ARTU四遥单元在低压智能配电中的应用
安科瑞ARTU系列四遥单元
安科瑞ARTU系列四遥单元1 概述ARTU四遥单元是一种远端测控装置,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。
作为高性能配电智能化元件,广泛应用于智能配电、工业自动化等领域,是远程自动化应用领域的最佳解决方案。
产品包括:遥信单元、遥控单元、遥脉单元、遥测单元。
产品符合JB/T 10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》、GB/T 13729-2002《远动终端设备》标准要求。
2 型号说明3 产品特点●产品具有通道状态指示灯和通信状态指示灯。
两路通信接口中,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值,保证通讯可靠性。
●可选择上位机或本地拨码开关两种方式进行设置产品的地址和波特率。
●产品采用软硬件“看门狗”技术,防止死机现象。
●ARTU-M32还提供32路输入信号指示功能,并可以经由通讯设置信号输入的高低报警阈值。
●电磁兼容性GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验等级4GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验等级3GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验等级4GB/T 17626.5 冲击(浪涌)抗扰度试验等级3GB/T 17626.6 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验等级3GB/T 17626.12 振荡波抗扰度试验等级34 适用环境工作温度:-5℃~+55℃储存温度:-25℃~+70℃相对湿度:≤95%不结露,无腐蚀性气体海拔高度:≤2500m防护等级:IP206 产品规格6.1 ARTU-K8/K16/K32遥信单元6.1.1 功能ARTU-K8/K16/32可同时采集8/16/32路有源接点或无源接点开关量信号。
采用光电隔离技术,实现输入输出的电气隔离。
与上位机通过RS485总线进行数据交换,实时反映输入信号状态,并可存储32路共计1600个事件顺序记录(SOE信息),准确反映开关量事件。
ARTU-K32作为自动控制环节中的状态反馈元件,可用于监测自动化设备的执行状态或用于开关位置指标采集。
安科瑞ARTU说明书
32 (数据 1)通道事件状态 16-1
地址 25:事件发生的毫秒 十六进制 03 45H 为 837 毫秒 地址 26:事件发生的秒分(秒在前分在后) BCD 码 23 45H 为 45 分 23 秒 地址 27:事件发生的时日(时在前日在后) BCD 码 12 30H 为 30 日 12 时
技术支持:周 菁
SOE 计数器,最近发生的 SOE 记录的地址为地址 11 中的内容。
举例说明:
25 (数据 1)毫秒(整型)
26 (数据 1)秒分(BCD 码)
27 (数据 1)时日(BCD 码)
28 (数据 1)月年(BCD 码)
29 (数据 1)通道有事件 32-17
30 (数据 1)通道有事件 16-1
31 (数据 1)通道事件状态 32-17
04 通信校验模式
定点数 R/W
05 时钟设置 秒分(BCD 码)
定点数 R/W
06 时钟设置 时日(BCD 码)
定点数 R/W
07 时钟设置 月年(BCD 码)
定点数 R/W
08 时钟设置允许(1:YES)
定点数 R/W
09 保留
10 保留
11 SOE 地址指针(25-12817)
定点数
R
12 当前时间 毫秒(整型 0-999) 定点数
5.3 接线方法:
Acrel
ARTU-K32/K16/K8
技术支持:周 菁
电话:0510-86179969
传真:0510-86179975
地址:江苏江阴南闸东盟路 5 号
邮编:214405
12
电源
60 61 62 63 64 65
20 37 38 41 39 40
电力线路故障在线监测系统(四遥故障检测系统)
电力线路故障在线监测系统(四遥故障检测系统)备注:四遥故障检测系统即(遥信、遥测、遥调、遥控)遥信:主要指故障类型,如短路速断、过流、接地故障。
遥测:主要指测量数据,如线路负荷电流、故障电流、线路电压等。
遥调:调整短路速断、短路过流、零序电流定值、失压定值等测量值。
遥控:主要控制开关。
一、系统概述:BD-2010型线路故障在线监测系统采用了数字化的故障显示装置和数字化的无线通讯技术,主要用于中高压输配电线路上,可检测短路和接地故障并指示出来,可以监测线路和变压器(高压侧、低压侧)的运行情况,甚至可以对同杆架设的两路电动开关进行遥控(合分闸)、遥信(采集开关位置)操作。
该系统可以帮助电力运行人员实时了解线路上各监测点的电流(负荷电流/短路动作电流、首半波尖峰电流/接地动作电流、电缆稳态零序电流/稳态零序动作电流/暂态零序电流)、线路电压(线路对地电场)、电缆头温度的变化情况,在线路出现短路、接地、断线、绝缘下降、过温等故障或者异常情况下给出声光或者短信通知报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。
主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、线路电压(线路对地电场)、接地尖峰电流的变化情况并绘制曲线图,用户根据需要还可以增加其他监测内容,例如开关位置、电缆头温度等,或者增在线监控功能,例如开关位置的遥信采集、开关遥控,无功补偿柜的电容投切状态和遥控投切,或者增加远程无线抄表,或者增加小电流接地选线功能,等等。
功能特点:BD-2010提供的主要功能有:1.监测线路上的短路、接地、过负荷、断线、停电、三相不平衡、盗割、过温等故障情况,帮助运行人员迅速查找故障点,避免事故进一步扩大。
2.监测线路负荷电流和短路动作电流,保存历史数据并绘制曲线,用于事故分析和事前预警。
3.监测线路首半波尖峰电流和接地动作电流、稳态零序电流和暂态零序尖峰突变电流(电缆),保存历史数据并绘制曲线,用于事故分析和事前预警。
电力系统四遥的实现原理
电力系统四遥的实现原理电力系统四遥是指遥信、遥测、遥控和遥调四个遥控功能。
它们通过传感器、遥测装置、遥信装置、远方测控装置和操作控制室等设备,实现对电力系统的监测、控制和调度。
遥信是指通过传感器采集电力系统中各种状态信号,如开关状态、电流、电压等,并将其转换为数字信号传输到操作控制室进行监测和分析。
其实现原理是,传感器将硬件状态(如线圈通断、断路器合闸、跳闸等)转换为电信号,经过模拟-数字转换,再经过串并转换,最终转换为数字信号进行传输。
遥测是指通过传感器采集电力系统中各种物理量信号,如电压、电流、电能等,并将其转换为数字信号传输到操作控制室进行监测和分析。
其实现原理是,传感器将电力系统中的物理量信号转换为模拟电信号,经过模拟-数字转换,再经过串并转换,最终转换为数字信号进行传输。
遥控是指通过控制信号来控制电力系统中的设备,如开关、断路器等。
其实现原理是,操作控制室发送控制信号,通过传输装置将控制信号传输到远方测控装置,再传输到电力系统中的设备控制器中,从而实现对设备的控制。
遥调是指通过控制信号来调节电力系统中的某些参数,如电压调节器、无功补偿装置等。
其实现原理是,操作控制室发送调整信号,通过传输装置将调整信号传输到远方测控装置,再传输到电力系统中的调节装置中,从而实现对电力系统参数的调节。
电力系统四遥的实现原理主要依赖于传感器、遥设装置和传输装置。
传感器负责将硬件状态和物理量转换为合适的电信号,遥设装置负责将电信号转换为数字信号,并进行传输、解析、存储和处理,传输装置负责将数字信号从被控设备传输到操作控制室。
总体来说,电力系统四遥的实现原理就是将传感器采集的硬件状态及物理量信号进行转换并传输到操作控制室,以实现对电力系统的实时监测、控制与调度。
通过四遥系统,运行人员可以实时了解电力系统的状态,并及时采取相应的措施,保证电力系统的安全稳定运行。
ARTU四遥单元安装使用说明书
004ARTU四遥单元安装使用说明书V1.1上海安科瑞电气股份有限公司申 明版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落,章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播,否则一切后果由违者自负。
本公司保留一切法律权利。
本公司保留对手册所描述之产品规格进行修改的权利,恕不另行通知。
订货前,请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。
1目 录ARTU四遥单元 (2)1概述 (3)2型号说明 (3)3产品特点 (3)4使用条件 (3)5产品规格 (4)5.1ARTU-J16遥控单元 (4)5.1.1概 述 (4)5.1.2技术参数 (4)5.1.3安装与接线 (4)5.1.4通信说明 (5)5.1.5通信举例 (9)5.2ARTU-K32遥信单元 (10)5.2.1概述 (10)5.2.2技术参数 (10)5.2.3安装与接线 (10)5.2.4通信说明 (13)5.2.5通信举例 (15)5.3ARTU-P32遥脉单元 (17)5.3.1概述 (17)5.3.2技术参数 (17)5.3.3安装与接线 (17)5.3.4通信说明 (20)5.3.5通信举例 (22)5.4ARTU-M32遥测单元 (24)5.4.1概述 (24)5.4.2技术参数 (24)5.4.3报警功能使用说明 (24)5.4.4安装与接线 (24)5.4.5通信说明 (26)5.4.6通信举例 (32)6附录 (33)6.1拨码开关设置 (33)6.2Modbus功能码说明 (33)6.3通讯连接方式 (35)6.4调试与维护 (36)6.5外形及尺寸示意图 (37)231概 述ARTU四遥单元是高性能配电智能化元件,应用于智能配电、工业自动化等领域。
产品包括:遥控单元、遥信单元、遥脉单元和遥测单元。
符合标准: JB/T 10388-2002 带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件 GB/T 13729-2002远动终端设备2型号说明3产品特点1) 产品具有通道状态指示灯和通信状态指示灯。
“四遥”监控系统
随着我国电气自动化技术的发展及各地的电力建设的需要,原来应用于输变电系统的电力自动化领域中的“四遥”监控系统已开始应用到10/0.4KV用户及低压变电所中,由于城市高层建筑、大型公共建筑、多变电所用户和无人值守化变电所的发展建设,以“四遥”监控为基本要求的智能配电系统在各个领域中已逐步推广普及,并作为10KV以下变配电系统的标准配置应用到国家重点建设项目、高层楼宇、大型公共建筑及多变电所用户和无人值守变电所中。
所谓“四遥”――是“遥测、遥信、遥控、遥调”技术的简称,“遥测”是指利用电子技术远方测量集中显示诸如电流、电压、功率、压力、温度等模拟量的系统技术,“遥信”是指远方监视电气开关和设备、机械设备的工作状态和运转情况状态等,“遥控”是指远方控制或保护电气设备及电气化机械设备的分合起停等工作状态,“遥调”是指远方设定及调整所控设备的工作参数、标准参数等。
所谓“智能配电系统”则是利用先进的电子与微电子技术,应用于电气开关、断路器及配电设备,使之具备控制、测量、工作状态远传、保护参数远方设定、事故故障的判定、保护及记录等功能,可结合信息网络技术、无线传输技术、载波技术等实现远方集中监控、调度和分层分级管理,取代配电系统场站管所的人工值班、查抄仪表、故障的即时判断、切除和记录等人工工作,使电力变配电系统的可靠性、安全性、快速性、实时性得到质的改变。
目前的“智能配电系统”即是以“四遥”技术为基础的变配电系统的通称。
过去由于技术及成本的限制,“四遥”技术仅应用于我国的高压输配电系统及其相关行业,系统组成复杂、成本高、精度低、体积庞大,主要由各种电量变送器、数目可观的连接电缆、现场管理机柜、总站管理系统组成,其形式在现在建设的一些配电监控系统中仍可见到,作为中压系统回路较少的系统中应用尚可,但如果应用到配电回路较多0.4KV系统,则有些力不从心捉襟见肘,不仅系统成本巨大,实时维护、故障处理复杂,体积庞大,并且对管理人员的技术素质要求很高,这也是长期以来仅在高中压输变电系统应用的主要原因。
电力系统自动化-实验三遥控、遥测、遥信、遥调四遥实验
电⼒系统⾃动化-实验三遥控、遥测、遥信、遥调四遥实验实验三遥控、遥测、遥信、遥调四遥实验1.本次实验的⽬的和要求1)、熟悉远动技术在电⼒系统中的应⽤。
2)、理解遥控、遥测、遥信、遥调的具体意义,及实现⽅法。
2.实践内容或原理早期的电⼒系统调度,主要依靠调度中⼼和各⼚站之间的联系电话,这种调度⼿段,信息传递的速度慢,且调度员对信息的汇总、分析、费时、费⼯,它与电⼒系统中正常⼯作的快速性和出现故障的瞬时性相⽐,调度实时性差。
电⼒系统采⽤远动技术后,⼚站端的远动装置实时地向调度中⼼的装置传送遥测和遥信信息,这些信息能直观地显⽰在调度中⼼的屏幕显⽰器上和调度模拟屏上,使调度员随时看到系统的实时运⾏参数和系统运⾏⽅式,实现对系统运⾏状态的有效监视。
在需要的时候,调度员可以在调度中⼼操作,完成向⼚站中的装置传送遥控或遥调命令。
由于远动装置中信息的⽣成,传输和处理速度⾮常快,适应了电⼒系统对调度⼯作的实时性要求,使电⼒系统的调度管理⼯作进⼊了⾃动化阶段。
调度⾃动化系统中的远动系统由远动主站、远⽅终端RTU和通道组成。
远动终端(RTU)与主站配合可以实现四遥功能:1)遥测:采集并传送电⼒系统运⾏的实时参数2)遥信:采集并传送电⼒系统中继电保护的动作信息、断路器的状态信息等3)遥控:从调度中⼼发出改变运⾏设备状况的命令4)遥调:从调度中⼼发出命令实现远⽅调整发电⼚或变电站的运⾏参数本实验平台上,可完成的四遥功能见表6。
1)、遥信、遥测与电⼒系统远程监视电⼒系统的遥信遥测是由安装在发电⼚和变电站的远动终端(RTU)负责采集电⼒系统运⾏的实时参数,并借助远动信道将其传送到调度中⼼的。
电⼒系统运⾏的实时参数有:发电机出⼒,母线电压,线路有功和⽆功负荷,断路器的状态信息等。
在本实验中,RTU的信息采集功能由微机励磁调节器、微机调速器和智能电⼒监测仪承担远动信道⽤有线通信信道来模拟,通信⽅式采⽤问答式(Polling)⽅式,调度中⼼的计算机负责管理调度⾃动化功能。
ARTU 遥信遥控遥测遥脉四遥单元
ARTU 四遥单元
安装使用说明书 V1.1安科瑞电股份有限公司安科瑞 顾静楠
申明
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2 型号说明...............................................................................................................................................1
4 使用条件...............................................................................................................................................1
5.1 ARTU-J16 遥控单元.................................................................................................................................. 2
5.1.1 概 述..............................................................................................................................................................2 5.1.2 技术参数..........................................................................................................................................................2 5.1.3 安装与接线......................................................................................................................................................2 5.1.4 通信说明..........................................................................................................................................................3 5.1.5 通信举例..........................................................................................................................................................7
低压配网快速复电中智能化低压电网远程控制系统的运用
I f 数 写 字 五 技 术 鬲
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
低压配网快速 复电中 智能化低压电网远程控制系统的运用
张琪 陈 胜利
( 南水 北调 河 北直 管建 管部 河 北石 家庄 0 5 0 0 3 5 )
摘要: 智能化低 压 电网远程控 制 系统 的运 用, 使得 低压 区 电流保 护器在 自动控 制及远距 离监控 方面 的空 白得到 了填补, 智能远程 终端其体 积相 对较 小、 重量轻 , 操作便 利 、 全 中文显示 , 适应 性很 强, 其有 效的 增强 了低 压 电网控制 和监 测 的速 度, 完成 了在 异地 对 电流 保护 器运行 的 实时监测 , 为 产距 离低压 电网的 可靠运行提供 了质量保 障, 其社 会效益和 经济效 益显著, 基 于此本 文 浅要 的阐述 了低 压配 网快速 复 电中智能化低压 电网远程控 制
1 低 压 配 电网运 行现 状
随着 我 国 电力 系统 规模 的不 断 扩大 , 电力 系 统 所暴 露 出的 问题 也越 来越 多 , 在 长 距 离 配 电系 统 电网 中 的 电压 线路 问题 准 确 定 位 、 漏 电 保护 器 的有 效 运 行 , 对 用 户 用 电量 的 智 能 抄 收 , 电压 无功 优 化 等 问题复杂程度 逐步提高 。 截 至 目前 , 主要存 在问题有 以下几点 : ( 1 ) 仍然没有一个有 效统一的智能化管理控制平 台, 尤 其 是 对 低 压 台区剩余保护器的管理仍是 以人工管理为主 , 这种管理往往 因为某 单个某个站点用户 出现漏 电而导致大面积的停 电。 ( 2 ) 由于南水北 调工程 本身特点 , 输送线路 长, 沿途站点多 , 一旦 出现故障 , 专业的 施工队伍往往不能第一 时间赶到现场。 ( 3 ) 人工进行合 闸, 致使停 电 时间长 , 供 电得不到很好保证 , 并且基层工作管理人员缺乏有效的 监控手段 , 对 所有 电 流保 护 器 的工 作 状 态 不 能 很好 的把 握 。 ( 4 ) 对 电 量 的 抄 收 依 旧 处在 过 去 的 手工 抄 表 , 这 些 方 式 费力 、 费 时 且 及 时 性 和准确性 并不能得 到很好的保证 , 因为对这些基础信息数据 的处理 的不够正确 、 详细 , 致使很多的管理系统软件不能正常应用 。 ( 5 ) 对 电功的优化控制、 功率因素控 制仍为配 电柜单个的 自动控 制。 ( 6 ) 仅 仅为局部进行控 制 , 没有 使得 整 个 电网 实 现 最 优 化 。
低压智能系统方案
低压智能系统方案1 概述低压智能系统主要实现变电所低压断路器运行状态的监视,实现进线、母联、三级负荷总开关的监控;完成变电所备用电源的自动投切,即实现进线、母联、三级负荷总开关间的互锁;实现对智能断路器遥控、遥测、遥信等功能。
变电所内进线开关、母联开关、三级负荷总开关、环控电控室馈出开关采用带PMU200E、PMU100E通信接口的智能开关,实时监测智能断路器的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、视在功率、电度、频率、功率因数和高达63次的谐波数据分析,实时监测智能断路器的分合状态、故障状态等信号,并对智能断路器实现远方遥控功能。
PMU200E、PMU100E带有标准的RS485接口,采用开放的MODBUS RTU通讯协议,通过现场总线(屏蔽双绞线)连接到由电力监控设备供货商提供的智能接口模块上。
低压智能系统主要实现对通风空调等设备的监视、测量、控制和保护;实现对智能模块的参数设定、复位等;通风空调设备通常设就地控制、环控电控室控制、上位监控系统(EMCS)控制三级控制,低压智能系统实现三级控制转换及运行状态显示。
风机回路、电动蝶阀回路、水泵回路、软启动等配置3UF5智能马达保护单元,实现对马达回路的过载保护、电流不平衡保护、相故障保护、接地故障保护、堵转保护等保护功能,实时监测马达的运行状况和运行电流值,同时通过3UF5智能马达保护单元所配置的RS485接口将所采集的电流值、开关的状态量和马达的保护设定值和实时值向通讯管理机传送;风阀回路配置有AB公司小型PLC单元,采集风阀回路的状态值,实现相应风阀和风机回路的连锁功能,同时通过小型PLC上所配置的RS485接口将所采集的开关的实时状态量向通讯管理机传送;配置变频器的回路中变频器本体上带有RS485接口,通过现场总线直接与EMCS实现数据通讯和参数传输功能;两台通讯管理机通过现场总线与3UF5智能马达保护器、小型PLC实现数据通讯功能,具有网络冗余特性。
变电站四遥功能介绍
变电站四遥功能介绍随着工业自动化的发展,电力系统的运行和管理也日益依赖于自动化技术。
在电力系统中,变电站是电能输配的重要节点。
为了提高变电站的运行效率和安全性,四遥(远动、遥信、遥测、遥调)功能应运而生。
本文将介绍变电站四遥功能及其在电力系统中的应用。
一、远动远动是指通过远程电信与控制技术,实现对变电站设备的远程操作。
传统上,变电站的设备操作都是手动进行的,需要人工前往现场进行。
而通过远动技术,变电站的操作可以在控制中心远程完成,无需人员现场操作,提高了操作效率,减少了操作风险,同时降低了维护成本。
远动功能可以实现对变电站设备的开关操作、仪表设备的选通和调节、保护装置的切换以及配电装置的重合闸等功能。
通过远动功能,可以实现对设备的远程控制,使得变电站的运行更加智能化、自动化。
二、遥信遥信是指通过远程信号传输技术,实现对变电站设备状态的实时监测和反馈。
遥信功能在变电站中起着至关重要的作用,可以实时了解设备的运行状态,及时发现设备的故障和异常,为运维人员提供及时准确的信息,以便采取相应的措施。
遥信功能可以监测设备的开关状态、保护状态、仪表设备的测量值等信息。
通过遥信功能,可以及时发现设备的故障,减少停电时间,提高电网的可靠性和稳定性。
三、遥测遥测是指通过远程测量技术,实现对变电站设备的实时监测和数据采集。
遥测功能可以获取变电站设备的各种参数,如电流、电压、功率等,通过监测这些参数可以了解设备的运行状况和负荷情况。
遥测功能可以实时采集变电站设备的测量数据,并将数据传输到控制中心,供运维人员进行分析和判断。
通过遥测功能,可以实现对设备的远程监控和故障诊断,提高了设备异常的发现和处理速度。
四、遥调遥调是指通过远程控制技术,实现对变电站设备参数的远程调整和控制。
遥调功能使得运维人员可以远程调整设备的运行参数,根据实际需求进行灵活控制。
遥调功能可以调整变电站设备的电压、电流、频率等参数,以适应电网负荷的变化和设备运行的要求。
人工智能辅助的低压电网智能监控系统
人工智能辅助的低压电网智能监控系统随着人工智能技术在各个领域的不断应用,低压电网领域也出现了一种全新的监控系统——人工智能辅助的低压电网智能监控系统。
这一系统采用了先进的人工智能技术,可以自动监测电网设备的运行状态、故障情况等,并及时发出警报和推荐维修措施,全面提升了低压电网的监控效率和安全性能。
一、低压电网简介低压电网是指从配变所输出的电能,通过集中控制系统经电缆或电杆输送到用户现场的电力输配网。
它是电力系统中最后一公里的接线端,保障着电力对用户的全面保障。
在低压电网中,电缆或电杆所承受的电流和负荷不大,但设备密度高、一般耐久年限短、施工难度高,因此涉及到的设备故障率比较高也引发了电网安全的重大问题。
二、低压电网现状目前,我国低压电网设备损坏率居高不下,多次出现电力故障,带来了不可估量的损失,对于低压电网设备故障排查和处理也提出了极高的要求。
传统的低压电网监管方法主要采用手工巡检,这种方法不仅效率低下,而且容易遗漏,实际上并不能达到预期的监控效果。
因此,如何提高低压电网的检修和监管效率,是当前亟需解决的问题。
三、人工智能辅助的低压电网智能监控系统人工智能辅助的低压电网智能监控系统是一种新的监控系统,采用了人工智能技术进行辅助监控。
该系统只需安装传感器和智能监控设备,即可自动监测设备的运行状态、故障情况,并将监测数据上传至云端进行统计和分析。
该系统运用人工智能技术和大数据分析,对数据进行分类、识别和模式匹配等处理,可以诊断出电网设备的异常信息,及时进行警报和推荐维修措施,以便于维护低压电网的正常、高效运转。
四、系统优势(1)提高监控效率采用人工智能技术和智能化的系统设计,可以实现对营销、质量和台帐等信息进行智能化的管理;大大提高监控效率。
(2)保障电网运行安全该系统可以追溯历史记录、及时查找异常问题,减少了停电和故障带来的损失,同时最大限度地确保低压电网的运行安全。
(3)降低管理成本使用该系统可以实现远程操作与监控,节约了大量的行政成本。
ARTU四遥单元在低压智能配电中的应用
ARTU四遥单元在低压智能配电中的应用1引言随着对生命、财产安全及电器节能管理考核的日趋重视,低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。
目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。
虽然该方案能满足低压智能配电的要求,但每一馈线均需一台监控仪表,成本高、投资大,用户难以承受。
本文介绍在传统的低压配电线路上,增加ARTU 四遥单元,实现对低压配电智能化低成本的多回路监控。
2产品特点ARTU 四遥单元包括遥测单元、遥脉单元、遥信单元、遥控单元四个规格。
外观见图1,采用DIN35mm 导轨安装。
前端带通信指示和信号运行通道指示2 组信号灯,通信有两路RS485 接口,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置四遥值。
产品顶端设有拨码开关窗口,可通过拨码开关设置产品通讯地址和波特率。
辅助电源有24Vdc 或220Vac/dc 两种供选择,整机功耗小于5W,防护等级达IP20。
产品符合JB/T10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》、GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》和GB/T13729-2002《远动终端设备》标准。
图13四遥单元的功能及应用3.1ARTU-M32 遥测单元3.1.1 产品功能ARTU-M32 能同时采信32 路交流或直流模拟信号,如0-20mA ac、0-5V dc、4-20mA dc 等模拟量,经AC/DC 转换,与上位机通讯RS485 总线连接进行数据交换。
32 路双色指示灯用于指示每路输入信号的当前状态,绿灯表示正常状态,红灯表示紧急状态,黄色表示警示状态。
遥测刷新速度小于1s,精度达0.5。
3.1.2 产品应用以检测16 路馈线的工作电流为例,一次方案见图。
变电站四遥功能介绍
变电站四遥功能介绍四遥解释:监控系统是变电站综合自动化的核心系统,而监控系统最重要的功能就是“四遥”。
“四遥”是指:遥测、遥信、遥控、遥调。
01四遥介绍1、遥测:遥测就是将变电站内的交流电流、电压、功率、频率,直流电压,主变温度、档位等信号进行采集,上从到监控后台,便于运行人员进行工况监视。
2、遥信:遥信即状态量,是为了将开关、刀闸、中央信号等位置信号上送到监控后台。
综自系统应采集的遥信包括:开关状态、刀闸状态、变压器分接头信号、一次设备告警信号、保护跳闸信号、预告信号等。
3、遥控:遥控由监控后台发布命令,要求测控装置合上或断开某个开关或刀闸。
遥控操作是一项非常重要的操作,为了保证可靠,通常需要反复核对操作性质和操作对象。
这就是“遥控返校”。
4:遥调:遥调是监控后台想测控装置发布变压器分接头调节命令。
一般认为遥调对可靠性的要求不如遥控高,所以遥调大多不进行返送校核。
02遥信分类1、实遥信、虚遥信大部分遥信采用光电隔离方式输入系统,通过这种方式采集的遥信称为“实遥信”。
保护闭锁告警、保护装置异常、直流屏信号等重要设备的故障异常信号,必须通过实遥信方式输出。
另一部分通过通信方式获取的遥信称为“虚遥信”。
比如一些合成信号、计算遥信。
2、全遥信和变位遥信遥信的含义。
历史库比较后发现不一致,于是提示该遥信状态发生改变。
这就是变位遥信的含义。
3、单位置遥信、双位置遥信、计算遥信单位置遥信:从开关辅助装置上取一对常开接点,值为1或0的遥信。
比如刀闸位置。
国际电工委员会IEC标准规定,以二进制码“0”表示断开状态,以“1”表示闭合状态。
双位置遥信:从开关辅助装置上取两对常开/常闭接点,值为10、01、00、11的遥信。
分为主遥信、副遥信,如断路器状态。
计算遥信:通过通过遥测、遥信量的混合计算发出的遥信。
比如:PT断线,判别条件为母线PT任一线电压低于额定电压的80%,则报PT断线遥信。
03遥信采集回路遥信的辅助触点是通过220/110V的电压接入的,而装置的采集电压工作在±5V等低电压,为了防止干扰,辅助触点接入时需要隔离,根据隔离方式的不同主要有继电器隔离和光耦合隔离两种方式,目前主流的是使用光耦合隔离。
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。
综自监控系统“四遥”
综⾃监控系统“四遥”监控系统是变电站综合⾃动化的核⼼系统。
“四遥”也就是我们经常说的:遥测、遥信、遥控、遥调。
“四遥”功能是监控系统最基本最重要的⼀块功能,和我们⼆次检修⼯作密不可分。
本期我们就和⼤家⼀起“遥⼀遥”。
1、遥测遥测就是将变电站内的交流电流、电压、功率、频率,直流电压,主变温度、档位等信号进⾏采集,上从到监控后台,便于运⾏⼈员进⾏⼯况监视。
(1)采集⽅式整站的遥测量采集⽅式主要有两种:a.扫描⽅式:将站内所有遥测量每个扫描周期采集更新⼀次,并存⼊数据库。
扫描周期为3~8s。
b.越阈值⽅式:每个遥测量设定⼀个阈值,按扫描周期采集。
如果⼀个遥测量与上次测量值的差⼤于阈值,则将该遥测量上传监控后台显⽰,并存⼊数据库。
如果差⼩于阈值则不上传更新。
这样扫描周期可缩短,⼀般不⼤于3s。
(2)电流电压遥测量的采集外部电流电压模拟量经过CT/PT转换后,强电压、电流量转换为相应的弱电电压信号。
经过低通滤波和A/D转换,进⼊CPU。
经过CPU处理,按照⼀定的规约格式组成遥测量,通过通信⼝上送到监控后台。
这⾥给出简单的电流电压采集回路的⽰意图。
(3)遥测越限对于⼀些重要的遥测数据,可以通过设置遥测越限进⾏重点监视。
运⾏中监控系统后台遥测数据超过越限设定值后,经过整定延时后,计算机报越限告警。
通常变电站的母线电压、直流电压、主变温度、主变功率、重要线路的功率等都应该设置遥测越限监视。
2、遥信遥信,即状态量,是为了将开关、⼑闸、中央信号等位置信号上送到监控后台。
综⾃系统应采集的遥信包括:开关状态、⼑闸状态、变压器分接头信号、⼀次设备告警信号、保护跳闸信号、预告信号等。
(1)遥信的分类a.实遥信、虚遥信⼤部分遥信采⽤光电隔离⽅式输⼊系统,通过这种⽅式采集的遥信称为“实遥信”。
保护闭锁告警、保护装置异常、直流屏信号等重要设备的故障异常信号,必须通过实遥信⽅式输出。
另⼀部分通过通信⽅式获取的遥信称为“虚遥信”。
⽐如⼀些合成信号、计算遥信。
低压智能系统方案
低压智能系统方案1 概述低压智能系统主要实现变电所低压断路器运行状态的监视,实现进线、母联、三级负荷总开关的监控;完成变电所备用电源的自动投切,即实现进线、母联、三级负荷总开关间的互锁;实现对智能断路器遥控、遥测、遥信等功能。
变电所内进线开关、母联开关、三级负荷总开关、环控电控室馈出开关采用带PMU200E、PMU100E通信接口的智能开关,实时监测智能断路器的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、视在功率、电度、频率、功率因数和高达63次的谐波数据分析,实时监测智能断路器的分合状态、故障状态等信号,并对智能断路器实现远方遥控功能。
PMU200E、PMU100E带有标准的RS485接口,采用开放的MODBUS RTU通讯协议,通过现场总线(屏蔽双绞线)连接到由电力监控设备供货商提供的智能接口模块上。
低压智能系统主要实现对通风空调等设备的监视、测量、控制和保护;实现对智能模块的参数设定、复位等;通风空调设备通常设就地控制、环控电控室控制、上位监控系统(EMCS)控制三级控制,低压智能系统实现三级控制转换及运行状态显示。
风机回路、电动蝶阀回路、水泵回路、软启动等配置3UF5智能马达保护单元,实现对马达回路的过载保护、电流不平衡保护、相故障保护、接地故障保护、堵转保护等保护功能,实时监测马达的运行状况和运行电流值,同时通过3UF5智能马达保护单元所配置的RS485接口将所采集的电流值、开关的状态量和马达的保护设定值和实时值向通讯管理机传送;风阀回路配置有AB公司小型PLC单元,采集风阀回路的状态值,实现相应风阀和风机回路的连锁功能,同时通过小型PLC上所配置的RS485接口将所采集的开关的实时状态量向通讯管理机传送;配置变频器的回路中变频器本体上带有RS485接口,通过现场总线直接与EMCS实现数据通讯和参数传输功能;两台通讯管理机通过现场总线与3UF5智能马达保护器、小型PLC实现数据通讯功能,具有网络冗余特性。
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安科瑞电气(上海) 周中
摘要:
针对馈线众多的低压配电线路,采用多功能电力监控仪表实现遥测、遥信、遥控及电能的测量管理,成本高、投资大。
本文介绍一种基于ARTU四遥单元,实
现对终端配电线路进行遥测、遥信、遥控、遥脉的智能配电方案。
该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。
1 引言
随着对生命、财产安全及电器节能管理考核的日趋重视,低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。
目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。
虽然该方案能满足低压智能配电的要求,但每一馈线均需一台监控仪表,成本高、投资大,用户难以承受。
本文介绍在传统的低压配电线路上,增加ARTU四遥单元,实现对低压配电智能化低成本的多回路监控。
2 产品特点产品示意图
ARTU四遥单元包括遥测单元、遥脉单元、遥信单元、遥控单元四个规格。
采用DIN35mm导轨安装。
前端带通信指示和信号运行通道指示2组信号灯,通信有两路RS485接口,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值。
产品顶端设有拨码开关窗口,可通过拨码开关设置产品通讯地址和波特率。
辅助电源有24Vdc或220Vac/dc两种供
选择,整机功耗小于5W,防护等级达IP20。
产品符合
JB/T10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》
GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验
方法》和GB/T13729-2002《远动终端设备》标准。
3 四遥单元的功能及应用
3.1 ARTU-M32遥测单元
3.1.1 产品功能
ARTU-M32能同时采信32路交流或直流模拟信号,如0-20mA ac、0-5V dc、4-20mA dc等模拟量,经AC/DC转换,与上位机通讯RS485总线连接进行数据交换。
32路双色指示灯用于指示每路输入信号的当前状态,绿灯表示正常状态,红灯表示紧急状态,黄色表示警示状态。
遥测刷新速度小于1s,精度达0.5。
3.1.2 产品应用
以检测16路馈线的工作电流为例
一次方案见图
电流互感器采用AKH-0.66S低压双绕组互感器
用于电流采集,一次侧额定电流5A-6300A,二次输出有2个绕组
一组输出0-5A(或1A),给99T1、6L等指针表作当地显示电流值
另一组输出交流0-20mA,给ARTU-M32单元远传遥测
电流测量回路通过指针表显示各馈线回路相应的电流值,遥测回路利用通讯端口远程集中显示各回路电流值。
见图
3.2 ARTU-P32遥脉单元
3.2.1 产品功能
ARTU-P32遥脉单元采集32路电能脉冲信号,通过RS485总线与上位机连接进行数据交换,具有计数值掉电保护功能。
脉冲宽度大于10ms,最大累积脉冲数4294967296个。
上位机采集得到的电能脉冲数除以该回路电能表的脉冲常数(imp/kWh),就为该回路的电能数据。
该遥脉单元还有GPS校时功能。
3.2.2 产品应用
以计量32个馈线电能为例,电能表采用DTM862-2型。
使用传统的机械式电能表附带脉冲接口,利用智能化的脉冲接收装置实现远程集中式抄表功能。
一次方案图电能脉冲采集二次图
3.3 ARTU-K32遥信单元
3.3.1 产品功能
ARTU-K32可接受32路有源或无源接点
把开关量信号转换为数字信号,经通讯实现和上位机监控系统的数据交换32个通道扫描一周所需时间为1ms,可记录2000组事件容量,带GPS校时功能。
3.3.2 产品应用
以监测马达回路为例一次方案图
1台ARTU-K32可以监控8条马达回路或16路照明回路的工作状态。
由配辅助、故障触点的NS断路器、LC1交流接触器、LR2热继电器和AKH-0.66P保护型互感器组成。
每条马达回路监测4组节点,即断路器合闸、故障触点,电机运行(接触器)状态触点,电机热过载(热继电器)触点,1台ARTU-K32监测8条马达回路。
见图
通过现场启停
按钮控制马达的运行与停车,现场红、绿指示灯同步显示马达的工作状态,遥信单元则可通过监测各元件触点的动作值远程显示马达的工作状态。
3.4 ARTU-J16遥控装置功能及应用
3.4.1 产品功能
ARTU-J16通过RS485总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16路,继电器触点容量5A/250VAC或5A/30VDC,遥控准确率100%,可记录1600组事件顺序记录,带GPS校时功能。
3.4.2 产品应用
以1台ARTU-J16控制8路低压馈线为例,CM1断路器配电动机操作机构。
启停按钮现场手动控制各回路断路器的合、分闸,遥控单元通过通讯接口集中控制8路断路器的工作状态,实现断路器就地与远程两地控制的工作模式。
一次方案图控制方式图
4 应用实例
以某工程为例,需监控32条低压馈线并组网,其中16路为照明回路、16路为马达回路,每条馈线均需测量三相电流、电能,并进行故障记录、防误跳。
每条馈线的A相、C相电流采用AKH-
0.66S双绕组互感器采集,32条馈线用2
台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相的平均值;
每条馈线的电能计量采用DTM862-2电度表,用1台ARTU-P32采集电能脉冲信号,并将数据上传实现电能无人抄表。
用1台ARTU-K32监测16路照明回路开关状态,2台ARTU-K32监测16路马达回路工作状况,并实现事件记录。
用4台ARTU-J16控制32条馈线的断路器防误跳,1台ARTU-J16控制16条马达回路的接触器,控制马达运行状态。
当多个ARTU组网使用时,最后一个的RS485的A和B端子上应并接入一个终端匹配电阻R,以保证通讯阻抗匹配,终端匹配电阻一般在120Ω-10kΩ之间,布线不同终端匹配电阻可能会不同。
正确接入RS485总线,并连接至上位机。
上位机根据模块的站号和波特率,按规约格式下发命令。
此时模块的通信指示灯闪烁,表明模块已收到上位机命令并应答,即通讯已经建立,见图6。
采用该方案的硬件成本如下:
64只AKH-0.66S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,
2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,
1台ARTU-P32遥脉单元成本为3500元,
3台ARTU-K32遥信单元,成本10500元,
5台ARTU-J16遥控单元成本19500元
32块DTM862-2成本为8000元。
如果使用智能化的网络仪表来实现以上功能,需要选用ACR210E(测量三相电流及有功电能,带通讯接口)配2DI/2DO (2路遥信2路遥控)的方案。
马达回路由于需要监测的参数较多,需要配4DI/4DO(4路遥信4路遥控)的开关量模块,32只此款仪表成本85760元,相比第一种方案增加成本44.7%。
5 结束语
2007年12月,国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心对ARTU四遥单元产品性能指标、电磁兼容、通讯规约进行测试检验,符合相关要求。
该产品已在青海油田供水供电公司、苏州税务大厦、内蒙古镶黄旗林煤矿等工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。
谢谢大家!。