微机继电保护的优点及抗干扰措施 师晨林
微机继电保护的优点及抗干扰措施

微机继电保护的优点及抗干扰措施
随着笔记本电脑和微型计算机的发展,微机继电保护已成为电力系统中常用的保护方式之一。
相较于传统的电气继电保护,微机继电保护具有以下优点:
1. 可编程性强
微机继电保护采用可编程的逻辑控制器进行保护,可根据实际需要进行程序设计,适应不同的工作情况。
相比传统的继电保护,微机继电保护具有更加灵活的功能,可以为电力系统提供更加全面、有效的保护。
2. 信息处理能力强
微机继电保护具有比传统继电保护更强的信息处理能力。
它可采用数字信号处理和高速运算器,实现多种复杂运算和算法,提高保护的准确性和稳定性。
3. 故障诊断准确
微机继电保护可对电力系统的各种故障进行准确的诊断和判断,并在最短时间内采取相应的保护措施。
传统的电气继电保护需要人工诊断和判断,时间较长,影响保护效果。
4. 系统运行监测
微机继电保护还可对电力系统运行状态进行监测和分析,及时发现异常情况并采取措施,防止事故的发生。
该功能可提高电力系统的稳定性和安全性。
针对微机继电保护的干扰问题,可采取以下措施:
1. 电源和接线
微机继电保护应选用稳定可靠的电源,并进行良好的接线和接地,确保保护系统正常运行。
2. 屏蔽和滤波
应在保护系统中采用合适的屏蔽和滤波措施,防止外界干扰信号进入系统,干扰保护系统的运行。
3. 抗干扰设计
在保护装置的设计中应考虑到抗干扰的要求,采用合适的电路设计和元器件选择,确保系统具有较强的抗干扰能力。
4. 光电隔离
光电隔离是有效的干扰控制措施之一,可将信号隔离,防止外界杂波和电磁干扰影响保护系统的稳定性。
微机继电保护的优点及抗干扰措施

微机继电保护的优点及抗干扰措施微机继电保护的优点:1. 精确度高:微机继电保护利用数字信号处理技术,具有高精度的测量和分析能力,能够准确判断系统的运行状态并采取相应的保护动作,有效地提高了电力系统的可靠性。
2. 可编程性强:微机继电保护具有较大的内存和高速的处理能力,可以通过软件编程实现灵活的保护策略,根据实际需求进行保护参数的调整和设定,提高了保护系统的适应性和可扩展性。
3. 通信性能好:微机继电保护可以通过通信网络与其他设备进行数据交换,实现集中监控和远程控制,方便了对电力系统的维护和管理。
4. 自诊断功能:微机继电保护具有自检、自测和自诊断功能,能够自动检测和判断设备的工作状态,及时发现故障和异常情况,并进行报警和记录,提高了对设备的监测和维护效果。
5. 可靠性高:微机继电保护采用双通道冗余设计和硬件故障自动切换功能,能够在单通道故障的情况下自动切换到备用通道,确保保护系统的持续运行,提高了系统的可靠性和稳定性。
微机继电保护的抗干扰措施:1. 屏蔽:采用屏蔽技术,有效地阻隔外界干扰信号的影响,提高系统的抗干扰能力。
屏蔽可以是金属屏蔽或电磁屏蔽,可根据具体情况选择合适的屏蔽方式。
2. 滤波:在输入和输出端口添加滤波器,通过滤波器的滤波作用,削弱和消除高频噪声干扰信号,提高系统的抗干扰能力。
3. 接地:良好的接地系统是提高系统抗干扰能力的关键,通过合理的接地设计和接地电阻的选择,减少地电势差和地回路干扰,提高保护系统的稳定性和可靠性。
4. 干扰检测:引入干扰检测技术,实时监测系统中的干扰信号,并对其进行分析和判断,及时采取相应的抗干扰措施,保证系统的正常运行。
5. 封装设计:合理的封装设计可以减少电磁泄漏和干扰,将关键电子模块封装在金属外壳中,有效地隔离干扰源和被干扰对象,提高系统抗干扰能力。
6. 程序保护:通过设置密码和权限限制,防止未经授权的人员对保护系统进行恶意操作,保证系统的安全性和稳定性。
微机继电保护的优点及抗干扰措施

微机继电保护的优点及抗干扰措施微机继电保护是一种先进的电力保护技术,具有许多优点。
本篇文章将重点介绍微机继电保护的优点及抗干扰措施。
1. 精度高:传统的电力保护系统采用机电式保护,其精度和响应速度受限于机械零件及电路设计。
而微机继电保护采用数字化技术及高速的处理器,保证了极高的精度和响应速度。
2. 扩展性强:微机继电保护可以便捷地扩展多种功能,比如故障定位、记录、通信等。
对于工程设计来说,将保护与其他系统整合在一起大有裨益。
3. 可维护性好:传统的电力保护系统可能出现松动、脱落、接触不良等故障,导致保护功能失效。
而微机继电保护的信号处理和保护功能全部由电子元件实现,因此非常容易调试和维护。
4. 可靠性高:微机继电保护采用数字化和通讯技术,可以大大提高系统的可靠性。
与传统的机电式保护相比,其使用寿命更长,故障率更低,整体效果更好。
5. 适应性强:微机继电保护可以适应各种电力系统的特点,可以满足不同的保护需求,更灵活可控。
比如,它可以配置不同种类的测量与控制模块,以满足应用需求。
6. 自动化程度高:微机继电保护可以自动完成校验、测试、数据处理、通讯等任务,省去了人工维护的繁琐过程。
这样可以最大限度地提高电网的自动化程度。
1. 无线电磁场干扰措施无线电磁场是一种常见的电磁波,可以通过电磁辐射方式进行传输,同时也是继电保护系统中的一种重要干扰源。
为了提高系统的抗干扰能力,需要采用屏蔽措施,如隔离变压器、滤波器等,并且需要对系统设计进行合理的地线布置以保证正常的运行。
2. 故障过流干扰措施电力系统中的电流干扰一般分为故障过流和操作过流。
故障过流是指受到系统故障、短路等因素影响时电流突增所引起的影响。
为了保证系统的稳定性,微机继电保护通常采用过流保护和选择性保护等方式,通过设置合适的延时和相序配置来提高系统的选配能力。
瞬态过电压是指电力系统中瞬时出现并具有一定能量的电压干扰。
对于微机继电保护,需要采取相应的过压保护方式,比如通过设置过压限值来保护系统免受瞬变过电压的侵害。
微机继电保护的优点及抗干扰措施 师晨林

微机继电保护的优点及抗干扰措施师晨林摘要:近些年,在我国社会科技快速发展下,要保证电力系统安全稳定的运行,微机继电保护是其中必不可少的重要设备,它具有基础性、保护性等特征,因此受到了人们的高度重视。
微机继电保护不仅能够有效改善继电保护的动作特性,使电力系统的可靠性大幅提高,而且会大大降低电器二次电路的复杂性;此外,微机特有的记忆储存功能还可以很好的实现故障回溯,将会有效提升运行管理效率。
关键词:微机继电保护;优点;抗干扰措施引言机电程序运作干扰问题是影响其做功效率的主导因素,也是现代电力结构整合的主要问题。
而微机继电结构,作为电力传输体系的根本部分,其实际做功中出现的程序运作干扰问题探究,自然也就成为电力传输结构中,负面影响问题解析的主要部分。
由此,寻求一种能够防止干扰的途径,就成为发挥微机继电保护设备作用的基础性条件。
1、微机继电保护器的结构微机继电保护器一般由主设备保护装置、线路保护装置、测控装置、管理装置单元、通信单元、管理单元、双击管理单元等七个部分组成,是用于测量、控制、保护和通讯为一体的一种经济性保护装置。
其中主设备保护装置的作用对电力系统中的配电器、变压器等主要系统进行控制;线路保护则主要由微机线路保护装置、微机电容保护装置、微机线路保护装置、微机零序距离线路保护装置、微机横差电流方向线路保护装置等组成,其主要功能是对电路部分进行保护和控制,有效防止电流过大造成的突然跳闸等问题;测控装置是实时对电路系统的电压、电流等信号进行监控和检测,并对收到的监控信息作出分析、进行合理的调节,以保证电力系统安全稳定;其余部分的装置则主要对主设备保护装置、线路保护装置和测控装置进行信息化管理,指导其发挥自身功能。
系统中的每一个部分都有机的结合并运作,保证了对电路系统的全面保护。
简单来说,微机继电保护装置就是一台计算机,其具有极为完善的网络体系,能够将网络中所需要的资料进行及时传递;监控人员可以在监控中心通过接收传递过来的信息进行远程监控和修复处理,实时保护电力系统。
微机继电保护的优点及抗干扰措施

微机继电保护的优点及抗干扰措施微机继电保护作为电力系统中的重要组成部分,具有许多优点和抗干扰措施。
下面将分别从优点和抗干扰措施两个方面进行详细阐述。
1. 灵敏性高:微机继电保护采用数字信号处理技术,可以对电力系统的各种异常情况进行实时监测和判断。
相比传统的电磁继电保护,微机继电保护具有更高的灵敏性,能够更快速地发现故障并给出保护动作。
2. 精确性高:微机继电保护的数字信号处理技术可以提高测量和运算的准确性。
通过模拟量和数字量的精确采样,以及高精度的数学运算,可以更准确地确定电力系统的状态和故障类型,从而提供更精确的保护动作。
3. 功能丰富:微机继电保护可以实现多种不同类型的保护功能,如过电流保护、跳闸保护、差动保护等。
每种保护功能都可以根据具体需求进行灵活配置,并能够与其他保护装置进行联动,实现全面的电力系统保护。
4. 可靠性高:微机继电保护具有模块化设计和冗余备份的特点,可以提高系统的可靠性。
当某个保护模块发生故障时,系统可以自动切换到备用模块,确保保护功能的连续性。
5. 易于扩展:微机继电保护采用模块化设计,可以根据需要灵活扩展保护功能。
当系统需要添加新的保护功能时,可以通过添加相应的模块来实现,而不需要更换整个保护装置。
6. 数据通信方便:微机继电保护可以通过通信接口与其他设备进行数据交互。
可以实现与主站的远程通信,方便远程监控和控制。
还可以与其他保护装置进行联动,提高系统的整体性能。
1. 硬件抗干扰:微机继电保护采用专门的硬件电路来抵抗各种干扰。
在输入信号采集过程中使用高精度的模拟转换芯片和滤波电路,可以有效抵抗电磁干扰和噪声干扰。
2. 软件抗干扰:微机继电保护利用软件算法来抵抗各种干扰。
在信号处理过程中采用滤波算法和数据平滑算法,可以抑制干扰信号的影响,提高保护系统的抗干扰能力。
3. 备份和冗余设计:微机继电保护采用备份和冗余设计来提高系统的可靠性和抗干扰能力。
可以采用双通道设计,将控制信号和测量信号分开处理,避免单个信号通道故障对整个系统的影响。
微机继电保护的优点及抗干扰措施

微机继电保护的优点及抗干扰措施微机继电保护是一种基于微机技术的电力系统保护装置。
相比传统的继电保护装置,微机继电保护具有许多优点,同时也需要采取一些措施来抵抗可能的干扰。
下面是微机继电保护的优点及抗干扰措施的详细介绍。
1.灵活性:微机继电保护可以根据电力系统的需要进行编程和配置,可以实现多种保护功能的组合,适应不同的保护需求;对保护逻辑的修改和升级也更加方便。
2.可靠性:微机继电保护具有高精度的测量和计算能力,能够及时准确地检测电力系统中的异常情况,并做出相应的保护动作,大大提高了电力系统的可靠性。
4.功能强大:微机继电保护不仅可以实现传统的电流、电压等基本保护功能,还可以实现过电流保护、过电压保护、功率方向保护、电能质量监测等高级保护功能,提高了电力系统的运行效率和安全性。
5.数据采集和记录:微机继电保护能够实时采集和记录电力系统的电量、电压、电流等数据,为电力系统的维护和运行提供了重要的依据,同时也为电力系统的故障分析和事故处理提供了有力的支持。
1.电源稳定性:微机继电保护的正常工作需要稳定的电源供应,因此应采取一些措施来保证供电的稳定性,如采用电池或UPS(不间断电源)备用电源,以防止电源波动或突然中断对保护装置的影响。
2.电磁屏蔽:由于微机继电保护中存在大量的电子元件和电子线路,容易受到电磁干扰的影响,因此应采取电磁屏蔽措施来减小外界电磁干扰对保护装置的影响,如使用金属屏蔽罩、封闭金属箱体等。
3.抗干扰技术:微机继电保护装置应具备一定的抗干扰能力,如采用抗干扰滤波器、抗放电装置、抗电弧装置等,来减小干扰信号对保护装置的影响。
4.地线布置:良好的地线布置可以有效地降低接地电阻,减小接地电位差,提高保护装置的抗干扰能力。
5.软件设计:微机继电保护的软件设计应具备一定的抗干扰能力,采用合理的算法和数据处理方法,对输入信号进行滤波和去噪处理等,以提高保护装置对干扰信号的抑制能力。
微机继电保护具有灵活性、可靠性、响应速度快、功能强大等优点,可以提高电力系统的可靠性和安全性。
微机继电保护的优点及抗干扰措施

微机继电保护的优点及抗干扰措施摘要:微机继电保护装置因其具有的性能可靠、功能强大、算法丰富、维护方便等优点,在众多的供配电行业得到了广泛的推广和应用。
但微机继电保护装置使用的环境中往往存在着源自变压器等设备的强烈电磁干扰,使其发生保护误动或据动现象,严重危及电力系统的稳定运行。
基于此,本文提出了一些切实有效的抗干扰措施,希望能对微机继电保护装置的使用起到参考作用。
关键词:微机继电保护;电力系统;优点;抗干扰措施1 引言微机保护装置正以其性能可靠、功能强大、算法丰富、维护方便等优越性被众多工况行业广泛应用,并且大有取传统继电保护而代之的趋势。
但是在微机继电保护装置的现场应用中,微机保护在强烈的电磁干扰下会产生误动或据动现象,给电网正常运行带来威胁,因此怎么样提高微机继电保护装置的抗干扰性能,是推动其在更广领域、更深层次应用需解决的首要问题。
本文概述了微机保护所具有的优点,提出了一些切实可行的抗干扰措施。
2 微机继电保护的优点微机继电保护装置所具有的优点主要有以下几个方面:一是性能可靠。
微机电保护装置的保护动作完全由程序控制,因而稳定性好,同时还具有极强的分析、判断能力和自我诊断能力,可以自动识别和排除外界干扰,并能自动检测自身硬件的异常,因而具有很好的可靠性。
二是维护、调试方便。
微机保护装置中,各种复杂的功能均由软件编程来实现,只需简单的操作就可以完成对其软硬件的调试试验,大大减轻了保护装置运行维护的工作量。
三是应用灵活。
微机保护的功能特性主要依靠软件的逻辑设计来实现,不同原理的保护在使用通用硬件的情况下,通过改变相应的功能软件就可以实现,而且功能特性毫不逊色与传统的继电保护组合,因此微机继电保护装置可以灵活地适应电力系统的各种功能需求。
四是具有远程控制功能。
微机继电保护装置具有强大的串行通讯功能,可以与变电所微机监控系统进行实时通讯,从而实现信息共享、集中管理和远程操作维护功能。
除了以上所述的优点之外,微机继电保护装置还具有元器件使用寿命长、综合成本比使用传统继电保护低、体积小、重量轻、操作方便、显示美观、种类齐全等优点。
微机继电保护的优点及抗干扰措施

微机继电保护的优点及抗干扰措施
1.高精度:微机继电保护采用数字量,其测量、处理、判断和操作具有高精度特性。
其电性能、测量精度和保护动作能力等方面都有了很大的提高。
2.高灵敏度:微机继电保护采用先进的微处理器,具有高灵敏度和快速反应的特点,能快速响应线路异常信号,对异常信号进行判断和处理,及时启动保护动作,有效保证了设备的安全和稳定运行。
3.易于升级:由于微机系统是可编程的,因此在发现保护仪器中出现问题或需要更改保护设置时,可以通过简单的软件升级来更新保护系统,使其保持最新的技术水平。
4.便于操作:微机继电保护有自检功能,通过简单的参数设置和操作,减少了维修和调试的时间,提高了保护设备的可靠性。
5.可自诊断:微机继电保护具有独特自诊功能,能自动检测故障原因,同时可以通过记录功能进行故障排查,方便了错误的定位和排解。
二.抗干扰措施
1.对输入信号进行滤波处理:对非线性输入和各种干扰信号进行滤波处理,可以有效消除干扰信号,提高保护仪器的抗干扰能力。
2.多点接地:对不同的系统及仪器进行多点接地,减小设备的地电位差,防止干扰信号的传递和聚集。
3.电容、电感保护:在接收到外部干扰信号时,可以通过设置适当的电容、电感进行反嵌流保护,保护设备不受到过大的电流影响,从而防止其受到损坏。
5.提高继电保护的性能:通过微处理器控制,可以在继电保护器中增加更多的安全措施,例如电压、电流的数字滤波、故障排查功能等,提高保护仪器的交互性能和工作稳定性。
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微机继电保护的优点及抗干扰措施师晨林
发表时间:2019-09-18T17:17:42.237Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:师晨林石萌
[导读] 摘要:近些年,在我国社会科技快速发展下,要保证电力系统安全稳定的运行,微机继电保护是其中必不可少的重要设备,它具有基础性、保护性等特征,因此受到了人们的高度重视。
(国网河北省电力有限公司晋州市供电分公司河北石家庄 052260)
摘要:近些年,在我国社会科技快速发展下,要保证电力系统安全稳定的运行,微机继电保护是其中必不可少的重要设备,它具有基础性、保护性等特征,因此受到了人们的高度重视。
微机继电保护不仅能够有效改善继电保护的动作特性,使电力系统的可靠性大幅提高,而且会大大降低电器二次电路的复杂性;此外,微机特有的记忆储存功能还可以很好的实现故障回溯,将会有效提升运行管理效率。
关键词:微机继电保护;优点;抗干扰措施
引言
机电程序运作干扰问题是影响其做功效率的主导因素,也是现代电力结构整合的主要问题。
而微机继电结构,作为电力传输体系的根本部分,其实际做功中出现的程序运作干扰问题探究,自然也就成为电力传输结构中,负面影响问题解析的主要部分。
由此,寻求一种能够防止干扰的途径,就成为发挥微机继电保护设备作用的基础性条件。
1、微机继电保护器的结构
微机继电保护器一般由主设备保护装置、线路保护装置、测控装置、管理装置单元、通信单元、管理单元、双击管理单元等七个部分组成,是用于测量、控制、保护和通讯为一体的一种经济性保护装置。
其中主设备保护装置的作用对电力系统中的配电器、变压器等主要系统进行控制;线路保护则主要由微机线路保护装置、微机电容保护装置、微机线路保护装置、微机零序距离线路保护装置、微机横差电流方向线路保护装置等组成,其主要功能是对电路部分进行保护和控制,有效防止电流过大造成的突然跳闸等问题;测控装置是实时对电路系统的电压、电流等信号进行监控和检测,并对收到的监控信息作出分析、进行合理的调节,以保证电力系统安全稳定;其余部分的装置则主要对主设备保护装置、线路保护装置和测控装置进行信息化管理,指导其发挥自身功能。
系统中的每一个部分都有机的结合并运作,保证了对电路系统的全面保护。
简单来说,微机继电保护装置就是一台计算机,其具有极为完善的网络体系,能够将网络中所需要的资料进行及时传递;监控人员可以在监控中心通过接收传递过来的信息进行远程监控和修复处理,实时保护电力系统。
这就保证了电力体统出现故障时能够被及时发现、及时找出原因并提出解决措施,因此微机继电保护装置为电力系统的安全稳定的运行提供了有力保障。
2、微机继电保护优点
2.1结构设计优势
微机继电保护装置主要采用小型程序运行检测,对继电器的运作情况进行综合分析,由此,它具有设备结构灵活性强、程序设计简单以及继电器保护装置操作便捷等优势,例如二极管进行电力传输时,用户可通过电子程序监控,实现电力传输结构的综合运用。
微机继电保护装置运用于计算机系统中,伴随着现代计算机系统的发展,装置已经开始越来越小型化,体现出体积小、质量轻的特点。
其结构较为简单,安装工作省时省力,且具有自我检测与修复功能,能够自主检测故障,也能对装置进行有效的检修和维护。
2.2性能可靠
传统装置往往存在性能低、易出现故障等问题,而微机继电保护装置则在很大程度上克服了这些问题。
由于科技的发展,微机继电保护装置的生产、制造工艺较为先进,能够适应于各类复杂的电力系统运行环境之中;此外由于正常状态下保护装置通常出于休眠状态,使各个元件极大地延长了寿命。
这些特点使其增加了可靠性,提高了设备性能,可以对电力体统实现长期、无故障的保护,安全可靠。
2.3电能质量控制
针对微机继电保护系统中输入功率变化的现象,采用基于PID的电压电流双闭环控制策略,并建立相应的数学模型,来满足对高压直流母线稳定控制的要求,提高系统的抗干扰能力。
由于隔离级的输出低压直流母线容易受到多种因素的振动,因此采用单移相控制方法,来提高低压直流母线的抗干扰能力,保证直流电压的稳定性;对于单项输出级,采用电压反馈的PID控制保证稳定性。
2.4功能较为齐全
尽管微机继电保护装置相较于传统型号的装置,在质量、体积和结构上有了极大的简化,但其功能并没有因为体积的减少而被削弱,反而随着科技的进步而逐渐加强。
其通信功能可以实现信息交流,数据采集系统可以实现数据信息独立采集,系统能够及时发现故障并进行自我修复等都体现了其齐全而有效的功能,可以满足不同用户的需求。
3、微机继电保护的抗干扰措施
3.1干扰信息屏蔽策略
微机继电保护装置的抗干扰策略的实施,可通过电磁感应与静电电流传输屏蔽的方式,将继电器传输中的干扰电流波都集中起来,从而实现了微机继电设备的安全防护。
电磁感应屏蔽。
所谓电磁感应屏蔽,就是指微机继电设备在进行电流传输时,微机继电保护设备与依据当前继电器的传输线路所产生的电流波强度,来判定微机继电设备的稳定情况。
如果当前电力传输超出了微机继电保护所设定的标准,则保护程序将自动进行继电器保护控制,确保继电器设备的正常运转。
例如:本次电流波传输的强度为1200W,则微机继电保护的最大功率就是1200W,当其微机继电设备超出了这一标准,系统将自动进行干扰强度屏蔽。
静电屏蔽。
静电屏蔽方式,是指为微机继电保护装置,运用电波主体传输线路两侧建立屏蔽层,并以CT和PT作为信号干扰的保护设备。
一旦微继电器超出了设备的最大承受标准,则屏蔽层就会通过A/D反馈层进行数据反馈,从而实现电力传输过程的综合检测。
例如:我们在实际运用微机继电保护装置时,通常在微机继电保护装置的的外部增加2~3圈的线圈,通过线圈之间的间隙差异产生的信息屏蔽效果做出判断,就是将微机继电保护装置中的内部检测结构,实现外化的转换过程。
3.2硬件的抗干扰措施
尽管微机继电保护装置的硬件系统具有高性能特点,但也存在着微机类系统的通病,即容易受到干扰,因此如何抗干扰成为人们要重视的问题。
当电力系统运转不稳定、特别是系统电压产生波动且较为剧烈的情况下,很容易出现微机保护屏被击穿的情况,面对这种情况,首先要明确干扰源,这其中主要是电磁干扰。
想要确保微机继电保护装置的灵敏度不受影响,就要从根本上解决电磁干扰问题,即在微机继电保护装置屏内所有的隔离变压器绕组间安装性能良好的屏蔽层,并进行接地,以此来隔绝电磁信号;其次由于继电器的箱体本身
易带电,因此也要采取接地措施;另外,将保护屏底部的绝缘层清除后,要使用屏蔽性能较好的二次回路电缆,也要合理安排电缆的位置;最后,还要注意排除屏幕之间形成的静电场对其工作的干扰,由此才能综合提高装置的抗干扰能力。
3.3信号波屏蔽策略
信号波屏蔽法,也是当前微机继电保护装置在实际中常运用的方式之一。
该方法在微机继电保护过程中的运用,实现了电力传输信号波的综合评定。
阶段信号波检验屏蔽法。
阶段信号波屏蔽法,也是一种较为常见的微机继电器做功保护方式。
继电器在实际做功过程中,除了会产生长期性干扰外,也会产生瞬间性信号干扰的问题,这是运用持续性微机继电保护装置无法处理的问题,由此,我们运用微机继电保护装置进行继电器保护时,可借助电子自动化检测平台,运用滤波器进行数字化程序检验,将微机继电保护装置的自动调节结构分为高层谐波控制部分和低层谐波控制部分。
而低层谐波,能够随时随地的进行微机继电保护,对瞬时性干扰电波进行拦截,从而也就实现了在电波传输过程中,阶段性干扰电波综合性监控的效果。
例如:微机继电保护装置的本次信号检测定低频段为H120,则低频段进行信号波的传输时,将持续性按照H120为标准,对线路传输过程中突然出现的H121信号波进行拦截,这就是阶段性信号屏蔽的体现。
4、结语
随着我国电力水平的不断提高和计算机技术的高速进步,微机继电保护装置的功能越来越先进,运用也越来越广泛。
因此,分析微机继电保护的优点及抗干扰措施是当代电力传输系统实践中的理论基础,为了充分发挥微机继电保护装置的优势,就要解决干扰带来的各类问题,实现微机继电保护装置的合理运用,由此在一定程度上促进我国电力传输系统结构的创新与发展。
参考文献
[1]崔伟超,杨帆.微机继电保护的优点及抗干扰措施[J].中国高新区,2017,(21):111.
[2]宋健.关于微机继电保护的优点及抗干扰措施的研究[J].黑龙江科技信息,2017,(18):21.。