35KV变电站综合自动化系统 说明书

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35kV变电站综合自动化

35kV变电站综合自动化

35kV变电站综合自动化标题:35kV变电站综合自动化引言概述:随着电力行业的不断发展,变电站的自动化水平也得到了极大的提升。

35kV变电站作为电网中的重要组成部分,其综合自动化水平直接影响着电网的安全稳定运行。

本文将从多个方面介绍35kV变电站综合自动化的相关内容。

一、自动化设备概述1.1 自动化设备种类35kV变电站综合自动化系统包括主控系统、辅助控制系统、保护系统、通信系统等多个部分。

1.2 自动化设备功能主控系统负责监控和控制变电站的运行状态,辅助控制系统提供辅助功能支持,保护系统保障设备和人员的安全,通信系统实现设备之间的信息交互。

1.3 自动化设备特点35kV变电站自动化设备具有高可靠性、高稳定性、快速响应等特点,能够有效提高变电站运行效率。

二、自动化控制策略2.1 控制策略分类35kV变电站自动化控制策略主要包括本地控制、远程控制和自动控制。

2.2 控制策略应用本地控制主要用于现场设备操作,远程控制可通过远程监控系统实现对变电站设备的远程操作,自动控制则通过设定的逻辑控制程序实现设备的自动运行。

2.3 控制策略优势自动化控制策略能够减少人为操作失误,提高设备运行的准确性和可靠性,同时也提高了电网的安全性。

三、通信网络建设3.1 通信网络类型35kV变电站的通信网络主要包括有线通信网络和无线通信网络。

3.2 通信网络技术有线通信网络采用光纤通信技术,无线通信网络采用无线局域网技术。

3.3 通信网络优化通过合理规划和布局通信网络,可以提高35kV变电站自动化系统的通信效率和稳定性,确保信息传输的实时性。

四、数据采集与处理4.1 数据采集方式35kV变电站通过传感器、智能仪器等设备实时采集电网运行数据。

4.2 数据处理方法采用数据采集器将采集到的数据传输至主控系统,主控系统进行数据处理和分析。

4.3 数据应用场景通过数据采集和处理,35kV变电站可以实现对设备状态的监测、故障诊断和预测,提高设备的运行效率和可靠性。

35kV变电站综合自动化系统通用技术规范

35kV变电站综合自动化系统通用技术规范

35kV变电站综合自动化系统通用技术规范本规范对应的专用技术规范目录农网35kV变电站综合自动化系统采购标准技术规范使用说明1. 本采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分、标准技术规范专用部分以及本规范使用说明。

2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。

如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。

经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。

3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。

《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。

项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。

项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。

对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。

4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的“项目单位技术差异表”明确表示。

6.采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

7.对于保护测控一体化装置,其保护部分的技术要求参见相关保护装置的技术规范。

目录1总则 (4)2 主要技术要求 (5)表1系统装置的电磁兼容性能等级要求 (6)表2综合自动化系统设计遵循的主要标准 (7)3 系统技术条件 (8)3.1基本概况 (8)3.2性能要求 (9)3.3信号测量和控制 (9)3.4通讯管理单元 (9)3.5当地中央音响功能 (9)3.6卫星对时系统 (9)3.7屏体及其他要求 (9)4 规范索引 (10)4.1变压器保护 (10)4.235K V线路保护测控装置 (10)4.335K V母线分段保护测控及备自投装置 (10)4.410K V线路保护测控装置 (10)4.510K V电容器保护测控装置 (11)4.610K V母线分段保护测控装置 (11)4.7接地变保护 (11)4.8电压并列装置 (11)4.9视频监控系统 (11)4.10防误闭锁 (11)4.11电能质量在线监测 (11)4.12电源系统 (11)5 试验 (11)5.1工厂试验 (11)5.2工厂验收 (12)5.3现场验收 (13)6 技术服务、工厂检验和监造 (14)6.1技术服务 (14)6.2工厂验收 (15)1 总则1.1 引言投标人应具有ISO9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,并具有AAA级资信等级证书,宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。

变电站综合自动化系统

变电站综合自动化系统

变电站综合自动化系统硬件结构
二、集中组屏式 调度主站 总控单元 监控主机 显示、打印
RS-485/RS232
高 压 微 机 保 护
中 压 微 机 保 护
遥 测 单 元
遥 信 单 元
遥 控 单 元
电 能 单 元
交 直 流 单 元
V Q C 单 元时 钟 单 元12源自变电站综合自动化系统硬件结构
三、分层分布式 变 电 站 层 调度主站 监控主机 显示、打印
18
站控层设备
站控层网络设备 打印机
变电站综合自动化系统配置
I/O测控单元 测控单元应按电气单元配置, 母线设备和站用电设备的测 控单元独立配置。测控单元 应模块化、标准化、容易维 护、更换,允许带电插拔。
间隔层设备组柜原则:电压 等级较高(500/220KV)的 测控每个电气单元组一面柜、 较低测控每2个电气单元组一 面柜、每台主变三侧测控组 一面柜、35kV、10kV测控保 护单元就地布置于开关柜上、 公用设备测控单独组柜;亦 可在按照以上原则的基础上, 根据继电器室结构灵活组柜 。
9
变电站综合自动化系统硬件结构
一、传统改造式 (一):保留RTU CRT
PC机
微机保护
RTU
模 开 脉 控 拟 关 冲 制 量 量 量 量
调度主站系统
10
变电站综合自动化系统硬件结构
(一):取消RTU形式
调度主站
微机保护
总控单元
当地监控
RS485总线
测控单元(1)
测控单元(2)
测控单元(n)
11
20
变电站综合自动化系统配置
二、软件系统 系统软件 系统软件应为国际通用的、成熟的实 时多任务操作系统并具有完整的自诊 断程序。操作系统应具有系统生成功 能,使其能适应硬件和实时数据库的 变化。 (W/U) 网络软件 支持软件 数据库软件 应用软件包括过程监控软件、网络 通信软件等各种工具软件。应用软 件必须满足系统功能要求,成熟、 可靠,具有良好的实时响应速度和 可扩充性。各应用软件应采用模块 式连接方式,当某一应用软件工作 不正常或退出运行,不能影响系统 的其他功能。

变电站综合自动化系统

变电站综合自动化系统

变电站综合自动化系统在电力系统中,变电站是连接输电网和配电网的重要环节,是电能转换、分配和控制的关键组成部分。

为了提高变电站的运行效率和安全性,变电站综合自动化系统应运而生。

一、系统架构1. 主控系统主控系统是变电站综合自动化系统的核心,负责整体的监控、管理和控制。

通常由人机界面、数据采集与处理、远程通信等模块组成,能够实时监测变电站各种设备的状态并调度控制。

2. 保护系统保护系统是变电站综合自动化系统的重要组成部分,用于实时监测电力系统的运行状态,及时发现故障并采取相应的保护措施,确保电网的稳定运行。

3. 辅助设备系统辅助设备系统包括通风、照明、消防等设备,为变电站的安全运行提供支持。

二、功能特点1. 实时监控变电站综合自动化系统能够实时监测各种设备的运行状态,及时发现问题并作出相应处理,有效减少事故发生的可能性。

2. 自动化控制系统能够根据预设的逻辑和参数实现自动化控制,提高变电站的运行效率和精度。

3. 远程通信通过网络通信技术,可以实现对变电站的远程监控和操作,方便操作人员进行远程调度。

三、发展趋势随着信息技术的不断发展,变电站综合自动化系统也在不断完善和智能化。

未来,随着物联网、云计算等技术的广泛应用,变电站综合自动化系统将更趋于智能和自动化,实现更高效、安全、可靠的电力系统运行。

四、结语变电站综合自动化系统作为电力系统的重要组成部分,发挥着关键作用。

通过不断完善和创新,可以更好地适应电力系统的发展需求,提升变电站的运行效率和安全性。

希望在未来的发展中,变电站综合自动化系统可以发挥更大的作用,推动电力系统的可持续发展。

综合自动化系统在35kV变电站的应用

综合自动化系统在35kV变电站的应用
要性 .
关键 词 : 电站 ; 变 综合 自动 化 系统 ; 电保 护 继
中 图分 类 号 : M 3 T 74
文 献 标 志 码 : B
中色 ( 夏 ) 方 集 团公 司是 国家 有色 金属 冶炼 宁 东
值 班之 需要 [ 2 1 .
生产厂家 , 已形成以钽铌制品生产为主 , 、 镍 现 铍 镁、 等高科技金属产品为辅 的多元化发展格局. 团电 集 力 系统 现 有 3 V变 电站 1座 , 于 19 5k 建 9 7年 , 大 最
第 9卷 第 1 期
21 年 3 月 00
宁 夏 工 程 技 术
Ni g i Engne rn Te h o o y n xa i e ig c n lg
Vo . No 1 19 . Ma .201 r 0
文章 编 号 :6 1 74 ( 0 0 0 — 0 3 0 17 — 2 4 2 1 )1 0 2 — 3
负荷 为 4 0 W.随着集 团公 司规 模 的 扩张 、 属 00 0k 金
1 3 V变 电站综合 自动化系统改造 5 k
1 . 系统 结构 1
该 系统 采 用 P 0 0变 电站 自动化 系统 , 结 S60 其
产量 的提高 , 电负荷 日益增长. 用 为满足生产负荷用
构为分层分布式结构 , 分为间隔层 、 通信层 、 站控层 电的需要 , 确保变 电站安全运行 , 公司电网也在同步 3 , 层 具有 可靠性 高 、 灵活性强 、 可扩展 性以及 系统 进 行 扩建 、 新建 . 集 团公 司变 电站 改 扩 建 项 目中 , 构成和维护的简易性等特点. 在 这种结构将配 电线路 按 照变 电站 综合 自动 化 系统 标准 对 3 V变 电站 二 的保护和测控单元分散安装在开关柜内 ,而高压线 5k 次部分进行了重新设计 ,不但节省了大量 的控制 电

35kV变电站综合自动化系统的结构及调试

35kV变电站综合自动化系统的结构及调试
完善 , 相关 的 标 准 和 规 程 、 范 也 逐 步 形 成 。3 规 5 k V变 电站 综 合 自动 化 系 统 的 推 广 速 度 之 快 , 要 求验 收运行 人员必 须掌 握相应 的验 收调试 技术 和 运行 经验 , 为此 , 3 V 变 电站综 合 自动化 系 对 5k
按每段 母线配 置 2 ~3条 4 5 8 总线 链路 , 主变 间隔 为 1条链 路 , 条 4 5总线 链 路上 的继 电器数 量 每 8

时监 测 , 主变温 度 、 接头档 位等遥 测量 由公共 测 分
控 单元 采集 。
2 系统 调 试 验 收
3 V 综 合 自动化 变 电站能 否 可 靠投 运 、 5k 能
关 键 词 :5k 变 电 站 ; 合 自动 化 ; 试 ; 理 3 V 综 调 管 中图 分 类 号 : M 74 T 3 文 献标 识 码 : B
相 比于常规 二 次 系统 , 合 自动化 系统 将控 综
变 电站层 主要 包 括后 台监 控机 、 站控 主单 元 和一 些公共 测控 单 元 等 , 控 主单 元 和后 台监 控 站 机 均 为单机 , 整个 系统采 用单 网结 构 。
配有多种支持软件 , 如图形画面生成与修改软件、
报表 生成 与修 改软件 等 。 站控 主单 元 是 综 合 自动 化 变 电 站 的 核 心 单 元 , 置有 高性 能主处 理器模 块 和 内存扩 展模块 , 配
共超 过 2 O个 通 信 口, 同时 采 用 不 同规 约 对 外 通
术 和运 行 经 验 。对 3 V 变 电站 综 合 自动 化 系统 的 结 构 和 功 能 , 场 调 试 及 日常 运 行 维 护 时 应 采 用 的 调 试 5k 现 手 段 和 注 意 问题 作 了 简单 介 绍 , 对综 合 自动化 系统 的今 后 发 展 作 了分 析 与 展 望 。 并

35kv变电站中综合自动化监控系统的应用

35kv变电站中综合自动化监控系统的应用

35kv变电站中综合自动化监控系统的应用摘要:文章首先简单介绍了变电站综合自动化监控系统的基本定义,总结了综合自动化监控系统的特点,然后阐述了35kv变电站综合自动化监控系统的基本结构,最后提出了综合自动化监控系统在35kv变电站中存在的问题及解决措施,以期能够推动综合自动化系统的发展,创造更大的经济效益。

关键词:35kv变电站,综合自动化监控系统,应用一、变电站综合自动化监控系统的概述变电站综合自动化监控系统是利用现代先进的计算机技术对变电站运行过程进行管理的一种自动化系统,其能重组变电站二次系统设备装置,达到优化设计的目的。

其中二次系统设备有自动装置、控制装置、信号测量装置、远动装置、继电保护装置、故障录波装置等。

通过采用现代计算机技术、电子通信技术、信息处理技术实时监控变电站设备的运行状态,该自动化监控系统性能较高、操作简单,且具有较强的可扩展性,因此受到国内广大用户的欢迎。

变电站利用综合自动化监控系统能够搜集相关的完整的电力系统数据与信息,利用计算机技术自动将信息转化为数字量,且能够利用通信网络交换信息、数据,实现资源共享。

此外,综合自动化监控系统具有变化数据、数字滤波的功能,能够最大限度提高各种量值的准确度。

变电站屏幕通过系动画监控系统能够直接显示实际运行状态及故障操作情况,相较于传统中央信号屏、控制屏等,变电站屏幕能够清晰、直观显示监控信息,且其避免了硬件设备重复投资的尴尬,大幅度提升了变电站的经济效益。

二、变电站综合自动化监控系统的特点分析①可靠性特点:变电站综合自动化监控系统间隔层采用的是统一的软件与硬件平台,同时还具备独立的远动系统,为整体系统及调动自动化系统正常运行提供了保障。

②容易操作性特点:综合自动化监控系统具备自动操作功能,且其拥有完善的操作支持工具,实现了友好的人机界面。

系统设定了多级处理口令,增强了系统运行的安全性。

③容易维护特点:综合自动化监控系统具有故障定位功能,能够将故障位置直观显示出来,具备维护操作在线支持功能,能够进行自我诊断。

变电站综合自动化

变电站综合自动化

变电站综合自动化变电站综合自动化是指利用现代化的信息技术和自动化控制技术,对变电站的运行、监控、保护、测量和维护等进行全面自动化的管理和控制。

通过实时数据采集、传输和处理,实现对变电站各个设备的远程监控和控制,提高变电站的运行效率、可靠性和安全性。

一、综合自动化系统的主要功能1. 运行监控功能:通过对变电站的各个设备进行实时监测,及时发现设备异常情况,并进行报警和处理。

监控内容包括电压、电流、温度、湿度等参数的监测,以及设备的运行状态、开关操作等的监控。

2. 保护功能:综合自动化系统能够对变电站的各个设备进行保护,包括过电流保护、短路保护、接地保护、过压保护等。

当设备发生故障时,系统能够及时切除故障设备,并进行报警和记录。

3. 控制功能:综合自动化系统能够对变电站的各个设备进行远程控制,包括开关的合闸、分闸、变压器的调压、调容等操作。

通过远程控制,可以降低人工操作的风险,提高操作的准确性和效率。

4. 数据采集和处理功能:综合自动化系统能够对变电站的各个设备进行数据采集,并进行实时处理和存储。

通过对数据的分析和统计,可以及时发现设备的异常情况,提供科学依据进行设备维护和优化运行。

5. 通信功能:综合自动化系统能够通过网络实现与上级调度中心的通信,及时传输变电站的运行数据和状态信息。

通过与调度中心的通信,可以实现对变电站的远程监控和控制,提高变电站的运行效率和可靠性。

二、综合自动化系统的组成部份1. 监测装置:包括各种传感器和测量仪器,用于对变电站的各个设备进行参数的实时监测和测量。

常见的监测装置包括电流互感器、电压互感器、温度传感器、湿度传感器等。

2. 控制装置:包括PLC(可编程逻辑控制器)和RTU(远程终端单元)等,用于对变电站的各个设备进行远程控制和操作。

控制装置通常与监测装置相连接,实现对设备的自动控制和调节。

3. 通信装置:包括以太网、无线通信等,用于实现综合自动化系统与上级调度中心的数据传输和通信。

关于35KV变电站的综合自动化设计

关于35KV变电站的综合自动化设计

关于35KV变电站的综合自动化设计摘要:针对传统变电站在实际运营过程中的诸多不足与局限性,本论文对综合自动化系统进行分析设计,首先分析了当前变电站常用的综合自动化系统结构,提出了面向35KV变电站适宜采用的结构形式,在此基础上重点探讨了35KV变电站综合自动化系统的设计,给出了系统配置方案,并有针对性的设计了35KV变电站综合自动化系统设计改造应用方案,对于进一步提高35KV变电站综合自动化的设计应用水平具有较好的指导意义。

关键词:变电站35KV 综合自动化1 引言变电站作为整个电网的一个非常重要节点,是联接发电厂(发电站)和电力用户的中心纽带,担负着电压等级的变换、电能的汇集、传输和分配等任务,它的运行状况对于全网电力系统的安全、可靠、稳定、经济运行有着重大的影响。

而变电站的运行状态基本上取决于它的二次设备工作的可靠性等工作性能,为了使变电站的运行达到更加安全稳定,并提高其可靠性,当前较为有效的方法是提高变电站的自动化水平,即实现变电站的综合自动化。

本论文主要结合对35kV变电站的运行特点,对35V变电站综合自动化系统进行系统分析设计,以期能够提出合理有效的综合自动化管理方法和自动化控制方法,并以此和广大同行分享。

2 变电站综合自动化体系结构分析变电站综合自动化的一般定义是将微机监控、微机保护和微机远动技术等技术融合在一起,充分发挥微机作用,提高变电站运行和管理等方面的技术水平以及自动装置的可靠性,简化变电站二次部分(设备)的硬件配置和连接线的综合自动化系统。

变电站综合自动化的实现不仅可以提高变电站的全面技术水平和管理水平,提高安全、可靠、稳定的运行水平,降低运行维护成本,增加经济社会效益,提高供电质量,而且可以促进配电网系统的自动化。

对于变电站而言,其综合自动化系统的结构一般主要有以下三种形式。

(1)集中式结构集中式系统一般采用功能较强的计算机并扩展其输入/输出,集中采集变电站的模拟信号和数字信号等信息,集中进行处理和计算,分别完成微机监控、微机保护和自动控制等功能。

农网35kV变电站综合自动化设计

农网35kV变电站综合自动化设计

农网35kV变电站综合自动化设计吴树业(广东省海丰县供电局,广东海丰5164㈣在我国农村电网建设中,农网35kV变电站实行综合自动化及无人值班已成为县级电网自动化发展的方向,根据我同电力公司“35kV输变电工程”和“35~l l O kV变电所设计规范”中的有关规定,35kV变电站设计原则有:(1)针对农村用电负荷分散、供电可靠性相对较低的特点以及节约用地的原则,从控制规模人手,采用先进设备,以减少一次性投入和长期运行费用考虑,应推广使用保护、测量和控制一体化没计,采用分层分布式结构,组屏式或就地分散安装式变电站综合自动化设计方案。

(2)考虑到供电质量与供电可靠性、设计成无人值班变电站。

(3)预测l o年负荷发展需求,主变至少按两台考虑,选用低损耗、节能型调压变压器。

f4)考虑到变电站设备渗湘问题,在设备选型方面,优先选用先进国产和进口设备,以提高供电町靠性、降低运行费用。

(5)考虑到节约土地、节省资金并便于维护,高压设备均采用户外装置。

135kV变电站设备选择1.1电气主结线35kV母线采用单母线运行方式,一进一出两条35kv线路组成,进线数不加保护,出线侧设线路保护,10kv母线采用单母分等形式,6回10kV出线。

1.2电气设备丰变压器设主变1#、主变2栉。

先将l静变选低耗、节能有载凋压变压器;35kV进出线均配置独立式C T;35kV 开关和10kv开关均采用SF6开关,伞站电容补偿按主要容量的10%考虑,分两组装设,南10kV开关控制。

1.3站用变站用变选s9—50/35,()4直配变一台,供微机运行装置及二次保护电源,作生活照明及检查、试验电源。

1.4直流系统采用和集控屏配套的整流设备,输出电压为220v、24v作为分别35kV及10kv控制保护电源,屏内设储能电容作为35kv及l okV开关备用分合闸电源、同时配置uPs不间断电源作为备用电源。

2综合自动化系统总体设计35kv变电站综合自动化没计,依据《县级电网调度自动化功能规范》,采用集继电保护、远动控制、小电流接地选线,设备程序自检测、诊断、事故及故障信号检测等功能为一体的系统配置方式。

变电站综合自动化系统

变电站综合自动化系统

单元保护装置或测控装置通信中断
出现该类故障,其原因多在于保护装置与综自系 统的通信出现问题,有可能是因为保护装置通信 接口模块故障、通信接线松动。针对该类情况可 以先查找保护装置至综自保护管理机之间的接线 是否牢固、完好,保护管理机通信指示灯是否正 常,保护装置面板显示是否正常,是否出现通信 模块故障或是装置故障的告警,而后相应的进行 紧固接线、重启装置、更换相关装置模块等处理。
(2)两台监控后台正常运行时以主/备机方式互为热 备用,“当地监控尸作为主机运行时,应在切换柜 中将操2”自动升为主机,同时应在切换柜中将操作 开关置在“当地监控2”。 (3)某测控单元通信网络发生故障时,监控后台不能 对其进行操作,此时如有调度的操作命令,值班人 员应到保护小间进行就地手动操作。同时立即汇报 调度通知专业人员进行检查处理。 (4)微机监控系统中发生设备故障不能恢复时应将该 设备从监控网络中退出作开关置在“当地监控尸, 这样遥控操作定义在“当地监控l”上,“当地监控 2”(备用机)上就不能进行遥控操作。当“当地监控1” 发生故障时,“当地监控,并汇报调度部门。 (5)通信中断的处理原则。
保护装置(非综自厂家的保护装置)通信中断
综自系统与其他厂家的保护装置因为使用的通信 规约不同,所以综自系统采集保护信号需要经过 保护管理机进行规约转换,一台保护管理机可以 容纳多台保护装置的信号传输,一旦小室内的保 护管理机出现死机或是故障,往往导致所接的所 有保护装置信号无法正常传输,遥信信号无法更 新,可能会错失重要信号报文。出现该类问题, 可以通过观察保护管理机的通信指示灯是否正常 来判断,并且检查其与路由器之间的接线是否正 常,而后相应的进行重启装置、紧固接线、更好 装置等处理。
PDS-700保护装置:
微机保护系统功能是变电站综合自动化系统的最基本、最重 要的功能,它包括变电站的主设备和输电线路的全套保护:高压 输电线路保护、变压器的主保护、后备保护以及非电量保护、低 压配电保护、电机及所用变保护等。 除保护功能外,还应具有以下附加功能: (1)具有事件记录功能; (2)具有与系统对时功能; (3)具有存储多种保护定值功能; (4)具备当地人机对话接口功能; (5)具备通讯功能; (6)具备故障自诊断功能;

35kV变电站综合自动化系统应用

35kV变电站综合自动化系统应用


20. 0 0

[1 3. 电站 综合 自动化原理及 应用 【] 京: 电力 出版社 20 5 4T ̄ C变 M. 北 中国 0
6 结 束语 3 V 5k 变电站微机综合 自动化系统的应用是供 电系统一次有意义的技 术提升尝试 , 目前该系统运行稳定可靠 ,在先进技术不断发展的今天 , 变电站综合 自动化系统在公 司供 电中,以其系统化 、标准化和面向未来 的概念正逐步取代繁琐而复杂 的传统控制保护系统 。综合 自动化系统在 3 V 5 变电站 的应用推广 ,必将对提高变 电站安全 、 k 稳定 、可靠运行以及 降低运行维护成本等起到深远 的影响。
便于维护。 3 缩小 占地 面积 , 置的硬件 部分采用大规模集成电路 ,其结构 ) 装 紧凑 、 体积小 、功能强,所获数据和信号可共享 ,减少了元 件数量 ,且 6k 装置直接安装在开关柜上 ,节省大量控制 电缆和屏柜 ,减少 占地面 V 积 ,改造后 ,开关柜数量减少为6 ,截至 目前 ,降低材料成本和维护 个 成本共计4 万多元 。 . 6 4 )实时计算 和控 制水平 提高 ,现场装 置 自动 采集信 号量和测 量 量 ,完整准确 ,而且微机装置 和后 台系统可以大大加强 电网一次 、二次 系统 的效能 和可靠性 ,对保证 电网安全稳 定运行具有 重大 的意 义。 关 键词 变 电站综合化 ;改造方 案 ;技术措 施 ;步骤 ;功能 ;效果 中 图分 类号 T M 文献 标 识码 A 文 章编 号 17—6 1(o2o 00 — 1 63 97~2 1)i一 190 I
接点 ,降低 了故障率 。截至 目前 , 系统 已经无故障运行8 6 ,及时 该 70 h 监测报警电气故 障1次,并 自动采取保护措施 。 6 2 )维护方 便 ,装 置采用 微机 型 ,全部标 准化 、模块 化 ,结 构简 单, 具有故障 自诊断功能 , 运行 中能及时发现问题 ,且系统接线简单 ,

35kV变电站综合自动化

35kV变电站综合自动化

35kV变电站综合自动化标题:35kV变电站综合自动化引言概述:随着电力系统的不断发展,35kV变电站作为电力系统的重要组成部分,其自动化水平也日益提高。

本文将详细介绍35kV变电站综合自动化的相关内容,包括自动化系统的优势、主要功能、应用范围、发展趋势等方面。

一、自动化系统的优势1.1 提高运行效率:自动化系统能够实现设备的远程监控和控制,提高了变电站的运行效率。

1.2 提高安全性:自动化系统能够实时监测设备状态,及时发现问题并采取措施,提高了变电站的安全性。

1.3 降低人工成本:自动化系统减少了人工操作的需求,降低了人工成本。

二、自动化系统的主要功能2.1 远程监测:自动化系统能够实时监测变电站设备的运行状态,包括电压、电流、温度等参数。

2.2 远程控制:自动化系统能够远程控制设备的开关、调节参数等操作,实现远程操作。

2.3 数据存储与分析:自动化系统能够对变电站运行数据进行存储和分析,为运维人员提供参考依据。

三、自动化系统的应用范围3.1 变电站监控:自动化系统可用于35kV变电站的监控,实时监测设备的运行状态。

3.2 设备保护:自动化系统可实现对设备的保护功能,当设备出现异常时能够及时采取措施。

3.3 负荷调度:自动化系统可用于负荷调度,实现对电力系统的优化管理。

四、自动化系统的发展趋势4.1 云平台应用:未来自动化系统将更多地应用云平台技术,实现数据的实时共享和处理。

4.2 人工智能技术:自动化系统将逐渐引入人工智能技术,实现更智能化的运行管理。

4.3 多元化应用:自动化系统将向多元化方向发展,不仅应用于35kV变电站,还将涉及电力系统的其他领域。

五、结论35kV变电站综合自动化是电力系统发展的必然趋势,其优势、功能、应用范围和发展趋势都将为电力系统的运行管理带来更多便利和效率提升。

随着技术的不断进步,自动化系统将不断完善和创新,为电力系统的稳定运行和安全保障提供更多支持。

35kV变电站工程综合自动化系统技术规范书

35kV变电站工程综合自动化系统技术规范书

35kV变电站工程综合自动化系统技术规范书1总则1.1 本技术规范书的使用范围仅限于张家口电网公司35kV变电站工程的综合自动化系统的设计、制造、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有标准和规范的条文。

未尽事宜均按国标规定执行,卖方必须保证提供符合工业标准和本技术规范书的优质产品。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,那么,视为卖方提供的产品完全满足本技术规范书的要求。

1.4卖方必须具备有效质量保证体系,提供的产品应在**电力系统的变电所运行过二年以上,且在近二年未发生严重质量事故。

1.5本技术规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。

本技术规范书未尽事宜由双方协商确定。

2工程概况依据电力行业标准DL/T5103《35kV~110kV无人值班变电所设计规程》,优先选用以下5种典型设计方案供设计选择。

2.1 典型方案1线2变,主变室内,35kV室内装配间隔,母线段出线。

1)电气主接线:35kV:1回,内桥接线;10kV:2×N回出线,单母分段接线;两侧均为小电流接地系统。

2)主变:2台35KV/10KV/10000KVA双卷无载调压变压器,热备变:1台35KV/10KV/1000KVA双卷无载调压变压器,3)配电装置:35kV:室内装配间隔,母线段出线;10kV室内成套开关柜,电缆段出线。

4)所用变:35kV/10KV/50KVA变压器1台。

5)并联电容器:10kV I段、II段母线各1组电容器。

6)操作电源:直流电源。

7)继电保护:主变保护装置采用组屏方式,设于二次设备间;35kV 、10kV 保护装置就地分散布置。

8)自动装置:电容器投切,10kV系统接地检测。

9)电能考核:主变10kV侧及10kV馈线。

3总体方案要求3.1 按无人值班变电所配置二次设备,按单网络、单远动(总控或通信管理机)、单后台设计,后台监控不依赖于远动设备(总控或通信管理机)直接与间隔层设备进行通信,避免在远动设备或总控单元故障时,导致后台和远方监控同时失效。

35kV综合自动化变电站二次系统安装及调试分析

35kV综合自动化变电站二次系统安装及调试分析

35kV综合自动化变电站二次系统安装及调试分析王东摘要:近年来,随着时代与经济不断的发展,科学技术也在不断完善,在当前电力系统中,变电站综合自动化系统也在广泛的应用,其主要指的是通过计算机保护与计算机远动技术,重新进行功能的组合,最终实现监视、测量与控制变电站全部设备的运行。

本文就相关内容进行了综合性研究与阐述。

关键词:35kV综合自动化;变电站二次系统;安装;调试分析引言变电站是电力系统中的一个关键性节点,是连接发电厂与用电负荷的纽带,担负着电能汇集、电压等级转换、传输、分配等重要任务,其运行的稳定性与安全可靠性对整个电网的影响极其重大。

而二次设备的可靠性与稳定性能决定着变电站的基本运行状态,为了让变电站的运行更加稳定、安全和可靠,现阶段最有效的办法就是提高变电站的自动化水平,即实现35kV变电站综合性自动化。

本文结合35kV变电站基本概念及运行特点,分析其安装及调试方案,进一步提高变电站的安全可靠性与稳定性。

1.2.35kV综合自动化系统的概念35kV综合自动化变电站概述(1)对于变电站的综合自动化,其是使用计算机、电力电子、信息通信等先进技术,对变电站运行时二次设备所具有的基本功能实施再次组合和优化等设计后,使用上述提到的先进技术对变电站运行时的实时信息和系统运行的基本情况进行测量、处理、实施相应的保护,以及和远程监控系统进行实时通信等的一款集多种功能为一身的综合自动化系统。

(2)此系统将获取到的比较全面的电力系统实时运行的基本信息,经过先进的通信技术,在基于计算机具有的快速计算和强大逻辑判断等能力的基础上,对变电站运行时系统内相关设备的运行和操作进行相关的监视和控制,并且把获得的信息经过相关的设备转化为数字量,并进行相关交换后,实现数据和信息的基本共享。

另外,在此系统中,变电站实时运行的状态、发生故障的基本信息以及实施的相应操作等都是采用设备上自带的屏幕进行显示,从而也就替代了传统技术中的中央信号屏等相关设备,在很大程度上减少了硬件设备的使用量,也节约了对系统进行控制时使用的电缆,因此此系统具有非常好的经济性。

35kV总降变电站微机综合自动化

35kV总降变电站微机综合自动化
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3k 5V总降变 电站微机综合 自 动化
3k 5 V总降变电站微机综合 自动化
Co p t r It grt d m ue n e a e Ma n 3 k b t t n Auo i 5 V Su sa i t ma in S s e o t y t m o
侯 志 臻 ( 西部矿 业股份 有 限公 司铅 业分公 司, 青海 西宁 8 0 0 ) 10 0
速 恢 复供 电 。 为用 户 提 供 一 个灵 活 而 功 能齐 全 的 功能 平 台 , 以实
《 工业 控制 计 算 机 } 0 0年 第 2 21 3卷 第 7期
中 的智 能通 信 接 口装 置 组 成 若 干 个 子 网 ,这 样 可 以在 较 低 的 物 理 速率 下 实 现 快 速 有 效 的 数 据 传 输 。 分 散 式 测 控 单 元 可 以安 装 在 一 次 开 关 设 备 上 或 开 关 设 备 旁 ,通 过 屏 蔽 双 绞 通 讯 线 将 监 控 计 量 单 元 与 主 控 制 室 的后 台 主 机 相联 , 而 构 成综 合 自动 化 系统 。 从 工业 标 准 的 R 一 8 S 4 5通 讯接 退 出保 护 及 信 号 复 归 。 保 护 功 能 设 置 :5 V进 线 , 有 过 电 流保 护 ; 5 1 k 3k 具 3 / 0 V主 变 压 器 , 有 差 动 保 护 、 电 流 保 护 、 负 荷 保 护 及 瓦 斯 、 度 保 具 过 过 温 护。1k 0 V馈 出线 ( 配 电 室 电 源 ) 有 限 时 电 流速 断 、 电 流 保 至 具 过 护 , 有 零 序 电 流 选 线 功 能 ; 0 V馈 出线 ( 变 压 器 ) 具 有 电 流 具 1k 至 ,
备 进行 遥 控 、遥 调 操 作 ,完 成 对 电 力 系统 全 面 的监 视 和 控制 要 求。 同时 , 变 电 站故 障 运 行状 态 进 行 实时 进 行 监测 、 对 分析 , 以协

农网35kV变电站综合自动化设计方案

农网35kV变电站综合自动化设计方案

便 遥 控 遥 、 视 操 作 。
25 .
电能量 采集 设计

全 部 电能量 的测 量 采用交 流
采样获得 , 采样元 件 为精密 电压 、 电 流 传 感 器 可 , 测 量 电 压 、 电 流 无 、 功 、有 功 、功率 因数 、频率 等 。
安 装 。 单 元 中 采 用 双 C P U 结 构 保 , 护 与测控功能相对独立 , 测控及 通 信
网故 障不 影 响保护 功 能运 行 。
( 2 ) 采 用 模 块 化 设 计 使 , 各 装 置 相 对 独立 , 某 一 装 置 的故 障不 影 响
其他装 置运 行 。
( 3 ) 保 护 测 、 控 一 体 化 简 , 化 二 次 接 线 减 , 少 电 压 互 感 器 、 电 流 互 感 器 负 载 节 , 省 投 资 方 , 便 维 护 。
够 进 行 电 能 量 脉 冲 采 集 、 处 理 远 、
传 并 , 能 采 集 远 传 直 流 电 源 系 统 报
警 信 号 具 , 备 完 善 的 监 控 报 警 系 统
与事故及 故 障信号检测 系统 。
友 好 的人 机 界 面 ,可 使 远 方 调
度 直 观 地 监 视 变 电 站 运 行 情 况 方 ,
据 远 传 、 同 期 操 作 小 、 电 流 接 地 选
线 、 备 用 电 源 自投 、 电 压 并 列 、 计 算
分 析 及 监 控 等 功 能 有 , 较 高 的 运 行
可 靠 性 和 较 强 的抗 干 扰 能 力 ,能 进
行 自 诊 断 、 自 恢 复 并 , 具 有 远 方 诊
断 、故 障 录 波 防误 闭 锁 、 防 火 、 防 盗
口。 24

35kV变电站综合自动化

35kV变电站综合自动化

35kV变电站综合自动化一、概述35kV变电站综合自动化系统是指在35kV变电站中应用现代自动化技术,实现对变电站设备、电力系统及其运行状态的监控、控制和保护,提高变电站的安全性、可靠性和经济性。

二、系统组成1. 监控系统:通过监控终端、监控软件等实现对变电站设备的远程监控,包括变压器、开关设备、保护装置等的实时状态监测和数据采集。

2. 控制系统:通过控制终端、控制软件等实现对变电站设备的远程控制,包括开关设备的远程操作、变压器的调节控制等。

3. 保护系统:通过保护装置、保护软件等实现对变电站设备的保护,包括对电流、电压、频率等参数的监测和故障判断,以及对设备的自动断电等保护动作。

4. 通信系统:通过通信设备、通信协议等实现各个子系统之间的数据交互和远程通信,确保系统的实时性和可靠性。

5. 辅助系统:包括电源系统、温湿度监测系统、火灾监测系统等,提供对系统运行环境的监测和控制。

三、功能要求1. 设备监测:实时监测变电站设备的运行状态,包括电流、电压、温度等参数的监测和数据采集。

2. 故障检测:对变电站设备进行故障检测和故障判断,及时发现故障并采取相应的保护措施。

3. 远程操作:实现对变电站设备的远程操作,包括开关设备的远程控制、变压器的调节控制等。

4. 数据管理:对采集到的数据进行存储、处理和分析,生成报表和趋势图,为运维管理提供决策支持。

5. 通信互联:实现各个子系统之间的数据交互和远程通信,确保系统的实时性和可靠性。

6. 报警管理:对变电站设备的异常情况进行实时监测和报警处理,及时通知操作人员并采取相应的措施。

7. 安全保护:对变电站设备进行安全保护,包括对电流、电压、频率等参数的监测和故障判断,以及对设备的自动断电等保护动作。

8. 运维管理:对变电站设备进行运维管理,包括设备巡检、维护计划制定、故障分析等,提高设备的可靠性和使用寿命。

四、技术要求1. 系统稳定性:系统应具有良好的稳定性和可靠性,能够长期稳定运行,保证变电站的正常运行。

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摘要电网系统运行的可靠性以及供应电能的质量,与其自动化系统的水平有着密切的联系。

电力系统的自动化系统由两个系统构成,信息就地处理的自动化系统和信息集中处理的自动化系统。

信息就地处理的自动化系统的特点是能对电力系统的情况作出快速的反应,如高压输电线上发生短路故障时,要求继电保护要在20ms左右动作,以便快速切除故障,而同步发电机的励磁自动控制系统,在电力系统正常运行时,可以保证系统的电压质量和无功出力的分配,在故障时可以提高系统的稳定水平,有功功率自动调节装置,能跟踪系统负荷的随机波动,保证电能的频率质量,按频率自动减负荷装置能在系统事故情况,电力系统出现严重的有功缺额时,快速的切除一些较为次要的负荷,以免造成系统的频率崩溃,以上这些信息就地处理装置,其重要的优点是能对系统中的情况作出快速的反应,尤其在电力系统发生故障时,其作用更为明显,但由于其获得的信息有局限性,因而不能从全局的角度来处理问题,例如通过自动频率调节,虽然可以跟踪负荷的变化,但总还存在与额定频率的偏差,更不能实现出力的经济分配。

另外,信息就地处理自动装置,只能“事后”的处理出现的事件,而不能“事先”的对系统的安全性作出评价,因而有其局限性。

信息集中处理的自动化系统(即电网调度自动化系统),可以通过设置在各发电厂和变电站的远动终端(RTU)采集电网运行的实时信息,通过信道传输到主站,主站根据全网的信息,随着微机保护,变电站综合自动化等技术的发展,两个信息处理系统之间互相渗透,更重要的是这些微机装置,如打破原来的二次设备柜框架。

关键词:变电所,防爆型,矿用变压器,采区供电,保护装置目录摘要 (I)目录 (II)第一章变电站综合自动化系统概况 (1)1.1国内外变电站综合自动化的发展及应用状况 (2)1.2变电站综合自动化系统的发展趋势 (5)1.3本文研究的主要内容 (5)第二章35KV变电站综合自动化系统的功能和结构 (6)2.1变电站综合自动化系统的功能要求 (6)2.1.1保护系统功能 (7)2.1.2监控系统功能 (8)2.2变电站综合自动化系统的网络结构 (12)2.3集中式结构 (12)2.4分布式结构 (13)2.5分散(层)分布式结构 (13)第三章变电站综合自动化的通信 (15)3.1通信的相关介绍 (15)3.2变电站综合自动化系统的任务 (16)3.3数据通讯系统的构成 (16)3.3.1变电站综合自动化系统的网络连接 (17)3.3.2变电站综合自动化系统常用的网络设备 (19)3.4变电站内的信息采集传输内容 (19)3.4.1变电站的数据模拟量、开关量和电能量 (20)3.4.2安全监视功能 (21)第四章以新建平煤八矿35KV变电站为研究对象 (22)4.1概述 (22)4.2设计原则和系统技术参数 (22)4.2.1系统性能指标 (23)4.2.2通信指标 (24)4.2.3装置技术指标 (24)4.2.4硬件平台 (26)4.3系统实施方案 (27)4.5小结 (28)第五章综合自动化系统在实际应用中存在的问题 (29)第六章总结展望 (31)6.1变电站综合自动化系统在实际应用中存在的共性问题 (31)6.2变电站综合自动化系统的展望 (31)致谢 (32)参考文献 (33)第一章变电站综合自动化系统概况随着国民经济的持续发展,电力用户对供电质量的要求愈来愈高,加强电网建设和改造成为电力系统新的工作重点,而依靠科技的进步,采用先进的技术和现代化的管理手段是电网建设和改造的出发点,实现电网自动化则是重要手段。

变电站是电力系统中的一个重要环节,它的运行情况直接影响到电力系统的可靠、经济运行。

要提高变电站运行的可靠性及经济性,一个最基本的方法就是要提高变电站运行管理的自动化水平,实现变电站综合自动化。

变电站综合自动化是指变电站二次系统通过利用计算机技术、现代控制技术、网络通信技术和图形显示技术,实现将常规变电站的控制、测量、信号、保护、计量、安全自动装置、远动等功能整合于一体的计算机监控系统,这项技术涉及多个技术领域,是自动化技术、计算机技术和通信技术等高科技在变电站领域的综合应用。

依据大电网会议WG34.03工作组的分析,变电站自动化系统较为严格的定义为心:(1)远动功能(四遥功能);(2)自动控制功能(如有载调压变压器分接头和并联补偿电容器的综合控制(voc)。

电力系统低频减载、静止无功补偿器控制、配网系统故障分段隔离/非故障段恢复供电与网络重组等);(3) 测量表计功能(如三相智能式电子电费计量表等);(4) 继电保护功能;(5) 与继电保护有关的功能(如故障录波、故障测距、小电流接地选线等):(6) 接口功能(如与微机五防、继电保护、电能计量、全球定位系统(GPS)等IED的接口);(7) 系统功能(与主站通信,当地SCADA等)。

所有能实现这些功能的设备,目前统称为智能式电子仪表(IED)。

变电站自动化的目的,就是实现这些IED的信息共享,由此可减少变电站使用的电缆数量和造价,提高变电站的运行和安全可靠性,并减少维护工作量和提高维护水平。

随着计算机技术、网络技术和通信技术的发展及其在电力系统中的广泛应用,变电站综合自动化系统的技术水平也在不断提高。

变电站自动化技术和变电站自动化系统的内涵还在不断的丰富之中。

1.1国内外变电站综合自动化的发展及应用状况国际上对于变电站综合自动化的研究,已经进行了多年,并取得了令人瞩目的进展。

早在七十年代末,日本就研制出了世界上第一套综合数字式保护和控制系统SDCS-I。

此后,美国、英国、法国、德国等一些发达国家也相继在此领域内取得不同程度的进展。

在八十年代初,美国一家电力公司研制了IMPAC模块化保护和控制系统。

PRI联合研制出了SPC美国西屋公司和ES变电站保护和控制综合自动化系统。

到1984年,瑞士的BBC公司首次推出了他们的变电站综合自动化系统。

1985年,德国的西门子公司又推出了他们研制的第一套变电站综合自动化系统LSA678。

变电站综合自动化目前在国外已得到了较普遍的应用。

例如美国、德国、法国、意大利等国家,在他们所属的某些电力公司里,大多数的变电站都实现了综合自动化及无人值班方式。

我国的变电站自动化技术起步于50年代。

1954年,我国从前苏联引进了RTU技术,东北安装了16套遥测/遥信装置。

此后,国内开始了系列远动产品的研制工作。

到七十年代初,便先后研制出了电气集中控制装置和集保护、控制及信号为一体的”四合一”装置。

在八十年代中期,国内许多高等院校及科研单位也在这方面做了大量的工作,推出一些不同类型、功能各异的自动化系统,为国内的变电站自动化技术的发展起到了卓有成效的推动作用。

我国经历了以下几个发展阶段:(1) 传统的变电站运行方式20世纪80年代早期,传统的变电站自动化系统是由许多安装在控制室内的单项自动化装置组成,主要包括各种继电保护装置、自动重合闸、故障录波装置、变送器和远动装置、模拟盘和各类仪表,还需大量电缆将现场分合闸线圈以及位置信号触点一一对应地联到上述各种自动化装置。

除保护动作信号、电能表脉冲信号送至远动装置外,各种保护、自动装置和仪表基本独立工作,微机保护和远动装置之间无计算机通信。

保护定值的整定、故障录波和故障数据的收集,基本由现场人工进行。

需要一个大控制室来放置各种自动装置和仪表,占地面积大,需要大量电缆管线,施工、安装和调试工作量大,远动装置的本地功能和测量仪表功能重复,各种自动装置和仪表种类、数量较多,工耗、备品备件及运行维护量大。

变电站二次设备均按传统方式布置:控制屏实现站内监控,保护屏实现电力设备保护,远动设备实现实时数据采集。

它们各司其职、互不相联。

(2)远动RTU方式20世纪80年代中、后期,随着微处理器和通信技术的发展,利用微型机构成的远动装置[简称RTU]的功能和性能有很大提高。

该方式在原常规有人值班变电站的基础上在RTU 中增加了遥控、遥调功能,站内仍保留传统的控制屏、指示仪表、光字牌等设备。

所有信号由RTU集中采集,遥控、遥调指令通过RTU装置硬接点输出,由控制电缆引入控制回路,与数字保护不能交换信息,保护动作信号仍需通过继电器接点采集。

采用这种方式使二次设备增加,二次回路更复杂。

(3) 综合自动化方式1)集中式自动化系统20世纪90年代数字保护技术(即是微机保护)的广泛应用,使变电站自动化取得实质性的进展。

20世纪90年代初研制出的变电站自动化系统是在变电站控制室内设置计算机系统作为变电站自动化的心脏,另设置一数据采集和控制部件用以采集数据和发出控制命令。

微机保护柜除保护部件外,每个柜有一个管理单元,其串行口和变电站自动化系统的数据采集和控制部件相连,传送保护装置的各种信息和参数,整定和显示保护定值,投/停保护装置。

此类集中式变电站自动化系统结构紧凑、体积小、造价低,尤其适合35KV或规模较小的变电站。

2)分散式自动化系统由于集中式结构存在软件复杂,系统调试麻烦、精度低,维护工作量大,易受干扰,扩容灵活性差等不足;随着计算机技术、网络技术及通信技术的飞跃发展,同时结合变电站的实际情况,各类分散式变电站自动化系统纷纷研制成功和投入运行。

分散式系统的特点是各现场输入输出单元部件分别安装在中低压开关柜或高压一次设备附近,现场单元部件可以是保护和监控功能的二合一装置,用以处理各开关单元的继电保护和监控功能,也可以是现场的微机保护和监控部件分别保持其独立单元部件进行通信联系。

通信方式大多数通过rs232/rs485通信接口相连。

但近年来推出的分散式变电站自动化系统更多地采用了网络技术,如现场总线及以太网等。

至于变电站自动化的功能,如遥测、遥信、采集及处理,遥控命令执行和继电保护功能等均由现场单元部件独立完成,并将这些信息通过网络送至后台主计算机,而变电站自动化的综合功能均由后台主计算机系统承担。

分散式面向对象的变电站综合自动化系统由于大大缩小了主控室的面积,可靠性高,组态灵活,检修方便,降低总投资,目前已成为发展趋势。

纵观我国七、八十年代的变电站自动化发展状况,可以看到,初期的变电站自动化,只是在常规二次设备配置的基础上增加了计算机管理功能。

如CRT屏幕监视、数值计算、自动巡检打印及自动报表等。

所增加的这些计算机功能并不能取代常规的操作监视设备,因而这种自动化方式只能称作计算机辅助管理。

八十年代以后,由于微机技术的发展,使变电站自动化技术得到了进一步的提高,但是此时的自动化管理仍未涉及到继电保护、故障录波等功能。

只是在原有基础上增加了以微机为控制中心的就地功能。

这种初期的自动化管理方式,各专业在技术上相互独立,资源不能共享,设备设置重复,功能交叉覆盖,无论在技术上或是经济上都不尽合理。

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