CAN总线在变电站高压开关柜在线检测系统中的应用
ZD-9000型开关柜综合在线监测系统

ZD-9000型开关柜综合在线监测系统
产品概述
宁波智电电力ZD-9000型开关柜综合在线监测系统采用模块化设计,具有触头和电缆搭接处无线温度监测、电能质量监测、电动底盘车控制和智能温湿度控制等功能。
监测数据通过CAN现场总线通信方式传输至监控中心,实现了开关柜运行状态的远程监测与操作。
各功能组件可根据用户要求自由配置,是一种理想的高压开关柜智能监测系统。
功能特点
⏹可触摸式液晶屏显示;
⏹触头和电缆搭接处温度监测,完整记录触头和电缆超温的时间和温度;
⏹开关柜温湿度控制,并控制两路加热器输出;
⏹电能质量监测,包括电压、电流、工频频率、有功/无功功率、功率因
数、谐波分量等;
⏹电动底盘车控制,实现就地、远程控制手车电动摇进、电动摇出;
⏹可以组网和监控中心通讯,通过系统软件实时获取设备的运行状态;
⏹开孔尺寸:高215mm×宽152mm。
系统结构。
高压开关柜的在线监测与故障诊断技术(三篇)

高压开关柜的在线监测与故障诊断技术高压开关柜是电力系统中重要的电气设备之一,用于控制和保护电力系统中的电器设备。
其在线监测与故障诊断技术的研究和应用对于确保电力系统的稳定运行和故障快速处理具有重要意义。
本文将从高压开关柜的在线监测技术和故障诊断技术两个方面展开论述。
高压开关柜的在线监测技术是指通过传感器和数据采集装置将开关柜的运行状态参数进行实时监测,并通过远程通信技术传输到监控中心,进行实时分析和监控。
其主要包括以下几个方面的内容:第一,温度监测。
高压开关柜中的电器设备在运行时会产生一定的热量,如果温度过高可能导致设备失效或发生故障。
因此,通过设置温度传感器对高压开关柜的关键部位进行温度监测,可以及时发现异常情况并进行预警。
第二,电流监测。
高压开关柜中的电流是电力系统正常运行的基本依据,通过安装电流传感器对高压开关柜中电流进行实时监测,可以掌握设备的运行状态,提前预防设备过载或短路等故障的发生。
第三,压力监测。
高压开关柜中的气体压力是其正常运行的重要参数,通过安装压力传感器对高压开关柜中的气体压力进行监测,可以及时发现气体泄漏或压力异常,防止设备损坏或发生爆炸等事故。
第四,湿度监测。
高压开关柜中的湿度会影响设备的绝缘性能和运行稳定性,通过安装湿度传感器对高压开关柜中的湿度进行监测,可以及时发现湿度过高或过低的情况,采取相应的措施保障设备的正常运行。
高压开关柜的故障诊断技术是指通过监测和分析高压开关柜运行时产生的信号,判断设备是否存在故障,并通过相应的算法和方法对故障进行诊断和定位。
其主要包括以下几个方面的内容:第一,振动分析。
高压开关柜在运行时会产生一定的振动信号,通过对振动信号进行分析,可以判断设备是否存在运行不稳定、松动或其他故障。
第二,红外热像技术。
通过红外热像仪对高压开关柜的外观进行拍摄,可以观察设备局部温度分布情况,通过温度异常点的识别和定位,判断设备是否存在故障。
第三,气体分析。
高压开关柜在运行时会产生一定的气体,通过对开关柜内气体的成分和浓度进行分析,可以判断设备是否存在绝缘失效、短路故障等情况。
高压开关柜局部放电在线监测装置的设计

高压开关柜局部放电在线监测装置的设计摘要:本文从信号耦合器、仪表软件系统、仪表硬件系统等方面着手探讨高压开关柜局部放电在线监测装置的设计,提高系统检测灵敏度和抗干扰能力,确保高压开关柜局部放电定量检测的需求得到满足。
关键词:高压开关柜;局部放电;在线监测装置;设计高压开关柜属于相当重要的输配电设备,其运行的安全性对供电系统的可靠性造成较大的影响。
近年来电网规模不断扩大,开关柜故障问题并不少见,给企业造成较大的损伤。
因此,设计人员要想确保开关柜稳定运行,很有必要探讨有效的设计对策。
1高压开关柜局部放电在线监测装置的设计对于高压开关柜的局部放电设计,在线监测系统主要构成部分为监测仪表和信号耦合器。
其不同于传统的脉冲电流法监测,其最大的区别在于在柜体的内部固定安装了耦合电容C k和检测阻抗Z d等信号耦合器,柜体同行运行且存在局部放电的问题,耦合器掌握了实时传递放信号方面的特点[1]。
系统设计耦合器输出端时常用的传输模式为同轴线缆传输,处理了3路模拟信号和检测仪表之后,给出了局放报警、基本参量的显示等信息,便于现场运维人员对设备绝缘的状态进行及时了解。
1.1信号耦合器高压开关柜局部放电传感装置设计的主要构成部分有几个:一是过压保护模块。
系统运行的过程中容易受到天气影响,增加了雷击设备的发生率[2]。
不同于传统的压敏电阻、亚敏电阻保护、气体放电管保护等,二者串联后的结电容更小,可以有效降低传感装置灵敏度的影响。
虽然串联间隙的击穿电压有着不同操作波形下的离散形,可能出现降低保护的可靠性或无效保护的问题,但是这个过程中同样可以确保气体放电管可以发挥开关开合的作用。
若没有暂态过压作用,就会导致亚敏电阻和整个系统完全被隔离,不仅没有泄露电流,而且还能对亚敏电阻性能恶化起到有效的减缓作用。
二是阻抗模板检测。
一般来说,局放测量的检测阻抗类型一共有两类,即RC型和RLC型。
统计某个单位时间内的局放脉冲数的过程中,需要进行统计且要求分析脉冲波形时,常用不会引发振荡的RC型检测阻抗;受到反干扰要求,且测量仪表的放大电路前端有调谐滤波器和带通滤波器时,可以选择RLC型检测阻抗。
现场总线技术在分布式的监测系统中的应用分析

并使整 个系统较传 统的集 中监测 系统性 能增 闭输 出的功能,切 断该 节点与总线 的联 系, 计 算机对 整个C A N 总线 系统 进行监 视管 理 , 强 ,功 能更为完善 。 使总线上 的其他节 点及 通信不受影响 ,故具 具有 系统参数 ( 如传 输速率 、节 点地址等 ) O A N 总线技术及其特 点 有较强 的抗干扰 能力。 设 置 、数 据 发送 、数 据 接收 、 本机 状态 查
8 . 通信 介质采用双绞线 、同轴 电缆或光 数 据传送 ,就 必须有 C A N 总线通信 接 口卡 , 此 卡的作用就 是把计算机 串口发出的信 号和
A N 总 线发 出的信 号进行 格式转 换 ,使每 一 总之 ,采用C A N 总线 实时 性强 、可靠性 C 高 ,用户 接 口简单 ,非常适用于 医院中构成 方都能识别对 方发送 来 的信号 ,实现数据流 高压 开关柜故障在线检测 系统。 二 、系统总体设计 方案 整个 系统通 过C A N 总线将 各采集 单元模
I 丝. 研筮履…………………………
现 场 总 线 技 术 在 分 布 式 的 监 测 系 统 中 的 应 用 分 析
江 苏 省 淮 安 市 中医 院 设 备 科 金 云
【 摘要】现场总线技术在现代 的电子信息技术 中占有非常重要的位 置 ,本文通过 对现场总线技术在分布 式监测 系统 中的应用来分析现场总线技术的功用。 【 关键词】现场总线技术 ;分布式 ;监测系统
出现故 障,系统就 不能正常运 行,导致整个 4 . 总线 上的节点信息可 以分成 不同的优 参数及 其波形等相关 性质,从而具体 分析得 系统 的可靠 性较差 。 出高压开 关柜 的工作 状态 。C A N 总 线通 信接 先级 ,以满足不 同的实时要求 。 2 . B I T B U S 总线和R s 一 4 8 5 总线 的抗干扰能 5 . 可 以用点对点 、一点对 多点及 全局广 口卡使 工控 机 能方便 地连接 到C A N 总线 上 , 力较差 ,不适应在 高 电磁环境 下运行 ,而且 播等几种方 式发送和接收数据 。 其错误处理 能力也很差 。 6 . C A N 的直接通 信距 离最远 可达 1 O k m , 它 由C A N 接 口电路及 其与计 算机 串 口的连接
高压开关柜的智能预警和数据监控技术研究

高压开关柜的智能预警和数据监控技术研究高压开关柜作为电力系统中重要的电气设备,承担着电能分配和传输的关键作用。
为了确保电力系统的安全运行,提高设备的可靠性和稳定性,智能预警和数据监控技术在高压开关柜中得到了广泛的应用与研究。
智能预警技术是基于传感器和网络通信技术,通过实时监测和分析开关柜内外的各种参数,可以提前预知潜在的故障和异常状态,及时采取措施进行维修和保养。
常见的智能预警技术包括温度监测、湿度监测、气体监测、振动监测等。
温度监测是智能预警技术中最常用的一种。
开关柜内部温度的异常升高往往是电路过载、接触电阻增加、设备损坏等故障的先兆信号。
通过布置温度传感器并利用数据监控系统实时监测开关柜内部的温度变化,可以及时采取措施排查问题,并在需要时对相关部件进行维修或更换。
湿度监测也是一种非常重要的技术。
开关柜内部湿度过高会导致绝缘材料受潮、电器元件腐蚀等问题,增加故障发生的概率。
通过湿度传感器对开关柜内部湿度变化进行实时监测,并与预设的阈值进行比较,当湿度超过预设值时,系统可以发出报警信息,及时采取措施加以处理,以防止潜在故障的发生。
气体监测技术主要应用于检测和分析开关柜内部的挥发性有机物、硫化氢、二氧化碳等气体的浓度。
当开关柜内部出现故障时,会产生大量的异常气体,而这些气体的浓度的变化可以作为故障预警的重要指标。
通过安装气体传感器和数据监控系统,可以实时监测气体浓度的变化,并及时报警或记录,以提高开关柜的安全性和可靠性。
振动监测技术可以检测出开关柜内部的机械运动或其他异常振动情况。
这些振动往往是由于设备松动、接触不良或故障引起的。
通过安装加速度计等传感器,并将其与数据监控系统连接,可以实时采集振动数据,并进行分析和判断。
一旦检测到异常振动,系统将立即发出警报,以便进行相关维修工作。
除了智能预警技术外,数据监控技术在高压开关柜中也起到了至关重要的作用。
通过将各种传感器采集的数据上传到云平台或数据中心,可以实现对开关柜状态的远程监控和分析。
高压开关柜智能监控系统设计

高压开关柜智能监控系统设计高压开关柜智能监控系统设计作者姓名***学院名称信息与电子学院指导教师**教授答辩委员会主席**教授申请学位工程硕士学科专业电子与通信工程学位授予单位北京理工大学论文答辩日期2014Design of High Voltage Switch Cabinet IntelligentControl System摘要随着电力系统对安全性的要求越来越高,对电网的监控已成为一个高度重视的课题,特别对在电力系统中起控制和保护作用的高压开关柜的研究成为一种必然趋势。
开发一种高精度、高可靠性,附带监测及故障自诊断系统的高压开关柜智能监控系统,具有有着明显的经济效益和社会效益。
本课题结合高压开关柜监控的现状和发展趋势,针对高压开关柜设备的开关状态位置、验电核相、温湿度控制等进行实时监测和智能化管理控制方面进行研究。
在硬件设计中,以高性能微处理器ARM11为核心,辅以相应的外围驱动电路,同时采用了诸多的抗干扰措施,以保证系统能够在复杂的环境下正常工作。
在软件设计中,采用嵌入式Linux系统作为开发平台,对控制系统的各个模块进行了驱动程序和应用程序的设计。
最后对整个监控系统产品进行了测试验证,测试结果表明,该控制系统能够进行实时监测和智能化管理。
本课题意在通过新的设计思想,使开关柜智能操控系统更符合现代化电力设备要求,以满足市场和不同的客户需求。
关键词:开关柜;Linux;ARM;嵌入式系统AbstractWith the growing demand of power system security, the controlling of grid has become a high priority task, especially for power system control and protection of high-voltage switch cabinet has become an inevitable trend,therefore,research and development of a new type of a high precision, high reliability switch cabinet monitoring and fault diagnosis system is of clear economic and social benefits.This topic combines high-voltage switch cabinet status and development trend of monitoring, high-voltage switch cabinet equipment on or off position, nuclear inspections, such as temperature and humidity control for real-time controlling and research on intelligent management.In the design of hardware, microprocessors with high performance ARM11 core, complemented by a corresponding peripheral driving circuit, together with a lot of anti-jamming measures, to ensure that the system is able to work in a complex environment.In software design, used as a development platform for embedded Linux system, each module of the control system for driver and application design.Finally, controlling systems have been tested as a whole to verify, test results show that the real-time controlling and intelligent system can manage.This topic is intended to adopt new design ideas,so that intelligent control system,switch cabinet electrical equipment more in line with modern requirements to meet the market and different customer needs.Keywords: Switch Cabinet;Linux;ARM;Embedded System目录第1章绪论 (1)1.1课题来源及研究背景 (1)1.2国内外研究现状 (1)1.3课题研究的目的和意义 (2)1.4课题研究的主要内容 (2)1.5 论文的组织结构 (4)第2章嵌入式体系结构 (5)2.1 嵌入式系统概述 (5)2.2 ARM处理器 (6)2.3嵌入式Linux操作系统 (7)2.4本章小结 (9)第3章系统总体设计 (10)3.1开关柜概述 (10)3.1.1开关柜基本概念 (10)3.1.2开关柜的特点 (11)3.1.3开关柜使用条件 (11)3.2开关柜的智能化技术 (12)3.2.1现代传感器技术 (13)3.2.2微机处理技术 (13)3.2.3状态监测和故障诊断技术 (13)3.3系统总体设计方案 (14)3.3.1硬件设计方案 (14)3.3.2软件设计方案 (15)3.4本章小结 (16)第4章系统硬件设计 (17)4.1 ARM开发板 (17)4.2电源电路设计 (18)4.3开关量输入电路设计 (18)4.4温湿度控制电路设计 (20)4.5带电显示电路设计 (24)4.6加热器断电检测电路设计 (25)4.7通信电路设计 (26)4.8硬件抗干扰 (27)4.9本章小结 (28)第5章系统的软件设计 (29)5.1搭建软件开发环境 (29)5.1.1 搭建交叉编译环境 (29)5.1.2 生成BootLoader (30)5.1.3 配置与编译嵌入式 Linux 内核 (31)5.1.4 嵌入式 Linux 文件系统 (32)5.2监控系统软件总体设计 (33)5.3驱动程序设计 (34)5.3.1 Linux 驱动程序概述 (35)5.3.2 驱动程序的实现 (35)5.4应用程序设计 (37)5.4.1 Linux文件I/O编程 (37)5.4.2应用程序与驱动程序的关系 (40)5.4.3应用程序的实现 (41)5.5本章小结 (46)第6章系统测试结果 (47)6.1测试平台及环境 (47)6.2测试步骤及结果 (47)6.3本章小结 (49)结论 (51)参考文献 (52)致谢 ...................................... 错误!未定义书签。
CAN总线原理及应用

CAN总线原理及应用摘要介绍了CAN总线的特点、工作原理和应用领域,并且对每个应用领域进行了描述和举例讲解。
关键字 CAN总线,汽车,现场控制系统,通信1 引言控制器局域网总线(CAN,Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。
CAN协议由德国的Robert Bosch公司开发,用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的配电线束。
该协议的健壮性使其用途延伸到其他自动化和工业应用。
CAN协议的特性包括完整性的串行数据通讯、提供实时支持、传输速率高达1Mb/s、同时具有11位的寻址以及检错能力。
CAN总线是一种多主方式的串行通讯总线,基本设计规范要求有高的位速率,高抗电子干扰性,并且能够检测出产生的任何错误。
CAN总线可以应用于汽车电控制系统、电梯控制系统、安全监测系统、医疗仪器、纺织机械、船舶运输等领域。
2 CAN总线的特点●具有实时性强、传输距离较远、抗电磁干扰能力强、成本低等优点;●采用双线串行通信方式,检错能力强,可在高噪声干扰环境中工作;●具有优先权和仲裁功能,多个控制模块通过CAN 控制器挂到CAN-bus 上,形成多主机局部网络;●可根据报文的ID决定接收或屏蔽该报文;●可靠的错误处理和检错机制;●发送的信息遭到破坏后,可自动重发;●节点在错误严重的情况下具有自动退出总线的功能;●报文不包含源地址或目标地址,仅用标志符来指示功能信息、优先级信息。
3 CAN总线的工作原理CAN总线使用串行数据传输方式,可以1Mb/s的速率在40m的双绞线上运行,也可以使用光缆连接,而且在这种总线上总线协议支持多主控制器。
CAN与I2C总线的许多细节很类似,但也有一些明显的区别。
当CAN总线上的一个节点(站)发送数据时,它以报文形式广播给网络中所有节点。
对每个节点来说,无论数据是否是发给自己的,都对其进行接收。
变电站10KV开关柜温度监测技术分析与应用

变电站10KV开关柜温度监测技术分析与应用摘要:随着时代不断的发展,整体技术的提高,10kV变电站开关柜内隔离刀闸触头接触部位、开关小车触头接触部位、导电排搭接部位、电缆头连接部位在运行中可能会产生发热缺陷,引发短路故障,造成大面积停电,降低了10kV用户供电可靠性并带来重大经济损失。
分析示温蜡片温度监视技术、手持红外测温技术、有源传感器无线测温技术及无源传感器无线测温技术优缺点,并结合变电站10kV 开关柜结构、巡视及检修维护的特点,提出了变电站10kV开关柜内温度监测技术优化组合方案,实现了变电站10kV开关柜内设备温度的有效监测,保障了变电站10kV开关柜安全可靠运行。
关键词:变电站;变电站10kV开关柜;温度监测技术引言现代社会对电能的依赖性极高,用电密度越大的地区对电的依赖性越高,因而对供电设备的可靠性提出了越来越高的要求。
做为目前普遍使用的小车式变电站10KV开关柜由于断路器与变电站10kV开关柜之间采用插头联接,当小车与变电站10KV开关柜因制造、运输及安装不良等都将引起触头接触不良,接触电阻增大,出现触头温升过高,甚至烧毁,造成停电,这些现象在大电流变电站10KV开关柜如进线柜上尤为突出,且影响极大。
为避免此类事故的发生,开发一种能即时监测触头温升的装置显得非常迫切(国外已有个别公司开发了这类产品)。
由于高压开关触头处于高电压、高温度、强磁场以及极强的电磁干扰环境中,要实现对触头的测温,必须解决电子测量装置在上述恶劣环境条件下的适应性。
目前测温工作方式基本上采用被动式测温或主动式测温两种形式。
被动式测温采用接收被测量点幅射出的远红外波,通过判断远红外波长来确定测量点温度;而主动式测温则是通过埋设在测量点的温度传感器直接测量温度。
1在线监测温度装置的概述该装置由温度传感器装置和显示报警装置两部分组成,分别安装于高压测温部位和面板上,高、低压之间通过无线方式传输数据,特殊场合,也可采用超声波或光电方式完成数据传输。
高压开关柜的在线监测与故障诊断技术(二篇)

高压开关柜的在线监测与故障诊断技术高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。
现代电力系统对电能质量的要求越来越高,相应地对高压开关柜的可靠性也提出了更高的要求。
同时,随着传感器技术、信号处理技术、计算机技术、人工智能技术的发展,使得对开关柜的运行状态进行在线监测,及时发现故障隐患并对累计性故障做出预测成为可能。
它对于保证开关柜的正常运行,减少维修次数,提高电力系统的运行可靠性和自动化程度具有重要意义。
高压开关柜分户内式和户外式两种,10kV及以下多采用户内式,根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络开关柜、母线分段柜等。
10kV进出线开关柜内多安装少油断路器或真空断路器,断路器所配的操动机构多弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。
不同的开关柜在结构上有很大的差别,这将影响到传感器的安装和选择。
1.高压开关柜的故障表现及其原因调查统计表明,高压开关柜的故障主要有以下几类:(1)拒动、误动故障:这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类:一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成;另一类是因电气控制和辅助回路造成。
(2)开断与关合故障:这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。
对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。
(3)绝缘故障:表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。
(4)载流故障:7.2~12kV电压等级发生载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。
(5)外力及其他故障:包括异物撞击,自然灾害,小动物短路等。
2.高压开关柜的监测与诊断方法针对高压开关柜的不同故障类型,相应有不同的故障检测方法:(1)机械特性在线检测,其监测的内容有:合、分闸线圈回路,合、分闸线圈电流、电压,断路器动触头行程,断路器触头速度,合闸弹簧状态,断路器动作过程中的机械振动,断路器操作次数统计等。
论10kV高压开关柜智能化在线监测系统

论10kV高压开关柜智能化在线监测系统摘要:本文主要对10kV高压开关柜智能化在线监测系统进行分析。
高压开关柜是电力系统中不可缺少的重要设备,承担正常线路的投入、退出以及故障线路的切除,对电网和负荷的安全、稳定运行起着控制和保护双重作用,其状态的好坏直接影响着电力系统的可靠运行。
关键词:高压开关柜;在线监测;系统;内容引言随着变电站综合自动化和配电自动化的迅速发展,电力系统自动化程度越来越高,相应地对各种输变电和配电设备提出了更高的要求。
在电力系统中起着控制和保护等重要作用的高压开关柜首当其冲,不仅要求运行中的高压开关柜要有高度的可靠性,而且还要监视其自身的运行状态。
对反映其性能的运行参数实施在线监测,是保证高压开关柜本体运行可靠性的关键。
一、10kV高压开关柜智能化在线监测系统的目标随着电力系统自动化的迅速发展和供电可靠性要求的日益提高,特别是目前电力部门正大力推行的变电站综合自动化,对高压开关柜的可靠性提出了更高的要求。
为了适应这种要求,构建高压开关柜在线监测系统的根本任务是了解和掌握开关柜的主体断路器的运行状态,为断路器的故障诊断、性能评估、合理使用和安全工作提供信息和准备基础数据。
因此,高压开关柜在线监测系统应实现以下几个基本目标:(1)建立高压开关柜在线监测系统,对能反映开关柜本体运行状态的有关参量进行长期连续的监测。
(2)监测系统的投入和使用不应改变和影响开关柜原有的性能及其可靠性。
(3)监测系统应能对开关柜的有关运行参量进行显示和记录。
(4)应用各种数据处理和信号分析方法,综合考虑各种因素,如运行历史,环境因素等,能对开关柜运行状态的相关数据进行分析处理。
(5)采用计算机技术、传感器技术、电磁兼容技术,使现场监测单元的运行有足够的可靠性,具有较好的抗干扰能力和必要的监测灵敏度。
(6)具备一定的通信能力,能满足综合自动化和无人值守变电站的需求。
(7)具有自检和报警功能。
(8)具有很好的可行性和较好的技术经济指标。
高压开关柜的在线监测及故障诊断的方法

高压开关柜的在线监测及故障诊断的方法高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。
现代电力系统对电能质量的要求越来越高,相应地对高压开关柜的可靠性也提出了更高的要求。
同时,随着传感器技术、信号处理技术、计算机技术、人工智能技术的发展,使得对开关柜的运行状态进行在线监测,及时发现故障隐患并对累计性故障做出预测成为可能。
它对于保证开关柜的正常运行,减少维修次数,提高电力系统的运行可靠性和自动化程度具有重要意义。
高压开关柜分户内式和户外式两种,10 kV及以下多采用户内式,根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络开关柜、母线分段柜等。
10 kV进出线开关柜内多安装少油断路器或真空断路器,断路器所配的操动机构多弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。
不同的开关柜在结构上有很大的差别,这将影响到传感器的安装和选择。
1高压开关柜的故障表现及其原因调查统计表明,高压开关柜的故障主要有以下几类:(1)拒动、误动故障:这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类:一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成;另一类是因电气控制和辅助回路造成。
(2)开断与关合故障:这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。
对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。
(3)绝缘故障:表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。
(4)载流故障:7.2~12 kV电压等级发生载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。
(5)外力及其他故障:包括异物撞击,自然灾害,小动物短路等。
2高压开关柜的监测与诊断方法针对高压开关柜的不同故障类型,相应有不同的故障检测方法:(1)机械特性在线检测,其监测的内容有:合、分闸线圈回路,合、分闸线圈电流、电压,断路器动触头行程,断路器触头速度,合闸弹簧状态,断路器动作过程中的机械振动,断路器操作次数统计等。
高压隔离开关在线监测技术探讨

高压隔离开关在线监测技术探讨2013年国家电网公司印发的《电力安全工作规程变电部分》中关于判断设备实际位置提出了“至少应有两个非同样原理”的要求,2014年《国家电网公司2014年调度控制工作会议工作报告》中要求实施“双确认”信息改造、扩展远方操作范围以及积极开展故障停运情况下的远方试送,本文针对上述两项要求、就提高隔离开关操作可靠性展开讨论。
1 现状分析随着无人值守变电站越来越多,要求我们的设备不论是一次还是二次都要具有较高的可靠性,同时对在线运行的设备要有实时监测手段,实时掌握设备的运行状况。
一次设备的重要部分——隔离开关触点的状态监测及自动实时监测至今还没有实现,绝大多数变电站仍然依靠人工测量,如定期派人到现场用红外线或激光测温仪远距离测量,或者是人工观察、贴片观察等,但这些都不具有状态监测、实时监测、实时报警、及时处理等功能。
因此,亟需一种有效的检测手段,实现变电站隔离开关状态的实时监测报警,杜绝因隔离开关闭合不到位、过位、触点松动、驱动机构故障、发热以及温度上升而产生的安全事故,使原来的定期检修逐步过渡到定点检修,提高供电可靠性,减少安全监测盲区,减少人为疏忽而导致的安全事故。
2 出现问题、原因分析及防范措施高压隔离开关虽然结构较为简单,但其触头、触指裸露在恶劣的户外环境下运行,触头、触指接触处易氧化,导致接触电阻增大而发热。
如果不对这些发热的接触部位的温度进行监测,将导致设备烧损甚至火灾的发生。
宿州供电公司部分变电站现场摄像头不仅数量有限,拍摄有死角,而且会受网络带宽限制,导致图像质量受损,监控画面会有失真现象,还有可能造成画面滞后,不能及时地监测隔离开关工况。
2.1 防范措施宿州供电公司基于多年的运行维护经验,发现通过基于模态分析法的高压隔离开关振动状态监测技术,可以实现变电站高压隔离开关状态的实时监测报警。
减少因高压隔离开关主刀动触头导电部分传动连杆脱落、两侧刀头受自身重力自然下沉、闭合不到位、过位、触点松动、发热以及温度不断上升而产生的安全事故。
can实例

摘要:针对我国变电站目前大多采用基于BITBUS总线和RS-485总线构建的监控网络系统所存在的缺点,介绍了一种利用CAN总线的高压开关柜在线检测系统,能更好地完善变电站监控系统的功能,提出了其主要硬件和软件的设计方案和实施并介绍了应用效果。
关键词:在线检测系统CAN 总线现场总线由于电子信息技术的进步,现场总线技术已经在高压开关柜功能智能化系统中得到了广泛应用,使高压开关柜的在线检测系统形成了一个分布式的监测系统,并使整个系统较传统的集中监测系统性能增强,功能更为完善。
1 CAN总线技术及其特点在传统的变电站监测系统中,一般采用BITBUS总线和RS-485总线,但在实际应用中都有以下缺陷:a. BITBUS总线和RS-485总线上只能有一个主节点,无法构成多主系统,一旦主节点出现故障,系统就不能正常运行,导致整个系统的可靠性较差。
b. BITBUS总线和RS-485总线的抗干扰能力较差,不适应在高电磁环境下运行,而且其错误处理能力也很差。
c. 数据通信方式是命令响应式,下端节点只有在收到主节点的命令以后,才能响应,从而造成数据不能及时上传,导致整个系统实时性较差,不适用于开关柜在线检测这种要求实时性很高的系统中。
本文采用了目前在工业测控系统中常用的控制器局域网络CAN。
CAN 总线采用差分驱动,可适用于高噪声干扰的环境且具有较强的纠错能力,目前已形成国际标准ISO11898规范〔1〕。
其价格低廉,可靠性高,结构灵活,为最有前途的现场总线之一。
CAN采用了OSI/ISO模型全部7层中的2层,即物理层和数据链路层,用户可以这2层为基础,根据实际需要开发相应的应用层通信协议〔1〕。
CAN 的主要特点如下:a. 可以多主方式工作,网络上任意节点均可以在任意时刻主动地向总线上其他节点发送信息,因而可以构成多主机系统。
b. 当CAN 节点严重错误时,具有自动关闭输出的功能,切断该节点与总线的联系,使总线上的其他节点及通信不受影响,故具有较强的抗干扰能力。
某变电站高压开关柜通信系统改进建议

某变电站高压开关柜通信系统改进建议作者:黄鑫来源:《中国新技术新产品》2012年第20期摘要:高压开关柜是电力系统重要的控制设备,对电力系统的安全和可靠运行起着举足轻重的作用。
如何提高变电站高压开关柜通信系统的稳定性和抗干扰能力,文章选用由于RS485电缆通信,因为其具有较好的开放性、组网简单、通信速率高、便于实现等优点。
关键词:变电站;RS485;电缆;抗干扰能力中图分类号:TD611+.2 文献标识码:A某变电站6kV系统使用某公司的微机线路(电容器)保护测控装置,监控系统为南瑞NS2000监控装置。
通过NCS222通信控制器进行规约转换后送到后台机。
6kV系统与通信控制器通过485总线通信,110kV系统与通信控制器通过CAN总线通信,如图1所示。
为了提高提高485通信网的可靠性、通信的实时性和准确性,增强总线的抗干扰能力,需选用合适的485通信电缆,选用合理的接线方式和布线路径。
1 电缆的选择1.1 双绞线传输速率与距离的关系RS485采用双绞线作为传输媒体,最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbit/s,传输速率与传输距离成反比,在lOOkbifs的传输速率下,可以达到最大的通信距离,100m 长双绞线最大传输速率可达到1Mbit/s。
如果需传输更长的距离,需要加485中继器。
1.2 电缆的特性阻抗在通信总线上信号源发出的功率越大,信号在通信线上传输的越远。
信号源内阻抗一定,当负载阻抗和信号源内阻抗之间达到一种特定配合关系时,信号源输出功率最大,这种配合关系叫做阻抗匹配。
设信号源是电动势为电源,通信线是阻抗为R的负载,通过电路的电流强度为I,电源输出功率为,根据全电路欧姆定律如果信号源和通信线不匹配,既会影响信号源的输出频率和功率的稳定性,又使信号源不能给出最大功率,负载又不能得到全部的入射功率。
RS485的输出特性阻抗一般在120Ω以上,因而选用特性阻抗为l20Ω的通信电缆是保证信号高速稳定传输的首要条件。
智能变电站开关柜综合状态监测IED设计

智能变电站开关柜综合状态监测IED设计黄新波;王列华;唐书霞;周柯宏【摘要】针对现代电力开关柜设计了一种基于物联网技术并符合变电站IEC61850标准的应用于变电站间隔层的新型开关柜综合状态监测智能电子设备(IED).该IED 采用ARM+DSP双CPU架构为硬件核心,以VxWorks实时操作系统和C语言为软件开发平台,嵌入符合IEC61850标准的IED性能描述文件(ICD),解析IRIG-B码进行同步对时,通过ZigBee无线网络和RS485/RFID/CAN总线实现与开关柜在线监测装置(过程层)的数据传输,按照IEC61850标准规约用光纤与综合应用服务器(站控层)进行通信.此外,还完成了开关柜综合状态监测系统结构设计、IED硬件电路设计、软件平台的构建以及IEC61850的信息建模.实际运行结果表明,该开关柜综合状态监测系统能够远程对所有开关柜状态进行综合采集、分析、传输与监测,并将这些功能融合到一体化信息平台诊断中.【期刊名称】《中国电力》【年(卷),期】2014(047)002【总页数】6页(P84-89)【关键词】智能变电站;高压开关柜;IEC61850标准;综合在线监测;智能电子设备(IED);物联网【作者】黄新波;王列华;唐书霞;周柯宏【作者单位】西安工程大学电子信息学院,陕西西安710048;西安工程大学电子信息学院,陕西西安710048;西安工程大学电子信息学院,陕西西安710048;西安工程大学电子信息学院,陕西西安710048【正文语种】中文【中图分类】TM403;TM5910 引言智能变电站设备状态在线监测系统的高效规范运行对保证开关柜的安全可靠工作具有重要意义。
《智能变电站技术导则》明确要求各类设备运行信息均须符合IEC61850 标准,以满足变电站统一规范化的发展要求。
而实际上各种一次设备监测方法的结构变化很大,这就需要将符合IEC61850 协议的智能电子设备(IED)性能描述文件(ICD)嵌入到属于变电站间隔层的开关柜状态监测IED 中,开关柜在线监测装置(过程层,包含控制单元、在线监测单元、识别单元)与该IED 的数据传输通过高速稳定的物联网进行, IED 与综合应用服务器(站控层)的通信则按照IEC61850 协议通过光纤进行。
关于变电站综合自动化系统应用

关于变电站综合自动化系统应用的探讨【摘要】本文主要论述了变电站综合自动化系统的功能配置、结构和接地,变电站综合自动化系统的应用对变电站安全运行以及降低运行维护成本有非常重要的意义,提高供配电的自动化水平。
【关键词】变电站;综合自动化;系统变电站综合自动化系统是集保护、监控、通信及网络技术于一体的计算机系统,相对于传统的控制台和中央信号屏等组成的控制系统,变电站综合自动化系统是一种以计算机为主将变电站的二次设备(包括测量、信号、控制、保护、自动及远动等设备)经过功能组合形成的标准化、模块化及网络化的计算机监控系统。
变电站综合自动化系统代替了常规的测量和监视仪表,代替了常规控制屏、中央信号系统和远动屏,用微机保护代替了常规的继电保护屏,解决了常规的继电保护装置不能与外界通信的问题。
变电站综合自动化系统可以采集到比较齐全的数据和信息,利用计算机的高速计算能力和逻辑判断功能,可以方便地监视和控制变电站内各种设备的运行和操作,它具有功能综合化、结构微机化、操作监视屏幕化、运行管理智能化的显著特点。
1变电站综合自动化系统的功能配置1.1保护单元与监控单元的配置国外综合自动化系统运行经验表明,对间隔层将测、控、保护和通信四合一是完全可行的。
但根据目前国内电网结构和管理状况,监控和保护作如下配置:110kv及以上电压等级的保护,对电力系统的安全影响较大,在目前的技术条件下,保护与监控装置应独立。
各单元应具备同期合闸功能,这样可减少屏柜交叉接线,在间隔调整或扩建时,便于设计、安装及调试。
35kv及以下电压等级的保护和监控可合并为1个装置,应具有低周减载功能和分散录波功能。
1.2故障录波与母线保护配置对中低压系统,为减少投资可不装设集中故障录波装置。
利用微机保护自带的故障录波和故障测距离功能以及后台系统事故追忆、事件顺序记录,足以分析事故。
对于高压系统应设专用的故障录波装置。
对于母线保护,中低压系统的母线,通常由供电元件切除母线故障,当供电元件保护动作时间过长,对系统影响较大时,可装设相位比较式微机保护或分相完全差动的微机母线保护。
CAN总线在电力行业应用

CAN总线在电力行业应用导语:随着国家电网覆盖范围的扩大,为确保电厂稳定可靠产能,电厂综合自动化需求越来越高;监测设备与主控台之间布线简单、信息及时及可靠传输成为保障系统架设方便及稳定可靠运行的重要环节,CAN总线以其特有的优点已逐渐渗透到电力监控监测系统中。
一、背景近几年,国家电网中电厂综合自动化需求越来越高,传统电力信息传输方式已不能满足数据信息及时可靠传输及系统架设简单的需求。
CAN总线因其具有传输及时、稳定及同一条CAN总线可挂接多个CAN设备的特点而得到广泛应用。
CAN总线与RS485总线的区别及优势CAN控制器工作于多种方式,网络中的各节点都可根据总线访问优先权(取决于报文标识符)采用无损结构的逐位仲裁的方式竞争向总线发送数据,且CAN协议废除了站地址编码,而代之以对通信数据进行编码,这可使不同的节点同时接收到相同的数据,这些特点使得CAN总线构成的网络各节点之间的数据通信实时性强,并且容易构成冗余结构,提高系统的可靠性和系统的灵活性。
而利用RS-485只能构成主从式结构系统,通信方式也只能以主站轮询的方式进行,系统的实时性、可靠性较差;北京安融互通研发推出了CAN总线传输模块CAN至RS232/485转换器(CAN232/485)。
方便在电网中大量使用,有效解决电网整体布线繁杂及多线束、系统数据传输抗干扰差的问题。
二、电厂CAN总线应用系统架构基于CAN总线应用于电厂信息传输的系统架构图如图一所示:电厂中需要实时查看参数的传感器(室外温度,氧气,料位等)及控制单元(电机等)与调度控制中心使用CAN总线进行连接,传感器与控制单元(电机等)通过RS232/485与CAN232/485进行连接,CAN232/485挂接到CAN总线上。
CAN232/485将传感器采集的数据或控制单元数据通过CAN总线实时传输给调度控制中心,调度控制中心也可通过CAN总线将控制命令下达给各个控制单元。
三、CAN232/485在电力行业应用的主要功能(1)降低成本:使用双绞线代替原有的昂贵导线;CAN总线可同时挂接多个CAN232/485模块,减少大量布线。
IT系统在高压变电站设备维护中的应用

IT系统在高压变电站设备维护中的应用
刘恩德
【期刊名称】《国际电力》
【年(卷),期】2004(8)1
【摘要】先进的基于微处理器的IT系统作为高压变电站整体监测、控制和保护的一部分,不仅可显著提高系统的可靠性,而且大副度降低了企业的有效维修成本.同时,也为输配电系统数据遥测提供可靠数据.
【总页数】2页(P52-53)
【作者】刘恩德
【作者单位】山东滕州市供电公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM63
【相关文献】
1.边缘计算在超高压变电站综自系统中的应用探究 [J], 赵诣;侯英洒;曹文东
2.变电站运行设备维护技术在电力系统中的应用 [J], 赵博
3.CAN总线在变电站高压开关柜在线检测系统中的应用 [J], 刘成
4.变电站智能化运行设备维护技术在电力系统中的应用 [J], 陈健
5.变电站运行设备维护技术在电力系统中的应用研究 [J], 赵宵凯
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CAN总线在变电站高压开关柜在线检测系统中的应用
关键字:CAN总线变电站高压开关柜在线检测
引言
高压开关柜在电力系统中担负控制和保护的双重作用,随着电网日益扩大和供电可靠性日益提高,以及变电站无人值班管理模式的普及推广,高压开关柜的安全运行越来越重要,因此迫切需要高压开关柜具有高可靠性,并能即时监视开关柜的运行状态,以便采取预防措施防止事故发生。
由于电子信息技术的进步,现场总线技术已经在高压开关柜功能智能化系统中得到了广泛应用,使高压开关柜的在线检测系统形成了一个分布式的监测系统,并使整个系统较传统的集中监测系统性能增强,功能更为完善。
1. CAN总线技术及其特点
在传统的变电站监测系统中,一般采用BITBUS总线和RS-485总线,但在实际应用中都有以下缺陷:
① BITBUS总线和RS-485总线上只能有一个主节点,无法构成多主系统,一旦主节点出现故障,系统就不能正常运行,导致整个系统的可靠性较差;② BITBUS总线和RS-485总线的抗干扰能力较差,不适应在高电磁环境下运行,而且起错误处理能力也很差;
③ 数据通信方式是命令响应式,下端节点只有在在收到主节点的命令以后,才能响应,从而造成数据不能及时上传,导致整个系统实时性较差,不适用于开关柜在线检测这种要求实时性很高的系统中。
为了解决BITBUS总线和RS-485总线在应用中的一系列问题,本文采用了目前在工业测控系统中常用的控制器局域网络CAN(Controller Area Network)。
CAN总线采用差分驱动,可适用于高噪声干扰的环境且具有较强的纠错能力,目前已形成国际标准ISO11898规范,并以其价格低廉,可靠性高,结构灵活的特性已被公认为最有前途的现场总线之一。
CAN采用了OSI/ISO 模型全部七层中的两层,即物理层和数据链路层,用户可以以这两为基础,根据实际需要来开发相应的应用层通信协议。
CAN主要特点有:① 可以多主方式工作,网络上任意节点均可以在任意时刻主动地向总线上其它节点发送信息,因而可以构成多主机系统;
②当CAN节点严重错误时,具有自动关闭输出的功能,切断该节点与总线的联系,使总线上的其他节点及通信不受影响,故具有较强的抗干扰能力。
③ 采用非破坏性总线仲裁技术,当两个节点同时向总线上发送信息时,优先级低的节点主动停止数据发送,而优先级高的节点可不受影响地继续传输数据,节省了总线冲突仲裁时间,避免了总线冲突;
④ 总线上的节点信息可以分成不同的优先级,以满足不同的实时要求;
⑤ 可以点对点、一点对多点及全局广播几种方式发送接收数据;
⑥ CAN的通信距离最远可达10km/5kbps,通信速率最高可达1Mbps/40m,CAN上的节点数实际可达110个;
⑦ CAN采用短帧结构,每帧信息含有8个字节,并有CRC校验等检错措施,传输时间短,保证了数据出错率低;
⑧ 通信介质采用双绞线、同轴电缆或光纤,选择灵活。
总之,采用CAN总线实时性强、可靠性高,用户接口简单,非常适合用于变电所中构成高压开关柜故障在线检测系统。
2. 系统总体设计方案
高压开关柜在线检测系统结构
整个系统通过CAN总线将各采集单元模块和监控计算机单元连成分布式结构的现场控制网络,网络中计算机和各个检测单元模块分别有自己的ID标志,且保证各自的ID不能重复。
由数据采集单元模块采集开关柜的各种信号参数,通过CAN总线送至系统监控机单元,建立起全变电站高压开关柜的数据库,计算机对整个CAN总线系统进行监视管理,具有系统参数(如传输速率、节点地址等)设置、数据发送、数据接受、本机状态查询、节点状态查询、中断状态查询等功能。
系统监控机单元采用工业控制机配CAN总线通信接口卡组成,它接收数据采集单元模块发来的数据,经计算机进行相应的计算处理得出高压开关柜的各个参数的值,根据各种参数及其波形等相关性质,从而具体分析得出高压开关柜的工作状态。
CAN总线通信接口卡使工控机能方便地连接到CAN总线上,它由CAN接口电路及其与计算机串口的连接电路组成,确保数据能准确地在CAN总线和计算机之间流通。
3. 硬件电路设计
由于计算机串口是标准的RS-232接口,发出的数据信号是以字节为单位进行传送,而CAN 总线信号是以帧为单位进行传送的,因此我们要想在计算机串口与CAN总线之间进行数据传送,就必须有CAN总线通信接口卡,此卡的作用就是把计算机串口发出的信号和CAN总线发出的信号进行格式转换,使每一方都能识别对方发送来的信号,实现数据流通。
本文CAN总线通信接口卡硬件电路设计,图中省略了振荡电路和复位电路。
3.1 CAN接口电路
3.1.1 CAN控制器的选取
本文选取了SJA1000芯片,它支持CAN2.0B通信协议,它与仅支持CAN2.0A的CAN控制器PCA82C200在硬件上和软件上完全兼容,并在其基础上增加了新功能:标准帧数据结构和扩展帧数据结构,并且这两种帧格式都具有单/双接收过滤器;64字节的接收FIFO;可读写访问的错误计数器和错误限制报警以及只听方式等等。
3.1.2 CAN收发器
PCA82C250是PHILIPS公司的CAN控制器和物理总线间的接口,可提供对总线的差动发送和接收能力。
它有三种不同的工作方式:高速、备用和斜率控制。
一般采用斜率控制方式。
硬件电路中使用PCA82C250是为了增大通信距离,提高系统的瞬间抗干扰能力,保护总线等作用。
图2 CAN总线通信接口卡硬件电路图 3.1.3 光电隔离
为了进一步提高系统的抗干扰能力,在控制器SJA1000和收发器PCA82C250之间增加了由高速隔离器件6N137构成的隔离电路。
3.1.4 单片机的选取
本装置选用AT89C51作为处理器,AT89C51是ATMEL公司8位单片机,与MCS51完全兼容,内部集成有4Kbps的闪速E2PROM,工作频率最高可达20MHZ.
3.1.5 电平转换芯片的选取
CAN接口电路中,AT89C51芯片使用的是TTL电平,而从计算机串口输出的是RS-232电平,因此要想计算机串口与单片机连接,必须进行电平转换。
MAXIM公司生产的MAX202芯片是在缺少±12V电源的情况下进行RS-232/TTL双向电平转换芯片,它的供电电源是单+5V,电平转换的速度的最大值不小于120kbps. 为了使计算机的电源与CAN接口电路的电源互相不受干扰,我们还在MAX202与AT89C51之间采用光电耦合器,以达到电源隔离的目的。
3.1.6 数据采集单元电路
采集单元电路一般由微处理器外加显示键盘电路、模拟量输入电路、开关量输入输出电路、CAN总线通讯接口电路、实时时钟电路等组成。
具体电路在此不详细介绍了。
4. 软件设计
本系统采用C语言开发软件。
CAN总线各节点与AT89C51要有效,实时地完成数据通信,软件的设计是关键,也是难点。
它主要包括计算机串口通信程序、AT89C51通信程序、CAN节点初始化程序、CAN数据发送、接收程序以及CAN总线出错处理程序等等。
CAN控制器SJA1000的内部寄存器作为AT89C51芯片的片外寄存器,AT89C51和SJA1000之间进行状态、控制和数据的交换都是通过SJA1000在复位模式或工作模式下对这些寄存器的读写来完成的。
在初始化CAN内部寄存器时,注意使得各节点的位速率必须一致,而且接、发双方必须同步。
数据的接收主要有两种方式:中断和查询接收方式。
为提高通信的实时性,文中采用中断接收方式,而且这样也可保证接收缓存器不会出现数据溢出现象。
下面给出SJA1OOO工作在Basic CAN模式下的初始化流程图、数据接收的源程序。
/*CAN接收中断子程序*/
Void canreceive(void) interrupt 0 {
Unsighed char xdata *data p;
Unsighed char xdata i, temp[15];
if ((can_sr&0x01)==0x01) { /*判断SJA1000接收缓冲器是否有效*/
p=&canrxbuff; /*canrxbuff为接收缓冲器首地址*/
for(i=0;i<0;i++) {
temp[i] =*(p+j); /*将接收缓冲器的数据赋给temp数组*/
}
can_cmr=0x04; /*释放接收缓冲区*/
i=can_ir; /*对CAN中断复位*/
}
}
本文采用CAN总线技术组成的变电站高压开关柜在线检测系统已在中小型变电站中得到应用,经过实际运行,具有很好的可靠性和抗干扰性,能更好地掌握高压开关柜的运行状态,稳定显示出各参数的波形,从而能及时对设备进行检修,避免了事故的发生,得到变电站维护人员的一致认可。
5. 结束语
CAN总线以高可靠性及其卓越的性能越来越受到人们的重视,并被公认为最有前途的总线之一。
本文在变电站高压开关柜在线检测系统中应用了这种总线技术,设计了主要硬件电路和软件,并得到实际应用。
其硬、软件电路的设计方法同样适合于其他基于CAN总线的分布式控制系统的节点设计。