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类型智能变电站介绍课件.ppt

  • 上传人(卖家):晟晟文业
  • 文档编号:4203721
  • 上传时间:2022-11-19
  • 格式:PPT
  • 页数:114
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    关 键  词:
    智能 变电站 介绍 课件
    资源描述:

    1、智能变电站介绍 How?关于关于智能变电站 What?什么是智能变电站?为什么要构建智能变电站?Why?如何构建智能化变电站?What?关于智能变电站 What?What?什么是智能变电站?智能变电站智能变电站 采用采用先进、可靠、集成、低碳、环保先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,的智能设备,以以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、

    2、在线分析决策、实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动协同互动等高级功能的变电站。等高级功能的变电站。什么是智能变电站?什么是智能变电站?智能变电站智能变电站智能传感技术智能传感技术采用智能传感器实现一次设采用智能传感器实现一次设备的灵活控制备的灵活控制网络传输技术网络传输技术构成网络化二次回路实现采构成网络化二次回路实现采样值的网络化传输样值的网络化传输数字采样技术数字采样技术采用电子式互感器实现电压采用电子式互感器实现电压电流信号的数字化采集电流信号的数字化采集信息共享技术信息共享技术采用基于采用基于IEC61850标准的标准的信息交互模型实现二次设备信息交互模型实现二次设备间的信息

    3、高度共享和互操作间的信息高度共享和互操作智能变电站采用了多种新技术,其整个二次系统的整体架构、配置及与一智能变电站采用了多种新技术,其整个二次系统的整体架构、配置及与一次系统的连接方式与传统变电站相比均有较大变化次系统的连接方式与传统变电站相比均有较大变化智能变电站概述同步技术同步技术采用采用 B码、秒脉冲或码、秒脉冲或IEEEl588网络对时网络对时方式实方式实现采样值同步现采样值同步 关于智能变电站 What?为什么要构建智能变电站?Why?What?传统变电站规约混乱,设备扩展性能差导致系统集成商抓狂,以及检修维护人员焦虑1.传统变电站的技术瓶颈变电站二次系统的两次变革n保护微机化保护微

    4、机化n以计算机网络为基础的变电站自动化以计算机网络为基础的变电站自动化 常规综自站:二次设备已经数字化,常规综自站:二次设备已经数字化,但使用电缆连接。但使用电缆连接。数字化变电站成为发展趋势数字化变电站成为发展趋势 常规综自站的固有问题:n电缆连接,二次系统复杂电缆连接,二次系统复杂n模拟信号电磁干扰、附加误差大模拟信号电磁干扰、附加误差大n二次回路安全:电流开路、两点接地、电压短路、控制回路接二次回路安全:电流开路、两点接地、电压短路、控制回路接地、饱和铁磁谐振地、饱和铁磁谐振n一次过电压引起二次设备异常和故障一次过电压引起二次设备异常和故障n变电站内、控制中心之间没有完全信息共享平台,测

    5、量环节多,变电站内、控制中心之间没有完全信息共享平台,测量环节多,维护量大维护量大n缺乏统一信息模型和通信标准,集成难度大,设备重复配置使缺乏统一信息模型和通信标准,集成难度大,设备重复配置使用,设备浪费。用,设备浪费。数字化变电站概念n数字化变电站是指用数字通信技术实现设备间信数字化变电站是指用数字通信技术实现设备间信息交换的变电站息交换的变电站n智能化一次设备、网络化的二次设备智能化一次设备、网络化的二次设备n以以IEC61850通信协议为基础分层构建通信协议为基础分层构建n智能设备信息共享、互操作。智能设备信息共享、互操作。数字化变电站的优势和影响n二次系统安全性提升二次系统安全性提升

    6、无绝缘问题无绝缘问题 光纤连接,一、二次设备电气上有效隔离光纤连接,一、二次设备电气上有效隔离 消除电缆损耗、电器兼容、传导性电磁干扰消除电缆损耗、电器兼容、传导性电磁干扰 不存在常规互感器开路、短路或两点接地产生的危险不存在常规互感器开路、短路或两点接地产生的危险 采集环节数字化,有效抑制一次设备故障对二次系统的影响采集环节数字化,有效抑制一次设备故障对二次系统的影响数字化变电站的优势和影响n测量精度和动态性能提高测量精度和动态性能提高 数字式互感器测量、采集输出数字化,光纤传输,数字式互感器测量、采集输出数字化,光纤传输,在实现原理方面从根本上避免传统互感器电磁饱和、铁磁谐振等在实现原理方

    7、面从根本上避免传统互感器电磁饱和、铁磁谐振等不利因素不利因素 提高测量精度提高测量精度 数字式互感器频率响应宽,动态特性好,可进行暂态电流和直流数字式互感器频率响应宽,动态特性好,可进行暂态电流和直流的测量,为保护、自动装置提供更加准确的电气暂态特性的测量,为保护、自动装置提供更加准确的电气暂态特性,为计量,为计量测量装置提供更准确的测量值,减少负荷大范围变化引起更换测量装置提供更准确的测量值,减少负荷大范围变化引起更换CT的的工作工作数字化变电站的优势和影响n变电站设计思想的变革变电站设计思想的变革 传统变电站二次系统设计:面向间隔传统变电站二次系统设计:面向间隔 数字化变电站二次系统设计转

    8、向采集和执行单元面向设备的设计思想:数字化变电站二次系统设计转向采集和执行单元面向设备的设计思想:根据一次系统配置,应用配置工具,引入根据一次系统配置,应用配置工具,引入“虚点、虚拟端子、虚点、虚拟端子、虚拟变虚拟变电站电站”等技术,实现二次系统的逻辑设计、测试和监视功能,在设备厂家全等技术,实现二次系统的逻辑设计、测试和监视功能,在设备厂家全部配置、调试完成部配置、调试完成 全站信息一处采集,全网共享全站信息一处采集,全网共享 录波、母差、接地选线、低频减载、五防等功能实现更容易录波、母差、接地选线、低频减载、五防等功能实现更容易 功能单元在硬件、软件上趋于简单化、标准化、装设就地化功能单元

    9、在硬件、软件上趋于简单化、标准化、装设就地化 数字化变电站的优势和影响n变电站建设模式的变革变电站建设模式的变革 光缆取代电缆,更易于光缆取代电缆,更易于GIS设备集成设备集成 占地面积减少,土建工程量降低占地面积减少,土建工程量降低 二次回路简化,大幅减少铜质电缆用量二次回路简化,大幅减少铜质电缆用量 二次系统建设、调试免对线、对点,二次系统建设、调试免对线、对点,实现实现“最大化工厂工作量,最小化现场工作量最大化工厂工作量,最小化现场工作量”:过程层装置可:过程层装置可在设备厂家调试完成,现场只进行光缆连接,现场工作简单且更有质在设备厂家调试完成,现场只进行光缆连接,现场工作简单且更有质量

    10、保证,减少建设、调试工程量,成倍缩短建设工期量保证,减少建设、调试工程量,成倍缩短建设工期 建成后运维更简单建成后运维更简单 数字化变电站的优势和影响n信息平台化处理信息平台化处理 “高质量高质量”信息数据信息数据“同步、全站、唯一、标准同步、全站、唯一、标准”,网络化信,网络化信息平台共享息平台共享 “同步同步”:全网信息同一时钟同步:全网信息同一时钟同步 “全站全站”:站内各类信息完备:站内各类信息完备 “唯一唯一”:一处采集,全网共享:一处采集,全网共享 “标准标准”:符合:符合IEC61850系列标准,具备系列标准,具备“自描述自描述”,可,可“机读机读”,不同厂家设备互换通用,实现互

    11、操作,不同厂家设备互换通用,实现互操作 信号传输效率提高,各工作环节有效监控,提高了自动化水平,信号传输效率提高,各工作环节有效监控,提高了自动化水平,避免设备重复设置,简化设备构成,利于改造和扩建,避免设备重复设置,简化设备构成,利于改造和扩建,数字化变电站的优势和影响n高级应用智能化(状态检修和全寿命周期管理基高级应用智能化(状态检修和全寿命周期管理基础)础)一、二次设备高度融合,实时自检,便于维护一、二次设备高度融合,实时自检,便于维护 在数字化信息网络平台基础上,利用在线监测装置实时在线检测在数字化信息网络平台基础上,利用在线监测装置实时在线检测一、二次设备的健康状况,判断是否需要检修

    12、或检修最佳时间,一、二次设备的健康状况,判断是否需要检修或检修最佳时间,利用数字化网络共享信息,开发高级应用功能,实现设备状态检利用数字化网络共享信息,开发高级应用功能,实现设备状态检修管理和全寿命周期管理修管理和全寿命周期管理数字化变电站的优势和影响n智能电网建设的物理基础智能电网建设的物理基础 数字化变电站的建设,为建立数字化电网,建设高级调度中心,数字化变电站的建设,为建立数字化电网,建设高级调度中心,实现智能电网高级应用功能提供了可能。实现智能电网高级应用功能提供了可能。数字化变电站与常规变电站对比表数字化变电站数字化变电站常规变电站常规变电站所有信息统一建模,共享统一的信息平台信息难

    13、以共享简化信息传输通道便于变电站新增功能和扩展功能系统扩展性差采用光纤传输提高信号传输的可靠性电缆传输可靠性差采用电子式互感器提升系统精度,不会产生附加误差常规互感器精度误差较大采用光纤连接避免电缆带来的电磁兼容、传输过电压和两点接地等问题系统可靠性受二次电缆影响一、二次设备智能化解决了设备间的互操作问题设备之间不具备互操作性进一步提高自动化和管理水平,所用功能均可遥控实现许多自动化技术和可靠性自能停留在实验室减少变电站生命周期成本变电站生命周期成本高数字化变电站的基本特征数字化变电站三层两网结构数字化站与常规综自站的直观比较n传统互感器改变为数字式互感器传统互感器改变为数字式互感器n一次设备

    14、智能化、合并单元一次设备智能化、合并单元n一、二次设备之间电缆连接改变为光纤网络连接一、二次设备之间电缆连接改变为光纤网络连接n发展方向:传统一、二次设备逐步融合,高度集发展方向:传统一、二次设备逐步融合,高度集成,现场就地化。成,现场就地化。发展基础体系 技术支撑体系智能应用体系 标准规范体系一个目标三个阶段两条主线四个体系五个内涵构建以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强的智能化电网技术上实现信息化、自动化、互动化管理上实现集团化、集约化、精益化、标准化2009-2011年:规划试点阶段2012-2015年:全面建设阶段2016-2020年:引领提升阶段坚强可靠、经济高效清洁环保、

    15、灵活互动、友好开放2.智能电网发展的需求 How?关于关于智能变电站 What?Why?如何构建智能化变电站?What?智能变电站常用术语智能变电站常用术语n站控层n又称变电站层,大致包括站控系统、站监视系统、站工程师工作台及与电网调度中心的通信系统。n站控层设备:包括自动化站级监视控制系统、站域控制、通信系统、对时系统等,实现面向全站设备的监视、控制、告警及信息交互功能,完成数据采集和监视控制(SCADA)、操作闭锁以及同步相量采集、电能量采集、保护信息管理等相关功能。n站控层的功能:将变电站看作一个整体的功能。站控层功能宜高度集成,可在一台计算机或嵌入式装置实现,也可分布在多台计算机或嵌入

    16、式装置中。智能变电站常用术语智能变电站常用术语n间隔层n包括测量、控制组件及继电保护组件。n间隔层设备:一般指继电保护装置、系统测控装置、监测功能组主 IED等二次设备。n间隔层功能:实现使用一个间隔的数据并且作用于该间隔一次设备的功能,即与各种远方输入/输出、传感器和控制器通信。智能变电站常用术语智能变电站常用术语n过程层n又称为设备层,主要指变压器站内的变压器、断路器,隔离开关及其辅助触点,电流、电压互感器等一次设备。n过程层设备:包括变压器、断路器、隔离开关、电流/电压互感器等一次设备及其所属的智能组件以及独立的智能电子装置。n过程层功能:为间隔层设备服务功能,状态量和模拟量输入输出功能

    17、,如数据采集(采样)、执行间隔层设备发出控制命令。智能变电站常用术语智能电子设备(IED)一个或者多个处理器协调工作的设备,它具有对一个外部源接受和发送数据/控制的能力(例如电子式多功能表计、数字继电保护、测控)。智能变电站常用术语智能终端又称智能操作箱,就地实现高压开关设备的遥信、遥控、保护跳闸等功能,并通过基于IEC 61850标准的通信接口实现与过程层的通信功能。与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对一次设备的测量、控制等功能。(断路器操作箱、在线监测装置)智能终端智能变电站常用术语合并单元合并单元将多个互感器采集单元输出的数据进行同步合并处理,为二次系统提供

    18、时间同步的电流和电压数据,是将电子式互感器与变电站二次系统连接起来的关键环节,要满足二次系统对输出数据的同步性、实时性、均匀性等方面的要求。主要作用:ABC三相电流、电压的合并同步,并按照特定协议向间隔层设备,发送采样值。合并单元合并单元智能变电站常用术语电子式互感器:一种装置,由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流或电压传感器组成,用于传输正比于被测量的量,以供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。智能变电站常用术语智能一次设备:指变电站高压电器设备(主要包括断路器、隔离开关、变压器)具有自动测量、自动控制、自动调节、自身状态监测及预警、通信功能。智能变电站常用术语SV(Sampled

    19、 Value)采样值:基于发布/订阅机制,交换采样数据集中的采样值的相关模型对象和服务,以及这些模型对象和服务到ISO/IEC8802-3 帧之间的映射。(相当于传统站的交流采样)。智能变电站常用术语GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event)GOOSE 是一种面向通用对象的变电站事件,是一种通信服务机制。主要用于实现在多IED 之间的信息传递,包括传输跳合闸信号(命令),具有高传输成功概率。(相当于传统保护的开入开出回路)如何构建智能化变电站?2、网络化的二次设备、网络化的二次设备3、高级运用和新技术、高级运用和新技术1、智能化的一次设备、智

    20、能化的一次设备智能一次设备电子式互感器+合并单元传统保护传统保护传统测量传统测量传统计量传统计量数字化保护数字化保护数字化测量数字化测量数字化计量数字化计量合并单元合并单元电子式互感器电子式互感器传统传统CT传统传统 CVT智能一次设备电子式互感器+合并单元低功率、小信号模拟输入;低功率、小信号模拟输入;光纤数字信号输出;光纤数字信号输出;采集器就近安装于采集器就近安装于GIS端子室或汇控柜内;端子室或汇控柜内;可靠的直流供电;可靠的直流供电;智能一次设备电子式互感器+合并单元PSET6000GS电子式互感器智能一次设备变压器在线监测局放监测局放监测铁心电流监测铁心电流监测油中含水量监测油中含

    21、水量监测46智能一次设备变压器在线监测局放监测局放监测铁心电流监测铁心电流监测47一次设备智能化高压断路器在线监测SF6压力监测压力监测SF6含水监测含水监测储能电机电流检测储能电机电流检测分合闸时间监测分合闸时间监测48一次设备智能化高压断路器在线监测49三层两网站控层站控层间隔层间隔层过程层过程层站控层站控层网络网络过程层过程层网络网络在规约里,每台IED作为一个服务器(Service),被细分逻辑设备(Logical Device)、逻辑节点(Logical Node)和数据对象(Data Object)以及各对象的数据属性(Data Attribute)进行分层分级的建模。每个服务器包

    22、含一个或多个逻辑设备。逻辑设备包含逻辑节点,逻辑节点包含数据对象。数据对象则是由数据属性构成的公用数据类的命名实例。从通信而言,IED 同时也扮演客户的角色。任何一个客户可通过抽象通信服务接口(ACSI)和服务器通信可访问数据对象。为什么要采用IEC61850规约?-基于IEC61850规约的智能化变电站的特点IEC61850数据组织示例Physical Device(network address)Logical Device(e.g.Relay1)MMXU1MMXU2MXMXAVLogical NodesFunctional Constraint“MMXU2$MX$A”=Feeder#2

    23、Current Measurements为什么要采用IEC61850规约?-基于IEC61850规约的智能化变电站的特点为什么要采用IEC61850规约?-基于IEC61850规约的智能化变电站的特点3、数据自描述 标准定义了采用设备名、逻辑节点名、实例编号和数据类名建立对象名的命名规则;采用面向对象的方法,定义了对象之间的通信服务。面向对象的数据自描述在数据源就对数据本身进行自我描述,传输到接收方的数据都带有自我说明,不需要再对数据进行工程物理量对应、标度转换等工作。由于数据本身带有说明,所以传输时可以不受预先定义限制,简化了对数据的管理和维护工作。服务器服务器设备设备模型模型我是我有这些模

    24、型 我是我是我有这些模型我有这些模型客 户自我描述自我描述我知道了!我知道了我知道了!逻辑设备逻辑设备(LOGICAL DEVICELOGICAL DEVICE)逻辑节点逻辑节点1 1(XCBRXCBR)逻辑节点逻辑节点2 2(MMXUMMXU)数据属性数据属性(DattrDattr)数据对象数据对象(DATADATA)逻辑节逻辑节LNLN(1 1到到n n)逻辑设逻辑设LDLD(1 1到到n n)服务器服务器服务器服务器(SERVERSERVER)100/1000Mbps以太网数据自描述为什么要采用IEC61850规约?-基于IEC61850规约的智能化变电站的特点4、网络独立性传统技术不严

    25、格分层,应用层与底层联系比较紧密。服务种类不能满足数字化变电站需要,不支持在线服务。IEC61850定义了独立于所采用网络和应用层协议的通信服务。解决了标准的稳定性与未来网络技术发展之间的矛盾。IEC61850定义了60多种服务,可以满足变电站通信需求。支持在线获取数据模型,也支持IED水平通信(GOOSE报文)。应用应用领域领域变电站变电站通讯通讯技术技术慢慢快快标准化所面临的问题标准化所面临的问题标准化的解决方案标准化的解决方案ISO/OSI7层栈层栈7654321数据模型数据模型对象对象服务服务应用应用开关设备开关设备保护及控制保护及控制命令、事件、命令、事件、报警报警通讯通讯信息、报文

    26、、信息、报文、框架框架目标三:长期的稳定性技技术术的的变变化化速速度度通讯协议的长期稳定性 How?关于关于IEC61850规约的一些疑问的一些疑问 What?什么是IEC61850规约?为什么要采用IEC61850规约?Why?如何利用IEC61850规约构建智能化变电站?What?什么是IEC61850规约?如何利用IEC61850规约构建智能化变电站?我们从以下三个角度来看智能化变电站的构建情况:1、从变电站层次结构上来看2、从使用设备上来看3、从使用服务上来看60 如何利用IEC61850规约构建智能化变电站?从变电站层次结构上来看从变电站层次结构上来看,智能化变电站由站控层,间隔层,

    27、过程层组成。站控层设备:监控主机,工程师站等。间隔层设备:保护装置,测控装置等。过程层设备:光CT/PT,合并单元,智能开关等。如何利用IEC61850规约构建智能化变电站?从使用设备上来看从使用设备来看,构建一个完整的智能化变电站需要以下三个部分:1、智能化的一次设备一次设备从信号继电器到控制回路,全部采用微处理器(智能开关)和光电技术(无源光CT)设计。同时用于数字量信号传输的网络取代传统的电缆导线连接。换言之,变电站二次回路中常规的继电器及其逻辑回路及常规的强电模拟信号和控制电缆被光电数字和光/电网络代替。如何利用IEC61850规约构建智能化变电站?从使用设备上来看2、网络化的二次设备

    28、变电站内常规的二次设备,为实现继电保护、防误闭锁、测量控制、故障录波、电压无功控制、同期操作等功能,需要在各功能装置之间建立一一对应的电缆或是网线的连接。而在二次设备的设计完全符合国际电工组织IEC61850规约的情况下,各个IED(智能电子设备 Intelligent Electronic Device)之间的连接全部采用高速的网络通信,这种网络链路取代了传统变电所中装置设备之间的电缆连接。网络链路与电缆回路的区别不仅在于传输介质、传输形式的不同,区别于电缆回路模式下各个装置之间的联络是点对点的电缆连接,智能化变电站中的各IED之间并无直接的物理联系,而是通过交换机来实现数据统一收集和发送。

    29、即各IED发送的数据由其所连接的交换机传输到整个网络上进行共享,同时通过其所连接的交换机接收其他IED在网络上共享的数据。这样所有二次电缆实际上都可以取消,同时许多常规的功能装置在这里变成了逻辑功能模块。如何利用IEC61850规约构建智能化变电站?从使用设备上来看3、自动化的监控管理系统在变电站全面实现智能化后,我们可以进而在监控系统中加入智能分析软件,根据当前所内设备的运行状态,为由“定期检修”向“状态检修”的转变提供技术基础。同时“程序化操作”等实用技术在智能化变电站中也有更好的推广空间。如何利用IEC61850规约构建智能化变电站?从使用服务上来看从使用服务来看,一个完整的智能化变电站

    30、由以下三部分服务支撑:1、MMSMMS:Manufacturing Message Specification(ISO 9506)制造报文规范。该标准起源于80年代的通用汽车公司所制定的报文制造规范。在智能化变电站中,MMS技术主要被用在自动化网络报文的传输。2、GOOSEGOOSE:Generic Object Oriented Substation Events 通用面向变电站事件对象。该服务主要应用于智能化变电站中过程层与间隔层设备之间的通信传输,简单的来说就是替代了这些设备间的控制、信号电缆的功能。3、SMVSMV:Sampled Measured Value 采样测量值。该服务主要应

    31、用于智能化变电站中间隔层设备与过程层间的单向电流、电压采样值传输。我国智能电网与智能变电站概况我国智能电网与智能变电站概况发展基础体系 技术支撑体系智能应用体系 标准规范体系一个目标三个阶段两条主线四个体系五个内涵构建以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强的智能化电网技术上实现信息化、自动化、互动化管理上实现集团化、集约化、精益化、标准化2009-2011年:规划试点阶段2012-2015年:全面建设阶段2016-2020年:引领提升阶段坚强可靠、经济高效清洁环保、灵活互动、友好开放智能电网发展的需求十二五期间,国家电网计划:十二五期间,国家电网计划:新建新建50005000座智能变电

    32、站,座智能变电站,同时完成同时完成10001000座以上变电所的智能化改造。座以上变电所的智能化改造。智能电网发展的需求智能二次设备关键技术智能二次设备关键技术智能二次设备关键技术智能变电站数据采集设备智能变电站数据采集设备智能变电站信息交互网络智能变电站信息交互网络智能变电站继电保护设备智能变电站继电保护设备智能变电站故障记录及辅助设备智能变电站故障记录及辅助设备对于采用电子式互感器的智对于采用电子式互感器的智能变电站,互感器是实现智能变电站,互感器是实现智能变电站信息采集的基础,能变电站信息采集的基础,测量的准确性、实时性测量的准确性、实时性可靠性是智能变电站安全高可靠性是智能变电站安全高

    33、效和优质运行的关键技术。效和优质运行的关键技术。无源型电子式互感器有源型电子式互感器数据采集传感准确化、信号传输光纤化、信号输出数字化数据采集传感准确化、信号传输光纤化、信号输出数字化是智能变电站对电子式互感器的基本要求。是智能变电站对电子式互感器的基本要求。电子式互感器电子式互感器光学原理互感器光学原理互感器(OCTOCT/OVTOVT)罗氏线圈原理互感器罗氏线圈原理互感器(ECTECT/EVTEVT)电压电压变换变换电流电流变换变换普克尔效应Pockel effect)法拉第效应(Faraday effect)塞格奈克效应(Sagnac effect)电阻分压电容分压罗柯夫斯线圈(Rogo

    34、wski coil)数据采集设备数据采集设备电流有源型电子式互感器的关键技术要求:有源型电子式互感器的关键技术要求:最大限度降低由于绕制工艺、浇铸、一次导线位置、一次电流磁场耦合干扰及温度等造成的计量误差;有源电子式电流互感器采用空心线圈感应高压侧信号,所以必需给高压侧供电,因此供电可靠性问题必须解决。无源型电子式互感器的关键技术要求:无源型电子式互感器的关键技术要求:有效解决温度、震动等因素对光学折射效应的影响,确保其长期工作的稳定性。合并单元的关键技术要求:合并单元的关键技术要求:合并单元将多个互感器采集单元输出的数据进行同步合并处理,为二次系统提供时间同步的电流和电压数据,是将电子式互感

    35、器与变电站二次系统连接起来的关键环节,要满足二次系统对输出数据的同步性、实时性、均匀性等方面的要求。信息交互网络站控层站控层间隔层间隔层过程层过程层站控层站控层网络网络过程层过程层网络网络信息交互网络站控层设备:监控主机,工程师站等。间隔层设备:保护装置,测控装置等。过程层设备:光CT/PT,合并单元,智能开关等。智能变电站技术为继电保护技术发展带来的机遇智能变电站技术为继电保护技术发展带来的机遇 电子式互感器的采用为继电保护技术中长期难于解决的一些问题电子式互感器的采用为继电保护技术中长期难于解决的一些问题 提供了新的途径,如电磁式电流互感器饱和引起的差动保护区外提供了新的途径,如电磁式电流

    36、互感器饱和引起的差动保护区外 误动、变压器励磁涌流与故障电流的识别、瞬时值差动保护技术误动、变压器励磁涌流与故障电流的识别、瞬时值差动保护技术 的应用及其他继电保护新技术发展应用。的应用及其他继电保护新技术发展应用。智能变电站依靠高速、智能变电站依靠高速、可靠、开放的通信网络可靠、开放的通信网络技术,实现变电站过程技术,实现变电站过程层的网络化。层的网络化。解决了传统变电站电解决了传统变电站电缆二次接线复杂、抗缆二次接线复杂、抗干扰能力差、系统扩干扰能力差、系统扩展性差等缺点,实现展性差等缺点,实现信息共享信息共享 。继电保护设备继电保护设备装之间的联系由复杂的电缆连线变成简单的网络连接。装之

    37、间的联系由复杂的电缆连线变成简单的网络连接。传统接线网络连接故障记录及辅助设备针对智能变电站信息数字化及网络化特点的故障录波设针对智能变电站信息数字化及网络化特点的故障录波设备、分析记录设备及其他辅助设备在智能变电站运行维备、分析记录设备及其他辅助设备在智能变电站运行维护中必不可少。护中必不可少。能够适用于数字化网络的故障录波器能够适用于数字化网络的故障录波器能够准确进行网络信息分析记录的在线监视仪器能够准确进行网络信息分析记录的在线监视仪器能够满足数字化保护测试功能的保护测试仪能够满足数字化保护测试功能的保护测试仪智能变电站实例介绍智能变电站实例介绍 绍兴220kV宣家变(外陈变)220kV

    38、宣家变(外陈变)网络结构三级调度三级调度主机主机/人机工作站人机工作站1 1主机主机/人机工作站人机工作站2 2工程师工作站工程师工作站 远动装置远动装置1/2 1/2 100MB100MB星形以太网星形以太网工业级以太网交换机工业级以太网交换机浙江省电力公司浙江省电力公司220220kVkV外陈变电站自动化系统网络结构示意图外陈变电站自动化系统网络结构示意图激光打印机激光打印机针式打印机针式打印机220kV220kV继电器小室继电器小室测控测控IEDIED保护保护IEDIED智能智能操作箱操作箱公用信息公用信息管理机管理机保护子站保护子站主变、主变、110kV110kV继电器小室继电器小室测

    39、控测控IEDIED主变保护主变保护IEDIED公用信息公用信息管理机管理机110kV110kV测控测控保护保护IEDIED100MB100MB光纤环网光纤环网35kV35kV配电装置小室配电装置小室三级调度三级调度 电力数据网电力数据网 省电力数据网省电力数据网网络分析仪网络分析仪保护测控保护测控一体一体IEDIED保护测控保护测控一体一体IEDIED80220kV宣家变(外陈变)IED配置情况 绍兴220kV宣家变(外陈变)金华500kV芝堰变(兰溪变)500kV芝堰变(兰溪变)网络结构服务器1GPS对时装置远动双机各级调度中心集控中心单光纤环网单光纤环网服务器2操作员工作站微机五防工作站继

    40、电保护工程师站GOOSE A断路器保护智能操作箱500kV保护小室220kV保护小室电缆主变及35kV小室低压保护变压器保护母设智能终端变压器本体智能终端保信子站故障录波器故障录波器跳闸信号MMSIRIG-B测控线路及母线母线线路线路母线GOOSE B母线线路线路母线83总体结构保护双重化原则所有500及220kV保护,包括母差、失灵、重合闸完全双重化配置且完全独立,互不联系,与之对应的网络也完全独立,测控接入第一套网络中。500kV芝堰变(兰溪变)IED配置情况设备名称厂家计算机监控系统兼集成商南京南瑞继保主变保护国电南京自动化股份公司500KV第一套线路保护北京四方500KV第二套线路保护

    41、南京南瑞继保500KV第一套断路器保护 北京四方500KV第二套断路器保护 南京南瑞继保500KV第一套母线保护南京南瑞继保500KV第二套母线保护深圳南瑞科技有限公司500kV芝堰变(兰溪变)IED配置情况设备名称厂家220KV 第一套线路保护国电南京自动化股份公司220KV第二套 线路保护南京南瑞继保220KV第一套母线保护深圳南瑞科技有限公司220KV第二套母线保护南京南瑞继保35kV四合一装置北京四方测控装置国电南瑞科技交换机REGGEDCOM(RSG2100)500kV芝堰变的一些特点 绍兴220kV宣家变(外陈变)金华500kV芝堰变(兰溪变)500kV芝堰变的一些特点网络结构更清

    42、晰针对实现功能的不同,500kV芝堰变的网络被分为MMS、GOOSE-A、GOOSE-B三个,这三个网络相互独立,没有交叉。双重化保护与双重化的GOOSE网络一一对应,在减少交换机投资的同时仍能保证双重化保护在单个网络或单台装置故障时不失去保护功能。同时交换机按照间隔配置,使得交换机与间隔设备有固定的对应关系,方便运行监视和检修维护。89 500kV芝堰变的一些特点采用了就地智能终端智能终端的应用,为传统的一次设备提供了数字化接口;智能终端的就地化,减少了二次电缆敷设长度。同时也意味着户外电子设备应用的逐渐成熟。500kV芝堰变的一些特点 采用GOOSE技术后,保护测控屏内接线大大减少,施工与

    43、调试工作减少,二次检修安全措施更方便、更可靠。而且GOOSE通信可实现后台在线监视和告警,不必担心二次线接触不良等问题。二次接线大大减少500kV芝堰变220kV线路保护信息信号流向图 随着数字化保护出口方式的变化,电缆回路的取消,保护装置出口采用软压板进行隔离。软压板的设置,使得保护二次回路的远方操作变为可能,变电站的自动化程度进一步提高。保护软压板的应用检修状态硬压板软压板对应表#2主变第一套保护主变第一套保护GOOSE输入输出对应表输入输出对应表 程序化操作是变电站自动化应用程度的一个重要体现。IEC61850的应用使得保护等二次设备的操作具备了远方操作的技术条件。芝堰变工作按程序化操作

    44、要求,改进了闸刀操作电源遥控等多项设计,在一次设备、二次设备上均实现了程序化操作。程序化操作提高了倒闸操作的效率,并最大程度上杜绝了人为误操作因素。为变电所少人或无人值班改造、监控中心控制创造条件。程序化操作的应用 500kV芝堰变的一些特点 绍兴220kV宣家变(外陈变)金华500kV芝堰变(兰溪变)智能化改造采用的新技术信息一体化平台SCADA故障录波故障录波电能量电能量保护信息保护信息在线监测在线监测信息一体化平台信息一体化平台电力数据网电力数据网97高级应用智能开票系统运行方式运行方式安排安排实际运行实际运行情况情况设备操作规则设备操作规则操作票操作票基础模板票基础模板票操作术语操作术

    45、语描述性操作规则描述性操作规则操作设备和实时库操作设备和实时库中的设备对应关系中的设备对应关系操作票文本的关键操作票文本的关键字字98高级应用一键式顺序控制闸刀位置判别图像识别图像识别自动判断自动判断人工判断人工判断99开展程序化控制研究开展程序化控制研究 程序化操作应用提出了变电站倒闸操作的新模式,倒程序化操作应用提出了变电站倒闸操作的新模式,倒闸操作的安全风险从倒闸操作过程转移到程序化操作票编闸操作的安全风险从倒闸操作过程转移到程序化操作票编写设定环节,运行人员必须适应新的操作模式要求。为确写设定环节,运行人员必须适应新的操作模式要求。为确保程序化控制的可靠实施,系统具有以下特点:保程序化

    46、控制的可靠实施,系统具有以下特点:1 1、设计变电所闸刀操作电源、母联开关控制电源遥控控制功能;、设计变电所闸刀操作电源、母联开关控制电源遥控控制功能;2 2、引入人工干预功能,实现程序化操作与人工检查相结合;、引入人工干预功能,实现程序化操作与人工检查相结合;3 3、具有中断处理能力,自动记录程序化控制断面;、具有中断处理能力,自动记录程序化控制断面;4 4、与五防系统配合,研发完善的程序化控制系统。、与五防系统配合,研发完善的程序化控制系统。高级应用一键式顺序控制100 程序化控制界面图:程序化控制界面图:程序化控制实施后效果对比 通过现场测试,如操作500kV某开关失灵保护停用操作票,该

    47、票总步骤数13步。如采用常规操作,正常需耗时8分钟,而采用程序化操作仅需2分,当操作步骤越多时,效率越明显。如220kV某出线间隔的倒排操作,操作步骤共16步,如果采用常规操作需要往返开关场,操作时间至少15分钟,而采用程序化操作,仅需5分钟。效果:1.程序化操作步骤由系统自动执行,无需执行监护复诵制,操作速度明显提高且确保操作正确;2.倒闸操作过程中避免误入间隔的情况出现,也不会误投、误退、误操作设备。高级应用智能告警与故障综合分析系统告警信息预处理建立专家系统库事故处理辅助决策系统显示分析方案智能智能告警告警与故与故障综障综合分合分析系析系统统建立智能建立智能告警系统告警系统的告警处的告警

    48、处理模型,理模型,用于推理用于推理监控系统监控系统产生的众产生的众多信号多信号智能告警处理高级应用图模一体化SCDSCD文件文件SVGSVG文件文件系统配置工具(增加作图功能)厂站客户端调度客户端IED配置104一次设备智能化一次设备智能诊断与状态检修对被监测一次设备的测量数据进行统计,形成实时、小时、对被监测一次设备的测量数据进行统计,形成实时、小时、日、周、月数据曲线。日、周、月数据曲线。综合利用设备测量结果的横向与纵向比较,结合环境条件,综合利用设备测量结果的横向与纵向比较,结合环境条件,判断设备的运行状况,实现一次设备的状态可视化判断设备的运行状况,实现一次设备的状态可视化。对一次设备

    49、状况进行预测,给出检修决策。对一次设备状况进行预测,给出检修决策。状态监测状态监测站控层网络智能诊断状态检修105时间和成本浪费省钱并安全可靠故障诊断与状态诊断的效果差异106一次设备智能化可视化展示一次设备智能化避雷器在线监测选择500kV和220kV各一个线路间隔安装避雷器在线监测系统。在避雷器接地线上安装穿芯式传感器,监测避雷器泄露电流的全电流和阻性电流。安装监测装置测量低至0.1mA的电流信号(毫安级或几百微安级),同时能检测避雷器动作电流动作次数。108一次设备智能化红外测温技术在主变压器周边安装红外测温探头,监测变压器油在主变压器周边安装红外测温探头,监测变压器油枕、变压器套管、本

    50、体和连接引线的红外测温情况,枕、变压器套管、本体和连接引线的红外测温情况,建立变压器红外测温监测系统,为一次设备状态监建立变压器红外测温监测系统,为一次设备状态监测实时监测评估平台提供基础数据。测实时监测评估平台提供基础数据。为刀闸安装红外测温系统,定时自动测量检查刀闸为刀闸安装红外测温系统,定时自动测量检查刀闸的各关键部位的温度,确保刀闸安全运行。的各关键部位的温度,确保刀闸安全运行。109智能巡视系统智能巡视系统由智能巡视小车和智能巡视控制分析智能巡视系统由智能巡视小车和智能巡视控制分析系统组成,变电站至少配置两台智能巡视小车。系统组成,变电站至少配置两台智能巡视小车。在变电站现场安装满足

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