和信息技术的发展,人们逐渐认识到自动化测试技术能够有效提高检测水平。

因此,为避免电力事故的发生,我们必须采取有效的管理和技术措施,以确保电力系统的稳定和安全。

目前,在我国电网中出现的问题是很多的,其中最主要的就是继电保护问题。

通过将原有的继电保护技术转化为自动化的继电保护技术,并采用预警、跳闸等手段,实现对电力故障设备的切除或隔离,从而有助于维护电力系统的稳定性。

随着我国科技水平的提高,继电保护自动化技术水平也在不断提升,为保障电力系统安全稳定运行提供可靠依据。

随着电力行业的蓬勃发展,继电保护自动化技术已逐渐走向成熟。

为了保证电力系统的稳定,就必须加强继电保护自动化系统建设。

图1所呈现的是继电保护自动化技术的操作机制。

该技术将继电保护系统与计算机网络相结合,利用网络通信手段,实现了电网调度中心和变电站之间的联系以及控制管理。

通过收集与保护对象运行相关的信息,企业的监控体系能够对电力系统的运行状况进行深入分析,从而为管理者提供具有决策性和全面性的数据。

电力系统继电保护新技术的发展与分析

电力系统继电保护新技术的发展与分析

电力系统继电保护新技术的发展与分析近年来,信息技术快速发展,电力系统继电保护技术也随之不断进步,新的技术不断推出,很大程度上改善了电力系统,让其更加全面与完善,给我国电力事业的发展提供了大力的支持。

在继电保护范围中广泛的普及使用新的技术,不光能够提升继电保护的效果,同时,还能够让电力系统运行的更为安全、稳定,进而促进社会经济的发展。

本文就对当前电力系统继电保护新技术的应用进行分析,了解其发展情况。

标签:电力系统;继电保护;新技术;发展一、电力系统继电保护新技术的应用(一)数字化技术的应用由于社会经济的快速发展以及科技的创新,数字化技术在电力系统继电保护的应用已经得到了普及,数字化变电站的建立,已经是当前电网建设的主流。

数字化技术的应用主要体现在两个方面:第一,智能化继电保护测试仪。

由于智能化变电站的开发以及使用,数字化测量仪器在电力用户与厂家中的需要不断增加。

第二,是全数字化变电站的实时仿真系统。

只能电话推广的主要方式就是建立具备数字化、信息化、自动化、互动化几个特点的数字化边带暗战。

但是当前很多的变电站还是不能检查出继电保护二次设备的功能,只有全数字化变电站站才能够进行此项工作。

(二)超高压输电技术的应用目前的电力系统不断升级,电网的电压等级也持续提升,对于高电压技术以及绝缘技术也有了更进一步的需求。

因为计算机继电保护和通讯技术的发展与普及,超高压继电保护系统的运转情况也不断提升。

当前,世界当中的许多国家,都已经建设超高压输电线路,它是指利用超高压等级来进行电能的输送。

超高压直流输电包扩以下几个特点:输送容量大;送电距离远;输送功率能够调控;不受系统稳定极限的影响;能够充分使用线路走廊资源;能维持输送功率或者降低输送功率的损害;能够按照系统的需要来做出表现,提升电力系统暂态稳固情况;进行系统的交流电压调控;能够快速进行功率改变。

当前超高压输电技术广泛的使用,在美国、俄罗斯、加拿大、日本等国家都已经首先对其进行研究与使用。

我国电力系统继电保护技术的应用现状与发展趋势

我国电力系统继电保护技术的应用现状与发展趋势

试论我国电力系统继电保护技术的应用现状与发展趋势引言电力系统继电保护技术对电力维护起着至关重要的作用。

随着科学技术的发展,计算机控制技术亦成功运用到电力系统继电保护中,为继电保护技术注入了新的活力,继电保护技术向着计算机化、网络化、一体化、智能化方向进一步的发展。

电力系统包含发电、输电、变电、配电等多个环节,地域分布广,系统结构复杂庞大,其中任何一点发生的故障,往往都会在瞬间影响和波及全系统,引起连锁反应,造成大面积停电,可能直接造成设备损坏,人身伤亡和破坏电力系统安全稳定运行。

电力系统继电保护技术是在上述背景下应运产生的,它是当电网或电力设备发生故障,或出现影响安全运行的异常情况时,能够自动切除故障设备和消除异常情况的技术与装备,其特点是动作速度快,其性质是非调节性的。

一、电力系统继电保护技术的应用现状1.起步较晚发展迅速电力系统继电保护技术主要研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,国内的研究开始于20世纪70年代后期,起步较晚,但发展迅速。

在我国电力系统继电保护技术发展的过程中,1984年以保护电脑的样机试运行后,通过鉴定和大规模生产。

目前,线路保护产品已形成并得到广泛应用。

微机保护取得多年的实际操作,依靠优良的先进技术和极为良好的原则性,则进程已经超越了进口保护。

从20世纪80年代及以上的220kv高压电力系统,以保护使用进口,到现在的基本国内220kv系统的继电保护,反映了国内继电保护设备和具有明显优势。

2.微机继电不断发展随着电力系统的不断发展,继电保护电力技术系统发展迅猛。

在继电保护领域,成熟的微机继电保护技术的发展是最重大的进展。

国内外学者经过长期研究和实践,证实了电力系统继电保护的重要作用。

在电力系统继电保护技术飞速发展过程中,微机继电取得了新的成就。

微机保护是电力继电保护的发展方向,它具有自我测试功能,逻辑的强大处理能力,数值计算能力和记忆能力,其高可靠性、高选择性、高灵敏度,明显优于传统的电磁继电器和晶体管。

  1. 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. 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. 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)。

电力自动化中微机继电保护技术的应用探析
国民经济的迅猛发展,对供电的可靠性也提出了越来越高的要求。

继电保护装置是电力系统中保障电网运行过程安全性、可靠性的重要装置。

较传统继电保护装置而言,微机继电保护装置性能更优,工艺结构更为科学。

因此,必须推动微机继电保护装置的广泛应用,逐步实现电力系统的自动化。

文章重点针对电力自动化中微机继电保护装置的应用进行分析,以供参考。

标签:电力自动化;微机继电保护技术;应用
微机继电保护装置是利用多功能、高性能的计算机作为电力系统的智能终端,通过网络获取电力运行及故障信息,并将所获取被保护元件的数据成功传送任何一个终端或控制中心,这样,微机继电保护装置不仅有效实现了继电保护的功能,还实现了正常运行下的测量、通信、控制功能,达到了保护、控制、测量、通信一体化的目的。

1 电力系统中微机继电保护装置及特点分析
通常而言,微机继电保护装置是利用微处理器,借助于数字处理方法,采用各类模块化软件,用以实现多种功能。

随着微机继电保护技术的进步,其应用范围越来越广,功能与性能进一步拓展,尤其是在电力系统保护功能方面,利用各种装置即可有效实现对变压器、线路等多种设备的保护,与此同时,借助于微处理器优良的数据处理功能,还实现了传统继电保护技术所无法实现的多项保护功能,解决了传统电磁感应原理保护方式所存在的灵敏度不佳、动作速度慢,以及晶体管继电保护方式抗干扰性能差、质量不稳定、判据不准等诸多缺陷。

随着数字化进程的加快,大规模集成电路技术推动了微处理器、微机迅速步入实用化阶段,由此,微机继电保护日趋实用。

同传统继电保护装置相比,微机继电保护具有如下特点:(1)进一步改善了继电保护装置的性能及动作特征,提高了动作的正确率;(2)能够有效扩充相关辅助性功能;(3)具有优良的工艺结构;(4)极大地提高了装置的可靠性;(5)使用过程方便、灵活性强、界面友好;(6)可远程监控。

2 电力自动化中微机继电保护装置的有效应用
文章以某厂区10kV系统为例,就微机继电保护在其中的应用加以具体分析。

该厂区具有一处110/10kV变电站,以电力负荷分布状况为依据,分别设置了三处10kV的变配电所,确保变电所都处于负荷中心,利用变电站进行电源的输送,设计了相应的综合自动化系统,以下具体就该厂区10kV系统中微机继电保护技术的应用加以探讨。

2.1 微机继电保护装置结构分析
该厂区10kV系统采用的微机继电保护装置为DVP-600,其与CAN通信网络、保护装置机箱、网络控制器等设备共同构成了全分散式无人值守综合自动化系统结构。

其中,综合自动化系统主要包括厂站层、间隔层,其中,间隔层具有为不同间隔设备所设置的直流系统监控设备及保护测控综合设备,例如,变压器、电容器、后备、10kV线路等保护装置;厂站层主要包括外设装置、工程师站、运动通信设备等。

DVP-600系统微机继电保护装置采用多单片机CPU负责协调,并设置了双重化硬件,确保独立机箱能够通过各单元加以控制,专门负责配电系统电量测量以及继电保护控制,确保不同单元运行过程的独立性。

采用CAN总线网络对不同机箱进行了连接,并利用DVP-602通讯管理装置,对不同机箱加以协调与控制,并将不同机箱信息传送至变电站,实现配变电所综合自动化系统,用以满足无人值守等相关运行的需求。

2.2 微机继电保护功能的实现
2.2.1 将事故隐患及时消除
在进行分散式系统开发设计过程中,需要保障各线路与机箱的对应,采用CAN总线通信电缆,对主机及开关柜面板加以连接。

因大规模复杂电缆的连接极易导致变电磁运行过程出现安全隐患,因此,需要分散微机继电保护装置,利用通讯线同主机加以联络,由主机进行日常管理,以节约各类信号线接入主控室所需要的庞大的资金投入,有助于进一步提升系统运行过程的安全性、可靠性、可维护性,便于及时消除安全事故隐患。

2.2.2 实现监控保护的独立性与统一性
通过监控、通信、保护等CPU,分别对相同机箱中的各项功能进行实施和处理,将监控、通信CPU设为相同的插件,将保护CPU设为单独的插件,不同插件间独立运行,利用串行通讯加以联络,保障监控、保护插件拥有独立的电源。

2.2.3 提升装置的稳定性与可靠性
微机保护装置中各元件采用的均为CMOS工业级芯片,具有强大的抗干扰力、极低的故障率、独特的布线设计及良好的电磁屏蔽性能,确保装置的抗干扰功能。

当元件出现损坏时,可利用自动化系统,加以处理,保障变电站系统得以顺利运行。

2.3 CAN即时通信网络功能的实现
作为DVPS-600系统的重要组成部分之一,CAN即时通信网络在分散监控保护装置及主机CAN通讯卡的联合使用情况下,能够利用网络将微机监控保护设备同上位主机相连,确保微机保护装置拥有即时电流、功率、电压、频率等信息采集功能,实现监控、保护等多项功能。

此外,CAN即时通信网络通过主机可以对设备保护参数、运行方式、工作状态、执行效果等进行修改,是变电站综合自动化系统的重要构成。

2.4 DVP-602运动通信设备
该装置属于战端通信RTU管理机,其内部具有独立的RS-485、CPU、CAN 通信等接口,可对自动化信息及监控信息进行分类、汇总及处理,并以此将信息利用RS-232传送到调度站的前端接收装置中,实现命令的下达,将各信息传送至分散测量监控设备中。

2.5 软件结构
系统软件采用的是数字信号处理DSP软件,该软件借助于数字信号处理技术为系统硬件结构提供了高度集成及大吞吐量的数字化芯片系统。

DSP是系统软件之核心,利用保护算法对所采集数据进行处理和分析,并对不同故障加以判断,对电参数进行计算,对外围器件的动作加以管理。

具体而言,DSP软件赋予系统如下功能:(1)实现了模拟量的同步检测。

通过DSP对系统所需信号进行输入模拟量同步采样与检测,对数据采集模块中断申请加以响应,并对所得数据进行读取;(2)实现了频率、变化率等的越限判断,对于所计数值不满足整定要求的,将其认定为频率故障,并发出相应的保护命令,对时标加以记录时标;(3)对于各路模拟量加以判断,利用差动算法对采样值加以计算和判断,对于不满足整定要求的,发出相应的保护命令,并对时标进行记录;(4)采用DFT算法,对电参数有效值、幅值等进行科学计算,并以此为依据,对是否存在故障进行判断。

并对有功、无功等功率进行分析,将数据存至RAM;(5)采用DFT算法对电流二次谐波的含量进行计算,有效实现了闭锁保护;(6)能够在整定时间之内连续实现所需线路电压模拟量采样值0;(7)DSP读取周波数据量时,就会采集相应的开关量输入信号;(8)一旦通道采样数据存在较大跳变,会立即发出故障信号。

3 结束语
综上所述,随着智能电网建设步伐的加快及规模的日趋扩大,要求继电保护装置必须逐步丰富其功能、完善其性能。

为了保障电力系统自动化装备的有效应用,采用传统继电保护技术已经难以实现有效保护,为此,电力自动化中微机继电保护技术的应用已经成为必然之选。

参考文献
[1]文辉.浅谈微机继电保护装置和综合自动化系统的组成及应用[J].科技与企业,2011(7):129-132.
[2]张伟.电力系统微机继电保护装置缺陷分析方法[J].城市建设理论研究(电子版),2011(13):99-102.
[3]王泽.关于继电保护可靠性提高措施的探讨[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2010(4):220-224.。

相关文档
最新文档