提高微机继电保护装置可靠性的措施.pptx
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7.1微机保护装置的电磁兼容性设计7.1.1电磁兼容性的基本概念和电磁干扰的传播途径电磁兼容性(EMC,ElectroMagneticCompatibility)是指电器、电子产品能在规定的电磁环境中正常工作,并不对该环境中其他产品产生过量的电磁干扰。包含着两方面要求:电磁敏感性(EMS,ElectroMagneticSensitivity)是指设备在包围它的电磁环境中能够不因干扰而降低其工作性能。电磁干扰(EMI,ElectroMagneticInterference)是指能够产生电磁干扰的设备,在工作
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第六章提高微机继电保护可靠性的措施继电保护装置工作环境中的干扰是严重的,这些干扰的特点是频率高、幅度大,因而可以顺利通过各种分布电容的耦合;另一方面这些干扰持续时间短。模拟式静态保护装置可以用延时来躲过这些干扰,而微机保护由于计算机的工作是在时钟节拍的严格控制下以较高速度同步进行的,不能简单的设置延时电路.这就增加了干扰问题的严重性.所以,提高微机保护装置可靠性的重点在抗干扰上.干扰产生于干扰源。有的干扰来自外部,有的干扰来自内部。外部干扰是指那些与系统结构无关而是由使用条件和外部环境因素所决定的干扰。内
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提高微机保护可靠性的措施4-1概述4-2二、干扰形式及耦合途径干扰形式及耦合途径二、防止电磁干扰进入微机保护弱电系统得措施三、微机保护弱电系统电源零线得接地分析微机保护弱电系统电源零线得接地分析四、电磁干扰进入微机弱电系统得后果4-3抗干扰措施二、微机保护软件上得抗干扰措施12微机保护软件上得抗干扰措施4-4自动检测4-4自动检测二、微机保护中自动检测得方法微机保护中自动检测得方法
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提高继电保护运行可靠性的技术措施近年来,随着电网规模不断扩大、电力系统负荷增加、电力设备复杂化等因素的影响,电网发生故障事故的概率越来越大。而继电保护作为电力系统安全稳定运行的重要环节,其运行可靠性至关重要。本文将从以下几个方面来探讨提高继电保护运行可靠性的技术措施。一、继电保护装置电气性能测试继电保护装置作为电力系统中的保护设备,如果存在电气性能故障,就会导致系统的保护性能受到影响,严重影响系统的稳定运行。因此,对继电保护装置进行定期的电气性能测试是必不可少的。电气性能测试主要包括接触电阻测试、动作时间
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微机继电保护系统可靠性评估研究随着电力电子技术和信息化技术的应用,微机继电保护技术逐渐取代传统的电力继电保护技术,成为电力系统中的主要保护手段。然而,由于微机继电保护系统复杂度高、功能丰富、需要高精度的数据采集和处理能力,其可靠性评估也成为了当前短板之一。本文将从微机继电保护系统可靠性评估的基本概念出发,对其相关研究进行简要评述,最后探讨发展趋势与未来的发展方向。一、微机继电保护系统可靠性评估的基本概念可靠性评估是对系统可靠性进行分析和评价的过程,旨在确定系统在特定时间内正常工作的概率和失效的可能性。在微