变电站综合自动化监控结构功能
变电站综合自动化 (2)
变电站综合自动化变电站综合自动化是指通过应用先进的信息技术和自动化控制技术,对变电站的运行、监测、控制、保护等各个环节进行集成和自动化管理。
其目的是提高变电站的运行效率、可靠性和安全性,减少人为操作错误和事故发生的风险,提升电力系统的稳定性和可持续发展能力。
一、综合自动化系统架构变电站综合自动化系统包括监控系统、控制系统、保护系统、通信系统和辅助系统等多个子系统,各个子系统之间通过网络进行数据交互和信息共享。
系统架构普通分为三层:上层管理层、中层控制层和下层执行层。
1. 上层管理层:主要负责对整个变电站的运行状态进行监测、分析和管理。
包括运行状态监测系统、数据管理系统、故障诊断系统等。
2. 中层控制层:主要负责对变电站设备进行控制和调度。
包括自动控制系统、调度管理系统、智能优化系统等。
3. 下层执行层:主要负责对变电站设备进行实时监测和控制。
包括保护系统、监控系统、通信系统等。
二、综合自动化系统功能要求1. 运行监测:对变电站设备的运行状态进行实时监测和数据采集,包括电流、电压、温度等参数的监测。
2. 远程控制:通过远程操作终端,实现对变电站设备的远程控制和调度,包括开关、断路器、遥控装置等的控制。
3. 故障诊断:通过对变电站设备运行数据的分析,实现对故障的自动诊断和预警,提高故障处理的效率和准确性。
4. 保护功能:对变电站设备进行电气保护,包括过电流保护、过电压保护、短路保护等,确保设备和人员的安全。
5. 数据管理:对变电站设备的运行数据进行采集、存储和管理,包括历史数据查询、报表生成等功能。
6. 通信功能:建立可靠的通信网络,实现各个子系统之间的数据交互和信息共享,包括局域网、广域网等通信方式。
7. 可视化界面:提供直观、友好的操作界面,方便用户对变电站设备进行监控和操作。
8. 安全性保障:采用多层次的安全措施,确保系统的数据和操作的安全性,防止非法入侵和数据泄露。
三、综合自动化系统应用示例1. 运行监测:通过实时监测变电站设备的运行状态,及时发现异常情况并进行处理,提高设备的可靠性和运行效率。
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。
简述变电站综合自动化系统的结构及组成
简述变电站综合自动化系统的结构及组成
变电站综合自动化系统是指用于实现变电站自动化控制和监视的一种集成化系统。
该系统通过集成各种自动化设备和软件,实现对变电站的综合监控、保护、控制和通信等功能。
变电站综合自动化系统的结构主要包括以下几个方面:
1. 数据采集系统:负责采集各种传感器和仪器的输入数据,如电流、电压、温度等。
通常采用PLC、RTU等设备来实现数
据采集。
2. 控制系统:负责对变电站设备的控制操作,包括开关的控制、断路器的操作、遥控等。
通常采用主站与站控器相结合的方式,使用远动装置来实现远距离的控制功能。
3. 保护系统:负责对变电设备和电力系统进行保护,包括对电流、电压、频率等参数进行监测和保护。
通常采用继电器保护装置、差动保护装置等设备来实现。
4. 监控系统:负责对变电站设备及电力系统的状态进行监测和显示,包括对各种仪器设备的状态、运行参数等进行实时监控,并通过人机界面显示给操作人员。
通常采用SCADA系统来实现。
5. 通信系统:负责变电站内各个设备之间的通信以及变电站与上级调度中心之间的通信。
通常采用通信协议如IEC 61850等
来实现设备之间的互联互通。
综合自动化系统通常还包括数据存储、数据处理分析、故障诊断、报警管理等功能,以及人机界面、报表输出、事件记录等辅助功能。
总而言之,变电站综合自动化系统主要由数据采集系统、控制系统、保护系统、监控系统和通信系统等组成,通过集成和协调各个子系统,实现对变电站设备和电力系统的快速、准确的运行控制和监视。
变电站综合自动化系统的结构形式和配置
• (1)分层(级)分布式的配置系统采用按功 的分布式多CPU系统
• (2)继电保护相对独立 • (3)具有与系统控制中心通信功能 • (4)模块化结构,可靠性高 • (5)室内工作环境好,管理维护方便
能划分
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分层分布式系统集中组屏结构的综合自动化系统框图(一)
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分层分布式系统集中组屏结构的综合自动化系统框图(二)
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全分散式结构形式
• 将每个电网元件(包括变压器,高、低压线路,电容器等)的保护、控制、测量功能设计安装在同一个微 机装置中,并且分散安装在各个开关柜中,然后通过通信网络和监控主机进行信息交换。这种结构形式中, 主控室内只有监控用的微机和直流操作电源及网络信号集中转换的柜子,主控室结构简单,设备环境好, 检修更方便。
护控制模式 • 分层是指变电所综合自动化系统按逻辑上划分为三层,即站级管理层、通信层、间
隔层
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综合自动化技术发展方向
• 系统结构的转变 • 智能电子装置的发展 • 光感互感器的应用 • 监控系统的发展 • 人工智能技术的发展应用
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通信方式的发展
•以太网通信结构
•
是一种总线型拓扑结构,增减用户方便,某一节点故障不影响其他部分工作。
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调度端
牵引变电所
监控机 监控机
变
电
所
主
控
通信网络
室
高压电气设备及高压开关柜
高 压 室
视 屏 盘当 地 监 控 盘1主 变 盘 # 1馈 线 盘 10并 补 盘2主 变 盘 # 计 量 盘交 流 盘直 流 盘
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变电站综合自动化系统概述
变电站综合自动化系统的典型硬件结构
变电站综合自动化系统的典型硬件结构说明1
• 微处理器(中央处理器)CPU是指挥中枢,计算机 程序的运行依赖于CPU来实现;
• ②电气型防误系统:是建立在二次操作回路上的 防误功能,一般通过断路器和隔离开关的辅助触 点连锁来实现,主要包括电气回路闭锁、电磁回 路闭锁、电气报警和高压带电显示装置等。
• ③微机五防:采用计算机技术,用于高压开关设 备防止电气误操作的装置,由主机、电脑钥匙、 编码锁具等功能元件组成。主要用于断路器、隔 离开关、接地刀闸、遮拦网门等。
特点: ①工作稳定,线性好,电路简单; ②抗干扰能力强,不受脉冲和随机高频噪音干扰; ③与CPU接口简单,工作不需要CPU控制; ④可以方便地实现多CPU共享一套VFC变换。
模拟量输出电路的组成
• 作用是把微机系统输出的数字量转换成模 拟量输出,核心元件是模/数转换器,锁存 器是用来保持数字量的稳定的。
变电站综合自动化系统的典型硬件结构说明2
• 定时器/计数器有两个用途一是用来触发采样信号, 引起中断采样;二是在V/F变换式A/D中,定时器/ 计数器是把频率信号转换为数字信号的关键部件。
• Watchdog主要作用是当自动化装置受到干扰导致 微机系统运行程序出轨、程序无法正常运行时,能 自动复位微机系统,使微机系统重新开始执行程序, 进行入正常运行轨道。
综合自动化监控系统的基本要求
• 实时 • 可靠 • 可维护 • 信息处理和输出技术先进 • 人机交流方便 • 通信可靠 • 信息处理和控制算法先进
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是指用电子、通信和控制技术实现
对变电站设备和过程的监测、控制和管理的智能化系统。
其主要功能包括变电站设备状态监测、故障诊断、数据采
集和处理、远程控制和操作、报警与录波、安全保护等。
变电站综合自动化系统由以下几个主要组成部分构成:
1. 变电站智能终端单元 (RTU):用于采集变电站各种设备
的模拟量和数字信号,并将数据传输给主站进行处理。
RTU还可以接收主站的控制命令,执行远程操作。
2. 主站系统:负责监控、控制和管理整个变电站。
主站系
统通过与RTU的通信,实现对变电站设备状态的实时监测
和故障诊断,以及对设备的远程操作和控制。
3. 通信网络:用于连接变电站的各个设备和综合自动化系
统的通信网络。
通信网络可以采用各种通信技术,如有线、无线、光纤等,以确保数据的可靠传输和通信的稳定性。
4. 数据管理系统:用于存储、处理和管理变电站的各种数据。
数据管理系统可以对采集的数据进行实时分析和统计,生成各种报表和图表,为变电站运行和维护提供有力的支持。
变电站综合自动化系统的应用可以提高变电站运行的可靠
性和安全性,提高设备利用率和运行效率,减少人工操作
和维护工作,减少故障的发生和处理时间,提升整个电网
的运行水平和管理能力。
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。
66kV变电站的综合自动化系统结构与功能
提供科学依据, 有助于电力主管单位及时了解 电网运行情况 , 做 出正 确的分析与决策 , 保证电网稳定运行。下面就谈谈 6 6 k V变电站综合 自动化 系统 结构 与功 能 。 6 6 k V变电站系统设备 的综合 自动化系统是使用现代先进 的技 术设备手段进行 自动化运行控制的实现, 其 中, 变电站系统部分中应 到的现代先进技术包括计算机技术以及一些电子通信技术等 , 使 用J 述技术手段在变电站系统运行过程中对于运行系统的主要运行 设备 、 电网线路 等进 行控 制 以及保 护运行 。 1 变 电站综 合 自动化 系统计 算机 保护 功能 变 电站的综合 自动化系统应用到很多现代化的先进技术手段 以 实现变电站的综合 自动化系统的自动化运行与控制, 其 中, 变电站综 合 自动化 系统 中就 应用 有计算 机相 关 应用 技术 。在 变 电站 综合 自动
变 电站层 的监 控主 机可称 为 上位 机 。 无人 值班 的变 电站 中 , 监 控 于系统 自动进行故 障监测与保护的动作的记录 、对于变电站系统中 主机主要负责与调度中心的通信 ,使变电站综合 自动化系统完成四 的断路器保护设备的闭开合隋况的记 录。在变电站综合 自动化 系统 遥的任务。 工程师机实时收集变电站运行和事故信息 , 并通过对变电 中,变电站系统中对于系统运行进行控制的计算机保护以及储存空 站的故障信 息进行综合分析, 为事故分析 、 故障定位和计算整定工作 间对于系统中的数据信 息的收集以及对于系统运行的保护过程都需
变电站综合自动化系统对于变电站系统运行过程中的运行控制 功 能主要 表现 在变 电站 系统运 行过 程 中 ,通过 一些 计 算机 应用 技术
以及设备、 设施对于变电站系统中的断路器以及隔离开关等设备。 设 置进行控制操作,从而实现对于整个变电站系统的运行 睛况进行控 制。变电站系统中的系统操作闭锁主要是指在变电站系统运行过程 中 ,变 电站 的操作 闭锁 可 以根 据 变 电站运 行 的实 时情 况对 于变 电站 化系统巾,变 电站的综合 自动化系统计算机保护功能主要是指在变 的操作闭锁进行控制操作,从而实现对于整个变电站系统运行过程 电站的系统运行过程中,变电站综合化系统结构中应用到计算机相 中的闭锁控制功能, 实现对于整个变电站系统运行的控制与操作。 关技术系统部/ A- x  ̄ 于变 电站运行系统 中的电网线路 、电力变压器以 5 变电站综合 自动化 系统的监测与控制同步 及馈线 、 母线 、 电容器等电力设施进行运行保护。变电站的综合 自动 变 电站综合 自动化系统在对于变 电站系统运行 的控制过程中, 化系统 中的计算机保护功能对于变电站运行系统的保护功能主要表 通过对于计算机应用技术以及其它的通信技术等的应用 ,在变电站 现在在变电站系统运行过程中,变电站的综合 自动化系统在计算机 系统运行过程中出现的运行故障进行监测并将监测出来的数据及时 设 备或 者服 务器 的控 制下 对于 整个 变 电站运 行 系统 中的运 行 数据 以 的发送 给变 电站的 主控制 部分 ,从 而及 时 的对 变 电站运 行 中 出现 的 及 信息 具有储 存 以及修 改控 制 的功 能 ,同时 对于 变 电站 系统运 行 过 故 障进行修复或者及时的采取相关措施进行积极的应对 , 因此, 变电 程 中的运行时间以及运行系统电流值大小 、电压值大小以及运行故 站的综合 自动化系统在变电站运行过程中就可以实现对于系统运行 障等都可以进行监控以及保护运行 ,从而实现对于整个变电站系统 的监测与运行合闸同期进行。变电站的综合 自动化系统在实现变 电 站 的系统运 行 监测 与控制 同步 的过 程 中既 可 以通过 手动 方式 进行 实 的运行 保护 。 现, 也可以通过 自动化系统的 自动化控制进行实现。 变电站综合 自动 2 变电 站综合 自动 化 系统数 据采 集功 能 在6 6 k V的变电站综合 自动化 系统中,实现对于整个变电站系 统运行的自动化控制 中有对于计算机数据库技术的应用 ,以方便对 于系统运行过程中的电力数据信息以及资料进行储存保护 和应用。 变电站综合 自动化系统中,变 电站 自动化系统对于数据信息的采集 主要包括变 电站系统运行 的状态数据情况以及模拟量数据信息 、 脉 化系统中的同期装置还具有对于变 电站 的独立设备的运行许可情况 的控制 ,这一控制实现过程是通过综合 自动化系统 中的计算机保护 系 统部分 进行 控制 实现 的 。 变电站的综合 自动化系统在对于变电站的系统运行控制中, 除 了具有上述的功能特征外,还具有对于变电站系统运行接地保护实 对于变电站系统运行的远程控制等功能。 在变电站系统运 冲量数据信息的采集 。首先变 电站综合 自动化系统的数据采集功能 现与控制 、 行过程中,变电站的综合 自动化系统还能够实现对于变 电站系统运 对于变电站系统运行 中的系统运行状态情况的数据信息采集主要包 行过程中收集的数据信息进行处理以及控制的功能,同时也能够实 括变电站系统运行过程中的断路器运行状态信息 、隔离开关运行状 态信息 、 以及变电站系统对于电力电路运行 的检测信息 、 变电站的闭 现变电站运行系统的运行情况及 时的通过 自动化系统 的监测运行 , 锁状态情况信息以及变电站系统中的接地信息情况等的收集。变电 实现人工的控制与操作等对话功能。 站综合 自动化系统在对于上述系统运行过程中的信息数据进行收集 参 考文献 的过程中,对于上述信号信息的收集主要是使用一种光电隔离 的方 [ 1 】陈轶 , 陈 亮. 6 6 k V 变 电站 综合 自动 化 系统的 主要功 能l J 1 . 黑 龙江科
论述变电站自动化系统特点结构与功能划分
论述变电站自动化系统特点结构与功能划分变电站自动化技术经过十多年的发展已经达到一定的水平,在我国城乡电网改造与建设中不仅中低压变电站采用了自动化技术实现无人值班,而且在220kV 及以上的超高压变电站建设中也大量采用自动化新技术,从而大大提高了电网建设的现代化水平,增强了输配电和电网调度的可能性,降低了变电站建设的总造价,这已经成为不争的事实。
然而,技术的发展是没有止境的,随着智能化开关、光电式电流电压互感器、一次运行设备在线状态检测、变电站运行操作培训仿真等技术日趋成熟,以及计算机高速网络在实时系统中的开发应用,势必对已有的变电站自动化技术产生深刻的影响,全数字化的变电站自动化系统即将出现。
一、现今变电站自动化系统的特点1、智能化的一次设备。
一次设备被检测的信号回路和被控制的操作驱动回路采用微处理器和光电技术设计,简化了常规机电式继电器及控制回路的结构,数字程控器及数字公共信号网络取代传统的导线连接。
换言之,变电站二次回路中常规的继电器及其逻辑回路被可编程序代替,常规的强电模拟信号和控制电缆被光电数字和光纤代替。
2、网络化的二次设备。
变电站内常规的二次设备,已改变了传统二次设备的模式,为简化系统,信息共享,减少电缆,减少占地面积,降低造价等方面已改变了变电站运行的面貌。
使得设备之间的连接全部采用高速的网路通信,二次设备不再出现常规功能装置重复的I/0现场接口,通过网路真正实现数据共享,资源共享,常规的功能装置在这里变成了逻辑的功能模块。
3、自动化的运行管理系统。
变电站运行管理自动化系统应包括电力生产运行数据、状态记录统计无纸化;数据信息分层、分流交换自动化;变电站运行发生故障时能即时提供故障原因,提出故障处理意见;系统能自动发出变电站设备检修报告,即常规的变电站设备“定期检修”改变为“状态检修”。
二、变电站自动化系统的结构及功能1.综合型自动化系统的结构变电站综合自动化采用自动控制和计算机技术实现变电站二次系统的部分或全部功能。
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通过应用先进的信息技术和自动化设备,对变电站的监控、控制、保护、测量和通信等功能进行集成和自动化管理的系统。
该系统能够实现对变电站设备状态的实时监测、故障诊断和智能化控制,提高电力系统的安全性、可靠性和经济性。
一、系统组成1. 监控子系统:负责对变电站设备状态进行实时监测和数据采集,包括电流、电压、温度、湿度等参数的监测。
监控子系统通过传感器将采集到的数据传输给控制中心。
2. 控制子系统:负责对变电站设备进行远程控制和调节,包括对开关、断路器、变压器等设备的操作。
控制子系统通过与监控子系统的数据交互,实现对设备状态的智能化控制。
3. 保护子系统:负责对变电站设备进行故障保护,包括对过载、短路、接地等故障的检测和处理。
保护子系统通过与监控子系统和控制子系统的数据交互,实现对设备故障的及时处理和保护。
4. 通信子系统:负责变电站与电力系统的信息交互和远程监控,包括与上级调度中心的通信、与其他变电站的通信等。
通信子系统通过网络技术实现数据的传输和共享。
5. 数据管理子系统:负责对变电站采集到的数据进行存储、处理和分析,包括数据的存储、查询、统计和报表生成等功能。
数据管理子系统可以提供对变电站运行状态的历史记录和趋势分析,为运维人员提供决策支持。
二、系统功能1. 实时监测:变电站综合自动化系统能够实时监测变电站设备的运行状态,包括电流、电压、温度、湿度等参数的监测。
通过对设备状态的实时监测,可以及时发现设备异常情况,避免故障的发生。
2. 故障诊断:变电站综合自动化系统能够对设备故障进行诊断和定位,及时判断故障原因,并提供相应的处理建议。
通过对故障的快速诊断,可以缩短故障处理时间,提高设备的可用性。
3. 智能控制:变电站综合自动化系统能够实现对设备的智能化控制,包括对开关、断路器、变压器等设备的操作和调节。
通过智能控制,可以实现对电力系统的精确调节,提高系统的稳定性和经济性。
变电所综合自动化系统的基本功能
变电所综合自动化系统的基本功能
变电所综合自动化系统的基本功能包括:
1. 电力监控与管理:实时监控变电站的电能质量、电流、电压、功率等参数,并对电力系统进行管理和控制。
2. 通信网络与远程监控:建立通信网络,实现对变电站设备的远程监控和管理,包括远程遥测、遥信、遥控等功能。
3. 保护与安全:提供对变电站设备的状态监测和保护功能,包括故障检测、故障定位、故障隔离等措施,确保电力系统的安全运行。
4. 数据采集与处理:采集变电站各种设备的数据,并进行处理、分析和存储,为运维人员提供决策支持。
5. 能源管理与优化:通过对电力系统进行实时监测和分析,优化电力负荷分配,提高能源利用效率。
6. 运维管理与维护:对变电站设备进行运维管理和维护,包括设备巡检、维修计划安排、故障处理等功能。
7. 报警与告警:当变电站设备发生故障或异常情况时,及时发出报警或告警信号,通知相关人员进行处理。
8. 数据可视化与报表分析:将采集到的数据以可视化的方式呈现,并生成报表进行分析和评估,为电力系统的管理和决策提供参考。
变电站自动化系统
变电站自动化系统变电站自动化系统是一种集电力监控、控制、保护和通信于一体的综合性系统,它能够实现对变电站设备的自动化管理和运行状态的实时监测。
本文将从系统架构、功能模块、技术特点和应用优势等方面详细介绍变电站自动化系统。
一、系统架构变电站自动化系统的架构主要由监控层、控制层、保护层和通信层组成。
1. 监控层:监控层是变电站自动化系统的核心部分,它通过连接到各种监测仪器和设备,实时采集和监测变电站的运行数据。
监控层通常包括人机界面、数据采集、数据处理和报警管理等功能模块。
2. 控制层:控制层是变电站自动化系统的控制中心,它负责对变电站设备进行远程控制和调度。
控制层通常包括自动化控制、设备调度、运行管理和故障处理等功能模块。
3. 保护层:保护层是变电站自动化系统的安全保障层,它通过对变电站设备的电气参数进行监测和保护,确保设备的安全运行。
保护层通常包括差动保护、过电流保护、过压保护和接地保护等功能模块。
4. 通信层:通信层是变电站自动化系统的数据传输层,它负责将监控层、控制层和保护层之间的数据传输和通信。
通信层通常包括局域网、远程通信和数据存储等功能模块。
二、功能模块变电站自动化系统具有以下主要功能模块:1. 实时监测:系统能够实时监测变电站设备的运行状态,包括电流、电压、功率等参数的采集和显示。
2. 远程控制:系统支持对变电站设备的远程控制,包括开关控制、调节控制和故障处理等功能。
3. 数据存储:系统能够对变电站设备的运行数据进行存储和管理,以便后续的数据分析和报表生成。
4. 报警管理:系统支持对变电站设备的异常情况进行实时报警,并能够自动发送报警信息给相关人员。
5. 数据分析:系统能够对变电站设备的运行数据进行分析,提供运行状态评估和故障诊断等功能。
6. 远程维护:系统支持对变电站设备的远程维护和升级,减少了人工巡检和维护的工作量。
三、技术特点变电站自动化系统具有以下技术特点:1. 开放性:系统采用开放式架构,能够与其他系统进行数据交互和集成,提高了系统的灵活性和可扩展性。
变电站综合自动化监控子系统
变电站综合自动化监控子系统变电站综合自动化监控子系统是现代电力系统的重要组成部分,它通过集成多种自动化技术和设备,实现了对变电站运行状态的实时监控、数据采集、故障诊断和控制操作。
该系统不仅提高了变电站的运行效率和安全性,还为电力系统的稳定运行提供了有力保障。
首先,变电站综合自动化监控子系统的核心功能是实时监控。
系统通过安装在变电站各个关键位置的传感器,如温度传感器、压力传感器、电流传感器等,实时收集设备运行数据。
这些数据通过通信网络传输至中央监控中心,由监控系统进行分析和处理。
其次,数据采集是该系统的基础工作。
系统需要对变电站内的所有设备进行定期或实时的数据采集,包括电压、电流、功率、频率等电气参数,以及设备状态、环境条件等非电气参数。
这些数据的采集对于后续的数据分析和故障诊断至关重要。
接着,故障诊断是变电站综合自动化监控子系统的关键功能之一。
通过对采集到的数据进行分析,系统能够及时发现设备运行中的异常情况,并进行故障诊断。
这包括对设备的过载、过热、短路等故障进行检测,并给出相应的报警信号。
此外,控制操作是系统的重要组成部分。
在检测到故障或异常情况时,系统能够自动或根据操作员的指令执行相应的控制操作,如断开故障设备、切换备用设备、调整运行参数等,以确保变电站的安全稳定运行。
最后,变电站综合自动化监控子系统还具备远程监控和远程操作的功能。
通过互联网或专用通信网络,操作员可以在远程监控中心对变电站进行监控和操作,这大大提升了变电站的运行效率和灵活性。
综上所述,变电站综合自动化监控子系统通过实时监控、数据采集、故障诊断和控制操作等功能,实现了对变电站的全面自动化管理。
这不仅提高了变电站的运行效率和安全性,也为电力系统的稳定运行提供了有力保障。
随着技术的不断发展,该系统的功能和性能将不断完善,为电力行业的发展做出更大的贡献。
变电站综合自动化系统的结构形式及选择
变电站综合自动化系统的结构形式及选择随着电力系统的不断发展和智能化的加强,变电站综合自动化系统(SAS)的应用越来越广泛。
SAS是指集数据采集、监控、控制、保护、通信和故障诊断等功能于一体的自动化系统。
本文将详细介绍变电站综合自动化系统的结构形式及其选择。
一、变电站综合自动化系统的结构形式变电站综合自动化系统包括三个层次:上位机层、网关层和设备层。
1. 上位机层:该层负责SAS系统的整体监控和管理,包括数据采集、通讯管理、故障诊断和数据存储等功能。
上位机层通常由一个或多个工作站组成,可对系统进行实时监控和控制,提供各种数据报表、图形化界面和报警功能等。
2. 网关层:该层是SAS系统的通信枢纽,负责将设备层与上位机层进行连接,并将数据进行传输和转换。
网关层还可进行自适应性控制、安全保护和实时监视等功能。
同时,网关层也可作为一个安全隔离点,防止外部攻击,保证系统的稳定性和安全性。
3. 设备层:该层是SAS系统的核心,包括各种控制、保护、测量和监控设备。
设备层的功能主要包括:电源控制、继电保护、仪表测量、数据采集、设备控制等。
设备层的数据可经过网关层进行汇总和处理,最终由上位机层进行监测和控制。
二、选择变电站综合自动化系统应考虑的因素1. 技术方案与功能要求:技术方案的选择与预算密切相关,需要充分考虑功能要求和系统稳定性等因素。
同时,也需要考虑系统升级和维护的便利性。
2. 通信传输和安全保护:系统的通信传输是SAS系统正常运行的前提。
网络性能、带宽、数据传输安全和抗干扰等因素都会影响到系统的运行效率和准确性。
3. 控制保护功能:设备层是SAS系统的主要组成部分,如果控制保护功能不完善,易造成设备故障和人员伤害。
因此,需要在技术方案和功能要求的基础上进行定制化设计和验证测试,确保系统能够达到预期的控制保护效果。
4. 成本和效益:SAS系统的成本不仅包括硬件、软件、人工及测试等方面,还包括系统维护、升级和运行等费用。
变电站综合自动化监控系统
变电站综合自动化监控系统变电站综合自动化监控系统是现代电力系统的重要组成部分,它通过集成多种自动化技术和设备,实现了对变电站的全面监控和管理。
该系统不仅提高了变电站的运行效率和安全性,还为电力系统的稳定运行提供了有力保障。
首先,变电站综合自动化监控系统的核心是自动化控制系统。
该系统能够实时监测变电站内的各种设备状态,包括变压器、断路器、继电保护装置等。
通过传感器和数据采集设备,系统能够收集到设备的温度、压力、电流、电压等关键参数,并将这些数据传输到中央控制室。
其次,系统具备强大的数据处理和分析能力。
通过先进的算法和软件,系统能够对收集到的数据进行实时分析,及时发现设备异常和潜在故障。
一旦发现问题,系统会自动报警,并提供故障诊断和处理建议,从而减少设备故障对电力系统的影响。
此外,变电站综合自动化监控系统还具备远程控制功能。
操作人员可以通过系统远程控制变电站内的设备,如远程操作断路器进行开关操作,或者调整变压器的运行参数。
这种远程控制不仅提高了操作的便捷性,还减少了人员进入高压区域的风险。
系统还具有高度的自动化和智能化水平。
通过人工智能和机器学习技术,系统能够自我学习和优化,不断提高监控和控制的准确性和效率。
例如,系统可以根据历史数据和实时数据,预测设备的未来状态,提前进行维护和调整,从而延长设备的使用寿命。
最后,变电站综合自动化监控系统还注重信息安全和数据保护。
系统采用了多重加密和安全防护措施,确保数据传输的安全性和可靠性。
同时,系统还能够抵御外部网络攻击和内部数据泄露的风险,保障电力系统的稳定运行。
综上所述,变电站综合自动化监控系统通过集成先进的自动化技术和设备,实现了对变电站的全面、高效、安全的监控和管理。
随着电力系统的发展和科技的进步,该系统将不断优化和升级,为电力系统的稳定运行提供更加有力的支持。
变电站综合自动化系统的组成和主要功能
变电站综合自动化系统的组成和主要功能随着电力工业自动化技术的不断发展,变电站综合自动化系统成为电力行业中的重要组成部分。
该系统通过自动化控制设备,实现对变电站电力设备的自动化操控、信息采集和处理,以提高设备运行的可靠性、安全性和经济性,从而满足电力市场的要求,为电网的稳定运行做出了贡献。
1. 电源系统电源系统提供了系统所需的电源电压和电流,可以是交流电源和直流电源。
在交流电源下,主要是由变压器、开关装置和控制装置组成,用于满足控制系统的电源需求。
在直流电源下,主要是由开关电源和应急电池组成,用于保证控制系统在断电情况下的正常运行。
2. 信息采集系统信息采集系统主要负责获取变电站各项设备的工作状态、参数数据和通信数据等信息,以及接收外部管控系统的指令,对变电站设备进行控制操作。
采集的信息包括电量、电压、电流、功率等信号,通常由微机、传感器和检测仪等设备组成。
3. 控制系统控制系统是变电站综合自动化系统的核心部分,负责根据所采集到的数据进行信息加工和处理,并通过控制指令实现对变电站设备进行控制和调节。
控制系统通常由计算机、PLC、数控装置等主要设备组成,结合软件编程实现设备的自动控制。
通信系统主要负责接收来自外部管控系统的命令,并向外部管控系统发送相关的数据信息。
通信系统的主要设备包括终端设备、通信接口和通信网络。
终端设备主要用于实现各类数据通信和处理,通信接口负责与外部管控系统进行数据交换,通信网络则负责信息传输。
变电站综合自动化系统可以通过电源自动控制,实现对电源电压和电流的自动调节和控制。
在电压或电流异常时,它可以通过控制设备,自动进行调整和控制,保障设备的安全稳定运行。
2. 设备监测和故障诊断综合自动化系统可以实现对变电站各个设备的实时监测和检测,可以精确判断设备的运行状况,并及时诊断出故障原因。
它可以监控电压、电流、温度等信号,对设备进行科学的维修和保养。
3. 能耗管理综合自动化系统可以进行能源管理和控制,实现对变电站的耗电量进行监控和处理,从而实现对能源的合理利用和节约。
变电站综合自动化的结构形式
变电站综合自动化的结构形式变电站综合自动化是指利用先进的计算机、通信、控制和信息技术对变电站进行全面自动化、智能化管理和运行的系统。
它通过集成各种设备和系统,实现对变电站的监控、控制、保护、调度、信息处理和管理等功能,提高运维效率,提供可靠的电力供应,同时为电力系统提供了更可靠、灵活、高效的支撑。
1.硬件架构:(1)采集单元:变电站综合自动化系统需要对变电站各种设备的运行参数和状态进行实时采集。
采集单元通常包括传感器、采集装置和信号处理器等设备,通过采集设备和传感器的信号将变电站实时数据传送到综合自动化系统的控制中心。
(2)控制单元:控制单元负责对变电站的各种设备进行控制和调度。
控制单元通常包括PLC(可编程控制器)、RTU(远动终端单元)等设备,通过接收控制中心的指令,控制设备的运行状态,实现对变电站的智能化控制。
(3)通信网络:通信网络是变电站综合自动化系统的基础,用于实现各个设备之间和与控制中心之间的数据通信。
通信网络包括以太网、无线网络、光纤等传输介质,确保实时、可靠、稳定地传送数据。
(4)控制中心:控制中心是整个变电站综合自动化系统的核心,负责对变电站设备进行监控、控制、保护、调度和管理等功能。
控制中心通常包括监控系统、远动控制系统、保护系统、自动化系统和信息管理系统等模块,通过人机界面和专业软件对变电站进行综合管理。
2.软件架构:(1)监控系统:监控系统是变电站综合自动化系统的基础子系统,用于实时监视变电站各种设备的运行状态,包括电流、电压、频率、温度等参数,以及各种开关、隔离器、变压器等设备的位置、状态等信息。
(2)远动控制系统:远动控制系统用于实现对变电站设备的遥控和遥调功能,包括对开关、隔离器、变压器等设备的远程操作和调度。
通过远动控制系统,可以实现变电站的自动化操作和调度,提高运维效率。
(3)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,用于对变电站各种设备进行保护和安全控制。
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,对变电站的各个系统进行集成和自动化管理的一种技术手段。
通过综合自动化系统,可以实现对变电站的监控、控制、保护、测量、通信等功能的集成管理,提高变电站的运行效率、可靠性和安全性。
一、综合自动化系统架构综合自动化系统主要包括以下几个子系统:1. 监控子系统:通过安装在变电站各个设备上的传感器和监测装置,实时采集变电站的运行状态和参数数据,并将数据传输给监控中心。
监控中心通过监控软件对数据进行处理和分析,实现对变电站的远程监控和实时预警。
2. 控制子系统:控制子系统负责对变电站的各个设备进行远程控制和调节。
通过控制中心的操作界面,操作人员可以对变电站的开关、刀闸、断路器等设备进行远程控制,实现对变电站的自动化操作。
3. 保护子系统:保护子系统是变电站的重要组成部分,主要负责对变电站的设备和电路进行保护。
保护装置通过监测电流、电压等参数,一旦发现异常情况,会自动切断故障电路,保护设备的安全运行。
4. 测量子系统:测量子系统主要负责对变电站的电力参数进行测量和记录,包括电流、电压、功率因数等。
通过测量数据的采集和分析,可以对变电站的运行状态进行评估和优化。
5. 通信子系统:通信子系统负责变电站内部各个设备之间的数据传输和通信。
通过建立可靠的通信网络,可以实现变电站内部各个子系统之间的数据共享和交互。
二、综合自动化系统的优势1. 提高运行效率:综合自动化系统可以实现对变电站的远程监控和自动化控制,减少人工干预,提高运行效率。
2. 提高可靠性:通过对变电站设备的实时监测和预警,可以及时发现并处理潜在的故障,提高设备的可靠性和稳定性。
3. 提高安全性:综合自动化系统可以实现对变电站设备的远程控制和保护,减少人工操作的风险,提高变电站的安全性。
4. 降低人工成本:综合自动化系统可以减少对人工的依赖,降低人工成本,提高变电站的经济效益。
5. 提供数据支持:综合自动化系统可以实时采集和记录变电站的运行数据,为后续的数据分析和决策提供支持。
变电站综合自动化系统的基本功能
变电站综合自动化系统的基本功能
变电站综合自动化系统是为了提高变电站运行效率和自动化程
度而设计的一种系统,其基本功能包括以下几个方面:
1. 监控功能:变电站综合自动化系统能够实时监测变电站各个设备的运行状态,包括开关、变压器、保护装置等,以便及时发现问题并进行处理。
2. 控制功能:系统可以对变电站各个设备进行远程控制,如控制开关的合闸、分闸,调节变压器的电压等,从而实现远程控制和作业,提高设备的运行效率。
3. 保护功能:系统可以对变电站的各个设备进行保护,包括过流、过压、欠压等多种保护措施,以保证设备的安全运行。
4. 记录功能:系统可以对变电站的各个参数进行记录,包括电流、电压、功率等,以便于后续分析和故障排查。
5. 通信功能:变电站综合自动化系统能够与其他设备进行通信,如与调度中心进行通信,以便于实现远程控制和作业。
6. 报警功能:系统可以通过声音或灯光等方式进行报警,以提醒操作人员进行处理,防止事故发生。
综上所述,变电站综合自动化系统的基本功能包括监控、控制、保护、记录、通信和报警等多个方面,这些功能可以提高变电站的自动化程度和运行效率,保证设备的安全运行。
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变电站综合自动化监控结构功能摘要:通过以下分析,可以看到变电站综合自动化对于实现电网调度自动化和现场运行管理现代化,提高电网的安全和经济运行水平起到了很大的促进作用,它将能大大加强电网一次、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;综合自动化;系统分析
1概述
我国变电站自动化技术经过十多年的发展已经达到一定的水平,在我国城乡电网改造与建设中大部分中低压变电站采用了自动化技术实现无人值班,而且在220kv及以上的超高压变电站建设中也大量采用自动化新技术,提高了电网建设的现代化水平,增强了输配电和电网调度的可能性,从而大大提高了电网的安全运行。
然而,随着智能化开关、光电式电流电压互感器、一次运行设备在线状态检测,以及计算机高速网络在实时系统中的开发应用,势必对已有的变电站自动化技术产生深远的影响,对整个电网的一、二次设备信息进行综合利用,对保证电网安全稳定运行具有重大的意义。
2系统结构
2.1分布式系统结构
按变电站被监控对象或系统功能分布的多台计算机单功能设备,将它们连接到能共享资源的网络上实现分布式处理。
系统结构的最大特点是将变电站自动化系统的功能分散给多台计算机来完
成。
分布式模式一般按功能设计,采用主从cpu系统工作方式,多cpu系统提高了处理并行多发事件的能力,解决cpu运算处理的瓶颈问题。
各功能模块(通常是多个cpu)之间采用网络技术或串行方式实现数据通信,选用具有优先级的网络系统较好地解决了数据传输的瓶颈问题,提高了系统的实时性。
2.2集中式系统结构
集中式一般采用功能较强的计算机并扩展其i/o接口,集中采集变电站的模拟量和数量等信息,集中进行计算和处理,分别完成微机监控、微机保护和自动控制等功能。
由前置机完成数据输入输出、保护、控制及监测等功能,后台机完成数据处理、显示、打印及远方通讯等功能。
目前这种结构有以下不足:
前置管理机任务繁重、引线多,降低了整个系统的可靠性,若前置机故障,将失去当地及远方的所有信息及功能;软件复杂,修改工作量大,系统调试繁琐;组态不灵活,对不同主接线或规模不同的变电站,软、硬件都必须另行设计,工作量大并且扩展一些自动化需求的功能较难。
2.3变电站分层分布式的结构
按变电站的控制层次和对象设置全站控制级——变电站层(站级测控单元)和就地单元控制级——间隔层(间隔单元)的二层式分布控制系统结构。
也可分为三层,即变电站层、通信层和间隔层。
这种结构相比集中式处理的系统具有以下明显的优点:
可靠性提高,任一部分设备故障只影响局部,即将“危险”分
散,当站级系统或网络故障,只影响到监控部分,而最重要的保护、控制功能在段级仍可继续运行:段级的任一智能单元损坏不应导致全站的通信中断,比如长期霸占全站的通信网络。
可扩展性和开放性较高,利于工程的设计及应用。
站内二次设备所需的电缆大大减少,节约投资也简化了调试维护。
3常见通讯方式
目前国内常采用以太网通讯方式,在以太网出现之前,无论rs 一232c、eia-422/485都无法避免通信系统繁琐、通讯速度缓慢的缺陷。
现场总线的应用部分地缓解了变电站自动化系统对通信的需求,但在系统容量较大时依然显得捉襟见肘,以太网的应用,使通讯问题迎刃而解。
常见的通讯方式有:双以太网、双监控机模式,主要是用于220-500kv,在实现上可以是双控机+双服务器方式,支撑光/电以太网;单以太网,双/单监控机模式;双lon网,双监控机模式;单lon网,双/单监控机模式。
4变电站自动化系统应能实现的功能
4.1微机保护
微机保护是对站内所有的电气设备进行保护,包括线路保护,变压器保护.母线保护,电容器保护。
低频减载等安全自动装置。
各类保护应具有下列功能:故障记录;存储多套定值;显示和当地修改定值;与监控系统通信。
根据监控系统命令发送故障信息,动作序列。
当前整定值及自诊断信号。
接收监控系统选择或修改定值,校对时钟等命令。
通信应采用标准规约。
4.2数据采集及处理功能
包括状态数据,模拟数据和脉冲数据状态量采集。
状态量包括:断路器状态,隔离开关状态,变压器分接头信号及变电站一次设备告警信号、事故跳闸三信号、预告信号等。
目前这些信号大部分采用光电逗离方式输入系统,也可通过通信方式获得。
模拟量采集。
常规变电站采集的典型模拟量包括:各段母线电三、线路电压,电流和有功、无功功率值。
馈线电流,电玉和有功、无功功率值。
4.3事件记录和故障录波测距
事件记录应包含保护动作序列记录,开关跳合记录。
变电站故障录波可根据需要采用两种方式实现,一是集中式配置专用故障录波器,并能与监控系统通信。
另一种是分散型,即由微机保护装置兼作记录及距计算,再将数字化的波型及测距结果送监控系统存储和分析。
4.4控制和操作功能
操作人员可通过后台机屏幕对断路器,隔离开三,变压器分接头,电容器组投切进行远方操作。
为防止系统故障时无法操作被控设备,在系统设计时保留人工直接跳合闸手段。
4.5防误闭锁功能
生产现场的防误闭锁装置主要实现五防功能:防二三负荷拉、合隔离开关;防止带接地线(接地开关)合闸;防止人员误入带电间隔;防止误分、误合断路器;防止带电挂接地线(合接地开关);以
及防止非同期并列等。
实现闭锁非同期并列的基本方法是通过压差和频差鉴定装置实现同期闭锁,倒闸操作过程中及时投入同期闭锁装置,以防止非同期供电的两个系统非同期合闸。
五防功能的实现方法和特点。
对于手动操作的开关设备,一般采用机械方式达到机械联锁;电动操作的开关设备通过断路器辅助转换开关中的辅助接点按照一定的逻辑关系接入控制回路,以实现操作互锁。
4.6系统的自诊断功能
系统内各插件应具有自诊断功能,并把数据送往后台机和远方调度中心。
对装置本身实时自检功能,方便维护与维修,可对其各部分采用查询标准输入检测等方法实时检查,能快速发现装置内部的故障及缺陷,并给出提示,指出故障位置。
4.7数据处理和记录
历史数据的形成和存储是数据处理的主要内容,它包括上一级调度中心,变电管理和保护专业要求的数据,主要有:断路器动作次数;断路器切除故障时截断容量和跳闸操作次数的累计数;输电线路的有功、无功,变压器的有功、无功、母线电压定时记录的最大,最小值及其时间;独立负荷有功、无功,每天的峰谷值及其时间;控制操作及修改整定值的记录。
根据需要,该功能可在变电站当地全部实现。
4.8本功能在常规远动“四遥”的基础上增加了远方修改整定保护定值、故障录波与测距信号的远传等,其信息量远大于传统的
远动系统。
还应具有同调度中心对时,统一时钟的功能和当地运行维护功能。
结语
随着自动化技术、通信技术、计算机和网络技术等高科技的飞速发展,一方面综合自动化系统取代或更新传统的变电站二次系统,已经成为必然趋势。
另一方面,保护本身也需要自检查、故障录波、事件记录、运行监视和控制管理等更强健的功能。
发展和完善变电站综合自动化系统,是电力系统发展的新的趋势。