RU2540847C2 - Телемеханическая система контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов - Google Patents

Телемеханическая система контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2540847C2
RU2540847C2 RU2013121828/08A RU2013121828A RU2540847C2 RU 2540847 C2 RU2540847 C2 RU 2540847C2 RU 2013121828/08 A RU2013121828/08 A RU 2013121828/08A RU 2013121828 A RU2013121828 A RU 2013121828A RU 2540847 C2 RU2540847 C2 RU 2540847C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathodic protection
control
monitoring
units
gas pipelines
Prior art date
Application number
RU2013121828/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013121828A (ru
Inventor
Николай Михайлович Крючков
Борис Александрович Баранов
Виктор Алексеевич Владимиров
Иосиф Соломонович Фридман
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Электронные информационные системы" (ЗАО "НПП "ЭИС")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Электронные информационные системы" (ЗАО "НПП "ЭИС") filed Critical Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Электронные информационные системы" (ЗАО "НПП "ЭИС")
Priority to RU2013121828/08A priority Critical patent/RU2540847C2/ru
Publication of RU2013121828A publication Critical patent/RU2013121828A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2540847C2 publication Critical patent/RU2540847C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области телемеханики и автоматизированных систем измерения, контроля, регулирования, диагностики и управления удаленными объектами, а именно к системам коррозионного мониторинга объектов электрохимической защиты магистральных газопроводов, в частности установок катодной защиты. Технический результат - повышение надежности работы установок катодной защиты магистральных газопроводов. Телемеханическая система контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов содержит установки катодной защиты, диспетчерский пункт с автоматизированным рабочим местом диспетчера и канал связи между станциями катодной защиты и диспетчерским пунктом. Канал связи организован посредством подключения к воздушной линии электропередач высокочастотных заградителей и конденсаторов связи, соединенных с фильтрами присоединения, снабженными заземляющими ножами и подключенными к блокам высокочастотной связи, один из которых установлен в диспетчерском пункте и связан с автоматизированным рабочим местом диспетчера, а другие - в установках катодной защиты и связаны с блоками контроля и управления, кроме того, к каждому анодному заземлителю и к каждой точке дренажа трубопровода подключен измерительный преобразователь, связанный с блоком контроля и управления. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области телемеханики и автоматизированных систем измерения, контроля, регулирования, диагностики и управления удаленными объектами, а именно к системам коррозионного мониторинга объектов электрохимической защиты магистральных газопроводов, в частности установок катодной защиты.
Установки катодной защиты (УКЗ) обеспечивают электрохимическую защиту трубопроводов от коррозии металла и увеличивают срок их эксплуатации. Установки катодной защиты состоят из одной или нескольких станций катодной защиты (СКЗ) (в зависимости от количества ниток трубопроводов), глубинных анодных заземлителей, датчиков измерения защитных потенциалов трубопроводов и датчиков скорости коррозии. Выходные сигналы последних измеряются на контрольных измерительных пунктах (КИП).
Катодная защита металлических трубопроводов осуществляется таким образом, чтобы на них было постоянное значение защитного потенциала, обеспечиваемое станциями катодной защиты (СКЗ), не зависимо от изменения электропроводных свойств грунта и протекающих в нем токов.
Одна установка катодной защиты (УКЗ) обеспечивает ограниченную длину защитной зоны трубопровода. Для защиты всего трубопровода УКЗ устанавливаются с определенным шагом на всем его протяжении.
Для сбора информации со всех установок катодной защиты и управления их техническими средствами используются различные дистанционные автоматизированные системы коррозионного мониторинга, в которых в качестве каналов связи в настоящее время применяются следующие:
- проводная телефонная линия;
- радиоканал УКВ-диапазона;
- радиорелейные линии;
- мобильная сотовая связь стандарта GSM;
- спутниковые каналы связи;
- волоконно-оптические линии связи.
Более 70% территории РФ относится к холодной зоне, природно-климатические условия которой оказывают решающее влияние на безотказную работу средств электрохимической защиты. Поэтому в последнее время огромное значение уделяется не только вопросам надежности станций катодной защиты (СКЗ), но и вопросам непрерывного контроля за работой технических средств установок катодной защиты (УКЗ) для обеспечения необходимого и своевременного обслуживания и профилактического ремонта, а также вопросам телеметрии параметров УКЗ с возможностью удаленной корректировки ее работы для обеспечения эффективной защиты трубопроводов.
Известна телемеханическая система контроля и управления станциями катодной защиты (патент RU 101545 U1 G05B 19/00, опубл. 20.01.2011), содержащая станции катодной защиты, контроллеры телеуправления с интегрированными модемами GSM GPRS, каналы периферийной связи, антенно-фидерные устройства контроллеров телеуправления, GSM GPRS-каналы приемопередачи данных, антенно-фидерные устройства мобильного оператора, GSM GPRS-сервер мобильного оператора связи, автоматизированные рабочие места. В ее состав также входит выделенный единый сервер телемеханики, INTERNET канал связи, обеспечивающий обмен данными между GSM GPRS сервером мобильного оператора связи и сервером телемеханики, каналы связи INTRANET/INTERNET, обеспечивающие обмен данными между сервером телемеханики и автоматизированными рабочими местами, комплекс серверных программных средств, состоящий из подпрограммы приемопередачи данных и подпрограммы визуализации, обработки и хранения данных. Сервер телемеханики принимает данные от контроллеров телеуправления станций катодной защиты, обрабатывает и передаст их на автоматизированные рабочие места непосредственно без промежуточных серверов регистрации, коммутации и коммуникации. Контроллеры телеуправления используют канал связи GSM GPRS и программный протокол TCP/IP. Подпрограмма приемопередачи данных функционально выполнена в виде службы, запускаемой операционной системой сервера телемеханики. Подпрограмма визуализации, обработки и хранения данных реализована средствами WEB-программирования. Комплекс серверных программных средств установлен на едином сервере телемеханики и в полном объеме реализует функции SCADA. Каналы периферийной связи, обеспечивающие передачу данных с объекта контроля и управления в контроллер телеуправления, представляют собой линии интерфейсов RS-232, RS-485. Комплекс серверных программных средств при использовании программно-аппаратных средств сервера телемеханики и сети INTERNET обеспечивает неограниченное количество точек регламентируемого доступа к информации по станциям катодной защиты на основе классификации по именам пользователей (login) и паролям (password) и тем самым реализует функции защиты информации и разграничения прав пользователей.
Недостатки известной телемеханической системы контроля и управления станциями катодной защиты заключаются в следующем:
- система предполагает использование каналов связи GSM GPRS с комплексом аппаратуры GSM GPRS, включающим модемы GSM GPRS и антенно-фидерные устройства. Данное оборудование и его установка являются дорогостоящими;
- организация передачи информации по радиоканалу, который используется данной системой в качестве канала связи, в условиях пересеченного рельефа невозможна из-за ограниченной зоны действия радиоаппаратуры;
- отсутствует контроль значения тока каждого анодного заземлителя, характеризующего состояние его работоспособности. Отсутствие информации об изменении во времени тока каждого анодного заземлителя не позволяет оценить скорость растворения его электродов и своевременно осуществить необходимый ремонт;
- отсутствует контроль тока в каждой точке дренажа (точке подключения к трубопроводу), характеризующий состояние изоляции токоподводящего провода и состояние контактного узла точки дренажа. Отсутствие контроля тока в точке дренажа снижает эффективность управления процессом электрохимической защиты трубопровода.
Наиболее близким аналогом заявляемой полезной модели является известная подсистема коррозионного мониторинга (ПКМ) «СКАТ» (http://forum.sferamk.runwww.forum.sferamk.ru/index.php/ru/pkm-skat; http://www.signalrp.ru/catalog/skat-s/). Подсистема коррозионного мониторинга (ПКМ) «СКАТ» представляет собой систему распределенного типа, включающую в свой состав: автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера, установки катодной защиты со станциями катодной защиты (СКЗ), оснащенными средствами дистанционного контроля и управления и контрольно-измерительными пунктами (КИП), объединенные каналами связи.
В стойку КИП установлены устройства дистанционного контроля (УДК КИП), которые обеспечивают измерение и передачу по каналу связи защитного и поляризационного потенциалов, также состояние пластин-индикаторов датчика коррозии.
Информационный обмен сигналами станций катодной защиты (СКЗ) с автоматизированным рабочим местом оператора (АРМ) может осуществляться:
- по каналам мобильной связи GSM (SMS/CSD/GPRS);
- по УКВ-радиоканалу;
- по локальной вычислительной сети Ethernet;
- по физической двухпроводной линии через интерфейс RS-485.
Информационный обмен сигналами УДК КИП с АРМ диспетчера может осуществляться по каналам мобильной связи GSM (SMS/CSD/GPRS) или по физической двухпроводной линии через интерфейс RS-485.
Подсистема коррозионного мониторинга (ПКМ) «СКЛТ» обеспечивает сбор, хранение и отображение на мониторе АРМ оператора, следующих основных параметров установки катодной защиты (УКЗ):
- суммарный потенциал;
- поляризационный потенциал;
- состояние индикаторов датчика скорости коррозии;
- выходное напряжение станций катодной защиты (СКЗ);
- выходной ток СКЗ;
- напряжение питания и потребляемый ток УКЗ.
- состояние датчика вскрытия устройства;
- обрыв электрода сравнения;
ПКМ «СКЛТ» обеспечивает следующие функции управления:
- установку значения тока СКЗ;
- установку значения защитного потенциала;
- установку режимов работы СКЗ.
Недостатки известной подсистемы коррозионного мониторинга (ПКМ) «СКЛТ» заключаются в следующем:
- данная система подразумевает использование беспроводных (радиоканальных) средств связи. При этом на качество связи значительно влияет рельеф местности и метеоусловия, что снижает эксплуатационную надежность системы;
- отсутствует контроль значения тока каждого анодного заземлителя, характеризующего состояние его работоспособности (износа). Отсутствие информации об изменении во времени тока каждого анодного заземлителя не позволяет оценить скорость растворения его электродов и своевременно осуществить необходимый ремонт, что снижает работоспособность системы;
- отсутствует контроль тока в каждой точке дренажа (точке подключения к трубопроводу), характеризующий состояние изоляции токоподводящего провода и состояние контактного узла точки дренажа. Отсутствие контроля тока в точке дренажа снижает эффективность управления процессом электрохимической защиты трубопровода, что также отрицательно сказывается на ее работоспособности и надежности.
Технической задачей предлагаемого изобретения является создание телемеханической системы контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов, обеспечивающей падежную связь в условиях любого рельефа местности и расширение функциональных возможностей контроля параметров каждой установки с прогнозированием отказов их компонентов.
Указанную техническую задачу предлагается решать с помощью высокочастотного канала связи, организованного подключением оборудования диспетчерского пункта и установок катодной защиты к воздушной линии электропередач, и с помощью измерительных преобразователей, подключенных к каждому анодному заземлителю и к каждой точке дренажа трубопровода.
Технический результат - повышение надежности работы установок катодной защиты магистральных газопроводов.
Для достижения технического результата в телемеханической системе контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов, содержащей установки катодной защиты со станциями катодной защиты, с блоками контроля и управления, трубопроводами, анодными заземлителями, контрольно-измерительными пунктами, датчиками потенциалов и датчиками скорости коррозии, диспетчерский пункт с автоматизированным рабочим местом диспетчера, канал связи между станциями катодной защиты и диспетчерским пунктом, согласно изобретению, канал связи организован посредством подключения к воздушной линии электропередач высокочастотных заградителей, конденсаторов связи, соединенных с фильтрами присоединения, имеющими заземляющие ножи и подключенными к блокам высокочастотной связи, один из которых установлен в диспетчерском пункте и связан с автоматизированным рабочим местом диспетчера, а другие - в установках катодной защиты и связаны с блоками контроля и управления, кроме того, к каждому анодному заземлителю и к каждой точке дренажа трубопровода подключен измерительный преобразователь, связанный с блоком контроля и управления.
Сущность изобретения и принцип ее работы поясняются схемами.
На фиг.1 представлена структурная схема телемеханической системы контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов; на фиг.2 - схема установки катодной защиты.
Телемеханическая система контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов (фиг.1) содержит диспетчерский пункт (ДП) и установки катодной защиты (УКЗ), соединенные между собой линейным высокочастотным трактом связи по воздушной линии электропередач (ЛЭП), состоящим из высокочастотных заградителей (ВЧЗ) и конденсаторов связи (КС) с соответствующими фильтрами присоединения (ФП).
Диспетчерский пункт (ДП) содержит автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера, соединенное линией интерфейса RS-485 с блоком высокочастотной (ВЧ) связи, выход которого подключен к фильтру присоединения (ФП) линейного высокочастотного тракта связи но ЛЭП.
АРМ диспетчера содержит центральный вычислительный модуль (компьютер) с установленной в нем соответствующей программой, обеспечивающей автоматизированное управление каждой установкой катодной защиты (УКЗ), сбор технологической информации со всех контролируемых УКЗ, обработку, хранение и представление этой информации диспетчеру.
Каждая установка катодной защиты (УКЗ) (фиг.2) содержит трансформатор питания, подключенный к ЛЭП, станцию катодной защиты (СКЗ), подключенную к глубинным анодным заземлителям (АЗ) и трубопроводам, контрольно-измерительные пункты (КИП), на которые выведены выходные сигналы с датчиков скорости коррозии (ДСК) и датчиков потенциалов (ДП). Сигналы ДСК и ДП передаются в блок контроля и управления. При этом датчики потенциалов подключены к измерительным преобразователям, соединенным с блоком контроля и управления.
Блок контроля и управления соединен линией интерфейса RS-485 с блоком высокочастотной (ВЧ) связи, выход которого подключен к фильтру присоединения (ФП) линейного высокочастотного тракта, с подключенным к нему заземляющим ножом (ЗН), и далее через конденсатор связи (КС) к фазе ЛЭП.
Для контроля тока к каждому глубинному анодному заземлителю (АЗ) подключен измерительный преобразователь (ИП), выход которого соединен с блоком контроля и управления.
Измерение значения тока каждого глубинного анодного заземлителя обеспечивает автоматический контроль его работоспособности и гарантирует качество технологического процесса электрохимической защиты трубопроводов, что необходимо при длительных сроках эксплуатации глубинного анодного заземлителя, когда происходит постепенное растворение электрода анодного заземлителя или нарушение изоляции токоподводящего провода.
Например, в случае обрыва цепи или разрушения анодного заземлителя величина анодного тока становится равной нулю, что приводит к выдаче блоком контроля и управления сигнала «Неисправность». Сигнал о неисправном анодном заземлителе через интерфейс RS-485 поступает в блок высокочастотной связи, а далее через фильтр присоединения (ФП) и конденсатор связи (КС) поступает в одну из фаз линии электропередач высокого напряжения. Эта информация по линии электропередач через конденсатор связи (КС) и фильтр присоединения (ФП), соединенные с блоком высокочастотной связи диспетчерского пункта (фиг.1), поступает на автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера, после чего принимается решение об отправке бригады для устранения данной неисправности.
Для контроля тока в каждой точке дренажа (ТД) (точке подключения к трубопроводу) подключен измерительный преобразователь (ИП), выход которого соединен с блоком контроля и управления (фиг.2). Измерение тока в точке дренажа обеспечивает оперативную коррекцию его значения для поддержания необходимой величины защитного потенциала трубопровода и автоматический контроль технического состояния узла присоединения и изоляции токопроводящего провода.
Каналы связи, организованные посредством подключения к линиям электропередач, дешевле и надежнее каналов, созданных на основе радиоканалов, проводных и волоконно-оптических линий, так как не расходуются средства на сооружение и эксплуатацию собственно линий связи, а эксплуатационная надежность самой линии электропередач намного выше остальных каналов связи.
Измерение тока каждого глубинного анодного заземлителя измерительным преобразователем обеспечивает автоматический контроль его работоспособности, что необходимо при длительных сроках эксплуатации глубинного анодного заземлителя, когда происходит растворение его электрода или нарушение изоляции токоподводящего провода.
Измерение тока в каждой точке дренажа измерительным преобразователем обеспечивает оперативную коррекцию его значения для поддержания необходимой величины защитного потенциала трубопровода и автоматический контроль технического состояния узла присоединения или изоляции токопроводящего провода.
Таким образом, использование высокочастотного канала связи по воздушной линии электропередач и получение дополнительной информации о работе глубинных анодных заземлителей и узлов присоединения в точках дренажа даст возможность оперативно корректировать параметры техпроцесса электрохимической защиты трубопроводов и предупреждать отказы соответствующего оборудования, что обеспечивает повышение надежности работы установок катодной защиты магистральных газопроводов.

Claims (1)

  1. Телемеханическая система контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов, содержащая установки катодной защиты со станциями катодной защиты, с блоками контроля и управления, трубопроводами, анодными заземлителями, контрольно-измерительными пунктами, датчиками потенциалов и датчиками скорости коррозии, диспетчерский пункт с автоматизированным рабочим местом диспетчера, канал связи между станциями катодной защиты и диспетчерским пунктом, отличающаяся тем, что канал связи организован посредством подключения к воздушной линии электропередач высокочастотных заградителей и конденсаторов связи, соединенных с фильтрами присоединения, снабженными заземляющими ножами и подключенными к блокам высокочастотной связи, один из которых установлен в диспетчерском пункте и связан с автоматизированным рабочим местом диспетчера, а другие - в установках катодной защиты и связаны с блоками контроля и управления, кроме того, к каждому анодному заземлителю и к каждой точке дренажа трубопровода подключен измерительный преобразователь, связанный с блоком контроля и управления.
RU2013121828/08A 2013-05-13 2013-05-13 Телемеханическая система контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов RU2540847C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013121828/08A RU2540847C2 (ru) 2013-05-13 2013-05-13 Телемеханическая система контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013121828/08A RU2540847C2 (ru) 2013-05-13 2013-05-13 Телемеханическая система контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013121828A RU2013121828A (ru) 2014-11-20
RU2540847C2 true RU2540847C2 (ru) 2015-02-10

Family

ID=53287264

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013121828/08A RU2540847C2 (ru) 2013-05-13 2013-05-13 Телемеханическая система контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2540847C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619399C1 (ru) * 2015-12-25 2017-05-15 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" Система управления работоспособностью автоматизированных технологических объектов газотранспортных систем
RU2677569C1 (ru) * 2017-06-05 2019-01-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для электрохимической защиты газопровода от коррозии

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19832845C1 (de) * 1998-07-21 2000-05-04 Suedbayern Erdgas Esb Verfahren und Vorrichtung für den kathodischen Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen, Stahlbauwerken und Tanks
RU87425U1 (ru) * 2009-04-06 2009-10-10 Открытое акционерное общество "Завод радиоаппаратуры" Система катодной защиты магистральных трубопроводов (варианты)
RU101545U1 (ru) * 2010-05-27 2011-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "УфаСистемаГаз" (ООО "УфаСистемаГаз") Телемеханическая система контроля и управления станциями катодной защиты
EA201101387A1 (ru) * 2010-11-17 2012-05-30 Арна Сериковна ШИЛИКБАЕВА Способ контроля состояния магистральных трубопроводов
RU2477765C1 (ru) * 2011-08-17 2013-03-20 Закрытое Акционерное Общество "Промышленное Предприятие Материально-Технического Снабжения "Пермснабсбыт" Станция групповой катодной защиты

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19832845C1 (de) * 1998-07-21 2000-05-04 Suedbayern Erdgas Esb Verfahren und Vorrichtung für den kathodischen Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen, Stahlbauwerken und Tanks
RU87425U1 (ru) * 2009-04-06 2009-10-10 Открытое акционерное общество "Завод радиоаппаратуры" Система катодной защиты магистральных трубопроводов (варианты)
RU101545U1 (ru) * 2010-05-27 2011-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "УфаСистемаГаз" (ООО "УфаСистемаГаз") Телемеханическая система контроля и управления станциями катодной защиты
EA201101387A1 (ru) * 2010-11-17 2012-05-30 Арна Сериковна ШИЛИКБАЕВА Способ контроля состояния магистральных трубопроводов
RU2477765C1 (ru) * 2011-08-17 2013-03-20 Закрытое Акционерное Общество "Промышленное Предприятие Материально-Технического Снабжения "Пермснабсбыт" Станция групповой катодной защиты

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619399C1 (ru) * 2015-12-25 2017-05-15 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" Система управления работоспособностью автоматизированных технологических объектов газотранспортных систем
RU2677569C1 (ru) * 2017-06-05 2019-01-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для электрохимической защиты газопровода от коррозии

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013121828A (ru) 2014-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sami SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
CN102064612B (zh) 继电保护状态检修***及检修方法
US9021431B2 (en) System and method for developing, deploying and implementing power system computer applications
CN203310520U (zh) 一种电力高低压电缆分支箱和开关柜非接触红外测温***
CN102142719A (zh) 变电站绝缘在线监测***的集成和数据处理的方法
KR102309900B1 (ko) IoT 기반 비접촉식 피뢰기 상태 진단장치 및 이를 이용한 관리 시스템
CN104990629A (zh) 一种红外成像测温的电力设备故障自动预警***
CN104977087A (zh) 一种基于红外成像测温的电力设备故障自动预警的方法
CN203261128U (zh) 电力需量计量负荷平衡控制***
CN107144757B (zh) 一种瓦斯继电器油流流速在线监测装置及方法
CN103576057A (zh) 绝缘在线监测***和方法
CN110855513A (zh) 电力设备温度在线监测***及方法
CN104266679A (zh) 一种电力变压器的监测诊断方法及装置
RU2540847C2 (ru) Телемеханическая система контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов
CN110740179A (zh) 一种用于轨道交通的消防安全监控***
CN105071337B (zh) 自反馈智能漏电保护控制装置及其控制方法
CN111697689B (zh) 一种供电设备隐性故障监测方法和***
CN202520602U (zh) 变电所风机自动控制***
CN104020393B (zh) 一种用电网单相对地短路故障定位方法
CN105703479B (zh) 通道延伸实现主站、厂站自动化设备上下联动的方法
WO2018028919A1 (de) Schaltanlage für hochspannungen und verfahren zum betreiben der schaltanlage
CN207301195U (zh) 一种避雷器在线监测的母线电压取样装置
EP2988140A2 (en) A method and apparatus for locating a disturbance in an electrical grid
KR100781333B1 (ko) 전주 접지선의 접지저항 통합 모니터링 시스템
CN110647118A (zh) 一种面向高性能计算机的配电监测管理***