电力系统远动第六章四遥电路(精)

合集下载

电力系统四遥的实现原理

电力系统四遥的实现原理

电力系统四遥的实现原理电力系统四遥是指遥信、遥测、遥控和遥调四个遥控功能。

它们通过传感器、遥测装置、遥信装置、远方测控装置和操作控制室等设备,实现对电力系统的监测、控制和调度。

遥信是指通过传感器采集电力系统中各种状态信号,如开关状态、电流、电压等,并将其转换为数字信号传输到操作控制室进行监测和分析。

其实现原理是,传感器将硬件状态(如线圈通断、断路器合闸、跳闸等)转换为电信号,经过模拟-数字转换,再经过串并转换,最终转换为数字信号进行传输。

遥测是指通过传感器采集电力系统中各种物理量信号,如电压、电流、电能等,并将其转换为数字信号传输到操作控制室进行监测和分析。

其实现原理是,传感器将电力系统中的物理量信号转换为模拟电信号,经过模拟-数字转换,再经过串并转换,最终转换为数字信号进行传输。

遥控是指通过控制信号来控制电力系统中的设备,如开关、断路器等。

其实现原理是,操作控制室发送控制信号,通过传输装置将控制信号传输到远方测控装置,再传输到电力系统中的设备控制器中,从而实现对设备的控制。

遥调是指通过控制信号来调节电力系统中的某些参数,如电压调节器、无功补偿装置等。

其实现原理是,操作控制室发送调整信号,通过传输装置将调整信号传输到远方测控装置,再传输到电力系统中的调节装置中,从而实现对电力系统参数的调节。

电力系统四遥的实现原理主要依赖于传感器、遥设装置和传输装置。

传感器负责将硬件状态和物理量转换为合适的电信号,遥设装置负责将电信号转换为数字信号,并进行传输、解析、存储和处理,传输装置负责将数字信号从被控设备传输到操作控制室。

总体来说,电力系统四遥的实现原理就是将传感器采集的硬件状态及物理量信号进行转换并传输到操作控制室,以实现对电力系统的实时监测、控制与调度。

通过四遥系统,运行人员可以实时了解电力系统的状态,并及时采取相应的措施,保证电力系统的安全稳定运行。

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理电力调度自动化系统是电力系统运行和调度的重要工具,它通过采集电力系统中各个节点的信息,并进行数据分析、判断和控制,实现对电力系统的实时监测和调度。

在电力调度自动化系统中,四遥(遥信、遥测、遥调、遥控)是实现对电力系统进行监测和控制的关键要素。

在实际运行中,由于各种原因,会出现四遥异常的情况,给电力系统的安全稳定运行带来风险和隐患。

对于四遥异常现象的分析和处理显得极为重要。

四遥异常的分析和处理主要包括以下几个方面。

首先是对四遥异常现象的分析。

四遥异常现象通常包括数据异常和操作异常两种情况。

数据异常是指遥测数据的异常变化,可能是由于传感器故障、数据传输错误或者数据处理错误等原因引起的;操作异常是指遥控操作的异常,可能是由于误操作、通信故障或者设备故障等原因引起的。

针对不同的异常现象,需要进行详细的分析,找出其根本原因和影响范围,并及时采取相应的措施进行处理。

其次是对四遥异常的处理方法。

针对数据异常,可以采用数据质检算法和故障诊断算法对数据进行检验和分析,找出异常数据点,并进行修复和校正;针对操作异常,可以实施操作审计和系统告警功能,及时记录操作日志和异常事件,并通过系统告警通知相关人员进行处理。

还可以借助人工智能和大数据技术,建立异常模型和预测模型,实现对四遥异常的自动检测和预警。

再次是对四遥异常的处理流程。

在处理四遥异常时,需要建立一个完整的处理流程,包括异常发现、异常定位、异常处理和异常跟踪等环节。

首先是通过实时监测和数据分析,及时发现四遥异常;然后通过故障定位和根本原因分析,找出异常的具体位置和原因;再根据异常的严重程度和影响范围,采取相应的措施进行处理,可能是修复传感器、重建通信链路或者更换设备等;最后是对异常处理的结果进行跟踪和评估,确保异常得到彻底解决,并进行记录和总结,为今后的异常处理积累经验。

最后是对四遥异常处理的改进和优化。

通过对四遥异常处理的实践和总结,逐步改进和优化处理流程和方法,提高处理效率和准确性。

“四遥”远动系统功能

“四遥”远动系统功能

在电力系统中,调度部门无疑是集中控制和管理的中心,每时每刻,调度都要向发电厂、变电站提取大量信息,同时又要将大量任务下达。

这时的工具只有电话通信,主要是电力载波通信,这种一来一往的通信方式不仅需要大量时间,而且缺乏实时性;而远动技术的采用,可以大大提高调度效率,它是实现系统实时调度和进一步实现变电站综合自动化,电网控制自动化的基础。

第一节功能及配置一、功能目前国内电力系统中的远动装置主要功能是遥测、遥信、遥控和遥调。

1、遥测遥测是远方测量的简称,它是将被监控厂、站的主要参数变量远距离传输到调度端记录。

遥测量一般分为直流采样和交流采样两种。

直流采样的远动系统一般配有变送器屏,其内部的电量变送器将测量转换成远动设备所能处理的量,目前,电量变送器有交流电压、交流电流、直流电流、交流有功功率和频率等,变送器将输出的直流电压(或电流)输入到远动终端(RTU)的遥测板,转换成数字量后送给遥测编码器,编码器将输入的并行数码编成在时间上依次排列的串行数字信号,并经过调制解调器将数字脉冲信号变成正弦信号传输到调度端。

交流采样就是将线路二次侧的电压、电流信号,经隔离器TV、TA隔离后,通过移相、滤波,放大电路,转换成一定的交流电压信号送到遥测板,在遥测板通过运算得到f、cos∮、U、I、P、Q、Wp、Wq等电量,模数变换后送给编码器。

2、遥信遥信是远方状态信号的简称,它是将被监视厂站的设备状态信号远距离传给调度,例如断路器位置信号、保护跳闸信号、重合闸信号等。

由于遥测量是开关量,可以直接输入编码器,编成在时间上按顺序排列的串行数字信号后经调制解调器,变成正弦信号传输到调度端。

3、遥控遥控是远方操作的简称,它是从调度发出命令以实现远方操作和切换,通常只取两种状态指令,例如命令断路器的“分”、“合”指令。

由于遥控是直接通过远动装置跳断路器,所以执行时应特别谨慎。

基本步骤是:先由调度端下遥控命令,远动终端(RTU)接令后,分析认可,然后启动相应出口,把启动的结果返送给调度端设备,调度端接到回送信息后与下发命令进行比较,确认RTU启动对象是下发命令的要求,接着就发出执行命令、启动最后出口,使断路器按遥控要求完成合闸或跳闸操作。

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理随着电力发展的进步,电力调度自动化系统变得越来越普及,但是在实际运行中,四遥异常现象经常发生。

那么什么是四遥异常现象呢?“四遥”是指远动、遥测、遥信和遥控四种信号,当这四种信号产生异常时,就称之为四遥异常。

本文将从四遥异常现象的类型、原因以及处理方法三个方面进行探讨。

一、四遥异常现象的类型1. 遥测异常:在电力调度自动化系统中,遥测是一种重要的信号,用于实时监测电网状态。

遥测异常主要表现为遥测值偏差过大、遥测中断等情况。

2. 遥信异常:遥信是指用于传输装置状态的信号,遥信异常主要表现为遥信状态与实际状态不一致、遥信中断等情况。

3. 遥控异常:遥控是指通过远距离控制开关、装置等设备。

遥控异常主要表现为遥控中断、遥控失效等情况。

4. 远动异常:远动是指通过信号控制电力设备,远动异常主要表现为远动失效等情况。

1. 意外损坏:设备损坏是造成四遥异常的主要原因之一。

例如,由于自然灾害、意外事故等原因,导致相关设备受损或受到干扰,从而产生四遥异常。

2. 信号干扰:干扰是引起四遥异常的另一种常见原因,如雷电、电磁干扰等会导致信号出现中断或失效。

3. 信号误差:由于信号传输过程中的误差,例如传感器精度不够、网络传输错误等,导致四遥信号的接收端误判。

4. 非正常操作:操作人员的失误或疏忽也可能导致四遥异常现象的发生。

例如误操作开关、错误操作遥控、缺少检查等操作。

1. 加强设备维护:要确保设备能够正常运行,需要加强设备的维护工作,定期对设备进行检查和维修。

同时,需要进行设备备份和容错措施。

2. 提高信号质量:提高信号品质是避免四遥异常的一个重要手段。

例如,采用高精度、高可靠的传感器、加强网络传输技术等措施,可以有效地减少信号干扰和误差。

3. 引入自动化修复技术:引入自动化修复技术,可以有效地减少运维成本和人力资源。

例如,采用自动化异常检测与修复平台、采用数据分析手段来预测设备损坏等。

电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理措施

电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理措施

电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理措施摘要:本文主要针对电力调度自动化系统进行分析,在简要概述的基础上分析四遥技术,指出常见四遥技术异常现象,并分析四遥异常现象原因,针对原因提出处理措施,促进电力调度自动化系统发展。

关键词:电力调度自动化系统;四遥技术;四遥异常引言:生产与生活发展背景下对电力与电网提出了新要求,电网规模增大,电压等级也不断升高,这样直接导致了电网特性日益复杂。

我国为适应电网发展的要求,建立了变电站综合自动化通信系统,希望能够促进电力电网信息化、自动化建设,电力调度自动化系统作为变电站综合自动化通信系统中的重要组成部分,其正常运行与维护对降低变电站故障缺陷发生率具有重要意义。

通过提高变电站自动化系统的稳定性,能够保证电网的安全性以及稳定性进而促进我国经济和社会发展。

1电力调度自动化系统四遥信号分析近年来,随着电网调度自动化系统的开发与建设,无人化管理已基本实现。

作为电力调度自动化的重要组成部分,“四遥”技术对于实现电力调度自动化系统的功能具有重要意义。

"遥控、遥信、遥测、遥调"四遥技术中的遥测以及遥信功能主要实现电力调度自动化系统的远程监控,通过这两项功能可以了解监控区域电网以及电力系统的运行状况;而遥控以及遥调功能主要是实现监控区域的远程控制。

四遥技术虽然已基本成熟,但在运行过程中仍会出现异常现象。

尤其是遥测、遥信功能异常,会直接影响有关人员正常判断,对电网运行产生负面、不良影响;当遥调、遥测功能出现异常的时候会对电力系统远程控制产生不良影响。

所以,越来越多的研究者加强对"四遥技术"的研究,希望完善该技术,从而促进电力调度自动化系统的创新性、科学性发展。

而找出"四遥技术"中的异常问题,并分析原因找出处理措施就具有重要意义。

2四遥技术异常现象及原因分析2.1遥信异常现象及原因分析遥信异常现象主要集中在两个方面:(1)监控位置信息存在不正确问题;(2)监控信息匹配不当问题。

电力系统四遥的实现原理

电力系统四遥的实现原理

电力系统四遥的实现原理电力系统四遥是指对电力系统中的遥感参数进行监测、控制和保护的四个方面,即遥测、遥信、遥调和遥控。

遥测(Telemetry)是指通过遥测装置实时监测电力系统中的重要参数,如电流、电压、功率等。

遥测装置通常由传感器、信号转换器、通信模块和数据处理器组成。

传感器将物理量转换为电信号,信号转换器将电信号转换为数字信号,通信模块将数据通过无线或有线方式传输到监测中心,数据处理器对数据进行处理和分析。

遥信(Teleprotection)是指通过遥信装置实时监测电力系统的状态和开关位置等信息,并进行保护响应。

遥信装置通常由状态检测器、开关传感器、信号编码器和通信模块组成。

状态检测器监测电力系统的开关状态、电流方向等信息,开关传感器检测开关位置,信号编码器将这些信息编码成数字信号,通信模块将数据传输到保护设备,保护设备进行保护响应。

遥调(Telemetering)是指通过遥调设备远程调节电力系统中的设备参数,如控制发电机的有功功率和无功功率。

遥调设备通常由遥调信号发生器、通信模块和执行器组成。

遥调信号发生器产生调节信号,通过通信模块将调节信号传输到执行器,执行器调节电力系统中的设备参数。

遥控(Remote Control)是指通过遥控装置对电力系统中的开关和设备进行远程控制。

遥控装置通常由控制信号发生器、通信模块和执行器组成。

控制信号发生器产生控制信号,通过通信模块将控制信号传输到执行器,执行器对电力系统中的开关和设备进行控制。

实现电力系统四遥的原理主要包括传感器的信号采集、信号转换和传输、监测中心的数据处理和分析、保护设备的保护响应、遥调装置和遥控装置的控制操作等。

通过这些步骤,可以实现电力系统四遥的功能,从而实现对电力系统的监测、控制和保护。

变电站四遥功能介绍

变电站四遥功能介绍

变电站四遥功能介绍随着工业自动化的发展,电力系统的运行和管理也日益依赖于自动化技术。

在电力系统中,变电站是电能输配的重要节点。

为了提高变电站的运行效率和安全性,四遥(远动、遥信、遥测、遥调)功能应运而生。

本文将介绍变电站四遥功能及其在电力系统中的应用。

一、远动远动是指通过远程电信与控制技术,实现对变电站设备的远程操作。

传统上,变电站的设备操作都是手动进行的,需要人工前往现场进行。

而通过远动技术,变电站的操作可以在控制中心远程完成,无需人员现场操作,提高了操作效率,减少了操作风险,同时降低了维护成本。

远动功能可以实现对变电站设备的开关操作、仪表设备的选通和调节、保护装置的切换以及配电装置的重合闸等功能。

通过远动功能,可以实现对设备的远程控制,使得变电站的运行更加智能化、自动化。

二、遥信遥信是指通过远程信号传输技术,实现对变电站设备状态的实时监测和反馈。

遥信功能在变电站中起着至关重要的作用,可以实时了解设备的运行状态,及时发现设备的故障和异常,为运维人员提供及时准确的信息,以便采取相应的措施。

遥信功能可以监测设备的开关状态、保护状态、仪表设备的测量值等信息。

通过遥信功能,可以及时发现设备的故障,减少停电时间,提高电网的可靠性和稳定性。

三、遥测遥测是指通过远程测量技术,实现对变电站设备的实时监测和数据采集。

遥测功能可以获取变电站设备的各种参数,如电流、电压、功率等,通过监测这些参数可以了解设备的运行状况和负荷情况。

遥测功能可以实时采集变电站设备的测量数据,并将数据传输到控制中心,供运维人员进行分析和判断。

通过遥测功能,可以实现对设备的远程监控和故障诊断,提高了设备异常的发现和处理速度。

四、遥调遥调是指通过远程控制技术,实现对变电站设备参数的远程调整和控制。

遥调功能使得运维人员可以远程调整设备的运行参数,根据实际需求进行灵活控制。

遥调功能可以调整变电站设备的电压、电流、频率等参数,以适应电网负荷的变化和设备运行的要求。

电力系统远动_正文

电力系统远动_正文

第一节电力系统远动的功能
远动(telecontrol):利用远程通信技术进行信息 传输,实现对远方运行设备的监视和控制。 四遥: 遥测即远程测量(telemetering):应用远程通信 技术,传输被测变量的值。 遥信(teleindication;telesignalization) :对 诸如告警情况、开关位置或阀门位置这样的状态信 息的远程监视。 遥控即远程命令(telecommand):应用远程通信 技术,使运行设备的状态产生变化。 遥调即远程调节(teleadjusting):对具有两个 以上状态的运行设备进行控制的远程命令。
电力系统构成
发电厂: 变电所: 输配电线路: 用电设备:
发电 输电 配电 用电
电力系统几 级调度机构
国家调度 大区网调 省级调度 地区调度等
第二节 远动信息及传输模式
一、远动信息内容
遥测:发电厂、变电所的各种运行参数, 它分为电量和非电量两类。 电量包括:母线电压、系统频率、流过电 力设备(发电机、变压器)及输电线的有功功 率、无功功率和电流。 非电量包括:发电机机内温度以及水电厂 的水库水位等。这些量都是随时间作连续变化 的模拟量。
问答式传输规约中的报文 (Message) 格式见 图2-1。 报文头:3~4个字节,指出 进行问答的RTU的地址、报文所 属的类型、报文中数据区的字节 数。 数据区:传送的信息内容。 校验码:用报文头和数据区 的字节运算得到。可以是奇偶校 验码,也可以是CRC校验码。 问答式与循环式传输规约最 明显的差别是,问答式传输规约 中,不同类型的报文,报文的总 长度不同,且报文长度的变化总 是按字节增减。
第一章 概述
现代大型工业生产系统,比如电力系统、石油系统、 铁路系统等,组成大型工业生产系统的生产设备及生产 部门多,且分散在相距甚远的广阔地区。为了保证系统 的正常工作,构成系统的各部分必须在一个调度机构的 统一指挥下协调工作。为此,调度机构要随时了解系统 各部分在生产过程中的实际情况,并在此基础上作出对 生产过程进行指挥的策略。为了使调度工作既满足实时 性好,又保证可靠性高,必须借助远动技术实现调度管 理。 远动技术是一门综合性的应用技术,它的基本原理 包括数据传输原理、编码理论、信号转换技术原理、计 算机原理等。远动技术是调度管理和现代科技的产物, 因此它随着科学技术,特别是计算机技术的迅猛发展而 不断更新换代。

电力系统自动化-实验三遥控、遥测、遥信、遥调四遥实验

电力系统自动化-实验三遥控、遥测、遥信、遥调四遥实验

电⼒系统⾃动化-实验三遥控、遥测、遥信、遥调四遥实验实验三遥控、遥测、遥信、遥调四遥实验1.本次实验的⽬的和要求1)、熟悉远动技术在电⼒系统中的应⽤。

2)、理解遥控、遥测、遥信、遥调的具体意义,及实现⽅法。

2.实践内容或原理早期的电⼒系统调度,主要依靠调度中⼼和各⼚站之间的联系电话,这种调度⼿段,信息传递的速度慢,且调度员对信息的汇总、分析、费时、费⼯,它与电⼒系统中正常⼯作的快速性和出现故障的瞬时性相⽐,调度实时性差。

电⼒系统采⽤远动技术后,⼚站端的远动装置实时地向调度中⼼的装置传送遥测和遥信信息,这些信息能直观地显⽰在调度中⼼的屏幕显⽰器上和调度模拟屏上,使调度员随时看到系统的实时运⾏参数和系统运⾏⽅式,实现对系统运⾏状态的有效监视。

在需要的时候,调度员可以在调度中⼼操作,完成向⼚站中的装置传送遥控或遥调命令。

由于远动装置中信息的⽣成,传输和处理速度⾮常快,适应了电⼒系统对调度⼯作的实时性要求,使电⼒系统的调度管理⼯作进⼊了⾃动化阶段。

调度⾃动化系统中的远动系统由远动主站、远⽅终端RTU和通道组成。

远动终端(RTU)与主站配合可以实现四遥功能:1)遥测:采集并传送电⼒系统运⾏的实时参数2)遥信:采集并传送电⼒系统中继电保护的动作信息、断路器的状态信息等3)遥控:从调度中⼼发出改变运⾏设备状况的命令4)遥调:从调度中⼼发出命令实现远⽅调整发电⼚或变电站的运⾏参数本实验平台上,可完成的四遥功能见表6。

1)、遥信、遥测与电⼒系统远程监视电⼒系统的遥信遥测是由安装在发电⼚和变电站的远动终端(RTU)负责采集电⼒系统运⾏的实时参数,并借助远动信道将其传送到调度中⼼的。

电⼒系统运⾏的实时参数有:发电机出⼒,母线电压,线路有功和⽆功负荷,断路器的状态信息等。

在本实验中,RTU的信息采集功能由微机励磁调节器、微机调速器和智能电⼒监测仪承担远动信道⽤有线通信信道来模拟,通信⽅式采⽤问答式(Polling)⽅式,调度中⼼的计算机负责管理调度⾃动化功能。

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理【摘要】本文主要探讨了电力调度自动化系统中的四遥异常现象及其分析与处理方法。

首先介绍了四遥异常现象的表现形式和可能造成的原因,包括通信故障、系统操作错误等。

然后详细讨论了针对不同异常现象提出的处理方法,比如故障诊断、数据修正等。

接着提出了系统优化方案,包括提高系统稳定性、加强设备管理等方面。

还介绍了一些技术措施,如联动设备监测和报警系统,以及实际应用案例分析。

通过本文的研究,可以更好地了解和处理电力调度自动化系统中的四遥异常现象,提高系统的稳定性和可靠性。

【关键词】电力调度自动化系统, 四遥异常现象, 分析, 处理方法, 系统优化方案, 技术措施, 应用案例, 结论, 引言1. 引言1.1 引言电力调度自动化系统是电网运行中至关重要的一环,它的稳定运行与电力系统的安全运行直接相关。

在电力调度自动化系统中,四遥异常现象是一种常见的问题,即远动、遥控、遥信和遥测四种功能异常。

这些异常现象可能会导致电网运行不稳定甚至出现故障,给电力系统带来严重的影响。

了解四遥异常现象的原因和特点对于有效地处理和解决这些问题至关重要。

在本文中,将深入分析四遥异常现象的产生原因,探讨异常现象处理方法以及系统优化方案。

结合实际应用案例,探讨技术措施及相应的效果。

通过对四遥异常现象的深入研究和分析,可以帮助电力调度自动化系统的运维人员更好地理解和应对这些问题,提高系统的稳定性和安全性。

本文旨在为电力调度自动化系统的运维人员提供一些有益的参考和借鉴,促进系统运行水平的不断提升和完善。

2. 正文2.1 四遥异常现象分析四遥异常现象是电力调度自动化系统中经常出现的问题之一,主要包括遥信异常、遥测异常、遥控异常和遥调异常。

遥信异常是指系统中传输的信号出现错误或丢失,导致系统无法准确获取远程信息。

这可能会导致误判系统状态或者无法及时发现故障。

遥测异常是指远程测量数据异常,导致系统无法准确获取远程系统的状态信息。

四遥

四遥

“四遥”功能:1、遥信:远方监测变电站或发电厂的断路器(开关)位置、刀闸位置、有载调压变压器分接头的位置、事故变位信号、告警信号等。

2、遥测:远方监测变电站或发电厂的主变、线路的有功功率、无功功率、电压、电流、功率因数、有功电度、无功电度、主频等。

3、遥控:远方控制变电站或发电厂的断路器的分、合位置。

4、遥调:远方控制变电站或发电厂有载调压变压器的分接头位置。

综合自动化系统一、基本概念综合自动化:就是将变电站的二次设备(包括仪表,信号系统,继电保护,自动装置和远动装置)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术,现代电子技术和通信设备及信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输配电线路的自动监视,测量,自动控制和微机保护以及与调度通信等综合性的自动化功能。

二、显著特征概括的说有四点: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。

三、综合自动化的优越性1.提高供电质量,提高电压合格率;2.提高了变电站的安全可靠、运行水平;3.提高了电力系统的运行管理水平;4.减少维护工作量;5.实现无人值班变电站。

四、综合自动化的基本功能具体来说有以下五个子系统:1.监控子系统的功能1)数据采集;2)事件顺序记录;3)故障记录、故障录波和测距;4)操作控制功能;5)安全监视功能;6)人机联系功能;7)打印功能;8)数据处理与记录功能;9)谐波分析与监视;2.微机保护子系统的功能3.电压、无功综合控制子系统4.低周减载子系统的功能5.备用电源自动投切控制子系统的功能五、综合自动化的结构形式有以下几种形式:1.集中式的结构形式2.分层分布式的结构形式各自的优缺点:1.集中式的结构形式是根据变电站的规模,配置相应容量的集中式保护装置和监控主机及数据采集系统。

他们安装在中央控制室内。

该种方式结构紧凑,体积小,造价低,尤其是对35KV或规模较小的变电站更为有利,能完成综合自动化式变电站的各种要求。

缺点是:每台机器的功能较集中,一旦机器发生故障,会有较大的影响,所以最好采用双机并联运行方式。

电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理措施

电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理措施

电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理措施摘要:随着科学技术的不断提升,国家电网朝着智能化发展,电力调度自动化系统是智能电网的核心部分,为电网的安全运行起到关键性作用。

然而在电网实际运行过程中,电力调度自动化系统会出现四遥异常的现象,导致电力调度自动化系统的功能降低。

因此,本文针对电力调度自动化系统中的四遥异常现象进行了分析,并提出处理问题的具体措施,从而有效解决电力调度自动化系统中的四遥异常现象。

关键词:电力调度自动化系统;四遥异常现象;工作站近年来,我国的电力行业有了明显的进展,为了满足广大用户的用电需求,电网的规模越来越大,在运行电压不断提升的情况下,电网的功能越发强大。

同时,在复杂的电网环境下,如何确保电网安全运行成为人们关注的重要内容。

在电网实际运行过程中,一旦变电站的通信系统发生异常,将会导致电力调度自动化系统出现四遥异常现象。

因此,必须采取有效措施解决四遥异常问题,从而确保电力调度自动化系统安全、可靠的运行。

1 电力调度自动化系统和四遥信号概述电力调度自动化系统是由调度工作站、PAS 工作站、VEB服务器等组成,它主要是通过运用运动技术和远程通信技术来实现系统的运行。

电力调度自动化系统能够确保对电力系统运行过程中存在的故障进行分析和处理,从而有利于电力系统的高效运行。

总之,电力调度自动化系统是电力系统中最重要的组成部分,对保障电力系统的有效运行起到关键性作用。

随着科学技术的不断提升,四遥技术已经被应用到电力调度自动化系统中,使得电力调度自动化向无人管理模式发展,四遥信号包含遥信、遥测、遥调和遥控四个部分,通过对数据进行采集、管理,从而使得管理人员能够保证电网的正常运营。

2 电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析(一)遥信异常问题分析电力调度自动化系统在运行过程中,难免会出现一些问题,使得电力调度自动化系统中四遥存在的遥信异常现象。

遥信异常现象通常表现为位置信息错误或者是信息出现变位,进而影响电力调度自动化系统的正常运行。

电力系统远动

电力系统远动

第一章概述1 远动的含义:利用远程通信技术进行信息传输,实现对远方运行设备的监视和控制。

2 四遥:遥测、遥信、遥控、遥调。

3 遥测:应用远程通信技术,传输被测变量的值。

遥信:远程信号,对诸如告警情况、开关位置或阀门位置这样的状态信息的远程监视。

遥控:应用远程通信技术,使运行设备的状态产生变化。

遥调:即远程调节,对具有两个以上状态的运行设备进行控制的远程命令。

4 现代电力系统由发电厂、变电所、输配电线路和用电设备等组成,包括发电、输电、配电和3用电四个环节。

5 电力系统调度中心的任务:一是合理地调度所属发电厂的出力,制定运行方式,从而保证电力系统的正常运行安全、经济地向用户提供满足质量要求的电能。

二是在电力系统发生故障时,迅速排除故障,尽快恢复电力系统的正常运行。

6 遥测的信息:电量和非电量。

电量如:电压、电流、功率,有功,无功,功率因数等,非电量如:发电机温度,水库水位等。

7 遥控信息下达后必须进行返回校验。

远动信息的传输方式,循环式和问答式polling。

8 循环式:厂站自动向调度端周期性的传输测量的信息,对信道要求较低。

问答式:调度端向厂站发送查询命令,对信道要求较高,且保证有上下行信道。

9 远动信息的编码规约规定:由远动信息产生的任何信息字都是由48位二进制数构成,即所有的信息字的位数相同。

其中前八位是功能码,最后八位是校验码,用CRC校验10 校验码是信息字中用于检错和纠错的部分,他的作用是提高信息在传输过程中的抗信道干扰能力。

11 问答式传输规约与循环式规约的不同,问答式传输规约中不同类型的报文,报文的总字节数不同,即报文的长度不同,且报文长度的变化总是八位八位的增减,即八位八位的增加或减少。

12 问答式传输规约中的报文,报头通常有3----4个字节,它指出进行问答的双方中RTU 的地址、报文所属的类型、报文中数据的字节数、数据区表示报文要传送的信息内容,它的字节数和字节中各位的含义随报文类型的不同而不同,且数据字节数是多少,由报文头中的有关字节指出,校验码按照规约给定的某种编码规则,用报文头和数据的字节运算得到。

四遥:遥测、遥信、遥控、遥调

四遥:遥测、遥信、遥控、遥调

四遥:遥测、遥信、遥控、遥调四遥,即遥测、遥信、遥控、遥调四遥功能是由远动系统终端RTU实现的RTU:电⽹调度⾃动化系统中安装在发电⼚、变电站的⼀种具有四遥远动功能的⾃动化设备;以下是四遥的简单概括:遥测:远程测量传送参数数据;遥信:远程开关量信号测量;遥控:远程对开关控制设备进⾏控制;(分合闸,开关空调)遥调:远程对控制量设备进⾏调试;(空调温度,抽头升降)详细介绍:遥测:远程测量,被动获得远程信号,测量其数值采集并传送运⾏参数,包括各种电⽓量(线路上的电压,电流,功率等量值)和负荷潮流等。

远距离对模拟信号进⾏测量,如测量电压、电流和温度等;分为重要遥测,次要遥测,⼀般遥测和总加遥测等。

遥测功能常⽤于变压器的有功和⽆功采集,线路的有功功率采集,母线电压和线路电流采集,温度,压⼒,流量(流速)等采集,频率采集和其他模拟信号采集。

RTU将采集到的⼚站运⾏参数按规约传送给调度中⼼,如⼚站端的功率,电压,电流等。

遥信:远程信号,远距离对开关量信号进⾏测量,如测量门开关状态、空调是否开机等;遥信信号要求采⽤⽆源接点⽅式,即某⼀路遥信量的输⼊应是⼀对继电器的触点,是闭合或者是断开。

通过遥信端⼦板将继电器触点的闭合或断开转换成为低电平或⾼电平信号送⼊RTU 的YX模块,(通常⽤于测量下列信号,开关的位置信号,变压器内部故障综合信号,保护装置的动作信号,通信设备运⾏状况信号,调压变压器抽头位置信号,⾃动调节装置的运⾏状态信号和其他可提供继电器⽅式输出的信号,事故总信号及装置主电源停电信号等。

)RTU将采集到的⼚站设备运⾏状态按规约传送给调度中⼼。

遥控:远程控制(远⽅控制操作),是从调度或监控中⼼发出命令以实现远⽅操作和切换。

主动发出信号,控制远端操作,接受并执⾏遥控命令,主要是分合闸,对远程的⼀些开关控制设备进⾏远程控制。

远距离对设备的开关操作,如开启油机、开关空调等;采⽤⽆源接点⽅式,要求正确动作率不⼩于99.99%。

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理电力调度自动化系统(SCADA)是电力系统运行管理的重要工具,它可以实现对电力系统的实时监控、远程控制和数据采集等功能。

在实际运行中,电力调度自动化系统中常常会出现一些异常现象,其中最为常见的是四遥异常现象。

所谓四遥异常,指的是电力系统中的遥测、遥信、遥控和遥调四个环节中的异常情况。

具体来说,遥测异常是指遥测信号的失真、丢失或错误等情况;遥信异常是指遥信信号的错误或误报等情况;遥控异常是指遥控信号的传输中断、执行错误或干扰等情况;遥调异常是指遥调信号的错误传输或误操作等情况。

四遥异常现象的出现可能会导致电力调度自动化系统无法正常运行,进而影响到电力系统的安全稳定运行。

对四遥异常现象进行分析和处理至关重要。

需要对四遥异常现象进行实时监测和诊断。

通过监测遥测、遥信、遥控和遥调的数据,可以及时发现异常现象的出现,并对其进行诊断和判断。

对于遥测异常,可以采用信号处理和数据分析的方法,对传感器进行校准或更换;对于遥信异常,可以采用逻辑判断和数据对比的方法,排除误报或错误信号;对于遥控异常,可以采用重发机制和故障排除的方法,确保控制信号的可靠传输;对于遥调异常,可以采用数据对比和操作确认的方法,避免误操作和错误传输。

还需要加强对四遥异常现象的预防和规避措施。

通过对电力调度自动化系统的优化和改进,可以减少四遥异常现象的发生。

可以采用可靠性更高的通信设备和传感器,提高系统的稳定性和可靠性;可以加强对网络和通信线路的维护和管理,防止干扰和故障的发生;可以加强对操作人员的培训和管理,提高其操作技能和意识。

四遥异常现象的分析和处理是电力调度自动化系统运行管理的重要环节。

通过实时监测和诊断、建立异常处理机制以及加强预防和规避措施,可以有效提高电力调度自动化系统的稳定性和可靠性,保证电力系统的安全运行。

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理电力调度自动化系统是电网运行管理和控制的重要工具,它能够实现电网的实时监测、调度指令下发以及设备故障自动检测与处理等功能。

在实际运行中,电力调度自动化系统中常常会出现四遥异常现象,这一现象对电网的安全稳定运行带来了严重的隐患。

对四遥异常现象进行分析及处理,对提高电力调度自动化系统的运行稳定性和可靠性具有重要意义。

一、四遥异常现象的概念及类型四遥,即遥测、遥信、遥控和遥调,是电力系统远程监测、测量、遥控和遥调的基本功能,也是电力调度自动化系统的核心功能。

1. 遥测异常遥测异常是指电力调度自动化系统对于远方设备状态的监测数据异常。

在实际运行中,遥测异常可能表现为测量数据偏差大、不稳定或者不准确等现象,导致电网状态估计出现误差,进而影响调度控制决策的准确性和可靠性。

3. 遥控异常遥控异常是指电力系统远程控制的异常。

在实际运行中,遥控异常可能表现为控制命令未执行、执行延迟、多次执行或误执行等现象,导致电力设备的不稳定运行或误操作,进而对电网安全稳定运行构成威胁。

二、四遥异常现象的原因分析四遥异常现象的出现是由于多种因素的综合作用造成的。

主要包括以下几个方面。

1. 设备故障电力系统设备的故障是引起四遥异常现象的主要原因之一。

遥测设备故障会导致监测数据异常;遥信设备故障会导致信号丢失或误报;遥控设备故障会导致控制命令未执行或误执行;遥调设备故障会导致调节命令未生效或延迟生效。

2. 通信故障电力调度自动化系统依赖于远程通信技术进行数据交换和控制指令传递,因此通信故障是四遥异常现象的另一个重要原因。

通信链路中断、数据传输错误等故障都会导致遥信、遥控和遥调信息的异常,进而影响系统的正常运行。

3. 软件错误电力调度自动化系统依赖于复杂的软件系统实现远程监测、控制和调度功能,因此软件错误也是四遥异常现象的重要原因之一。

程序编码错误、逻辑错误、数据处理错误等都会导致系统对遥信、遥控和遥调信息的处理发生异常。

电力系统远动第6讲_远动监控执行端

电力系统远动第6讲_远动监控执行端

远动监控执行端第一讲远动执行端的功能第二讲远动执行端的硬件构成第三讲遥信、遥控、遥测与遥调接口与实现第四讲远动执行端的软件结构2008-4-2当地监控实景微机RTU主要实现常规的“四遥”功能,而近年发展起来的“第五遥”——遥视功能由视频监控前端设备完成。

一般所说的RTU不包括视频监控前端。

RTU应具有以下基本功能:(1)四遥功能即遥信、遥测、遥控、遥调功能。

(2) 事件顺序记录(SOE: Sequence of Event Recording)监控人员需要及时掌握供电线路事故发生时各断路器和继电保护动作状况及动作时间,以区分事件顺序,做出运行对策和进行事故分析。

事件顺序记录SOE的一项重要指标是时间分辨率。

分辨率可分为RTU内(即站内)与RTU之间(即站间)两种。

(3) 系统对时RTU站间SOE分辨率是一项系统指标,它要求各RTU的时钟与调度中心的时钟严格同步。

(4) 电能采集(PA)采集变电所各条进线和出线以及主变两侧的电度值,传统作法是通过记录脉冲电度表的脉冲来实现,较先进的作法是通过和智能电度表通信获取电度值。

(5) 自恢复和自检测功能RTU具有自检功能,以及因停电、故障等原因死机后的自恢复功能。

(6) 与监控中心通讯要求RTU能将采集的现场信息上报控制中心,并能控制中心下达的命令。

通讯规约一般有应答式(也称为问询式,POLLING式)、循环式(CDT)两种,目前RTU一般均采用CDT方式。

通讯速率一般用波特率表示,一般为1200bps,2400bps、4800bps和9600bps等。

随着光纤技术的发展以及变电所综合自动化系统的采用,要求远动系统具有更高的传输速率,目前有些系统已采用2Mbps或10Mbps的传输速率。

因此,RTU应具有通讯速率可配置的功能,并应具有支持光端机、载波通讯信道等功能。

(7) 其它功能以上六项功能为RTU的基本性能要求,除此之外,一般还希望RTU具有下列功能:1) 当地显示与参数整定输入;2) 一发多收;3) CRT显示、打印制表等。

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理电力调度自动化系统是电网调度运行的重要支撑,其稳定运行对于电网的安全运行和能源调度具有至关重要的意义。

在实际运行中,电力调度自动化系统中常常出现四遥异常现象,给电网调度运行带来一定的困扰。

本文将从四遥异常现象的定义、分析以及处理方法等方面进行阐述。

我们先了解什么是四遥异常现象。

四遥,即遥测、遥信、遥控、遥调,是指电力系统中的控制信号传输方式,其中遥测是指将远端测量装置的测量数据通过通信系统传送到本地,遥信是指将远端开关装置的状态信息通过通信系统传送到本地,遥控是指通过通信系统控制远端的开关装置进行操作,遥调是指通过通信系统调节远端的调节装置进行调整。

而四遥异常现象,即是指在电力调度自动化系统中出现的对遥测、遥信、遥控、遥调信号异常或失效的情况。

对于四遥异常现象,我们需要进行分析处理,首先需要对四遥异常进行分析,找出异常的具体原因。

一般来说,四遥异常的原因可能包括:设备故障、通信故障、操作失误等。

针对设备故障,可能是由于设备老化、损坏等引起的,需要对设备进行及时的维修或更换;而通信故障可能是由于通信线路故障、设备配置问题等导致的,需要对通信系统进行检修和调整;操作失误可能是由于人为操作错误引起的,需要对操作流程进行规范和培训。

除了以上对于四遥异常的具体处理方法外,我们还需要加强对于四遥异常的预防工作。

对于四遥设备进行定期的巡检和维护,确保设备的正常运行;对于通信系统进行定期的检测和调整,防止通信故障的发生;加强对操作人员的培训和考核,确保操作人员具备良好的操作技能和操作流程的规范应用。

通过加强对四遥异常的预防工作,可以有效减少四遥异常的发生,保障电力调度自动化系统的稳定运行。

四遥异常现象在电力调度自动化系统中是一个常见的问题,需要我们对其进行认真分析和处理。

通过加强对四遥异常的分析,找出其具体原因,并采取相应的处理方法进行处理,同时加强对四遥异常的预防工作,可以有效保障电力调度自动化系统的稳定运行,确保电网的安全运行和能源调度的顺利进行。

电力系统四摇

电力系统四摇

电力系统四摇监控系统是变电站综合自动化的核心系统。

“四遥”也就是我们经常说的:遥测、遥信、遥控、遥调。

“四遥”功能是监控系统最基本最重要的功能,和我们二次检修工作密不可分。

下面就和大家一起“遥一遥”吧~1、遥测遥测就是将变电站内的交流电流、电压、功率、频率,直流电压,主变温度、档位等信号进行采集,上从到监控后台,便于运行人员进行工况监视。

采集方式整站的遥测量采集方式主要有两种:a.扫描方式:将站内所有遥测量每个扫描周期采集更新一次,并存入数据库。

扫描周期为3~8s。

b.越阈值方式:每个遥测量设定一个阈值,按扫描周期采集。

如果一个遥测量与上次测量值的差大于阈值,则将该遥测量上传监控后台显示,并存入数据库。

如果差小于阈值则不上传更新。

这样扫描周期可缩短,一般不大于3s。

电流电压遥测量的采集外部电流电压模拟量经过CT/PT转换后,强电压、电流量转换为相应的弱电电压信号。

经过低通滤波和A/D转换,进入CPU。

经过CPU处理,按照一定的规约格式组成遥测量,通过通信口上送到监控后台。

这里给出简单的电流电压采集回路的示意图。

遥测越限对于一些重要的遥测数据,可以通过设置遥测越限进行重点监视。

运行中监控系统后台遥测数据超过越限设定值后,经过整定延时后,计算机报越限告警。

通常变电站的母线电压、直流电压、主变温度、主变功率、重要线路的功率等都应该设置遥测越限监视。

2遥信,即状态量,是为了将开关、刀闸、中央信号等位置信号上送到监控后台。

综自系统应采集的遥信包括:开关状态、刀闸状态、变压器分接头信号、一次设备告警信号、保护跳闸信号、预告信号等。

(1)遥信的分类a.实遥信、虚遥信大部分遥信采用光电隔离方式输入系统,通过这种方式采集的遥信称为“实遥信”。

保护闭锁告警、保护装置异常、直流屏信号等重要设备的故障异常信号,必须通过实遥信方式输出。

另一部分通过通信方式获取的遥信称为“虚遥信”。

比如一些合成信号、计算遥信。

b.全遥信和变位遥信全遥信:如果没有遥信状态没有发生变化,测控装置每隔一定周期,定时向监控后台发送本站所有遥信状态信息。

电力系统远动[深度荟萃]

电力系统远动[深度荟萃]

Y
障,这时应进行遥
与上次遥信状态 是否相同?
N 置遥信量变位标志 读变位时间
遥信出错处理
信出错处理。在遥 信正确读取后,应
Y
与前次遥信状态进
行比较,判断有无
返回
变化,如果有变
图2-11 遥信定时扫查子程序框图
位,记下变位时 刻,置变位标志。
行业特制
25
变位触发模式
❖ 在实时扫查模式的基础上稍加修改则可实现
人机联系子系统
主计算机
前置机
远动 信道
1
2
3
远动终端1-N
计算机子系统 远动子系统
调度自动化系统组成
行业特制
9
❖ 调度自动化系统分层控制 国家调度 其调度自动化系统为EMS系统; 大区网调 其调度自动化系统也为EMS系统; 省级调度 地区调度 其调度自动化系统一般为SCADA 系统; 县级调度
行业特制
选通
S
数据
A
选择
B
C
输出
Y
100000000
X01010101 X00110011 X00001111 0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
W
1 D0 D行1业特D制2 D3 D4 D5 D6 D7
21
图2-9为采用1片SN74LS244和8片SN74151 实现64路遥信量输入的例子.
最后可以在一定误差范围内达到Ui=Uo,这时输出转换结束信号EOC, 且输出的n位二进制有效数据。该数据正是A/D转换后得到的数字量。
行业特制
31
以一个8位A/D转换器为例加以说明。设A/D转换的满量程为5V,输入电 压Ui为4.5V,转换过程见下表。
  1. 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. 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. 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)。

CS AGND AO AGND
遥测采样电路2
RC低通滤波器 模拟多路开关 AD7506 采样保持器 LF398 调零 AB0-3 +15V 增益调整 10UIN 零漂调整 逐位比较式A/D转换器 AD574A REF IN R/C STS
YC0-15 YC0-31 -5-+5V +15V -15V IN0-15 OUT UDD A0-3 UEE EN GND
交流采样
遥测直流采样电路
直流采样
功 率 变 送 器 功 率 变 送 器
0-5V等
0-1mA等
温度 压力 水位
传 感 器
0-5V或0-1mA等
遥测脉冲量采样电路
+5V 8253 定时计数器
CLK0 CLK1 CLK2 GATE0 GATE1 GATE2 OUT0 OUT1 OUT2 WR RD D0-7 A0 A1 CS
74LS245
-15V S/H
CS AGND AO AGND
遥控电路1
8031 8 P0

74LS273 D Q 8
驱动电路 +5V 8 C + 输出 R +U 中间继电器
P2.7 WR CLK 继电器
遥控电路2
CPU 8031 P0.0-7 P2.7 WR CLK 74LS273 D Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 对象移码器 74LS138 A B C E1 E2 Y0 Y1 YK1 YK2 对象 YK8 +U 合闸HZ 跳闸TZ P1.3 驱动电路 +U +5V
0
0 0 D0
1
0 0
0
1 0
1
1 0
0
0 1
1
0 1
0
1 1
1
1 1 D7
D1 D2 D3
D4 D5 D6
D0
D1 D2 D3
D4 D5 D6
D7
模拟多路开关AD7506
参见数字多路开关 SN74151
三态门芯片SN74LS244
输入
EN H L L A X 0 1
输出
Y X 0 1
8D锁存器 74LS373
……
D7 D6 … D0 A B C Y W S
反向输出
选通 低电平有效
1G 2G
2A4 1A4 2A3 1A3 …… 2A1 1A1 2Y4 1Y4 2Y3 1Y3 …… 2Y1 1Y1
三态门芯片 SN74LS244
0 1 2 P1
7 P2
7
6 …… 2 1 P0
CPU 8031
遥测交流采样电路
YC0-15 YC0-31 -5-+5V +15V -15V IN0-15 OUT UDD A0-3 UEE EN GND
REF OUT BIP OFF
74LS245
DB0-11
AD7506
YC0-15 +15V -15V IN0-15 OUT UDD A0-3 UEE EN GND
1 S/H AB4 -15V
复习集成逻辑门电路
与门 或门 非门 或非门 A B A B A A B A B & & ≥1 Y Y Y Y
或非门
≥1
Y
复习集成电路芯片
光电耦隔离 数字多路开关 SN74151 三态门芯片SN74LS244 CPU 8031 模拟多路开关AD7506 采样保持器LF398 逐位比较式A/D转换器 AD574A 总线缓冲器 74LS245(三态门芯片) 地址锁存器74LS273 74LS373 定时/计数器 8253
地址锁存器74LS273 对象移码器 74LS138 性质移码器 74LS139
8D锁存器 74LS373 串行通信接口 8251 电平转换芯片1488,1489
数字多路开关 SN74151
选 S 1 通 数 A X 据 B X 选 择 C X Y 0 输 出 W 1 0 0 0 0 0 0 0 0
+U 脉冲电能表
8031 单片机
P1.0 P1.1 P1.2 INT0 WR RD P0 ALE P2.7
8 2
8
双绞线 +5V
UCC
74LS373
遥测数字量采样
数字量采样 BCD码 采集电路类似遥信,并行接 入电路,但不需外加电源
遥测采样电路1
RC低通滤波器 模拟多路开关 AD7506 采样保持器 LF398 调零 AB0-3 +15V 增益调整 10UIN 零漂调整 逐位比较式A/D转换器 AD574A REF IN R/C STS 总线缓冲器 74LS245 DB0-7 CPU 8031 P2 EA USS UCC P0.0-7 DB0-4 UCC UEE ULOGIC CE 12-8 地址锁存器 74LS273 WR RD P1.1 INT0 P1.0 +5V
REF OUT BIP OFF
DB0-11 UCC UEE ULOGIC CE 12-8
AD7506
YC0-15 +15V -15V IN0-15 OUT UDD A0-3 UEE EN GND
1 S/H AB4 -15V
CS AGND AO AGND
遥测采样电路3
采样保持器 LF398 调零 逐位比较式A/D转换器 AD574A 零漂调整 REF IN R/C REF OUT STS BIP OFF +15V 增益调整 10UIN DB0-11 DB0-4 UCC UEE ULOGIC CE 12-8 地址锁存器 74LS273 总线缓冲器 74LS245 DB0-7 CPU 8031 P2 EA USS UCC P0.0-7 WR RD P1.1 INT0 P1.0
Y7
性质移码器 74LS139 A B E1 Y1 Y2
……
……
P1.0 P1.1 P1.2 P1.3
执行移码器 74LS139 A B E1 Y0 执行ZX
合(升)继电器 执行继电器 对象继电器 跳(降)继电器 公共端子 跳(降)端子 合(升)端子
通信接口电路
CPU 8031 ALE P0.0 P0.1 P0.2 P0.3 P0.4 P0.5 P0.6 P0.7 RD WR P2.7 XTAL1 波特率 发生器 8D锁存器 4LS373 串行通信接口 8251 CD D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 RD WR CS CLK RXC TXC 电平转换 RS-232C 芯片 RXD 1489 3
输入 D1-8 74LS373 VCC OE EN GND 输出 Q1-8
OE=1
Q高阻
OE=0 OE=0
EN=1 EN=0
Q=D 数据读取 Q 数据锁存
遥信采集电路1
+U 光电耦隔离 + +5V
-
遥信采集电路2
遥信输入 64 56 … 8 D7 D6 A B C … Y W D0 S 遥信输入 63 55 … 7 D7 D6 … D0 A B C Y W S 遥信输入 57 49 … 1 数字多路开关 SN74151
相关文档
最新文档