能源互联网的不断发展对继电保护提出了更高的要求。从继电保护分布式架构、高可靠自愈性和全网可观可测性要求出发,将新型传感和通信技术与继电保护装置深度融合,基于物理状态和多元故障辅助传感信息,以及5G公网、LAN和终端直通(device...能源互联网的不断发展对继电保护提出了更高的要求。从继电保护分布式架构、高可靠自愈性和全网可观可测性要求出发,将新型传感和通信技术与继电保护装置深度融合,基于物理状态和多元故障辅助传感信息,以及5G公网、LAN和终端直通(device to device,D2D)等无线信息通信技术提出了装置级继电保护技术方案;并且基于全网可观可测性,提出了基于LoRa无线通信技术和智能录波器的平台级继电保护运维方案,为继电保护的后续发展方向提供了参考。展开更多
近年来,随着传感器性能的提高、信息处理技术的发展,面向各种复杂应用背景的多传感器系统大量涌现。在多传感器系统中,系统的信息来自于多个传感器,在信息处理的过程中多源信息表现形式的多样性,信息关系的复杂性,信息数量的巨大性,以...近年来,随着传感器性能的提高、信息处理技术的发展,面向各种复杂应用背景的多传感器系统大量涌现。在多传感器系统中,系统的信息来自于多个传感器,在信息处理的过程中多源信息表现形式的多样性,信息关系的复杂性,信息数量的巨大性,以及要求信息处理的及时性,都已大大超出了人脑的信息综合处理能力。为此,从20世纪70年代初期开始,多传感器信息融合(Multisensor Information Fusion)技术作为一门新兴的学科迅速发展起来,并在现代医学领域和各种其它民用领域得到广泛地应用。展开更多
文摘能源互联网的不断发展对继电保护提出了更高的要求。从继电保护分布式架构、高可靠自愈性和全网可观可测性要求出发,将新型传感和通信技术与继电保护装置深度融合,基于物理状态和多元故障辅助传感信息,以及5G公网、LAN和终端直通(device to device,D2D)等无线信息通信技术提出了装置级继电保护技术方案;并且基于全网可观可测性,提出了基于LoRa无线通信技术和智能录波器的平台级继电保护运维方案,为继电保护的后续发展方向提供了参考。
文摘近年来,随着传感器性能的提高、信息处理技术的发展,面向各种复杂应用背景的多传感器系统大量涌现。在多传感器系统中,系统的信息来自于多个传感器,在信息处理的过程中多源信息表现形式的多样性,信息关系的复杂性,信息数量的巨大性,以及要求信息处理的及时性,都已大大超出了人脑的信息综合处理能力。为此,从20世纪70年代初期开始,多传感器信息融合(Multisensor Information Fusion)技术作为一门新兴的学科迅速发展起来,并在现代医学领域和各种其它民用领域得到广泛地应用。