防止变电站综合防止自动化系统失灵灵事件发生可采取哪些措施

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变电站自动化系统
变电站自动化系统由间隔层(包含监控单元和通讯总线)及变电站层监控系统构成;主要用于35KV/66KV的输配电线路保护,主设备保护和。
变电站自动化系统发展趋势
1、整个系统的数字化、、规范化
当前的发展趋势将会不断朝着高集成化、数字化、标准化方向发展。随着集成电路和计算机技术的飞速发展,各种新型的大规模集成电路将会进一步应用在和测控装置上,这些新器件的应用将使保护和测控装置的电路板更加小型集成化。高集成化可以使装置通信、数据存储及处理能力更强,降低成本,减少故障率,有利于实现统一的运行管理。
数字化是指变电站自动化系统的整体数字化、信息化以及与电力整体的协调操作。随着变电站的智能化,如智能开关设备、光电式电压和和各类智能电子装置的出现和应用,变电站自动化将进人数字化阶段,有利于改进和优化现有的保护和控制功能。
变电站自动化系统将逐步向方向发展。具体表现在:产品基本功能设计和要求的标准化及产品的对外接口和通讯协议的标准化,变电站内不同厂家的设备可以做到互换互连,“即插即用”增加了用户选择变电站内各类设备和更换设备的,同时不满足标准化设计的厂商将被逐步淘汰,使专业逐步走向良性的发展。
2、从集中控制、功能分散型向分层型发展
传统的保护、远动和站级监控、等设备是按功能分散考虑的。趋势是从一个功能模块管理多个间隔单元,向一个模块管理一个间隔单元发展,实现地理位置上的高度分散。这样发生故障时对系统的影响可大大减小,功能模块的独立性、适应性更强。的发展也是日新月异,早期的到,从现场总线再到通信,工业以太网技术取得了飞速的发展,带宽的提高和交换技术等新技术的发展,使通信实时性得到了保障。在的IEC61850 系统中,基于上述技术的,解决了基于的机制造成的丢包问题和交换式以太网的实时性不确定问题,以太网交换机除了用于构建各种网络架构和传输各种控制命令和监测数据以外,还通过网络传输间隔设备之间的跳闸命令和。因此,对在IEC61850 系统中的应用提出更高的要求,它已经成为组成变电站综自系统其中极为重要的设备。已有的实际工程应用中,这些还存在着部分问题,如电源损坏率高,部分严酷情况下会出现丢包现象等,在设计中必须考虑采用符合IEC61850-3 标准的产品,应满足与安装在变电站间隔层就地的保护测控装置一样的环境、机械以及电磁兼容的要求。通信容量更大、实时性更高、可靠性更高的需求影响着未来通信技术的发展方向。
3、遥视系统的应用
遥视系统在变电站内已广泛使用,它将变电站内采用摄像机拍摄的视频图象远距离传输到调度中心或(主站),使主站的运行、管理人员可以借此对变电站电气设备的运行环境进行监控,以保证的安全运行。系统的视频图象监视在本质上还属于图象获取系统,将计算机视觉技术运用到图象信息的分析与理解中,可以实现图象信息的智能处理。计算机视觉技术在变电站领域已成功应用的例子有指针式仪表表示值的自动检定、移动物体的自动识别报警和跟踪运行人员的操作过程。随着与计算机视觉相关的一些技术的不断发展应用,其在变电站领域显示出了良好的应用前景。
4、蓝牙技术的发展应用
蓝牙技术是一种无线数据与语音通信开放性全球规范,它是一种以低成本的近距离无线连接为基础、为固定与移动设备通信环境建立一个特别连接的短程无线电技术,解决了以太网用于布线难的问题。该技术具有小功率、微型化、低成本以及与网络时代相适应的特点。蓝牙技术是一项发展中的技术,其应用正处于起步阶段,但蓝牙技术标准统一、知识产权共享的优势是非常明显的,其未来的发展不可限量。可以预见,变电站内许多设备问采用无线方式通信在不久的将来就可以实现。
XNR-800型,是在综合国内外多家的基础上,创造性地吸收当前国内外先进微机技术,采用国际最新的DSP为核心处理单元,研制成集保护、测控、远动、通讯于一体的。该系统适用于110kV及以下变电站,具有保护、、、遥脉、遥调、遥控等功能,可实现对变电站全方位的控制和管理,实现了变电站无人值守功能。
该系统自投入市场以来,以其运行稳定、功能完善、采样准确、开入开出正确、通讯可靠而深受用户的好评。
该系统采用分层分布式控制模式,装置可以集中组屏,也可分散安装于的室中。集中组屏时,屏柜采用2260(或2360)×800×600尺寸,每面屏柜可装4层装置,每层可装3个装置。其各种保护测控装置、装置从物理性能上与空间分布至主变电站间隔层,各装置作为一个完整系统,具有独立的电源,CPU及独立的操作回路,完成对变电站对应间隔的保护、测量、控制等功能,各装置在软、硬件设计上是完全独立的,不依赖通讯网。
构成的保护、测控装置的CPU芯片采用国际先进的,并采取了隔离、软硬件滤波、电路、编码、智能诊断、各种开放、闭锁控制电路、抗震动、抗干扰的新型结构设计等多种软硬件方面的措施,提高了装置的可靠性。
在通讯系统中,各装置可通过直接连接微机进行通讯,也可与进行通讯,将采集到的各种信息通过通讯管理机上传给微机;同时通讯管理机把接收到的各种命令传送到所对应的装置中。控制以站内为测控对象,,综合分析变电站对信息的采集、处理及控制要求,分布式配置小型化、高可靠性的和测控装置。各装置相对独立,可与变电站层设备通讯,实现变电站综合自动化。
变电站自动化系统系统举例
变电站自动化系统概述
XNR-800了系列化的测控装置:和综合一体化的保护测控装置。不同规模、不同、不同要求的变电站实现综合自动化,可以方便的应用这些的装置。
为了更好地满足用户的需求,XNR-800型系统已形成系列化产品如下:
(一)、部分
1、XNR-891 二圈变压器差动保护测控装置(不带操作回路)
2、XNR-892 二圈变压器差动保护测控装置(带操作回路)
3、XNR-893 三圈变压器差动保护测控装置
4、XNR-894 线路差动保护测控装置
5、XNR-896 差动保护测控装置
6、XNR-897 线路测控装置
7、XNR-898 发电机差动保护测控装置
8、XNR-899 差动保护测控装置
(二)、部分
1、XNR-882 二圈变压器(高/低)后备保护测控装置
2、XNR-883 三圈变压器(高/中/低)后备保护测控装置
3、XNR-888 发电机后备保护测控装置
4、XNR-889 发电机接地保护测控装置
5、XNR-885 操作装置
6、XNR-886 主变测控装置
7、XNR-881 线路距离后备保护测控装置
(三)、负荷保护部分
1、XNR-871
2、XNR-872 变压器保护测控装置
3、XNR-873 保护测控装置
6、XNR-876 电容器保护测控装置
7、XNR-877 电抗器保护测控装置
8、XNR-878 线路测控装置
9、XNR-879 保护测控装置
(四)、部分
1、XNR-862 测控装置
2、XNR-863 PT保护测控装置
3、XNR-861 通讯管理总控装置
4、XNR-864 电容器自动投切保护测控装置
5、XNR-867 低压减载保护测控装置
6、 NPS-637 保护测控装置
7、 NPS-638 电压无功自动投切保护测控装置
(五)、低压保护部分
1、XNR-881
2、XNR-882 测控装置
3、XNR-883 保护测控装置
XNR-800型分层分布式结构示意图如下:
常规水电站通讯示意图
110KV变电站通讯示意图
变电站自动化系统系统特点
汉字显示:该装置采用大屏幕液晶直接显示电流、电压、功率等所需的电气量,并且将保护动作的各种信息显示在屏幕上,并记录其动作时间及大小。指示明确:保护装置上有六个指示灯,可以指示保护装置的工作状态、监视元件的状态及对断路器的跳合位监视。操作方便:保护装置的、定值整定、数据查询、开入检测、开出试验等都可在保护装置的面板上直接操作,大大提高了操作的方便性。保密性强:保护装置的保护投退、定值整定、开出试验等设计到数据改动及继电器的开出都需要输入密码,从而大大提高了操作的安全性。定值整定:所有的保护定值都通过操作菜单直接整定,在微机上及监控微机上进行定值整定都需要输入操作密码及权限,保证了整定值的安全性。开出操作:按照图纸对应的继电器回路,所有的继电器开出都可通过面板直接开出操作,但都需要输入其相应的密码。数据显示:保护装置所采集到的:测量电流、电压以及由此计算的、、、功率因数、频率等电气量都集中显示在液晶屏上。采样性能:和具有独立的采样回路,既保证了监测精度,又保证了保护的抗饱和性能。出口独立:所有都单独使用一个通道,方便保护的投入和退出。遥控分合、保护合闸、保护跳闸、事故信号、预告信号及其特殊信号出口都独立。软件开放:通过软件编辑的菜单,可查寻保护装置所采集的各种电气量,还可检查出负荷的运行状态,以及一些参数设置。:能够记录最新60条以上事件信息,主要元件任何变位都有信息记录,并且具有断电保持功能,该信息可在事件记录中查询。自保功能:每个断路器对应一个操作回路,紧急时可直接对开关进行操作;另外,装置具有断路器跳保护功能,避免因机械拒动而烧毁断路器线圈。抗扰性能:装置机箱均采用密闭式,内部,减少了电磁对装置的干扰。防震性能:保护装置所有板件都是通过硬插件紧密相连,并有固定螺丝固定,避免了保护装置在长途运输中出现松动及脱落现象。替代性强:保护装置功能强大,具有“”功能,完全可替代常规继电器的保护,数字式的输入方式,大大减少了维护量。设计灵活:根据现场情况,可设计成集中组屏式,也可分散安装于开关柜上。
运行可靠:完善的自检体系,硬件检测直到继电器跳闸出口,均采用可靠的元器件
变电站自动化系统硬件配置
本系统由电源及继电器模件、模件、CPU及模件、总线模件、模件等组成。CPU采用,断路器操作模件代替了原来的全部操作。
各装置设有独立箱体,、按键、运行指示灯、断路器位置指示灯、电源指示灯均装于面板上便于操作、观察。NPS-600系统采用,即由相同的硬件构成不同种保护。
1)、硬件组成
NPS-600型由下列模件组成:交流采样模件,CPU及开入量模件,电源及继电器模件,总线模件,液晶显示模件,全封闭金属机箱。各模件之间有金属屏蔽板,减少电磁干扰的影响。
各模件功能简述如下:
1、电源及继电器模件:提供装置各种工作电源,直流或交流185-265V输入,输出±5V,+24V。二组电压均不共地,且采用浮地方式,同外壳不相连。
+5V用于CPU及外围芯片
+24V用于驱动继电器
同时此模件安装及中央,用于断路器控制和中央信号报警。
2、模件:将交流电压、电流转变为信号,以便。保护CT与测量CT分开,保证保护要求的抗饱和特性与测量精度。交流模件共可以装13路交流输入回路?据用户所要求的保护功能及测量功能而配备。其原理图如下:
3、CPU及开入量模件:该模件是整个装置的核心部分,完成、的采集、处理,各种保护判据的运算,判断,然后产生相应的控制出口,发信号及通讯传输等。
其原理及与相关插件的关系示意图如下所示:
同时,此模件可接入,所有接入的开入量,可将开入量的一端作为公共端短接后接入微机保护的公共端,另外一端作为信号输入接到对应编号的端子上,所提供的开入量均做无源接点接入即可,保护装置内部已经提供了公共端电源。
4、 总线模件:各模件之间用可靠得与总线板相连接,通过总线板相互传递数据。
5、人机接口模件:人机接口模件装有大屏幕、键盘和指示灯,完成人机之间的对话,例如显示电压电流、保护事件,修改定值等。
自动化系统主要模式
超高压变电站自动化系统的结构模式从早期的以集中为主,发展到现在的以相对分散和分层分布分散为主,经历了一个探索、改进和完善提高的过程,在模式设计和实际的工程建设中都有应用。
所谓集中模式,指的是保护、监控、通信等自动化功能模块均在控制室集中布置,各模块从物理上联系较弱甚至毫无联系。早期的系统,包括许多引进的产品,主要采用这种结构模式,目前仍有为数不少的这样的系统在运行。
相对分散模式,指的是自动化系统设备按站内的电压等级或布置区域划分成几个相对独立的小区,在该小区内建设相应的设备小室,保护、监控等设备安装于设备小室中,主站、直流、录波等设备仍集中安装在控制室,各小室之间以及与控制室之间均通过工业互联。这种模式从90年代后期开始得到大量应用。
分层分布分散模式亦即全监控,指的是参照中低压变电站综合自动化的结构模式,除主变、和高压线路的保护测控、中央信号、通信仍采用集中组屏外,出线、电容器的保护、监控等设备完全按设备间隔安装于就地的设备小室或直接安装在一次设备上,各模块之间采用标准局域总线和通信规约互联。当然,也可按集中组屏的方式安装这些模块。这种模式在最近有迅速发展的势头。
随着新技术的发展、新标准的制订、新应用需求的提出,还会出现与之相适应的新的系统结构模式。
变电站自动化系统建设注意
(1)在系统集成方面,应更强调功能集成、模块协调,实现数据、资源共享,除了因可靠性要求外,要减少一切不必要的冗余,以提高系统的运行可靠性和性价比。
(2)对减少建设投资的考虑,应从减少占地、减少二次连接电缆、减少装置数量、减少每个装置中所用元器件数量、减少人员、降低后续的维护费用等方面综合考虑,才能全面反映出采用新型设备所取得的经济效益。
(3)对于面向对象问题,需对对象有统一明确的定义。面向变电站、面向电压等级、面向设备间隔、面向物理监控对象等不同的基点,会产生不同的设计思想,从而会引起系统结构的完全不同。
(4)关于系统的标准化问题,不仅通信接口硬件、通信规约要标准化,而且模块的物理结构尺寸、接线端子也要尽量标准化,以利于系统未来的扩容升级改造。
(5)对于系统的诊断,需要诊断软件能够迅速定位和隔离故障,并增加设置专用“黑盒子”,避免再出现类似二滩电厂那样的大事故却无法追踪的尴尬局面。
(6)直接采用数字载波、数字微波、光纤等高速通道,彻底避免数字通道模拟使用、高速通道低速使用的弊端。光纤通道由于具有:可靠性高、抗干扰能力强、传输频带宽、通信容量大、传输衰耗小、通信距离远、传输速度快、体积小、重量轻、敷设方便等优点应优先考虑采用。
(7)关于变电站自动化系统中的设置问题,应考虑尽量减少而采用,可全部采用软压板。当然,保护出口回路仍必须采用硬压板。
(8)功能应智能化,结合时间定值、负荷性质、负荷容量等从系统级综合考虑。
(9)对接地选线功能,若完全分散完成则降低了选线的准确性,传统的完全集中又过多地占用了硬件资源,所以应采用数据共享法来保证准确性和低造价。
(10)电压无功综合控制功能,应由系统完成,而不考虑另配置专门的功能单元。
(11)系统设备的维护问题,应提倡现场模块级维护,对故障模块进行更换,尽量避免现场的元件级维护。
(12)系统干扰主要有辐射干扰和传导干扰,长导线易引起传导干扰,所以要尽量减少电缆长度,要符合电器设备国际标准国家标准行业标准。辐射干扰对系统的影响则比较有限。
(13)的配置方式需给以充分考虑。保护监控就地分散安装后,直流电源供电电缆成了主要的传导干扰源,因此其配置方式就成了抗干扰的瓶颈。
(14)实时数据、电量计费数据、保护数据、数据等尽量统一规约,统一通道,统一时标。
(15)事故总信号最好由保护系统的中心管理模块统一集中产生,
(16)保护远方复归-自动化系统须考虑远方复归功能,但运行单位可根据当地的规定选择投入或退出以及屏蔽。
(17)高中低压从硬件上应结合成一体,由于共用一套出口回路,如果分开设置相互之间连线太多,而且操作箱出口故障时后备也起不到后备作用。
当然,在工程建设中还会出现一些新的问题,需要进一步探讨解决。
变电站自动化系统实现功能
1、 微机保护:是对站内所有的电气设备进行保护,包括线路保护,变压器保护,,电容器保护及,等安全自动装置。各类保护应具有下列功能: 1)故障记录2)存储多套定值
3)显示和当地修改定值 4)与监控系统通信。根据监控系统命令发送故障信息,动作序列。当前及自诊断信号。接收监控系统选择或修改定值,校对等命令。通信应采用标准规约。
2、数据采集及处理功能
包括状态数据,和脉冲数据
状态量包括:断路器状态,隔离开关状态,变压器分接头信号及变电站告警信号、事故跳闸总信号、预告信号等。目前这些信号大部分采用方式输入系统,也可通过通信方式获得。
2)采集 常规变电站采集的典型模拟量包括:各段电压、线路电压,电流和有功、值。,电压和有功、无功功率值。
事件记录应包含保护动作序列记录,开关跳合记录。
变电站故障录波可根据需要采用两种方式实现,一是集中式配置专用,并能与监控系统通信。另一种是分散型,即由兼作记录及测距计算,再将数字化的波型及测距结果送监控系统由监控系统存储和分析。
4、控制和操作功能
操作人员可通过后台机屏幕对断路器,隔离开关,变压器分接头,电容器组投切进行远方操作。为了防止系统故障时无法操作被控设备,在系统设计时应保留人工直接跳合闸手段。
5、防误闭锁功能
6、系统的自诊断功能
系统内各插件应具有自诊断功能,并把数据送往后台机和远方调度中心。对装置本身实时自检功能,方便维护与维修,可对其各部分采用查询标准输入检测等方法实时检查,能快速发现装置内部的故障及缺陷,并给出提示,指出故障位置。
7、 数据处理和记录
历史数据的形成和存储是数据处理的主要内容,它包括上一级调度中心,变电管理和保护专业要求的数据,主要有:
1)断路器动作次数;
2)断路器切除故障时截断容量和跳闸操作次数的累计数;
3)输电线路的有功、无功,变压器的有功、无功、电压定时记录的最大,最小值及其时间;
4)独立负荷有功、无功,每天的及其时间;
5)控制操作及修改的记录。
根据需要,该功能可在变电站当地全部实现,也可在远动操作中心或调度中心实现。
8、 人机联系系统的自诊断功能
系统内各插件应具有自诊断功能,自诊、断信息也像被采集的数据一样周期性地送往后台机和远方调度中心或操作控制中心与远方控制中心的通信。
9、本功能在常规远动“”的基础上增加了远方修改整定保护定值、与测距信号的远传等,其远大于传统的。还应具有同调度中心对时,统一的功能和当地运行维护功能。
企业信用信息变电站综合自动化系统常见问题分析
> 变电站综合自动化系统常见问题分析
变电站综合自动化系统常见问题分析
摘要:综合是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、 故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对 全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的。 它是一项提高变电站安全、可靠稳定运行水平,降低运行维护成本,提高经济效 益,向用户提供高质量电能服务的一项措施。随着自动化技术、通信技术、计算 机和网络技术等高科技的飞速发展,变电站综合自动化技术得到了迅速发展。在 笔者的公司, 近几年来对大量常规变电站进行了大规模的综合自动化改造,也投 产了数十座新的综合自动化变电站。本文引用地址:目前, 广泛采用的变电站综合是通过后台监控机对变电站全部一 次设备及二次设备进行监视、测量、记录、并处理各种信息,对变电站的主要设 备实现远方控制操作功能。然而,在实际使用过程中也随之出现了一些问题,通 过对各个综合自动化系统进行归纳总结,探讨,就目前变电站综合自动化系 统在实际工作中出现的共性问题进行综合,此为笔者的写作目的。引言综合自动化变电站是以高速发展的计算机技术为依托,将变电站中的电信号通过控制、 测量、变化、传输,然后汇总到总的计算机网络,完成所需要的相关功能,例如遥感、信号 采集等。特别是近年来,我国的高新技术发展迅猛,技术突破层出不穷,这些都为变电站更 可靠、更安全的工作提供了有力的保障。但是,变电站的有效管理作为变电站正常工作的基 础,正发挥着不可忽视的作用,有效的管理模式将使得整个变电站运行的更加合理、科学。1 综合自动化变电站的特点综合自动化变电站不同于传统的变电站, 是以高科技的现代化技术为基础, 通过有效的 设计,结合当地的环境而制成的机电一体化式的变电站,它有自身的特点:1.1 采用新技术与当时比较前沿的科技相结合,应用新技术,使得变电站摆脱了传 统变压器的弊端,安全性和可靠性更高。例如,采用新技术的综合自动化变电站,一次断路 器设备呈现出无油化,无污染。二次控制元件也表现出了集成的模块化,使得变电站工作更 加精确,减少了设备维修工作。1.2 设备调度方便、快捷现代化的自动化变电站在调整电压负荷、报表传送等方面 具有比较强的优势,指令操作简洁,并且误操作的次数大大降低,使得变电站的设备工作起 来更加的放心。而且,相互连接的各个测控单元既独立,也保持相对比较高的集成性,相互 之间可以通过模块化进行信息共享,实现数据和信息的传递,有利于结合当地的环境,变换 主体值班室的结构和值守的方式等。1.3 成本低综合自动化变电站所占地面积比较少,空间利用率高,摆脱传统的土地 建设投资大的劣势,充分发挥了其自动化的突出特点,降低了整个变电站的生产投入成本, 使得变电站更加趋于低廉、高效。2 目前变电站所运行中存在的问题综合自动化变电站所在运行过程中有许多的优势,信息传输迅捷、高效,大大提高了生 产传输效率,但是目前国内的变电站所普遍存在着一些问题:2.1 二次设备存在误报、误跳综合自动化变电站在整体上表现出了集成性,各个模块之间的信息传递简便、快捷。但 是,普遍的变电站在报表、指令传递时存在着一些问题,例如变电站的二次设备在信号传递 的过程中可能存在信号误报,偶尔发生误跳,误传信息等,造成了信息的不真实,给工作人 员带来麻烦。2.2 抗干扰能力差后台监控机经常会上传一些误发的大批量的干扰信号,这严重的干扰了监控人员准确判 断和监控,有时难免会遗漏掉大量信息中的一部分,而正是这被遗漏的部分信息,恰恰可能 是关键的信息, 对变电站安全运行造成隐患, 而这些干扰可能会演变为造成事故或事故扩大 的重要因素。2.3 运行模式存在间歇性失效自动化变电站所在投入运行实施之后, 模式也在发生着变化。 但是从传统的人员值班的 模式过渡到无人操作的模式中去,很多的变电站所存在着失去管理的一些情况。例如,有些 变电站所没有体现出减人增效的真实情况, 有些甚至仍采用原有的人员看管模式, 浪费了人 力资源的同时,也增加了投资成本。2.4 变电站设备安装质量不高目前, 有些变电站的使用问题大多数是由于安装质量和产品质量问题引起的, 主要存在 着安装人员操作不合格,没有按要求进行安装、调试,在运行过程中表现出了很大的误差, 使得变电站在实际的使用过程中存在着误发信号等。2.5 五防系统与后台监控机存在不安全因素综合自动化防误操作系统主要由五防管理机及后台监控机组成, 它们各自有独立的防误 闭锁系统, 这样就实现了双重防误闭锁管理, 但执行过程中只有通过五防管理机模拟操作传 输到后台监控机才可在后台监控机进行远方操作, 。但这也存在一些弊病,如果五防管理机 故障,就只有在后台机上通过口令进行全站总解锁后进行操作,这样就增加了不安全因素。2.6 监控系统故障时不能及时发信有的监控系统只设置语音报警系统,所有事件报告、自检报告等信息都归入其中,而无 事故音响信号,当后台监控机或语音系统不能正常工作时,所有信号则不能及时发出,不能 直接提示监控人员,这严重影响变电站的安全运行。2.7 告警信息不直观由于在设计上的原因, 为了方便检修维护人员查询, 而忽略考虑监控人员从告警信息中 不能直观明了地看出表达故障或事故的动作原因, 往往需要监控人员从一连串大量信息中查 找,而告警信息继续发出,其窗口不断滚动,监控人员又得从头查起,不能迅速判断,延误 事故处理时间和查找事故原因,从而对事故处理和恢复供电带来直接不利的因素。
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变电站综合自动化系统相关问题研究与应用
(题名和副题名)
(作者姓名)
指导教师姓名
电子科技大学
(职务、职称、学位、单位名称及地址)
申请专业学位级别 硕士
专业学位类别
工 程 硕 士
工程领域名称
软 件 工 程
提交论文日期
论文答辩日期
学位授予单位和日期
电 子 科 技 大 学
答辩委员会主席
注1:注明《国际十进分类法UDC》的类号
独 创 性 声 明
本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研
究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和
致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成
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而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献
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