配电终端即插即用多回路自动对点方案
03 配电自动化终端技术
4、二次回路要求
符合GB14285-2006中6.1的有关 规定“继电保护和安全自动装置技术规程”
2.4 配电终端关键技术—技术要求
5、接口要求 6、通信要求
FTU:采用航空插头的连接方式,
DTU:采用航空插头或端子排的连接方 式
DTU向下通信协议:采用MODBUS或 DL/T 634.5-101等通信协议
2.4 配电终端关键技术——后备电源
“三遥”终端DTU或 FTU
配电室
开闭站
铅酸蓄电池 胶体蓄电池 寿命3-5年,维持8小时
环网柜/箱变
少维护“二遥”终端
寿命5年以上, 维持15分钟 锂电池
免维护故障监测终端
超级电容
寿命8年以上, 维持5分钟
变电站
后备电源 选型
分界负荷开关
柱上开关
2.4 配电终端关键技术——外壳及防 护
校时 当地参数设置 远程参数设置 程序远程下载
即插即用 设备自诊断 程序自恢复 馈线故障检测及记录 故障方向检测 单相接地检测 过流、过负荷保护 一次重合闸 就地型馈线自动化 解合环功能 后备电源自动投入 事件顺序记录
运行、通信、遥信等状态指示 终端蓄电池自动维护
当地显示 当地其它功能
√
√
√
√
√
√
√
2
活 16 化
8
8
2.1 三遥终端系统原理
箱式FTU 柜
2.2 二遥(动作型)终端系统原理 二遥动作型终端原理(与三遥型终端对比)
AC AC YX CPU+ PW+ YK
2.3 二遥(标准型)终端系统原理 二遥标准型终端原理(与三遥比较)
功率可大幅降低
2.4 配电终端关键技术—技术要求
双电源接入实施方案
双电源接入实施方案
在实施双电源接入方案时,我们需要考虑到多种因素,包括电源接
入设备的选择、接入方式的确定、安全措施的实施等。
下面将从这
些方面进行详细介绍。
首先,对于电源接入设备的选择,我们需要根据实际需求和场景来
选择合适的设备。
一般来说,可以选择双路电源切换开关、双路电
源自动切换开关或者双路电源手动切换开关等设备。
在选择设备时,需要考虑设备的可靠性、稳定性以及适用范围,确保设备能够满足
实际需求。
其次,确定接入方式也是非常重要的一步。
接入方式一般包括双路
电源同时接入、主备电源切换接入等。
在确定接入方式时,需要考
虑到设备的可靠性和稳定性,以及对系统运行的影响。
同时,还需
要考虑到接入方式对系统维护和管理的影响,确保选择的接入方式
能够方便管理和维护。
另外,安全措施的实施也是实施双电源接入方案的重要环节。
在实
施双电源接入方案时,需要确保设备的安全性和稳定性。
这包括对
设备进行定期的检查和维护,确保设备处于良好的工作状态。
同时,还需要对设备进行定期的安全检查,确保设备能够正常运行并且不
会对系统造成安全隐患。
总的来说,实施双电源接入方案需要我们综合考虑多种因素,包括设备选择、接入方式确定、安全措施的实施等。
只有在全面考虑到这些因素的情况下,我们才能够有效地实施双电源接入方案,确保系统的稳定性和安全性。
希望以上内容能够对大家有所帮助。
一种配电自动化站所终端的设计
一种配电自动化站所终端的设计摘要:配电网是整个电力系统中的重要环节,对电力系统的发展起着至关重要的作用。
本文分别从结构框架、产品特点、产品性能几个方面阐述了一款公司自行研发的配电自动化站所终端。
通过用户的现场应用反馈意见,反映良好、运行可靠、经济实用。
关键词:配电自动化;智能配电网;模块设计1.现状和问题智能配电网建设发展对我国经济与社会发展影响非常大,配电自动化技术是推动智能配电网发展的基础技术,也是促进智能配电网发展的重要工具[1]。
配电网直接面向用户,是保证供电质量、提高运行效率的关键环节。
电力用户遭受的停电时间,95%以上是由于配电系统原因造成的,电力系统损耗中约有一半产生在配电网,因此必须给予配电网足够的关注[2]。
我公司关注国内外发展动态,致力于为配电自动化系统的发展尽一份力量,组织公司技术人员研发了一款配电自动化站所终端。
它是针对目前应用越来越广泛的环网柜、开闭所等场所而开发的新一代产品,其采用高速采样芯片和32位高速控制芯片相结合的新型高压开关控制装置,能快速稳定的完成对高压开关的监控,并集保护、测量、控制、监测、通讯、远动等功能于一体,具有集成度高、配置灵活、界面友好等特点。
2.产品概述根据配电自动化智能终端技术规范的要求,配电自动化系统应具有良好的可扩展性及可适应性,所使用的配电自动化智能终端设备应具有设备对等通讯及实现即插即用的要求,并且保证不同厂家的终端设备能够实现互联、互换及互操作,配电自动化只能终端设备之间能够通过相互通信实现故障快速定位、隔离及非故障区域恢复供电,并将处理结果上报配电自动化主站[3]。
按照规范要求,结合自身的研发设计,我公司开发的配电自动化站所终端采用标准的4U19英寸机箱,前插拔结构,机箱深度220毫米,前插拔结构,后面有背板可以实现各个前插件之间的信号交换。
装置结构图如图1所示。
图1配电自动化站所终端结构图由图1可以看出配电自动化站所终端由:电源插件、3U9I插件、CPU插件、开入插件、开出插件、通讯插件组成。
配电自动化建设改造工程技术方案
配电网 运行监
视
通信状 况评价
通信节点
数据分析决策与支撑
设备端的智能化
遥控操作、实用化应用
应用、分析决策
配电自动化主站系统
1.6 配电自动化整体构架
系统层
大脑
无线接入网
通信骨干网 光纤接入网
通信层 神经躯干
变电站3
变电站1
设备层
变电站2
手脚
2 配电网架及一次设备建设
2.1 基本原则 2.2 配置选型 2.3 一次设备改造 2.4 一次设备新建
1 配电自动化概述 2 配电网架及一次设备建设 3 馈线自动化及终端建设 4 配电通讯网建设 5 配电自动化主站系统建设
目录
目录
1 配电自动化概述
1.1 配电自动化基本概念 1.2 配电自动化建设目的 1.3 配电自动化建设原则 1.4 配电自动化建设经验 1.5 配电自动化建设方向 1.6 配电自动化整体架构
自动化和通信
➢ 馈线自动化实现故障处理可采用集中型。 ➢ 终端通信接入网主要包括光纤专网、配电线载波、无线专网和无线公网等多种方式,应因地制宜,综合采
用多种通信方式。
1.3 配电自动化建设原则
先进性
➢ 在系统设计中体现先进性,准确定位配电自动化与配网管理系统之间关系。
实用性
➢ 在建设中注重实用性,针对不同区域供电可靠性需求,采取差异化技术策略,不一味追求高标准建设,充分 考虑街区成熟度,避免因配网频繁改造而造成重复建设,杜绝浪费体现投资效益。
1.3 配电自动化建设原则
整体规划
➢ 配电自动化建设应纳入配电网整体规划,分区域、分阶段实施,力求功能实用、技术先进、运行可靠。
同步建设
➢ 配电自动化应与配电网建设改造同步规划、同步设计、同步建设、同步投运,遵循“标准化设计,差异化 实施”原则。
配电终端解决方案
基本功能
三、通信接入 支持多串口、以太网口等通信介质 支持IEC61870-5-104、IEC61870-5-101 、DNP3.0、MODBUS等通信协议
支持光交换机、光猫、无线、载波等通信接口
支持以太网总线以及高速CAN总线的内部双总线通信方式 三遥功能模块独立配置 根据需求扩展容量配置 支持通信配置主备互换
DA故障处理功能:可以快速实现多电源点之间的故障识别、故障上传
(定位)、故障隔离以及非故障区域的恢复; 支持常规DTU/FTU,能灵活配置适应电流型DA和电压型DA; 支持网络保护(面保护、对等通信),在没有主站情况下迅速查找和 隔离故障; 支持看门狗控制器功能,迅速切除用户分支线故障; 带重合功能的设备安装在变电站出口第一个开关替代出口开关,避免 出口开关频繁跳闸
2倍额定电流连续工作,20倍额定电流工作1S 12U36I DC24V/DC48V 1ms 72个 0~60000ms可设 无源/有源 功率继电器 AC250V、DC24V、DC48V、DC220V、DC160V; 12组合/分 18组合/分 18U54I DC24V/DC48V 1ms 96个
遥信输入
二遥动作DTU
动作型DTU 动作型DTU
二维码 (20x20)
二维码 (20x20)
O
O
O
O
二遥动作DTU
顶视图
正视图
电流接口
右侧视图
二遥动作DTU
相间保护功能:具备相间过流及速断保护功能,发生短路故障时能快速判别并切除故 障;与上级断路器保护延时不能配合时,发生相间短路故障,与上级断路器同时动作。
三遥FTU
主要功能配置:
面向台区智能终端的即插即用和拓扑识别方法
面向台区智能终端的即插即用和拓扑识别方法摘要:我国配电物联网的快速发展,促使了台区智能终端的建设力度不断加大。
现阶段我国虽然拥有海量的台区智能终端,但大部分台区智能终端与端设备相互连接时,都会采用人工接入的方法来完成该项工作,并且其数量极多,致使相关人员的工作量不断增加,且系统本身与拓扑维修和信息交互两方面都存在问题。
对此,本文通过对台区智能终端即插即用的模式进行了说明,并对拓扑识别法进行了说明,希望对台区智能终端的使用提供一定的帮助。
关键词:台区智能终端;即插即用;拓扑识别一、台区智能终端的即插即用在此类装置系统当中,相关技术人员将要注意的是,严格检查每一处系统的运行情况以及检测附近电流情况,尤其是检查低压配电网时,一定要注意配单变压器、分支箱、复合开关等装置的运行状态以及使用寿命,并且检测每个装置附近电路是否安全、电流经过是否不受额外的影响、周围是否存在安全隐患等等,以此确保台区智能终端具备安全性、可靠性[1]。
除此之外,每台台区智能终端都具备独有的身份形象,而身份形象是为了方便后阶段即插即用的使用以及拓扑识别应用,并且其还能提供有效辨别不同台区智能终端的方法。
在此基础下,才可将每个用户的详细信息通过注册终端导入PMS设备当中,同时PMS设备再借助即插即用和拓扑识别的操作流程,最终达到精确分辨台区智能终端的用户信息接入情况和拓扑更新情况。
其中台区智能终端的即插即用流程共分为以下8步,详情如图1所示图1台区智能终端的即插即用流程(1)台区智能终端首先向配单主站传递用户注册信息。
(2)配单主站接收到用户信息时,第一时间向发台区传递设备描述文件给台区智能终端,一次设备全面了解用户信息后,分解出该台区智能终端的PMSID以及设备编码,所谓的PMS ID是表示着用户已成功注册,并且信息数据已被验收,ID编码便是用户的身份识别编号。
(3)台区智能终端内安装的通信服务系统,会将其用户信息进行全面扫描并分析,同时当该项流程完成之后,通信服务系统还将会把PMS ID信息发至相对应用户层次塔内(为了后文方便将其称为T)。
配电网一二次融合关键技术及应用
- 66 -工 业 技 术0 引言随着我国智能电网建设水平的不断提升,很多供电设施都朝着智能化、自动化、信息化的方向发展,不仅提高了配电网的运行效率,保证其质量,而且在很大程度上提高了供电服务质量与客户满意度。
在这种背景之下,诞生了一二次融合技术。
而且随着这项技术投入使用,供电设备更加完善,提高了其运行质量,配电网智能化水平也获得显著提升。
鉴于此,有必要针对配电网一二次融合关键技术进行系统化研究,持续推动该项技术的健康发展。
1 一二次融合技术的发展现状在传统供电模式下,一次设备与二次终端之间主要通过电缆进行连接。
但是,这种接线方式较为复杂,现场施工量较大。
另外,在其运行过程中,还时常出现一、二次设备接口不匹配、二次设备端子标准化程度低等问题,导致一二次设备兼容性、扩展性、互换性均不够理想。
此外,对传统一次设备而言,其IP 防护以及EMC 性能普遍偏低,时常在运行过程中出现遥信抖动、设备凝露等问题;在应用全间隔高速录波功能时存在较大难度;由于单相接地故障监测存在一定的困难,在配电网运行过程中非常容易出现单相接地故障,阻碍了配电质量的提升[1]。
2 一二次融合技术的应用目标在配电网中引进一二次融合技术,主要有以下应用目标:第一,弱化一二次设备的分界。
一二次融合技术需要以防尘、防雨、防腐蚀、防凝露为目标进行高防护结构设计,消除一、二次设备之间的界限,确保一二次融合设备及配电网在恶劣天气环境下,依然可以实现平稳运行,使供电质量获得保障;第二,提高整体设计的耐用性。
一二次融合设备不仅自带整体模块化设计和标准化接口,各模块还具有小型化、可靠性强、实用性高、即插即用等特点,可满足多种类型配电网的使用需求;第三,提高设备智能分析处理能力。
通过应用一二次融合设备,可针对配电网故障进行快速精准定位,并且及时切除故障,尽快恢复供电;第四,获得更加友好的运维体验。
一二次融合设备具有设备状态集成化监测功能,该功能可以在设备运行过程中,对其运行状态进行图形化展示、智能化诊断以及科学化运维指导,帮助工作人员更加精准高效地开展供电线路运维工作,使运维工作水平获得显著提升。
单位内部认证配网自动化基础考试(试卷编号1151)
单位内部认证配网自动化基础考试(试卷编号1151)1.[单选题]不依赖配电主站控制,在配电网发生故障时,通过配电终端相互通信、保护配合或时序配合,隔离故障区域,恢复非故障区域供电,并上报处理过程及结果。
描述的是( )馈线自动化A)集中型B)就地型C)智能分布式D)电压时间型答案:B解析:2.[单选题](初级工)识读配电线路接线图时,首先要()。
A)分清电源侧和负荷侧B)正确识别图中的图形符号C)确定干线和支线D)掌握设备信息答案:B解析:3.[单选题]交流铁芯线圈采用软磁材料,目的是降低()。
A)铜损B)涡流损耗C)磁滞损耗D)铁损答案:C解析:电力系统及电路基础4.[单选题]三遥站所终端开入量采集不少于()个遥信量A)45B)30C)20D)15答案:C解析:关联评价点的名称:维护与归档配电终端基础台账5.[单选题]智能配变终端SOE分辨率不大于100毫秒,软件防抖动时间( )可设。
A)10~1000毫秒B)100~1000毫秒C)20~2000毫秒D)200~2000毫秒6.[单选题]该班员在设备申请中勾选( )功能才能进行画图操作。
A)台账维护B)图形维护C)设备主人D)变更设备答案:B解析:7.[单选题]配电网采取消弧线圈接地方式时,正常运行情况下,中性点长时间电压位移不应超过系统标称相电压的( )%A)20B)15C)10D)5答案:B解析:8.[单选题]PMS3.0配电项目设计业务场景四大提升方面不包括?A)需求快速收集能力B)设计现场查勘质量C)设计资料编制质量D)设计履约评价能力答案:A解析:9.[单选题]电力调度数字证书的生成、发放、管理以及密钥的生成、管理()。
A)只要接在数据网上就可以运行B)可以接在任何网络上运行C)应当独立组网,独立运行D)应当脱离网络、独立运行答案:D解析:计算机网络与信息安全10.[单选题](中级工)配电子站根据功能可以分为()种类型的子站。
A)2B)4C)5D)6答案:A11.[单选题]检修部门接到重大缺陷处理通知后,必须立即受理,处理时间不超过()日。
单位内部认证配网自动化基础考试(试卷编号1232)
单位内部认证配网自动化基础考试(试卷编号1232)说明:答案和解析在试卷最后1.[单选题]一旦网络中心节点出现故障,则整个网路瘫痪的局域网拓扑是(____)结构A)星形B)环形C)树形D)总线型2.[单选题]在常规模式下,针对大部分A+、A、B类和部分C类供电区域,推广( ),对配电线路关键节点进行自动化改造,实现故障区间就地定位和隔离,非故障区域可通过遥控或现场操作恢复供电。
A)光纤纵差保护B)云(系统)保护C)配电线路故障指示器D)就地型馈线自动化3.[单选题]( )是遥控过程的第一步。
A)遥控选择B)遥控触发C)遥控激活D)遥控预置4.[单选题]馈线故障处理监听到的故障信号不满足故障启动的时限时( )。
A)程序报警,提醒调度员注意B)程序返回,继续监听C)提出故障处理备选方案D)程序无反应5.[单选题]判断电流异常是否属于外部回路的问题时,可以用()直接测量即可。
A)钳形电流表B)电压表C)绝缘摇表D)接地摇表6.[单选题]配电网智能化运维管控系统作为智能决策的一部分,基于统一大数据平台实现配电网的智能运维管控。
以下哪方面不是主要应用方向。
A)智能分析B)辅助决策C)智能穿透D)智能感知7.[单选题]一流配电网建设目标是到2020年,配电自动化系统覆盖率达到( )以上,实现配电网可观可控。
A)0.85B)0.9C)0.95D)0.998.[单选题]电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压()。
A)大幅度上升B)急剧下降C)越来越稳定D)不受影响9.[单选题]一次设备变更投运当天,确认图实相符合后,需要将红图转化为( )图,完成投运。
A)蓝图B)黑图C)黄图D)绿图10.[单选题]电网资源业务中台总体目标:是以电网网架拓扑为核心形成 “________”,实现规划、建设、运行多态电网同源维护与应用,构建电网资源、资产、拓扑、图形等共享服务中心。
A)电网一张图B)数据一个源C)业务一条线D)物理一张网11.[单选题]智能配变终端SPI接口仅支持( )A)特殊的SPI读写协议/时序B)特殊的SPI读写C)标准的SPI读写协议/时序D)以上都不对12.[单选题]天气潮湿时,绝缘工具的绝缘性能会( )。
用电双回路实施方案
用电双回路实施方案
首先,我们需要选择合适的用电设备。
在实施双回路方案时,需要使用双回路开关和插座,以确保电路的安全和稳定。
在选择设备时,需要考虑设备的质量、功率、安全性能等因素,以满足实际用电需求。
其次,布线方式也是实施双回路方案中需要重点考虑的问题。
在进行布线时,需要遵循相关的电气标准和规范,确保电路的可靠性和安全性。
合理的布线方式可以有效地避免电路短路、漏电等安全隐患,同时也可以提高用电效率,降低能源消耗。
除此之外,安全措施也是实施双回路方案中不可忽视的部分。
在进行电路连接和调试时,需要严格遵守相关的操作规程,做好防护措施,确保操作人员的人身安全。
另外,还需要定期对电路进行检查和维护,及时发现和排除潜在的安全隐患,保障用电系统的正常运行。
总的来说,实施用电双回路方案需要综合考虑用电设备的选择、布线方式、安全措施等多方面因素。
只有在全面、合理地考虑这些因素的基础上,才能够顺利完成相关工作,确保电路的安全稳定运行。
希望本文档能够为您在实际操作中提供一些帮助,谢谢阅读。
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-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。
电力系统中智能配电网设计
电力系统中智能配电网设计摘要:在现代社会人类的生活已经离不开配电网,其作为电能输送的媒介,在电力传输过程中发挥着至关重要的作用。
随着国家科学技术的不断进步和城镇化的不断推进,电力系统配电网的建设正朝着智能化的方向发展,而智能配电网的设计也使得用电变得更为便捷,更加节约能源。
本文讨论了电力系统中的智能化配电网设计问题。
关键词:电力系统;配电网;智力设计随着社会经济的持续发展,对电能的消耗量越来越大,而传统的配电网已经无法满足对电能质量的要求。
采用智能化的配电网络,不仅可以保证电力系统的稳定,而且在电力负荷高峰时,电力系统也不容易被烧毁。
1.智能配电网概述1.1智能配电网的组成智能配电网是一种基于电力电子技术,计算机技术,通讯等技术技术结合的电力系统。
从技术层面看,现代电网与未来智能配电网之间的不同之处,主要体现在新能源发电、电力市场化、电能质量、电网自愈能力等方面,具体包括了智能传输网络和配电网络。
智能变电站能够实现对电网的智能运行和控制,按照智能电力调度的目的,将以同步信息为基础的广域保护和应急控制进行整合,对电力系统组件的保护和控制等综合防御系统进行协调。
配电网的构成包括:①主体部分包括配电网和变电所;②由微网、开关、回路构成的配电系统操作中心;③终端包括:配电设备, GPS,通讯网络,智能终端等,通过配电网的终端,实现了用户与配电网的互联。
1.2智能配电网设计在电力系统中的价值1.2.1安全价值电力能源的输配安全运行是电网运行的重要保证,不同于其它的工业设备,配电网的日常维护、电能的输送、以及客户的使用过程中,由于设备的不稳定,极易引起安全事故。
因此,加强配电网络的安全管理,是保证配电网络正常运转和稳定运行的关键。
智能化配电网的设计是基于现代智能化技术、自动化技术的,它能够实现配电网的整体升级,从而使配电网的安全可靠运行得到全方位的提升。
在出现故障的时候,系统能够在最短的时间内将线路切断,从而避免电力事故的发生,从而保证用户用电安全和运维技术人员的生命财产安全。
配网自动化技能培训-第1期最终考试20210709
配网自动化技能培训-第1期最终考试20210709基本信息:[矩阵文本题] *配电终端基本功能具备远方通信接口,采用光纤通信时具备通信状态监视及()。
采用无线通信时具备监视通信模块状态等功能。
[单选题]通道故障监测通道端口故障监测(正确答案)故障监测通信故障监测配电终端基本功能具备远方通信接口,采用光纤通信时具备通信状态监视及通道端口故障监测。
采用()时具备监视通信模块状态等功能。
[单选题]有线通信光纤通信主站通信无线通信(正确答案)配电终端基本功能具备自诊断、(),对各功能板件、重要芯片等可以进行自诊断,异常时能上送报警信息,软件异常时能自动复位。
[单选题]自恢复功能(正确答案)手动恢复功能远程自恢复功能远程复归功能配电终端基本功能具备自诊断、自恢复功能,对各功能板件、重要芯片等可以进行自诊断,异常时能上送(),软件异常时能自动复位。
[单选题]遥测信息遥信信息故障信息报警信息(正确答案)配电终端基本功能中要求具有明显的线路故障、终端状态和通信状态等()指示信号。
[单选题]液晶显示远方状态就地状态(正确答案)故障状态配电终端结构应采用模块化设计,下列哪项不属于户外配电终端的结构特点()。
[单选题]紧凑、小巧外壳密封除湿、通风(正确答案)防尘、防雨配电终端具备故障录波功能,支持录波数据循环存储至少()组,并支持上传至主站。
[单选题]60616264(正确答案)配电终端具备历史数据循环存储功能,所有存储并上送的记录对象必须是现场配置的上送信息点表规定的信息,对于不满足最大条数的记录按()传输。
[单选题] 实际记录数量(正确答案)最大记录数量最小记录数量所有记录数量配电终端具备历史数据循环存储功能,应循环存储不少于()条TCOS记录,采用文件传输方式上送最新的1024条记录。
[单选题]5021024(正确答案)20483072配电终端具备历史数据循环存储功能,应循环存储不少于()条的遥控操作记录,采用文件传输方式上送最新30条操作记录。
配电一二次设备融合不匹配问题解决方案
配电一二次设备融合不匹配问题解决方案
南方电网公司为解决配电网规模化建设改造中配电自动化设备提高普及率,提出了配电一二次设备融合的成套设备技术解决方案。
随着配电自动化、智能电网建设不断推进,如何更好地推进、实现配电一二次设备融合已成为电力行业电气设备技术发展的焦点。
一、实现一二次设备融合
集成和融合是两个不同维度的认知,集成是可以把不同的功能模块安装工艺标准整合在一起,集成更多是装置间的整合。
融合是不同性质的模块在同一个装置里互相穿透,因此会出现设备之间不匹配问题
二、解决设备整体可靠性
提高配电一二次设备融合标准化、集成化的制造水平和运行水平及质量和提高配电一二次设备融合标准化、集成化水平,提升配电设备运行水平、运维质量与效率等的总体思路下,为稳妥推进配电一二次设备融合技术发展,协调传统成熟技术的可靠性与新技术不确定性之间的矛盾
三、设备融合技术标准制定
1、配电终端的标准化接口
配电一二次设备成套的常规电磁式互感器(零序电压互感器除外)与一次本体设备组合,并采用标准化航空插接头与终端设备进行测量、计量、控制信息交互,实现配电设备与配电终端的标准化接口、配电一二次成套设备招标采购与检测。
解决设备接口匹配问题,研究信息数字接口定义标准化,包含测量接口、控制接口电压、通讯接口端口电压协议。
接口功能标准化设计主要指的是接口尺寸定义、接口容量及接口电平匹配等标准化设计,通讯规约标准化设计。
一二次设备融合制定接口定义、传感器变比、负载阻抗、操作功耗等相关标准,再进行产品实现,。
2、满足不同厂家装置互换的要求
结合一次设备标准化设计工作同步开展,主要是将一次本体设备、高精度传感器与二次终。
配电终端即插即用多回路自动对点方案
即插即用多回路自动对点方案1 引言1.1 编写背景即插即用智能配电终端模型ICD文件,采用符合IEC61850-80-1标准进行建模,其自描述文件中的IEC104点表信息,需要与配电主站进行对应,以便实现自动对点功能。
安装在开闭站、配电室、分界室等场合的配电终端,其中与配电主站通信的配电终端(DTU 或者通信管理机),单个装置一般都同时监测多条线路信息(直接采集或者通信转发),而常规的ICD文件,一般仅描述一个开关监测信息,因此,采用常规的ICD文件描述无法实现多回路信息自动与主站对点。
本文提出一种符合IEC61850-6标准的SCL文件多回路自动对点实现方法,用于实现配电终端与配电主站多回路自动对点。
1.2 编写目的依据即插即用智能配电终端设备研制项目开发需要,编写此文档。
1.3 关键词ICD:IED能力描述文件,描述IED装置的能力,使用模板定义逻辑节点、数据和服务,由配电终端提供。
SSD:系统规范描述文件,主要描述变电站的单线图、电压等级、一次设备信息,文件包括变电站描述及数据类型模板等。
SCD:变电站配置描述文件,由系统配置从SSD文件和ICD文件生成,描述了完整的变电站、IED和通信系统。
CID:配置描述文件,实例化ICD文件。
XML:扩展标记语言。
SCL:变电站配置描述语言。
CIM:公共信息模型。
LN:逻辑节点,代表典型变电站功能的实体。
2 实现方案变电站配置描述中,Substation部分从功能的角度描述开关场的导电设备、基于电气接线图的连接(拓扑)、说明设备和功能,是基于变电站功能结构的对象分层。
其主要包括的对象模型:变电站,电压等级,变压器,间隔,设备,子设备,连接节点,端点等。
Substation包含VoltageLevel(电压等级)、Bay(间隔)、Equipment(设备)、Subequipment (子设备)、ConnectivityNode(连接节点)、Terminal(端点)、Powertransformer(变压器)、Function(功能)等元素。
智能电网的智能通信对点方案
智能电网智能通信对点方案摘要:通信对点调试是电力系统二次设备在工程部署过程中的一项重要工作。
以前各个厂家的对点调试方法都是通过人机界面逐一发送对点信号进行的,这种方法每确认一个点,都需要操作一次人机界面,并与后台人员进行实时确认。
点的数量越多,则消耗的时间就越多。
本文提出了一种新的调试方案,工程人员只需要启动一次通信对点,继电保护设备即会按照保护事件、告警事件、压板、遥信、遥测这样的顺序发送对点信息,一边发送一边本地自动打印。
最后一个点发送完成后,将发送顺序保存成文件,将文件发送给后台。
后台既可以根据收到的点和文件进行对比实现全自动对点;也可以人工比对后台收到的点和装置自动打印的对点顺序。
本文的方案通过在南自新一代平台装置中实际测试,提高了通信对点的可靠性,缩短了通信对点时间,减少了工程人员的工作量。
关键词: 继电保护; 综自功能; 通信对点; 继电保护调试;中图分类号:TM 761文献标识码:A DOI:10.16081/j.issn.1006-6047.yyyy.mm.xxx 0引言通信对点调试是电力系统二次设备在工程部署过程中的一项重要工作。
以前各个厂家的对点调试方法都是通过人机界面逐一发送对点信号进行的,这种方法要消耗大量工程调试时间,与后台对点过程还很不方便,同时容易出现误对和漏对,费时费力,准确性不高。
本文主要研究一种新的通信对点方案,实现通信对点的自动化,提高对点的可靠性,提高继电保护装置工程调试的效率。
1 通信对点现状继电保护设备的工程调试阶段,通信对点占用了不少的调试时间,而且点数越多,需要调试的时间越多。
现在继电保护装置的通信对点一般按以下图1的流程进行调试:从图中可以看出,当对点数量越多,工作量会越大。
这种人工的逐个对点也容易导致漏点或者对错的情况发生。
图1传统通信对点Fig. 1 Traditional fully self - to - point 2智能通信对点方案为了减少继电保护装置在工程调试时的工作量,国电南自在新一代继电保护平台上实现了智能通信对点功能。
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即插即用多回路自动对点方案1 引言1.1 编写背景即插即用智能配电终端模型ICD文件,采用符合IEC61850-80-1标准进行建模,其自描述文件中的IEC104点表信息,需要与配电主站进行对应,以便实现自动对点功能。
安装在开闭站、配电室、分界室等场合的配电终端,其中与配电主站通信的配电终端(DTU 或者通信管理机),单个装置一般都同时监测多条线路信息(直接采集或者通信转发),而常规的ICD文件,一般仅描述一个开关监测信息,因此,采用常规的ICD文件描述无法实现多回路信息自动与主站对点。
本文提出一种符合IEC61850-6标准的SCL文件多回路自动对点实现方法,用于实现配电终端与配电主站多回路自动对点。
1.2 编写目的依据即插即用智能配电终端设备研制项目开发需要,编写此文档。
1.3 关键词ICD:IED能力描述文件,描述IED装置的能力,使用模板定义逻辑节点、数据和服务,由配电终端提供。
SSD:系统规范描述文件,主要描述变电站的单线图、电压等级、一次设备信息,文件包括变电站描述及数据类型模板等。
SCD:变电站配置描述文件,由系统配置从SSD文件和ICD文件生成,描述了完整的变电站、IED和通信系统。
CID:配置描述文件,实例化ICD文件。
XML:扩展标记语言。
SCL:变电站配置描述语言。
CIM:公共信息模型。
LN:逻辑节点,代表典型变电站功能的实体。
2 实现方案变电站配置描述中,Substation部分从功能的角度描述开关场的导电设备、基于电气接线图的连接(拓扑)、说明设备和功能,是基于变电站功能结构的对象分层。
其主要包括的对象模型:变电站,电压等级,变压器,间隔,设备,子设备,连接节点,端点等。
Substation包含VoltageLevel(电压等级)、Bay(间隔)、Equipment(设备)、Subequipment (子设备)、ConnectivityNode(连接节点)、Terminal(端点)、Powertransformer(变压器)、Function(功能)等元素。
而配电网的开闭站、配电室、分界室,类似于变电站,因此,可以通过Substation的LNode 描述实现一次设备与逻辑节点连接关系,Terminal和ConnectivityNode描述实现一次设备之间的连接关系,实例化后的CID文件包Header、Substation、Communication、IED配置4部分。
通过唯一ID信息对一次设备进行描述,实现与配电主站设备模型关联,从而实现点表信息自动对应。
逻辑节点2.1 一次设备类型代码在IEC61850-6中定义的一次设备类型及其代码包括:2.2一次设备与逻辑节点关系实现2.1.1 变电站功能逻辑节点变电站功能逻辑节点tLNode Schema描述如下:<xs:complexType name="tLNode"><xs:complexContent><xs:extension base="tUnNaming"><xs:attributename="iedName"type="tIEDName"use="optional"default="None"/><xs:attributename="ldInst"type="tLDInstOrEmpty"use="optional"default=""/><xs:attribute name="prefix"type="tPrefix"use="optional"default=""/><xs:attribute name="lnClass"type="tLNClassEnum"use="required"/><xs:attributename="lnInst"type="tLNInstOrEmpty"use="optional"default=""/><xs:attribute name="lnType"type="tName"use="optional"/></xs:extension></xs:complexContent></xs:complexType>LNode元素属性包括以下:2.1.2 对应关系描述一次设备(本文特指开关,其它设备类似)与装置IED中的逻辑节点对应关系采用ConductiongEquipment元素中的LNode描述,SCL描述示例如下:<ConductingEquipment name="251" type="CBR"><LNode iedName="CL2203" ldInst="PI_CTRL" lnClass="XCBR" lnInst="1" lnType="XJ_XCBR" prefix=""/><LNode iedName="CL2203" ldInst="PI_CTRL" lnClass="CSWI" lnInst="1" lnType="XJ_CSWI" prefix=""/></ConductingEquipment>其描述的是,类型为CBR的导电设备,编号251,关联的逻辑节点包括CL2203/PI_CTRL.XCBR1和CL2203/PI_CTRL.CSWI1。
2.1.3 连接关系描述一次设备之间的连接关系通过其端点(Terminal)和连接点(ConnectivityNode)描述,SCL描述示例如下:<Bay name="251"><ConductingEquipment name="251" type="CBR"><Terminal bayName="251" cNodeName="7" connectivityNode="某某变电站/10000/251/7" name="ter0" substationName="某某变电站" voltageLevelName="10000"/><Terminal bayName="251" cNodeName="4" connectivityNode="某某变电站/10000/251/4" name="ter1" substationName="某某变电站" voltageLevelName="10000"/></ConductingEquipment><ConnectivityNode name="6" pathName="某某变电站/10000/251/6"/><ConnectivityNode name="15" pathName="某某变电站/10000/251/15"/></Bay>2.3一次设备与主站模型对应配电主站使用的是IEC61970标准的CIM模型,而配电终端使用的是IEC61850模型,因此,要对IEC61850模型到IEC61970模型的转换,才能将配电终端信息与主站信息对应,实现点表自动入库。
在配电主站中,一次设备具有唯一ID码,可以通过配置一次设备唯一信息与主站对应来实现。
对应关系可以通过以下两种方案实现。
2.2.1 方案一SCL文件中通过路径来描述信息的唯一性,因此可以在substation中利用各个层次name 属性组成的路径唯一性来确定其对应关系,SCL示例如下:<Substation desc="" name="某某变电站#1出线"><VoltageLevel name="10000"><Voltage multiplier="" unit="V">10000</Voltage><Bay name="某某路#1配电室"><ConductingEquipment name="251" type="CBR"></ConductingEquipment></Bay></VoltageLevel></Substation>CBR(断路器)251的路径描述为:某某变电站#1出线/10000/某某路#1配电室/251,其作为断路器251的唯一ID码,实现与配电主站图形对应。
优点:①比较直观;②符合标准,无需扩展;缺点:①配电主站不能直接使用配电终端唯一ID码信息,需要在主站侧增加一层映射实现对应关系,设计较为复杂;②配电终端需要对唯一ID码信息按照SCL文件层次关系进行转换,转换规则复杂,设计难度较大;③核对较困难,容易出错;④工程配置工作量大,实施难度大;2.2.2 方案二在SCL文件中,间隔层元素配置增加私有项oid,私有项值与配电主站CIM模型中相关设备模型的rdf:ID一致,配电主站通过rdf:ID与一次设备,一次设备与逻辑节点的关系,最终完成逻辑节点与CIM模型对应。
<Bay name="沙南848线"><Private type="oid">0905051257046296</Private><ConductingEquipment name="8483" type="CBR"><Private type="oid">0905051305109113</Private></ConductingEquipment></Bay>优点:①对应关系较为简单,转换设计难度较小;②操作简单,可靠性较高,不容易出错;③转换效率较高:可以通过导入导出方式批量操作,主站直接导出CIM模型的ID号,然后再导入到IEC61850系统配置工具;④工程配置工作量小,工程实施难度较小;缺点:①对应关系不直观,需要专门的工具软件查看;②采用私有项难以实现与其它公司配置工具实现互操作,但可以通过成为国网工程应用规范方式而消除互操作问题;本文推荐使用方案二实现。