数字化变电站简介及常规检测 周利明
数字化变电站简介及常规检测 周利明
数字化变电站简介及常规检测周利明摘要:本文主要介绍了数字化变电站的定义、特点,数字化变电站检测专用仪器的使用及常规检测项目开展及注意事项。
为数字化变电站的了解及检测项目的开展提供参考。
关键词:数字化变电站;检测;光数字测试仪随着智能化开关、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,越来越多的地方建了数字化的变电站,部分新能源如风电场、光伏电站的升压站也建成了数字化升压站,对于数字化变电站的学习及检测有必要加强。
1数字化变电站介绍1.1数字化变电站的定义数字化变电站是指按照站控层、间隔层、过程层构建,过程层采用具有数字化接口的智能一次设备,以网络通信平台为基础,采用 DL/T860 数据建模和通信服务协议,实现了变电站监测信号、控制命令、保护跳闸命令的数字化采集、传输、处理和数据共享,可实现网络化二次功能、程序化操作、智能化功能等的变电站。
1.2数字化变电站的特点通过光纤通讯来传递信息,取代原来复杂的二次电缆,可以节省大量投资;电缆很少,方便做好防火措施,可以降低火灾风险;可以减少电缆施工、接线等大量工作量,缩短工程时间;二次机柜内二次接线很少,机柜内看着很整洁;可以避免电缆带来的电磁兼容、传输过电压和两点接地等问题。
用电子式(或光)互感器解决传统互感器的固有问题,电力互感器是电力系统中的一种测量传感器,负责基本参数的测量,为系统的计量、保护监控单元提供依据信号。
传统互感器存在有功率损耗大、体积大、造价贵;因受铁芯磁饱和限制,通常在使用时,将测量用电流互感器与保护用电流互感器分开处理;当短路电流过大,致使电流互感器铁芯饱和而使电流信号畸变等缺点。
电子式互感器有简单的绝缘结构,优良的绝缘性能;消除了磁饱和与磁滞问题;二次侧无开路危险,抗电磁干扰性能好;体积小、重量轻、节约空间;适应电力测量和保护数字化、微机化和自动化发展的潮流等优点。
数字化变电站
1、数字化变电站结构体系
2、数字化变电站的关键技术
常规变电站结构体系
数字化变电站结构体系
数字化变电站的关键技术
非常规互感器
IEC61850标准 网络通信技术 智能断路器技术
数字化变电站的关键技术
非常规互感器 基于光学传感技术的光电流互感器 (OCT)和光学电压互感器(OVT) 采用空芯线圈或低功耗铁芯线圈感应被 测电流的电子式互感器(ECT)和电子 式电压互感器(EVT) 可以将高电压、大电流直接变换成低电 平或者数字信号,可以和二次系统实现 数字化接口
数字化变电站的关键技术
罗氏线圈 将测量导线均匀地绕在 截面均匀的非磁性材 料的框架上,构成罗 氏线圈。当被测电流 从线圈中心通过时, 线圈两端会产生一个 感应电压。可测量感 应电压大小。
数字化变电站的关键技术
普克尔效应 晶体折射率随外加电压呈线性变化的现象。 测量双折射光束相位差,可以计算电压。 逆压电效应 当在压电晶体上加一个电场时,材料会随 着电场变化而伸缩。是由压电材料内部 的应力场和电场耦合的结果
数字化变电站的关键技术
智能断路器结构
数字化变电站的关键技术
新型组合电器系统 基于GIS技术,将智能化高压断路器、非常规 互感器、隔离开关接地刀闸全密封在SF6气 体内,该系统可完成变电站一个间隔内的 所有功能。 ABB的PASS:插接式开关系统。
数字化变电站的关键技术
非常规互感器
光电式 (Oபைடு நூலகம்T/OVT)
法拉第效应
电子式 (ECT/EVT)
罗科夫斯线圈
电流变换
塞格纳克效应 带铁芯微型
普克尔效应
电容分压
电压变换
逆压电效应 电阻分压
数字化课件
各层装置的结构
4.1过程层:包括智能操作箱和MU,还有数字互 4.1过程层:包括智能操作箱和MU,还有数字互 感器 操作箱的功能相当于目前常规测控装置 (交流除外)和常规操作箱的集合。对于完整的 数字化变电站来说,此装置应该是集成在智能机 构中,但是由于一次设备的智能化是目前数字化 站的最大难点,包括国际大公司比如ABB、 站的最大难点,包括国际大公司比如ABB、 siemens等的产品都不是很成熟,所以才有了过渡 siemens等的产品都不是很成熟,所以才有了过渡 产品— 产品—智能操作箱的出现。 智能操作箱完成对一个间隔断路器、刀闸的控制 和采集工作,对间隔层设备具备2 和采集工作,对间隔层设备具备2个独立的 GOOSE接口,对一次设备仍然为电缆接口。也就 GOOSE接口,对一次设备仍然为电缆接口。也就 是说,智能操作箱通过电缆接入一次设备然后通 过GOOSE报文的网络方式上送给间隔层的保护、 GOOSE报文的网络 网络方式上送给间隔层的保护、 测控等装置。其中,前面板测试口用于下载程序 和配置,同时可以连接操作箱面板显示软件。
对时方式
• ★站控层设备使用
SNTP网络对时。 SNTP网络对时。 • ★间隔层测控、保 护、测保一体装置 和过程层智能操作 箱使用B 箱使用B码对时或者 IEEE1588。 IEEE1588。 • ★合并单元采用秒 脉冲对时。
数字化变电站的主要特征和关键技术
数字化变电站的主要特征和关键技术发表时间:2018-05-10T11:28:58.057Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:肖立恒[导读] 摘要:数字化变电站智能输电网的物理媒介是促进智能电网发展的一个关键技术。
(内蒙古超高压供电局内蒙古自治区呼和浩特市 010000)摘要:数字化变电站智能输电网的物理媒介是促进智能电网发展的一个关键技术。
首先介绍智能电网系统组成结构,主要包括过程层、间隔层的变电站层。
在此基础上,讨论了数字化变电站的主要特性和关键技术。
可为数字化变电站设计和相关科研与运行人员提供参考。
关键词:数字化变电站;组成结构;主要特征;关键技术随着高速以太网的网络技术的发展,非常规的高级电子式传感器和职能智能开关技术的改进和工程应用以及IEC61850标准的实施,系统实时性高、可靠性高、可扩展性强和灵活性好的数字化变电站得到了快速发展。
数字化变电站将成为智能电网背景框架下变电站建设的新特点,也是智能电网实现高级应用和无人值班运行技术的关键与核心。
数字化变电站的技术将引领未来变电站自动化系统的发展方向,其建设的运行不仅对电力系统具有重要影响,而且对世界经济和社会发展也具有划时代意义。
在此背景下,本文对数字化变电站进行研究。
首先本文介绍智能电网系统组成结构,在此基础上讨论了数字化变电站的主要特性和关键技术。
一、数字化变电站的特点1.1数字化的数据采集数字化变电站与普通变电站最主要的区别就是采集电流、电压的方式不同,它主要是通过数字化电气量测系统来进行采集,进而实现了一、二次系统的有效隔离。
它也在一定程度上提高了电流、电压测量的范围和准确度。
数字化变电站的数据采集系统能够快速、准确地采集电气量数据,这提升了变电站的运作效率,也为变电站的安全、高效运行提供了保障。
1.2智能化的变电设备数字化变电站通过采用光电技术和微处理器来处理变电站中设备检测的操作信号和回路信号,进一步加强了公共网络信号导线的连接度,简化了处理过程中的控制结构。
深圳220kV简龙数字化变电站改造项目实施汇报
优点
220KV简龙站技改后保护装置列表
220KV简龙站技改后保护装置列表
目录
项目内容 产品研发 技术特点
1 从规约角度分析
四方103 DNP
网络103
MODBUS CDT
PROFIBUS
南自103
60870-5-103
1 从规约角度分析
2 从信息模型角度分析
按点号数据含义不明
2 从信息模型角度分析
站控层软件
通讯架构
NS2000系统为分布式系统设计,即工作站不依赖 服务器能直接从网上取数据,考虑到61850装置的 网络接入能力,后台采用C/S模式,即服务器与 61850装置通讯,工作站需从主服务器取数据。
在实现中,需要重新设计系统的通讯架构。相关 的控制操作、定值修改等保护操作、人工置数等操 作的通讯接口需要重新设计
NS2000后台数据流图(实时运行)
NS2000后台数据流图(配置)
NS2000后台数据流图(实时运行)
目录
项目内容 产品研发 技术特点
装置动态建模
–基于IEC61850的实时对象模型数据库
–装置对象模型组态化,与嵌入式应用软件程序分离 ,各种测控保护装置拥有一套程序作为统一软件平 台,如用于高压保护只需配置既可
–后台通过导入配置生成的全站SCD文件自动生成全 站测点数据库记录,包括通信配置、测点名和遥测 系数等各项配置
一致性测试
采用KEMA软件进行一致性测试
全程参加6次国调中心组织的互操作实验 与ABB、 SIEMENS 、 AREVA等国外厂家实现互
联互通
后台系统兼容性
支持IEC61850模型与体系 容纳非IEC61850的装置 既可用于全新数字化变电站又可用于老站改造
[课件]数字化变站PPT
数字化互感器
2018/12/3
数字化变电站
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数字化互感器 ?
数字化互感器(即电流互感器-ECT、 电压互感器-EPT),利用近年来发展起来 的传感器、电子、光通信技术,能有效地 克服传统电力互感器的缺陷,同时能以光 数字信号输出,为电力系统的安全运行、 降低成本、进行数字化变电站技术改造提 供了坚实的基础。
内存:256M 串口:6个/台 以太网:4个/台
4遥信息直采直送 与电力数据网通信 与载波通道通信 接受调度、GPS对时 远程运行维护接口 支持IEC870-5-104/101 等远动通信规约
24
2018/12/3
数字化变电站
站控层内置五防功能
间隔内五防闭锁由测控/综保装置独立 实现 全站五防由间隔层的各个测控/综保装 置通过网络横向通信(采用COOSE 机 制)实现互锁以及电气连锁,可独立 于站控层设备运行。 站控层监控主站内置闭锁逻辑,完成 五防规则效验
2018/12/3
数字化变电站
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10kV数字化互感器
2018/12/3
数字化变电站
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110kV数字化互感器
2018/12/3
数字化变电站
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数字化变压器
2018/12/3
数字化变电站
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数字化变压器?
在传统的变压器内部,设计和安装多 种类型的传感器,以获取变压器在运行中 的各种状态信息,通过电子技术,将获取 的信号转变为数字信号,通过光电技术将 数字信号转换为光信号输出,称之为数字 化变压器。
数字化变站
数字化变电站?
2003年国际电工委员会公布了IEC 61850标准, 指导各国进行数字化变电站技术改造。 IEC .61850是实现数字化变电站的基础,它的应 用有点类似于电信行业的3G的应用,是对传统变 电站自动化系统的颠覆式的革新。它也是全世界关 于变电站自动化系统的第1个完整的通信标准体系 ,是电力系统从调度中心到变电站、变电站内、配 电自动化无缝通信标准,在电力工业控制通信上最 终实现“一个世界、一种技术、一个标准”。
数字化变电站自动化技术的应用
数字化变电站自动化技术的应用随着电力系统的发展,数字化变电站的自动化技术越来越成为发展趋势,旨在提高电网的可靠性和安全性。
数字化变电站自动化技术是指通过电力信息技术手段,将变电站中的各种设备、监测、自动调控、保护、安全措施等集成起来,实现变电站的智能化、信息化、绿色化,从而保障电网的安全、稳定、高效运行。
本文将从数字化变电站的概念、数字化变电站自动化技术的发展历程、数字化变电站自动化技术的应用、数字化变电站自动化技术的发展趋势等多个方面进行详细论述。
一、数字化变电站的概念数字化变电站简称DAS(Digital Substation Automation System),是以数字化设备、通信技术、自动控制技术为核心,以监测、调度等管控功能为目标,对变电站的监测、控制、保护、通信和安全做出最佳综合管理的一种技术体系。
数字化变电站是一种以数字化设备为核心的变电站自动化,它构成了变电站数字化化和智能化的重要环节。
数字化变电站的概念中包含了数字化、自动化、集成化等多个概念。
数字化是指将传统的模拟设备转换为数字化设备,数字化设备可以进行高速、精确的运算、控制和通讯;自动化是指通过程序控制,实现变电站的自动化操作,实现从变电站设备到电网实时监视与控制;集成化是指将变电站内的各种设备,监测、自动调控、保护、安全措施等集成起来,以数字化技术为基础实现集成控制,并通过网络与发电厂、电力公司等机构进行通讯,实现电力信息平台的组建。
数字化变电站的出现,意味着变电站将具备智能化、信息化、绿色化等更高的特点,从而提升电力系统的安全性、可靠性、高效性和可持续性。
二、数字化变电站自动化技术的发展历程数字化变电站自动化技术起源于上个世纪80年代,当时数字化变电站自动化的概念已经出现,但是由于计算机技术、通信技术、数字化技术等不成熟的因素,数字化变电站自动化技术并没有广泛应用。
到了上世纪90年代,数字化变电站自动化技术渐渐得到了广泛应用。
PS 6000+说明书2.01D
国电南自PS6000+数字化变电站自动化系统2.01D版国电南京自动化股份有限公司GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTDV2.01D版本声明PS6000+数字化变电站系统适应于常规变电站和数字化变电站,本版本为突出数字化变电站应用的内容,略去了常规变电站应用的内容,另外加入了数字化变电站的概述。
* 技术支持电话:(025)83537220传真:(025)83537201目录1. 数字化变电站概述 (1)1.1. 背景 (1)1.2. 数字化变电站定义 (2)1.3. 数字化变电站特点 (2)1.4. 数字化变电站的优势 (3)2. PS 6000+数字化变电站自动化系统简介 (6)2.1. 系统特点 (6)2.2. 系统架构 (7)2.3. 设备简介 (9)2.4. 系统演示 (12)2.5. PS6000+系统典型应用方案 (15)3. 产品说明 (24)3.1. PS 6000+自动化系统(监控) (24)3.2. PSX 600U通信服务器 (30)3.3. VSCL 61850配置工具 (33)3.4. PSL 600UF系列线路保护装置 (34)3.5. PSL 621UF系列高压线路保护测控装置 (43)3.6. PSL 630UF断路器保护装置 (49)3.7. PSB 681UF母线保护装置 (55)3.8. PST 671UF变压器保护装置 (61)3.9. PSC 641UF电容器保护测控装置 (67)3.10. PSL 641UF线路保护测控装置 (73)3.11. PSL 642UF线路保护测控装置 (79)3.12. PSP 641UF备用电源自投装置 (85)3.13. PST 642UF变压器保护测控装置 (91)3.14. PSR 660UF系列综合测控装置 (97)3.15. PSIU 600系列智能终端 (103)3.16. PSW 618智能工业以太网交换机 (109)1.数字化变电站概述1.1. 背景随着嵌入式系统及通信技术的飞速发展,目前基于32位微处理器和以太网通信的变电站自动化系统已被普遍采用。
新型数字智能变电站监控及巡视系统应用研究
新型数字智能变电站监控及巡视系统应用研究摘要:当前为服务构建新型电力系统、助推实现“双碳”目标,建设更加数字智能、绿色低碳、安全可靠的输变电工程,国网公司提出要构建新型数字智能变电站,充分吸纳先进适用技术,提高电网支撑新型电力系统建设的能力,综合应用数字采集、网络传输、智能设备、系统集成等先进技术,实现变电站设备状态全面感知、主辅设备可控在控,支撑远方全景监视、智能调控、智能运维功能。
新型数字变电站中,为支撑变电站辅控设备综合监控和设备状态智能巡视,将变电站在线监测、消防及安防监控、环境监测、SF6监测等监控子系统,与红外探测终端、巡视摄像机、传感器与智能锁控等巡视子系统集成,形成由综合应用服务器为后台、子系统主机为集成端、各探测器为终端设备的新型数字智能变电站监控及巡视系统。
关键词:数字智能变电站;监控;巡视系统引言随着电网规模的扩大,越来越多的无人值守的站点被集中监控。
“监视信息”表是集中监视更改篮的基础。
准确性、完整性和合规性对于集中监控变更篮子尤为重要。
目前,正在实施OMS系统的在线数据流,以监控电源转换器的信息表。
但是,信息表的创建、审核和持续管理仍然是手动进行的。
审计信息表的准确性、完整性和一致性应因注册会计师对指令的编写和理解的差异而得到改进。
1监控及巡视系统构成考虑到新型数字智能变电站对全站主辅设备信息数据的需求以及对变电站消防和安全防卫的日益重视,构建的新型数字智能变电站监控及巡视系统主要集成了一次设备在线监测、二次系统在线监测、火灾消防、安全防卫、动环监测、智能锁控、智能巡视,实现一次设备、二次设备及回路在线监测、火灾、消防、安全警卫、动力环境的监视及设备智能巡视功能。
其中,变电站分为安全I区、安全II区及安全IV区,监控及巡视系统分别接入3个安全分区。
变电站常规保护、测控及合并单元、智能终端设备接入安全I区;一次设备在线监测、二次系统在线监测、火灾消防、安全防卫、动力环境子系统部署于安全Ⅱ区,信息接入综合应用服务器,并通过Ⅱ区网关机与集控站交互信息;当集控站尚未建成的过渡期,且运维主站部署在Ⅳ区时,通过Ⅳ区网关机与主站交互信息。
数字化变电站应用试验平台与测试方案(新)
数字化变电站应用试验平台与测试方案数字化变电站系统是在现有综合自动化变电站的基础上将一次设备数字化,即数字化的互感器、智能化开关。
将这些数字化了的一次设备通过IEC 61850协议纳入到整个数字化变电站体系中。
数字化变电站系统是由站控层、间隔层、过程层三层设备所组成。
站控层设备由传统意义上的后台监控系统、工程师站、远动服务器等构成。
间隔层设备由按间隔对象配置的测控装置、保护装置、计量装置以及与接入其它智能设备的规约转换设备。
单间隔设备有线路保护、测控装置、计量装置,跨间隔设备包括母线保护、故障录波、变压器保护等。
过程层设备主要包括电子式电流电压互感器、智能一次设备等,现阶段智能化开关由传统开关+智能终端方式来实现开关设备智能化,电子式电流电压互感器采用罗氏线圈+激光供能的光电电流电压互感器来实现互感器设备的数字化。
过程层设备具有自我检测、自我描述功能,支持IEC 61850过程层协议。
传输介质采用光纤传输。
数字化变电站中合并单元作为底层基本处理单元,使变电站自动化系统出现了一种全新的数字通信装置,简化了二次设备装置的结构,现代变电站内的自动化装置大多是数字装置,传统的电磁互感器的模拟输出信号到这些数字装置需要经过采样保持、多路转换、A/D变换。
电子式互感器送出的是全数字信号,可直接为数字装置所用,从而省去了这些装置的数字信号变换电路,简化了自动化装置的硬件结构,消除了测量数据传输中的系统误差。
同时,由于GOOSE的使用,使传统保护装置中的出口继电器板被取消。
数字化变电站中广泛采用电子式互感器,与之配套使用的合并单元作为一个全新的装置出现在运行检修试验人员的面前。
数字化变电站中的各种保护也与传统保护有了很大差别,主要是没有了传统的AD采样回路,取代它的是光纤接口板,变电站中采样值传输主要通过IEC61850-9-1/2,IEC60044-8协议进行数字量传输。
跳合闸信息,开关量信息的传输则通过GOOSE网络进行。
110kV数字化变电站的技术设计及应用研究的开题报告
110kV数字化变电站的技术设计及应用研究的开题报告一、研究背景随着电力系统的发展和变电站的建设,传统的变电站已经不能满足电力系统的需求。
数字化变电站因为其高度集成、灵活性高等特点成为了电力系统中的重要组成部分。
数字化变电站的出现,可以极大地提高电网的安全可靠性和经济性。
二、研究目的本研究旨在通过对数字化变电站技术设计及应用研究,探索数字化变电站技术的发展趋势和优化方向,关注数字化变电站的关键技术、运行管理系统及安全与可靠性等关键问题,进一步推广数字化变电站应用的理念和技术。
三、研究内容1. 数字化变电站系统结构及技术原理的研究。
2. 数字化变电站中各种设备的选择、配置和运行管理系统研究,包括数字保护、数字测量、数字变压器等。
3. 数字化变电站的安全与可靠性研究,包括对数字化变电站系统中可能出现的故障进行分析和预防。
4. 数字化变电站的在建设和运行中遇到的问题进行研究并提出解决方案。
四、技术路线1. 数字化变电站系统结构设计。
2. 数字化变电站各种设备的选择、配置和运行管理系统设计。
3. 数字化变电站的安全与可靠性管理。
4. 数字化变电站的建设与运行问题解决。
五、预期成果通过本研究,预期可以得到如下成果:1. 数字化变电站技术设计及应用研究报告。
2. 数字化变电站运行管理系统设计。
3. 数字化变电站在电网中的应用推广方案及优化建议。
六、研究方法本研究将采用文献研究法、案例分析法、实验研究法、对比研究法等多种研究方法,结合数字化变电站的实际应用场景,深入探讨数字化变电站技术设计及应用研究。
同时,将在行业内开展调研,了解数字化变电站的最新技术动态和市场需求情况。
数字化变电站实训报告
一、实训目的随着科技的飞速发展,电力行业也在不断进行技术创新。
数字化变电站作为电力行业的重要组成部分,对提高电力系统的运行效率、保障电力安全具有重要意义。
本次实训旨在通过实际操作,使我对数字化变电站的构成、工作原理、运行方式及维护保养等方面有更深入的了解,提高自己的实践操作能力。
二、实训内容1. 数字化变电站概述数字化变电站是利用现代信息技术,对变电站进行信息化、智能化改造,实现变电站设备、运行、监控、维护等全过程的数字化管理。
本次实训主要涉及数字化变电站的构成、工作原理及运行方式。
2. 数字化变电站构成数字化变电站主要由以下几部分构成:(1)一次设备:包括变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等。
(2)二次设备:包括继电保护装置、自动化装置、通信装置、监控装置等。
(3)信息传输系统:包括光纤通信、无线通信等。
(4)监控中心:实现对变电站设备的实时监控、故障诊断、维护管理等。
3. 数字化变电站工作原理(1)一次设备:通过变压器将高压电能降压为低压电能,再通过断路器、隔离开关等设备进行分配、控制。
(2)二次设备:对一次设备进行实时监测、保护、控制。
如继电保护装置可实现对故障的快速切除,自动化装置可实现对设备的自动控制。
(3)信息传输系统:将二次设备采集到的数据传输至监控中心,实现对变电站的远程监控。
(4)监控中心:对变电站设备进行实时监控、故障诊断、维护管理等。
4. 数字化变电站运行方式数字化变电站采用集中监控、分布式控制的方式。
监控中心对变电站设备进行实时监控,发现问题后,通过自动化装置进行控制,实现对故障的快速处理。
5. 数字化变电站维护保养数字化变电站的维护保养主要包括以下几个方面:(1)对一次设备进行定期检查、维护,确保设备正常运行。
(2)对二次设备进行定期检查、维护,确保设备数据准确、可靠。
(3)对信息传输系统进行定期检查、维护,确保通信畅通。
(4)对监控中心进行定期检查、维护,确保监控系统正常运行。
变电站综合自动化系统检测及共性问题 周利明
变电站综合自动化系统检测及共性问题周利明摘要:本文主要介绍了变电站综合自动化系统的定义、结构,变电站综合自动化系统主要检测项目及方法,总结了变电站综合自动化系统检测发现的共性问题及处理建议,为变电站综合自动化系统的了解及检测工作的开展提供参考。
关键词:变电站综合自动化系统;检测前言随着电网规模的不断扩大,110kV以上电压等级变电站越来越多,这些变电站普遍采用综合自动化系统进行监控,变电站综合自动化系统常规检测工作越来越多。
通过长期从事变电站综合自动化系统相关检测、调试等工作,总结了综合自动化系统相关工作遇到的共性问题及处理建议。
1变电站综合自动化系统介绍1.1变电站综合自动化系统的定义变电站综合自动化是指将二次设备(包括控制、保护、测量、信号、自动装置和远动装置)利用微机和网络技术经过功能的重新组合和优化设计,对变电站执行自动监视、测量、防误、控制和协调的一种综合性的自动化系统,是自动化和计算机、通信技术在变电站领域的综合应用。
1.2变电站综合自动化系统的结构变电站综合自动化系统结构一般分为间隔层和站控层两层。
间隔层由计算机网络连接的若干监控子系统组成,包含严格按间隔进行配置测控单元、间隔层网络和各种网络、通信接口设备等,完成面向单元设备的监测控制等功能,在站控层失效的情况下,间隔层设备仍能独立完成本间隔的就地监控功能。
站控层由计算机网络连接的系统主机及操作员站和各工作站等设备构成,提供站内运行的人机联系界面,实现管理控制间隔层设备等功能,形成全站监控、管理中心,并可与调度中心和集控站通信。
图1 变电站综合自动化系统的结构图2变电站综合自动化系统检测项目及方法变电站综合自动化系统检测项目按照相关标准要求开展,主要开展四遥信号核对、SOE功能及分辨率检测、同期试验、遥测量精度测试、五防系统检查等。
2.1检测准备准备试验需要的仪器及工具:继电保护测试仪、变电站综合自动化测试仪、高精度开关量检测仪、万用表等。
由两起缺陷消除看数字化变电站维护
由两起缺陷消除看数字化变电站维护
周宁伟;刘锐
【期刊名称】《宁夏电力》
【年(卷),期】2010(000)001
【摘要】介绍了银川供电局首个数字化变电站海宝变投运前调试过程,分析了运行后维护中发现的部分问题,对数字化变电站调试、维护方法提出了相关建议.
【总页数】4页(P40-43)
【作者】周宁伟;刘锐
【作者单位】宁夏电力公司银川供电局,宁夏,银川市,750011;宁夏电力公司银川供电局,宁夏,银川市,750011
【正文语种】中文
【中图分类】TM633
【相关文献】
1.数字化变电站与常规变电站日常维护区别的探讨 [J], 韩妙玲
2.从兴国110 kV数字化变电站看变电站综合自动化的发展 [J], 刘峰
3.从大石桥变电站看数字化变电站的技术发展方向 [J], 张旗;李兆琪
4.数字化变电站与常规变电站日常维护区别探讨 [J], 李晨;王义元;郑强
5.从某变电站看数字化变电站的发展 [J], 王文政;沈岳明;陈极
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数字化变电站综合自动化系统的发展周蕊
数字化变电站综合自动化系统的发展周蕊发布时间:2021-11-04T05:29:14.413Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第13期作者:周蕊[导读] 数字化变电站是将信息进行收集、传递、办理、输出等全过程完整智能化身份证号码:43010519831124XXXX摘要:数字化变电站是将信息进行收集、传递、办理、输出等全过程完整智能化。
其中综合自动化系统就是将变电站的二次设备经网络通讯以及功能重组和协调、对自动操作、计量、经营的一种综合性自动化信息共享系统。
因此我们看来,数字化的变电站使得设备更加简单、高效、可靠,更易于运营和处理,很大程度上减少了变电站的建设和保护费用,也就是使得电网更加稳定牢靠和安全可以被测定。
关键词:数字化;变电站;综合自动化;系统发展1数字化变电站的结构方式数字化变电站由智能一次设备(电子变压器、智能开关等)和网络化二次设备(过程层、间隔层和站控层)构成。
IEC61850标准和通信规范在变电站智能电气设备之间的信息共享和互操作以及建立现代变电站方面发挥着非凡的作用。
数字化变电站是IEC61850变电站和智能变电站之间的过渡变电站模式。
通过电子变压器、智能开关等设备减少二次电缆资源的使用。
然而,数字电能表和在线检测的问题却被忽视了。
网络化二次设备的分层过程层主要完成电源运行过程中的功能执行和电源驱动。
其功能主要包括电量检测、各种设备运行状态参数检测、运行控制等。
过程层仅存在于数字化变电站中,普通变电站仅设置间隔层和站控层。
通过组合器和变压器的输出连接,过程层可以跨间隔连接数据进行传输。
智能终端操作控制动作。
网络化二次设备的分层隔间是电力系统自动化结构的组成部分。
具有保护和控制一次设备的功能;通过设备信息采集装置采集、汇总区间过程层存在的输出数据信息;隔间层的隔间操作通过自动启动锁定功能实现设备的关闭;控制设备的统计功能,计算分析数据,将采集到的数据传输给计算机进行解释,并使用智能功能发出控制命令。
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数字化变电站简介及常规检测周利明
发表时间:2018-01-26T17:56:38.217Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:周利明丁洪波
[导读] 摘要:本文主要介绍了数字化变电站的定义、特点,数字化变电站检测专用仪器的使用及常规检测项目开展及注意事项。
(云南电力技术有限责任公司云南昆明 650061)
摘要:本文主要介绍了数字化变电站的定义、特点,数字化变电站检测专用仪器的使用及常规检测项目开展及注意事项。
为数字化变电站的了解及检测项目的开展提供参考。
关键词:数字化变电站;检测;光数字测试仪
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,越来越多的地方建了数字化的变电站,部分新能源如风电场、光伏电站的升压站也建成了数字化升压站,对于数字化变电站的学习及检测有必要加强。
1数字化变电站介绍
1.1数字化变电站的定义
数字化变电站是指按照站控层、间隔层、过程层构建,过程层采用具有数字化接口的智能一次设备,以网络通信平台为基础,采用DL/T860 数据建模和通信服务协议,实现了变电站监测信号、控制命令、保护跳闸命令的数字化采集、传输、处理和数据共享,可实现网络化二次功能、程序化操作、智能化功能等的变电站。
1.2数字化变电站的特点
通过光纤通讯来传递信息,取代原来复杂的二次电缆,可以节省大量投资;电缆很少,方便做好防火措施,可以降低火灾风险;可以减少电缆施工、接线等大量工作量,缩短工程时间;二次机柜内二次接线很少,机柜内看着很整洁;可以避免电缆带来的电磁兼容、传输过电压和两点接地等问题。
用电子式(或光)互感器解决传统互感器的固有问题,电力互感器是电力系统中的一种测量传感器,负责基本参数的测量,为系统的计量、保护监控单元提供依据信号。
传统互感器存在有功率损耗大、体积大、造价贵;因受铁芯磁饱和限制,通常在使用时,将测量用电流互感器与保护用电流互感器分开处理;当短路电流过大,致使电流互感器铁芯饱和而使电流信号畸变等缺点。
电子式互感器有简单的绝缘结构,优良的绝缘性能;消除了磁饱和与磁滞问题;二次侧无开路危险,抗电磁干扰性能好;体积小、重量轻、节约空间;适应电力测量和保护数字化、微机化和自动化发展的潮流等优点。
从图1和图2可以得出电子式互感器还可以提高测量精度。
采用IEC61850通信标准,系统开放性高,按统一的通信协议传输,实现不同设备和不同功能的信息共享,解决了不同厂家间通讯兼容问题,变电站设备选型更加方便、实用,变电站的扩建、维修将更容易,不会受制于单一厂家。
通过智能终端对一次设备进行信息采集、传输、处理、控制,智能终端作为一个过程层装置,通过光纤GOOSE网或点对点的光纤连接接收相关联的间隔层设备的控制指令,完成对断路器等一次设备的操作,同时采集断路器等一次设备的相关状态信号通过光纤上送给间隔层设备。
合并单元,对一次互感器传输过来的电气量进行合并和同步处理,并将处理后的数字信号按照特定格式转发给间隔级设备使用的装置。
通过合并单元实现电流、电压的采集及数据共享。
2数字化变电站检测及注意事项
数字化变电站检测项目和常规变电站差异不大,但是需要使用专门的检测仪器,如光数字测试仪、数字保护测试仪等专门的数字化检测设备。
2.1光数字测试仪的使用
DM5000H手操光数字测试仪,可以模拟合并单元输出标准的光数字报文,对光数字保护测控装置进行测试。
检测使用一般步骤:
1)导入文件。
找到最新的SCD文件,安装SD卡内的工具软件转换成KSCD文件,不转换的SCD文件无法导入测试仪,转换好后存入SD卡,打开测试仪,导入对应KSCD文件,(设置—全站配置文件—Enter—导入—选择文件Enter—ESC 后自动导入)。
2)导入成功后,选择该KSCD文件,进行参数设置,选择基本设置(根据实际参数修改PT、CT变比)。
3)基本设置—SMV发送设置(SMV类型:选择 IEC 61850-9-2;交直流设置—所有通道都是交流,确有直流量对应修改;SMV发送1—光口1(与实际接入的光口对应。
4)SMV测试:选择导入IED—选择需要测试的测控装置—确认—导入本IED—作为被测对象导入—Enter —导入完成—ESC (可在SMV发送设置里看到SMV发送列表)。
5)电流电压功能:密码(654321)进入设置页面,设置好电流电压值、角度、步长等参数,全部发送,根据实际需求改变参数完成测试。
6)B码对时:系统设置(光串口接收设置—正向B码/反向B码/正向PPS/反向PPS),光串口接收信号定义(正向、反向)修改以上两个参数,进入B码对时界面确认对时正常。
2.2常规检测项目
测控装置遥测采样精度测试,使用DM5000H加量,将需要检测的装置IED导入,作为被测对象导入,进入‘电压电流’项目,输入密码,根据试验要求设置电压电流的步长,修改角度,‘发送SMV’,在测控装置上记录电压、电流、有功、无功一次值,同时观察后台数据是否正常。
记录时应观察数据是否满足要求,不满足要求,应检查装置、仪器变比等参数是否设置一致。
如后台数据不正常,检查画面测点是否链接正确,变比等参数是否正确。
测控装置遥信核对,使用DM5000H加量,将需要检测的装置IED导入,作为被测对象导入,进入‘电压电流’项目,输入密码,按F1切换为GSE项目,选择检测的遥信信号,手动改变遥信信号的状态,检查后台信号变位及报警是否正确。
测控装置遥控试验,进入‘设置’—基本设置—GOOSE发送设置—添加GOOSE—从全站配置中选择GOOSE—选择所在IED—Enter—
esc,再进入GOOSE项目里可以找到对应的遥控对象,进行指令。
2.3注意事项
试验应不断总结、提高,通过试验经验得出以下几点供参考:
1)试验开始前,应和对应调度申请封锁试验范围内设备的数据,防止数据跳变被调度考核。
2)SCD文件一定要找到最新的文件,如果测试仪内的文件与装置内的文件不是一个版本,测试无法进行。
3)部分装置存在需要对时一致才能测试,否则加量无反应,可以采取给测试仪对时解决,由于存在距离限制问题,可以采取就近利用其他装置对时线进行对时。
4)测试仪每次开机状态参数可能不一致,出现问题时应重点检查SMV类型、光口、对时设置、PT、CT等参数是否正确。
5)数字化减少了二次回路,变成了程序内的虚拟端子和连线,对于熟悉组态文件的人,开展工作将更简单,不用去接线等等,但是对于不懂程序应用的人,工作将无法开展,对厂家技术人员依赖很大,应加强技术人员相关能力的培训。
3结论
随着设备智能化、网络技术的快速发展,IEC61850标准的广泛实施,数字化变电站将越来越多,对变电站运行、维护人员的技术水平提出了更高要求,我们应加强数字化变电站知识的学习和积累,不断总结提高相关检测项目的测试方法。
参考文献:
[1] 中国南方电网有限责任公司企业标准,Q/CSG 110025 -2012《南方电网110kV及以下变电站计算机监控系统技术规范》。
[2] 武汉凯默电气有限公司,DM5000手持光数字测试仪使用说明书Ver1.01,2011年10月。