第二章 变电站综合自动化系统的硬件原理

本文详细介绍了变电站综合自动化系统的硬件结构,包括模拟量和开关量输入/输出回路、存储器类型及其应用、watchdog机制、电压形成电路、开关量输入输出电路、脉冲量输入电路、屏幕显示和液晶显示电路以及多机通信和巡检开关的功能。内容涵盖了系统可靠性、抗干扰设计和数据处理等方面。

一个变电站综合自动化系统中各种子系统(例如微机保护子系统)的典型硬件结构主要包括:

模拟量输入/输出回路、微型机系统、开关量输入/输出回路、人机对话接口回路、通信回路和电源。

存储器

常见的存储器包括:EPROM(紫外线擦除可编程只读存储器)、EEPROM(电擦除可编程只读存储器)、SRAM(静态随机存储器)、FLASH(快擦写存储器)以及NVRAM(非易失性随机存储器)等。

变电站综合自动化装置运行程序和一些固定不变的数据通常保在EPROM中,这是由于EPROM的可靠性较高,通常只有紫外线长时间照射才可以擦除保存在其中的内容;而EEPROM可以在运行时在线改写,且掉电后又可以保证内容不丢失,因此在变电站综合自动化装置中,通常用来保存整定值。SRAM主要作用是保存程序运行过程中临时需要暂存的数据。NVRAM和FLASH由于掉电后数据不丢失,而且读写简单方便,常用来保存故障数据,以便事后分析事故用。还有一些新的变电站综合自动化装置将FLASH替代EPROM作为保存运行程序和固定参数用。现在有不少CPU将SRAM、FLASH、EPROM等集成在一起,一方面降低了CPU外围电路的复杂性,另一方面也加强了整个系统的抗干扰能力。

watchdog

计及风电并网运行的微电网及集群电动汽车综合需求侧响应的优化调度策略研究(Matlab代码实现)内容概要:本文研究了计及风电并网运行的微电网及集群电动汽车综合需求侧响应的优化调度策略,并提供了基于Matlab的代码实现。研究聚焦于在高渗透率可再生能源接入背景下,如何协调微电网内部分布式电源、储能系统与大规模电动汽车充电负荷之间的互动关系,通过引入需求侧响应机制,建立多目标优化调度模型,实现系统运行成本最小化、可再生能源消纳最大化以及电网负荷曲线的削峰填谷。文中详细阐述了风电出力不确定性处理、电动汽车集群充放电行为建模、电价型与激励型需求响应机制设计以及优化求解算法的应用。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事新能源、微电网、电动汽车等领域技术研发的工程师。; 使用场景及目标:①用于复现相关硕士论文研究成果,深入理解含高比例风电的微电网优化调度建模方法;②为开展电动汽车参与电网互动(V2G)、需求侧响应等课题提供仿真平台和技术参考;③适用于电力系统优化、能源互联网、综合能源系统等相关领域的教学与科研项目开发。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注模型构建逻辑与算法实现细节,同时可参考文档中提及的其他相关案例(如储能优化、负荷预测等),以拓宽研究视野并促进交叉创新。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值