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(4)通过传感器进行在线监测,主要是针对温度、机械性能和电子绝缘性能等方面。
(5)通信能力。智能化的通信功能,主要用于电器与变电站的自动化系统的双向信息传输服务。
3 电器智能化技术在配电自动化中的应用
3.1 配电自动化为电器智能化应用提供了实现的硬件条件
电器的所有功能必须在稳定充足的电力供应的条件才能得以实现,如果没有稳定的电力供应,电器是不能使用的,更别说是电器的智能化和电子化了。配电网络的自动化为电器智能化提供了实现硬件条件的可能性。配电自动化划分了配电区域,从而保证电力供应的可靠性,智能电器根据这个原理对电器的功能进行分区和分布管理监控,并适时地采取措施进行维护。
3.2 电器智能化在配电自动化系统应用的可靠性增强
电器智能化的稳定电源能抑制系统外部的干扰噪声,比如电弧放电、雷电波和脉冲噪声等。由分立元件搭配常规的交流稳压、隔离、直流稳压。用系统的选择开关电源或增加标准电源滤波器,从而和配电自动化中的监控系统运用在本质上一致,处理来自外界的干扰并减少设备自身对外的干扰,从而提高系统的可靠性和自身的品质。
3.3 电器智能化的通信技术是建立在配电系统的自动化之上的智能化电器的通信功能,它主要是用于电器和变电站的自动化系统抑或是变电站微机的监控系统中的系统机,或者配电自动化的系统中的RTU设备之间,其主要作用是双向信息的传输。而智能化电器向系统机抑或RTU的设备传送被控对象的“运行参数”、“保护整定值”和“故障信息”及电器状态信息,同时系统机往智能化的电器发出一系列的操作指令,从而改变与调节整定值。同时通信功能能够利用串行通信接口实现。而如果电力的自动化系统运用了现场总线,那智能化电器同时应采用相应的现场总线的技术。
3.4 电器智能化的硬件结构与技术实现的原理
智能化电器其智能能源是“单片机系统”、“模拟量输入”、“开关量输入”和“串行通信接口”以及“人际对话”,电源等功能电路组成,个别模块采用插件连接。
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