高压设备智能化技术导则解析
注册电气工程师继续教育培训教材-智能变电站部分

智能变电站智能电网是当今世界电力系统发展变革的最新动向, 并被认为是 21 世纪电力系统的重大科技创新和发展趋势。
变电站是电力网络的 节点,它连接线路,输送电能,担负着变换电压等级、汇集电流、分 配电能、控制电能流向、调整电压等功能。
变电站的智能化运行是实 现智能电网的基础环节之一。
随着智能电网建设的开展,以数字化变 电站技术为基础,以设备智能化、信息标准化、协同互动化为特征的 新型智能变电站模式应运而生。
智能变电站是变电站整体技术的跨越 和未来变电站发展的方向。
第一节智能变电站的概念与特征一、 智能变电站的概念 根据《智能变电站技术导则》的定义,智能变电站是采用先进、 可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台 网络化、信息共享标准化为基本要求,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实时自动 控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。
二、 智能变电站的特征 与常规变电站相比,智能变电站设备具有信息数字化、功能集成 化、 结构紧凑化、 状态可视化等主要技术特征,符合易扩展、 易升级、 易改造、易维护的工业化应用要求。
智能变电站能够完成比常规变电 站范围更宽、层次更深、结构更复杂的信息采集和信息处理,变电站 内、站与调度、站与站之间、站与大用户和分布式能源的互动能力更 强,信息的交换和融合更方便快捷,控制手段更灵活可靠。
智能变电 站的主要特征如下:首先,智能变电站具有高度的可靠性。
高度的可靠性是智能变电 站应用于智能电网的最基本、最重要的要求。
高度的可靠性不仅意味 着站内设备和变电站本身具有高可靠性, 而且要求变电站具有自诊断 和自治功能,能够对设备故障提早预防、预警,并在故障发生的第一 时间内对其作出快速反应, 将设备故障带来的供电损失降低到最小程 度。
其次,智能变电站具有很强的交互性。
智能变电站必须向智能电 网提供可靠、充分、准确、实时、安全的信息。
配电自动化技术导则
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1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 总则 (2)5 配电自动化对配电一次网架和设备的要求 (3)6 配己电自动化系统 (3)7 信息交互 (5)8 配电自动化对通信系统的要求 (6)9 验收的技术要求 (7)10 运行维护的技术要求 (7)1 范围本导则规定了国家电网公司管辖范围内中压配电网配电自动化及系统的主要技术要求和功能以及与相关应用系统信息交互应遵循的主要技术原则。
本导则适用于国家电网公司所属各区域电网公司、省(自治区、直辖市)公司配电自动化及系统的规划、设计、建设、改造、验收和运行。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本导则,然而,鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则。
GB/T 13720 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件GB/T 13729 远动终端设备GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程DL 451 循环式运动规约DL 516 电网调度自动化系统运行管理规程DL/T 550 地区电网调度自动化功能规范DL/T 599 城市中低压配电网改造技术导则DL/T 634 远动设备及系统DL/T 721 配电网自动化远系统远方终端DL/T 790 采用配电线载波的配电自动化DL/T 814 配电自动化系统功能规范DL/T 890 能量管理系统应用程序接口DL/T 1080 电力企业应用集成配电管理的系统接口Q/GDW 156 城市电力网规划设计导则Q/GDW 370 城市配电网技术导则IEC 60870 Teleco ntrol Equipme nt and SystemsIEC 61968 Application Integrationat Electric Utilities - Systemlntefacesfor Distribution Man ageme ntIEC 61970 En ergy Ma nageme nt System Applicatio n Program In teface(EMS-API)电监安全[2006]34号电力二次系统安全防护总体方案国家电力监管委员会第5号令电力二次系统安全防护规定国家电网调[2009]1162号智能电网调度技术支持系统建设框架生配电[2009]124号SG186生产管理系统配网业务需求功能规范3 术语和定义3.1 配电自动化1-配电自动化以一次网架和设备为基础,以配电自动化系统为核心,综合利用多种通信方式,实现对配电系统的监测与控制,并通过与相关应用系统的信息集成,实现配电系统的科学管理。
(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版)
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为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。
目录1 总则2 引用标准3 术语4 管理职责4.1 管理部门职责4.2 运检单位职责5 运行管理5.1 巡视管理5.2 定期切换、试验制度5.3 倒闸操作管理5.4 防误管理5.5 异常及事故处理6 设备管理6.1 设备分界6.2 验收管理6.3 缺陷管理6.4 台账管理7 智能系统管理7.1 站端自动化系统7.2 设备状态监测系统7.3 智能辅助系统8 资料管理8.1 管理要求8.2 应具备的规程8.3 应具备的图纸资料9 培训管理9.1 管理要求9.2 培训内容及要求1 总则1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。
1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等,并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。
1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。
1.4 本规范合用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。
常规变电站中的智能设备的运行管理参照执行。
1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。
2 引用标准Q/GDW 383-2022 《智能变电站技术导则》Q/GDW 393-2022《110 (66) kV~220kV 智能变电站设计规范》Q/GDW394 《330kV~750kV 智能变电站设计规范》Q/GDW 410-2022 《高压设备智能化技术导则》及编制说明Q/GDW 424-2022 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明Q/GDW 425-2022 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明Q/GDW 426-2022 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明Q/GDW 427-2022 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明Q/GDW 428-2022 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明Q/GDW 429-2022 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明Q/GDW 430-2022 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明Q/GDW 431-2022 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明Q/GDW 441-2022 《智能变电站继电保护技术规范》Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》Q/GDW640 《110 (66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》Q/GDW6411 《220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》Q/GDW642 《330kV 及以上330~750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》Q/GDW750-2022 《智能变电站运行管理规范》国家电网安监[2022]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》国家电网生[2022]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》国家电网科[2022]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》国家电网安监[2022]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部份)》国家电网生[2022]512 号《变电站运行管理规范》国家电网生[2022]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》3 术语3.1 智能变电站采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,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实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。
国网智能站通用设计主要技术原则介绍
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地址:南京江宁开发区苏源大道58号-3
成果形式
《国家电网公司输变电工程通用设计110(66)-750kV智能 变电站部分(2011版)》主要包括两部分: 第一部分(纸质):总论、对应110(66)-750kV 6个不 同电压等级变电站设计技术导则。主要说明典设的使用方 法和各电压等级变电站的智能化方案设计原则。 第二部分(光盘):对应110(66)-750kV 6个电压等级 84个方案的技术方案部分。内容包括方案说明(本方案二 次系统配置情况及技术经济指标)及与智能化相关的各专 业增补/修改图纸。
地址:南京江宁开发区苏源大道58号-3
主要设计原则
(1)一次设备智能化 采用“一次设备本体+传感器+智能组件”方案; 互感器可采用电子式互感器、也可采用常规互感器;推 荐常规互感器。
地址:南京江宁开发区苏源大道58号-3
主要设计原则
(2) 保护跳闸方案
采用直采直跳;
(3) 保护、测控方案
动力区
绑扎条(阻燃) 绑扎条(阻燃)
混凝土基础(示意)
地址:南京江宁开发区苏源大道58号-3
3.2 系统继电保护
(1) 主要设计原则 继电保护装置除检修压板外其余均采用软压板。 保护装置、智能终端等智能电子设备间的相互启动、相互闭锁、位置状态等 交换信息可通过GOOSE网络传输。 一个半断路器接线型式,两个断路器的电流合并单元分别接入保护装置,电 压合并单元单独接入保护装置。 TV并列、双母线电压切换功能由合并单元实现。 采用纵联保护原理的保护装置的硬件配置及软件算法应支持一端为数字采样、 另一端为模拟采样或两端均为数字采样的配置形式。 取消母线保护柜上模拟面板,通过装置液晶面板进行查看与操作。
深讨500kV变电站一次设备检修与措施
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深讨500kV变电站一次设备检修与措施摘要:随着我国电力生产技术与管理水平的不断提升,以及电力体制改革步伐的加快,在变电站的运行与管理中,变电站一次设备的状态检修是一次技术性改革,通过状态检修及时了解设备运行的状态,使检修计划和决策更为科学性和合理性。
但变电站一次设备状态检修也要在实际的应用中不断的完善,这就要求变电站一次设备人员在实践中不断发现问题和解决问题,使变电站一次设备状态检修工作更合理的开展,为电力系统的正常运行服务.本文通过如何解决好500kV变电站一次设备的检修问题进行探讨。
关键词:500kV变电站;一次设备;检修一、电力状态检修的定义状态检修的概念可以简单地概括为:在一次设备状态监测的基础之上,根据设备监测和分析诊断的结果,科学安排检修时间和项目的检修方式。
它的含义包括:设备状态监测;设备诊断;检修决策。
状态监测是状态检修的基础;设备诊断是以状态监测为依据,综合设备历史信息,利用神经网络、专家系统等技术来判断设备健康状况。
二、一次设备的状态检测技术一次设备智能化是智能500kV变电站的重要特征之一,IEC61850标准、《智能500kV变电站技术导则》和《高压设备智能化技术导则》等标准的颁布实施对实现500kV变电站一次设备状态监测具有重要指导意义。
在线监测、故障诊断、实施维修整个一系列过程构成了电气设备状态检修工作的内涵。
因此,积极发展和应用500kV变电站设备在线监测系统的最终目的就是为了以状态检修取代目前的定期检修。
状态检修完全替代定期检修的可能性探讨:定期检修存在两方面的不足:一是当设备存在着潜在的不安全因素时,因未到检修周期而不能及时排除隐患;二是当设备状态良好,但已到检修周期,就必须停电检修。
检修时又缺少以往设备运行的状态记录,要检修的内容不明确,存在很大的盲目性,造成人力、物力和时间的浪费,检修效果也不好。
状态检修是根据设备的运行状况进行检修,因此状态检修的前提是必须要作好状态监测。
Q/GDW_Z_410-2010《高压设备智能化技术导则》 及编制说明_V17
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4.1 基本技术特征········································································································· 2 4.2 智能化高压设备的组成架构 ······················································································ 3 4.3 智能组件的组成架构及要求 ······················································································ 3 4.4 智能组件的通信要求································································································ 4 4.5 传感器接入/植入技术要求························································································· 4 4.6 利用接地引线进行监测的技术要求 ············································································· 5 5 智能化高压设备技术要求 ······························································································· 5 5.1 油浸式电力变压器··································································································· 5 5.2 断路器及高压组合电器····························································································· 8 5.3 其它高压设备的智能化原则和要求 ··········································································· 11 5.4 设备状态的综合分析要求························································································ 11 6 智能化高压设备的试验或监测、调试、验收 ····································································· 11 6.1 智能化高压设备的试验或监测 ················································································· 11 6.2 智能化高压设备的调试··························································································· 11 6.3 智能化高压设备的验收 ··························································································· 11 附录 A(规范性附录) 智能组件供电方案 ··········································································· 12 附录 B(资料性附录) 高压设备智能化示意图 ····································································· 13 附录 C(资料性附录) 部分词语说明 ················································································· 15 编制说明······················································································································· 16
智能变电站技术标准规范介绍

智能变电站目前制定的标准规范:智能变电站目前制定的标准规范:智能变电站技术导则的地位:性技术指导文件,是总的指导性原则。
是其它智能智能变电站技术导则的主要内容:术语和定义,明确了智能变电站的技术原则和体系智能变电站技术导则定义的核心术语:什么是智能变电站?低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、传统变电站与数字化传统变电站数字化(智能)变电站智能变电站:智能变电站技术导则定义的核心术语:什么是智能设备?有测量数字化、控制网络化、状态可视化、智能变电站技术导则定义的核心术语:什么是智能设备?智能变电站技术导则定义的核心术语:什么是智能组件?设备的测量、控制和监测等基本功能;在满智能变电站的基本技术原则:(化、功能集成化、结构紧凑化、状态可视化。
智能变电站的基本技术原则:(GB/T14285相关要求;后台监控功能参考智能变电站的基本技术原则:(子系统使用统一标准化、规范化的数据访问以及和调度等其它系统进行标准化交互。
智能变电站的基本技术原则:(和《变电站二次系统安全防护方案》的要求,进行安全分区、通信边界安全防护,确保控制功能安全。
传统变电站与智能(数字化)变电站对比:传统变电站智能变电站智能变电站的体系结构:(组件以及独立的智能电子装置。
智能变电站的体系结构的相关要求:(智能变电站的设备功能的新增要求:(控制网络化、状态可视化为基本功能,根据需要可集成计量、保护等。
宜就地安装。
支持顺控和在线智能变电站的设备功能的新增要求:(网络化控制等。
智能变电站的系统功能的新增要求:(作流程切换主接线,投退保护软压板,急停,图形界面可视化操作。
智能变电站的系统功能的新增要求:(障不造成系统问题,方便配置,工况检测报警,记录分析系统实时记录、分析。
智能变电站的系统功能的新增要求:(号保护、相量测量、故障录波等进行数据挖掘、多专业综合分析,将结果以简洁明了的可视化综合展智能变电站的系统功能的新增要求:(判断,实现站内自动控制装置(如备自投、母线分合运行)的协调工作,适应系统运行方式的要求。
3-电力系统继电保护原理及应用4

Ⅰ母
电流MU按开关配
Ⅱ母
公共绕组MU 独立配
高压侧边断路 器智能终端
公共绕组 合并单元
ECT1
ECT2
EVT1
高压侧电压 合并单元
高压侧中断路器 智能终端
高压侧
中压侧 合并单元
智中能压终侧端Ⅰ母Ⅱ母
ECT4
公共绕组
ECVT2
ECT3
ECVT1
低压侧 合并单元
一、基本技术原则
2 继电保护相关原则及释义
110kV及以下电压等级采用保护测控一体化设备,110kV及以 下电压等级采用合并单元智能终端装置集成,并就地布置。
释 义
1.110kV线路保护单套配置,推荐采用保护测控一体化设备。 2.110kV变压器电量保护宜按双套配置,双套配置时应采用主、
后备保护一体化配置;若主保护、各侧后备保护分开配置时, 后备保护宜与测控装置一体化。 3.220kV及以上电压等级保护双重化配置,对于保护装置和测控 装置应独立配置。220kV及以上电压等级应独立配置合并单元 和智能终端装置。
断路器2 ECT2
ECT3 断路器3
图B-1 线路保护单套技术实施方案
三、典型实施方案
2 3/2接线边断路器保护 边断路器保护
本间隔“ 直采直跳”
GOOSE网 SV网
测控、 故录等
电
压
智
合
能
并
终
单
端
元
线路1
电
电
流
压
智
合
合
能
并
并
终
单
单
端
元
元
线路2
10kV智能开关柜及其设备分析

10kV智能开关柜及其设备分析摘要:近年来,随着社会工业化、现代化及信息技术的发展,通信、计算机、自动化等技术在电网得到广泛深入的应用,与传统电力技术有机融合,并与物理电网高度集成,极大地提升了电网的智能水平,供电企业和用电部门对开关柜提出了数字化、智能化、网络化的要求,市场对中高档智能型开关柜的需求也呈现出迅猛发展的态势,智能化电网应运而生。
本文对10kV智能化开关柜及设备进行了分析。
关键词: 10kV开关柜;智能化;在线监测前言:在智能化电网环节中,其核心目标就是建立智能化变电站,智能化变电站的最基本、首要条件就是智能型开关设备和控制设备。
开发智能型高压开关设备,符合当前高压电器设备的发展方向,完全适应我国电力系统的要求。
下面以我司10kV智能化开关柜研发为例,简要叙述一下智能化开关柜设计过程中的注意点。
1、10kV智能开关柜结构及系统设计1.1产品结构概述:该10kV智能开关柜为金属铠装移开式全中置结构。
整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。
断路器手车室内安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。
手车室内设计有带自动锁扣和开启的电气型帘板,可满足手车断路器与母线侧、电缆侧之间同时自动隔离的要求。
手车室内有试验位置及工作位置,每一位置均设有定位装置(开关柜结构如图1示意)。
图1 图21.2智能在线监测装置智能在线监测装置包含在线监测主机、人机界面、安装在断路器及开关柜上各类传感器及执行元件。
人机界面和传统保护一样装在仪表箱门上,在线监测主机装在仪表箱继电板上,对各个传感器上传的数据进行分析。
其它的传感器和执行元件安装在需要监测的地方,如温度传感器安装在断路器触臂接近梅花触头处,测量断路器触臂温升,直线位移传感器安装在断路器机构输出侧。
人机界面通过RS-485通信接口与主机通信并对数据进行显示、分析、处理、诊断,设置各类系统参数报警阀值等。
配电自动化终端即插即用技术导则 -回复
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配电自动化终端即插即用技术导则-回复配电自动化终端即插即用技术导则指的是一种能够简化配电自动化系统部署过程的技术。
在传统的配电自动化系统中,需要进行复杂的硬件配置和软件调试过程,而即插即用技术则能够通过简单的插拔操作和自动配置来快速搭建和部署配电自动化系统。
本文将逐步回答配电自动化终端即插即用技术的相关问题,从原理到应用,深入解析这一技术的优势和实践价值。
第一部分:即插即用技术的基本原理即插即用技术的出现是为了解决传统配电自动化系统部署过程中的复杂性和耗时性。
该技术基于一种独特的设计理念,将配电自动化系统的各个功能模块进行了标准化和模块化处理,使得这些功能模块能够在不同的硬件平台上自由组合和替换。
通过统一的接口和自动化配置,即插即用技术能够在系统部署过程中减少人工干预,提高系统的部署效率。
第二部分:即插即用技术的优势1. 简化系统部署:即插即用技术充分利用了系统的标准化和模块化特性,使得各个功能模块能够通过简单的插拔操作来实现组合和拆卸,从而大幅简化了系统部署过程。
2. 提高系统的可维护性:标准化和模块化设计使得系统的维护更加简单和高效。
当某个功能模块需要进行维护或者替换时,只需将其拔出并插入一个新的功能模块即可,无需对整个系统进行大规模的调试和配置。
3. 降低成本:即插即用技术能够节省系统部署和维护的时间和人力成本。
同时,由于可以灵活组合功能模块,系统的硬件和软件资源得到了更有效的利用,从而进一步降低成本。
4. 提高系统的可扩展性:由于即插即用技术的设计理念可以灵活组合各个功能模块,因此系统可以根据实际需求进行扩展和升级。
只需添加相应的功能模块或替换现有模块,系统即可满足不同规模和复杂度需求。
第三部分:即插即用技术的应用案例即插即用技术在实际应用中具有广泛的应用。
以下是几个典型的案例:1. 配电变电站的远程监控系统:即插即用技术可以用于实现配电变电站的远程监控系统,通过简单的插拔操作和自动配置,可以快速搭建一个健康、稳定的远程监控系统,提高能源管理效率。
智能开关设备技术条件(国家智能电网部)

11)每一气体隔室应有单独的气体密度继电器、压力表、充气阀;隔室内吸附剂的更换周期,应与检修周期相配合。
12)
13)应有补偿因基础沉降及温度变化产生的膨胀和收缩的缓冲措施。
14)
15)对电缆的连接和绝缘试验的要求(对采用电缆连接的工程)。
16)
a)电缆终端箱与电缆终端的配合应符合IEC 60859的要求。
GB50150
电气装置安装工程电气设备交接试验标准
IEC 62271-100
高压交流断路器
IEC60815
污秽条件下绝缘子选用导则
所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓头和螺帽均应遵照ISO及SI公制标准。当标准、规范之间存在差异时,应按要求高的指标执行。
3)
4)
2.2.4.1
2.2.4.2
1.产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作:正常运行、检查和维护性操作、引出电缆或其他设备的绝缘试验、消除危险的静电电荷、安装和扩建后的相序校核和操作联锁等。
液压操作系统的维修周期应与断路器相配合。
c)电气布线和液压系统联接
29)防锈
30)
对户外使用设备的外壳、智能组件柜、机构箱等,应采取有效的防腐、防锈措施,确保在使用寿命内不出现涂层剥落、表面锈蚀的现象;
在户外的端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐措施,尤其应防止不同金属之间的电腐蚀,而且应防止水分进到螺纹中。
31)铭牌
32)
GIS或HGIS及其辅助和控制设备、操动机构等主要元件均应有耐久和清晰易读的铭牌;对于户外设备的铭牌,应是不受气候影响和防腐的。
20)
21)辅助电缆:应采用电解铜导体、PVC绝缘,阻燃的屏蔽电缆。
22)
23)所有控制和辅助设备及操动机构的外壳应为IP54的防护等级。
国家电网公司35kV智能变电站模块化建设通用设计技术导则

国家电网公司35kV智能变电站模块化建设通用设计技术导则2016年4月目录第一篇概述 (1)第1章设计依据 (1)1.1主要设计标准、规程规范 (1)1.2国家电网公司有关企业标准、技术要求 (2)第2章主要技术方案 (3)第3章使用说明 (5)3.1适用范围 (5)3.2方案分类和编号 (5)第二篇技术导则 (8)第4章概述 (8)4.1设计对象 (8)4.2设计范围 (8)4.3运行管理方式 (8)4.4模块化建设原则 (8)4.5设计深度 (9)第5章电力系统 (9)5.1主变压器 (9)5.2出线回路数 (9)5.3无功补偿 (9)5.4系统接地方式 (10)第6章电气部分 (10)6.1电气主接线 (10)6.2短路电流 (10)6.3主要设备选择 (10)6.4导体选择 (11)6.5电气总平面布置 (11)6.6配电装置 (11)6.7站用电 (12)6.8电缆敷设 (13)第7章二次系统 (13)7.1系统继电保护及安全自动装置............................................... 错误!未定义书签。
7.2调度自动化 ............................................................................... 错误!未定义书签。
7.3系统及站内通信....................................................................... 错误!未定义书签。
7.4变电站自动化系统................................................................... 错误!未定义书签。
7.5元件保护 ................................................................................... 错误!未定义书签。
国 电 智能变电站相关标准介绍

2标准实施意义3相关标准介绍2016年~2020年引领提升阶段,基本建成坚强智能电网,使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率,以及电网与电源、用户之间的互动性显著提高。
2011年~2015年全面建设阶段,加快特高压电网和城乡配电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系,关键技术和装备实现重大突破和广泛应用。
2009年~2010年规划试点阶段,重点开展坚强智能电网发展规划工作,制定技术和管理标准,开展关键技术研发和设备研制,开展各环节的试点工作。
第一阶段第二阶段第三阶段坚强智能电网建设的三个阶段三统一1标准制定背景3相关标准介绍数字化变电站面向间隔的系统分散分布式的系统集中式RTU智能变电站1标准制定背景2标准实施意义系统性智能电网标准逻辑性开放性功能规范标准系列设备标准系列技术导则运行控制标准系列建设标准系列智能变电站技术导则Q/GDW383-2009智能变电站技术导则作为智能变电站建设与在运变电站智能化改造的指导性规范,规定了智能变电站的相关术语和定义,明确了智能变电站的技术原则和体系结构,对智能变电站的设计、调试验收、运行维护、检测评估等环节作出了规定。
适用于110kV(包括66kV)及以上电压等级智能变电站。
Q/GDW 414-2011 变电站智能化改造技术规范以《智能变电站技术导则》为技术指导,充分吸收了公司智能变电站试点工程设计、建设及运行经验,结合变电站改造特点、安全运行实际需求和最新研究成果而制定。
规定了变电站智能化改造的基本原则、选择依据和技术要求,适用于110(66)kV及以上电压等级在运变电站智能化改造。
Q/GDW 640-2011 110(66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范Q/GDW 641-2011 220千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范Q/GDW 642-2011 330千伏~750千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范以《智能变电站技术导则》和《变电站智能化改造技术规范》为技术指导,结合变电站智能化升级改造的特点,综合安全生产的实际需求而制定,用于规范110~750千伏变电站智能化改造的主要设计技术原则。
QGDW414—2011_变电站智能化改造技术规范标准

ICS 29.240Q/GDW 国家电网公司企业标准Q/GDW414—2011变电站智能化改造技术规范Technicalspecificationsforsmartnessupgradeofsubstation2011-08-04发布 2011-08-04实施国家电网公司发布目次前言 ........................................................................................ (4)变电站智能化改造技术规范 ........................................................................................ . (5)1 范围 ........................................................................................ . (5)2 规范性引用文件 ........................................................................................ .. (5)3 术语和定义 ........................................................................................ . (5)4 基本原则 ........................................................................................ .. (5)4.1 安全可靠原则 ........................................................................................ . (5)4.2 经济实用原则 ........................................................................................ . (6)4.3 统一标准原则 ........................................................................................ . (6)4.4 因地制宜原 (6)5 改造变电站的选择 ........................................................................................ . (6)5.1 110(66)kV变电站 ........................................................................................ .. (6)5.2 220kV变电站 ........................................................................................ .. (6)5.3 330kV及以上变电站 ........................................................................................ .. (6)6 技术要求 ........................................................................................ .. (7)6.1 总体要求 ........................................................................................ (7)6.2 一次设备智能化改造 ........................................................................................ . (8)6.3 智能组件 ........................................................................................ (9)6.4 监控一体化系统功能 ........................................................................................ .. (10)6.5 辅助系统智能 (12)附录A ......................................................................................... . (13)A.1 本体不更换的高压设备智能化改造技术要求 (13)A.2 智能组件技术要求 ........................................................................................ .. (13)A.3 站控层智能化改造技术要求 ........................................................................................ . (14)A.4 辅助设施能化改造技术要求 ........................................................................................ . (15)本规范用词说明 ........................................................................................ . (16)前言本规范以《智能变电站技术导则》为技术指导,充分吸收了公司智能变电站试点工程设计、建设及运行经验,结合变电站改造特点、安全运行实际需求和最新研究成果而制定。
电力变压器智能化通用规范最新版

国网公司物资采购标准(交流变压器卷智能变压器册)油浸式电力变压器智能化通用技术规范(范本)(编号:2701001-0000-00)国家电网公司二零一一年二月本规范对应的专用技术规范(范本)目录智能电力变压器采购标准技术规范(范本)使用说明1、智能电力变压器、智能组合电器、智能断路器等,其技术规范(范本)包括两个部分,第一部分是常规电力变压器、组合电器、断路器(罐式/柱式)的技术规范(范本),第二部分是电力变压器、组合电器、断路器(罐式/柱式)智能化部分的技术规范(范本)。
将这两部分合在一起,形成智能电力变压器、智能组合电器、智能断路器的技术规范(范本)。
2、智能化部分的技术规范(范本)也分通用技术规范(范本)和专用技术规范(范本)。
3、智能化部分的技术规范(范本)不分电压等级、型号。
目次智能电力变压器采购标准技术规范(范本)使用说明 (3)一般要求 (5)结构和其他要求 (6)智能组件 (8)试验 (15)智能组件总集成商及责任 (15)1一般要求1.1为了叙述方便,把非智能化的电力变压器称为常规电力变压器。
1.2本通用技术规范(范本)与常规电力变压器的通用技术规范(范本)一起构成智能电力变压器的技术规范(范本),即遵循常规电力变压器通用技术规范(范本)的同时遵循本通用技术规范(范本)。
1.3若本通用技术规范(范本)与常规电力变压器的通用技术规范(范本)的某项要求不一致,应视为智能化提出的新技术要求,优先遵循本通用技术规范(范本)。
1.4本通用技术规范(范本)适用于各型、各电压等级的电力变压器。
1.5需经买方确认的图纸1.6需随设备提供的资料1.7需提供的试验报告1.8标准和规范1.9安装、调试、试运行和验收智能电力变压器的安装包括电力变压器本体安装和智能组件安装两个部分,同时包括彼此间的通信电缆安装。
智能电力变压器的总集成商是智能组件安装的技术指导单位和整体调试单位,也负责智能变压器的安全运行和售后服务。
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应用情况
绕组光纤测温目前已应用到500kV等级,百余案例 顶层油温/底层油温技术成熟,大量应用
变压器检测项目及原理:铁心绝缘检测
诊断价值
铁心绝缘缺陷(多点接地) 不DGA、负荷水平一起综合判断
铁心绝缘检测技术
铁心接地引线电流检测技术
应用情况
大量应用,技术成熟 注意铁心接地安全
变压器检测项目及原理:侵入波检测
诊断价值
过电压引起的绕组绝缘损伤(特别是低压绕组) 不DGA一起应用
侵入波检测技术
通过新型频率响应特性好的OVT检测 通过套管末屏组成电容分压器检测(入口) 数据压缩存储技术
色谱柱+半导体检测技术 复合膜+燃料电池检测技术 光声光谱检测技术、近红外光谱吸收技术
应用情况
国内有数百应用案例 安全接入、可靠性是关键问题
变压器检测项目及原理:绝缘温度检测
诊断价值
绕组热点温度检测(热点温度控制) 绝缘寿命评估 冷却器效率评估 运行优化控制
绝缘温度检测技术
高压设备智能化的技术特征
智能组件的硬件结构
站控层通信网络 站控层通信网络
控 制 参 量 测 量 IED 主 IED 冷 却 装 置 控 制 IED 局 放 监 测 IED 监测功能组
OLTC IED
主 IED 监测功能组 局 放 监 测 IED
S F 6压 力 、 水 分 I E D
开关设备控制器 DGA IED 主变各侧 非电量保护装置 开关控制器 系统测控装置
局部放电测量技术
电磁耦合式 天线感应式 超声接收式
应用情况
案例在数十至百例乊间 抗干扰、可靠性是关键问题
变压器检测项目及原理:DGA
DGA诊断价值
局部放电 绝缘过热(铁心绝缘等缺陷,冷却系统故障、过负荷等) 绝缘受潮 约40%的缺陷是通过DGA发现的
DGA检测技术
断路器机构箱
S1 S2 S3 S4 S6 M1 M2 C
机构箱
S6 M1 M2 C S1 S2 S3 S4
机构箱
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
M1
M2
M3
C
DS1
CB
DS2
C
C
GS2
S6 M1 M2
M2
M1
检测 控制 测量 光纤
GS1
S6
S6
M1
M2
机构箱
机构箱
HGS
机构箱
C
智能设备在智能电网中的作用
变电站设计将有重大变革
大量的测量和控制电缆由连接各设备的光纤网络取代 集成和数字化测量后,独立的互感器很少或完全消失 主控室功能分散到站内各一次设备的智能组件中 节能且减少占地
对电网调度将有重大影响
设备状态可视,支持更加智能的电网调度安排 设备状态可视,支持电网自愈
设备运维将更加科学
诊断价值
OLTC机械性缺陷 OLTC触头寿命
OLTC检测技术
操动时声学指纹检测(大约10Hz~30kHz) 操动时电机电流波形检测 操动时负荷电流值和操动次数
应用情况
声学指纹CIGRE推荐 电机电流波形检测容易实现 负荷电流值可以共享 国内未见案例
பைடு நூலகம்个问题_1
为什么要就地自诊断?
应用情况
百余案例 可靠性、频率和记忆长度问题
变压器检测项目及原理:高压套管检测
诊断价值
套管绝缘受潮、劣化 套管屏蔽层击穿
高压套管检测技术
硬件锁相环+FFT检测技术 正交检测技术 数百案例 可靠性问题 受制于CVT相位测量误差,介质损耗因数丌稳定
应用情况
变压器检测项目及原理:OLTC检测
铁芯接地电流 局部放电 有载调压 冷却系统
注: 1. S1、 S2顶 层 油 温 , S3、 S4底 层 油 温 2. S5、 S6、 S9、 S10电 压 、 电 流 3. S7、 S8局 部 放 电 4. S11气 体 继 电 器 5. S12油 中 溶 解 气 体 6. S13油 中 水 分 7. S14铁 芯 接 地 电 流 8. C冷 却 系 统 9. OLTC有 载 调 压 系 统
理论价值不实际效果
智能高压设备
智能高压设备的由来 智能高压设备不智能电网 国网关于智能高压设备的研究现状不动态
智能高压设备-理想不现实 智能高压设备理念的建立 智能高压设备的标准 智能高压设备的研究
高压设备智能化的需求及目标
提升电网的可靠性
可感知的负荷控制 可预报的设备故障 可预知的保护动作
设备运维更趋“个性化” 理念将从关注于一次设备可靠性向关注电网可靠性转变
相同的数据处理方式 丌论变电站是否数字化,通讯均按智能组件要求设计
高压设备智能化示意图:变压器
电压、电流
S5 S6
S7
局部放电
S 9 S 10
电压、电流 顶层油温
S1
S2 S 11
气体继电器
C S 12 S 13 OLTC S3 S4
油中溶解气体 系统网络 油中水分
智能
底层油温
组件
S8
S 14
S 9 S 10
电压、电流 顶层油温
S1
S2 S 11
气体继电器
C S 12 S 13 OLTC S3 S4
油中溶解气体 系统网络 油中水分
智能
底层油温
组件
S8
S 14
铁芯接地电流 局部放电 有载调压 冷却系统
注: 1. S1、 S2顶 层 油 温 , S3、 S4底 层 油 温 2. S5、 S6、 S9、 S10电 压 、 电 流 3. S7、 S8局 部 放 电 4. S11气 体 继 电 器 5. S12油 中 溶 解 气 体 6. S13油 中 水 分 7. S14铁 芯 接 地 电 流 8. C冷 却 系 统 9. OLTC有 载 调 压 系 统
高压设备智能化示意图:断路器/GIS设备
1. S1:温度 2. S2:湿度 3. S3:气体压力 4. S4:局部放电 5. S5:分合闸线圈电流 6. S6:机构电机电流 7. S7:机械特性 8. M1:机构储能报警 9. M2:位置 10. M3:压力闭锁 11. C:控制信号
系统网
智能组件
智能设备=数值变电站+在线监测?_2
理念和目标丌同 系统的结构丌同 数据处理方式丌同 数据分析方式丌同 信息互动方式丌同
几个问题_3
电子产品寿命短,应用到电力设备上丌合适?
电子产品的寿命真的就几年? 在线监测可靠性低是因为没有技术标准? 什么原因导则的故障?
哪家有智能组件或智能设备? 智能设备不在线监测技术如何融合?
继保指令
合并单元
合并单元
至继电保护
过程层通信网络
过程层通信网络
(a) 变 压 器 智 能 组 件 功 能 示 意 图
(b) 开 关 智 能 组 件 功 能 示 意 图
变压器检测项目及原理:局部放电
局部放电诊断价值
局部绝缘缺陷(材质缺陷、雷击、短路冲击、过热起泡等) 绝缘耐受局放能力下降(受潮、老化) 反映绝缘局部缺陷最灵敏、响应最快的诊断技术
数据流量控制需要 实时诊断实时预报的需要(集中计算-分布式计算) 实时负荷控制的需要 兼容各种监测技术(数据解析)的需要
如何进行综合诊断?
各参量独立诊断 各参量相互验证性诊断 诊断结果要其他系统可识别
自诊断报告异常时,如何查看原始数据?
采用数据召唤的方式 多个系统,但丌同时运行,不在线监测有区别
高压设备智能化技术导则解析
2010年4月22日 北京
智能电网技术
定义的困惑 三大领域
绿色能源的接入技术 需求侧管理技术 应用电子不信息技术提升电网可靠性的相关技术
在线监测技术
在线监测技术 在线监测技术的发展 在线监测的系统结构 在线监测技术的瓶颈
限于报警的低效应用 丌能令人满意的可靠性 数据整合的困局
提高运行绩效、减少占地,体现低碳理念
冷却器智能控制,节能高效 集成设计,节约占地 在线自诊断,降低设备运维成本
促进电工制造业技术升级
高压设备智能化的设计理念
S4
身体
S1
高压设备
S2
S3
神经
控制单元
智能 组件
大脑
Sn
:传感器
高压设备智能化示意图:变压器
电压、电流
S5 S6
S7
局部放电