变电站监控系统
变电站监控系统

变电站监控系统一、引言随着社会的进步和发展,电力供应的安全和稳定性变得越来越重要。
而变电站作为电力系统的关键环节,其安全和稳定性的保障显得尤为重要。
为了实现对变电站的有效监控和管理,变电站监控系统应运而生。
本文将对变电站监控系统进行详细的介绍与分析。
二、什么是变电站监控系统变电站监控系统是指集中对变电站进行监测、控制和管理的一套软硬件系统。
通过传感器、数据采集设备、通信设备以及监控终端等组成的系统,可以实时地对变电站内各种设备的运行状态和环境参数进行监测和获取,并能够对其进行远程控制和操作。
三、变电站监控系统的功能1. 实时监测变电站设备的运行状态:通过与变电站设备的连接,监控系统可以实时地获取变电站内各种设备的运行状态,包括电压、电流、温度、湿度等参数。
这使得运维人员能够及时发现设备运行异常情况,进行相应的处理和维护,最大限度地减少因设备故障而引发的停电事故。
2. 远程控制和操作:通过监控系统,运维人员可以随时随地对变电站内的设备进行远程控制和操作。
比如,当发生异常情况时,运维人员可以立即切断故障设备的电源,防止更大的事故发生。
此外,还可以进行设备的远程重启、参数调整等操作,提高了运维效率。
3. 数据采集和分析:变电站监控系统可以对变电站内的各类数据进行采集和分析。
通过对这些数据的分析,可以预测设备的寿命,提前进行维护和更换,降低维修成本。
此外,还可以通过数据分析,优化变电站的运行方案,提高运行效率,并节约能源。
4. 告警和报警功能:监控系统能够根据设定的阈值,对设备运行异常进行自动告警和报警。
这样一旦出现设备故障或运行异常,相关人员可以立即收到告警信息,并及时做出响应和处理,确保设备的安全和稳定运行。
四、变电站监控系统的优势1. 提高运维效率:变电站监控系统可以实现对设备的远程控制和操作,减少了运维人员的出发次数,提高了工作效率。
2. 提高设备的可靠性和稳定性:通过实时监测和数据分析,变电站监控系统可以提前发现设备的故障和异常情况,采取相应的措施进行处理,保证设备的可靠性和稳定性。
变电站监控系统

变电站监控系统变电站监控系统的重要性与应用近年来,随着能源的高速发展与城市化进程的加快,电力供应的稳定性和安全性问题越来越受到人们的关注。
为了确保变电站运行的安全稳定,变电站监控系统应运而生。
变电站监控系统旨在通过实时监测、数据分析和智能化预警,提高变电站的稳定性和可靠性,保障电网运行的安全性。
首先,变电站监控系统可以实时监测变电设备的运行状态。
通过各种传感器和监控设备,可以全面地监测变电站的发电机、变压器、开关设备等重要设备的温度、电流、电压等参数。
一旦发现设备异常,系统会立即发出警报并通知运维人员进行处理,从而及时防止设备故障引发的事故,并保障电力系统的正常供电。
其次,变电站监控系统可以对变电设备进行数据分析和故障诊断。
系统通过采集和分析变电设备的大量数据,可以提前预警设备的潜在故障,并根据数据模型和算法进行故障诊断。
这不仅可以提高设备运行的可靠性,还可以减少设备故障对整个电力系统的影响。
同时,在故障发生后,系统还能够对故障进行快速定位和排查,以便更加高效地解决问题。
另外,变电站监控系统还可以实现对变电站安全的全面监控。
通过监控设备和相应的软件平台,可以对变电站的视频监控、门禁管理、入侵报警等安防系统进行集成管理。
这样一来,可以有效地防范各种安全风险,加强对变电站的安全保护。
此外,变电站监控系统还可以与电网调度中心进行集成,实现电网运行的实时监控和远程操作。
通过与电网调度中心的数据交互,可以及时了解电网的运行情况,为电网运行决策提供参考依据。
同时,还可以实现远程开关操作、调整负荷等功能,提高电网的运行效率和灵活性。
综上所述,变电站监控系统的重要性与应用不可忽视。
它可以通过实时监测、数据分析和智能化预警,提高变电站的稳定性和可靠性,保障电网运行的安全性。
在电力供应稳定性和供能安全性成为社会关注热点的背景下,变电站监控系统将成为未来电力行业发展的重要方向。
变电站监控系统的基本结构

变电站监控系统的基本结构随着电力行业的发展和电网规模的扩大,变电站的监控系统变得越来越重要。
变电站监控系统是指用于监测、控制和管理变电站运行状态的一套设备和软件系统。
它可以实时监测变电站的各项指标,及时发现故障并报警,提高变电站的安全性和可靠性。
下面将介绍变电站监控系统的基本结构。
一、硬件设备部分变电站监控系统的硬件设备部分包括传感器、数据采集器、通信设备和控制器等。
传感器是监测设备状态和环境参数的重要组成部分,常见的传感器有温度传感器、湿度传感器、压力传感器、电流传感器等。
数据采集器用于采集传感器的数据,并将其转化为数字信号进行处理。
通信设备用于与上级监控中心进行数据通信,常见的通信设备有以太网、无线通信设备等。
控制器用于控制变电站的各种设备,如断路器、隔离开关等。
二、软件系统部分变电站监控系统的软件系统部分包括数据处理、数据存储和数据分析等功能。
数据处理模块负责对采集到的数据进行处理,如数据滤波、数据校正等。
数据存储模块用于存储采集到的数据,以备后续查询和分析使用。
数据分析模块用于对存储的数据进行分析,如故障诊断、负荷预测等。
三、监控中心部分变电站监控系统的监控中心部分是整个系统的核心,它负责对变电站的运行状态进行监控和管理。
监控中心通常由监控服务器、显示器和操作终端组成。
监控服务器负责接收和处理来自变电站的数据,并将其显示在显示器上。
操作终端用于操作监控系统,控制变电站的设备。
监控中心还可以与其他监控系统进行数据交互,实现更高层次的监控和管理。
四、网络部分变电站监控系统需要通过网络与上级监控中心进行数据通信。
网络部分通常包括局域网和广域网两部分。
局域网用于变电站内部的设备互联,广域网用于变电站与上级监控中心之间的数据传输。
网络部分还包括网络设备,如交换机、路由器等。
变电站监控系统的基本结构如上所述,它通过硬件设备、软件系统、监控中心和网络部分相互配合,实现对变电站运行状态的全面监控和管理。
智能变电站监控系统解决方案

智能变电站监控系统解决方案一、目标与范围1.1 目标这套方案的核心目的,是要构建一个智能的变电站监控系统,提升电力系统的安全性、可靠性和可持续性。
通过实时监控、数据分析和智能预警等功能,咱们希望能确保变电站高效运作,减少故障发生的几率,还能实现远程管理,真是个不错的主意。
1.2 范围这个方案适用于所有新建或改建的变电站,尤其是220kV及以上的高压变电站。
我们主要覆盖的内容包括:- 设备监控- 运行数据采集- 故障预警与处理- 远程控制与管理- 数据存储与分析二、组织现状与需求分析2.1 现状说实话,很多变电站的监控系统还停留在传统的人工巡检和机械监测阶段,问题不少:- 效率低,人工巡检常常会漏掉一些重要的细节。
- 故障发现滞后,结果损失就大了。
- 数据共享困难,信息孤岛现象严重,大家各自为政。
2.2 需求通过市场调研和用户访谈,我们发现需求主要集中在以下几个方面:- 实现设备的实时监控和状态评估。
- 提供故障预警功能,减少停电时间。
- 支持数据的远程访问与分析,提升管理效率。
- 降低运维成本,增强运行的可持续性。
三、实施步骤与操作指南3.1 实施步骤3.1.1 需求确认我们要和用户深入沟通,确认他们的具体需求,并制定详细的需求文档。
3.1.2 系统设计根据需求文档,我们会进行系统架构设计,包括硬件选择、软件开发框架,以及网络结构的设计。
3.1.3 硬件采购选择合适的硬件设备,比如传感器、监控摄像头、数据采集器等,然后进行采购。
3.1.4 软件开发开发监控系统软件,涵盖用户界面、数据处理模块和预警模块。
3.1.5 系统集成将硬件和软件整合,进行初步的系统测试和调试。
3.1.6 现场测试在变电站现场进行系统测试,以验证稳定性和可靠性。
3.1.7 培训与交付对相关人员进行系统操作培训,最终完成交付。
3.2 操作指南3.2.1 设备监控- 配置实时监控界面,显示设备的运行状态、负载情况和故障信息。
- 定期进行设备自检,确保传感器和监控设备正常工作。
变电站智能监控系统

变电站智能监控系统在现代电力系统中,变电站是电力传输和分配的关键节点。
随着技术的发展,变电站的监控系统也在逐渐智能化,以提高电力系统的可靠性、安全性和效率。
变电站智能监控系统主要通过集成先进的传感器、通信技术、数据处理和分析工具,实现对变电站运行状态的实时监控和智能管理。
首先,智能监控系统的核心是传感器技术。
这些传感器能够实时监测变电站内的各种物理量,如电压、电流、温度、湿度等。
通过高精度的传感器,系统可以精确地捕捉到变电站的运行状态,为后续的数据分析和决策提供基础。
其次,通信技术在智能监控系统中扮演着至关重要的角色。
通过高速、稳定的通信网络,传感器收集的数据能够实时传输到中央监控平台。
这样,监控人员可以远程查看变电站的运行状态,及时发现并处理异常情况。
数据处理和分析是智能监控系统的另一个关键组成部分。
系统通过先进的算法对收集到的数据进行处理和分析,从而实现故障预测、状态评估和性能优化等功能。
例如,通过机器学习算法,系统可以识别出潜在的故障模式,提前预警,减少停电事件的发生。
此外,智能监控系统还具备自我学习和优化的能力。
随着时间的推移,系统会根据历史数据和新的运行情况不断调整和优化其监控策略和参数,以适应不断变化的电力系统需求。
智能监控系统的应用不仅限于变电站内部的监控,还可以扩展到整个电力网络的监控和管理。
通过与其他变电站和电力设施的智能监控系统互联,可以实现整个电力网络的协同监控和优化管理。
总之,变电站智能监控系统是电力系统现代化的重要组成部分。
它通过集成先进的技术,提高了变电站的运行效率和安全性,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。
随着技术的不断进步,未来的变电站智能监控系统将更加智能化、自动化,为电力系统的可持续发展做出更大的贡献。
变电站在线监控系统

变电站在线监控系统变电站在线监控系统是现代电力系统的重要组成部分,它通过实时监控变电站内的各种设备状态,确保电力系统的稳定运行和高效管理。
该系统利用先进的传感器技术、通信技术和计算机技术,实现了对变电站内设备的全面监控,包括变压器、断路器、继电保护装置等关键设备的运行状态。
首先,变电站在线监控系统的核心是数据采集。
系统通过安装在设备上的传感器,实时收集设备的运行数据,如温度、压力、电流、电压等。
这些数据通过通信网络传输到监控中心,由监控软件进行处理和分析。
其次,系统的数据处理和分析功能是确保电力系统安全运行的关键。
监控软件能够对收集到的数据进行实时分析,及时发现设备的异常情况,如过载、过热等。
一旦发现异常,系统会自动发出警报,并提供相应的处理建议,以避免设备故障或事故的发生。
此外,变电站在线监控系统还具备远程控制功能。
在紧急情况下,操作人员可以通过系统远程控制变电站内的设备,如断开故障线路、调整变压器的运行参数等,以快速响应和处理突发事件。
系统还具有数据存储和历史分析功能。
所有收集到的数据都会被存储在数据库中,便于进行历史数据分析和趋势预测。
通过对历史数据的分析,可以发现设备的潜在问题,提前进行维护和检修,从而延长设备的使用寿命。
最后,变电站在线监控系统还支持与其他电力系统的集成,如电网调度系统、电力市场交易系统等。
通过与其他系统的集成,可以实现电力资源的优化配置和电力市场的高效运作。
综上所述,变电站在线监控系统通过实时监控、数据处理、远程控制、数据存储和系统集成等功能,为电力系统的安全、稳定和高效运行提供了有力保障。
随着技术的不断发展,未来的变电站在线监控系统将更加智能化和自动化,为电力行业的发展做出更大的贡献。
变电站综合监控系统

变电站(室)综合监控系统项目概况本项目为变电站(室)搭建智能监控环境,替代传统的人工巡检方式,达到快速、高效自动巡视。
近年来国家大力发展智能电网,但由于输变电使用环境限制和结构的复杂性使得智能化信息化水平较低,也正因环境恶劣结构复杂,输变电的故障率居高不下,随着智能电网工作的进一步深入,输变电智能化信息化已成为下一步的主要工作之一,但是由于存在信息采集种类繁多,缺少传输通道,缺少综合的监控软件等原因,国内尚无很系统的解决方案。
我公司根据国网技术导则要求开发的变电站(室)综合监控系统填补了这一空白,能够完成输变电的电能参数采集和图像、环境参数等非电量采集,利用轨道机器人或轮式机器人搭载各种传感器代替人工巡检,将所有数据收集汇总后经由IED模块将数据转化并上传至后台,使值班人员能够及时了解各设备运行参数以及环境参数,极大的降低设备故障率和供电事故率,替代复杂的人工巡检。
系统概述本系统可对变电站(室)内有害气体、空气含氧量、噪声、温度、湿度等环境参量、以及高频脉冲局放,超声波地电波局放,变压器铁芯接地电流、夹件电流等电力参数进行监测,对变电站(室)进行视频监控、红外成像。
系统可通过巡检机器人以及站点固定采集设备有效监测到变电站(室)内环境参数及电气电力参数的异常,根据设备的运行状态判断事态发展趋势进行预警,由原来只有在事故后告警变为事故前预警,提醒运维人员进行及时检修和维护,并上报和记录原始数据,系统软件处理上,设置多个告警等级,针对不同的现象,提示不同的告警内容,可有效地防止误报、漏报,为状态检修提供可靠的数据依据,大幅度降低事故的发生。
系统特点本变电站(室)综合监控系统具备以下特点:1. 高度集成:系统将环境监测、电力参数采集、视频监控、红外成像等多种功能集于一身,实现对变电站(室)全方位的实时监控。
2. 智能预警:通过先进的数据分析和模式识别技术,系统能够对潜在的故障和异常情况进行智能预警,提前发现并处理问题,避免事故发生。
变电站监控系统都包含什么子系统?

变电站监控系统都包含什么子系统?
现如今,智能电网不断推进,为了提高监管效率,越来越多的客户选择了在各个站点中运行一套变电站智能监控系统。
而一些初涉动环行业的客户对此不是很了解,就会问我们变电站监控系统都包含什么子系统,具体监测什么?那么接下来,就由我来为大家一一解答。
变电站监控系统其实是利用了时下先进的无线传输技术、智能分析技术、传感技术,通过前端传感器、电力监控主机(自带软件)以及智能报警模块,实时监测现场的运行情况,故障时及时进行预警通知,有效地减少了重大事故发生的概率。
这套变电站监控系统都包含什么子系统?其实主要包括了动力子系统、环境子系统、安全子系统以及消防子系统,具体的监测内容如下:
1、动力系统:
进行变压器测温、开关柜母线测温,监测高压柜和低压柜的运行状态,及时发现动力设备故障的情况
2、环境系统:
实时监测现场的温湿度、漏水、水位、空调、水位、加湿器、臭氧、甲烷、sf6等进行实时监测,当气体浓度超标、温湿度失常时,系统自动控制风机、空调等设备的启停,完成自净、自控功能
3、安全系统:
通过监测门禁系统、红外、视频监控的实时动态,对进出人员的信息进行记录,当有不法分子试图通过破坏门窗强制进入时,系统也能第一时间察觉到并进
行预警通知
4、消防系统:
对烟雾报警器、温感监测仪、明火探测器等设备的干接点告警信息进行实时监测,有助于及时发现火灾情况,防止火势蔓延
这套系统配置灵活,可按照用户的需求,进行功能的拓展和删减,确保方案的适配性。
系统内置管理软件,提供完整的web管理功能,安装方便,操作简单,轻松实现在线管理,为实现数字化、智能化的电网系统提供强有力的技术支撑。
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监控后台软件
厂家 软件名称
BJ FJNT NS2000
DISA DISA-100 RD800
NSA NSA2000 其他 SLC
北京பைடு நூலகம்瑞
应用
广泛 广泛 少 少 少 少 少
备注
UNIX工作站
控制中心
三、四遥及其含义
• 1、遥测 • 2、遥信 • 3、遥控 • 4、遥调
• 电流、电压、功率、频 率等运行工况
故障现象:某开关断路器位置信号不正确。
处理方法:
• 1、如监控系统显示开关空心白色,则表明此开关主副 遥信均未接通,借助万用表重点检查控制电源是否良 好、控制回路是否断线、断路器辅助接点是否到位等。
• 2、如监控系统显示开关实心白色,则表明此开关主副 遥信均为接通状态,借助万用表检查断路器辅助接点 是否粘连或控制回路是否存在迂回。在排除外回路问 题的可能性后,如确定为监控系统遥信开入部分的故 障,则更换相关开关操作板,注意更换时应保证地址 跳线的正确性,更换后重新正确设置遥信滤波等参数。
机进行复位。
七、公用回路
• 电压互感器PT回路: • PT三元件接线方式 • PT四元件接线方式
三元件和四元件PT接线
•
三元件
四元件
PT切换与PT并列
PT切换的方式 1、双母线接线方式的PT切换 2、内桥接线方式的PT切换 3、PT刀闸重动切换 PT并列 1、PT并列的条件 2、PT并列回路
CT组别接线
故障现象:遥控过程中,提示“遥控返校错”。 处理方法:出现该故障现象的原因是监控后台机下发的遥
控命令报文与返校报文不相符,通常为遥控过程中监控 单元无法采集到遥控分合闸返校开入量。实际可能导致 该现象的原因可能有: • 1、监控开关操作板上“工作/自检”钥匙切换在自检位 置; • 2、外部遥控24V电源未能在遥控过程中加至开关操作板 上,如监控单元电源板上遥控启动继电器坏(BJ-3旧机 箱)或总控单元上公共的遥控24V电源无法启动(BJ-3新 机箱)。
控制中心
保护通讯 管理机
监
保保保
控
护护护
单
单单单
元
元元元
12
n n
二、常见监控系统类型
• 2.1常见的监控系统类型如下: • BJ系列:(BJ-1、2、3、F3)
厂家:南自院系统所 • DISA系列:(DISA-1、2、3)
厂家:南自院电网公司 • SLC系列:
厂家:南自院自控所 NSA系列:
厂家:南京电研公司
业维护人员检查处理。
遥信故障1
• 故障现象:某监控单元所有遥信均不正确。 处理方法: • 1、检查遥信电源是否良好,遥信电源空开是
否跳闸; • 2、检查该监控单元的通信是否良好; • 3、该监控单元地址以及相关操作板上地址跳
线是否正确。 • 4、检查该监控单元遥信滤波时间等相关参数
设置是否正确。
遥信故障2
• 开关、信号 • 断路器、刀闸的操作 • 主变升降压、急停
3.1遥测的采集
CT 监控 装置
变换
A/D 转换
编码 CPU
转发
后台机
3.2遥信的采集
+XM
VCC
译码 电路
CPU 编码 转发
-
GND
光耦
3.3遥控的实现
参见系统示意图
3.4遥调的实现
参见系统示意图
四、主变档位的采集
• 主变档位的采集方式,按其实现手段来分,可分为遥 信判档与遥测判档两类
遥控故障5
故障现象:遥调主变无法出口 。
处理方法:同遥控开关无法出口相似。应检查遥调的相 关二次回路:
• 1、检查遥调出口压板是否投入良好; • 2、检查相关“远方/就地”切换开关是否确在“远方”
位置; • 3、检查是否存在闭锁(主变过负荷闭锁或VQC远方/
就地切换等)。
遥控故障6
故障现象:遥控开关无法确保成功跳合闸 。 处理方法: • 该故障现象说明监控操作板或保护操作板的
• 减极性原则及极性测试方法 • CT的组别及接线原则 • 带负荷测试内容
HBJ、TBJ参数与开关跳合闸参数可能不相匹 配。应检查开关实际跳合闸电流,并保证HBJ、 TBJ参数与之正确匹配,确保正确启动。
• 断路器机构调校有问题。
遥控故障7
故障现象:检同期遥控开关无法成功合闸 。 处理方法: • 检查同期合闸的条件是否满足; • (频差df、压差du、角差Ø、Tdq)
遥测故障1
• 2、如采用遥测判档中的电阻分压式,应根据档位计算公式 A=(Ux/Udc)*18+1.5,检查是否电阻分压盘上分接头接触不良造成 分压或断开,从而影响档位计算结果;如量测档位电压与理论值 相符,则进一步检查是否直流变送器故障或数采单元故障,并请 相关专业维护人员检查处理。
遥测故障3
故障现象:直流电压或主变温度数据错误。 处理方法: • 1、检查是否直流变送器或温度变送器故障; • 2、检查是否相关数采单元故障,并请相关专
令报文的规定时间内未收到遥控返校报文。监控单元故障、总控 故障、通道通信中断、后台监控系统SCADA退出等均可能导致该 现象的发生。可按照先近后远的方式进行检查:
• 1、检查后台监控系统运行是否正常; • 2、检查总控单元至后台机的通信是否正常; • 3、检查总控单元及监控单元运行是否正常。
遥控故障2
控端通信故障
故障现象: 控制中心与总控单元通信故障。 • 处理方法:检查控制中心监控机至总控单元
之间的通信: • 1、检查通道加工设备(光端机、载波机、无
线扩频机等设备)工作是否正常。(如异常 可对设备进行复位或关闭电源重启); • 2、检查总控单元工作是否正常。 (复位总 控或关闭电源重启)
监控单元通信异常
• 遥信判档: • 1、遥信一一对应方式 • 2、个位加十位方式 • 3、BCD编码方式 • 遥测判档: • 1、电阻分压式 • 2、4-20mA电流环
五、监控术语介绍
• 1、遥信:实遥信、虚遥信、全遥信、变化遥信、遥信 变位、计算遥信、开关双遥信
• 2、SOE事件顺序记录 • 3、遥测:变化遥测、全遥测、计算遥测、遥测越限 • 4、返校:遥控返校、定值返校 • 5、微机保护信息:定值、采样值、开关量、保护事件
全站网络通信平台,信息共享 3、光信号处理技术在系统中的应用: • 光纤通信、 • 光电式互感器、 • 光纤纵差保护、 • 弧光保护
六、常见故障及处理
(以BJ+FJNT监控系统为例,其他 监控类型以此作参考)
遥控故障1
故障现象:遥控开关时,总提示“遥控超时”。 处理方法:出现该故障现象的原因是在监控后台机下发遥控命
故障现象: 监控单元与总控单元之间通信异常。 • 处理方法: • 1、如果是单个监控单元通信异常,可关闭该
监控单元电源并重启。 • 2、如果是全部监控单元均通信异常,可关闭
总控单元电源并重启。
监控后台死机
故障现象: 监控后台频繁死机。 • 处理方法: • 1、用杀毒盘启动后台机检查是否感染了计算
机病毒; • 2、用SCANDISK工具进行磁盘清理,检查硬
遥信故障4
• 故障现象:遥信变位频繁,且伴随有SOE信息。 • 处理方法:有SOE信息,表明遥信确实存在变
位,应检查相关遥信接点是否确实频繁动作, 或遥信接线接触不可靠。
遥信故障5
• 故障现象:某遥信点与实际位置信号状态刚好 相反。
• 处理方法:请检查数据库中是否该进行取反而 未取反,或不该取反而误将其取反。
(跳闸)报告、自检报告、区号 • 微机保护压板的类型 • 6、校时:GPS的作用、广播校时、脉冲校时 • 7、串口通信与网络通信
• 串口:RS232、RS422、RS485 • 网络:CAN网、LON网、以太网
保护及监控系统最新技术发展前景
1、数据横向联系加强: • 小电流选线、 • 故障测距定位、 • 综合VQC控制 2、信息融合技术:
电力自动化系统之间的联系
电力系统生 产要求
调度自动化
变电站综合 自动化
配网自动化
远动RTU
监控系统
一、变电站监控系统的构成
• 监控系统:包含了监测与控制两个方面 的内容。
监控系统
运
操
行
作
工
控
况
制
监控系统构成典型示意图
VQC 直流屏 智能设备
网络
监监监 控控控 单单单 元元元 123
后台机
五防机
总控单元
• 3、如监控背板上进入数采单元的电压均正常,则为数采故障,通 知相关专业维护人员处理。
遥测故障2
• 故障现象:主变档位不正确。(分遥信判档与遥测判 档两种类型) 。
• 处理方法:首先应清楚该站主变档位究竟采用何种采集方式,从 而对症下药。
• 1、如采用遥信判档中的BCD编码方式,则根据BCD编码规则检 查相关BCD遥信开入回路;
盘是否存在坏簇; • 3、检查WINDOWS或后台监控程序是否遭受
到破坏,是则重新安装系统。
微机保护通信异常
• 故障现象:总控单元与微机保护通信故障。 • 处理方法: • LFP保护通信采用微机保护通信管理机(CM90
或RCS9692); • ISA微机保护通信管理机为ISA300或ISA300E 。 • 如果所有保护均无法调取定值,可对保护管理
遥控故障4
故障现象:遥跳开关出口后重合闸动作。 处理方法:出现该故障现象,如果监控单元是与常规保
护接口的,说明监控单元HHJ放电接点与保护重合闸 的连接之间出了问题,如果是与微机保护接口的,说 明监控遥控接点错接到了保护跳闸回路上。
• 前者应检查监控单元上的HHJ是否故障、相关 连接线是否连接可靠;后者则检查监控与保护 操作箱的正确连接,即应确保遥合接手合回路、 遥跳接手跳回路。