优化遥信回路设计提高变电站安全可靠性

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变电站设施的电力系统可靠性分析与提升

变电站设施的电力系统可靠性分析与提升

变电站设施的电力系统可靠性分析与提升电力是现代社会的基础设施,而变电站作为电力系统的重要组成部分,起着电能输送、变换和分配的关键作用。

为了确保电力系统的正常运行,变电站设施的电力系统可靠性分析与提升显得尤为重要。

本文将从可靠性的概念入手,分析变电站设施的电力系统可靠性问题,并提出一些提升可靠性的方法。

首先,我们需要了解可靠性的概念。

可靠性是指系统在规定的工作环境下,按照规定的要求正常运行的能力。

对于变电站设施的电力系统来说,其可靠性主要包括以下几个方面:一是电力系统的稳定性。

稳定性是指在正常工作条件下,电力系统能够保持稳定运行,不会发生大范围的停电或者频繁的电力波动。

为了提高电力系统的稳定性,可以采取增加备用电源、优化电力系统配置和改进控制策略等方法。

二是电力系统的可恢复性。

可恢复性是指当电力系统发生故障或者意外情况时,能够及时恢复正常运行的能力。

为了提高电力系统的可恢复性,可以采取建立备用输电线路、安装自动切换装置和实施定期维护等措施。

三是电力系统的容错性。

容错性是指电力系统在发生故障或者意外情况时,能够限制故障范围,防止故障扩大影响到整个系统的能力。

为了提高电力系统的容错性,可以采取分区隔离、建立故障监测系统和完善事故处理预案等方法。

以上是变电站设施的电力系统可靠性的一些方面,下面将结合具体实例对其进行分析。

以某变电站为例,该变电站设施的电力系统包括变电设备、断路器、隔离开关、电流互感器等。

通过对该变电站设施的电力系统进行可靠性分析,发现其存在以下问题:一是设备老化和损坏。

由于设备长时间运行以及外界环境的腐蚀,设备容易出现老化和损坏的情况。

这将导致设备故障的概率增加,降低了整个电力系统的可靠性。

二是缺乏备用电源和备用设备。

在突发情况下,如果缺乏备用电源和备用设备,将无法及时恢复电力系统的正常运行。

这将影响用户的正常用电,并可能导致更大范围的停电。

针对以上问题,可以通过以下方法来提升变电站设施的电力系统可靠性:一是加强设备维护和更新。

建筑电气设计的优化措施

建筑电气设计的优化措施

建筑电气设计的优化措施随着社会经济的不断发展和人们生活水平的日益提高,建筑行业对电气设计的要求也越来越高。

建筑电气设计不仅要满足基本的照明、供电等功能需求,还要注重节能、环保、安全和智能化等方面的要求。

为了提高建筑电气设计的质量和水平,需要采取一系列的优化措施。

一、合理规划供配电系统供配电系统是建筑电气设计的核心部分,其合理性直接影响到整个建筑的电气运行效率和安全性。

在设计供配电系统时,应根据建筑的规模、用途、负荷特性等因素,合理确定供电电压等级、电源进线方式和变压器容量。

对于大型商业建筑或高层建筑,应优先采用 10kV 及以上的高压供电,以减少线路损耗和提高供电可靠性。

同时,应根据负荷分布情况,合理设置变配电室的位置,尽量缩短供电半径,降低线路压降。

在选择变压器容量时,应充分考虑建筑的未来发展和负荷增长情况,避免变压器容量过大或过小。

一般来说,变压器的负载率应控制在70%~85%之间,以提高变压器的运行效率。

二、优化照明系统设计照明系统是建筑电气设计中不可或缺的一部分,其设计质量直接影响到人们的工作和生活环境。

在优化照明系统设计时,应遵循节能、舒适、安全的原则。

首先,应根据不同的场所和功能需求,合理选择照明灯具的类型和照度标准。

例如,在办公室、教室等场所,应采用高效节能的荧光灯或 LED 灯,并保证足够的照度和均匀度;在商场、展厅等场所,应采用显色性好、光色丰富的灯具,以营造良好的视觉效果。

其次,应合理布置照明灯具的位置和数量,避免照明死角和过度照明。

可以采用分区控制、智能调光等技术手段,根据不同的时间段和使用场景,灵活调整照明亮度,以达到节能的目的。

此外,还应充分利用自然采光,通过合理的建筑设计和窗户布置,增加室内的自然采光量,减少人工照明的使用时间。

三、提高电气设备的节能性能在建筑电气设计中,应选用节能型的电气设备,以降低能源消耗。

例如,选用高效节能的电动机、风机、水泵等动力设备,采用变频调速技术,根据负荷变化自动调整设备的运行速度,提高设备的运行效率。

变电站四遥功能介绍

变电站四遥功能介绍

变电站四遥功能介绍变电站四遥功能是指遥测、遥信、遥控和遥调四个遥信功能的集合。

它们通过使用远程控制设备与变电站的终端设备进行通信,实现对变电站的监测、信号传输、操作和参数调节等功能。

下面将详细介绍变电站四遥功能的作用和具体实现。

1.遥测功能遥测是指通过远程设备对变电站的参数进行实时监测和传输。

通过遥测功能,可以远程监测变电站的电流、电压、功率、功率因数等各项运行参数,实现对变电站的远程监控和数据采集。

遥测功能可以使操作人员及时了解变电站的运行状态,进行运行监测、故障诊断和数据分析,以确保变电站的安全运行。

2.遥信功能遥信是指通过远程设备将变电站的开关状态、信号状态等信息传输到控制中心或操作站。

遥信功能可以实时传输变电站的告警信息、故障状态和保护动作等信息,提供给操作人员进行判断和处理。

通过遥信功能,可以迅速发现和处理变电站的故障和异常情况,提高变电站的可靠性和安全性。

3.遥控功能遥控是指通过远程设备对变电站的开关和设备进行控制。

遥控功能可以实现远程对变电站的开关操作、设备切换和重启等功能。

通过遥控功能,操作人员可以在控制中心或操作站远程对变电站进行操作,不需要亲自前往变电站现场,提高了操作的便利性和安全性。

4.遥调功能遥调是指通过远程设备对变电站的参数进行调节。

遥调功能可以实现对变电站的电压、电流、频率等参数进行远程调节和控制。

通过遥调功能,操作人员可以根据实际需要对变电站的运行参数进行调整,实现对电力系统的调度和控制。

总的来说,变电站四遥功能的作用是实现对变电站的远程监测、控制和调节,提高了变电站的运行效率和安全性。

通过遥测功能,可以实时了解变电站的运行状态;通过遥信功能,可以及时发现和处理变电站的故障和异常情况;通过遥控功能,可以远程对变电站进行操作;通过遥调功能,可以对变电站的参数进行进一步的调节。

这些功能将变电站的运行和管理更加智能化和便捷化。

电力系统中的可靠性评价与优化方法

电力系统中的可靠性评价与优化方法

电力系统中的可靠性评价与优化方法电力系统作为现代社会不可或缺的基础设施之一,对人们的生活和工业生产起到重要支撑作用。

然而,由于各种因素的影响,如自然灾害、设备故障等,电力系统在运行过程中可能会面临一定的可靠性问题,影响供电的稳定性和可持续性。

因此,对电力系统的可靠性进行评价和优化是非常重要的。

一、电力系统的可靠性评价方法1. 故障树分析法故障树分析法是一种常用的定量评价电力系统可靠性的方法。

其基本原理是将系统的各个组成部分、设备和操作过程等抽象成一个个故障事件,并通过逻辑关系建立故障事件之间的关联。

然后,根据故障事件之间的逻辑关系,推导出系统发生故障的概率和重要程度,从而评价系统的可靠性。

2. 事件树分析法事件树分析法是一种定量评价电力系统可靠性的方法,与故障树分析法相反。

事件树分析法从系统的正常状态开始,通过不同事件的发生概率和影响程度来推导出系统发生故障的概率和重要程度。

通过综合考虑各个事件之间的逻辑关系,评估电力系统的可靠性。

3. 可靠性块图分析法可靠性块图分析法是一种定性和定量评价电力系统可靠性的方法。

通过将电力系统分解为若干可靠性块,并通过块与块之间的逻辑关系来分析系统的可靠性。

通过对每个可靠性块的故障和修复概率的计算,得到整个电力系统的可靠性评价结果。

二、电力系统的可靠性优化方法1. 多源供电多源供电是提高电力系统可靠性的一种重要方法。

通过增加电力系统的供电来源,即引入多个独立的电力源,以减少单点故障对整个系统的影响。

多源供电可以提供备用电源,当某一源发生故障时,其他源可以继续供电,保证供电的连续性。

2. 备份装置和容错设计备份装置和容错设计是提高电力系统可靠性的常见手段。

通过增加备份设备和采用容错设计,可以在主要设备故障时提供备用设备和备用通路,保证系统能够正常运行。

例如,采用冗余电源、备用线路、备用开关等来提供备份,以减少故障对系统的影响。

3. 智能监控和预警系统智能监控和预警系统可以帮助实时监测电力系统的状态和运行情况,及时预警系统可能发生的故障和问题。

变电站综合自动化系统存在问题及改进措施论文

变电站综合自动化系统存在问题及改进措施论文

探析变电站综合自动化系统存在问题及改进措施摘要:笔者结合多年工作实践,对综合自动化变电站存在问题进行分析,提出一些见解,以供借鉴参考。

关键词:自动化系统;问题;措施abstract: the author combined with years work experience and the transformer substation integrated automation analyzes the problems, and proposes some opinions, and for reference.keywords: automation system; problem; measures中图分类号:f407.67文献标识码:a 文章编号:一、前言变电站综合自动化系统是从20世纪80年代初开始进行研究开发,我国开展变电站综合自动化的研究及开发相比发达国家较晚,但随着数字化保护设备的成熟及广泛应用,调度自动化系统的成熟应用,变电站自动化系统已被电力系统用户广泛接受并使用。

二、变电站综合自动化系统中存在的问题目前变电站综合自动化系统的设计还没有统一标准, 因此标准问题是当前迫切需要解决的问题。

(1)生产厂家的问题目前在变电站综合自动化系统选型当中存在着如所选系统功能不全面、产品质量不过关、系统性能指标达不到要求等情况, 主要有以下问题: 由于生产厂家过分重视经济利益, 用户又过分追求技术含量, 而不重视产品的性能及实用性, 因而一批技术含量虽较高, 但产品并不过关,甚至结构、可靠性很差的所谓高技术产品不断被使用; 有些厂家就某产品只搞技术鉴定, 没搞产品鉴定;另外, 生产厂家对变电站综合自动化系统的功能、作用、结构及各项技术性能指标宣传和介绍不够, 导致电力企业内部专业人员对系统认识不透彻, 造成设计漏洞较多。

以110kv桂花园变电站为例,其综合自动化设备为早期许继与北京四方联合开发的csm300系列综合自动化装置,配合这套装置的后台机系统为scada2000,因为是较老的综自系统,其本身的维护升级和更新都存在各种问题,界面对维护人员很不友好,修改数据库时极易导致数据混乱,特别是许继和四方公司已不再对这套系统进行软硬件更新,而是另行开发新产品,使得这套系统一旦出现问题就会出现无人维护造成变电站恢复有人值守的尴尬局面。

7 提高变电站自动化系统可靠性的措施

7 提高变电站自动化系统可靠性的措施
⑥ 衰减振荡波
3)场的干扰现象
① 工频磁场
(稳态磁场和短路故障时的暂态磁场)
② 脉冲磁场
(雷击、短路事故和断路器操作)
③ 阻尼振荡磁场
(高、中压站中,操作隔离开关时)
④ 辐射磁场
(无线电台、电视台、移动式无线电)
内部干扰 由自动化系统结构、元件布置和生产工艺等决定
主要有:杂散电感、电容引起的不同信号感应; 交流声、多点接地造成的电位差干扰;
RAM,EPROM中数据或标志出错;
§7-3
变电站抗干扰的措施
针对电磁干扰的三要素进行 消除或抑制干扰源; 切断电磁耦合途径; 降低装置本身对电磁干扰的敏感度
1、抑制干扰源的影响 (1)屏蔽措施 ① 一次设备与自动化系统输入、输出的连 接采用带有金属外皮(屏蔽层)的控制 电缆,电缆的屏蔽层两端接地 ② 二次设备内,各类中间互感器的一、二 次绕组之间加设屏蔽层,起电磁场屏蔽 作用,防止高频干扰进入
① 电源回路干扰的后果 交流电源、直流电源; 计算机电源受干扰,往往造成计算机工 作不稳定,甚至死机 ② 模拟量输入通道干扰的后果
轻则影响采样精度和计算的正确性; 重则可能引起微机保护误动,甚至还可 能损坏元器件
③ 开关量输入、输出通道干扰的后果
④ CPU和数字电路受干扰的后果 影响CPU正常工作;
解决办法:
抑制干扰源产生的电磁干扰(滤波、屏蔽和接地) 切断干扰的传播途径 提高敏感设备抗电磁干扰的能力
(降低对干扰源的敏感度)
2、变电站内电磁干扰产生的原因及其特点 (1)电磁干扰源分析 外部干扰源 1)交流电源及直流电源受低频扰动现象 ① 电压波动。大负荷变化,周期性或非周期性, 幅值不超过±10%额定 ; ② 电压突降和中断。 ↓ 90%额定值;中断; ③ 谐波污染。非线性电压/电流特性如大功率整流器; ④ 非工频整数倍数的谐波。源于电焊机等; ⑤ 电力线附加信号干扰

提高配电网可靠性的措施

提高配电网可靠性的措施

提高配电网可靠性的措施摘要:随着经济建设的快速发展以及人们物质生活水平的提高,对于电能输送的质量和效率有了更高的要求。

配电网的运行状况直接关系到用户的用电质量和效率,所以要加强对配电网的运行管理。

在配电网运行的过程中,存在很多的制约因素影响到配电网的可靠性,为了确保配电网运行的可靠性,需要对整个配电系统进行详细的研究,分析影响可靠性的因素,然后有针对性的制定出解决的措施。

关键词:配电网;可靠性;分析一、现状目前,配电网多采用环状结构、开环运行,在配电线路上,通常沿馈线设有一定数量的常闭开关,馈线之间则装有常开的联络开关。

在正常状态下,为了增加网络的可靠性,减少网损,需要定期通过开/合这些开关来重新构造配电网络的运行结构,使负荷在各馈线之间相互转移而得到合理分配;在产生故障时,应尽可能恢复用户的电力供应,同时减少配电损耗,也要进行相应的网络变化。

网络重构是配电系统运行和控制的手段,也是配电管理系统(DMS)的重要内容。

配电系统可靠性的主要指标有系统平均停电频率指标(SAIFI),系统平均停电持续时间(SAIDI),平均供电可用率指标(ASAI)等。

要提高配电系统可靠性应该从防止元件故障、加强维修管理、加强系统之间的联络提高配电系统裕度(联络状况、元件备用状况)方面来采取相应的措施。

二、影响配电网可靠性的因素2.1IN络结构供电线路的铺设往往采用混合结构、放射状供。

其结构要根据用电量及用户分布决定,供电网络结构是否合理直接影响供电成效,特别是高载荷供电线路。

2.2线路故障率与修复时间供电线路出现故障很多情况下是线路工作环境复杂,造成线路老化绝缘性降低或破损。

人为因素也是影响线路故障率的一大原因。

线路的的故障率与修复时间与配电网的自动化程度和管理机制有关。

2.3系统运营维护与管理系统的运营与管理大致包括:操作人员的技术水平及供电设备正常运行的能力,电力公司对配电网故障的检修质量水平;部门管理与调动人员的能力等。

提高电力运行稳定性与安全性的措施

提高电力运行稳定性与安全性的措施

提高电力运行稳定性与安全性的措施摘要:电力安全供应是保障人们正常生活与生产的关键。

然而,电力故障无法避免,发生的原因较多,如雷电天气、过电压、落后的供电设备与线路。

为了提高电力运行稳定性与安全性,电力企业应提高电厂运行人员的技能、运作安全自动化设施、优化电网潮流分布、规范电力调度,从多个方面着手促进电力企业的发展。

关键词:电力运行;稳定性;安全性我国经济不断发展,社会各领域对电能的需求不断增加,相应地提高对电力领域运作的需求,人们不断提高对电力运作期间的安全性与稳定性的关注,甚至将其作为评估电力企业运作水平的关键指标[1]。

由此可见,电力系统日常运作期间工作人员应结合电力运行的具体情况,全面分析电力系统运作的稳定性与安全性,提高电力质量,有利于我国电力行业的良性发展。

然而,电力故障时有发生,需要工作人员结合故障发生的原因探讨有效提高电力运行稳定性与安全性的对策,促进电力企业发展。

1电力故障发生的原因1.1雷电天气电网出现故障很大程度上与外部因素有关,气候是主要的因素。

雷电天气发生时可能损坏电网,主要因为电网覆盖范围较广,遇到雷电天气时很大程度上破坏了电网,就算电网表面装设了绝缘外壳也很难抵御雷击,因而容易引发电网故障。

1.2过电压若电网内部的电压值不在标准的范围,很有可能出现超负荷电压值,严重危害电网的正常运行[2]。

电力供应以电网为中心站点,若没有充分接地,很有可能出现电网内部过量储存电压的问题,不利于电网正常运行,若电网内部的电压超过了电网可以承受的负荷标准,很有可能出现大型灾害事故。

1.3落后的供电设备与线路部分发电企业并没有提高对维护与保养电网内部电力供应设备工作,容易出现电能供应设备磨损老化比较严重的问题,对供电设备的电能产生很大的影响。

当前,人们不断提高对电能的需求,老化的供电设备满足不了人们与工厂的电力需求,电量过大,还会给设备造成较大的运行负担,电网故障发生率较高[3]。

除了供电设备磨损与老化之外还有一部分居民用电的供应线路存在老化与损伤问题,导致安全事故的发生率明显增加,威胁居民的用电安全。

遥信和遥测的告警规则

遥信和遥测的告警规则

遥信和遥测的告警规则1.引言1.1 概述遥信和遥测是电力系统中常用的两种数据传输方式,用于监测和控制电力设备的状态。

遥信是指通过开关量信号传输来表示设备的状态信息,例如开关的位置(合位或分位)、报警信号等。

遥测则是通过模拟量信号传输来表示设备的参数信息,例如电流、电压、频率等。

在电力系统中,及时准确地获取设备的状态和参数信息对系统的正常运行和安全稳定具有重要意义。

为了实现对设备的故障和异常情况进行及时预警和处理,制定一套科学合理的告警规则是必不可少的。

遥信的告警规则是根据设备状态信号的变化情况来确定的。

当设备状态发生变化,例如开关由合位变为分位或者出现故障信号时,应及时通过告警系统进行报警。

在制定遥信的告警规则时,需要考虑设备状态变化的临界值、持续时间以及重要性等因素。

遥测的告警规则则是根据设备参数的变化情况来确定的。

当设备参数超出正常范围,例如电流过载、电压异常等,应通过告警系统进行报警。

制定遥测的告警规则需要考虑参数的临界值、持续时间以及对系统运行安全的影响程度等因素。

总之,遥信和遥测的告警规则是确保电力系统安全运行的重要组成部分。

通过合理制定告警规则,及时发现和处理设备的故障和异常情况,可以有效预防事故的发生,保障电力系统的稳定运行。

在未来的发展中,随着技术的不断进步和电力系统的智能化水平提高,告警规则的优化和完善将成为一个重要的研究方向。

1.2文章结构文章结构是指文章的整体组织方式和步骤安排,用于引导读者理解文章的思路和逻辑。

本文主要通过引言、正文和结论三个部分来展开讨论遥信和遥测的告警规则。

引言部分首先概述了本文的主题和研究对象,即遥信和遥测的告警规则。

接着介绍了文章的结构,即分为引言、正文和结论三个部分。

最后,明确了本文的目的,即对遥信和遥测的告警规则进行深入探讨。

正文部分分为两个小节:遥信的告警规则和遥测的告警规则。

首先在遥信的告警规则小节中,从概述入手,介绍了遥信的基本概念和作用。

提高输变电设施可靠性指标的措施

提高输变电设施可靠性指标的措施

2 . 5 调度机 构领 导审批 要求
根据各专业批 复意见,再次评估检修 安排 的合理性 、
电网运行 的风险 ,提 出综合意见 ,并决定是否批准执行 ,
1 2 0
捷 ,才 能给用户提供源源不断的电力供应。 o
的质量Байду номын сангаас管理水平 具有重要的作用 ,是 电力企业推 进现代化
管理 的一项重要 内容 。通过对各种 影响因素 的研 究 ,可 以 准确把 握 电力企业输 变 电环节安全 性和可靠性 ,从而有 的 放矢地 提高安全管理 水平 。根据 国家 电网公司 的要 求 ,各 地 市在 输变 电可靠 性管 理方 面 一定要 采取 积 极有 效 的措
对不予执行 的应说 明理 由并及时与相关专业沟通 。
2 . 3 继 电保 护专 业批 复要 求
对检修 申请中一次 、二 次设备 的工作 内容进行初 审, 对 一 、二 次配合 有不 同意 见 的、对 方式 安排 不满 足保 护 要求的,应与方式专业进行 协调解决 ;同一 时段安排 多个 相 邻设备 同时检修 时,应重 新校 核检修方式下继 电保护 定 值 ;二次 回路工作 是否 会对 其他运行设备造成影 响 以及 明 确 相 关保 护 的投切 原则 ;相关 运行 设备 保护 定值 是否 配 合,对于更改保护 定值 的 申请 ,应注 明定值单编 号,对于 临时定值单 的使用 ,应 注明何时更改 ,何 时恢 复;变压器 中性点接地方 式是 否需要调整;相关通信检修 工作 是否会 影响到继电保护 的正常运行。
2 0 1 3 年 第3 0 期
( 总 第 2 7 3 期 )
攀 冬 赛 懒
( C u m u l a t i v e N t y O N . 3 O 0 . 2 0 1 3 2 7 3)

电力系统供电可靠性提升的新方法有哪些

电力系统供电可靠性提升的新方法有哪些

电力系统供电可靠性提升的新方法有哪些在现代社会,电力已经成为人们生活和生产中不可或缺的能源。

无论是家庭中的日常用电,还是工厂里的大规模生产,都离不开稳定可靠的电力供应。

然而,由于各种因素的影响,电力系统在运行过程中可能会出现故障,导致停电等问题,给人们的生活和经济发展带来诸多不便和损失。

因此,如何提升电力系统供电的可靠性,成为了电力行业关注的重要课题。

一、加强电网规划与建设合理的电网规划和建设是提升供电可靠性的基础。

在规划阶段,需要充分考虑未来的电力需求增长,以及地区的经济发展和人口变化等因素。

通过科学预测,确定电网的规模和结构,确保电网具有足够的输电能力和适应性。

同时,采用先进的电网技术和设备也是至关重要的。

例如,使用高容量、低损耗的输电线路,能够减少电能在传输过程中的损耗,提高输电效率。

此外,智能化的变电站和开关设备,可以实现远程监控和自动控制,快速检测和隔离故障,缩短停电时间。

另外,优化电网的布局也是提高可靠性的关键。

通过合理分布电源点和变电站,减少供电半径,降低线路负载率,能够有效地提高电网的稳定性和供电质量。

二、提高设备运行维护水平电力设备的正常运行是保障供电可靠性的重要环节。

定期对设备进行巡检、维护和检修,及时发现和处理设备的潜在问题,能够有效地预防故障的发生。

采用先进的监测技术,如在线监测系统,可以实时监测设备的运行状态,包括温度、湿度、电压、电流等参数。

通过对这些数据的分析,能够提前发现设备的异常情况,及时进行处理,避免故障的扩大。

同时,加强设备的预防性试验也是非常必要的。

通过定期进行绝缘试验、耐压试验等,能够检测设备的绝缘性能和电气性能,确保设备在运行过程中的安全性和可靠性。

此外,对设备进行及时的更新和改造也是提高可靠性的重要措施。

随着设备使用年限的增加,其性能会逐渐下降,故障率也会相应提高。

及时更换老化、陈旧的设备,采用新型、高效的设备,能够提高电网的整体运行水平。

三、强化电力系统的智能化管理随着信息技术的不断发展,智能化管理已经成为提升电力系统供电可靠性的重要手段。

自动化专业技能考试试题

自动化专业技能考试试题

自动化专业技能考试复习试题一、判断题(判断下列描述是否正确,对的在括号内打“√”,错的在括号内打“×”)1. 电力调度自动化系统由主站系统、子站设备和数据传输通道构成。

(√)2. 如果要在SCADA工作站上看到某一量测过去任何时间的历史数据,则该工作站上需配备不小于历史数据库容量的硬盘才能实现。

(×)3. 数据监视到状态变化和量测值越限时,则需进行事件处理,必要时发出告警。

量测值越限告警不应设置死区和时间延迟。

(×)4. SOE中记录的时间是信息发送到SCADA系统的时间。

(×)5. 电能量数据是带时标存储和传输的。

(√)6.调度管理系统(OMS)功能包含信息发布和查询、数据的交换与处理、生产(管理)流程的控制、各专业的专业管理等。

(√)7.电力二次系统安全评估时,为了保证评估的质量,可以对二次系统进行全面深度的漏洞扫描。

(×)8.GPS时钟同步装置,秒脉冲每秒闪一次,表示一秒钟同步一次。

(√)9.远动终端设备与对应调度主站系统之间进行数据传输时,远动传输两端MODEM型号不统一数据不能正确传输。

(×)10.变电站监控系统站控层应实现面向全所设备的操作闭锁功能,间隔层应实现各电气单元设备的操作闭锁功能。

(√)11.交流采样中在一个工频周期内采样点个数越多,则精度越高,而提高采样点个数受到A/D转换以及CPU 处理速度的限制。

(√)12.宁夏省地一体化OMS系统采用省地调集中部署的模式建设,宁夏OMS省调和地调OMS系统的应用划分不相同。

(×)13.遥测的总准确度应不低于1.0级,即从交流采样测控单元的入口至调度显示终端的总误差以引用误差表示的值不大于+1.0%,不小于-1.0%。

(√)14.远动传输两端波特率不统一数据不能正确传输。

(√)15.CPU处理的遥测数据是经A/D转换过的。

(√)16.问答式远动规约即主站发出一个主动的询问或操作命令,远动终端设备回答一个被动的信息或响应,由此一问一答构成一个完整的传输过程。

提高电力运行稳定性与安全性的措施

提高电力运行稳定性与安全性的措施

提高电力运行稳定性与安全性的措施摘要:在市场经济全面发展的时代背景下,供配电的可靠性和供电质量直接影响到人们的生产生活,为了全面优化变电站电气工程的运行效果和质量,要积极践行电气自动化和电力安全运行体系,从而落实具体的管理工作。

变电站运行工作要想实现稳定高效,就要整合自身管理要点和运行方案,积优化变配电工作水平,推进自动化控制工作的进程,整合具体控制模式,为变电站健康运行奠定坚实基础。

关键词:电力运行;稳定性;安全性引言电能的供应与经济的发展的存在密切的联系,电力能够为各类高新技术设备提供能源,使其生产效率得到有效的提升。

目前,我国已经基本上完成了电网的全覆盖建设,相关的电力资源调度的优化改建也在逐步开展。

配电线路作为直接联系用户、传输电力的最直接环节,起到连接着用户和电网的作用。

配电线路分布范围广,几乎长期裸露在露天环境中,受环境影响较大,时常造成配电线路故障,导致配电线路的稳定性难以得到保障。

1电力运行常见故障类型1.1接地故障接地故障作为配电线路运行常见故障,严重影响着配电线路的安全运行,根据当前具体实际情况,造成电路接地故障原因包括三个。

具体主要体现在:(1)外力破坏:例如冰雪覆盖、线路遭到雷击、大风导致树木压塌配电线路。

(2)在配电线路的运行过程中,由于管理不到位造成接地故障。

例如,配电线路质量未能够达到国家的标准规定,绝缘子、变压器长时期运行,容易出现断裂及老化等问题,从而造成接地故障。

(3)人为因素:相关工作人员在对配电线路进行检修时,由于操作不规范,给线路造成损伤。

鉴于此,为了降低故障所带来的影响,需要对接地故障产生的原因进行分析,有针对性地制定相应的措施,降低配电线路的绝缘故障所造成的影响,确保人们的生命安全。

1.2 短路故障在电力系统当中,短路故障是常见的故障类型。

在配电线路当中,这一故障的危害源于瞬时过电流对设备产生冲击,甚至还会产生连锁反应,使原本线路的薄弱点进一步受到冲击,扩大了故障范围,它是对配电线路造成伤害最大的故障。

电气工程中的智能变电站设计与优化

电气工程中的智能变电站设计与优化

电气工程中的智能变电站设计与优化智能变电站在电力系统中发挥着重要的作用,它能够有效地管理和控制电力负荷以及优化运行效率。

在电气工程领域,对智能变电站的设计与优化进行研究是非常重要的。

本文将从以下几个方面介绍电气工程中的智能变电站设计与优化:智能变电站的概述、设计考虑因素、智能变电站中的关键技术以及优化方法。

## 第一章智能变电站的概述智能变电站是一种集自动化、通信、信息技术等多种技术于一体的现代化电力系统。

它通过应用先进的技术手段,实现对电力系统的遥测、遥控、遥信、保护等功能的集成管理,提高了电力系统的运行效率和可靠性。

智能变电站的主要功能包括:远程监控和控制、故障检测和诊断、负荷预测和优化、自动化调度和运行管理等。

通过对电力系统的全面监测和控制,能够实时调整电力负荷,提高电力系统的供电能力和质量。

## 第二章设计考虑因素在设计智能变电站时,需要考虑以下几个因素:1. 变电站布置结构:根据电力系统的规模和布置要求,确定变电站的布局和结构。

合理的布局能够提高电力系统的运行效率和可靠性。

2. 设备选型与配备:根据电力系统的需求和要求,选择适合的设备,并根据实际情况进行配备。

合适的设备能够提高电力系统的运行效率和可靠性。

3. 通信与信息技术:应用先进的通信与信息技术,建立起智能变电站的通信网络和信息管理系统。

这样能够实现对电力系统的全面监测和控制,提高系统的运行效率和可靠性。

4. 安全与保护措施:对智能变电站进行全面的安全评估,并采取相应的安全和保护措施。

这样能够保证电力系统的稳定运行和对外的安全性。

## 第三章智能变电站中的关键技术智能变电站中的关键技术包括:遥测遥控遥信技术、自动化技术、信息技术和通信技术等。

1. 遥测遥控遥信技术:通过传感器和遥测装置,实现对电力系统状态的实时监测和测量。

通过遥控装置,实现对电力系统的远程控制。

通过遥信装置,实现对电力系统的远程信号传递和故障检测。

2. 自动化技术:应用自动化设备和控制系统,实现对电力系统的自动化操作和管理。

什么是电力系统自动化“五遥”?

什么是电力系统自动化“五遥”?

什么是电力系统自动化“五遥”?一.什么是电力系统自动化“五遥”?五遥五遥是电力系统中对调度自动化遥信、遥测、遥控、遥调和遥视的简称。

五遥是随着电力系统中电力调度自动化程度的提高,在“一遥(遥信)”、“二遥(遥信、遥测)”、“三遥(遥信、遥测、遥控)”和“四遥(遥信、遥测、遥控、遥调)”的基础上发展起来。

1.遥信:遥信(Tele-Signaling,TS )是指远程状态信号,习惯记做YX。

它是指将电力调度范围内的发电厂、变电站中电气设备的状态信号远程传送给调度中心。

常用于测量下列信号:开关的位置信号,变压器内部故障综合信号、保护装置的动作信号、通信设备运行状况信号、调压变压器抽头动作信号等。

遥信信号要求采用无源接点方式,即某一路遥信量的输入应是一对继电器的触点,是闭合或者断开。

通过通讯端子板将继电器触点的闭合或者断开转换成为低电平或者高电平信号输送 RTU的 YX模块。

2.遥测:遥测(Tele-Msasuring,TM )是指远程测量,习惯记做YC。

它是指将电力调度范围内发电厂、变电站的主要参数和变量远程传送给调度中心。

如:电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、主变油温、档位等。

3.遥控:遥控(Tele-Controlling,TC )是指远程控制,习惯记作YK。

它是指电力系统调度中心发出命令以实现对发电厂、变电站电气元件的操作和切换。

遥控:开关、刀闸的分、合操作;4.遥调:遥调( T ele-Adjusting,TA )是指电力系统调度中心远程调节调度范围内的发电厂、变电站中电气设备的各种参数,比如变压器的有载调压等。

5.遥视:站外站内遥视(Tele-Viewing,TV )习惯记作YS。

变电站现场图像,它是以视频传输的方式将电力调度范围内的发电厂、变电站中电气元件的状况传送给调度中心。

二.电力系统自动化“五遥”有何意义?五遥”技术的实现和运用,是为了适应电力工业不断发展的需要,满足电力网络规模在不断扩大的要求。

继电保护单选模拟习题(含答案)

继电保护单选模拟习题(含答案)

继电保护单选模拟习题(含答案)一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1、某工频正弦电流,当t=0,i(0)=5A为最大值,则该电流解析式是(____)。

A、i=5√2sin(100πt-90°)$B、$i=5√2sin(100πt+90°)$C、$i=5sin(100πt+90°)$D、$i=5sin(100πt)正确答案:C2、特高压电网是指( )千伏及以上电压等级的输电网络。

A、$交流±1000,直流±800B、交流±800,直流1000$C、$交流1000,直流800$D、$交流1000,直流±800$正确答案:D3、高抗和中性点小电抗器本体应配置有轻瓦斯、重瓦斯、温度高和油位异常等非电量保护,其中()保护应作用于跳闸。

A、油位异常B、温度高C、重瓦斯D、轻瓦斯正确答案:C4、发生交流电压二次回路断线后不可能误动的保护为()A、距离保护B、差动保护C、零序电流方向保护正确答案:B5、“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”获得2012年度国家科学技术进步奖的( )。

A、$二等奖$B、$三等奖C、$一等奖$D、特等奖$正确答案:D6、交流输入过/欠电压告警处理方法不包括(____)。

A、$检查交流电压采集单元工作是否正常B、检查相控电源装置交流进线开关是否跳闸$C、$检查相控电源装置交流进线开关上口交流电压是否正常$D、$检查进线接触器是否跳闸$正确答案:D7、测控装置遥测中电流的采集精度是(____) 级。

A、$5P$B、$10PC、0.2$D、$0.5$正确答案:C8、用于额定电压为220V直流系统绝缘检测装置的内阻应不小于()kΩA、30B、20C、10D、50正确答案:B9、到2015年,“三华”同步电网形成“三纵三横”特高压交流骨干网架,三纵中的西纵(____)。

A、$蒙西—晋中—晋东南—南阳—荆门—长沙B、$蒙西—晋北—晋东南—南阳—荆门—长沙 $C、锡盟—晋中—晋东南—南阳—荆门—长沙 $D、$蒙西—晋中—晋东南—南阳—荆门—南昌 $正确答案:A10、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到()的许可。

变电站故障情况下遥信传输可靠性测试技术及对策分析

变电站故障情况下遥信传输可靠性测试技术及对策分析

作者: 杭剑文;秦军;华伟东
作者机构: 江苏无锡供电公司
出版物刊名: 中国城市经济
页码: 139-139页
年卷期: 2010年 第10X期
主题词: 遥信传输;可靠性;测试技术;对策
摘要:遥信信号是电网调度中最重要的信号之一,它反映变电站各种电气设备的实际运行状态。

电网的安全、可靠、经济运行高度依赖遥信信号传输的可靠性。

本文阐述了模拟变电站故障情况,进行遥信传输可靠性测试的方法技术,科学的控制系统各项主要指标,杜绝不合格自动化设备投入运行。

分析了变电站故障情况下系统崩溃、遥信传输缺失、时标不正确、站内事件顺序记录分辨率不合格等情况的原因,并提出了提高遥信传输可靠性的对策。

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目前,无人值守或少人值班综合自动化变电站(以下简称综自站)已从单一的保护单元发展到保护测控一体化、从传统的RTU 模式发展到现在的分层分布式等多种高级网络控制模式。

但是,综自站的二次回路设计并没有随着综合自动化水平的日益提高而有所创新。

随着电网的日益强大,社会对供电、特别是供电质量的要求日益提高,综自站的安全可靠运行也显得更为重要。

二次回路主要包括控制(和遥调)回路、遥信回路和遥测回路,笔者对遥信回路进行分析,从回路的设计方面入手,探讨提高其运行可靠性的办法。

1现有综自站遥信回路设计存在的缺点1.1采用测控一体化保护装置的综自站遥信回路测控一体化保护装置集保护功能、遥信和遥测于一体,目前主要用在35kV 及以下电压等级的线路上,遥信和遥测信息通过网络(以太网、现场总线)传送监控后台。

目前该种装置本身运行可靠,但是由于信息传输网络的可靠性却不高,时常出现通信中断,遥信信息丢失的现象。

特别是220kV 、500kV 大型变电站,测控一体化装置中信息传输经过的中间环节比较多,传输可靠性大大降低。

1.2保护和测控分离的综自站遥信回路保护和测控分体的装置主要用在35kV 及以上电压等级的主变和线路上,保护装置仅实现设备的保护功能,测控装置则实现设备的遥控、遥测和遥信等功能,两者独立运行,但是保护装置的动作信息、异常信息等均需要通过测控装置向监控后台传输,对测控装置的依赖性非常高。

而测控装置本身工作是否正常,目前只能通过监控系统与其通信的状况来反映,若该装置通信中断则表明其工作异常。

该问题同样需要通过改进二次回路设计来解决。

2综自站遥信回路的优化设计2.1增加遥信传输通道当前,综自站遥信信息仅由本单元测控装置或保护测控一体装置采集,生成报文后向监控后台传送。

为了让监控运行人员获得正确可靠的遥信信息,重要的遥信可以用两个遥信采集装置来采集和传输。

例如,10kV 开关控制回路断线信号分两路传送,一路由本单元的测控装置或保护测控一体装置采集后向监控后台传送;另一路与其它所有10kV 开关控制回路断线信号并联后,传至10kV 公用测控单元及监控后台(如图1)。

第一路可以表明哪个间隔单元的开关发生控制回路断线,第二路虽然仅显示该站10kV 开关发生了控制回路断线、不能明确是哪个间隔单元发生的,但是可以在监控后台使用该间隔单元相关的遥信信息,设置它们相互校验的判断逻辑(如图1),从而正确判断控制回路断线所发生的间隔单元。

有了两路遥信传输路径,安全可靠性得到提高。

2.2增加遥信采集点在综自站里,通常一个遥信信息对应由测控装置或保护测控一体装置采集的一个遥信点。

这样的设计虽然简单,也能起到运行监控的作用,但是可靠性显然较低。

对重要的遥信在不增加设备投资的情况下,一个遥信信息可以通过两个及以上有关遥信信息来形成,以确保不漏采。

如测控装置或保护测控一体装置电源板损坏或发生其它装置异常现象时,由于目前综自站是通过FUJIAN DIAN LI YU DIANG ONG第26卷第3期2006年9月IS S N 1006-0170CN 35-1174/TM优化遥信回路设计提高变电站安全可靠性池昌炎(厦门电业局,福建厦门361004)摘要:分析了遥信回路设计存在的缺点;提出了优化遥信回路设计,提高变电站运行安全可靠性的思路。

关键词:综合自动化变电站;二次回路;遥信;设计;安全可靠性中图分类号:TM 645.2文献标识码:B文章编号:1006-0170(2006)03-0023-02福建电力与电工2.3合理设计遥信采集点遥信采集点设计合理,是确保运行监控人员获得必要设备运行信息的关键。

遥信信息应当适量、正确、可靠、有效,并非越多越好,更不能仅通过间接的逻辑判别来取得,也不可将几个重要的遥信信息并联成一个遥信接点后向后台发送。

例如,开关压力低告警信息直接接入遥信采集装置,要比接入保护装置的开入量采集插件后,再使用插件内的重动继电器接点接入遥信采集装置可靠。

又如,在一面220kV 主变保护屏或220kV 线路保护屏内,通常有多个独立的保护装置,每一装置都有其各自的装置异常告警接点,如果把这些告警接点并联成一个遥信接点后向后台发送,则(下转第页)该单元通信中断与否来判断的,因而无法直接判别是该单元的测控装置故障、还是保护测控一体装置电源板损坏、还是其它装置异常,或是相关的通信网络发生了问题。

若是网络问题,则相关的配电设备仍可继续运行;若是测控装置或保护测控一体装置故障,则需停运有关配电设备,两者的处理方式完全不同。

根据笔者的经验,可增加遥信采集点,把全站所有同一电压等级测控装置的异常接点并联成一个遥信采集点、把全站所有保护测控一体装置异常接点也并联成一个遥信采集点,分别送给相应电压等级的公用测控单元,然后再送至监控后台(图2所示)。

在监控后台,各单元的通信中断遥信信息和公用测控单元采集过来的装置异常信息构成逻辑与的关系,从而判别出是哪个单元的测控装置或保护测控一体装置发生电源板损坏或发生其它装置异常,进而提高遥信的准确性。

图2测控装置异常判别接线和逻辑示意图间隔单元一测控装置装置异常装置异常装置异常间隔单元二测控装置间隔单元n 测控装置通信接口监控后台间隔单元n 装置异常间隔单元n 通信中断公用测控装置有装置异常开入通信接口公用测控装置装置异常开入量遥信采集开入公共端图1控制回路断线判别接线和逻辑示意图控制回路断线间隔单元一测控装置控制回路断线间隔单元二测控装置控制回路断线间隔单元n 测控装置通信接口公用测控装置遥信采集开入公共端控制回路断线开入量通信接口监控后台间隔单元n 控制回路断线间隔单元n 通信中断公用测控装置有控制回路断线开入间隔单元n 测控装置发控制回路断线报文28因。

4问题的处理通过以上分析得知:机组转动部分中心调整和推力轴承受力调整两者只有在相互兼顾并适当牺牲镜板水平度的情况下,才有可能同时满足要求。

按照这个思路对机组转动部分中心和推力轴承受力进行调整,结果如下:(1)转子空气间隙中最大、最小和平均值偏差在-6.46%~+4.93%之间,符合±10%的要求。

(2)桨叶间隙偏差在-15.79%~+19.47%之间,符合±20%的要求。

(3)机组推力轴承受力压缩值最大为0.59mm ,最小为0.39mm ,差值为0.20mm ,刚好符合最大最小差值不超过0.20mm 的规程要求。

(4)镜板水平值向+X 方向倾斜,其最大不水平度为0.09mm/m ,超出了规程要求的0.02mm/m 范围,但这是按照适当牺牲镜板水平度以便解决机组中心调整偏差问题的思路而人为调整的。

5结论#3机组中心调整偏差问题的根源在于下机架或弹性油箱底部水平度未达要求,而与机组固定部件的同心度和机组轴线的偏斜度无关,只不过在以往的机组中心调整中由于未考虑转轮室存在一定的椭圆度,而在主观上夸大了机组固定部件中心偏差和机组轴线偏差的影响。

本次检修表明,通过精心合理调整,机组转动部分中心调整和推力轴承受力调整是可以得到兼顾且同时满足规程要求的。

(收稿日期:2006-01-11)(下转第24页)当后台监控检测到这面保护屏装置异常时,并不能定位是哪一套装置异常。

对于无人值守变电站,这种不能具体定位什么装置异常的现象是不允许发生的,因为不同的装置异常处理的方法不一样。

如主变的主保护装置异常可能要及时停运主变,而若是主变后备保护装置异常,则只要退出该装置,不需要停运主变。

因此设计人员设计时,需要保证遥信采集接点的合理性,不能简单套用有人值守变电站的设计模式,把同一个间隔的同类信号并联后点亮一个光字牌,这对于无人值守变电站是不合适的。

用图3所示接点作为开关的非全相判别,当开关在合闸运行且两路操作电源失去一路时,接点8100、8101导通,使设备误判开关处于非全相状态。

用图4所示接点作为开关的非全相判别,却不会发生此类问题。

但是,保护装置通常只提供少量的图4所示接点给保护装置,作为开入量使用,遥信只能使用图3所示的接点进行非全相判别,此时可以参照图1、图2的方法,在监控后台设置合理的判别逻辑,如图5所示。

3结束语笔者根据设计经验,对在二次回路设计上,如何提高综自站遥信传输的正确性、可靠性、具体性,提出了几点想法,适用于无人值守或少人值班的综自站。

由于不需要增加二次设备,不需要增加投资,因而有较高的参考价值。

(收稿日期:2006-07-01)图5非全相判别逻辑示意图图4合理的非全相接点判别示意图图3不合理的非全相接点判别示意图!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!欢迎投稿欢迎订阅欢迎刊登广告""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#""$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$""$。

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