專利名稱:電力系統(tǒng)監(jiān)測裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型屬于電力系統(tǒng)監(jiān)測技術(shù),具體地說是涉及一種將多種監(jiān)測功能 集成到一個(gè)裝置上的監(jiān)測裝置。
背景技術(shù):
隨著全國同步互聯(lián)電網(wǎng)初步形成,面對規(guī)模如此龐大的交流弱聯(lián)系和交直 流混合大電網(wǎng),電網(wǎng)動(dòng)態(tài)特性日趨復(fù)雜、電網(wǎng)的故障定位、故障分析監(jiān)測、動(dòng)
態(tài)特性分析變得更為重要;隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)和數(shù)學(xué)工具的迅速發(fā)展, 電力系統(tǒng)監(jiān)測技術(shù)也取得了長足的進(jìn)步,為電力系統(tǒng)的實(shí)時(shí)穩(wěn)定監(jiān)測與控制提 供了強(qiáng)有力的手段。大量的電力系統(tǒng)相量測量裝置、故障錄波裝置、行波測距 裝置在電力系統(tǒng)生產(chǎn)一線得到了應(yīng)用。
電力系統(tǒng)相量測量裝置PMU主要用于測量電壓及電流的相量等數(shù)據(jù),并傳 送到主站,以供實(shí)時(shí)監(jiān)測、保護(hù)和控制等使用?;赑MU的廣域測量技術(shù)成為 目前電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控領(lǐng)域的基石。電力系統(tǒng)廣域測量技術(shù)的發(fā)展,使得電網(wǎng) 運(yùn)行人員可以隨時(shí)迅速得到電網(wǎng)各重要節(jié)點(diǎn)的電壓和相角的精確信息,實(shí)現(xiàn)對 電力系統(tǒng)的在線安全評估和廣域控制,從而可以對異常情況及時(shí)采取防護(hù)性和 校正性措施,使故障擾動(dòng)的影響最小化。電力系統(tǒng)廣域測量技術(shù),對于電力系 統(tǒng)的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)分析和運(yùn)行控制、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)、電力電子裝備控制、能 量管理系統(tǒng)EMS等,都有很好的應(yīng)用前景。
故障錄波器是電力系統(tǒng)發(fā)生故障及振蕩時(shí)能自動(dòng)記錄的一種裝置,它可以 記錄因短路故障、系統(tǒng)振蕩、頻率崩潰、電壓崩潰等大擾動(dòng)引起的系統(tǒng)電流、 電壓及其導(dǎo)出量,如有功、無功及系統(tǒng)頻率的全過程變化現(xiàn)象。主要用于檢測 繼電保護(hù)與安全自動(dòng)裝置的動(dòng)作行為,分析事故形成原因及發(fā)展過程,了解系 統(tǒng)暫態(tài)過程中系統(tǒng)各電參量的變化規(guī)律,校核電力系統(tǒng)計(jì)算程序及模型參數(shù)的 正確性。多年來,故障錄波已成為分析系統(tǒng)故障的重要依據(jù)。故障錄波裝置也 成為電力系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)配置。
故障測距裝置采用小波變換技術(shù)和高速采樣技術(shù),通過線路兩端的實(shí)測電 流、電壓及線路阻抗參數(shù)來計(jì)算出故障點(diǎn)的精確位置的裝置。該裝置在線路上 發(fā)生故障時(shí)能迅速的測量判斷發(fā)生故障的位置,減少線路巡査的工作量,為現(xiàn) 場工作人員盡快消除故障缺陷,迅速恢復(fù)系統(tǒng)供電,減少因停電造成的綜合經(jīng) 濟(jì)損失提供強(qiáng)有力的幫助,從而節(jié)約大量的人力、物力。
這些設(shè)備目前都已在電力系統(tǒng)中獲得了廣泛的應(yīng)用,但是,這些設(shè)備都存在功能單一的特點(diǎn)。如圖1所示,電網(wǎng)中的各個(gè)傳感器獲取運(yùn)行狀態(tài)信號后, 均需要分別發(fā)送給三個(gè)監(jiān)控裝置。在實(shí)際中,故障錄波裝置除故障錄波功能外,
一般都具備故障測距功能,但由于原理的缺陷其測距誤差范圍在3%以內(nèi),而新 型的電力系統(tǒng)故障測距裝置則能達(dá)到誤差小于500米的指標(biāo)。相量測量裝置一 般具備暫態(tài)錄波功能,但目前的通訊協(xié)議并未對暫態(tài)錄波數(shù)據(jù)的傳輸協(xié)議做出 明確的規(guī)定,相量測量裝置也未為故障錄波提供實(shí)用性的功能,如數(shù)據(jù)分析、 管理、故障信息匯總等。同時(shí)由于每個(gè)裝置都要單獨(dú)組屏,接線,這不但造成 了大量重復(fù)的硬件投資,也造成現(xiàn)場二次接線的復(fù)雜程度。實(shí)際上,上述裝置 都屬于典型的電力系統(tǒng)監(jiān)測設(shè)備,其在設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)上有很多的相似或者相同之處, 在硬件結(jié)構(gòu)上都是需要對現(xiàn)場的線路二次PT、 CT數(shù)據(jù)進(jìn)行高速采集,在功能 實(shí)現(xiàn)是也都是采用相似的設(shè)計(jì)層次結(jié)構(gòu)?;谶@些設(shè)備的大量使用以及其在設(shè) 計(jì)實(shí)現(xiàn)上的許多相似相同之處,有必要研制新一代的多功能電力系統(tǒng)分布式監(jiān) 測裝置。該裝置集成PMU,故障錄波裝置和故障測距裝置的功能,實(shí)現(xiàn)對變電 站、電廠的分布式監(jiān)測。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的是提供一種能同時(shí)進(jìn)行故障錄波、行波測距和相量測量 的電力系統(tǒng)監(jiān)測裝置。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采取以下技術(shù)方案它包括
數(shù)據(jù)采集單元,它包括模擬量數(shù)據(jù)采集模塊、開關(guān)量數(shù)據(jù)采集模塊、衛(wèi)星 同步模塊和光纖數(shù)據(jù)通訊接口電路,其中,衛(wèi)星同步模塊與模擬量數(shù)據(jù)采集模 塊和開關(guān)量數(shù)據(jù)采集模塊相連接,模擬量數(shù)據(jù)采集模塊和開關(guān)量數(shù)據(jù)采集模塊 的輸出端與光纖數(shù)據(jù)通訊接口電路相連接;
至少兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)用層的功能應(yīng)用單元,其與數(shù)據(jù)采集單元相連接,從數(shù)據(jù) 采集單元中獲取采樣數(shù)據(jù),分別進(jìn)行分析處理,并把處理的結(jié)果均發(fā)送至監(jiān)控 主站;
監(jiān)控主站,其分別與數(shù)據(jù)采集單元和數(shù)據(jù)應(yīng)用層的功能應(yīng)用單元相連接, 它對從功能應(yīng)用單元獲取的處理結(jié)果進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,并對數(shù)據(jù)采集單元和功能 應(yīng)用單元進(jìn)行參數(shù)配置。
其中,數(shù)據(jù)采集單元中設(shè)有主機(jī)插件板,所述的模擬量數(shù)據(jù)采集模塊和開 關(guān)量數(shù)據(jù)采集模塊均以插件板的形式與主機(jī)插件板相連接。
上述的數(shù)據(jù)應(yīng)用層包括相量監(jiān)測功能應(yīng)用單元、故障錄波功能應(yīng)用單元和 行波測距功能應(yīng)用單元中的至少兩個(gè)。
上述的故障錄波功能應(yīng)用單元包括DSPS、 DSPB兩個(gè)處理器和一個(gè)ARM處理器,ARM處理器分別與DSPS處理器和DSPB處理器相連接。
采用上述技術(shù)方案的本實(shí)用新型,把目前廣泛使用的相量監(jiān)測、故障錄波 和行波測距等功能有機(jī)集成到一個(gè)監(jiān)測裝置中,利用高速同步數(shù)據(jù)采集技術(shù)、 變頻采樣技術(shù)、實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、光CT/PT的接口技術(shù)、多CPU協(xié)調(diào)工作技 術(shù),同時(shí)硬件平臺的選取上兼顧其未來在實(shí)現(xiàn)IEC61850通訊協(xié)議體系時(shí)的擴(kuò)展 性需求,實(shí)現(xiàn)對電力系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)全過程監(jiān)測, 一個(gè)設(shè)備實(shí)現(xiàn)了原來三套設(shè)備 才能實(shí)現(xiàn)的功能,減少了二次接線,大大降低了維護(hù)成本和資產(chǎn)投入。在硬件 平臺方面,高速同步數(shù)據(jù)采集技術(shù)提供帶時(shí)標(biāo)的數(shù)據(jù)流,通過1G的光纖高速輸 出到各應(yīng)用單元,滿足行波測距、故障錄波和相量測量的需求。變頻采樣解決 了高速采樣與有限緩沖區(qū)間的矛盾。實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)通信確保了功能應(yīng)用單元具有良 好的遠(yuǎn)程通信功能。多處理器協(xié)調(diào)技術(shù)充分發(fā)揮各處理器的特點(diǎn),各個(gè)處理器 之間分工協(xié)作,是整個(gè)一體化監(jiān)測硬件平臺能夠高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。
圖1為傳統(tǒng)技術(shù)中電力系統(tǒng)二次測量設(shè)備不同應(yīng)用的數(shù)據(jù)碼流示意圖2為本實(shí)用新型中電力系統(tǒng)二次測量設(shè)備不同應(yīng)用的數(shù)據(jù)碼流示意圖3為本實(shí)用新型的整體架構(gòu)示意圖4為本實(shí)用新型中數(shù)據(jù)采集單元的硬件原理圖5為本實(shí)用新型中數(shù)據(jù)采集單元的機(jī)箱原理框圖6為本實(shí)用新型中功能應(yīng)用單元的構(gòu)成框圖7為本實(shí)用新型中故障錄波功能應(yīng)用單元的原理框圖。
具體實(shí)施方式
實(shí)施例1
本實(shí)用新型包括數(shù)據(jù)采集單元、至少兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)用層的功能應(yīng)用單元和監(jiān) 控主站。具體地說,
數(shù)據(jù)采集單元,它包括模擬量數(shù)據(jù)采集模塊、開關(guān)量數(shù)據(jù)采集模塊、衛(wèi)星 同步模塊和光纖數(shù)據(jù)通訊接口電路,其中,衛(wèi)星同步模塊與模擬量數(shù)據(jù)采集模 塊和開關(guān)量數(shù)據(jù)采集模塊相連接,模擬量數(shù)據(jù)采集模塊和開關(guān)量數(shù)據(jù)采集模塊 的輸出端通過內(nèi)部數(shù)據(jù)采集總線與光纖數(shù)據(jù)通訊接口電路相連接。如圖4、圖5 所示,數(shù)據(jù)采集單元中設(shè)有主機(jī)插件板,模擬量數(shù)據(jù)采集模塊和開關(guān)量數(shù)據(jù)釆 集模塊均以插件板的形式與主機(jī)插件板相連接,這樣,可根據(jù)變電站的容量、 規(guī)模進(jìn)行擴(kuò)展。需要說明的是,數(shù)據(jù)采集單元應(yīng)按照電氣間隔布置,以滿足不 同啟動(dòng)條件下的錄波協(xié)調(diào)啟動(dòng)。如圖5所示,電源插件板為數(shù)據(jù)采集單元提供 5V/24V/士15V供電電源,24V為外部電源,用于開關(guān)量輸入的電源供電。主機(jī)插件板采用嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì),完成數(shù)據(jù)采集任務(wù)的關(guān)鍵電路板。主機(jī)插件板提
供外部接口包括RJ45網(wǎng)絡(luò)接口1個(gè),支持TCP/IP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,用于后臺監(jiān)控、 參數(shù)設(shè)置、軟件下載等功能;DB9串行接口 l個(gè),用于裝置調(diào)試、測試及備用 支持103/101或其它通訊協(xié)議;GPS天線信號輸入接口 l個(gè),采用SMA接口方 式,用于數(shù)據(jù)采集的時(shí)鐘同步;1G光纖數(shù)據(jù)輸出接口4個(gè),可同時(shí)將采集數(shù)據(jù) 傳送到4臺應(yīng)用單元。
數(shù)據(jù)采集及開關(guān)量輸入接口插件板1或2塊,其中每塊板為系統(tǒng)提供24路 模擬量A/D轉(zhuǎn)換功能擴(kuò)展, 一個(gè)機(jī)箱最多提供48路模擬量輸入;同時(shí)每塊板還 可以提供32路開關(guān)量輸入通道, 一個(gè)機(jī)箱最多提供64路開關(guān)量輸入。
開關(guān)量輸出板提供8路空接點(diǎn)開關(guān)量輸出,實(shí)現(xiàn)報(bào)警、PT斷線、故障等報(bào) 警功能。備用插槽,用于系統(tǒng)擴(kuò)容。
模擬量輸入變換器插件板1 4塊,每塊板提供12路模擬量信號變換輸入, 一個(gè)機(jī)箱最多配置48路模擬量輸入。每兩個(gè)模擬量輸入變換器插件板對應(yīng)一個(gè) 數(shù)據(jù)采集控制及開關(guān)量輸入接口插件板。
在本實(shí)施例中,數(shù)據(jù)應(yīng)用層的功能應(yīng)用單元包括相量監(jiān)測功能應(yīng)用單元、 故障錄波功能應(yīng)用單元和行波測距功能應(yīng)用單元,他們均與數(shù)據(jù)采集單元相連 接,從數(shù)據(jù)采集單元中獲取采樣數(shù)據(jù),分別進(jìn)行分析處理,并把處理的結(jié)果均 發(fā)送至監(jiān)控主站。同時(shí)為實(shí)現(xiàn)裝置硬件結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化,所有的功能應(yīng)用單元軍 采用完全相同的硬件平臺,由三個(gè)板卡構(gòu)成,電源板、主機(jī)板、信號輸出板, 如圖6所示,而三者安裝不同的軟件完成不同的應(yīng)用功能。由于系統(tǒng)采用分布 式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),功能應(yīng)用單元不再承擔(dān)數(shù)據(jù)采集任務(wù),體積大大縮小,成本相對 降低。
具體地講,電源供電插件為一塊豎插電路板。由于功能應(yīng)用單元采用嵌入 式硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),電源需求相對減少,僅需要5V/2A供電,從而簡化了電源供 電電路的設(shè)計(jì)。
功能應(yīng)用單元的主機(jī)板插件為一塊橫插電路板,它采用ARM+DSP多CPU 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),外部接口包括RJ45網(wǎng)絡(luò)接口 l個(gè),支持TCP/IP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,用于后 臺監(jiān)控、參數(shù)設(shè)置、軟件下載等功能;串行接口 2個(gè),用于裝置調(diào)試、觀!l試及 備用支持103/101或其它通訊協(xié)議;CAN總線接口 1個(gè),備用用于站內(nèi)與其它 設(shè)備數(shù)據(jù)通訊。以故障錄波功能應(yīng)用單元為例,它包括DSPS、 DSPB兩個(gè)處理 器和一個(gè)ARM處理器,ARM處理器分別與DSPS處理器和DSPB處理器相連 接,其中,DSPS處理器對錄波數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ),DSPB處理器接收數(shù)據(jù)采集單元 發(fā)送來的原始測量數(shù)據(jù)并進(jìn)行故障錄波的觸發(fā)判斷,當(dāng)條件滿足時(shí),向ARM處理器產(chǎn)生觸發(fā)錄波中斷;ARM處理器接收DSPB處理器的觸發(fā)錄波信息后,根 據(jù)觸發(fā)時(shí)間信息找到錄波數(shù)據(jù)并形成錄波文件,然后將所述的錄波文件發(fā)送給 監(jiān)控主站。
功能應(yīng)用單元的開關(guān)量輸入輸出插件為一塊橫插電路板,它提供IO個(gè)開關(guān) 量輸入和8個(gè)開關(guān)量輸出信號。而開關(guān)量輸出信號包括裝置失電告警信號、數(shù) 據(jù)接收中斷告警信號,預(yù)留6個(gè)控制接點(diǎn)輸出。
監(jiān)控主站,其分別通過網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)與數(shù)據(jù)采集單元和數(shù)據(jù)應(yīng)用層的功能應(yīng)
用單元進(jìn)行通訊,它對從功能應(yīng)用單元獲取的處理結(jié)果進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,并對數(shù) 據(jù)采集單元和功能應(yīng)用單元進(jìn)行參數(shù)配置。
本實(shí)用新型的工作原理是
位于電網(wǎng)中的傳感器實(shí)時(shí)獲取電力系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)信號,然后數(shù)據(jù)采集單 元以GPS衛(wèi)星同步時(shí)鐘的秒脈沖信號作為采樣基準(zhǔn)信號,對電力系統(tǒng)二次測量 設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)信號進(jìn)行采樣。上述的電網(wǎng)中的傳感器主要是指電流/電壓互感 器,如果需要監(jiān)測大型火力發(fā)電廠或大型變電站,還需要監(jiān)測鑒相信號和發(fā)電 機(jī)的轉(zhuǎn)速信號等等。在上述的技術(shù)中,GPS同步技術(shù)是控制相量測量角度誤差 和故障錄波站間同步的關(guān)鍵。接著,數(shù)據(jù)采集單元把采集到的數(shù)據(jù)通過1G的光 纖通訊接口電路輸出到數(shù)據(jù)應(yīng)用層的各個(gè)功能應(yīng)用單元。在本實(shí)施例中,上述 的功能應(yīng)用單元包括相量監(jiān)測功能應(yīng)用單元、故障錄波功能應(yīng)用單元和行波測 距功能應(yīng)用單元。各個(gè)功能應(yīng)用單元面向應(yīng)用對獲得的數(shù)據(jù)分別進(jìn)行分析處理, 并把處理的結(jié)果發(fā)送給監(jiān)控主站。監(jiān)控主站完成數(shù)據(jù)采集單元的采樣速率、采 樣通道數(shù)、通信參數(shù)的配置,同時(shí)完成各個(gè)功能應(yīng)用單元的零漂校正、修正系 數(shù)校正、通道參數(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信等參數(shù)配置,實(shí)時(shí)信息顯示、故障錄波暫態(tài)數(shù)據(jù) 分析和阻抗測距功能。
實(shí)施例2
本實(shí)施例與實(shí)施例1不同的是,在本實(shí)施例中,衛(wèi)星同步時(shí)鐘為北斗衛(wèi)星 時(shí)鐘源,且數(shù)據(jù)釆集單元內(nèi)置北斗模塊,北斗模塊接收北斗一代信號并解碼產(chǎn) 生1PPS秒脈沖信號,數(shù)據(jù)采集單元利用1PPS秒脈沖信號進(jìn)行同步對時(shí);同時(shí) 實(shí)時(shí)測量采樣時(shí)鐘源的頻率,并將該頻率作為下一秒的采樣時(shí)鐘源進(jìn)行分頻。 上述的北斗模塊為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所熟知的技術(shù)。
其他技術(shù)特征與實(shí)施例l相同。
實(shí)施例3
本實(shí)施例與實(shí)施例1不同的是,在本實(shí)施例中,數(shù)據(jù)應(yīng)用層的功能應(yīng)用單 元由故障錄波功能應(yīng)用單元和相量監(jiān)測功能應(yīng)用單元這二者構(gòu)成。
7其他技術(shù)特征與實(shí)施例1相同。
實(shí)施例4
本實(shí)施例與實(shí)施例1不同的是,在本實(shí)施例中,數(shù)據(jù)應(yīng)用層的功能應(yīng)用單 元由故障錄波功能應(yīng)用單元和行波測距功能應(yīng)用單元這二者構(gòu)成。 其他技術(shù)特征與實(shí)施例1相同。 實(shí)施例5
本實(shí)施例與實(shí)施例1不同的是,在本實(shí)施例中,數(shù)據(jù)應(yīng)用層的功能應(yīng)用單 元由相量測量功能應(yīng)用單元和行波測距功能應(yīng)用單元這二者構(gòu)成。 其他技術(shù)特征與實(shí)施例1相同。
權(quán)利要求1、一種電力系統(tǒng)監(jiān)測裝置,其特征在于,它包括數(shù)據(jù)采集單元,它包括模擬量數(shù)據(jù)采集模塊、開關(guān)量數(shù)據(jù)采集模塊、衛(wèi)星同步模塊和光纖數(shù)據(jù)通訊接口電路,其中,衛(wèi)星同步模塊與模擬量數(shù)據(jù)采集模塊和開關(guān)量數(shù)據(jù)采集模塊相連接,模擬量數(shù)據(jù)采集模塊和開關(guān)量數(shù)據(jù)采集模塊的輸出端與光纖數(shù)據(jù)通訊接口電路相連接;至少兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)用層的功能應(yīng)用單元,其與數(shù)據(jù)采集單元相連接,從數(shù)據(jù)采集單元中獲取采樣數(shù)據(jù),分別進(jìn)行分析處理,并把處理的結(jié)果均發(fā)送至監(jiān)控主站;監(jiān)控主站,其分別與數(shù)據(jù)采集單元和數(shù)據(jù)應(yīng)用層的功能應(yīng)用單元相連接,它對從功能應(yīng)用單元獲取的處理結(jié)果進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,并對數(shù)據(jù)采集單元和功能應(yīng)用單元進(jìn)行參數(shù)配置。
2、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的電力系統(tǒng)監(jiān)測裝置,其特征在于數(shù)據(jù)采集單元 中設(shè)有主機(jī)插件板,所述的模擬量數(shù)據(jù)采集模塊和開關(guān)量數(shù)據(jù)采集模塊均以插 件板的形式與主機(jī)插件板相連接。
3、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的電力系統(tǒng)監(jiān)測裝置,其特征在于所述的數(shù)據(jù)應(yīng) 用層包括相量監(jiān)測功能應(yīng)用單元、故障錄波功能應(yīng)用單元和行波測距功能應(yīng)用 單元中的至少兩個(gè)。
4、 根據(jù)權(quán)利要求3所述的電力系統(tǒng)監(jiān)測裝置,其特征在于所述的故障錄 波功能應(yīng)用單元包括DSPS、 DSPB兩個(gè)處理器和一個(gè)ARM處理器,ARM處理 器分別與DSPS處理器和DSPB處理器相連接。
專利摘要本實(shí)用新型公開了一種電力系統(tǒng)監(jiān)控裝置,它包括數(shù)據(jù)采集單元、至少兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)用層的功能應(yīng)用單元和監(jiān)控主站。其中,數(shù)據(jù)采集單元包括模擬量數(shù)據(jù)采集模塊、開關(guān)量數(shù)據(jù)采集模塊、衛(wèi)星同步模塊和光纖數(shù)據(jù)通訊接口電路;數(shù)據(jù)應(yīng)用層的功能應(yīng)用單元與數(shù)據(jù)采集單元相連接,從數(shù)據(jù)采集單元中獲取采樣數(shù)據(jù),進(jìn)行分析處理,并把結(jié)果均發(fā)送至監(jiān)控主站。本實(shí)用新型把目前廣泛使用的相量監(jiān)測、故障錄波和行波測距等功能有機(jī)集成到一個(gè)監(jiān)測裝置中,硬件平臺的選取上兼顧其未來在實(shí)現(xiàn)IEC61850通訊協(xié)議體系時(shí)的擴(kuò)展性需求,實(shí)現(xiàn)對電力系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)全過程監(jiān)測,一個(gè)設(shè)備實(shí)現(xiàn)了原來三套設(shè)備才能實(shí)現(xiàn)的功能,減少了二次接線,大大降低了成本和資產(chǎn)投入。
文檔編號G08C23/06GK201413572SQ20092009157
公開日2010年2月24日 申請日期2009年5月27日 優(yōu)先權(quán)日2009年5月27日
發(fā)明者可 龐, 曹志民, 鵬 王, 彥 羅, 黃殿勛 申請人:河南省電力勘測設(shè)計(jì)院