第四章 配电网馈线监控终端
配电自动化馈线终端(FTU)技术规范(2021整理)

配电自动化馈线终端〔FTU〕技术尺度目录1 尺度性引用文件 (1)2 技术要求 (1)3 尺度技术参数 (10)4 环境条件表 (12)5 试验 (13)附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义〔参考性附录〕 (14)附录B 馈线终端接口定义〔尺度性附录〕 (28)配电自动化馈线终端〔FTU〕技术尺度1 尺度性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不成少的。
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电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T 176 静电放电抗扰度试验射频电磁场辐射抗扰度试验浪涌〔冲击〕抗扰度试验电快速瞬变脉冲群抗扰度试验工频磁场的抗扰度试验阻尼振荡磁场的抗扰度试验电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验远动设备及系统第2局部:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性GB/T 11022 高压开关设备和控制设备尺度的共用技术要求GB/T 14285 继电庇护和安然自动装置技术规程GB/T 4208 外壳防护等级〔IP〕GB/T 13729 远动终端设备GB/T 5096 电子设备用机电件底子试验规程及测量方法GB/T 19520 电子设备机械布局低压成套开关设备和控制设备第五局部:对户外公共场合的成套设备—动力配电网用电缆分线箱〔CDCs)的特殊要求DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件DL/T 721 配电网自动化系统远方终端远动设备及系统第5-101局部:传输规约底子远动任务配套尺度远动设备及系统第5-104局部:传输规约采用尺度传输协议子集的IEC60870-5-101网络拜候DL/T 814 配电自动化系统功能尺度Q/GDW 382 配电自动化技术导那么Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能尺度Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能尺度Q/GDW 625 配电自动化建设与改造尺度化设计技术规定2技术要求2.1概述馈线终端的布局形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。
配电自动化馈线终端(FTU)技术规范

配电自动化馈线终端(FTU)技术规范目录1 规范性引用文件 (1)2 技术要求 (1)3 标准技术参数 (10)4 环境条件表 (12)5 试验 (13)附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录) (14)附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) (28)配电自动化馈线终端(FTU)技术规范1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
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GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB/T 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 4208 外壳防护等级(IP)GB/T 13729 远动终端设备GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法GB/T 19520 电子设备机械结构GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件DL/T 721 配电网自动化系统远方终端DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问DL/T 814 配电自动化系统功能规范Q/GDW 382 配电自动化技术导则Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定2技术要求2.1概述馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。
1_第4章_配电网馈线监控终端

3) 电能采集功能。
馈线监控终端对采集到的有功和无功功率进行 积分,可以获得粗略的有功和无功电能值,对 于核算电费和估算线损有一定的意义。虽然瞬 间干扰造成的误差可能会被累计,影响电能测 量精度,但在分段开关处测电能的目的在于估 算线损,侦察窃电行为,因此该测量精度一般 可以容忍。当然为了进一步提高精度,可以采 用状态估计算法。
4.2.1 概述
1) 优先保证下限电流量化值的精度。 2) 在可能出现的最大短路电流情况下,电流-电压变换后的电压值不得使 A/D转换器出现溢出。 3) 在可能出现的最大短路电流情况下,中间电流变流器不应饱和。
4.2.2 模拟量采集的基本原理
1.模拟量的采样离散化 2.采样方式 3.采样保持器和A/D转换器
(1) 相间短路故障检测 (2) 单相接地故障检测 (3) 备用电源自动投入功能
(1) 相间短路故障检测
馈线终端单元应能够自动检测配电网的各种短 路故障,记录故障数据,并且根据具体的通信 规约向配电主站报告。它可以通过监视交流输 入相电流或零序电流是否超过整定值判别短路 故障。考虑到测量方便,零序电流实际上使用 的是3I0。
1) 对柱上分段器,如果分段器两边均配置TV,则可 投入BZT功能。
充电准备:正常运行时分段器两边电压均正常 且分段器处于分位,此时BZT经10s充电完毕。 动作执行:在BZT充电完毕后,当分段器一侧失 电压后,如果另一侧电压仍然正常,BZT开始计 时,等计时时间到,BZT合上分段器,并同时对 自身放电,以保证只动作一次。
4.1.5 环网柜和开闭所的馈线终端单元
图4-3 馈线终端单元 a)多个馈线终端单元组网 b)CAN接口示意图
4.2 馈线监控终端数据采集原理
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 概述 模拟量采集的基本原理 交流采样算法 数字滤波原理 开关量输入/输出
配电终端DTU与配电终端FTU课件

DTU与FTU协同工作实现智能配电网
数据共享
DTU和FTU可以将采集到的数据上传至主站或数据中心,实现数 据共享和综合利用。
协同控制
主站或数据中心可以对DTU和FTU进行统一管理和控制,实现协 同工作,提高配电网的自动化和智能化水平。
优化运行
通过对DTU和FTU采集到的数据进行分析和处理,可以优化配电 网的运行方式,提高供电质量和效率。
02
05
学员通过实际操作,更加熟悉DTU与FTU 的配置、调试及使用
学员能够熟练掌握DTU与FTU的硬件组成 及工作原理
03
06
学员分享了在操作过程中遇到的问题及解 决方法,为其他同学提供借鉴
未来发展趋势预测
DTU与FTU技术发展趋势
01
随着物联网、云计算等技术的
发展,DTU与FTU将实现更加
智能化、自动化的功能
工作原理
通过采集配电网的实时数据,对 配电网进行监测和控制,实现配 电网的自动化管理。
DTU应用领域及发展趋势
应用领域
城市配电网、农村配电网、工业园区配电网等。
发展趋势
随着智能电网和物联网技术的不断发展,DTU将实现更加智能化、自动化的功 能,提高配电网的供电可靠性和运行效率。同时,DTU的应用范围也将不断扩 大,满足更多复杂场景下的应用需求。
学习DTU和FTU的选型、配置 、安装、调试和维护等方面的
知识
提高对配电网自动化系统的认 识和理解,培养解决实际问题
的能力
课程内容与结构
课程内容包括配电终端DTU和FTU的 基本概念、工作原理、功能特点、选 型配置、安装调试、运行维护等方面 的知识。
课程结构包括理论讲授、案例分析、 实验操作等多个环节,旨在通过系统 性的学习,使学员全面掌握配电终端 DTU和FTU的相关知识。
第4章 配电自动化终端-3

故障指示器的组成
无线射频网络
✓ 数据采集器
故障指示器的组成
✓ 汇集单元
故障指示器的组成
汇集单元总体设计部件组件
1 箱体 2 电池箱 3 电池盖 4 机箱合页 5 箱门 6 PG7防水接头 7 铭牌 8 主控模块底壳 9 内板 10 太阳能板转轴 11机箱锁 12 机箱横支架 13 天线罩 14 抱箍 15 固定螺母
− 过电流型故障指示器
➢运行过程中当检测到流过指示器的线路电流大于设定值、故 障电流持续时间大于设定值则判断为故障,自动给出故障指 示。
If Iv
Tf Tv
• 需仔细审核安装点正常运行时和故障状态下的电流,适当选择动作值, 否则会造成拒动或误动;
• 当系统运行状态改变时,需更换不同动作值的指示器,否则不能保证指 示器正确动作。
短路故障检测判据
I f ID
Tmin T Tmax
I
L
0,U L
0
当线路上的电流突然发生一个正的突变,且其变化 量大于一个设定值,然后在一个很短的时间内电流 和电压又下降为零,则判定这个线路电流为故障电 流。
人工投切大负荷防误动波形
I2 ΔI
Δt1
I1
I3
t1
t2
t
1) 线路正常运行。取电电流值I1,持续时间t1。 2) 线路投入大负荷。变化量ΔI,时间Δt1, Δt1大于故障指示器最长动作延时。 3) 线路切除负荷。线路停电。I3=0。
16 平垫片 17 弹簧垫片 18 主控模块上壳 19 太阳能板装配 20 横支架
故障指示器的组成
• 安装位置
➢太阳能板应朝南安装。 ➢安装时,应选择未被遮挡的杆塔安装。 ➢安装杆点不应为弱信号区域。 ➢故障指示器探头应安装牢固,避免滑动。
配电自动化馈线终端(FTU)技术规范标准[详]
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配电自动化馈线终端(FTU)技术规范目录1 规范性引用文件 (1)2 技术要求 (1)3 标准技术参数 (10)4 环境条件表 (12)5 试验 (13)附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录) (14)附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) (28)配电自动化馈线终端(FTU)技术规范1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
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GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB/T 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 4208 外壳防护等级(IP)GB/T 13729 远动终端设备GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法GB/T 19520 电子设备机械结构GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件DL/T 721 配电网自动化系统远方终端DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问DL/T 814 配电自动化系统功能规范Q/GDW 382 配电自动化技术导则Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定2 技术要求2.1 概述馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。
配电网馈线监控终端

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配电网馈线监控终端
目录
• 引言 • 配电网馈线监控终端概述 • 监控终端硬件设计 • 监控终端软件设计 • 监控终端在配电网中的应用 • 监控终端的发展趋势与挑战 • 结论与建议
01 引言
背景与意义
配电网馈线监控的重要性
随着电力系统的不断发展,配电网馈线作为电力系统的重要组成部分,其安全、 稳定运行对于保障整个电力系统的可靠性具有重要意义。
探索馈线监控终端与配电自动化系统的深度融合,实现配电网运行状 态的全面感知和智能决策。
关注新兴技术在馈线监控终端中的应用
关注物联网、大数据、人工智能等新兴技术在馈线监控终端中的应用 前景,提升监控系统的智能化水平和自适应能力。
完善馈线监控终端的标准和规范
推动馈线监控终端相关标准和规范的制定与完善,促进不同厂家和型 号设备的互联互通和互换性,降低系统建设和运维成本。
通过对采集数据的分析处理,实现馈线故 障的快速检测和准确定位,为故障隔离和 恢复供电提供依据。
控制与执行
本地保护与自动控制
接收主站下发的控制命令,对馈线开关进 行远程操控,实现馈线的自动重合闸、负 荷转移等功能。
具备本地保护功能,可在馈线发生故障时 自动切断故障段,同时通过自动控制策略 实现非故障段的恢复供电。
馈线监控终端的应用效果
在实际应用中,馈线监控终端能够有效地提高配电网的运行效率和管理水平,降低线损和故障率 ,提升供电服务质量。
对未来研究的建议
深入研究馈线监控终端的优化配置
针对不同类型的配电网结构和运行需求,研究馈线监控终端的优化配 置策略,提高监控系统的性价比和实用性。
加强馈线监控终端与配电自动化的协同研究
配电网

第1章概述1.1配电网自动化概念1.配电网自动化系统(1) 配电网数据采集和监控包括数据采集、数据处理、远方监控、报警处理、数据管理以及报表生成等功能。
DSCADA 包括配电网进线监控、开闭所及配电站自动化、馈线自动化和配变监测及无功补偿4个组成部分(2) 需求侧管理主要包括负荷控制与管理和远方抄表与计费自动化。
(3) 配电网地理信息系统是设备管理、用户信息系统以及停电管理系统的总称。
2.配电网高级应用系统包括网络分析和优化、调度员培训模拟系统、配电生产管理系统等。
1.2配电网自动化系统的构成及功能1.2.1配电网自动化系统的构成1.2.2配电网自动化系统的功能3个基本功能:安全监视功能、控制功能、保护功能。
1) 安全监视功能是指通过采集配电网上的状态量、模拟量和电能量,对配电网的运行状态进行监视。
2) 控制功能是指在需要的时候,远方控制开关的合闸或跳闸以及电容器的投入或切除,以达到补偿无功、均衡负荷、提高电压质量的目的。
3) 保护功能是指检测和判断故障区段,隔离故障区段,恢复正常区段的供电。
1.3实现配电网自动化的意义1.提高供电可靠性(1) 缩小故障影响范围(2) 缩短事故处理所需的时间2.提高供电经济性降低配电网的线损方法:配电网络重构、安装补偿电容器、提高配电网的电压等级和更换导线等。
通过配电网络重构和电容器投切管理,在不显著增加投资的前提下,可以达到改善电网运行方式和降低网损的目的。
配电网络重构的实质就是通过优化现存的网络结构,改善配电系统的潮流分布,理想情况是达到最优潮流分布,使配电系统的网损最小。
配电网自动化可以杜绝人工抄表导致的不客观性和漏抄,显著降低管理线损,并能及时察觉窃电行为,减少损失。
3.提高供电能力配电网一般是按满足峰值负荷的要求来设计的。
配电网的每条馈线均有不同类型的负荷,如商业类、民用类和工业类等负荷。
这些负荷的日负荷曲线不同,在变电站的变压器及每条馈线上峰值负荷出现的时间也是不同的,导致实际配电网的负荷分布是不均衡的,有时甚至是极不均衡的,这降低了配电线路和设备的利用率,同时也导致线损较高。
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3.数字量输出回路
提供返校通道能保证在错误的遥控命令已发出的 情况下,通过返校回路还能及时发现错误命令并 立即闭锁遥控出口,避免事故发生。 返校回路也能保证馈线终端单元能定期地对遥控 回路监视,防患于未然。
4.通信接口及人机界面
馈线终端单元除了需完成交流采样和故障检测外, 更重要的是应与配电网主站或子站通信,及时将 遥测、遥信和故障信号传到主站或子站,并执行 主站或子站相应的遥控命令。 馈线终端单元的人机界面包括按键及显示两部分。 显示部分一般采用液晶显示器,也有采用便携电 脑由软件提供数据显示及人机交互功能
1. 模拟量的采样离散化
x(t ) x(t )
调制信号
t
xs (t )
Ts
被调制的 脉冲载波
0
s (t )
0
Ts
t
T (t )
0
Ts
t
xs (t )
0
Ts
xs (t ) x(t )s(t )
xs (t )
0
Ts
t
t
可以把采样过程看作是脉冲调幅过程
模拟信号x(t)首先通过采样保持器,每隔一段时 间采样一次(定时采样)输入信号的即时幅度,并把 它存放在保持电路里面供A/D转换使用。经过采样以 后的信号称为离散时间信号xs(t),可表示为 (4-2)
一、概述
馈线终端单元输入的开关量包括内部和外部两 类开关量。馈线终端单元输出的开关量则主要有跳 闸、合闸信号及其他控制信号,如馈线终端单元面 板上显示的信号等。馈线终端单元的开关量接口电 路设计的要点之一是实现馈线终端单元内外部之间 的电气隔离,以保证馈线终端单元内部弱电电路的 安全并减少外部干扰。
360 (5 1) (10 30) 106 5 2.88 20 103
3. 模数转换器的主要技术指标
12位、16位模数转换器的分辨率分别是12和 16 ,若12位模数转换器的满量程为±5V。其满量程 的 为 ,如果输入电压的变化量比 12 n 10 2 0.0024V 2 0.0024V还小,则模数转换器将无法分辨。 •(2)输入模拟量的极性 指模数转换器要求输入信号是单极性或双极性电 压。
三、馈线终端单元的硬件
AC输入 模拟 DC输入 量输 入 开入 开出 开关 量 I/O 模数 转换 DSP 芯片 主 CPU 可编程逻 辑器件 通信 调试 接口 通信 程序 数据 存储
图3-1 馈线终端单元硬件框图
交流量采集回路设计主要需考虑的是: 该馈线终端单元的应用场合 需要监视的交流通道数量和各通道的输入范围 前置低通滤波器的参数 A/D转换的精度、输入范围和转换速度。
机电与自动化学院 何朝阳
4.1 馈线监控终端简介 ◦ 4.1.1 馈线监控终端功能及性能要求 ◦ 4.1.2 馈线监控终端构成 ◦ 4.1.3 馈线终端单元硬件 ◦ 4.1.4 馈线终端单元软件 ◦ 4.1.5 环网柜和开闭所的馈线终端单元 4.2 馈线监控终端数据采集原理 ◦ 4.2.1 概述 ◦ 4.2.2 模拟量采集的基本原理 ◦ 4.2.3 交流采样算法 ◦ 4.2.4 数字滤波原理 ◦ 4.2.5 开关量输入/输出 4.3 馈线监控终端实例 ◦ 4.3.1 FD-F2010型馈线监控终端的构成 ◦ 4.3.2 F2010B型馈线终端单元硬件 ◦ 4.3.3 F2010B型馈线终端单元软件 4.4 馈线故障指示器 ◦ 4.4.1 概述 ◦ 4.4.2 短路故障指示器 ◦ 4.4.3 故障指示器的应用和发展
2.数字量输入回路
开关位置信号,弹簧储能信号,接地刀闸信号, 工作电源的失电信号等,因而每馈线提供6~8个 数字量输入已能满足要求。 硬件上一般增加低通滤波回路以防止高频电磁干 扰造成遥信误报,软件上采用变位记录并延时确 认的方式避免接点抖动造成遥信误报。 由于许多馈线终端单元安装在户外甚至电线杆上, 检修维护极为不便,设计时最好能考虑到遥信量 自检功能。
CAN
馈线终端 子单元1 馈线终端 子单元2 馈线终端 子单元n
CAN网接口 CAN Bus
……
3. 开闭所的馈线终端单元
对开闭所馈线终端单元的实现,主要有两种方案: 一种是每个馈线终端单元分别监视一条或几条馈 线,同时各馈线终端单元间通过通信网络互联实 现数据转发和共享。系统可以分散安装,各馈线 终端单元功能独立,接线相对简单,便于系统扩 充和运行维护。 另一种方案是在传统的RTU基础上将功能增强, 提供故障检测功能,甚至继电保护及备用电源自 投等功能,由类似的成套设备来完成全部的功能。 这种方案不利于安装及维护,系统扩充也不方便, 另外整个系统稳定性也相对较低。
交流通道数量取决于馈线终端单元需要监视的馈 线数量。 一条馈线需要监视的交流量主要有三相电压、三 相电流共计6个交流量。 如果馈线终端单元需要监视分段器,则需要考虑 引入分段器两侧的馈线电压量以用于备用电源自 动投入,此时馈线终端单元需要监视的量就达到 了9个(6路电压、3路电流)。
在配电网自动化终端设计中,TA取了一个既能保 证一定的测量精度,又能满足短路故障时不会深 度饱和的TA。 馈线终端单元内的电流互感器的输入范围不同于 传统的保护或监控装置,一般来说,其动态输入 范围为0- 50A。
•(1)分辨率
3. 模数转换器的主要技术指标
(3)量程。指模数转换器输入模拟电压的范围, 如:0 V~+5V,0 V~+10V,-5 V~+5V等。 (4)精度。模数转换器的转换精度有绝对精度 和相对精度两种表示方法。通常用数字量的位数 来表示绝对精度单位,如精度是最低位的1/2位 即±1/2LSB;而用百分比来表示满量程的相对误 差,如0.05%。 (5)转换时间。指模数转换器完成一次将模拟 量转换为数字量的过程所需要的时间。
间接方式是馈线终端单元接入三相电流互感器的二次输出,软件将 采集的三相电流相加,间接计算出零序电流值。
五、环网柜和开闭所的馈线终端单元
一般的馈线终端单元都是按监控一条线路设计的, 在碰到同杆架设两条线路的情况时,可以用同时 装设两台馈线终端单元的办法来解决这一问题。 一般两台馈线终端单元用级连的方法相连,两台 馈线终端单元一主一从,只有主馈线终端单元直 接和主站系统通信,从馈线终端单元通过主馈线 终端单元间接和主站系统通信。
2.环网柜的馈线终端单元
环网柜馈线终端单元安装在环网柜内。环网柜一 般都为2路进线,多路出线,因此环网柜馈线终 端单元至少需要监控四条线路,要求馈线终端单 元有很大的数据容量。 采用柜式结构,多个带CPU的馈线终端单元板插 到机柜的插槽中,采用CAN总线方式实现互联。
馈线终端 主单元
CP U 单元 CAN 控制器 SJA1000 高 速 光 耦 6N137 CAN 接口 82C250
xs (t ) x(nTs )(n 1, 2,3)
对于50Hz的正弦交流电流、电压来说,理论上 只要每个周波采样两点就可以表示其波形的特点了。 但为了保证计算准确度,需要有更高的采样频率。一 般取每个周波12点、16点、20点或24点的采样频率。 如果为了分析谐波,例如考虑到16次谐波,则需要采 用每个周波32点的采样速率,即采样频率为1600Hz。
5.CPU
按照功能划分,将不同的功能分配给不同的CPU 来处理 由DSP完成数据滤波和处理 由网络协处理器完成以太网通信 由主CPU完成逻辑运算和其他功能。
四、馈线终端单元软件
1. 测控功能
馈线终端单元的测控功能包括交流电压、电流信 号的高速实时采样和有效值计算,有功、无功、 功率因数计算,各交流量的2~16次高次谐波分量 及谐波总量计算; 遥信量的采集及上送; 遥控返校及执行等功能。
馈线终端单元内部经小TA、小TV变换后的信号的 电压幅度越大,其受噪声干扰的影响也就越小。因 而在选取小TA、小TV的输出范围和A/D的输入范 围时,应该越大越好。 工作环境的电磁噪声强度往往处在1~10mV之间, A/D转换的最小分辨率低于5mV无甚意义。以输 入范围为±10V的A/D来说,12位(最小分辨率 为±5mV)或14位(最小分辨率为±1.25 mV) 精度已经足够了。 至于A/D转换的速度,取决于采样通道数量,另 外与软件处理方式有一定关系,一般每秒采样 10~50万次已经足够。
由于采样频率为信号频率的几十倍甚至上百倍, 使用FFT等数字滤波的效果极为明显。它能非常 真实的分离出系统的基波分量和通常所关心的高 次谐波分量,这样馈线终端单元中对前置低通滤 波器一般采用一个一阶RC无源低通滤波器就足够 了。 由于一阶低通滤波器的滤波特性不太理想,考虑 一定的裕度,截止频率取1 500Hz(30次谐波) 左右,则采样频率为每周波64点或以上。
(1)基本采样方式 1)异步采样 异步采样也称定时采样。等间隔采样周期保 持不变,即为常数。采样频率通常取为工频的整倍 数。 2)同步采样 同步跟踪采样。通过硬件或软件测取基频周 期的变化,然后动态调整采样周期来实现。
f s / f1 N
2. 采样方式
பைடு நூலகம்
(2)多通道采样方式 1)同时采样
通道1 采样 保持器 采样 保持器 A/D 转换器 A/D 转换器 数 据 总 线 通道1 采样 保持器 采样 保持器 多 路 转 换 器 数 据 总 线
4.1 馈线监控终端简介
一、馈线监控终端功能及性能要求
馈线监控终端应具有功能: 遥信、遥测、遥控 对时 事故记录、事件顺序记录 定值远方修改和召唤定值 通信功能 故障录波
……
二、馈线监控终端的构成
馈线监控终端作为一个独立的智能设备,一般由 1个或若干个核心模块馈线终端单元(独立机 壳)、外置接口电路板、充电器、蓄电池、机箱 外壳以及各种附件组成。 各种附件包括就地远方控制把手、分合闸按钮、 跳合位置指示灯、接线端子排、航空接插件、空 气开关、除湿和加热器等。