随着微机继电保护应用的普及,保护装置逐步具备了相应的数据接口可实现保护装置重要信息的数据远传。充分利用数字式保护的技术特征,实现数字式保护的状态检修,改变目前保护装置计划检修模式,将预防性试验改为预知性试验,提高设备的安全运行水平,已成为一种共识。   但是,继电保护构成的是一个系统,不仅仅是装置本身,如交流、直流、控制回路等,由于部分回路还没有监测手段,对设备状态无法进行实时的技术分析判断。如,由于操作回路一直由硬件实现,除少量的硬件信号可通过远动或综自设备上传以外,回路无在线监测手段,形成了保护监控回路中的空白点。   因此,就继电保护装置的应用现状而言严格意义上讲大多数保护并不具备状
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已知: 1.环网接线如图示(系统网络图另附)。 2.网络中各线路采用方向或不带方向的距离保护,变压器经均为Y,d11形式。 3.最大运行方式为A厂为3 50MW,最小运行方式为A厂停一台机。
2022-11-05 09:03:51 46KB 课程设计
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分析了分布式电源(DG)并入配电网后,传统的接线结构由单电源供电网络变为了多电源供电网络,改变了系统的潮流分布,继而配电网继电保护出现不协调的问题。针对DG并网后带来的误动、拒动和灵敏度降低等一系列问题,提出了一种通信式自适应电流保护方法,采用GOOSE over UDP实现信息传输并和自适应电流整定方法相结合,解决了DG接入配电网带来的问题。
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大型发电机变压器继电保护整定计算导则 DL/T 684-1999
2022-09-20 10:47:32 2.55MB 继电保护
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#include "ioCC2530.h" #define LED1 P1_0 #define LED2 P1_1 #define JD1 P1_7//继电器1 #define JD2 P2_0//继电器第二联 #define SW1 P1_2//按键1 unsigned char count=0; unsigned char Num=0; void delay(int time) { while(time--) { for(int i=0;i<240;i++); } } void Init_Port() { P1SEL &=~ 0x9f;//设置P1口的通用输入输出端口 P1DIR |=0x9b; P1DIR &=~0x04; P1INP &=~0x04;//设置输入模式 P2INP &=~0x40; P2SEL &=~0x01;//设置P2口的通用输入输出端口 P2DIR |=0x01; } void Timer_Init() { T1CC0L =0xD4; T1CC0H = 0x30; T1CCTL0 |=0x04; T1IE=1; EA=1; T1CTL =0x0e; } #pragma vector=T1_VECTOR __interrupt void Timer1_int() { T1STAT &=~0x20; if(SW1 !=0 && Num !=0) { count++; } } void Scan() { if(SW1==0) { delay(100); if(SW1==0) { while(SW1==0); count=0; Num++; if(Num>2) { Num=2; } } } if(count>5) { if(Num==1) { JD1 =!JD1;//继电器1 的状态改变 LED2=1; LED1=0; } else if(Num==2) { JD2=!JD2;//继电器2的状态改变 LED1=1; LED2=0; } count=0; Num=0; } } void main(void) { Init_Port(); Timer_Init(); LED1=1; LED2=1; JD1=0; JD2 =0; while(1) { Scan(); } }
2022-08-02 10:47:47 1KB CC253 单击双 双联继电 SW
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智能变电站继电保护题.docx
2022-07-14 19:11:17 2.54MB 智能变电站继电保护
人工智人-家居设计-基于IEC61850智能站自动化继电保护测试仪的研制.pdf
2022-07-13 16:03:53 1.72MB 人工智人-家居
基于继电器反馈的一种建模法,刘远高,,基于继电反馈的PID参数自整定技术有效地克服了人工整定的缺陷, 具有算法简单、控制温度范围大等优点。本文在Astrom和Hagglund提出的继��
2022-07-05 22:45:19 178KB 继电特性
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人工智人-家居设计-昌乐电网智能变电站继电保护配置方案研究.pdf
2022-07-04 11:03:17 1.04MB 人工智人-家居
电力系统继电保护原理课件:1第一章绪论.pdf
2022-06-28 15:00:47 1.56MB 互联网