智能变电站高级应用

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变电站智能机器人的应用

变电站智能机器人的应用

变电站智能机器人的应用随着科技的发展和变革,人工智能技术在各个领域得到了广泛的应用。

在能源领域,变电站是城市电力系统的重要组成部分,它负责将电力从发电厂输送到用户家中,为城市的电力供应提供保障。

而随着智能机器人技术的不断发展,变电站智能机器人的应用成为了行业的热点话题。

变电站智能机器人是一种集成了人工智能、机器视觉、自动导航等技术的智能装备,能够在变电站的环境中进行自主操作,完成一系列的监测、巡检、维护等工作。

相比传统的人工巡检方式,智能机器人具有更高的效率和准确性,能够提高变电站设备的管理水平,降低人为巡检的风险和成本。

1.巡检监测:智能机器人可以根据预设的路线和任务,进行变电站设备的巡检和监测工作。

它搭载了各种传感器和摄像头,可以实时获取设备运行状态和环境信息,并通过人工智能算法进行分析和识别。

一旦发现异常情况,智能机器人能够及时报警并通知相关人员进行处理,保障变电站设备的安全运行。

2.设备维护:智能机器人还可以进行设备的定期维护和保养工作。

它可以根据设备的维护计划,自主前往需要维护的设备位置,进行清洁、润滑、更换配件等工作。

这样不仅可以减少人工维护的工作量,还可以提高维护的准确性和及时性。

3.数据分析:智能机器人可以通过传感器收集大量的数据,包括设备的温度、湿度、电压、电流等参数。

这些数据可以帮助运维人员进行设备状态分析、故障预警和运行优化,提高变电站设备的可靠性和稳定性。

4.安全监控:在变电站的安全管理中,智能机器人也发挥了重要作用。

它可以在危险环境中代替人工进行巡查,避免了人员在高压设备附近的危险,保障了人员的安全。

二、智能机器人的优势和未来发展1.高效性:相比传统的人工巡检方式,智能机器人具有更高的工作效率和准确性。

它通过自动导航和路径规划技术,可以在变电站内自主行走,完成多个设备的巡检和维护工作。

而且智能机器人可以实现24小时的全天候工作,不受时间和天气的限制,可以大大减少人力成本和提高工作效率。

智能变电站的关键技术应用

智能变电站的关键技术应用

智能变电站的关键技术应用摘要:近年来,随着电网设备朝着智能化和数字化的方向发展,智能电网技术逐步在电力行业得到了推广和应用。

智能变电站在智能电网中扮演着重要的角色,具有实时调节电网电压和控制潮流等重要功能,并且有着高度的稳定性、安全性和集成性,保障电网系统的安全稳定运行,显著提升了电网供电的效率和质量。

因此,本文将简单概述智能变电站的相关概念和特征,并着重探讨智能变电站的关键技术应用,为我国智能变电站的快速发展助力。

关键词:智能变电站;关键技术;应用改革开放以来,我国社会经济取得了显著的发展成就,各行各业都呈现出了繁荣的发展态势,对于电力能源的需求也有了很大提升。

智能变电站的构建不仅保障了电网系统的可靠性和稳定性,还在低碳经济建设中发挥着重要的促进作用。

在全球能源和环境问题日益严重的背景下,构建智能变电站已经逐步成为世界各国应对资源与环境问题的重要举措,是如今电力系统技术研究和工程建设的重点,智能变电站是实现电网智能化的关键,不但有着自动计量、控制、监测和采集功能,而且还具有顺序控制和智能报警的应用功能,保障电网运行的安全与稳定,为城镇化和工业化建设提供安全稳定的电力能源供应。

一、智能变电站概述所谓智能变电站,即是指利用先进、低碳、可靠和集成的智能化设备,全站信息数字化、信息传输网络化和信息共享标准化是智能变电站最基础的技术要求,利用高效的互联网通信平台传递信息数据,自动实现信息的采集、测量、监测、控制和保护功能。

一旦电网发生异常或故障,它能够按照具体情况实时控制和调节电网,具有自动研究处理对策和相互合作的功能,可以在无人的情况下实现与相邻变电站和电网调控中心进行互动,以保障电网的安全稳定运行。

智能变电站在电力企业中的应用,在一定程度上推动了智能电网的发展,促使变电站的工作更加流畅,在实际运行过程中,能够把过程层和间隔层的诸多方面进行集中兼并,可以自动化地研究变电站各个装置的运行状况,针对一些存在的故障做出全面细致的分析,为变电站的稳定运行提供保障,极大地保证电网的安全稳定。

智能变电站高级应用

智能变电站高级应用

智能变电站高级应用介绍:1、全景数据反演:全景数据反演可以对变电站的全景数据(包括电力系统运行的状态数据以及系统运行过程中的运行数据如告警,音响,图像信息等)进行全面的回放,从而给事故分析提供综合的数据信息支撑。

2、在线五防:系统具备在线式五防功能。

3、程序化顺控功能:满足无人值班及区域监控中心站管理模式的要求,可接收和执行监控中心、调度中心和本地自动化系统发出的控制命令,经安全校核正确后,自动完成相关运行方式变化要求的设备控制,顺控功能具备单步执行,急停等功能,具备投退保护软压板功能,具备急停功能,可在站内和远端实现可视化操作。

在顺序控制过程中,变电站可以及时向调度反馈顺控的执行过程信息,如当前执行步骤,遥控超时,逻辑闭锁等,以便调度主站更全面的了解顺控执行的过程,以及顺控的失败原因等。

4、智能告警及分析决策:在目前的变电站监控系统中,告警的方式比较单一,功能也比较有限,基本上信息按照时间顺序全部显示,未作筛选和推理判断处理;一旦发生事故后,信息多,值班人员很难从大量的信息中获取到重要告警信息,影响对事故的正确判断。

智能告警软件实现了以下功能:★对不同类别的告警信息赋予不同的告警等级,如提示、告警、事故等;对于不同等级的告警或事故信息显示在不同的告警窗口,不同等级的信息可灵活独立配置多种属性,如入库不显示、确认后保留、自动确认、颜色、语音等。

★对同单元(间隔)设备的告警对象赋予关联属性,把同单元(间隔)设备在一段时间内发生的告警信息作为综合告警组织在一个窗口显示,便于值班人员直观地分析原因。

★当某提示信息在一段时间内反复出现时,则作为告警信息出现在告警窗口。

★对于单个元件故障或间隔综合故障,系统中建立了专家知识库,当故障发生后,通过系统窗口给出故障分析并提示下一步处理措施。

★对于系统运行状态如硬盘空间、CPU占用率等信息,当越过设定的限值时,通过告警窗口给出提示以及处理措施。

5、故障信息综合分析决策:故障情况下对包括事件顺序记录信号及保护装置、相量测量、故障录波等数据进行数据挖掘、多专业综合分析,并将变电站故障分析结果以简明的可视化界面综合展示。

智能化变电站的高级应用功能

智能化变电站的高级应用功能

智能化变电站的高级应用功能作者:卢波潘志宇彭裕龙来源:《电子技术与软件工程》2016年第20期摘要在技术不断发展的过程中,智能化变电站在城市当中得到了较多的建设。

在本文中,将就智能化变电站高级应用功能进行一定的研究。

【关键词】智能化变电站高级应用功能研究1 引言智能电网即对普通电网的智能化,已经成为了现今我国智能电网的的重要节点。

在目前已经投入运行的智能变电站当中,已经对简单的应用功能进行了实现,而高级功能作为重要的一项内容,也成为了未来实现数字、智能变电站区分的一项重要特征。

2 区域电网协同功能2.1 区域化网络保护该项保护功能即通过电流、电压开关量信息的运用,在做好主机应用管理的情况下保护好目标区域的电网元件。

在该功能中,能够有效实现后备保护,且能够借助电网网络信息判断空间点信息,以此对后备保护的选择性进行实现,以此在实现保护动作时间缩短的基础上减少故障切除范围。

2.2 区域电网智能控制调节在该功能当中,即将电网变电站电压以及无功调压设备都放置在电压调节系统当中,以此能够按照整体策略实现控制,能够在区域范围当中更好的调节无功自动优化。

对于该项功能,其正是单站AVQC的整合,能够在区域当中的AVQC功能进行实现。

在以该功能应用情况下,则能够根据调度系统下发电压无功控制,不仅是对系统服务调度的良好实现,也能够在该基础上为后续区域级别优化控制以及经济运行打下良好基础。

2.3 分布式电源协同互动在分布式电源快速发展的情况下,在未来智能电站中科学实现分布式电源数据传递,在同大用户联系的情况下更好的协调电网区域功能以及控制。

而对于外部接入电源情况,通过信息之间的不断交互则能够做好运行状态监视,则能够调在调整控制模式的情况下接入分布式电源。

而对于城市当中较大的客户,则可以通过该方式做好目标用户电能质量情况的监测,在实现客户所需信息传送的基础上更好的支持电力交易活动开展,进而实现服务水平的提升。

3 内部控制功能3.1 站域控制在智能变电站当中,具有全景数据一体化信息平台。

智能化变电站高级应用

智能化变电站高级应用
– 有源式电子互感器 – 无源式电子互感器
• 按应用场合划分
– GIS结构的电子互感器 – AIS结构(独立式)电子互感器 – 直流用电子式互感器
AIS有源电子式电流电压组合互感器
运行于哈尔滨延寿变的 220kV电子式电流电压互感器
AIS有源电子式组合互感器结构
11
AIS有源电子式组合互感器参数
(5)ECT利用空芯线圈传感保护用电流信号,利用LPCT传感测量用 电流信号,使电流互感器具有较高的测量精度、较大的动态范围及 较好的暂态特性。空芯线圈采用等匝数密度及回绕线技术,具有较 好的抗外磁场干扰性能 ;
GIS有源电子式组合互感器
17
(6)EVT利用基于同轴电容及精密电阻的微分电压传感器传感被测 电压,利用软硬件相结合的积分技术还原被测电压信号,使电压互 感器具有较高的测量精度、较好的温度特性及较好的暂态特性;
运行环境温度
信号输出规约
63.5kA
50kA
40kA
158kA
125kA
100kA
100A~4000A
数字式
电流测量 电流保护 电压测量 电压保护
2D41H
01CFH
2D41H
2D41H
0.2s
5TPE
0.2
3P
-40℃~+50℃
IEC60044-8/IEC61850-9-2
现场运行的GIS有源电子式互感器
AD 转 换
CPU
继 电 器

二次电压 开关量

输入
开入量电缆 开出量电缆


控制和信号电缆

开关场
电子式互感器
电流 线圈
AD AD
CPU LED CPU LED

智能化变电站高级应用功能研究

智能化变电站高级应用功能研究
接收多个 间隔的合并单元采样值数 据,主单元完成 逻辑判断和
站控 层
{以往数 字化变电站的重要特征 之一 ,对于建 设坚强的智能 式方 式实现的产品。分布式保护 采用主 、子单元模式 ,予单元 智能化变电站技术现状
智 能化变 电站 的体系架申 遵 循 I C 15 句 E 68 0标准,采用 “ 三 动作执行功能 ,与予单元采用光纤. 对点直连。 层两蜘”的结 构 全 站的管 能设备在功 能逻辑 』分 为站控 层、 : 隔甚和过 程层,三最设备之阉通过 站控层 网络和问隔层l 网络
能 f墩管 (E 1 D)组成 ,承担一次设备的测量、控制和在线监
4 纽 网方式 .
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}前, = {
智能化, 变电站站控层 网络结构与数字 化变 电站 相同,全站
莳主要的一次设备生产厂家都 在进行智能化高压设 统一设 置站控 层网络 ( MMS网) ,采用双 星形 网络 结构,双 网 通过 10 双网口接人站控层双星形 MMS网络。 0M
j 精度 达到 5 P = f = . J T E级。 扛 光学 电子式互感器技术上 比较 成 采用点对点和组 网两种 方式。GOO E网与 S 网可共 同组 网。 S V 熟,:程应, 牧多 光纤式 电流互感 器已经在 越来越多的工程 G S l } = 『 j OO E、S V和对时三网合一的组 网方式已经用于实际工程 。 投 人使用,磁光玻璃 型电流互感器也在一些变 电站挂 网运行。
智能 电网是当今世界 电力乃至能源产业发展 变革的最新 动 场运行中进一 步考苍。

” 代表着未来发展 的方 向和社会的进步,智能化变 电站足智
2 间隔层 .

浅谈智能化变电站高级应用功能

浅谈智能化变电站高级应用功能

浅谈智能化变电站高级应用功能1 110kv变电站高级应用实施方案1.1 高级应用的构架站控层设置一体化平台,这里一体化平台是指物理上的,与一体化息平台概念上应区分开来,一体化平台采用 unix 服务器来实现,主要承担数据的处理与远方的接口功能,包括传统意义的后台监控系统功能和远动功能,还包括高级应用功能。

一体化平台实现多态数据(稳态数据、暂态数据)的统一处理,形成基于同一断面的唯一性、一致性基础信息。

数据既可以传输原始数据,也可以传输经过变电站内高级应用分析后的成熟数据。

1.2 变电站设备状态可视化智能化变电站的设备状态可视化包括一、二次设备的状态可视。

通过设置状态监测系统,采集一次主要设备(变压器、断路器、避雷器)的状态信息,在状态监测的服务器主机进行可视化展示并发送到运行维护部门,为电网实现基于状态监测的设备全寿命周期综合优化管理提供基础数据支撑。

站内的微机设备都具备自检功能,二次设备的自诊断信息、运行工况信息通过标准协议送达监控系统进行可视化展示,数字化技术实现了二次设备网络化,配有网络分析仪对网络数据进行监视、记录、分析,实现二次回路状态可视。

1.3 顺序控制顺序控制也称为程序化操作。

变电站程控操作是指变电站内智能设备依据变电站操作票的执行顺序和执行结果校核要求,由站内智能设备代替操作人员,自动完成操作票的执行过程。

实际操作时只需要变电站内运行人员或调度运行人员根据操作要求选择一条顺序操作命令,操作票的执行和操作过程的校验由变电站内智能电子设备自动完成。

在智能化变电站内实施顺序操作,能够使智能化变电站真正实现无人值班,达到变电站“减员增效”的目的;同时通过顺控操作,减少或无需人工操作,最大限度地减少操作失误,缩短操作时间,提高变电站的智能化程度和安全运行水平。

智能化变电站的几个特点:一次设备智能化和二次设备网络化;互操作性和开放性;分层分布式系统;一次设备和二次设备可靠性的提高。

这几个特点,都很好的满足程控操作对变电站的一次和二次的要求。

智能变电站在变电运行工作中的应用

智能变电站在变电运行工作中的应用

智能变电站在变电运行工作中的应用1. 引言1.1 智能变电站的定义智能变电站是指利用先进的信息技术、通信技术、传感技术和控制技术,实现对变电设备的智能化监控、管理和运行的电力系统设施。

智能变电站通过实时监测和分析电力设备的运行状态,能够对设备的运行情况进行预测和诊断,提高设备的可靠性和安全性。

智能变电站还可以通过自动化控制系统,提高电网的运行效率和安全性,实现对电力系统的智能化管理。

在智能变电站中,设备之间可以实现信息的互联互通,实现设备之间的智能协作,提高整个电力系统的运行效率和可靠性。

智能变电站的出现,标志着电力系统从传统的机械化运行模式向智能化运行模式转变。

智能变电站不仅提高了电力系统的安全性和可靠性,还降低了运行成本,提高了供电的质量和稳定性。

随着信息技术和通信技术的不断发展,智能变电站将发挥越来越重要的作用,成为未来电力系统的重要组成部分。

1.2 智能变电站的重要性智能变电站作为现代电力系统的重要组成部分,具有极其重要的意义和作用。

智能变电站能够实现对变电设备状态的实时监测和管理,及时发现和处理设备故障,有效提高了电网的可靠性和稳定性。

智能变电站能够通过数据分析和决策辅助系统,帮助运维人员快速准确地获取电网运行数据,提供决策支持,进一步提高了变电站运行的效率和安全性。

智能变电站还能够实现故障预测诊断和设备维护管理,大大降低了变电设备的维护成本和故障停电造成的损失。

智能变电站的应用为变电运行工作带来了巨大的便利,同时也为电力系统的安全可靠运行提供了有力保障。

未来,随着技术的不断发展和智能化程度的提升,智能变电站将在变电运行中扮演更加重要的角色,推动电力系统向更加智能化、高效化、可靠化的方向发展。

2. 正文2.1 智能变电站在变电设备状态监测中的应用智能变电站通过各种先进的传感器和监测设备,能够实时监测变电站内各个设备的运行状态。

这种智能化监测系统能够及时感知设备的工作情况,有效地减少设备故障和事故发生的可能性,保障变电站的安全稳定运行。

智能变电站在变电运行工作中的应用

智能变电站在变电运行工作中的应用

智能变电站在变电运行工作中的应用智能变电站是指利用先进的智能技术和设备,对变电站进行自动监控和管理的设施。

随着科技的进步和社会的发展,智能变电站在变电运行工作中发挥着越来越重要的作用。

本文将从智能变电站的定义、特点及在变电运行工作中的应用等方面进行介绍。

智能变电站是指利用现代数字通信技术、计算机技术、控制技术、传感器技术、通信技术等,对变电站进行全方位的自动监测和控制,实现变电站设备状态的实时监测、数据分析和存储,从而提高变电站的运行效率、安全性和可靠性。

智能变电站的特点主要体现在以下几个方面:智能变电站具有自动化程度高。

智能变电站可以实现设备的自动开关、负荷的自动调度等功能,减少了人为操作的失误,提高了操作效率。

智能变电站具有实时监测和数据分析的能力。

通过传感器和监测设备,智能变电站可以对各种设备的状态进行实时监测,并将监测数据传输至数据中心,进行数据分析和处理,为变电站的运行提供科学依据和支持。

智能变电站具有远程监控的功能。

利用网络通信技术,智能变电站可以实现远程监控和操作,即使操作人员不在现场,也可以对变电站进行监测和控制,方便了运维人员的工作。

智能变电站具有自愈能力。

一些智能变电站配备了智能故障处理系统,能够在设备故障发生时进行自动诊断和处理,提高了抗干扰和自愈能力。

智能变电站在变电运行工作中的应用主要体现在以下几个方面:1. 提高了变电站的安全性。

智能变电站可以实现设备的实时监测和自动诊断,一旦设备发生故障,可以迅速做出响应,减少了事故的发生,保障了变电站的安全运行。

2. 提高了变电站的运行效率。

智能变电站可以实现负荷的智能调度,根据实时的用电情况对设备进行调节,提高了能源利用效率,降低了运行成本。

3. 提高了变电站的可靠性。

智能变电站可以通过实时监测和数据分析,发现设备运行中的潜在问题,提前进行预防性的维护,提高了设备的可靠性和持续性。

4. 降低了运维人员的工作强度。

智能变电站可以实现远程监控和操作,运维人员不必时刻在现场值守,减轻了工作强度,提高了工作效率。

智能变电站高级应用功能

智能变电站高级应用功能

智能变电站高级应用功能
智能变电站高级应用的展望第三阶段为完善提升阶段:长春南500KV变
电站建成投运后,根据东北智能电网发展的情况,实现支撑电网的可调、自愈、
自恢复技术应用.发展、完善和提升综合高级应用项目.实现坚强智能电网支撑
节点柔性组群、优化重组、自协调区域继电保护等技术.持续提升坚强智能电网
支撑节点的性能、功效、支撑作用.进一步强化基础性项目、共用性技术的发展;全面构建安全、可靠、稳定、高效、经济、环保的坚强智能电网的支撑体系。

 1智能变电站与大用户互动
 智能变电站具有向大用户实时传送电价、电量、电能质量及电网负荷信息的
功能,支持电力交易的有效开展,实现资源的优化配置;激励电力市场主体参与
电网安全管理,从而实现智能电网各环节的协调运行。

 智能电能表的全面应用是实现与大用户的互动的基础,智能电表支持潮流及
功率流向识别,支持电能质量分析,支持电力市场实时电价的分析应用,支持
高级通信方式。

 结合系统最优潮流以及最优电能质量,实现与大用户互动,研究与大用户信
息互动措施,开展通信手段、智能化高端用户功能、新型电力交易方法等。

 2智能变电站标准接口服务
 2.1.电能质量评估与决策
 基于变电站电能质量监测系统,实现电能质量分析与决策的功能,为电能质
量的评估和治理提供依据与决策。

 2.2站间广域保护
 基于网络通信、多点信息综合比较判断的广域保护利用广域信息来改善继电
保护的性能。

从缩短动作延时、减小故障切除范围等方面提高后备保护系统性。

智能化变电站高级应用功能研究

智能化变电站高级应用功能研究

智能化变电站高级应用功能研究发表时间:2016-06-18T10:40:33.687Z 来源:《电力设备》2016年第5期作者:朱守德林发祥[导读] 电网的智能化转变,是当前电网建设的发展趋势,是时代难于阻挡的。

国电南瑞科技股份有限公司江苏南京 211106摘要:电网的智能化转变,是当前电网建设的发展趋势,是时代难于阻挡的。

尤其在当前设备性能越来越高,技术体系越来越智能,网络通信平台应用越来越程度,使得智能化变电站展现出高级的应用功能。

文章首先对于当前智能化变电站技术的发展概况进行分析,接着探究智能化变电站高级应用功能的表现方式,以供参考。

关键词:智能化变电站;高级应用功能;电网智能化智能电网作为电力能源产业发展的重要趋势,其是电能电网得以运行的前提和基础。

智能化变电站系统构建使用的设备展现出的特点为:以先进技术为基础,可靠性更高,集成化程度较高,属于低碳环保领域,能够在信息采集,信息测量,信息保护,信息计量和信息监测等方面发挥积极作用。

由此积极去探讨智能化变电站高级应用功能问题,是很有必要的。

1 智能化变电站技术发展现状智能化变电站体系架构是以IEC61850标准,在三层两网的结构体系下,实现各个层次网络功能的发挥,其主要涉及到:过程层,间隔层,站控层,组网方式和对时方式。

从本质上来讲,智能化变电站技术的本质就是实现变电站信息数字采集与网络化信息交互的融合,在高速网络通信平台的信息传输媒介基础上,展现出全站信息数字化,通信平台网络化,信息共享标准化的特点来,由此使得信息采集,信息测量,信息控制,信息保护,信息计量和信息监测功能能够得以发挥,并且保证监控调节决策分析互动能够实时进行。

一般情况下智能变电站主要可以归结为设备层和系统层。

对于设备而言,都是由高压设备,智能组件和智能设备构建而成,进而发挥过程层和间隔层的效能;系统层作为变电站站控层,其主要在信息共享,设备运行状态可视化,智能警告,分析决策等方面发挥作用。

智能变电站一键顺控技术研究与应用

智能变电站一键顺控技术研究与应用

智能变电站一键顺控技术研究与应用摘要:智能变电站是变电发展的主要趋势,目前智能变电站越来越多,变电站供电设施的运行变得更加复杂。

分析智能变电站的一键顺控技术,了解智能变电站的特点,对系统进行设计。

提升变电站的操作智能化,同时减轻操作人员的工作量。

基于此,本文分析智能变电站一键顺控技术研究和应用,为智能变电站的未来发展提供参考。

关键词:智能变电站;一键顺控技术;技术应用引言:当前,智能化快速发展,智能变电站数量在不断的增加,自身的操作工作也更加的复杂,当前智能变电站运行模式不能满足电网发展的要求。

智能变电站一键控制技术能够有效保证设备自身的运行状态,提高变电站的智能化水平,使变电站设备运行更加便利,促进智能变电站的未来发展。

一、智能变电站介绍及主要特点(一)智能变电站介绍在以前的常规变电站系统中,其运行方式与工作方式相同,形成了相对比较独立的信息状态,数据之间的监护由于规则的限制,不同的厂家设备之间是不能进行一定的通信的,也不能真正的进行资源的共享,装置相对比较庞大,而且信息冗余,应用程序无法有效实施,如果一旦在应用的过程中涉及到不同厂商产品之间的协作,系统调试时间比较长,系统稳定性比较差。

随着以太网通信技术的相关应用和一些智能的断路器技术的发展,变电站技术就面临了一个崭新的机遇,变电站的自动化技术能够最大程度上解决上述的问题,并能够有效的提升电网的安全运行的相关水平[1]。

变电站智能技术主要以一次和二次设备为数字对象,高速网络通信平台为主要基地,并有效的通过自动化信息进行标准的规划,从而能够真正的实现信息的共享,而且有效的以网络数据为相关的基础,真正的能够实现测量方面的监视,以及信息的管理等,充分实现变电站的智能化。

(二)智能变电站主要特点当前智能变电站的主要发展基础是智能化,主要包括一次设备和二次设备。

一次设备和二次设备必须在分层构建过程中根据特定规则运行,进而才能有效的完成对信息的采集以及控制等基本的工作,能够有效实现智能变电站不同设备间的信息共享。

电气设备智能化技术在智能变电站的应用

电气设备智能化技术在智能变电站的应用

电气设备智能化技术在智能变电站的应用文/黄雪勇随着科技的不断进步,变电站也需要紧跟时代的步伐,将智能化技术应用到变电站中去将成为大势所趋。

为了确保电网的安全性及可靠性。

需要建立智能变电站。

本文将主要变电站一次设备发展概况为出发点,以智能一次设备为例具体介绍智能化技术在智能变电站的应用,从而打造安全高效可靠的智能变电站。

智能电网能源的产生、传输、变换、分配和利用,通过发电机、变压器、开关、输电线路等一次设备,进行能量转换和补偿从而构成一个网络框架,形成一个智能化的信息操作平台,内部的控制为全自动化控制,可以实现优化配置升级等。

信息智能化与自动化控制相结合形成了现阶段的设备智能化技术,也是智能变电站再次发展的关键因素。

如何通过智能化技术实现智能变电站的设备安全、稳定、高效等多种途径成为现阶段研究的重点。

电力系统最活跃的发展方向就是将自动化技术与电子相结合,电压的有功潮流或者无功潮流为出发点,追求系统控制的稳定性,保证输送的电压电流质量高,另外现阶段设备的智能技术快速发展,将智能变电站进一步发展与现有的科技相结合,升级原有的自动化智能化技术,从而保证电网持续有效稳定地发展。

变电站智能一次设备的发展概况智能一次设备工作原理现阶段,智能电网的建设是以信息化为基础,为了实现设备的智能化,大多数采用智能一次设备的更新。

通过调研发现目前智能变电站主要采用电子或者光纤等手段对电网进行整体的监测,若发现异常则会实时进行评估和检测等,从而总体实现对变电站的设备可控。

整个的工作状态主要是主要将信息上传到各个分步控制层中,分布控制层则会进行分析,通过优化控制以及算法达到信息决策的较优性,从而可以准确提供检测数据等,最终可以实现对智能变电站的有效控制。

智能一次设备研究内容及技术发展方向第一,实现智能一次设备尽可能需要到现场进行准确、控制以及防护的全面性,不仅节省了大量布线,还简化了结构。

也就是说,一次设备被建立为电力系统的智能节点,可以使用标准协议和架构进行测量和控制。

变电站智能机器人的应用

变电站智能机器人的应用

变电站智能机器人的应用变电站是电力系统中非常重要的设施,用于变换电压、配电和控制电力流向。

传统上,变电站人工维护和管理成本高,且存在一定的安全隐患。

随着科技的发展,智能机器人的应用逐渐进入变电站领域,为变电站的运维和管理带来了新的解决方案。

1.巡检和检修:智能机器人可以取代人工进行变电设备的巡检和检修工作。

机器人搭载了各种传感器和摄像头,可以对变电设备进行全面的检查和测试,发现潜在故障和异常情况。

机器人可以自主行走并且配备智能算法,可以自动规避障碍物和危险区域,提高了巡检的效率和安全性。

2.故障处理:智能机器人可以快速响应变电站的故障情况,并可以立即采取相应的措施进行处理。

机器人通过与变电站的数据系统连接,可以实时监测设备运行状态和故障信息,并通过自主诊断和分析,提供故障处理的建议和方案。

机器人还可以通过机械手臂和工具,进行简单的维修和更换,减少了故障处理的时间和人力成本。

3.安全管理:智能机器人可以帮助变电站进行安全管理,包括监控和预警系统的建设和维护。

机器人可以搭载火焰探测器、烟雾探测器等传感器,实时监测变电站的安全状态,一旦发现异常情况,可以立即报警并采取相应的措施。

机器人还可以通过人脸识别和身份验证技术,对变电站的人员进行识别和登记,提高安全管理的效率和准确性。

4.数据分析和优化:智能机器人还可以对变电站的运行数据进行收集和分析,帮助变电站进行运行优化和故障预测。

机器人可以通过传感器和摄像头采集大量的数据,然后通过人工智能和机器学习算法进行分析和处理,提供变电站运行的实时状态和故障预警。

这样可以帮助变电站做出及时的决策,减少停电和故障的风险,提高供电质量和可靠性。

智能机器人在变电站的应用可以提高设备的巡检和检修效率,提供快速的故障处理和安全管理,以及优化变电站的运行和维护。

随着技术的不断发展,智能机器人在变电站中的应用前景广阔,有望为电力系统的运行和安全带来持续的改善。

智能变电站技术的创新优势及应用

智能变电站技术的创新优势及应用

智能变电站技术的创新优势及应用摘要:近年来,我国国民经济水平不断提高,变电站也面临着非常严峻的改革形势。

现阶段,智能化电网在智能电网和智能变电站的不断建立和完善下,也开始形成了一定规模,在整个智能电网系统中,智能变电站扮演着至关重要的角色,发挥着不可替代的重要作用。

关键词:智能变电站技术;创新;优势;应用引言智能化变电站是采用先进、可靠、集成及环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化及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、计量及检测等基本功能,同时具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策及协同互动等高级功能的变电站。

智能变电站就是把人工智能技术和传统变电站有机结合,把人工智能技术应用于传统变电站技术中,通过对变电站各个技术环节设计加工、安装传感器及引入自动化技术来实现智能发电。

智能化变电站是变电站发展的里程碑,也是科学技术发展的必然。

1智能变电站技术的创新优势分析所谓智能变电站技术的创新优势,是相对于传统变电站运用的技术而言的,其侧重于新一代智能变电站采用的新型技术。

所以,基于新一代智能变电站的技术类别,无疑更能体现时代特色与实用性特征。

从技术角度分析,新一代智能变电站集成了多重技术与工艺,包括现代信息技术、智能技术、数字化技术与自动化技术等,是变电站设计与建设的一次巨大飞跃。

新一代智能变电站具备的技术优势可以保障其更加安全、稳定、高效地运行,同时还可以减少浪费,提高生产率。

具体来说,我国新一代智能变电站大都具备完善而先进的技术集成模式,其中,“集成化智能设备+一体化业务系统”是新一代智能变电站的主要技术特征,这也是新一代智能变电站区别于传统变电站的最大特征。

因此,这种智能变电站是在安全可靠的前提下,做到了“压缩、精简、优化”,这也是智能变电站设计师们摸索的方向。

根据专业智能变电站设计人员的经验,在专业设计上,设计团队需兼顾安全可靠、设备布置紧凑、节省建筑面积、降低工程造价等方面。

智能变电站技术及其应用

智能变电站技术及其应用

智能变电站技术及其应用摘要:智能变电站主要是以网络和数字信息化平台为主的新型变电站,其引用了先进和环保,以及可靠性的智能设备,不仅可以完成信息的自动采集、分析和整理等功能,而且还支持电网实施智能调节和自动控制等决策性的高级功能。

实际上,智能化变电站将以往传统的变电站与当代人工智能技术结合在一起,并通过各种技术的改造和应用,来发挥智能化变电站的技术优势,进而有效推动我国电力行业稳定和健康的发展。

关键词:智能变电站;主要技术;应用1导言智能变电站在实际发展过程中,对设备和控制技术方案的依赖性较强,作为未来的主要发展方向,加强这两个方面的建设,可以让变电站的整体技术实现跨越式的发展。

随着国家科学技术的发展,智能电网是未来的发展方向,而智能变电站建设将会成为最大的推动力。

因此,需要进一步探讨分析智能变电站控制发展技术。

2智能化变电站的系统结构在整个电网系统的发展历程中,关于智能化的关键点必然是变电站的智能化发展。

目前,国家电网提出了统一规划,计划至2020年实现全面建成统一、坚强智能电网的总目标。

就智能化边间系统而言,其运行结构具备分层分布式变电站的良好优势,再加上新型传感器、智能操作箱技术以及有关规定的利用,加速了智能化变电站的系统结构的变化。

现阶段,大致其可以将自动化管理系统分为站控层和间隔层,以及过程层。

其中,站控层又包括了自动化的站级监控、站内管控、通信通讯和对时等各项子系统,拥有面向整个全站设备的监测和控制,以及告警和信息交互的基本功能,可以完成数据收集、监视控制、操作闭锁、电能采集、保护信息、资源管理等多种任务。

间隔层主要包括保护、故障、录波、计量等子系统。

一般情况下,它存在于每个间隔层的配置接口处,实现一个间隔数据后的二次使用,满足智能传感器、自动控制器、远程输入、远程输出之间的通信需求。

特别是控制站里面的监控系统遭到外力刺激或设备损毁的条件下,该系统依然能够保持独立自主的内部控制机能,层内的设备不会失去控制,并保持相关设备稳定运行状态,严格意义上来说,它属于一种二次保护措施。

智能变电站技术应用

智能变电站技术应用

智能变电站技术应用发布时间:2021-01-15T05:44:16.956Z 来源:《中国科技人才》2020年第23期作者:雷雨[导读] 随着中国先进科学技术的不断提高和引进的进展,国内变电站也面临着非常困难的改革形势。

智能变电站已成为当前的主要发展趋势,这与中国低碳技术的可持续发展模式非常吻合。

国网乐山供电公司四川乐山 614000摘要:随着中国先进科学技术的不断提高和引进的进展,国内变电站也面临着非常困难的改革形势。

智能变电站已成为当前的主要发展趋势,这与中国低碳技术的可持续发展模式非常吻合。

在这一阶段,随着智能电网和智能变电站的不断发展和完善,已经取得了一些成果,在整个智能电网系统中,智能变电站发挥着至关重要的作用。

本文主要对智能变电站技术的实际应用进行详细的分析和研究。

关键词:智能变电站;技术;应用0引言智能变电站基于数字变电站,它使用先进的传感器,电子设备,信息,通信,管理,智能分析软件和其他技术来创建一个全面的自动化应用平台,以进行信息收集,传输,分析和处理以及自动化操作管理,设备性能监控,自适应管理,智能分析和决策等高级应用程序功能改善了管理水平。

作为智能电网的重要组成部分,智能变电站在连接能源生产,能源传输,转换,能源分配,能源消耗方面发挥着关键作用。

随着智能变电站技术的成熟,标准的提高和成本的降低,建设进度将逐步加快。

但是,与传统变电站相比,从中国目前建筑物和生产项目的角度来看,智能变电站在管理设计,施工和运行方面仍然面临许多问题,需要进一步的技术改进。

1智能变电站的概念智能变电站基于数字变电站作为设备基础,随着电子信息技术和智能技术的发展,智能电网实现了变电站从数字到智能,半手动到全自动的转变。

在设备和应用技术方面,所有智能变电站都体现了智能标准的这一功能。

设备设计必须符合环保,低碳安装和集成要求。

从技术上讲,控制终端的介入,分级控制技术和光纤技术的广泛应用使智能变电站能够快速实现自动控制。

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智能告警系统可以根据故障发 生的关键条件,结合接线方式、 运行方式、开关变位及开关状 态、遥测量、时序等综合判断, 推理出故障的故障类型、故障 结论并提供处理方案。
**线路永久故障,故障相A相,重合失败。
故障综合分析
对包括SOE及保护装置 、向量测量、故障录波等相关事 件信息进行数据挖掘、整合、综合分析,结合知识库, 得出故障分析结果,为电网运行提供辅助决策
断路器主要监测参量
序号
参量
数据源或采样方法
1 分合闸线圈电流波形 电流传感器
2
储能电机电流波形 电流传感器
3
一次电流
电流传感器或过程层网络
4
断路器机构行程 位移传感器
5
断路器分合闸位置 辅助开关
6
断路器储能状态 行程开关
7
SF6密度
密度传感器
8
SF6水分
露点传感器
9
局部放电
特高频传感器(UHF)
11
紧急告警


次紧急信息

提示信息

时序信息
推理机
智能推理 对变电站的主要故障类型能根据故
障发生的关键条件,结合接线方式、运行 方式、开关变位及开关状态、遥测量、时 序等综合判断,给出当前故障的故障类型、 相关信息、故障结论及处理方式
智能告警系统的故障推理
**线路保护A相跳闸 XX ms; **线路A相断路器跳闸 XX ms ; **线路保护重合闸动作 XX ms; **线路A相断路器合闸 XX ms ; **线路保护永跳出口动作 XX ms; **线路ABC相断路器跳闸 XX ms ;
7
变压器套管绝缘监测
套管末屏泄露电 流监测传感器
同步采集三相电压( 主变高压侧电压)与 末屏电流,计算电压 与电流相位角正切值 ,求得介质损耗。从 而监测套管绝缘情况 。
8
变压器状态监测主界面













工况及绕组温度


一次设备综合状态主界面
一次设备状态
智能断路器
智能断路器技术分断路器监视和断路器智能操作
2.智能告警
1.设备 在线监测
3.顺序控制
变电站
高级应用
6.负荷 优化控制
4.站域保护
5.源端维护
1.设备在线监测
智能变电站增设以变压器、断路器等为重点监测对象 的在线状态监测单元,通过电学、光学、化学等技术 手段对一次设备状态量进行在线监测,实现设备状态 信息数字化采集、网络化传输、状态综合分析及可视 化展示。
智能断路器
断路器智能操作:按IEC定义“动触头从一个位置到另一个位 置的自适应控制的转换”断路器的智能操作可根据电网发出的 不同开断信息,自动调整操动机构和选择灭弧室的工作条件, 从而改变了断路器的单一空载分闸特性。如:无载时以较低的 分闸速度断开,故障时以较高速度断开等,以获得实际开断时 电气和机械性能上的最佳开断效果。
保护动作
三相瞬时故障
智能告警实现结构
主程序 推理机 平台S接CA口D、A拓扑接口等
知识库定义 告警等级、 遥信类型等
信息一体化平台
操作系统(LINUX/UNIX)
硬 件(ALPHA/IBM/SUN/PC)
智能告警的信息分类
调度端信息分类
厂站端信息分类
事故信息 异常信息 提示信息 时序信息
事故告警
H2、C2H4 、CO H2、C2H2 H2、C2H2
CH4 、C2H2、CO、CO2
H2、C2H6 H2、C2H6 C2H2 、C2H6 、CO2
CH4 、C2H4 、C2H6 CH4 、C2H4 、C2H6
6
变压器油色谱分析
变压器智能组件油色谱分析进出油回路
内置式局放传感器 油色谱分析本体进出油回路
电网
数据采集
数能识别
智能控制单元
灭弧室


操动机构


分 合 信 号

断路器智

能操作的

工作原理
变电站主控室
12
2.智能告警
1.设备 在线监测
3.顺序控制
变电站
高级应用
6.负荷 优化控制
4.站域保护
5.源端维护
2.智能告警
1、基于全站设备对象信息统一建模,通过告警信息的筛
选过滤,实现变电站正常及事故情况下告警信息分类
❖变压器绕组温度监测;
❖铁芯接地电流监测 ;
❖局部放电监测
❖220kVSF6断路器的SF6气体 压力监测。
❖10kV开关柜柜内温度、触头 温度监测。
❖泄漏电流在线测量; ❖雷击记数上传。
变压器局部放电监测
定义:以局部放电所产生的各种现象为依据,通过能表述该 现象的物理量来表征局部放电的状态。 UHF法监测局部放电:当变压器内部发生局部放电时,将会 向外辐射出特高频(UHF)电磁波,因此通过检测电力变压 器内部是否存在UHF信号,就可以诊断电力变压器内部是否 发生局部放电。采用UHF进行局放状态监测的传感器安装有 油阀式和内置式两种,分别用于技改站和新建站。 脉冲电流法监测局部放电:在变压器局放过程中会产生脉冲, 可以从高压套管末屏接地线采集到的脉冲电流信号,来判断 变压器是否发生局部放电。
面临的问题:需一次厂家增设检测一次设备状态的 传感器,并提供信号输出节点给保护厂家的监测设备 (智能组件IED)
设备在线状态监测主站
站控层网络
通讯控制单元
GOOSE
变压器监测单元
IEC61850-8
通信处理单元
断路器监测单元
IEC61850-9-2
避雷器监测单元
❖MGA2020色谱微水IED:气 体微水含量:H2,CO, CH4,C2H2,C2H4,C2H6;
决策结果与智能告警系统之间进行互动,并在后台以简 明的界面可视化综合展示--故障分析报告
分析决策及告警信息上传主站并定向发布,实现变电站 运行状态与电网、配网及用户之间的互动
故障综合分析
4
主变导入 式局放传
感器
变压器油色谱分析
油色谱分析理论通过分析变压器油中微量特征气体的含量变 化就可以有效预测和分析变压器的潜在故障,为状态检修提 供依据。采用色谱柱/半导体气体检测法。
故障类型
主要气体组成
次要气体组成
油过热 油和纸过热 油纸绝缘中局部放电 油中火花放电 油中电弧 油和纸中电弧
CH4 、C2H4 CH4 、C2H4 、CO、CO2
2、建立信息上送的优先级标准,在异常及事故情况下实
现信息分级上送
3、并通过告警信息之间的逻辑关联,运用推理技术确定
最终告警,便于运行人员快速调用、调度人员快速决策
上送
精简告警 筛选过滤网2 筛选过滤网1 遥信变位、遥测越限、保护动作、二次报警、录波数据
三相瞬时故障
电压越限
开关分闸
重合闸动作
开关合闸
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