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变电站综合自动化技术的最新应用
日期:2009-7-16 23:49:25 来源:中国工控网  
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摘要:本文根据目前电力系统变电站实现综合自动化的现状,从设计原则、特点、系统配置及结构、功能、技术指标等方面对变电站综合自动化系统进行了分析和描述,对其在最新工程应用中存在的问题进行了探讨,对今后的发展趋势作了总结,并提出建议。
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关键词:变电站,综合自动化,配置,功能,继电保护
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1引言
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      在电力系统内,电力主设备继电保护主要经历了电磁式、晶体管式、集成电路式、微机式保护4个阶段。特别是21世纪以来,电力工业突飞猛进,整个电力系统呈现出往超高电压等级、单机容量增大、大联网系统方向发展的趋势,这就对电力设备保护的可靠性、灵敏性、选择性和快速性提出了更高的要求。电力系统相关部门已把变电站自动化作为一项新技术革新手段应用于电力电网,各大专业厂家亦把变电站自动化系统的开发作为重点研发项目,不断地完善和改进,相应地推出各具特色的变电站综合自动化系统,以满足电力系统发展的要求。
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      所谓最新的变电站综合自动化,就是广泛采用微机保护和微机远动技术,分别采集变电站的模拟量、脉冲量、开关状态量及一些非电量信号,经过功能的重新组合,按照预定的程序和要求实现变电站监视、测量、协调和控制自动化的集合体和全过程,从而实现数据共享和资源共享,提高变电站自动化的整体效益。
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     随着智能化开关、光电式电流电压互感器、一次运行设备在线状态检测、变电站运行操作培训仿真、液晶显示、远程监控等技术日趋成熟,以及计算机高速网络在实时系统中的开发应用,“三化”改造和无人值班变电站的进一步发展,要求变电站综合自动化系统运行高效、实时、可靠,从而提高电网安全稳定运行水平。继电保护技术未来趋势将是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化的方向发展【1】。
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       新的变电站综合自动化系统,利用组屏取代了常规的仪表屏柜以及一些中央信号装置,经过优化组合成为系统,节省了变电站、控制室和配电室的占地面积,缩短建设工期,提高了变电站的自动化水平,减少人为事故,保证了供电质量,有利于电网安全稳定运行,实现了电力系统的减员增效目标,提高了企业的劳动生产率和经济效益。
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      现在市场上流通着有各种各样的自动化系统,并且在不断地改进和更新。我们所熟悉的有北京四方CSC2000变电站综合自动化系统、南瑞继科技BSJ-2200监控系统、国电南自PS6000变电站自动化系统、许继电气CBZ8000变电站自动化系统、深圳南自的ISA300变电站综合自动化系统等。电压等级不同又有一些功能不一致。
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      本文主要根据南瑞继保RCS9700变电站综合自动化系统在110kV变电站的最新应用情况进行分析。针对变电站综合自动化系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,展开论述。
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2综合自动化技术应用
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2.1 设计原则和特点
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       变电站一期工程包括:三卷变1台,绕组电压等级为110 kV /35kV/10kV;35kV线路2回,35kV旁路1回;110kV线路1回,110kV旁路1回;10kV部分出线11回,电容器组2组,10kV站用变一台。
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综合自动化系统设计过程中始终贯穿着充分保证可靠性这一原则,采用分散分层分布式模块化结构,各保护、测量、控制、通信等各个模块之间既相互独立又互相联系。
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2.2系统结构
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2.2.1 微机监控系统采用分散分层分布式系统。
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变电站运行管理为无人值班值守方式。微机监控系统采用分散分层分布式系统。(见图1)。
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2.2.2 各装置优化组合
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      主变保护及测控装置、110kV线路保护装置采用分别组屏方式,布置在二次设备室。35kV馈线、10kV馈线、电容器组站用变等设备采用微机型保护测控一体化装置组屏安装在二次设备室。其它智能设备可通过通信口接入监控系统。
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图1  分散分层分布式系统
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2.2.3微机监控系统
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      微机监控系统分为站级控制层和间隔级控制层,网络按双网配置。间隔级控制层设备配置双以太网接口。将采集和处理后的数据信号,经双绞线传输到站级控制层,各间隔级单元相互独立,不相互影响。站级网络采用基于TCP/IP协议的自适应10/100M双以太网结构(A、B网)。应用层协议使用DL/T 667-1999标准。
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2.2.4系统通讯能力
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      综合自动化系统具备为双串口、双网络通讯能力,系统配备相关通讯接口及通讯设备。监控系统与调度SCADA系统能同时实现以串口方式及网络方式同时进行通讯,选用的通讯规约为DL/T 634-5-101-2002、DL/T 634-5-104-2002和新部颁CDT。远动通道具备2路数字串口通讯、2路数字模拟通讯、2路网络通讯。通道具有防雷、过压保护装置。
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      调制解调器满足CCITT标准的要求,传送电平0~20db可调,接受电平-40~0db,低于-40db发告警信号,通道误码率小于10-5时,调制解调器能正常工作。其调制方式为FSK。同步方式为同步或异步可设置,与调度通信方式为异步方式。
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2.3硬件的配置
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2.3.1监控主机
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       用标准的、网络的、分布功能和系统化的开放式的硬件结构,满足IEEE POSIX标准。测控装置面向对象设计,采用统一的硬件平台、统一的软件平台、统一的数据库管理。装置采用32位CPU和DSP硬件平台,14位以上高精度模数转换器,采用嵌入式实时操作系统。利用冗余硬件、自诊断和抗干扰等措施达到高可靠性。
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2.3.2 操作员工作、继保工程师工作站
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       系统配置一台操作员工作站兼作继保工程师站。能在正常和电网故障时,采集、处理各种二次装置信息,并充分利用这些信息为继电保护运行、管理服务,为分析、处理电网故障提供支持。继保工程师站具备多路数据转发能力,能通过网络通道向多个调度中心进行数据转发,通信规约符合《中国南方电网继电保护故障信系统通信与接口规范》。2.3.3 系统配置一台微机五防工作站
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微机五防工作站为珠海共创电气有限公司微机五防系统,防误操作功能比较完备。
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2.4 电源
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      系统站级控制层交流电源由在线式UPS供电。其他交流电源由站用变交流系统提供。二次设备室的设备由变电站直流系统220V电源供电。
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2.5设计规划
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站级控制层设备按远期规模配置。
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3系统功能介绍
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3.1系统功能
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      系统具备较强的故障软化与容错能力,具有系统动态重构能力和一定的冗余措施,在任一单个硬件或软件失效时,能防止系统信息的丢失或影响系统主要功能。
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3.2微机保护及自动装置
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3.2.1  10kV、35kV馈线保护装置
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      包括三段时限电流保护、零序过流,三相一次重合闸、低周减载及操作回路。能够上传保护定值、故障报告、动作信息、采样数据等,能够在线修改定值。
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3.2.2  10kV电容器保护装置
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       包括装设带有时限电流速断、定时过流保护,零序过流,过压和欠压保护,不平衡电压保护不平衡电流保护,温度保护,远方管理等功能。
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3.2.3 主变压器保护装置
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主变压器保护装置=主保护+后备保护+本体非电量保护。
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        主保护装置与后备保护装置相互独立,硬件上完全分开。主保护装设一套二次谐波制动原理的纵差保护。后备保护包括复合电压起动的过流保护、零序过流保护、间隙零序过流保护、零序过压保护、过负荷保护、主变有载调压控制系统、主变风扇控制系统。非电量保护包括重瓦斯、轻瓦斯、压力释放、油温度高、绕组温度高, 有载调压重瓦斯。
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3.2.4  110kV线路微机光纤纵联保护
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      光纤分相电流差动保护=三相电流分相差动保护+零序电流差动保护+距离保护和零序电流保护(后备)。
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      主保护和后备保护CPU各自独立。装置具有电流电压保护功能和低周保护功能。光纤分相电流差动保护用专用光纤作为通道,传送模拟量和开关量。具有通道监测功能,通道故障时自动闭锁差动保护。距离保护有重合闸功能。
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3.2.5  低频低压减载装置
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      双CPU结构,强弱电严格分离,舍弃传统的背板配线方式,有很强的抗干扰和抗电磁辐射的能力。完善的事件记录报文处理,可保存最新128次动作报告,24次故障录波报告。有友好的人机界面、中文显示、打印。具备软件和硬件GPS脉冲对时功能。
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3.3微机监控系统的功能
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3.3.1实时数据采集及处理功能
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      遥测:变电站运行的各种实时数据,如母线电压、线路电流、主变温度、功率、频率等;遥信:开关、刀闸位置、分接头位置、各种设备状态、瓦斯、气压信号等。
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       通过间隔层I/O单元进行实时数据的采集和处理。模拟量信息的采集采用交流采样方式,输入回路采用隔离变压器进行隔离。模拟量数据处理包括模拟数据的滤波、数据合理性检查、工程单位变换、数据变化及越限检测、精度及线性度测试、零漂校正、极性判别等。微机监控系统根据CT、PT的采集信号,计算每一个电气单元的电流、电压、有功、无功和功率因数及电度量等,显示在CRT上。
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3.3.2限值监视和报警处理功能
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      多种限值、多种报警级别、多种告警方式(声响、语音)、告警闭锁和解除, 遥信变位次数统计、变位告警。报警处理分两种方式,一种是事故报警,包括非操作引起的开关跳闸和保护装置动作信号;另一种是预告报警,包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量越限/复限、计算机站控系统的各个部件、间隔层单元的状态异常等。
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3.3.3事件顺序记录和事故追忆功能
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      开关和保护信号的动作顺序以ms级进行记录。SOE分辨率为2ms。能够在CRT上显示动作顺序,及在打印机上打印。顺序事件进行存档,存档保存时间可由用户确定。事故追忆表的容量能记录事故前1分钟至事故后2分钟全站的模拟量。
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3.3.4控制功能
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       能通过当地或调度端微机的键盘、鼠标输入操作命令,对变电站的控制对象进行操作。包括开关及刀闸的分合、变压器分接头调节、PT并列信号复归等。就地测控单元可实现一对一的操作以保证计算机系统瘫痪时的最低监控手段。为了防止误操作,在任何控制方式下都必须采用分步操作,即选择、校核、执行,并设置操作员和线路代码口令。
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3.3.5管理功能
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      管理功能主要指对一些设备工况报告、设备档案的编制和调用。运行人员或工程师可以进行修改、检索、显示、打印设备工况报告;对各种运行记录及设备的资料进行档案管理;对于不同性质的工作人员,系统具有管理权限、操作权限分类设置的功能。
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3.3.6在线统计计算功能
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       具有统计计算和报表统计功能、用户自定义报表工具。根据采样的CT、PT实时数据能够计算:每一电气单元的有功、无功功率;各相电流、电压;功率因数;电压、功率因数合格率的分时段统计、变压器负荷率及损耗所用电率、开关正常及事故跳闸次数、变压器的停用时间及次数等。
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3.3.7画面显示和打印功能
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      在CRT上显示主接线图、直流系统图、站用电系统图、监控系统运行工况图、系统网络结构图、开关量状态表、各种实时测量值表、历史事件及某些重要数据表、主要设备参数表、继电保护定值表、有功、无功、电流、电压、频率、主变分接头、潮流方向、电压棒图、110kV母线相电压及3U0电压、10kV母线接地时3U0电压及母线相电压的趋势曲线等。能储存某些历史负荷曲线及包括某些历史事件画面。
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3.3.8与远方调度的信息交换功能
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      能正确接收、处理、执行变电站SCADA或地区调度中心的遥控命令,但同一时刻只能执行一个主站的控制命令。厂站号标志位不对应不允许遥控。与市调分别有主备两个通道。采用全双工通信方式,遥测越死区传送、遥信变位传送,电度量定时冻结传送,遥控按“选择返送校核执行”程序运行,结构组态和处理参数由调度端下装。传送速率为:300bps~9600bps,可调。能传送模拟量、开关量、各种信号。
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3.3.9系统的自诊断和自恢复功能
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      微机监控系统能够在线诊断系统的软件、硬件运行情况,一旦发现异常能够发出报警信号。在微机监控系统诊断到软件运行出格时,能自动发出报警信号,并能自动恢复正常运行,且不丢失重要的数据。任何插件可带电插拔,而不会导致误动。
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3.1.10维护功能
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      工程师可以通过工作站对该系统进行诊断、管理、维护、扩充等工作,能够用交互方式在线对数据库中的各个数据项进行修改和增删。对各种应用功能运行状态的监测,各种报表的在线生成和显示画面的在线编辑。还可以对计算机站控系统的各个设备进行状态检查。
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3.1.11 GPS同步对时功能
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      在变电站内采用一套标准同步钟本体,在主控室集中组屏,天线安装在主控室屋顶。与GPS的对时接口,GPS的对时精度为1ms,其与系统内各装置的对时采用硬对时。
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3.1.12电压无功自动控制
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在监控实现,VQC系统满足《变电站VQC系统功能技术要求》,同时在不同时段,能执行不同定值。
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4 系统主要技术参数[4]
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4.1  频率:50Hz±0.5Hz
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4.2  直流电压:DC220V,允许偏差-20%~+10%,波纹系数≯5%
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4.3  交流电压: AC220V,允许偏差-15%~+10%,波形畸变系数≯5%
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4.4  电流电压误差:<+0.2%
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4.5  有功无功计量误差:<+0.5%
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4.6  遥控准确率:100%
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4.7  微机保护正确投入率;100%
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5 存在问题
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变电站综合自动化显出其优越性的同时,也有以下几个缺点:
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      其一,在变电站巡检操作人员操作设备过程中,在主控室操作后,又必须到现场查看并验证一次设备的实际位置,跑来跑去,如果操作项目多的话,过程反复又浪费时间,自动化的程度还有待提高。假如操作人员在主控室或调度室就能查看一次设备的运行工况,则减少操作人员的劳动力和时间。所以,未来的趋向将是在一次设备附近装设视频和声控系统,通过远动和通信系统进行数据采样和传输,运行操作人员在远方就能对设备的运行工况及状态变化情况了如指掌,同时又减少与高压设备危险接触的不定因素。
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       其二,微机保护装置插件容易损坏,比较典型的有电源板插件发热损坏导致保护失去作用,或通讯监控主插件通讯模块坏导致通讯连接不上等,必须保证充足的维护抢修人员进行紧急抢修。
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      其三,该系统增加了继保工作人员作业量,继保工作人员作保护调试时,不仅要对保护对信号,还要对后台、调度核对信号,大量繁杂的信号对点工作增加了巨大的作业量,而且只能在检修状态时可以信号核对,否则不会准确。
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      其四,对运行维护技术培训不能及时跟上,大部分人员计算机技术能力有待提高,只能进行简单分合闸操作,以及线路改命名等简单的数据库编译工作等,遇到复杂问题仍需向厂家求助。
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      其五,未能引入先进的WEB Server技术和防火墙技术,运行管理人员还不能通过Internet或Intranet实现远程访问和维护。这个基于结合通信工程,综合考虑变电站的调度通道问题,为运行和维护带来更大的方便,将是未来综合自动化系统的发展方向。
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6 总结
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       本文论述了数字化变电站综合自动化系统的特征、结构及其发展情况,接着论述了自动化技术应用、系统功能介绍、技术参数情况,对存在的问题进行了探讨,对今后的发展趋势作了总结。数字化变电站自动化是一个系统工程,要实现全部数字化变电站自动化的功能,还有许多技术问题需要攻关解决,作者相信在不太远的将来数字化的变电站自动化系统,将有一个蓬勃的发展期。
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参考文献:
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1. 杨奇逊《微型机继电保护基础》北京:水利电力出版社,1988 ;
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2. 王梅义《高压电网继电保护运行技术》北京:电力工业出版社,1981 ;
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3.吴 斌,刘沛,陈德树《继电保护中的人工智能及其应用》电力系统自动化,1995 ;
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4.《RCS9700变电站综合自动化系统技术使用说明书》,南京南瑞继保电气有限公司;
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5.《RCS9700 变电站综合自动化系统后台监控系统技术使用说明书》,南京南瑞继保电气有限公司;
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6.《中国南方电网继电保护故障信系统通信与接口规范》。
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7.《电力系统继电保护实用技术问答》,第二版,中国电力出版社。
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作者简介:
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李林锋,男,28岁,大学本科工学学士,电气助理工程师,2003年毕业于华南理工大学电气工程及其自动化专业。现于广东电网公司江门台山供电局从事继保工作。通信地址:广东省江门台山供电局,邮编:529200,联系电话:13380965580。
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