最新变电站综合自动化
变电站综合自动化
变电站综合自动化变电站综合自动化是指利用先进的信息技术手段和自动化设备,对变电站的运行、监控、保护、控制、管理等方面进行集成和自动化管理的系统。
该系统通过实时监测、数据采集、远程控制等功能,提高了变电站的运行效率、可靠性和安全性。
一、综合自动化系统的组成变电站综合自动化系统由以下几个主要组成部分构成:1. 监控系统:通过监控终端和监控软件,实时监测变电站的运行状态,包括电压、电流、功率因数、温度等参数,并能及时报警和记录异常情况。
2. 数据采集系统:通过数据采集设备,对变电站内各种设备的运行参数进行采集,并将数据传输给监控系统进行处理和分析。
3. 远动控制系统:通过远动终端和控制中心,实现对变电站设备的遥控操作,包括开关的分合、调整设备参数等。
4. 保护系统:通过保护终端和保护装置,对变电站的设备进行保护,包括过电流保护、过压保护、接地保护等。
5. 通信系统:通过通信设备,实现变电站内各个子系统之间的数据传输和通信,包括局域网、广域网等。
6. 数据存储和处理系统:通过数据库和数据处理软件,对采集到的数据进行存储和处理,包括数据分析、报表生成等。
二、综合自动化系统的优势1. 提高运行效率:通过实时监测和远程控制,可以及时发现和处理变电站设备的故障,减少停电时间,提高供电可靠性。
2. 降低运维成本:自动化系统可以减少人工巡检和维护工作量,降低运维成本,提高工作效率。
3. 增强安全性:自动化系统可以实现对变电站设备的远程监控和控制,减少人员在高压环境下的操作,降低安全风险。
4. 提高数据准确性:自动化系统可以实时采集和处理变电站设备的运行数据,减少人为因素对数据的干扰,提高数据的准确性。
5. 便于管理和决策:自动化系统可以对变电站的运行数据进行分析和统计,生成各种报表和图表,为管理决策提供科学依据。
三、综合自动化系统的应用案例1. 某地500kV变电站综合自动化系统:该系统采用了先进的监控终端和数据采集设备,实现了对变电站设备的实时监测和数据采集,通过远动控制系统实现了对开关设备的远程控制,大大提高了变电站的运行效率和可靠性。
35kV变电站综合自动化
35kV变电站综合自动化一、背景介绍35kV变电站是电力系统中的重要组成部分,负责将高压电能转换为低压电能,供应给用户使用。
为了提高变电站的运行效率和可靠性,实现对变电站设备的监控、控制和保护,综合自动化技术被广泛应用于35kV变电站的运行管理中。
二、综合自动化系统的主要功能1. 监测功能综合自动化系统通过传感器和监测装置,实时监测变电站设备的运行状态,包括电流、电压、温度、湿度等参数。
监测数据将通过网络传输到监控中心,以便及时发现设备异常情况,并进行相应的处理。
2. 控制功能综合自动化系统可以对变电站设备进行远程控制,包括开关操作、调节电压、调节负荷等。
通过自动化控制,可以提高操作的准确性和效率,减少人为操作错误的发生。
3. 保护功能综合自动化系统能够对变电站设备进行故障检测和故障保护。
当设备发生故障时,系统会及时发出警报,并采取相应的保护措施,以防止故障扩大,保障设备的安全运行。
4. 数据分析功能综合自动化系统可以对变电站设备的监测数据进行分析和处理,生成报表和统计图表,以便对设备运行情况进行评估和优化。
通过对数据的分析,可以发现设备的潜在问题,并采取相应的措施进行改进。
三、综合自动化系统的组成1. 采集子系统采集子系统负责采集变电站设备的监测数据,并将数据传输到监控中心。
该子系统包括传感器、监测装置、数据采集器等设备。
2. 通信子系统通信子系统负责实现采集子系统与监控中心之间的数据传输。
常用的通信方式包括有线通信和无线通信。
通信子系统还可以与其他系统进行数据交互,实现信息的共享与集成。
3. 监控子系统监控子系统是综合自动化系统的核心部分,负责接收和处理采集子系统传输过来的数据。
监控子系统通常由监控中心和监控终端组成,监控中心用于数据的处理和管理,监控终端用于操作和显示。
4. 控制子系统控制子系统负责对变电站设备进行远程控制。
该子系统包括控制终端和执行机构,通过控制终端发送指令,控制执行机构对设备进行操作。
35kV变电站综合自动化
35kV变电站综合自动化引言概述:35kV变电站综合自动化是指通过先进的自动化技术,对35kV变电站的各个设备和系统进行集成管理,实现对电力系统的智能化控制和监测。
本文将从设备自动化、通信自动化、保护自动化、监控自动化和运维自动化五个方面详细介绍35kV 变电站综合自动化的相关内容。
一、设备自动化:1.1 设备状态监测:通过传感器实时监测变电站设备的运行状态,包括开关、变压器、电缆等设备的温度、湿度、电流等参数。
1.2 设备控制:利用自动化控制系统对设备进行远程控制,实现设备的开关、调节、故障处理等操作。
1.3 设备维护:自动化系统可以对设备进行定期巡检、故障诊断和维护,提高设备的可靠性和运行效率。
二、通信自动化:2.1 数据采集:自动化系统通过网络通信技术实现对变电站各个设备和系统的数据采集,包括遥测、遥信、遥控等信息。
2.2 数据传输:利用现代通信技术,实现数据的实时传输和共享,确保各个部门和系统之间的信息互联互通。
2.3 数据安全:采用加密技术和安全协议,保障通信数据的安全性和完整性,防止数据泄露和篡改。
三、保护自动化:3.1 保护装置:自动化保护装置可以对电力系统中的故障进行快速检测和隔离,保护设备和人员的安全。
3.2 故障定位:自动化系统可以准确定位故障点,缩短故障处理时间,提高电网的可靠性和稳定性。
3.3 远程操作:保护自动化系统支持远程操作,可以实现对保护装置的参数设置和调整,方便运维人员进行操作。
四、监控自动化:4.1 实时监测:自动化监控系统可以实时监测变电站的运行状态和参数,包括电压、电流、功率等信息。
4.2 故障诊断:监控系统可以对设备和系统的故障进行诊断和分析,提供故障处理的建议和方案。
4.3 远程监控:运维人员可以通过远程监控系统实时查看变电站的运行情况,及时处理异常情况,确保电网的安全稳定运行。
五、运维自动化:5.1 预防性维护:自动化系统可以对设备进行预防性维护,提前发现潜在故障,避免设备损坏和停电事故。
变电站综合自动化
变电站综合自动化引言概述:随着科技的不断发展,变电站综合自动化在电力系统中的应用越来越广泛。
它将传统的手动操作转变为自动化控制,提高了电力系统的可靠性和安全性。
本文将从四个方面详细阐述变电站综合自动化的内容。
一、自动化监控系统1.1 实时监测:变电站综合自动化通过传感器和监控设备,实时监测电力系统的各项参数,包括电流、电压、功率等。
这样可以及时掌握电力系统的运行状态,发现潜在问题并采取相应措施。
1.2 故障检测:自动化监控系统能够自动检测电力系统中的故障,如短路、过载等。
一旦发现故障,系统会立即发出警报,并自动切断故障部分,保护整个电力系统的安全运行。
1.3 数据分析:自动化监控系统能够对电力系统的历史数据进行分析,提供给运维人员参考。
通过对数据的分析,可以发现系统的潜在问题,提前进行预防性维护,避免发生故障。
二、自动化控制系统2.1 远程控制:变电站综合自动化可以实现对电力系统的远程控制。
运维人员可以通过远程终端,对变电站的设备进行操作和控制,无需亲临现场。
这样不仅提高了工作效率,还减少了人为操作带来的风险。
2.2 自动调节:自动化控制系统可以根据电力系统的负荷情况,自动调节设备的运行参数。
例如,根据负荷的变化,自动调节变压器的输出电压,保持电力系统的稳定运行。
2.3 联动控制:自动化控制系统可以实现不同设备之间的联动控制。
例如,当发电机出现故障时,系统可以自动切换到备用发电机,保证电力系统的连续供电。
三、安全保护系统3.1 火灾监测:变电站综合自动化可以通过火灾监测设备实时监测变电站内部的温度和火焰情况。
一旦发现火灾,系统会立即发出警报,并采取相应措施,如切断电源,防止火势蔓延。
3.2 安全隔离:自动化系统能够实现对电力系统的自动隔离。
当系统出现故障或异常情况时,系统会自动切断故障部分,保护其他设备的安全运行。
3.3 接地保护:自动化系统能够对电力系统的接地情况进行监测和保护。
一旦发现接地故障,系统会自动切断故障部分,防止电流通过人体或其他设备造成伤害。
变电站综合自动化
变电站综合自动化变电站综合自动化是指利用先进的信息技术和自动控制技术,对变电站的设备、工艺和运行进行全面监测、控制和管理的系统。
该系统通过实时采集、传输、处理和分析变电站各种数据,实现对变电站设备状态、运行参数、故障信息等的实时监测和分析,以及对设备的自动控制和优化管理。
变电站综合自动化系统可以提高变电站的安全性、可靠性和经济性,提高能源利用效率,减少人工操作和维护工作,降低运行成本,提高供电质量和服务水平。
一、变电站综合自动化系统的组成变电站综合自动化系统主要由以下几个部分组成:1. 采集系统:采集系统负责实时采集变电站各种数据,包括设备状态、运行参数、故障信息等。
采集系统通常包括传感器、数据采集装置、通信设备等。
2. 通信系统:通信系统负责将采集到的数据传输到监控中心或其他相关设备。
通信系统通常采用现场总线、以太网等通信协议,通过光纤、电缆等传输介质进行数据传输。
3. 监控系统:监控系统是变电站综合自动化系统的核心部分,负责实时监测和分析变电站各种数据,并提供操作界面和报警功能。
监控系统通常由监控服务器、操作终端、数据库等组成。
4. 控制系统:控制系统负责对变电站设备进行自动控制和调节,实现对变电站的远程控制和操作。
控制系统通常包括PLC(可编程逻辑控制器)、远动终端、执行机构等。
5. 管理系统:管理系统负责对变电站的设备、工艺和运行进行管理和优化。
管理系统通常包括设备管理、工艺管理、运行管理等子系统。
二、变电站综合自动化系统的功能1. 实时监测和分析功能:变电站综合自动化系统可以实时监测和分析变电站设备的状态、运行参数、故障信息等,及时发现和预防设备故障,提高设备的可靠性和安全性。
2. 自动控制和调节功能:变电站综合自动化系统可以对变电站设备进行自动控制和调节,实现对变电站的远程控制和操作,提高设备的运行效率和稳定性。
3. 报警和故障处理功能:变电站综合自动化系统可以根据设定的规则和算法,对设备状态进行实时监测,一旦发现异常情况,及时发出报警,并提供故障诊断和处理建议。
变电站综合自动化
变电站综合自动化变电站综合自动化是指利用现代化的信息技术和自动化控制技术,对变电站的运行、监控、保护、测量和维护等进行全面自动化的管理和控制。
通过实时数据采集、传输和处理,实现对变电站各个设备的远程监控和控制,提高变电站的运行效率、可靠性和安全性。
一、综合自动化系统的主要功能1. 运行监控功能:通过对变电站的各个设备进行实时监测,及时发现设备异常情况,并进行报警和处理。
监控内容包括电压、电流、温度、湿度等参数的监测,以及设备的运行状态、开关操作等的监控。
2. 保护功能:综合自动化系统能够对变电站的各个设备进行保护,包括过电流保护、短路保护、接地保护、过压保护等。
当设备发生故障时,系统能够及时切除故障设备,并进行报警和记录。
3. 控制功能:综合自动化系统能够对变电站的各个设备进行远程控制,包括开关的合闸、分闸、变压器的调压、调容等操作。
通过远程控制,可以降低人工操作的风险,提高操作的准确性和效率。
4. 数据采集和处理功能:综合自动化系统能够对变电站的各个设备进行数据采集,并进行实时处理和存储。
通过对数据的分析和统计,可以及时发现设备的异常情况,提供科学依据进行设备维护和优化运行。
5. 通信功能:综合自动化系统能够通过网络实现与上级调度中心的通信,及时传输变电站的运行数据和状态信息。
通过与调度中心的通信,可以实现对变电站的远程监控和控制,提高变电站的运行效率和可靠性。
二、综合自动化系统的组成部份1. 监测装置:包括各种传感器和测量仪器,用于对变电站的各个设备进行参数的实时监测和测量。
常见的监测装置包括电流互感器、电压互感器、温度传感器、湿度传感器等。
2. 控制装置:包括PLC(可编程逻辑控制器)和RTU(远程终端单元)等,用于对变电站的各个设备进行远程控制和操作。
控制装置通常与监测装置相连接,实现对设备的自动控制和调节。
3. 通信装置:包括以太网、无线通信等,用于实现综合自动化系统与上级调度中心的数据传输和通信。
35kV变电站综合自动化
35kV变电站综合自动化引言概述:35kV变电站作为电力系统中的重要组成部分,其运行稳定性和自动化程度对电网的安全运行和供电质量起着至关重要的作用。
综合自动化技术的应用能够提高35kV变电站的运行效率、降低运维成本,同时还能提升电网的可靠性和安全性。
本文将从五个大点来阐述35kV变电站综合自动化的具体内容。
正文内容:1. 自动化监控系统1.1 智能监控装置:通过安装智能监控装置,能够实时监测35kV变电站的运行状态,包括电流、电压、温度等参数,及时发现异常情况并报警。
1.2 数据采集与传输:采用自动化监控系统,能够实现对35kV变电站各个设备的数据采集和传输,提高数据的准确性和实时性,为后续的运行决策提供可靠依据。
1.3 远程监控与控制:通过远程监控与控制技术,运维人员可以远程实时监控35kV变电站的运行情况,并对设备进行远程控制,提高运维效率和安全性。
2. 自动化调度管理系统2.1 负荷调度:通过自动化调度管理系统,可以根据电网负荷情况对35kV变电站的设备进行合理的负荷调度,提高电网的供电能力和质量。
2.2 运行计划管理:自动化调度管理系统能够对35kV变电站的运行计划进行有效管理,包括设备的开关操作、维护计划等,提高运维效率和设备利用率。
2.3 故障管理与分析:自动化调度管理系统能够及时发现35kV变电站的故障情况,并进行故障分析和处理,减少故障对电网运行的影响,提高电网的可靠性。
3. 自动化设备控制系统3.1 开关控制:自动化设备控制系统能够实现对35kV变电站的开关设备进行自动控制,提高开关操作的准确性和效率。
3.2 保护控制:自动化设备控制系统能够实现对35kV变电站的保护设备进行自动控制,及时发现并隔离故障,保护电网的安全运行。
3.3 调节控制:自动化设备控制系统能够实现对35kV变电站的调节设备进行自动控制,根据电网负荷和电压等参数进行调节,提高电网的稳定性和供电质量。
4. 自动化安全保护系统4.1 火灾监测与报警:通过自动化安全保护系统,能够实时监测35kV变电站的火灾情况,并及时报警,保护设备和人员的安全。
变电站综合自动化
变电站综合自动化变电站综合自动化是指利用先进的信息技术和自动控制技术,对变电站的运行、监控、保护、调度等方面进行全面自动化管理的系统。
该系统通过集成各种设备和软件,实现对变电站的实时监测、远程控制和智能化决策,提高变电站的运行效率和可靠性。
一、综合自动化系统的组成1.监控系统变电站综合自动化系统的核心是监控系统,它通过连接各种传感器和执行器,实时监测变电站的各项参数和设备状态。
监控系统可以监测变电站的电流、电压、功率因数、温度等参数,同时还可以监测设备的开关状态、故障信息等。
监控系统可以通过图形界面显示变电站的拓扑图、设备状态图、参数曲线图等,方便操作人员进行实时监控和故障诊断。
2.保护系统变电站综合自动化系统的另一个重要组成部分是保护系统。
保护系统通过连接各种保护设备,对变电站的设备进行实时保护。
保护系统可以监测变电站的电流、电压、频率等参数,一旦发生异常情况,如电流过载、短路等,保护系统会及时采取措施,如切断电源、跳闸等,保护设备和人员的安全。
3.控制系统变电站综合自动化系统的控制系统可以对变电站的设备进行远程控制。
控制系统通过连接各种执行器,可以实现对开关、断路器、刀闸等设备的远程控制。
控制系统还可以实现对变电站的整体运行模式的调整,如切换变电站的运行模式、调整变电站的负荷等。
4.调度系统变电站综合自动化系统的调度系统可以对变电站的运行进行智能化调度。
调度系统可以根据变电站的运行状态和负荷需求,自动调整变电站的运行模式,以提高变电站的运行效率和可靠性。
调度系统还可以对变电站的运行数据进行分析和统计,提供决策支持,帮助运维人员进行运行管理和设备维护。
二、综合自动化系统的优势1.提高运行效率变电站综合自动化系统可以实现对变电站的全面监控和远程控制,减少了人工巡检和操作的工作量,提高了运行效率。
通过自动化的运行模式调整和负荷优化,可以使变电站的运行更加高效,提高电网的供电能力。
2.提高运行可靠性变电站综合自动化系统可以及时监测设备的状态和参数,一旦发生故障或异常情况,可以及时采取措施,避免事故的发生。
35kV变电站综合自动化
35kV变电站综合自动化引言概述:35kV变电站综合自动化是一种先进的电力系统控制技术,通过引入现代化的自动化设备和系统,实现对35kV变电站的监测、控制和管理。
本文将从五个方面详细阐述35kV变电站综合自动化的相关内容。
一、设备监测与故障诊断1.1 自动化监测系统:35kV变电站综合自动化系统通过传感器、数据采集器等设备,实时监测变电站中的电流、电压、温度等参数,并将数据传输到中央控制室,实现对设备运行状态的监测。
1.2 故障诊断系统:基于人工智能和模型识别技术,35kV变电站综合自动化系统能够自动分析设备的工作状态,识别故障原因,并提供相应的故障诊断报告,帮助运维人员快速排除故障。
1.3 预防性维护:35kV变电站综合自动化系统还能够根据设备的工作状态和运行数据,提供预防性维护建议,帮助运维人员提前发现设备的潜在故障,并采取相应的维护措施,降低设备故障率。
二、远程监控与控制2.1 远程监控系统:35kV变电站综合自动化系统通过通信网络,实现对变电站各个设备的远程监控。
运维人员可以通过中央控制室的终端设备,实时监测设备的运行状态,及时发现异常情况,并采取相应的措施。
2.2 远程控制系统:35kV变电站综合自动化系统还能够通过远程控制终端设备,对变电站中的设备进行远程操作,如开关控制、调节参数等。
这样可以减少人工操作,提高运维效率,并且在紧急情况下能够迅速采取措施,保证电网的安全运行。
2.3 远程通信技术:35kV变电站综合自动化系统采用现代化的通信技术,如无线通信、光纤通信等,确保远程监控和控制的稳定性和可靠性。
三、数据管理与分析3.1 数据采集与存储:35kV变电站综合自动化系统能够对变电站中的各种数据进行采集,并将其存储在中央数据库中。
这些数据包括设备运行数据、故障记录、维护记录等,为后续的数据分析和决策提供基础。
3.2 数据分析与处理:基于大数据和人工智能技术,35kV变电站综合自动化系统能够对采集到的数据进行分析和处理,提取有价值的信息。
变电站综合自动化
变电站综合自动化引言概述:变电站综合自动化是一种基于先进技术的电力系统管理方式,它通过自动化设备和系统的应用,实现了变电站的智能化运行和管理。
本文将从五个方面介绍变电站综合自动化的内容,包括设备监控与控制、远动与远控、故障诊断与处理、数据管理与分析、安全保障与运维。
一、设备监控与控制1.1 传感器与监测装置:变电站综合自动化系统通过安装传感器和监测装置,实时监测变电站设备的运行状态,包括电流、电压、温度等参数。
这些监测数据可以用于设备故障预警和维护管理。
1.2 监控系统:变电站综合自动化系统中的监控系统能够实时显示变电站各个设备的运行状态,并能够对设备进行远程控制。
监控系统还可以记录设备的运行历史数据,用于后续的数据分析和故障诊断。
1.3 自动化设备:变电站综合自动化系统还包括各种自动化设备,如自动开关、自动调节装置等。
这些设备能够根据监测数据和预设的规则,自动控制变电站的运行,提高运行效率和安全性。
二、远动与远控2.1 远动装置:变电站综合自动化系统中的远动装置能够通过远程通信方式,实现对变电站设备的远程操作。
运维人员可以通过远动装置对设备进行开关操作、参数调整等,提高了运维效率和安全性。
2.2 远程监控:变电站综合自动化系统还能够实现对变电站的远程监控。
运维人员可以通过网络连接,随时随地监控变电站的设备运行状态和运行参数,及时发现并处理问题。
2.3 远程通信:变电站综合自动化系统中的远程通信系统能够实现变电站与上级电力系统之间的远程通信。
这种通信方式可以实现数据的交换和共享,提高了电力系统的整体管理效率。
三、故障诊断与处理3.1 故障监测:变电站综合自动化系统通过实时监测和分析设备的运行数据,能够及时发现设备故障。
系统可以根据预设的故障诊断算法,自动判断故障类型和位置,提高了故障的诊断准确性和速度。
3.2 故障处理:变电站综合自动化系统中的故障处理系统能够根据故障类型和位置,自动采取相应的措施,如切换备用设备、发送告警信息等。
变电站综合自动化
变电站综合自动化变电站综合自动化是指通过应用先进的信息技术和自动化设备,对变电站的监控、控制、保护、测量和通信等功能进行集成和自动化管理的系统。
该系统能够实现对变电站设备状态的实时监测、故障诊断和智能化控制,提高电力系统的安全性、可靠性和经济性。
一、系统组成1. 监控子系统:负责对变电站设备状态进行实时监测和数据采集,包括电流、电压、温度、湿度等参数的监测。
监控子系统通过传感器将采集到的数据传输给控制中心。
2. 控制子系统:负责对变电站设备进行远程控制和调节,包括对开关、断路器、变压器等设备的操作。
控制子系统通过与监控子系统的数据交互,实现对设备状态的智能化控制。
3. 保护子系统:负责对变电站设备进行故障保护,包括对过载、短路、接地等故障的检测和处理。
保护子系统通过与监控子系统和控制子系统的数据交互,实现对设备故障的及时处理和保护。
4. 通信子系统:负责变电站与电力系统的信息交互和远程监控,包括与上级调度中心的通信、与其他变电站的通信等。
通信子系统通过网络技术实现数据的传输和共享。
5. 数据管理子系统:负责对变电站采集到的数据进行存储、处理和分析,包括数据的存储、查询、统计和报表生成等功能。
数据管理子系统可以提供对变电站运行状态的历史记录和趋势分析,为运维人员提供决策支持。
二、系统功能1. 实时监测:变电站综合自动化系统能够实时监测变电站设备的运行状态,包括电流、电压、温度、湿度等参数的监测。
通过对设备状态的实时监测,可以及时发现设备异常情况,避免故障的发生。
2. 故障诊断:变电站综合自动化系统能够对设备故障进行诊断和定位,及时判断故障原因,并提供相应的处理建议。
通过对故障的快速诊断,可以缩短故障处理时间,提高设备的可用性。
3. 智能控制:变电站综合自动化系统能够实现对设备的智能化控制,包括对开关、断路器、变压器等设备的操作和调节。
通过智能控制,可以实现对电力系统的精确调节,提高系统的稳定性和经济性。
变电站综合自动化
变电站综合自动化标题:变电站综合自动化引言概述:变电站是电力系统中重要的组成部分,其作用是将高压输电线路的电能转换为适合城市、工矿企业和居民生活使用的低压电能。
随着科技的发展,变电站的自动化程度也在不断提高,变电站综合自动化系统的应用越来越广泛。
本文将从多个方面介绍变电站综合自动化的相关内容。
一、提高运行效率1.1 自动化控制系统自动化控制系统可以实现对变电站设备的远程监控和操作,提高了运行效率和安全性。
1.2 数据采集与处理通过数据采集与处理系统,可以实时监测变电站各个设备的运行状态,及时发现问题并采取措施,避免事故发生。
1.3 智能化运维管理智能化运维管理系统可以对变电站设备进行预测性维护,延长设备的使用寿命,减少维修成本。
二、提高供电质量2.1 负荷预测与调度通过负荷预测系统,可以准确预测用电负荷,合理调度发电设备,保障供电质量。
2.2 智能配电管理智能配电管理系统可以实现对供电网络的动态调整,提高供电质量和稳定性。
2.3 故障自动定位故障自动定位系统可以快速定位变电站故障点,缩短故障处理时间,减少停电时间。
三、提高安全性3.1 安全监测系统安全监测系统可以实时监测变电站设备的运行状态,及时发现安全隐患并采取措施。
3.2 防雷保护系统防雷保护系统可以有效防止雷击对变电站设备的损坏,提高设备的可靠性和安全性。
3.3 紧急应急系统紧急应急系统可以在发生突发事件时快速响应,采取紧急措施,保障变电站和周边区域的安全。
四、节能减排4.1 节能监测系统节能监测系统可以对变电站设备的能耗进行监测和分析,找出节能潜力,实现节能减排。
4.2 智能能效管理智能能效管理系统可以对能源利用情况进行优化调整,提高能源利用效率,减少能源浪费。
4.3 绿色发电通过绿色发电技术,如太阳能、风能等,可以减少对传统能源的依赖,降低碳排放,保护环境。
五、未来发展趋势5.1 人工智能技术人工智能技术的应用将进一步提高变电站综合自动化系统的智能化水平,实现更精准的运行管理。
变电站综合自动化
变电站综合自动化变电站综合自动化是指利用现代信息技术和自动化技术,对变电站的运行、监控、保护和控制等方面进行综合自动化管理的一种系统。
该系统通过集成各种设备和软件,实现对变电站的实时监测、故障检测和处理、设备状态分析等功能,提高变电站的运行效率和可靠性。
一、变电站综合自动化的背景和意义:随着电力系统的不断发展和变电站规模的不断扩大,传统的人工操作和管理方式已经无法满足变电站的需求。
变电站综合自动化的引入可以提高变电站的运行效率、降低运维成本、提升电网安全性和可靠性,对于电力系统的稳定运行和供电质量的提高具有重要意义。
二、变电站综合自动化的主要功能:1. 实时监测功能:通过对变电站各个设备的监测,实时获取设备的工作状态、运行参数和故障信息,及时发现问题并采取相应的措施。
2. 远程控制功能:通过远程监控系统,实现对变电站设备的远程控制,包括开关操作、调节参数、设备切换等,提高操作的便利性和安全性。
3. 保护功能:利用综合自动化系统对变电站的保护装置进行集成和管理,实现对电流、电压、频率等参数的监测和保护,确保变电站设备和电网的安全运行。
4. 故障诊断功能:通过对变电站设备的运行数据进行分析和处理,实现对设备故障的自动诊断和定位,提高故障处理的效率和准确性。
5. 数据管理功能:对变电站的运行数据进行采集、存储和分析,形成完整的运行记录和历史数据,为运维人员提供参考和分析依据。
三、变电站综合自动化的技术要求:1. 硬件设备:包括监测设备、控制设备、保护设备等,要求设备具备高稳定性、高精度和高可靠性,能够适应变电站复杂的工作环境和恶劣的气候条件。
2. 通信网络:建立可靠的通信网络,实现设备之间的数据传输和远程控制,要求网络具备高带宽、低时延和高可靠性。
3. 软件系统:包括监测软件、控制软件、保护软件等,要求软件具备友好的界面、强大的功能和高效的运行性能,能够满足变电站的实际需求。
4. 安全性:对于变电站综合自动化系统来说,安全性是非常重要的,要求系统具备完善的安全机制,保护系统免受恶意攻击和病毒侵害。
新变电站综合自动化验收标准
新变电站综合自动化验收标准一、引言新变电站综合自动化系统是指将先进的自动化技术和信息技术应用到变电站的运行和管理中,以提高变电站的安全性、可靠性、经济性和智能化水平。
为了保障新变电站综合自动化系统的质量和功能,制定相应的验收标准十分必要。
二、验收目的新变电站综合自动化验收的目的是确保系统的设计、安装、调试和功能达到预期目标,符合相关技术标准和规范,能够满足变电站的运行和管理需求。
三、验收范围1.变电站综合自动化系统的设计和实施2.设备和软件的选型、安装和调试3.系统的功能测试和性能评估4.用户培训和技术支持5.系统的文档和报告编制四、验收标准1.设计和实施:a.系统设计符合变电站的需求和要求b.设备选型和配置合理,能够满足系统的功能和性能需求c.安装和接线符合技术标准和规范d.系统的各个模块和组件之间能够正常联通和协同工作2.设备和软件:a.设备和软件的选型符合国家标准和行业规范b.设备和软件安装符合制造商的要求和规范c.设备和软件能够正常运行和提供所需的功能3.功能测试和性能评估:a.对系统的各项功能进行测试,确保符合预期要求b.对系统的性能进行评估,如响应时间、稳定性等c.对系统的各种故障情况进行模拟测试,确保系统具备故障处理能力4.用户培训和技术支持:a.对用户进行必要的培训,使其具备系统使用和维护的能力b.提供及时有效的技术支持,解决用户在使用过程中遇到的问题5.系统文档和报告:a.编制系统的操作手册和维护手册,详细描述系统的配置和使用方法b.编制系统验收报告,记录系统的设计、实施和测试过程的详细信息五、验收方法1.设计和实施的验收通过对设计文件和施工图纸的审核和现场检查来完成2.设备和软件的验收通过对设备和软件的检测和测试来完成3.功能测试和性能评估的验收通过对系统的功能和性能进行测试和评估来完成4.用户培训和技术支持的验收通过对用户培训和技术支持的满意度调查来完成5.系统文档和报告的验收通过对文档和报告的审核和评估来完成六、验收要求1.设计和实施要求:a.系统设计和实施须符合国家标准和行业规范b.设备和软件的选型和配置要符合变电站的实际需要c.安装和接线要合理,符合技术标准和规范2.设备和软件要求:a.设备和软件选型应经过严格评估和测试b.设备和软件的安装和调试要符合制造商的要求和规范c.设备和软件要能够满足变电站的功能和性能需求3.功能测试和性能评估要求:a.对系统的各项功能进行全面测试b.对系统的各项性能进行评估,如响应时间、稳定性等c.对系统的各种故障情况进行模拟测试,确保系统具备故障处理能力4.用户培训和技术支持要求:a.对用户进行全面的培训,使其能够熟练使用和维护系统b.提供及时有效的技术支持,解决用户在使用过程中遇到的问题5.系统文档和报告要求:a.系统的操作手册和维护手册要详细准确,方便用户使用和维护b.系统验收报告要含有系统的详细信息和测试结果七、验收程序1.设计和实施的验收程序:a.评审系统的设计文件和施工图纸b.检查系统的设备和软件的选型和配置情况c.现场检查系统的安装和接线情况2.设备和软件的验收程序:a.检测设备和软件是否符合国家标准和行业规范b.对设备和软件进行功能和性能测试3.功能测试和性能评估的验收程序:a.对系统的各项功能进行测试b.对系统的各项性能进行评估4.用户培训和技术支持的验收程序:a.调查用户对培训和技术支持的满意度b.分析用户的反馈意见和问题解决情况5.系统文档和报告的验收程序:a.审查系统的操作手册和维护手册b.评估系统验收报告的完整性和准确性八、验收报告验收结束后,编制系统的验收报告,内容包括系统的设计、实施、功能测试、性能评估、用户培训和技术支持等信息,详细记录系统的各个方面情况,并提出改进建议和问题解决方案。
变电站综合自动化的内容和特点
变电站综合自动化的内容和特点
变电站综合自动化是指利用先进的计算机技术、自动控制技术及通信技术对变电站的设备和系统进行监控、控制和保护的一种技术手段。
它将传统的变电站设备与先进的信息技术相结合,实现对变电站运行状态和设备操作的全程监控与自动化控制,提高了变电站的安全性、稳定性和可靠性。
下面将从内容和特点两个方面详细介绍变电站综合自动化。
一、变电站综合自动化的内容
1.监控
变电站综合自动化通过安装传感器、仪表等设备,对变电站的运行状态进行实时监控。
可以对变电站的电压、电流、温度、湿度、功率等参数进行监测和采集,通过数据交换,将监测到的数据传输到中央控制室,以便操作人员及时获取变电站的运行状态信息。
2.控制
变电站综合自动化可以对变电站的设备进行自动控制。
通过在设备上安装执行器和控制器,实现对设备的开关、调节、联动等操作。
操作人员可以通过中央控制室的终端设备,远程操作变电站中的设备,实现变电站的远程控制。
3.保护
二、变电站综合自动化的特点
1.系统化
2.集成化
3.可靠性
4.自适应性
5.安全性
总之,变电站综合自动化通过将信息技术与变电站设备相结合,实现对变电站运行状态和设备操作的全程监控与自动化控制,具有系统化、集成化、可靠性、自适应性和安全性等特点。
它是提高变电站运行效率和可靠性的重要手段,对电力系统的安全稳定运行具有重要的意义。
35kV变电站综合自动化
35kV变电站综合自动化引言概述:35kV变电站综合自动化是指利用现代化技术手段,对35kV变电站的运行、监控和控制进行自动化处理,以提高运行效率和可靠性。
本文将从四个方面详细介绍35kV变电站综合自动化的内容。
一、自动化监控系统1.1 智能监测设备:35kV变电站综合自动化的核心是智能监测设备,包括高压电流互感器、高压电压互感器、温度传感器等。
这些设备能够实时监测变电站的运行状态,提供准确的数据支持。
1.2 远程监控系统:通过远程监控系统,运维人员可以随时随地监控变电站的运行情况,包括电流、电压、温度等参数。
这样可以及时发现问题并进行处理,提高运行的安全性和可靠性。
1.3 故障诊断与预警:自动化监控系统能够对变电站的设备进行故障诊断和预警,及时发现问题,减少故障对电网的影响。
同时,还能提供故障处理的建议,帮助运维人员快速解决问题。
二、自动化控制系统2.1 远程控制功能:35kV变电站综合自动化可以实现对设备的远程控制,包括开关的合闸和分闸、调节设备的参数等。
这样可以减少人工操作,提高操作的准确性和效率。
2.2 自动调节功能:自动化控制系统可以根据变电站的负荷情况,自动调节设备的运行参数,以保证电网的稳定运行。
例如,根据负荷的变化,自动调节变压器的负载,保持电压的稳定。
2.3 事故处理功能:自动化控制系统还能够进行事故处理,当变电站发生故障时,系统能够自动切换到备用设备,保证电网的供电不中断。
同时,系统还能记录故障信息,方便事后分析和处理。
三、数据管理与分析3.1 数据采集与存储:35kV变电站综合自动化可以对变电站的各项数据进行采集和存储,包括电流、电压、温度等参数。
这些数据可以用于后续的分析和处理。
3.2 数据分析与优化:通过对采集的数据进行分析,可以发现问题和潜在的风险,进而进行优化。
例如,通过分析负荷数据,可以合理规划设备的运行策略,提高电网的运行效率。
3.3 运行报表与统计分析:自动化系统还能生成运行报表和统计分析,包括设备的运行时间、故障次数等。
变电站综合自动化
变电站综合自动化简介变电站综合自动化是指通过计算机技术和自动化控制技术,对变电站的各个环节进行集成、控制和管理的一种技术手段。
通过变电站综合自动化,可以实现对变电站的设备、数据和运行状态进行实时监测、控制和管理,提高变电站的运行效率和可靠性。
变电站综合自动化的核心技术SCADA系统SCADA系统〔Supervisory Control And Data Acquisition〕是变电站综合自动化的核心技术之一。
该系统通过采集变电站的设备数据,将数据传输到中央控制中心,并实时显示设备状态。
同时,SCADA系统还可以通过控制命令实现对变电站设备的远程控制。
通过SCADA系统,运维人员可以及时监控变电站的运行状态,及时发现并解决问题,提高变电站的稳定性和可靠性。
分布式控制系统分布式控制系统〔Distributed Control System〕是变电站综合自动化的另一个核心技术。
该系统通过将变电站的控制功能分散到多个子系统中,实现对整个变电站的分布式控制。
通过分布式控制系统,可以实现对变电站设备的监测、控制和调度。
同时,分布式控制系统还可以根据变电站的运行状况进行自动调节和优化,提高变电站的运行效率和可靠性。
通信技术通信技术在变电站综合自动化中起着重要的作用。
通过通信技术,可以实现变电站设备之间的数据交换和控制命令传递。
常用的通信技术包括以太网、无线通信、工业总线等。
通过合理选择通信技术,可以确保变电站各个设备之间的稳定和可靠的通信连接,从而实现变电站的集成控制。
变电站综合自动化的应用变电站设备监控变电站综合自动化可以实现对变电站各个设备状态的实时监测。
通过传感器采集设备的运行数据,SCADA系统可以及时显示设备的状态和参数。
当设备出现异常或故障时,系统会及时报警,并通过分布式控制系统对设备进行相应的控制。
这样可以及时发现问题并采取措施,从而提高设备的可靠性和平安性。
变电站运行调度变电站综合自动化可以实现对变电站的运行调度。
35kV变电站综合自动化
35kV变电站综合自动化标题:35kV变电站综合自动化引言概述:随着电力系统的不断发展,35kV变电站作为电力系统的重要组成部分,其自动化水平也日益提高。
本文将详细介绍35kV变电站综合自动化的相关内容,包括自动化系统的优势、主要功能、应用范围、发展趋势等方面。
一、自动化系统的优势1.1 提高运行效率:自动化系统能够实现设备的远程监控和控制,提高了变电站的运行效率。
1.2 提高安全性:自动化系统能够实时监测设备状态,及时发现问题并采取措施,提高了变电站的安全性。
1.3 降低人工成本:自动化系统减少了人工操作的需求,降低了人工成本。
二、自动化系统的主要功能2.1 远程监测:自动化系统能够实时监测变电站设备的运行状态,包括电压、电流、温度等参数。
2.2 远程控制:自动化系统能够远程控制设备的开关、调节参数等操作,实现远程操作。
2.3 数据存储与分析:自动化系统能够对变电站运行数据进行存储和分析,为运维人员提供参考依据。
三、自动化系统的应用范围3.1 变电站监控:自动化系统可用于35kV变电站的监控,实时监测设备的运行状态。
3.2 设备保护:自动化系统可实现对设备的保护功能,当设备出现异常时能够及时采取措施。
3.3 负荷调度:自动化系统可用于负荷调度,实现对电力系统的优化管理。
四、自动化系统的发展趋势4.1 云平台应用:未来自动化系统将更多地应用云平台技术,实现数据的实时共享和处理。
4.2 人工智能技术:自动化系统将逐渐引入人工智能技术,实现更智能化的运行管理。
4.3 多元化应用:自动化系统将向多元化方向发展,不仅应用于35kV变电站,还将涉及电力系统的其他领域。
五、结论35kV变电站综合自动化是电力系统发展的必然趋势,其优势、功能、应用范围和发展趋势都将为电力系统的运行管理带来更多便利和效率提升。
随着技术的不断进步,自动化系统将不断完善和创新,为电力系统的稳定运行和安全保障提供更多支持。
变电站综合自动化
变电站综合自动化变电站综合自动化是指利用现代化的信息技术和自动化控制技术,对变电站的各个系统进行集成和自动化管理的一种技术手段。
通过综合自动化系统,可以实现对变电站的监控、控制、保护、测量、通信等功能的集成管理,提高变电站的运行效率、可靠性和安全性。
一、综合自动化系统架构综合自动化系统主要包括以下几个子系统:1. 监控子系统:通过安装在变电站各个设备上的传感器和监测装置,实时采集变电站的运行状态和参数数据,并将数据传输给监控中心。
监控中心通过监控软件对数据进行处理和分析,实现对变电站的远程监控和实时预警。
2. 控制子系统:控制子系统负责对变电站的各个设备进行远程控制和调节。
通过控制中心的操作界面,操作人员可以对变电站的开关、刀闸、断路器等设备进行远程控制,实现对变电站的自动化操作。
3. 保护子系统:保护子系统是变电站的重要组成部分,主要负责对变电站的设备和电路进行保护。
保护装置通过监测电流、电压等参数,一旦发现异常情况,会自动切断故障电路,保护设备的安全运行。
4. 测量子系统:测量子系统主要负责对变电站的电力参数进行测量和记录,包括电流、电压、功率因数等。
通过测量数据的采集和分析,可以对变电站的运行状态进行评估和优化。
5. 通信子系统:通信子系统负责变电站内部各个设备之间的数据传输和通信。
通过建立可靠的通信网络,可以实现变电站内部各个子系统之间的数据共享和交互。
二、综合自动化系统的优势1. 提高运行效率:综合自动化系统可以实现对变电站的远程监控和自动化控制,减少人工干预,提高运行效率。
2. 提高可靠性:通过对变电站设备的实时监测和预警,可以及时发现并处理潜在的故障,提高设备的可靠性和稳定性。
3. 提高安全性:综合自动化系统可以实现对变电站设备的远程控制和保护,减少人工操作的风险,提高变电站的安全性。
4. 降低人工成本:综合自动化系统可以减少对人工的依赖,降低人工成本,提高变电站的经济效益。
5. 提供数据支持:综合自动化系统可以实时采集和记录变电站的运行数据,为后续的数据分析和决策提供支持。
35kV变电站综合自动化
35kV变电站综合自动化引言概述:35kV变电站综合自动化是利用现代信息技术手段,对变电站的运行、监测、控制和管理进行全面自动化的一种技术系统。
本文将从五个方面详细阐述35kV变电站综合自动化的相关内容。
一、自动化监控系统1.1 远程监控功能:35kV变电站综合自动化系统通过远程监控功能,可以实时监测变电站的运行状态,包括电流、电压、温度等参数,实现对变电站设备的全面监控。
1.2 数据采集与处理:系统可以自动采集变电站各种设备的运行数据,并进行实时处理和分析,提供给运维人员参考,准确判断设备的运行状况,及时采取措施进行维修和保养。
1.3 故障诊断与预测:系统通过分析变电站设备的运行数据,可以进行故障诊断与预测,提前发现潜在的故障隐患,避免因故障引发的电力事故,提高变电站的安全性和可靠性。
二、自动化控制系统2.1 远程控制功能:35kV变电站综合自动化系统具备远程控制功能,可以通过网络远程对变电站设备进行控制操作,实现对设备的远程开关、调节和调试。
2.2 自动调节功能:系统可以根据电网负荷的变化,自动调节变电站设备的运行参数,保持电力系统的稳定运行,提高电网的负荷调节能力。
2.3 安全保护功能:系统具备安全保护功能,可以对变电站设备进行监测和保护,一旦发生异常情况,系统会自动切除故障设备,保证电网的安全运行。
三、自动化管理系统3.1 设备管理功能:35kV变电站综合自动化系统可以对变电站设备进行全面管理,包括设备档案管理、设备巡检管理、设备维修管理等,提高设备管理的效率和准确性。
3.2 运维管理功能:系统可以对变电站的运维工作进行全面管理,包括巡检计划制定、工单管理、维修记录管理等,提高运维工作的协调性和执行力。
3.3 数据分析与决策支持:系统可以对变电站的运行数据进行分析和统计,为管理决策提供科学依据,帮助管理者及时了解变电站的运行状况,制定合理的管理策略。
四、自动化通信系统4.1 数据传输功能:35kV变电站综合自动化系统通过通信网络,实现变电站设备与监控中心之间的数据传输,确保数据的实时、准确传递。
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变电站综合自动化
变电站综合自动化
一、单项选择题
1. 电力调度自动化系统是由()构成。
(A)远动系统、综自系统、通信系统
(B)子站设备、数据传输通道、主站系统
(C)综自系统、远动系统、主站系统
(D)信息采集系统、信息传输系统、信息接收系统
答案:B
2. 调度自动化SCADA系统的基本功能不包括:()
(A)数据采集和传输
(B)事故追忆
(C)在线潮流分析
(D)安全监视、控制与告警
答案:C
3. SCADA中前置机担负着()等任务。
(A)保存所有历史数据;
(B)对电网实时监控和操作;
(C)数据通信及通信规约解释;
(D)基本SCADA功能和AGC/EDC控制与显示;
答案:C
4. EMS通过厂站远动终端设备(RTU)或测控装置采集的数据反映了电网的稳态潮流情况,其实时性为()。
(A)毫秒级
(B)秒级
(C)分钟级
(D)小时级
答案:B
5. DL/T634.5104-2002规约一般适用于()。
(A)音频传输方式
(B)RS232数字传输方式
(C)RS-485总线传输方式
(D)网络传输方式
答案:D
6.《电力调度自动化系统运行管理规程》(DL/T 516-2006)要求,地县级、省级及以上调度自动化系统数据传输通道月可用率分别不小于()。
(A)97%、98%
(B)98%、99%
(C)99%、99%
(D)99%、99.8%
答案: A
7.《电力调度自动化系统运行管理规程》(DL/T 516-2006)要求,地县级、省级及以上调度自动化系统数据网络通道月可用率分别不小于()。
(A)97%、98%
(B)98%、99%
(C)99%、99%
(D)99%、99.8%
答案:B
8. 自动发电控制AGC的英文全称为:()。
(A)Automatic Generating Control
(B)Automatic Generation Control
(C)Automation Generating Control
(D)Automation Generation Control
答案: B
9. 子站反复收到主站询问同一规约报文,监视上行报文正确,可能的原因为()。
(A)主站询问报文错误
(B)子站报文错误
(C)上行通信通道不通
(D)下行通信通道不通
答案:C
10.《电力调度自动化系统运行管理规程》(DL/T 516-2006)规定,远动专线通道发送电平应符合通信设备的规定,在信噪比不小于(17dB)的条件下,其专线通道入口接收工作电平应为()。
(A)0dBm~-20dBm
(B)-5dBm~-15dBm
(C)-5dBm~-20dBm
(D)-10dBm~-40dBm
答案: B
12. 相量测量装置(PMU)主要采集、处理电力系统()。
(A)暂态数据
(B)动态数据
(C)稳态数据
(D)静态数据
答案:B
13. 下列叙述中, ()是不正确的。
(A)“黑客”是指黑色的病毒
(B)计算机病毒是程序
(C)数据加密是保证数据安全的方法之一
(D)防火墙是一种被动式防卫软件技术
答案:A
14. WWW是近年来迅速崛起的一种Internet服务,它的全称是()。
(A)World Wide Wait
(B)World Wais Web
(C)World Wide Web
(D)Websie of World Wide
答案:C
15. 计算机网络最突出的优点是()。
(A)存储容量大
(B)资源共享
(C)运算速度快
(D)运算精度高
答案:B
16. 整个电力二次系统原则上分为两个安全大区:()
(A)实时控制大区、生产管理大区
(B)生产控制大区、管理信息大区
(C)生产控制大区、生产应用大区
(D)实时控制大区、信息管理大区
答案:B
17. 在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的()。
(A)电力专用横向安全隔离装置
(B)加密认证装置
(C)国产防火墙
(D)非网络装置
答案:A
18. 计算机硬件能直接执行的只有()。
(A)机器语言
(B)符号语言
(C)算法语言
(D)汇编语言
答案:A
19.微型计算机的硬盘正在工作时,应特别注意避免()。
(A)光线直射
(B)使用鼠标
(C)噪声影响
(D)震动或突然断电
答案: D
20. 在计算机内部,一切信息的存取、处理和传送都是以()的形式来完成的。
(A)ASCII 码
(B)BCD 码
(C)二进制
(D)十六进制
答案:C
二、判断题
1.电力调度自动化系统由主站系统、子站设备和数据传输通道构成。
()
答案:√
2.监视控制和数据采集(SCADA)系统通过对电力系统运行工况信息的实
时采集、处理,以实现对电力系统运行情况的监视与控制。
()
答案:√
3.模拟量的采集方式有直流采集和交流采集两种。
()
答案:√
4.电能量计量系统(TMR)与厂站终端通信可采用数据网络、电话拨号、专线通道等通信方式。
()
答案:√
5.远动使用的调制解调器常用波特率一般有以下三种:300、600和1200波特。
()
答案:√
6.调度自动化系统主站端接收不到远动终端设备的信息,一定是通信设备有问题,而非远动终端设备问题。
()
答案:×
7.远动终端设备与对应调度主站系统之间进行数据传输时,远动传输两端MODEM型号不统一数据不能正确传输。
()
答案:×
8.远动系统中调制解调器是在发送端将模拟信号调制成数字信号。
()答案:×
9.问答式规约适用于网络拓扑为点对点,多点对多点,多点共线,多点环形或多点星型的远动通信系统。
()
答案:√
10.远动传输两端波特率不统一数据不能正确传输。
()
答案:√
11.数字证书是电子凭证,它用来验证在线的个人、组织或计算机的合法身份。
()
答案:√
12.国家电力监管委员会令第5号中所提的电力调度数据网络是指各级电力调度专用广域数据网络、电力生产专用拨号网络等。
()
答案:√
13.电力二次系统安全防护的总体原则是“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。
()
答案:√
14.直流采样是将交流模拟量变换为直流量后进行采集的采样方式。
()
答案:√
15.电力调度数据网是电力二次安全防护体系的重要网络基础。
()答案:√
三、简答题
1.调度管理系统(OMS)功能有哪些?
答:包含信息发布和查询、数据的交换与处理、生产(管理)流程的控制、各专业的专业管理等。
2.《电力调度自动化系统运行管理规程》(DL/T 516-2006)提到的自动化系统数据传输通道主要是指什么?
答:主要是指:自动化系统专用的电力调度数据网络、专线、电话拨号等通道。
3.“调度数据网络”包括那些?
答:调度数据网络包括各级电力调度专用广域数据网络、用于远程维护及电能量计费等的调度专用拨号网络、各计算机监控系统内部的本地局域网络等。
4.远动四遥是指什么?
答:遥测、遥信、遥控、遥调。
5.专线通道质量的好坏,对于远动功能的实现,有很大的影响作用。
判断专线通道质量的好坏,通常有几种常用手段?
答:A、观察远动信号的波形,看波形失真情况。
B.环路测量信道信号衰减幅度。
C.测量信道的信噪比。
D.测量通道的误码率。