郑州职业技术学院 毕业设计(论文)
微机继电保护设计原理及
其具体应用
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摘 要
继电保护技术向计算机化、网络化、智能化、保护、控制、测量和数据通信—体化方向发展。并且电力作为当今社会的主要能源,对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着极其重要的作用,本文阐述了微机继电保护的硬件具体构成及软件的设计方法,并对其在电力系统中的具体应用情况作了一些讲述以及对微机继电器保运行注意事项作了一定的介绍。
关键词:微机继电保护;实时系统;具体应用
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目 录
摘要……………………………………………………………………….I 第一章 微机继电保护概述 …………………………………………(1) 第二章微机继电保护设计原理………………………………………(1) 2.1微机继电保护装置典型硬件结构……………………………..(1) 2.2微机保护装置的输入输出通道………………………………..(2) 2.2.1模拟量输入通道…………………………………………...(2) 2.2.1.1模拟量输入变换回路…………………………………..(2) 2.2.1.2低通滤波器及采样……………………………………..(3) 2.2.1.3A/D转换………………………………………………...(3) 2.3微机保护装置的数字核心…………………………………....(4)
2.4微机保护的算法基础………………………………................(7) 2.5软件方面……………………………………………………....(7) 第三章 具体应用……………………………………………………..(8) 3.1微机保护优势………………………………………………....(8) 3.2具体应用…………………………………………………........(9) 第四章 常用微机系列简介……………………………………..........(9) 4.1WXB-01系列…………………………………………….........(9) 4.2LEP-900系列……………………………………………..........(10) 致谢…………………………………………………………………..(12)
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参考文献……………………………………………………………..(13)
第一章 微机继电保护概述
继电保护是关系着电力系统安全运行的关键。继电保护技术的发展大致分为四个历史阶段:电磁型、晶体管型(又称半导体型或分立元件型)、集成电路型、微型计算机型。目前,随着微电子技术的发展,微机型继电保护技术的应用已越来越广泛。 与传统的继电保护技术相比,微机继电保护主要有以下的优点: (1)改善和提高继电保护的动作特性和性能; (2)可靠性大为提高;
(3)内部编程软接线的方式大大降低了电气二次线路的复杂性; (4)可以充分利用CPU的资源,实现其他测量、管理、通讯等功能;
(5)微机特有的记忆存槠功能能很好的实现故障追忆,提高运行管理效率; (6)自检能力强,可以省去每年花费大量人力物力而必须去做的继电保护预防性试验,可以保证生产的连续运行; (7)扩展能力强。
第二章 微机继电保护设计原理
微机保护具体由硬件和软件两大部分组成,下面分别予以详细阐述。
2.1微机继电保护装置典型硬件结构
微机型继电保护装置是微机控制技术的应用实例之一。它是以微处理器(单片机)为核心,配以输入、输出通道,人机接口和通讯接口等。图2-1给出了微机
保
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硬
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结
构
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