电力自动化中微机继电保护技术的应用 刘诚
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
微机继电保护在电力系统中的应用分析

送入计算机 的电压、 行状态中, 最 常见 同时也是 最危险的故障是发生各种形式的短 器 、电流变换器等信 号传送环 节的影响 , 这 样会 引起 计算误差 , 尤其是非周期分 路。 在发 生短路 时可 能产 生以下后果。 故障点很大的短路 电流 电流信 号会 发生畸变 ,
高频 分量 的相 位移等 因素 的影 响使得 畸变 尤为突 和所燃 起的 电弧, 使故障元件损坏 。 短 路电流通 过非故障元件 量 的衰减 、
切除故障的时间常常要求短到十分之几秒甚至百分之几秒, 切 除故 障元件 , 这是保证 电力系统安全 运行 的最有 效方法 之 人 员做 好继 电保 护装 置的清扫 工作 。 在 对微 机继 电保 护装 置
一
。
实践证明只有在每个 电气元件上装设保 护装置才有 可能满足这 合打扫 , 以防止一位 工作人员打扫 时误 碰运行 设备, 导致设备 个要求。
关键词 : 电力系统 ; 微 机继 电保 护; 应用
1 电力系统 继 电保 护的作 用
差, 特别是在 高频情况下, 它 的分布 电容 的容抗较小, 计算结果
但 实际上, 由于 电压互感器 、 电流互感器 、 电压变换 电力系 统在 运行 中, 可能发 生各种 故障 或 处于不正常运 误差更大。
性, 引起 系统振荡, 甚至使整个系统瓦解。 在 电力系统 的运行 过程 中需要 有人 定时定期 的过去进行 电力系统 中电气元件 的正常工作环 境遭 到破坏 , 但没有发 有效 的维护, 以保证 电力系统能够正常的运行。 对此, 有关工作 生故 障, 这种情 况属于不正常运行状 态 。 例如 , 因负荷超过 电 人员会按照规定对微 机继电保护装 置进行定期的勘查 , 并且还
2 微机继电保护装置的算法运用
分析电力系统中继电保护自动化技术的应用

分析电力系统中继电保护自动化技术的应用随着电力系统的发展,为了提高系统的可靠性和安全性,中继保护自动化技术在电力系统中得到越来越广泛的应用。
本文将从中继保护自动化技术的原理和应用实践出发,分析其在电力系统中的重要性和作用。
一、中继保护自动化技术的原理中继保护是电力系统中一种保护措施,其原理是通过测量系统中的电流、电压等参数的变化,当这些参数超出了系统的安全范围时,中继保护系统会自动对系统进行保护动作,从而保护系统的设备和安全运行。
中继保护自动化技术的实现需要依靠现代数字化技术,包括智能终端设备、数字信号处理器、通信网络等。
智能终端设备可以实时监测系统中的电压、电流等参数,并将数据传输给监控中心;数字信号处理器能够实时处理数据、判断系统的状态,并作出保护动作;通信网络则可以将保护控制指令传输到各个设备中去。
1. 提高电力系统的可靠性和安全性中继保护自动化技术能够实现电力系统的快速故障检测和快速故障切除,从而提高了电力系统的可靠性和安全性。
当系统中发生故障时,中继保护系统能够迅速作出保护动作,防止故障扩大,保护重要设备的安全运行。
2. 实现系统的自动化运行中继保护自动化技术能够实现电力系统的自动化运行,减少了人为操作的影响,提高了系统的运行效率。
在系统运行过程中,中继保护系统能够自动判断系统的状态,并作出相应的保护措施,保证系统的安全稳定运行。
3. 改善电网的经济性通过中继保护自动化技术的应用,可以降低对系统设备的损耗,减少系统的停机时间,从而节约了维护成本和设备成本,改善了电网的经济性。
1. 多元化的保护功能随着电力系统的复杂化,中继保护自动化技术需要具备更加多元化的保护功能。
除了常规的电流、电压等参数的监测外,中继保护系统还需具备对频率、功率因素、谐波等参数的监测功能,以实现全面的系统保护。
2. 智能化的运行管理中继保护自动化技术将逐渐发展成为一种智能化的运行管理系统,能够实现对电力系统的实时监测和远程控制。
电力系统中继电保护自动化技术的应用综述

电力系统中继电保护自动化技术的应用综述作者:刘岳松吴少强来源:《经济技术协作信息》 2018年第32期一、维电保护技术的功能及作用(一)能够消除电力故障的隐患。
在现代高新技术发展的今天,保证电力系统的安全运行是至关重要的,科技发展的一个重要表现就是设备故障发生时间极其短暂,而造成的危害巨大。
因此,有效提高预防能力,避免电力事故的发生就非常重要。
继电保护技术能把故障的切除时间精确到毫秒,有效保护电力系统的被保护元件,只要电力系统发生故障,继电保护就会立即产生反应,迅速地向距故障元件最近且具有脱离故障功能的断路器迅速、准确地发出跳闸命令,使故障元件能够及时。
快速地从电力系统中刺离从而保证了无故障部分迅速恢复正常,并安全运行,同时也使电力系统元件避免受损。
(二)能够选择性发出故障报警信号。
预警功能是继电保护技术的重要功能,当电力系统在运行过程中出现问题或设备故障时,继电保护技术的作用就显现出来,立即发出报警信号告知,值班人员就能根据警报出现的时间查找出现的故障,及时采取必要的措施来邦除故障,避免事故的进步扩大,减少损失。
并且当电力系统发生事故时,继电保护技术还能自动地切除故障,避免事故的扩大,保持线路的畅通运行,减少对其它用户的影响。
(三)电力系统继电保护主要具有如作用①电力系统被保护元件友生故障时,及时自动地将电力系统中故障元件切除,从而使无故障部分的正常运行不受影响,也使故障元件避免继续受损。
②电力系统被保护元件出现故障时,维电保护及时作出反应,同时结合运行维护的条件,确保电力系统运行的安全。
二、继电保护技术与装置的发展现状(一)机电式维电保护时期1949年中国成立之后,我国已经慢慢认识到,电力对国家发展、社会前进的重要性,所以在上世纪五十年代,我国的各电力工程人员通过学习国外的继电保护技术,研究体系、制造体系以及教学体系,为自主创新,创造了一整套的与继电保护技术相关的教学体系,为我国的继电保护技术前进发展打下了坚实基础,机电式维电保护装置也应运而生。
微机综合保护系统在供电系统中的应用

微机综合保护系统在供电系统中的应用摘要:随着我国电力建设事业的发展,电气自动化系统在企业连续生产中扮演着重要的角色,也应用在很多方面, 微机综合保护系统也正在逐渐替代旧有的继电保护,本文针对常规继电保护系统与微机综合保护系统的结构、要求和系统之间的优点及应用效果进行了简要分析探讨。
关键词:微机综合保护系统 继电器前言目前我国电网建设处于快速发展壮大时期,现阶段建设的工厂变配电装置投资规模大,服务生产流程长,从原料到成品需要经过多个生产工序,因此必须保证生产装置的连续运行与供电稳定,如果在生产过程中遇到突然停电等事故会中断生产、设备损坏,造成重大经济损失。
 传统的继电保护装置存在较多的弊端,在电力系统运行中,经常会出现短路、接地、超负荷、断线等现象引起很严重的后果。
电气设备损坏,供电中断。
以往都是采用传统的继电器保护装置防护,但由于受继电器质量、调试水平的因素影响,常使继电器保护达不到想要的效果。
现代工业的高速发展,传统的继电保护系统已经不适用。
随着计算机技术的发展,我们开始尝试采用配置微机综合保护系统,来提高保护电力系统的可靠性,实际应用证明,效果良好。
一、继电保护在供电系统中的要求 1选择性:保护装置动运时,将故障元件从电力系统中清除,尽量缩小停电范围,以保证其他无故障部分系统可以继续安全运行。
 2快速性:短路时快速清除故障,缩小故障影响范围,减轻引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高供电系统的稳定性。
 3灵敏性:灵敏性是指保护装置在其保护范围内电路发生故障或不正常运行状态的反应能力。
保护装置的灵敏性,通常用灵敏系数来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越高,反之就越低。
 4可靠性:可靠性是在电路出现故障时,保护装置不应该有拒绝保护动作,而在电路完好的情况下,它则不应该有误动的行为。
继电保护自动化技术在微机电力系统中的应用

继电保护自动化技术在微机电力系统中的应用摘要:在微机电力系统中,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:微机电力系统;?继电保护;?自动化装置;?可靠性;1 微机电力系统中的故障用电过程中,当与之相关的微机电力系统发生故障时,如出现线路超负载运行、设备短路问题,就应该保障继电保护与自动化装置的可靠性,以便它能及时发出相应的信号,这样在操作其他的电气设备时,就能够有效切除有关故障。
实践中的微机电力系统不容易出现故障,所以继电保护装置很少进行相关运动。
微机电力系统的故障可以分成两种,一是拒动故障,二是误动故障。
拒动故障是指微机电力系统出现故障时,继电保护装置无法及时有效地进行运作,不能切除故障点,会导致微机电力系统崩溃。
微机电力系统发生故障的原因大多数是由于继电保护与自动化装置的特征决定的,或者是外界干扰了继电保护与自动化装置,进而发出了本来不应该发出的动作。
对控制系统中的各种运行参数进行严格监督是继电保护与自动化装置的主要作用。
通常情况下,继电保护与自动化装置出现故障会导致无法准确测量主要的运行参数,无法进行正常地传输与控制。
2 继电保护与自动化装置概述2.1 微机电力系统继电保护和自动化装置的运行特点分析目前,微机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。
前者是指微机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,最终危害到微机电力系统的正常运行。
后者则是指微机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。
继电保护自动化技术在电力系统中的应用 刘超 刘志民

继电保护自动化技术在电力系统中的应用刘超刘志民摘要:目前,社会对于电能的需求逐渐增加,所以电力企业必须保证电力系统的稳定安全运行,以保障人们的正常生产生活。
因此就要加强继电保护自动化的发展,将计算机信息技术、人工智能等,与继电保护自动化的发展紧密结合起来,促进继电保护设备的发展成熟,进而保证电力系统运行的可靠性和稳定性,为社会的经济发展提供强大的能源支持。
关键词:继电保护技术;自动化;电力系统1继电保护自动化概述1.1内容相比较传统的电力保护措施,继电保护自动化的装置更加智能化和信息化,在电力系统出现故障,或者面临相关威胁时,继电保护装置可以及时检测到电力系统的问题,并且第一时间做出处理,将系统故障的损害程度控制到最小的范围内,以保障电力系统运行的稳定性和安全性。
总体而言,继电保护装置主要包含三个模块的内容,一是测量模块,主要的职责是测量电力系统运行中的电流、电压等遥测量采集,通过采样分析及时发现系统的故障和异常情况。
二是逻辑模块,主要的功能是通过对于测量模块的数据进行分析,做出相对应的逻辑指令,然后经由第三个模块,即执行模块实现具体操作,切实有效的保护电力系统的正常运转。
1.2基本要求1.2.1灵敏度由于电力系统的运行非常复杂,所以就要求继电保护装置有很高的灵敏度,可以对于系统内部的任何故障和威胁及时做出反应,第一时间隔离故障点。
继电保护装置的灵敏度具体体现在测量、逻辑、控制等三个部分,不仅要及时检测到细微的故障,避开电力系统的扰动干扰,还要能对故障点做不同的分析和处理,并且及时下达处理命令,缩小故障范围,保证电力系统的安全运作。
1.2.2选择性继电保护装置的选择性体现在其对于系统问题的确定上,即是当电力系统在运行中出现故障,继电保护装置可以立刻检测到故障的区域,并且通过分析相关电流电压的数据,做出快速切除故障的方法,保证电力系统尽快恢复稳定运行。
2继电保护自动化在电力系统中的实际应用在整个电力系统的运行过程中,继电保护自动化的应用非常广泛,不同电压等级可设置不同类型的保护设备,对于不同的应用环境也有不同保护功能。
继电保护在自动化配电网中的应用 李晨

继电保护在自动化配电网中的应用李晨摘要:随着我国经济的不断发展和社会生活的日益丰富,人们的生活水平也得到了相应的发展,用电量也随着生活的提高而变得越来越大,这就要求电力设备系统必须持续更新以配合电网规模的不断扩大。
电力系统可以平稳运行主要依靠继电保护装置来保护其安全。
因为配电网自动化继电保护装置主要保障变电站的安全运行,所以研究配电网自动化继电保护的故障极具现实意义。
关键词:配电网;自动化系统;继电保护;技术应用近年来,我国经济有着突飞猛进的发展,对于电力等能源的需求量也日益增长,各个电力企业的输、变电工程的电压等级越来越高。
供电电网结构越来越复杂,则相对应的继电保护的工作要求也越来越精细。
本文主要以配电网自动化继电保护技术应用为研究对象,分析我国继电保护技术应用常发生的故障,期待能对我国电网的继电保护技术研究提供相应的理论技术指导。
1、配电网自动化系统研究1.1、集中式智能配电网自动化系统其主要立足于在事故发生之后的网络重构及故障隔离工作,对于重构及隔离方面的处理判断,主要集中于配电网调度系统。
另外就隔离与重构方面工作支持的瞬间系统,对于通信网络存在着极强的依赖性。
其中集中智能式的自动化配电网系统终端设备方面,主要的功能是:就配电系统方面的电参数予以采集,其不足之处为缺少就地的控制举措。
受技术措施条件及客观因素限制,在现实应用中,集中智能式的自动化配电网系统未能有效发挥其预期的效果。
1.2、分散式智能配电网自动化系统分散智能(分段器同重合器配合)形式,主要是选取了具备关和及开断短路电流能力的重合器,进行作为馈线分段的开关,对于重合器方面的重合次数以及保护动作的延时时间,均能够进行整定,通过重合器方面时序的配合,进一步实现馈线故障的自动隔离,就非故障趋于的供电功能予以自动的恢复。
且采取重合器组进行实现自动化配电网功能化的话,无需通信手段进行支持。
通过依据重合器自身断开故障电流的效能,实现对故障的就地隔离,即能够有效地避免因为局域故障,而导致的整体线路停电情况,同时也能动自根本降低变电站方面,出线断路器的动作次数。
- 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)。
电力自动化中微机继电保护技术的应用刘诚
发表时间:2018-06-12T10:04:10.933Z 来源:《电力设备》2018年第5期作者:刘诚
[导读] 摘要:当前,计算机网络作为信息和数据通信工程已成为信息时代的技术支撑,使人类生产和社会生活的面貌发生了变化--微机继电保护装置就是其中的一例,实际上就是一台高性能、多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。
(国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司江苏徐州 221000)
摘要:当前,计算机网络作为信息和数据通信工程已成为信息时代的技术支撑,使人类生产和社会生活的面貌发生了变化--微机继电保护装置就是其中的一例,实际上就是一台高性能、多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。
在电力系统中为了取得更好的效果,微机继电保护不断应用新的控制原理和方法。
这也有助于进一步促进微机继电保护的发展。
基于此,本文主要对电力自动化中微机继电保护技术的应用进行分析探讨。
关键词:电力自动化;微机继电保护;技术应用
1前言
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。
2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。
3电力系统中微机继电保护装置的应用
我国电力系统中继电保护装置的应用比较广泛,本文结合笔者工作实际,就以电力系统中微机继电保护装置为例谈下其在某地区线路中的设计应用。
3.1电力系统中微机继电保护装置介绍
实际上,我们所说的微机继电保护装置一般是以微处理器为基础,采用数字处理的方法用不同的模块化软件来实现各种功能。
但是随着我国微电子技术的发展,各种功能强大的微处理器及其他相关大规模集成电路器件的广泛应用,使得微机继电保护装置得到了飞速的发展,它的应用范围越来越大,功能也越来越大。
特别是在电力系统中的保护功能上,采用不同的装置可以有效地实现线路、变压器、等电力设备的保护功能。
不仅如此,利用微处理器强大的数据处理能力,还能实现以往难以实现的很多保护功能以往旧有的电磁和电磁感应原理的保护存在动作速度慢、灵敏度低等缺点,晶体管继电保护装置也有抗干扰能力差、判据不准确,装置本身的质量不是很稳定等明显的缺点。
但是随着数字计算机技术的发展,大规模集成电路技术的飞速发展,微处理器和微型计算机进入实用化的阶段,微机继电保护装置开始逐渐趋于实用。
3.2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。
3.2.1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。
3.2.2微机继电保护功能的实现
(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)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。
(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。
3.2.3CAN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。
3.3电力系统中微机继电保护装置的维护
电力系统的有关值班人员要定期定时对微机继电保护装置进行巡视和检查,并做好各仪表的运行记录。
在它运行过程中,如果发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告,并建立岗位责任制,做到每个盘柜有值班人员负责。
同时,我们还要做好继电保护装置的清扫工作。
但要注意,笔者在这建议清扫工作最好由两人进行,防止误碰运行设备,注意与带电设备保持安全距离,避免人身触电和造成二次回路短路、接地事故。
对微机保护的电流、电压采样值每周记录一次,每月对微机保护的打印机进行定期检查并打印。
4结语
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。
微机综合保护在发电站及电力系统使用后,后台监控软件的实时通讯得到完美的实现,而且在成本的节省,减少人为的误操作,无人值守等方面的可靠保证是建立在开关的开合操作、系统数据远程传输和运行方式的变化基础上的。
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.。