智能变电站技术浅析

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智能变电站及技术特点探析

智能变电站及技术特点探析

智能变电站及技术特点探析随着信息技术和互联网的高速发展,智能化已经成为电力行业发展的趋势。

目前,智能变电站已经成为电力行业的重要组成部分。

它以数字化、网络化和智能化为特点,全面提升了变电站的自动化、安全性和管理效率。

本文将对智能变电站及其技术特点进行探析。

一、智能变电站概述智能变电站是利用现代信息技术和控制技术对传统变电站进行升级改造,以提高变电站的运行效率、安全性和可靠性的新型变电站。

与传统的变电站相比,智能变电站应用了一系列新型技术,包括数字化、网络化、智能化、安全化和绿色化等,使得变电站的控制、保护和管理达到了新的水平。

智能变电站区别于传统变电站,采用了数字化技术和通讯网络,充分发挥先进的计算技术和控制技术的作用,实现了高可靠性、自动化管理等特点。

另外,智能变电站还能够实现变电站的实时监视、信息共享,不仅能够真正实现高效运行,而且在节能环保方面也取得了不错的成果。

二、智能变电站技术特点1、数字化技术智能变电站采用数字化技术,实现了实时监控和集中控制。

数字化技术的应用使得变电站的控制系统更为精准、高效,完全取代传统的模拟控制系统,具备了更高的精度、更快的响应速度和更强的实时性,还能够为变电站提供更为丰富的参数信息。

2、通讯网络智能变电站的通信通讯网络采用多种技术,包括无线网络、光纤网络和有线网络等,这些技术可以使得变电站的网络传达更快,更可靠。

通过通讯网络,智能变电站可以实现设备之间的信息共享、实时监控、远距离监视和控制等功能。

3、高效智能化控制智能变电站采用了现代的高性能计算机、嵌入式系统和物联网技术,实现了变电站的高效智能化控制。

它不仅具备了传统变电站的控制、保护、监测、通信和管理功能,还增加了实时数据处理、智能故障检测、智能决策等功能,提升了变电站的运营效率。

4、高可靠性智能变电站的通信、控制和保护措施,都采用了严格的标准和技术,同时,采取了多种冗余机制、备件机制、自动化机制、自我修复等多种技术手段,确保了智能变电站的高可靠性和稳定性。

智能变电站技术特点分析及运行维护

智能变电站技术特点分析及运行维护

智能变电站技术特点分析及运行维护摘要:近些年来,随着科学技术的不断发展,智能化电网得到了全面的推广与应用,而智能变电站作为智能化电网的基础结构,在供配电环节中发挥着关键的作用。

文章主要针对智能变电站的技术特点以及运行维护的措施进行了分析。

关键词:智能变电站;技术特点;运行维护1.智能变电站的技术特点1.1智能变电站结构特点所谓的智能变电站,在系统方面主要分为过程层、间隔层以及站控层,并且每一层具备不同的功能。

在过程层中,主要是由智能组件以及一次设备组成的智能化单元和智能终端,其功能主要在于完成变电站的电能转换、分配以及传输等,并对电能进行计量、控制、监测与保护,促进变电站电力传输质量的提升。

间隔层中一般具备测控装置、继电保护装置以及电能计量装置等二次设备,其功能在于实现间隔数据的使用,具体来说是信息的传入与输出、智能控制器与智能传感器的通信等。

站控层内部包含了通信系统、自动化控制系统以及对时系统等,能够完成对多个一次设备或者全站设备电力数据的测量与控制工作,并对数据信息进行全面化的收集、整理与保护,达到智能化的控制效果,在整体上提升变电站的智能化水平。

1.2智能设备的状态监测与顺序控制技术在现代化的智能变电站中,智能设备的数量逐渐增多,其功能也越来越强大,主要表现在智能设备对于电力系统的状态监测以及顺序控制方面。

智能化高压设备采用顺序控制功能具有多项技术优势。

在无人值守的用电区域,智能化设备的功能能够满足多项工作要求,符合无人监控管理模式的发展。

状态监测与顺序控制功能可以实时连接控制中心,并在完成数据的分析之后,向后台系统发出控制指令。

控制指令在得到安全校核之后,智能化变电站会启动相符的运行管理模式,实现对各个系统设备的精细化监控与管理,并为工作人员提供直观清晰的可视化图像,实现远程的精密操作。

智能化设备的状态监测以及诊断系统具有极其强大的功能,可以随时获取设备的各项参数、运行状态以及结构特性,并对运行环境因素进行实时记录,进而可以判断设备以及线路的工作状态和使用寿命,出具有效的设备评估报告,为系统设备的检修提供精细化的参考。

智能变电站技术浅析

智能变电站技术浅析

智能变电站技术浅析摘要:随着电力系统接入设备的丰富,计算机技术的空前发展,电网对智能化水平的需求大大提升。

智能电网是实施新能源战略和优化电力能源配置的重要平台,涵盖发电、输电、配电、用电和调度各环节,广泛利用先进的材料和技术,实现清洁能源的大规模接入与利用,提高能源利用效率,确保安全、可靠、优质的电力供应。

关键词:智能变电站;技术;引言随着科学技术和经济社会的快速发展,电力系统、电力行业的巨变也在潜移默化地进行着。

以新一代智能变电站为代表的新型变电站正在成为电力系统的主导力量,并逐步拓宽开来,为人们提供更舒适、更快捷的电力服务。

智能变电站最大的特色就是智能化、信息化和现代化,这也是智能变电站技术创新优势的集中展现。

智能变电站技术,可以应用于智能发电、供电与送电改革、电力系统的革新等领域,从而推动变电事业的跨越式发展。

一、硬件设备智能化1.1一次设备智能化智能设备即是在一次设备的基础上加装内嵌包含状态监测单元的智能组件,再加上外置智能组件,以实现输出所需的各监测信息的新型变电站设备。

其中包括:断路器及隔离开关的信息采集、状态监测和数据测量;主变压器非电量信号采集、油微水信号采集、状态数据监测;电子式电流互感器数据测量及A/D采样转化。

下面以光学原理的电子式电流互感器的应用作为例子,介绍一次设备智能化的先进性。

光学原理电流互感器是指采用光学器件作为电流传感器测量工具,即由光学设备把电信号转换为光信号,然后再把光信号进行光纤传输的新型电流互感器。

电子式互感器的高压平台传感头完成模拟量的数值采样(即采集模块),利用光纤传输将数字信号传送到二次的保护、计量和测控系统。

光电电流互感器可达到测量级0.2或0.2S级,保护级5P级;光电电压互感器可达到测量级0.2级,保护级3P级;光电电子式互感器输出数字信号,在传输和二次设备处理的过程中无附加误差,提高了保护、测量和计量系统的准确度。

由于光电子式CT在终端侧就已经把电信号转换为光信号,再把转换后的光信号通过光纤传输至相关的二次设备上进行数据分析处理,大大减少了常规变电站由场地设备至主控室各屏柜的二次电缆。

智能变电站技术特点分析

智能变电站技术特点分析

智能变电站技术特点分析随着现代电力系统的建设和发展,智能变电站已成为电网建设的重要组成部分。

智能变电站技术通过数字化、自动化、智能化等新技术手段,对传统的变电站进行改造和升级,提高了电力系统的智能化水平和稳定性。

本文将对智能变电站的技术特点进行分析和讨论。

一、数字化技术的应用智能变电站采用数字化技术进行设备监控和控制,可以对各种设备进行数字化的维护、管理和控制。

数字化技术可以实现电力系统中的大量实时数据采集和传输,包括电力负荷、温度、湿度、电压、电流等参数,这使得智能变电站具有更强大的监测能力和控制能力。

数字化技术还可以实现各种设备之间的互连,实现全站设备的信息共享,加强智能变电站的集成能力和统一管理能力。

同时,数字化技术还可以进行故障检测和分析,快速识别和修复设备故障,大大提高了设备运行的可靠性和稳定性。

二、自动化技术的应用智能变电站采用自动化技术进行各种操作控制和过程控制,可以实现对电力系统的自动化管理和控制。

自动化技术实现了对设备和过程的智能监测和控制,使得变电站的运维人员可以及时地了解设备和系统的运行状态,以便进行及时的调整和处理。

自动化技术还可以应用于各种智能保护功能,如过载保护、短路保护、欠压保护、过压保护等,可以在电力系统故障发生时自动进行处理和保护,保障电力系统的安全运行。

三、智能化技术的应用智能变电站采用智能化技术,可以实现各种设备和过程的智能化管理和控制。

智能化技术可以实现对电力系统的自主判断、智能决策和自适应控制,进一步提高了变电站的运行效率和稳定性。

智能化技术还可以应用于电力系统的预测和规划,包括负荷预测、故障预测、设备寿命预测、供电能力预测等,实现让变电站自主预测和响应需求,提高了电力系统的可靠性和智能化水平。

四、集成化的应用智能变电站通过数字化、自动化和智能化技术的应用,可以实现集成化的作用,实现对整个电力系统的设备和工艺过程的统一管理与控制。

集成化应用可以带来系统优化运行的效益。

浅析智能变电站现状及管理过程中的潜在问题改进对策

浅析智能变电站现状及管理过程中的潜在问题改进对策

水电工程智能变电站已经在无形当中融入整个社会生产过程中,借助其智能化特点,保证了整个供电系统的安全运行。

智能变电站在运行维护中存在运行不稳定问题待解决,在最初设计当中也存在技术缺陷问题待解决。

为了维护智能变电站系统,在我国电力经济发展中的主导作用,尽量降低因变电站因故障造成的损失,保持其安全和稳定性,找出在管理过程当中潜在的问题,并找出相对应改进对策,已经成为了当下至关重要的任务。

一、智能变电站现状智能变电站在经过2009年5月国家给出发展目标,到2009年8月确定国家第一批智能变电站试点工程,再到现如今已经兴建多个智能变电站,并完成其新建及改造。

变电站从最初的传统变电站,向综合自动化变电站转变,近年来已经发展为数字化变电站,现阶段已经达到了智能变电站发展水平。

智能化变电站采用网络化通讯平台,可自动完成监测保护和控制等基本功能,不需要人工采集信息。

智能化变电站摒弃了传统变电站远程遥控操控系统,实现自动调节,智能控制,远程互动等功能,智能变电站已经成为电力系统中最先进的智能、环保设备,这便是智能变电站现状。

二、智能变电站管理过程中潜在问题智能变电站虽然已经实现平台统一、信息建模统一,已经成为智能的高级应用,但现今阶段,输变电损坏维护问题、新能源消耗问题、技术开发过程中信息保密问题等,都已经成为智能变电站管理过程当中潜在的主要问题。

1.智能变电站系统损耗损坏维护问题。

智能化变电站是基于整个电网,涵盖了智能化电站的全部环节,也融入了很多新的技术和管理理念,在能源结构上发生了新的变化,从曾经适应集中发电,转变为可加入多种电源,从二次网络化发展成为满足网络通讯的高级应用。

正是因为这样全面性的技术进步,导致其损耗过后,维护费用大大增加。

不仅增加了人力成本,而且增加了技术成本,这是智能变电站管理过程中潜在的问题之一。

2.管理过程中新能原消耗问题。

智能化变电站的管理,已经不像其他行业一样只基于人和技术的管理,其涵盖范围的广泛,已经涉及到国家在能源方面的问题。

浅析智能变电站继电保护及自动化

浅析智能变电站继电保护及自动化

浅析智能变电站继电保护及自动化随着科技的不断发展,智能变电站继电保护及自动化技术已经在电力系统中得到了广泛的应用。

智能变电站继电保护及自动化技术是指利用先进的数字化、智能化和自动化技术,对变电所的继电保护系统和自动化系统进行优化升级,提高电网运行的安全性、稳定性和可靠性,同时提高能源利用效率和节能减排等方面的技术。

本文将对智能变电站继电保护及自动化技术进行浅析,探讨其技术特点、发展趋势和应用前景。

一、智能变电站继电保护技术的特点1. 先进的数字化技术智能变电站继电保护技术采用了先进的数字化技术,将传统的电气保护装置升级为数字化继电保护装置,实现了对电力系统各种故障事件的准确监测和快速判断。

数字化技术大大提高了继电保护系统的性能和可靠性,使得继电保护装置的动作速度更快、动作精度更高,保护范围更广。

2. 智能化的保护逻辑智能变电站继电保护技术采用了智能化保护逻辑设计,通过对电力系统各种复杂故障情况的分析和判断,实现了智能化保护动作。

智能化的保护逻辑不仅可以判断常见的故障情况,还可以对不同的故障情况进行自适应调整,提高了继电保护系统的适应性和灵活性。

3. 自适应的保护参数智能变电站继电保护技术采用了自适应的保护参数设计,可以根据电网运行状态的变化自动调整保护参数,提高了继电保护系统的稳定性和可靠性。

自适应的保护参数设计使得继电保护系统可以在不同的运行状态下保持最佳的保护效果,有效地保护了电力系统的安全运行。

1. 高效的自动化控制智能变电站自动化技术采用了高效的自动化控制技术,通过对电力系统各种设备的自动化控制和智能化管理,实现了电网的高效运行和管理。

高效的自动化控制可以满足电网运行的需求,提高了电网的运行效率和可靠性。

2. 全面的数据采集智能变电站自动化技术采用了全面的数据采集技术,可以对电力系统各种设备的状态和运行情况进行实时监测和记录。

全面的数据采集技术为电网的运行和管理提供了重要的数据支撑,可以有效地分析和预测电网的运行情况,提高了电网的运行安全性和稳定性。

浅析智能变电站继电保护及自动化

浅析智能变电站继电保护及自动化

浅析智能变电站继电保护及自动化随着科技的发展和电力系统的不断完善,智能变电站继电保护及自动化已经成为当前电力系统运行中不可或缺的重要部分。

智能变电站继电保护及自动化系统可以为电力系统提供更加全面、快速、准确的保护和控制,使电力系统运行更加安全、稳定和高效。

本文将从智能变电站继电保护及自动化的概念、原理、技术特点及应用前景等方面进行浅析。

智能变电站继电保护及自动化是指通过先进的通讯、控制和计算机技术,对变电站的继电保护和自动化装置进行整体的规划、设计、安装和调试,构建起一套全面的、快速的、精密的电力系统继电保护和自动化系统。

其核心目标是保证电力系统设备运行的安全可靠,提高电力系统的供电质量,提升电力系统的运行效率,以及为电力系统运行提供更多的灵活性和可靠性。

智能变电站继电保护及自动化系统主要包括继电保护、故障信息处理、自动化控制、通信联络等功能模块。

继电保护是智能变电站继电保护及自动化系统的核心功能模块,主要是对电力设备进行快速、准确的保护,以确保电力系统的安全和稳定运行。

智能变电站继电保护及自动化系统的原理主要是基于先进的通讯、控制和计算机技术,在现有的变电站继电保护设备的基础上引入智能化装置。

这些装置可以通过网络传输实时的电力系统运行数据、故障信息、操作命令等,同时具有自适应、自诊断、自校正等特性,能够实现对电力系统的全面监控、预判和保护。

智能变电站继电保护及自动化系统的原理还包括先进的算法和逻辑控制策略,这些策略可以实现对电力系统的自动化控制,在保证安全可靠运行的前提下,实现对电力系统的优化调度、故障快速定位和隔离、设备自动重启等功能。

通过智能化装置的实时监控和判断,可以减少人工干预和消除人为操作误差,提高了电力系统的运行效率和稳定性。

智能变电站继电保护及自动化系统具有以下几个技术特点:1. 全面性:智能变电站继电保护及自动化系统不仅对电压、电流等电力量进行保护,还对设备的温度、湿度、振动等环境参数进行监测和保护,可以实现全方位的电力系统继电保护。

浅析智能变电站继电保护及自动化

浅析智能变电站继电保护及自动化

浅析智能变电站继电保护及自动化智能变电站继电保护及自动化技术是随着数字化技术的发展而逐渐引入变电站领域的一种新型技术。

它将传统的继电保护和自动化系统与先进的数字化技术相结合,实现了对电力系统的更加精准、快速和可靠的保护和控制。

本文将从智能变电站继电保护及自动化的概念、技术特点、应用前景等方面进行分析和探讨。

智能变电站继电保护及自动化系统具有以下几个特点:1.数字化技术应用广泛。

智能变电站采用了数字化技术对电力系统进行监测和控制,将模拟信号转换为数字信号进行处理,大大提高了系统的精度和灵活性。

2.网络化通信技术的应用。

智能变电站利用现代网络通信技术,实现了各种设备之间的互联互通,从而实现了数据共享和远程监控。

3.智能化控制和管理。

智能变电站利用先进的智能算法和控制技术,实现了对系统运行状态的实时监测和智能化的控制,提高了系统的灵活性和响应速度。

4.自动化运行。

智能变电站实现了对电力系统的自动化运行管理,减少了人为干预,提高了系统的稳定性和可靠性。

1.远程监测与控制。

智能变电站可以实现对电力系统的远程监测和控制,实现了对变电站设备的实时监测和故障诊断,减少了电力系统维护的成本和人力。

2.智能化的故障诊断与处理。

智能变电站采用了先进的故障诊断技术,可以及时准确地识别和处理电力系统的故障,减少了故障对系统运行的影响。

3.高效的保护控制。

智能变电站采用了先进的继电保护技术,可以实现对电力系统的快速、准确的保护,保障了系统的安全稳定运行。

4.促进了电力系统的智能化升级。

智能变电站技术的应用,推动了电力系统向智能化的方向迈进,为电力系统的现代化建设提供了重要的技术支持。

智能变电站继电保护及自动化技术的发展和应用,对提高电力系统的安全稳定运行、降低运维成本、促进系统的智能化升级具有重要意义。

随着智能技术的不断发展,智能变电站继电保护及自动化技术必将在电力系统中发挥越来越重要的作用,成为电力系统智能化建设的重要支撑。

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智能变电站技术浅析
智能变电站技术浅析
摘要:首先介绍了智能变电站的主要技术特点和创新概念,阐明了站域保护的功能迁移实现原理,将高压线路并联电抗器电流引入线路保护,形成了智能变电站带并联电抗器线路保护的新方案。

关键词:站域保护;智能变电站;电力系统
中图分类号:F407.61 文献标识码:A 文章编号:
智能变电站是智能电网建设的重要节点之一,自《智能变电站技术导则》系列标准制定以来,中国的智能变电站建设走在了世界的前列。

智能变电站具有信息数字化、功能互动化、结构紧凑化、状态可视化等主要技术特征,符合易扩展、易升级、易改造、易维护的工业化应用要求。

智能变电站的特点就是一次设备智能化,二次设备网络化,信息一体化和高级应用普遍化。

智能变电站结合了多个专业的新兴技术,如智能设备、先进的传感器技术、信息标准接口和信息平台、坚强可靠通信技术、物联网技术等,它的建成投运,可大幅提高设备的智能化水平和运行可靠性,提高了资源使用和生产管理效率,使运行更加经济、节能和环保。

1智能变电站的技术特点
智能变电站避免了一次、二次设备的概念,智能变电站遵循统一建模,信息化数据平台、通信过程都是标准化的。

智能设备具有高可靠性,主要设备有在线检测功能,实现全寿命周期管理。

数字化变电站有两大应用超越了普通变电站,即:电子式互感器和IEC61850标准的使用,优化了站内设备的安全性、测量精度和互操作性。

智能变电站继承了数字化变电站的相关技术,智能变电站是变电站整体技术的跨越。

智能变电站的几个创新概念为:
“智能设备”不但具有传输和分配电能的主设备本体,还具有测量、控制、保护、计量等功能,其不再强调传统的一、二次设备划分,各功能的物理形态以智能组件方式体现。

智能设备是一次设备和智能
组建的有机集合。

智能组件是原来二次设备的统称,其功能由一个或多个功能单元完成,其表现形式可以是:测控装置、保护装置、测控保护装置、状态监测装置、智能终端、MU等。

也可以是几个装置的集合,如GIS汇控柜、屏柜等。

当前智能变电站的保护配置并没有利用智能变电站的一些技术
优势对后备保护进行优化,仍然存在传统的后备保护所固有的缺陷:通过定值和时间的配合来保证选择性,动作速度慢;每一元件均配置多种后备保护,保护系统结构复杂,设备投资高。

展望未来智能变电站的发展,为了提高继电保护的自动化水平、提高继电保护的可靠性,有必要提出新一代智能变电站继电保护的配置方案。

新一代智能变电站继电保护系统的架构和配置新一代智能变电站继电保护配置方案中,将变电站继电保护系统分成三层:就地保护层、站域保护层和广域保护层。

2站域保护的功能及实现方式
2.1站域保护功能
由于智能变电站采用IEC61850规约通信,能够很容易地实现全站信息共享。

智能变电站内站域保护收集全站内所有间隔的电压、电流及断路器、刀闸位置实时信息,可为变电站内所有一次设备提供集中的近后备保护,即具备线路近后备、母联后备、母线后备、断路器失灵后备和主变后备等保护功能。

这些保护功能的体现是一个个独立的功能模块,模块之间通过站域保护的整体逻辑来相互配合,配合关系与传统的继电保护类似,但站域保护不与就地保护有功能和定值上的配合关系。

2.2站域保护硬件配置方案
每套站域保护由数据采集及计算模块、故障位置判别模块、保护跳闸决策模块等3个功能模块组成,由于智能变电站能够共享全站信息,站域保护可方便地通过过程层网络收集全站内所有间隔的电压、电流、断路器和刀闸位置的实时信息,可更好地改进继电保护现有原理算法,对现有后备保护功能进行补充,可解决同杆双回线保护所存在的各类难题,并可对带并联电抗器线路故障进行判别。

3改进的双回线线路保护方案
智能变电站的信息共享性为双回线保护原理的优化提供了最有
利的支持。

共享两回线信息的双回线路保护可解决传统保护中所存在的难题,具体方法如下。

跨线故障保护选相,由于共享了两回线的交流信息,保护可采用六序分量原理实现准确选相,也可以共享双回线的差动继电器动作信息实现后备保护的辅助选相;双回线路纵联零序保护易受零序互感影响而误动,在共享双回线信息后可综合两回线信息进行故障判别,可采用邻线故障信息闭锁本线纵联零序的方案防止其误动;阻抗继电器动作范围受邻线运行方式影响大,容易超越或拒动,此处可采用邻线零序电流补偿方案实现阻抗的准确测量。

同时保护还可收集两回线开关位置、接地刀闸等信息,实时判别邻线运行状态,实现距离I段定值的自适应调整;两回线的保护独立完成自适应重合闸功能相当困难,在获得邻线的电气量和保护跳闸信息后能采用更多的新方法实现故障性质准确判别。

4站域保护的功能迁移实现原理
在智能变电站中,如果遵循传统变电站的保护配置原则,一旦某一间隔的电子式互感器等一次设备出现异常,就会造成该间隔的继电保护功能缺失。

出现这种情况只能通过相邻变电站的远后备保护来跳开相关的线路,达到切除故障的目的。

但是这样造成的延时较长,该间隔可能会需要停电检修,从而影响系统的供电可靠性。

若该站配置有站域保护,则可通过站域保护所获取的大量信息来弥补该间隔缺失的保护功能,下面通过线路间隔与变压器间隔来说明站域保护在电子式互感器异常时继电保护不间断运行的优势。

4.1线路间隔
当间隔2的电子式互感器失效,间隔2的电流无效,但是间隔1、间隔3、间隔Q的电流有效,且满足基尔霍夫定律。

将间隔1、间隔3电流合成,形成一个新的虚拟间隔P,令IP=-(I1+I3),那么母线和线路无故障,则IP+IQ=0,否则不为零。

从通过虚拟间隔P与间隔Q保护动作逻辑的配合方式来保护线路和母线。

为缩小保护切除范围,此站域保护中的纵联保护判出故障后可先切除间隔2的开关,此后的保护逻辑即退化成正常的母线保护和线路保护逻辑。

4.2变压器间隔
当电子式互感器失效,变压器高压侧M的电流无效,但是间隔1、间隔2、低压侧Q的电流有效,同样满足基尔霍夫定律。

将间隔1、间隔3电流合成,形成一个新的虚拟间隔P,令IP=-(I1+I3),那么母线和变压器无故障,则IP+IQ=0,否则不为零。

通过虚拟间隔P与间隔Q的差动保护的方式来保护变压器和母线。

为保护变压器此时首先切除变压器高低压侧开关,此后的保护逻辑即退化成正常的母线保护。

总之,站域保护通过过程层网络同时引入两回线路的电流、电压量,结合就地线路的主保护功能,可解决现有变电站中双回线保护所存在的各类困难和问题。

站域保护利用反序网络中母线电压为零的特点,从线路两侧往故障点计算沿线电压,利用由两侧计算所得故障点电压必须相等的特点建立测距方程,可以解决单端量或双端量故障测距原理都受双回线间零序互感的影响而无法实现准确测距的缺陷。

通过站域保护所获取的信息量,可弥补电子式互感器等一次设备异常时造成的该间隔保护功能的缺失,达到快速切除故障的目的。

参考文献:
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[2] 何世恩,刘峻.IEC 61850数字化变电站对继电保护专业的影响[J]. 电力系统保护与控制. 2009(03) ) .
[3] 王璐. 智能变电站过程层组网分析与应用[J]. 电力系统保护与控制. 2012(02) ) .
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