继电保护及故障信息系统在电力系统的应用

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刍议继电保护故障信息智能分析方案及应用

刍议继电保护故障信息智能分析方案及应用
I . 皇王研霾………………………….
刍议继 电保护 故障信息智能 分析方案 及应 用
赣榆县供电公 司 胡居浩
‘ 摘要】在 电力系统 中,继电保护能在 电力系统 出现异常故障时,针对系统故障采取 自动化的处理措施,我们将其称之为继 电保护 。,但是在这个过程中,变电所继 电保 护难免发生故障 ,从而影响 电力系统。为适 应 调控一体化 运行体 系的建设 ,改进现有输 电网继 电保护故障信息智能分析 系统的不足 ,设计 了一种继电保 护故 障信息智 能分析系统的解决方案。采用了一体 化平 台,基于分层分布武结构,统一一、二次设备模型 ,故 障录波按通道上传 ,在主站侧 综合 采用E M s 系统,敌障信 息系统、故 障录 波系统等的开关量、模拟置等多源信 息对 电网故障进行诊断分析;提 出了智能分析 系统过渡阶段的兼容方案。 【 关键词 】电网;继电保护;故障诊断 ;故 障信息系统
电网实际应 用表明 ,该方案切 实可行 。对构建 电网 故障 综合 判断 根据 基 于开 关量 、保 电力 系统故障诊断智能辅助 决策系统具有一定 护信 息及模拟量信息 的智能分析技术 ,构成 多 的指导意义 。 判据 、分层、混合型继 电保 护故障智能分析技 2 。 继保信息智能分析系统可行性分析 术 ,使得分析结论更为准确可靠 。 目 前 电网已具备开展 电网故障智能分析专 3 . 2统一一 、二次设备模型 家系统研究的技术条件,主要体现在以下几个 如果没有统一的一 、二次设备模 型,故 障 方面 : 诊 断分析系统 即使获得 了完备 的源信 息,也 无 a ) 国 内1 1 0 k V 及 以上 电压等级保护 基本上 法 使用。继 电保护智能 分析 系统的 电网一次模 实现 了微机化 ,变 电站 中均配置 了时钟 同步装 型共享E M S 系统的 电网模 型 ,保持两 套系统模 置,保护及录波均可通过通信网络将信息上传 型的一致 性。 至主站 ,为事 故分析提供 了必要条件 。 I E C 6 1 9 7 0 标 准为 电 力系 统信 息 的标准 b ) 随着近年来 I E C 6 1 8 5 0 、I E C 6 1 9 7 0 通信 化 提供 了技术规 范 ,两 套系统均 利用基 于C I M 规 约在 电网 中应用 ,在 数据 的 易用 性 、兼容 标 准 的X M L 文件 导 出电网模型 ,供 电网智能 故 性 、互操作性和可视化方面取得 了突破 。 障诊 断 与事 故 处 理 辅助 决 策 系统 使 用 。I E C c ) 随着 电力系统调度 自动化水平 的提高及 6 1 9 7 0 的C I M 模 型可 以很 好地 描述 电 网 次 模 通信技 术的发展 ,调度 自动化均在开展数据 一 型 ,但 是C I M 模型 中关 于 电网: 二 次模 型的描 述 体化 、数据平 台一体化 改造,保护故障信 息系 过于简单。在电网=次模型部分,c I M 模型中 统可 以获得 多源 的信 息,为 电网 的故 障诊断创 定 义了C u r r e n t R e l a y 、S y n c h r o c h e c k R e 1 a y j f Ⅱ 造 了条件。 R e c l o s e S e q u e n c e _  ̄个类 ,分别用 于描述 电流

微机继电保护在电力系统中的应用分析

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


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

保护及故障信息系统在凯里供电局的应用

保护及故障信息系统在凯里供电局的应用

系统类似于保护装置 , 其可靠性得到了大大的提高 , 系统功 能 扩展 、 容量 扩充 非常 方便 , 只须增 加相 应 的
智能插件即可 , 子站数据储存采用智能插件和管理 理插件两级储存方式 , 数据可靠性较高( 2 。 图 )
镇远变, 其主站和子站系统的结构及特点如下 : 2 1 主 站 系统 的结构及 特点 . 主站硬件 系统采用 双机双网冗余备份结构 , 可 靠性高。系统应用软件采用了 C R A跨平 台设计 OB 技术 , 使得主站系统既可在纯 WID WS操作系统 NO 平台上运行 , 也可在 U I WID WS混合操作系 NX+ N O 统平台上运行 , 为满足系统不 同的需求提供 了多种 选择 。而在 U I + N O N X W D WS混合操作 系统 模式 I
维普资讯
20 07年第 6 期
《 州电力技术》 贵
( 总第 9 期 ) 6
保 护及故障信 息 系统在凯里供 电局的应用
凯里供 电局
摘 要
龙家焕
[500 560 ]
保护及故障信 息系统采用 先进 的计算机技术及现代 网络通信技 术 , 通过 系统间互连 、 互通 、 互动 的信 息处 继 电保 护 故障录波 故障 信息 系统
3 系统信息采集 内容及应 用
保护及故 障信息系统 的信息源 主要 有保 护装 置、 故障录波器等。保护装置和故 障录波器是保护
及故障信息系统 的基础信息源 , 电网正常运行 时 在 系统采集保护装置的运行状态信息 、 模拟量 和开关 量信息 、 定值信息、 通道状态信息等 , 对保 护装 置能 做到“ 可控 、 在控 ” 为保护装置 的状 态检修提供 了 , 数据基础。而在电网发生故障时系统则实时采集保 护装置保护出口的动作过程信息 , 并且及时采集 故

论继电保护故障信息系统的工程应用

论继电保护故障信息系统的工程应用

2故障信息系统主站建设
2 1 主站 与分站 功能 及构成 . 主 站 与 分 站 在 功 能 及 构 成 上 基 本 相 同 , 入 分站 的 子 站 比主 站 少 , 功 能还 是 接 但 样 的。 要包括 : 主 ( ) 集 功 能 : 过 与 子 站 通 信 收 集 工 1采 通
及扰动数据等信息 。 2. 2电 网故 障 情 况监 控 2. ( 人 机 界 面 : 为 系 统 管 理 的 设 备 将 2) 因 () 1 电网 故 障 监视 。 会 非 常 多 , 用 传 统 的 基 于 名 称 或 对 话 框 采 系统 能 够 提 够 故 障 位 置 、 障 类 型和 故 均 可 以 从 地 理 图上 来 完 成 。 设 备 定 位 及 故 障性 质 , 够 提 供 断 路 器 和 保 护 动 作 信 的 能 选择 己不适 合本 系统 , 以 本 系统 采 用G1 息 、 关 保 护 、 路 器 的 动 作 行 为 分 析 报 所 S 相 断 定位 方 式 , 所 有 的 定 位 。 让 告 , 能 够 提 供 完 整 的 时 间 顺 序 记 录 以 及 并 ( ) 询 统 计 功 能 : 过 系统 对 保 护 设 故 障 录 波 数 据 。 网故 障 时 能够 自动推 出 3查 通 电 备 的运 行状 况进 行 各 种 统 计 及 检 索 。 事故画面 , 故障 设 备 、 关 保 护 和 断路 器 能 相 ( ) 析 功 能 : 括 对 录 波 文 件 或 保 护 以 醒 目方式 显示 。 4分 包 设 备扰 动数 据 的 分 析 以及 对 保 护 设 备 动 作 ( ) 护 在 线 定值 校验 。 2保 情况的分析等 。 目前 , 电保 护 装 置 的 定 值 和 各 项 性 继 ( ) 理 功 能 : 如 保 护 设 备 台 帐 资料 能 指 标 是 在 离 线 状 态 下 , 统 的 运 行 方 式 5管 例 系 的管理等。 是 不 断 变 化 的 , 系统 处 于 某 些 特 殊 的 运 当 2 2 主 站系统功 能概 述 . 行 状 态 时 , 分 保 护 的 定 值 可 能 会 不 满 足 部 主 站 功 能 由 若 干 个 子 系 统 组 成 , 本 灵 敏 度 和 选 择 性 的要 求 , 致 系 统 存 在 保 基 导 有 主 站 数 据 库 、 形 管 理 、 行 监 视 、 障 护 误 动 或 拒 动 的 事 故 隐患 。 图 运 故 目前 保 护 定 值 分 析、 计分析 、 络管理等 , 统 网 同时 涉 及故 校 验 工 作 一 般 由继 电保 护 人 员根 据 新 的运 障信 息 数 据 挖 掘及 故 障 分 析 专 家 系统 等 应 行 方式 和 设 备 参 数 进 行短 路计 算 , 验 原 校 用功能 。 保 护 方 案 。 保 护 灵 敏 度 或 选 择 性 不 满 足 当

继电保护技术在电力系统中的应用与发展

继电保护技术在电力系统中的应用与发展
继 电 保 护 技 术 在 电 力 系 统 中 的 应 用 与 发 展
陈文俊 陈 爱军 33 o ) 4 0 0 . ( 安市螺滩水利水电管理局 江 西 吉安 吉 中 图 分 类 号 : M T 文献 标 识 码 : A
文 章 编 号 : 0 7 0 4 ( O 0) 7 0 8 - 1 1 0 — 7 5 2 1 0 — 0 5 0
护 装 置 的 研 究 . 微 机 保 护 软 件 、 法 等 方 面 也 取 得 了 很 多 理 论 在 算 成 果 。可 以说 从 9 O年 代 开 始 我 国继 电保 护 技 术 已 进 入 了微 机 保 护的时代。 2 继 电保 护 的 发 展 趋 势 、 21 电保 护 技 术 的计 算 机 化 .继 随 着 计 算 机 硬 件 的迅 猛 发展 ,微 机 保 护 硬 件 也 在 不 断发 展 。 原 华 北 电力 学 院 研 制 的 微 机 线 路 保 护 硬 件 已经 历 了 3个 发 展 阶 段 : 8 单 C U结 构 的 微 机 保 护 问 世 , 到 5年 时 间 就 发 展 到 从 位 P 不 多 C U结 构 , 又 发 展 到 总 线 不 出模 块 的 大 模 块 结 构 , 能 大 大 P 后 性 提 高 ,得 到 了广 泛 应 用 。华 中理 工 大 学 研 制 的微 机 保 护 也 是 从 8 位 C U, 展 到 以工 控 机 核 心 部 分 为 基 础 的 3 P 发 2位微 机保 护 。 电力 系统 对 微 机 保 护 的 要 求 不 断 提 高 , 了保 护 的基 本 功 能 除 外 , 应 具 有 大 容 量 故 障 信 息 和 数 据 的 长 期 存 放 空 间 , 速 的 数 还 快 据 处 理 功 能 , 大 的通 信 能 力 , 其 它 保 护 、 制 装 置 和调 度联 网 强 与 控

继电保护技术在电力系统中的应用研究

继电保护技术在电力系统中的应用研究

继电保护技术在电力系统中的应用研究[摘要]随着我国社会经济的发展和人民生活水平的提高,电力能源的供应在社会生活中越来越重要。

如何保证电力系统在高负荷运行下正常运行,保障用电安全,对继电保护技术提出了更加严格的要求。

本文对电力系统中继电保护装置的作用、继电保护技术的应用和未来发展方向作了简要分析。

[关键词]电力系统继电保护装置技术应用研究中图分类号:f407 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)05-0171-01电力能源对促进社会经济发展及提高人民生活水平发挥了非常关键的作用。

现代电力系统涵盖了电能的产生、输送、分配以及用电等各个环节,电力系统的迅猛发展对继电保护技术提出了更加严格的要求。

最近几年以来,电子计算机技术及通信技术的迅猛发展极大地促进了继电保护技术的快速进步。

怎样合理应用继电保护技术来有效控制电气故障,进一步提升电力系统的运行质量以及效率,是当前必须解决的一个迫在眉睫的技术问题。

1.电力系统中继电保护装置的主要任务和具体要求1.1继电保护装置的主要任务继电保护装置通过电力系统中原件产生短路或异常状况时电流、电压以及功率等的波动而实现继电保护动作。

继电保护装置的主要任务为:当供电系统正常运行的时候,安全、系统地对设备运行情况进行监视,为值班人员提供准确的运行数据;供电系统出现故障的时候,能够快速、自动并且准确地将故障部分切断,确保非故障部分能够持续运行;当供电系统运行不正常的时候,能准确而及时地发出警报,通知值守的工作人员及时进行处理。

1.2继电保护装置的具体要求(1)具备良好的选择性。

当供电系统出现故障的时候,该保护装置应该能够有选择性地切断故障部分,即先行将离故障点距离最短的断路器切断,以确保系统中没有发生故障的部分能够维持正常运行。

(2)具备较好的灵敏性。

保护装置是不是具备良好的灵敏性,通常利用灵敏系数加以衡量。

在其保护范围之内,无论短路点具体位置在哪,不管短路l生质如何,该保护装置都不应当发生拒动;如果故障是发生在保护区之外的话,该保护装置又不能出现错误动作。

电网继电保护与故障信息管理系统的应用策略探讨

安徽保信 系统组网前 ,各个 子站都没能与主站进行连接 ,并且只将

方案对策 :对主站 和子站进行升级管理 ,让其系统程序能够主动的
进行新接人系统对应的保护装置 ,减少调试工作人员的工作时 间,促进
些基本信息传输到监控后台 , 后 台对其运行管理的实际情况不能做 出
及时有效的分析。在组 网前的这种情况下 ,每个变电站 即使都安装了信 息系统的子站 , 但是也不能实现闭环管理 ,无法进行高效的信息系统传 输 ,导致信息网络化不能得以提升。这种情况下 , 无法进行 电网故障解 决措施 ,对于出现 的电网故障问题,不能及时有效的做 出反应决策 ,这 就使得系统信息化水平受到限制。

主站 的数据信息 , 都来 自 于子站 ,如果子站 的系统受到侵 害,其码
表配置不正确 , 就可能导致主站的信息不准确 , 从而降低数据的实用性 。
方案对策 :在主站设 置不 同型号 、不同版本 的统一的保护装置 ,提
高码表信息 的准确性和完整性,确保受 到的信息的完整无误。
( 四 )主站信 息发布的功 能问题
参考 文献
[ r ] 刘 华、 田芳等. 继 电保护故障信 息管理系统实用 化改进方案 【 J ] .
电力系统保 护与控制,2 0 0 8( 1 9 ) .
运行过程 中,可能存在子站与主站之间通信协议不统一的现象 ,并
且不同厂家 的系统之间的调试 ,需要经过严格 的协商 ,没有严格 的、统
电网信息系统 的安装调试 以及运营维护涉及到很 多方面 ,也涉及到
很多层面的问题 , 需要设置大量的参数 , 并且还需要配置大量的数据库 , 在 这个配置和设置期间,其系统还在不 断的变化 , 需要对主站和子站进

信息技术在继电保护运行管理中的实际应用

信息技术在继电保护运行管理中的实际应用
继电保护系统是电力系统中不可缺少的设备之一。

为保护电力系统的安全和稳定运行,继电保护系统需要准确、高效地实现在线监测和故障保护。

信息技术已经成为继电保护系
统中不可或缺的一部分,实现了继电保护运行管理中的许多新功能和改进。

首先,信息技术可以实现远程监测和控制。

继电保护系统通常位于电力系统的远程分
布点,由于监测和控制需要前往现场,因此维护和管理非常复杂和耗费人力资源。

通过信
息技术,可以建立监测和控制网络,对继电保护系统进行远程监测和控制。

这样可以有效
减少维护和管理的工作量,提高继电保护系统的运行效率。

其次,信息技术可以实现故障诊断和分析。

继电保护系统在检测到电力系统中的异常
情况时,需要进行相应的故障保护。

信息技术可以对继电保护设备进行在线诊断和分析,
提供详细的故障信息,帮助维护人员准确地定位故障位置和原因,从而加快故障维修过
程。

最后,信息技术可以实现继电保护数据的长期保存和管理。

继电保护系统产生的大量
数据需要进行系统管理、存储和备份,以保证数据的完整性和安全性。

信息技术可以提供
数据管理平台,对继电保护数据进行集中管理和保存,免于丢失或被篡改的风险。

总的来说,信息技术在继电保护运行管理中的运用,可以极大地提高继电保护系统的
运行效率、可靠性和安全性。

作为电力系统中的重要组成部分,继电保护系统需要与时俱进,引入更多的信息化技术,以适应电力系统发展的需求。

电力网络中的继电保护系统设计与应用

经非 常 成熟 , 次 系统 运 行监 控 、 理 、 析 的 自动 化 水平 已经 得 一 管 分 电压 的三 相 数 据 , 共搜 集 21 5 的 数据 , .7 S 取样 频 率 为 l H , 路 z线 k . k 5 Hz 基于 负 荷特 性分 析角 度 考虑 , 该数 据 可 以满足 要 到空 前 的发展 和进 步 。系统 在运 行 中可 能会 发生 各种 故 障和 处 于 频 率为 00 。 能够 进行 辨 识应 用 。 不正 常运 行状 态 ,继 电保护 装置 就是 指 能反 映 电力 系统 中 电气元 求 , 件发 生故 障或 不正 常运 行状 态 ,并动 作 于断路 器 跳 闸或 发 出信 号 的一 种 自动 装 置 。它可 以 自动 、 速 、 迅 有选 择 性地 将 故障 元件 从 电 力系 统 中切除 , 从而 保 障其 他无 故障 部分 迅速 恢 复正 常运 行 。 过 通 近几 年 的城 、 网 改造和 其他 改造 项 目, 地 区主 网使 用 的继 电保 农 各 护装 置 已逐 步过 渡 为微 机型 。微机 保 护装 置 使用 后 ,界 面更 加 友 好 , 护性 能得 到很 大 改善 。根据 电力系 统本 身 的结 构特 点 , 保 电力 系统 继 电保 护及 故 障信 息管 理系 统应 具 有层 次化 的系 统 体系 结 构 特 点 , 结构 应 包 括 : 1 调度 监 控 管理 中心 主 站系 统 ; 2 设 置 于 其 () () 变 电站 内的子 站系 统 ;3 保 护 、 波 器等 二次 装 置。 () 录 继 电保 护主 要利 用 电力 系统 中原 件发 生 短路 或异 常情 况 时 电 气量 ( 电流 、 电压 、 率等 ) 功 的变化 来构 成继 电保护 动 作 。继 电保护 装 置 的任 务在 于 : 供 电系统 运 行 正 常 时, 全 地 、 整地 监 视 各 在 安 完 种 设备 的运 行状 况 , 为值 班人 员提 供 可靠 的运 行依 据 ; 电系 统发 供

电力系统继电保护的作用

电力系统继电保护的作用一、电力系统的故障和不正常运行状态电力系统的故障:三相短路、两相短路、单相短路接地、两相短路接地、断线、变压器绕组匝间短路、复合故障等。

不正常运行状态:小接地电流系统的单相接地、过负荷、变压器过热、系统振荡、电压升高、频率降低等。

二、发生故障可能引起的后果1、故障点通过很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障设备烧坏;2、系统中设备,在通过短路电流时所产生的热和电动力使设备缩短使用寿命;3、因电压降低,破坏用户工作的稳定性或影响产品质量;破坏系统并列运行的稳定性,产生振荡,甚至使整个系统瓦解。

三、继电保护装置及其任务继电保护装置:就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号点的一种自动装置。

基本任务:a、发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件(设备)从电力系统中切除,使非故障部分继续运行;b、对不正常运行状态,为保证选择性,一般要求保护经过一定的延时,并根据运行维护条件(如有无经常值班人员),而动作于发出信号(减负荷或跳闸),且能自动重合闸相配合。

四、继电保护基本原理继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。

1、利用基本电气参数的区别;2、利用内部故障和外部故障时被保护元件两侧电流相位(或功率方向)的差别;3、对称分量是否出现;4、反应非电气量的保护。

五、继电保护装置的组成继电保护一般由三个部分组成:测量部分:测量被保护元件工作状态的物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该启动;逻辑部分:根据测量部分各量的执行部分:根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。

如发出信号,跳闸或不动作等。

六、继电保护技术发展简史继电保护的发展是随着电力系统和自动化技术的发展而发展的。

在20世纪50年代及以前,差不多都是用电磁型的机械元件构成。

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继电保护及故障信息系统在电力系统的应用
摘要结合计算机网络技术、通信技术、远动技术的发展,一种新的信息系统应运而生。

介绍了继电保护及故障信息系统的相关知识,技术特性及其在电力系统中的应用。

继电保护自动化系统应用发展
关键词继电保护自动化系统应用发展
0 引言
继电保护及故障信息系统通过集中电网的故障信息,并提供查询和再现这些信息的措施,对继电保护、安全自动装置、故障录波装置的运行管理和动作行为的分析,为值班信息员安全、迅速处理电网突发事故提供信息支持与决策参谋,从而提高电网运行的自动化水平。

1 系统结构及新技术的展望
NS8000继电保护及故障信息系统是国电南思在总结多年来变电站监控、站内通讯组网、设备规约转换、电力分析应用等领域实践经验的基础上开发出的保护信息综合管理系统,下面以NS8000继电保护及故障信息系统为例,介绍该系统的结构及技术特性。

1.1系统的结构
NS8000继电保护及故障信息系统具有配置灵活的特点,图1是大型配置方案,在这个方案上进行一定的修改就可形成其它方案。

图1系统结构图
该系统包括主站系统和子站系统两个部分,整个系统按照三级结构设计,分别是主站层、分站层、子站层。

主站层和分站层均为主站系统,但在功能范围、操作权限上有所区别,子站层均为子站系统,可以根据实际情况配置分站和主站。

主站系统至少应具备不同子站系统接人、主站系统间互联、公共数据服务接口等基本能力,在此基础上,建立继电保护及故障信息系统的应用功能。

同时,考虑到系统的互联、互通要求,以及所有功能对通信和数据交换的依赖性,对通信和数据交换等相关功能也做出了相应规定。

图2是220kV某变电站保护信息系统接线布置结构图。

图2接线布置结构图
1.2 ACE/TAO的兴起
主站系统所有应用程序的编制,均以ACE/TAO为基础,可在任意一种流行的软硬件平台上运行。

系统可在各种硬件结构的Windows, UNDO, Linux等系统平台下运行,也可以在混合平台下运行。

ACE/TAO是最早应用在军事领域的CORBA跨平台中间件,其中ACE主要用来实现对计算机和操作系统的兼容性屏蔽,向上提供统一的系统调用接口和网络通信开发接口,实现了多线程编程和网络编程的平台无关性。

TAO是基于ACE的CORBA实现方案。

CORBA是实现分布式系统的一种国际标准,在行业内被广泛支持。

主站系统所有应用系统的编制,均以其为基础,所以完美地实现了跨平台方案。

系统软件可在任意一种流行的软硬件平台上运行。

系统可在各种硬件结构的Win-dows, UNDO, Linux等系统平台下运行,也可以在混合平台下运行。

我们可以在不更换系统软件的同时,直接更换计算机设备,即保证了系统的性能又保证了投资的经济性。

CORBA是公共服务请求代理体系,主要特点是对分布式应用的有利支持,与传统的软总线结构相比具有更加完善的分布式服务体系,而且也是跨平台应用通讯的基础,因此主站系统在支持混合平台使用的同时,简化和规范了应用系统的服务请求,也使多前置、多服务器结构成为可能。

甚至所有冗余结构的实现也是基于CORBA的虚拟服务得以实现。

简单地讲,CORBA为应用系统提供了透明的服务请求,而无需应用系统协调服务器、前置机等的切换而造成的服务转移。

1.3 QT图形库的优点
在图形系统方面,主站系统采用了QT作为底层图形库。

QT是一种跨平台的图形库,它兼容了MOTIF和WINDOWS等多种风格,并使用统一的开发接口。

QT不仅使代码的编制实现了统一,而且运行界面风格不再受操作系统和图形环境的限制,使主站系统在所有的平台上具有统一的风格。

QT的另一个主要优势就是多语言的支持,它使用语言资源文件实现多语种的切换,使用不同的语言不需要进行额外的代码支持,只需要更换语言资源文件即可。

目前主站系统具有英文和中文的支持。

1.4数据库
主站系统采用高可靠性的大型关系数据库管理系统,如SQLSERVER, MySQL, Oracle, Sybase, DB2等存储各种数据。

数据库管理系统支持:多进程访问,支持分布式结构,可配置成多服务器模式,数据管理系统自动进行数据复制,并保证数据一致性;可配置成多服务器使用磁盘阵列的模式,系统可自动进行服务切换。

具有触发器功能,可设定各种主动响应条件,从而可以根据条件主动反应。

具有事务处理、RoIIBack等高级特性。

1.5网络及安全防护体系
由于电力系统的特殊性,为了防范黑客及恶意代码等对电力二次系统的攻击侵害及由此引发电力系统事故,建立电力二次系统安全防护体系,保障电力系统的安全稳定运行,坚持安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证的原则,保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。

2 结束语
全文对电网调度自动化系统的发展和运用历程进行了阐述,对继电保护及故障信息系统进行了简述,随着科学技术的不断发展,电网自动化程度要求不断提高,继电保护及故障信息系统作为一个信息收集、整理和分析的平台,可以快速、简便、全面地获取故障信息。

此系统的建设,方便生产运行部门快速作出事故处理方案,简化生产调度与管理方式,杜绝信息不全误判断造成的事故损失。

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