1/39目录第1章绪论................................................................................................,,11.1研究测控保护装置的意义...........................................................................1文档收集自网络,仅用于个人学习1.2继电保护的发展历程...................................................................................1文档收集自网络,仅用于个人学习1.3继电保护装置的分类……………………………………………………….21.4继电保护的未来发展………………………………………………………31.5本文所做的主要工作………………………………………………………4第2章微机系统功能配置与算法……………………………………………62.1保护功能置基本原理......................................................................................6文档收集自网络,仅用于个人学习2.1.1三段式电流保护..........................................................................................6文档收集自网络,仅用于个人学习2.12方向性三段式电流保护……………………………………………………….72.1.3自适应电流保护..........................................................................................8文档收集自网络,仅用于个人学习2.1.4零序电流保护..............................................................................................9文档收集自网络,仅用于个人学习2.2测量功能.................................................................................................102.3通讯功能…………………………………………………………………….10文档收集自网络,仅用于个人学习2.4控制功能.......................................................................................................11文档收集自网络,仅用于个人学习2.5保护算法.......................................................................................................11文档收集自网络,仅用于个人学习2.5.1常用算法简单介绍....................................................................................11文档收集自网络,仅用于个人学习2.5.2傅氏算法...........................................................................................12文档收集自网络,仅用于个人学习2.5.3所用算法能力的分析.......................................................................13文档收集自网络,仅用于个人学习2.6本章小结.......................................................................................................15文档收集自网络,仅用于个人学习第3基于DSP的微机线路保护装置的硬件系统设计……………..2331保护装置的整体设计要求.............................................................23文档收集自网络,仅用于个人学习32插件的设计(CPU)...........................................................,,…………….23文档收集自网络,仅用于个人学习3.21CPU一TMS320F2812..........................................................,,23文档收集自网络,仅用于个2/39人学习32.2外部复位电路........................................................................,,26文档收集自网络,仅用于个人学习32.3储器的扩展.............................,,,............................................28文档收集自网络,仅用于个人学习32.4通信接口的设计....................................................................,,31文档收集自网络,仅用于个人学习32.5测频电路................................................................................,,34文档收集自网络,仅用于个人学习32.6CPLD的设计........................................................................,,35文档收集自网络,仅用于个人学习32.7数据采集的硬件结构及其实现............................................,,37文档收集自网络,仅用于个人学习33交流插件的设计(PTCI,).........................................................,,……..40文档收集自网络,仅用于个人学习34输入直流输入插件(DIDC).........................................,,……………..41文档收集自网络,仅用于个人学习34.1开关量输入............................................................................,,41文档收集自网络,仅用于个人学习34.2直流输入................................................................................,,42文档收集自网络,仅用于个人学习35操作回路插件((OPERAT)...................................................,,……42文档收集自网络,仅用于个人学习36人机接口插件(MMI)………………………………………………..4337电源插件(POWER)...............................................................................44文档收集自网络,仅用于个人学习38本章小结.......................................................................................,….44文档收集自网络,仅用于个人学习第5章系统的软件设计................................................................................45文档收集自网络,仅用于个人学习3/395.1系统软件的总体设计原则...............................................................................45文档收集自网络,仅用于个人学习5.2程序设计语言的选择………………………………………………………….455.3测控部分的软件设计..........................................................................................46文档收集自网络,仅用于个人学习5,4保护部分软件设计.............................................................................................46文档收集自网络,仅用于个人学习5.4.1软件定时处理程序………………………………………………………..46第6章论文的结论与展望…………………………………………………………..476.1结论..............................................................................................,,47文档收集自网络,仅用于个人学习6.2展望............................................................................................,,47文档收集自网络,仅用于个人学习1.1研究电力系统测控保护装置的意义随着计算机技术、电子技术和通讯技术的高速发展,电力系统调度自动化、配电自动化和变电站综合自动化正在世界范围内逐步实施起来。分布式的变电站自动化系统目前已经是发展的必然趋势。近几年来,我国电网中变电站的自动化水平也在发生着新的变化。各地区已经逐渐出现了大量采用自动化技术的变电站,有的还实现了无人值班。同时,电力系统自动化的分布式开放系统结构这一发展趋势使原有的电网监测、控制、保护、记录、通信联网等各分立装置正在发生一场根本性的变革。变电站自动化对配电线路微机保护和测控一体化装置的研制提出了要求。为了适应变电站自动化系统全分布和面向对象的趋势,就要有与之相配套的集测量、监控、保护、记录、远动和通讯联网等多功能综合一体化的微机保护和测控装置,而目前普遍使用的功能独立的各种装置已不能完全适应变电站自动化改造和现代化电能管理的需要。90年代以来,国际上出现了继电保护、操作控制和监测集成化、一体化的发展趋势,特4/39别是90年代中期以来,这种趋势越来越强劲。传统意义上讲,继电保护是强调独立的,主要是因为继电保护对可靠性的要求很高。但随着计算机技术的飞速发展,下面两个原因使继电保护和监控系统的紧密结合成为可能。1.功能集成和资源共享在中、低压配电网络中,继电保护相对比较简单,其独立性的要求也相对低一些。这种情况下,特别是伴随着现代微控制器的高速发展,继电保护的硬件资源比较充裕。因此,有可能将监测、控制操作的一些任务交由继电保护的硬件平台来承担。此时,只要对硬件做小量的修改,而在软件上扩充一些功能。另外,由于传统的保护、测量、监控、远动等硬件资源相互独立,往往造成接线复杂