交换机在智能变电站作用
浅谈智能设备的运行与维护
浅谈智能设备的运行与维护智能化是现代经济社会管理的一个趋势,变电站管理同样如此。
随着智能技术的发展,在变电站运行实践中,智能化变电站的运行及维护出现了一些新问题,这些问题阻碍了智能化变电站功能的发挥,同时也影响了供电的安全和质量。
本文将对智能化变电站运行维护中的一些关键问题进行讨论,希望这些讨论能够对促进我国变电站管理乃至整个电力系统的管理都有一些积极的借鉴。
1 智能化变电站运行中存在的问题目前,我国智能化变电站主要是按照61850 要求来实施数字化采集、系统分层管理以及智能化控制。
这些新技术和标准对提升我国变电站管理水平起到了积极作用。
然而,在按照61850 要求实施运行的过程中,仍然存在以下可靠性、安全性以及安装保护等方面的问题。
1.1 可靠性方面的不足在智能化运行中,为了保证有源电子互感器装置的供电,会在其内部配备精密的电子元件以及其他模块,这一方面会保证互感器的运行,另一方面则会降低互感器运行的稳定性。
在实践中会发现电子互感器会受到光、温度以及湿度等环境的影响,这会影响到电子元件的磁场,也会导致电子互感器的稳定性,严重的情况甚至会影响输出信号的准确性。
1.2 保护装置速度的不足当变电站内部某设备或者某元件出现故障时,需要由智能化装置实现快速保护,以确保整个系统的安全以及供电的稳定。
在智能化变电站中,电子互感器取代了传统的互感器,其信号的传输需要经过交换机、合并单元等中间元器件,这就增加了信号传输稳定性的变数,一旦某一个元器件出现问题,都会影响保护装置的相应速度。
以采样为例,电子互感器发出信息,合并单元初步搜集信息,保护装置接到信息并作出跳闸选择,从而完成对故障的回应,以保护设备,在这个过程中,信息传输和处理虽然实现智能化,然而保护速度并不比传统变电站快,相反还会缓慢5s 左右,这是有智能系统内部的自我分析所造成的。
1.3 安全性方面存在的不足与传统变电站不同,智能化变电站的信息交换不再是点对点,而是一种局域网模式,这种模式使得变电站内部任何一个智能化电子元件设备(IED,Intelligent Electronic Device)受到攻击都可能给整个系统造成安全威胁。
智能变电站运行维护中应注意几点问题分析
智能变电站运行维护中应注意几点问题分析发布时间:2022-03-21T05:27:10.052Z 来源:《福光技术》2022年3期作者:李泽阳[导读] 随着近些年我们生活水平的提升,家庭中的用电设备也在不断的增加,随着人工智能的发展,许多用电设备都在朝着智能化方向发展,因此对于用电的需求以及用电的稳定性都有了更高的要求。
供电公司在电力生产上也有了更高的标准,电网相关设施也在不断的更新。
当前智能电网已经逐步成为电网发展的重要方向,因此当前智能变电站应用地区也越来越广,只是智能变电站在运行维护中还是存在一些问题,因此需要注意,本文就针对智能变电站运行维护中应注意的几点问题进行分析。
李泽阳国网庆阳供电公司甘肃庆阳 745000摘要:随着近些年我们生活水平的提升,家庭中的用电设备也在不断的增加,随着人工智能的发展,许多用电设备都在朝着智能化方向发展,因此对于用电的需求以及用电的稳定性都有了更高的要求。
供电公司在电力生产上也有了更高的标准,电网相关设施也在不断的更新。
当前智能电网已经逐步成为电网发展的重要方向,因此当前智能变电站应用地区也越来越广,只是智能变电站在运行维护中还是存在一些问题,因此需要注意,本文就针对智能变电站运行维护中应注意的几点问题进行分析。
关键词:智能变电站;运行维护;问题在电力系统中,存在电压的变换,而变电站就是在其中起着接受电能及分配电能的一种装置,变电站将用电户和电厂相连接了起来,实现了电能的输送和使用,因此变电站在供电系统中起着重要的作用。
智能变电站的应用,更好的降低了人工操作的成本,只是智能变电站在运行中,会受到多种因素的影响,导致出现不同的故障,需要进行维护,但是在维护中,存在一定的问题,因此相关技术人员需要做好智能变电站的运行维护工作,对一些存在的问题及时发现并处理好,保障变电站的正常稳定运行,而在运行维护中存在的一些问题也需要重视,从而更好的达到维护的效果。
下面我们来具体分析探讨一下。
智能变电站通用规程-智能设备部分
8.智能二次设备8.1 合并单元8.1.1概述合并单元(MU)是用以对来自二次转换器的电流和(或)电压数据进行时间相关组合的物理单元。
合并单元可是互感器的一个组成件,也可是一个分立单元。
合并单元作为数据采集同步共享信息中心是一次设备向二次设备延伸的重要环节。
500kV变电站采用常规互感器与合并单元配合方式,因此合并单元配置在就地智能控制柜中,以电缆方式采集常规互感器的二次电流电压,将模拟量转换为数字量后,以光纤输出将间隔的电流、电压、母线电压信息综合后以IEC61850-9-2规约接入间隔层设备,为保护、测控、计量、录波系统、网络报文分析系统提供采样值。
8.1.1.1 功能要求:1)按间隔配置的合并单元应提供足够的输入接口,接收来自本间隔电流互感器的电流信号;若间隔设置有电压互感器,还应接入间隔的电压信号;若本间隔的二次设备需要母线电压,还应接入来自母线电压合并单元的母线电压信号。
2)母线电压应配置单独的母线电压合并单元。
合并单元应提供足够的输入接口,接收来自母线电压互感器的电压信号。
3)对于双母线接线,母线合并单元宜同时接受两段母线电压。
接入了两段及以上母线电压的母线电压合并单元,母线电压并列功能宜由合并单元完成,合并单元通过GOOSE 网络获取断路器、刀闸位置信息,实现电压并列功能,电压切换功能。
4)合并单元应能保证在电源中断、电压异常、采集单元异常、通信中断、通信异常、装置内部异常等情况下不误输出;应能够接收电子式互感器的异常信号;应具有完善的自诊断功能。
合并单元应能够输出上述各种异常信号和自检信息。
8.1.1.2 配置情况:1)500kV 3/2接线方式:按断路器配置两套电流合并单元,按线路(或主变)配置两套电压合并单元,母线配置两套电压合并单元。
满足智能变电站500kV线路、母线、断路器保护及电抗器电量保护均为双重化配置的要求。
2)主变压器高压侧配置两套电压合并单元,中压侧配置两套电压、电流合并单元,低压侧电压、电流合并接入MU,配置两套合智一体装置。
一键顺控技术在智能变电站中的应用分析与研究
一键顺控技术在智能变电站中的应用分析与研究摘要:新时期各行业对电力能源的需求量持续增大,变电站建设数量越来越多,但运维工作人员数量却有所减少,这与巨大的维修工作量之间存在极大的矛盾。
为了有效解决此类矛盾,智能变电站一键顺控技术应运而生,该项技术操作简单、安全系数高,能够实现对变电站一二次设备的动态化实时监控,大幅度提高了变电站倒闸操作自动化水平。
一键顺控技术的实施无需人工干预,只需一键即可完成一系列复杂的系统操控,有效提高了设备操作效率,降低了操作失误发生概率,保障了变电站设备运行的安全性和稳定性。
鉴于此,本文就主要针对一键顺控技术操作流程及其在智能变电站中的应用进行简要分析,旨在能推动我国智能变电站的长足稳健发展。
关键词:一键顺控技术;智能变电站;应用引言电力系统和电网运行过程中,变电站主要承担着电压调节的作用,变电站工作质量对整个系统电力供应效率及服务质量都具有极大的影响。
随着社会经济的飞速发展,我国电网越来越完善,变电站建设规模不断扩大,智能电网大发展促使各大变电站也逐步转变为智能化厂站工作模式,自动化程度的提升使得设备操控难度大幅提升。
现如今我国智能变电站设备操控水平已经取得了很大的进步,但实践中依然存在一定的缺陷,特别是操作系统响应时间偏长,请求用户数量比较大的情况下更是反应迟钝,降低了电网运行效率,增加了设备管理成本[1]。
一键顺控技术的引入很好地解决了操作系统响应迟缓的问题,在操控指令发出之后,系统便会按照任务执行顺序严格落实各项系统指令,保证了整个任务落实过程的高效性和有效性,为变电站设备的有效调度与管控提供了良好的技术保障。
1智能变电站一键顺控操作流程分析1.1 顺控操作流程顺控主机的主要功能是对变电站内相关数据信息进行采集和处理,包括:一键顺控、运行监视、操作及防误闭锁等,其中防误闭锁是指在预演模拟期间和指令执行过程中,基于双套防误机制规避各类操作失误的发生,这里所说的双套防误机制包括顺控主机内存在的防误逻辑闭锁和独立智能防误主机中的防误逻辑两种。
工业级交换机在智能变电站中的应用分析
工业级交换机在智能变电站中的应用分析摘要:在智能变电站的通信网络中,工业级交换机有重要应用,且需满足智能变电站的数据传输和信息集成要求。
本文将对工业级交换机在智能变电站中的应用进行分析,首先分析了智能变电站的通信网络需求,并对电力工业级交换机进行简单介绍,在此基础上,探讨工业级交换机的具体应用,包括功能需求分析、组网方式和过程层组网原则。
关键字:工业级交换机;智能变电站;应用策略前言:目前智能变电站多采用合并单元为过程层的数字化采集和数据传输提供支持,基于GOOSE报文传输的以此设备状态以及控制命令,完成数据采集与传输。
工业级交换机的应用除了要承担智能变电站的一般通信业务,还要作为联系一次设备和二次设备的中枢设备,这对其使用功能和性能,以及运行可靠性都提出了较高要求。
有必要对工业级交换机在智能变电站的具体应用进行分析,为其通信系统组网建设提供参考。
一、电力工业级交换机概述在智能变电站通信网络中,普遍采用三层结构,即变电站层、间隔层、过程层的结构模式。
通信网络的基本任务是为变电站运行过程中的数据从埃及、内部数据传输、系统间实时数据交换提供支持。
从智能变电站运行过程来看,其保护系统、计量系统、测控和监控系统、远动系统等均在同一个通信网络下进行数据信号的接收,并发送控制指令,包括电压信号、电流信号和状态信号等。
从通信角度来看,在数据传输过程中,由于智能变电站通信网络中包含MMS、SMV和GOOSE三种网络,且采用GOOSE以实现一次和二次设备在以太网中的信息数据传输。
数据流在具体运行方式下,传输相应速度、优先级等都具有不同要求[1]。
要实现智能变电站通信系统的数据共享和信息集成,必须满足IEC61850系列标准,同时为各种智能电子设备通信接口提供支持。
在变电站自动化系统的传输信息量不断增加情况下,通信网络要有足够的空间和运行速度,满足各种报文数据的存储传输需求。
因此,工业级电力交换机在智能变电站中的应用,需要做好功能和性能需求分析,并采取合理的组网方式。
智能变电站二次设备调试及维护
智能变电站二次设备调试及维护摘要:智能变电站二次设备是变电站的重要组成部分,包括保护装置、智能终端、交换机等。
这些装置的正常运行对于变电站的安全稳定至关重要。
设备调试和维护是保障设备正常运行的重要环节,能够发现和解决设备故障和问题,及时进行维护和保养。
关键词:智能变电站;二次设备;调试及维护引言:在大时代背景的影响下,我国的变电站也越来越向信息化、智能化靠近,变电站作为电力传输的重要环节,我国要对智能变电站的二次设备进行重点的调试和维护,研究开展智能变电站二次设备调试的重要性。
变电站对整个电力传输起到核心作用,加大对智能变电站的管理和调控。
一、开展智能变电站二次设备调试与检修的重要性智能变电站作为能源系统中的重要组成部分,承担着电力传输、配电和监控等多种功能。
其中二次设备是智能变电站的重要组成部分,其主要功能是采集、传输和处理变电站的监测数据,为变电站的运行和管理提供重要支撑。
因此,开展智能变电站二次设备调试与检修具有以下重要性:1.确保变电站的安全稳定运行。
二次设备是智能变电站监测、控制和保护的重要环节,其运行状态的稳定性和可靠性对变电站的安全运行具有重要的影响。
通过对二次设备进行调试和检修,可以及时发现和解决设备故障,保证设备的正常运行,提高变电站的安全稳定性。
2.提高变电站的运行效率。
二次设备可以实时采集变电站的运行数据,并将其传输到监测中心进行处理和分析。
通过对二次设备进行调试和检修,可以提高设备的准确性和灵敏度,保证数据的准确性和可靠性,从而提高变电站的运行效率。
3.优化变电站的管理和维护。
二次设备是变电站管理和维护的重要工具,通过对设备进行调试和检修,可以及时发现设备的故障和问题,减少维护成本和时间。
同时,可以优化设备的运行和管理流程,提高设备的可维护性和可管理性,从而实现对变电站的全面管理和维护。
因此,开展智能变电站二次设备调试与检修对于保证变电站的安全稳定运行、提高运行效率和优化管理和维护具有重要的意义。
智能变电站网络交换机技术规范讲解
Q/GDW 429 — 2010ICS 29.240国家电网公司企业标准Q / GDW 429 — 2010智能变电站网络交换机技术规范The technical specification for Ethernet LAN switch in Smart Substation2010-××-××发布2010-××-××实施国家电网公司发布Q/GDWQ/GDW 429 — 2010I目次前言 ······························································································································ II 1 范围··························································································································· 1 2 引用标准 ····················································································································· 1 3 基本技术条件 ··············································································································· 1 4 主要性能要求 ··············································································································· 3 5 安装要求 ····················································································································· 6 6 技术服务 ····················································································································· 6 编制说明 (7)Q/GDW 429 — 2010II前言由于现行国家标准、行业标准、企业标准和IEC 标准等未统一智能变电站网络交换机技术要求等内容,为使智能变电站网络交换机选型、设备采购等工作有所遵循,特编制本标准。
交换机在数字化变电站中的作用分析
交换机在数字化变电站中的作用分析摘要:随着数字化变电站技术的不断发展,站内对于网络通信的依赖程度也越来越高,而交换机作为构建网络通信构架的核心设备之一,也对其功能及性能提出了更多、更高的要求。
本文着重从交换机在数字化变电站中的实际应用出发来阐述交换机在变电站网络通信中日益凸显的重要作用,以提高自动化人员对交换机应用及维护工作的重视程度。
关键词:交换机,数字化,变电站,作用Abstract: With the growing development of digital substation technology, it becomes more dependent on the network communication in the station, while switches as the core equipments of building up the network communication architecture, which also needs more and higher requirements. This paper emphatically states the growing important role of switches in the network communication of digital substation from the practical application of the switches in the digital substation, thus arouses the automatic personnels’ attention to the application and maintenance of the switches.Key words: Switches, Digitization, Substation, Function一、数字化变电站的定义数字化变电站是指按照IEC61850标准分站控层、间隔层、过程层构建,采用IEC61850数据建模和通信服务协议,过程层采用电子式互感器等具有数字化接口的智能一次设备,以网络通信平台为基础,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-智能变电站基础知识
• 通道延时需要在采样数据集中作为一路通道发送。
采样方式的优缺点
IEC 60044-8: • 优点:不依赖于外部同步时钟,谁用数据谁同步 处理,可靠性高。 • 缺点:物理接口专用接口; 数据点对点传输,接线较复杂。 IEC 61850-9-1/2: • 优点:物理接口标准以太网接口; 可以组网传输,利于数据共享; • 缺点:依赖外部时钟,时钟丢失时影响二次设备 功能。(组网) 数据点对点传输,接线较复杂(点对点)
IEC61850-9-2
• IEC61850-9-2:是国际电工委员会标准《IEC 61850-9-2: 特定通信服务映射(SCSM) 》中所定义的一种采样值传输方 式,网络数据接口 • 传输延时不确定 • 无法准确采用再采样技术 • 硬件软件比较通用,但对交换机要求极高 • 硬件和软件实现都将困难 • 不同间隔间数据到达时间不确定,不利于母差、变压器等 保护的数据处理 • 通道传送一次瞬时值
4000Hz(80点:保护、测量)或12800Hz(256点:电能 质量)。
过程层技术
智能变电站过程层设备
• 智能断路器的实现方式:
智能断路器的实现方式有两种:一种是直接将智能控制模 块内嵌在断路器中;另一种是将智能控制模块形成一个独 立装置-----智能终端,安装在传统断路器附近。 现阶段采用常规断路器+智能终端方案。
网络化 标准化
智能变电站概述
高级 应用
一次设备 智能化
传统变电站设备功能分布
交 流 输 入 组 件
转 换 组 件
保 护 逻 辑 (CPU)
开 入 开 出 组 件
人机对话模件
A/D
端子箱
传统微机保护测控
二次设备和一次设备功能重新定位。
智能变电站智能终端异常分析及处理
智能变电站智能终端异常分析及处理摘要:智能终端在变电站中的应用可以使变电站实现智能化,其功能是控制断路器、隔离开关、设备监视等。
当智能变电站的装置发生异常和故障及链路中断时,会对变电站的安全造成影响。
对智能终端的异常情况的准确判断和及时处理可以避免造成不良后果。
这对变电站运行维护人员处理故障的能力提出了较高的要求,通过分析断路器智能终端异常现象,异常判断方法、异常影响范围,采取有效方法处理智能变电站智能终端存在的异常问题。
键词:异常分析;智能变电站;智能终端;继电保护装置异常、装置故障和链路中断等问题是智能变电站智能设备常见的异常情况。
上述装置出现异常或发生故障可对智能变电站和电网的运行安全造成重大影响。
断路器、隔离开关等一次设备的智能化可在变电站利用智能设备进行的智能化的过程中通过增加智能终端来实现。
利用智能终端可以控制断路器及隔离开关。
智能终端接收保护装置及测控装置的GOOSE命令,实现断路器的分、合闸,智能终端将断路器、隔离开关等状态信息传给保护及测控装置可以使一次设备的测量、控制功能得到实现。
对此,继电保护装置对断路器的跳和合闸功能,断路器的上传功能和遥控功能,一次设备的监视功能均受智能终端异常状态的影响。
本文在对智能终端异常进行分析的同时,也对智能终端异常影响范围及异常处理方法进行了探讨。
一、智能设备组网方式通常情况下,站内主变保护装置及各侧断路器智能终端、合并单元设备均采用双重化配置,两套配置之间相互独立。
1号主变接线方式如图 1 所示。
图 1 1 号主变接线图1 号主变 110 kV 侧过程层 GOOSE 网络数据流如图2 所示图 2 1 号主变 110kV 侧 GOOSE 网络图在图2中通过光纤将110kV 母线保护与1号主变 110kV侧103间隔综合智能单元 A和主变压器保护A直接相连,直接跳闸。
通过组网交换机可以通过1 号主变110kV 侧测控装置,1 号主变110 kV 侧测控装置则以组网的方式通过交换机,对1 号主变110 kV侧综合智能单元发出断路器、隔离开关遥控命令,从而达到遥控断路器、隔离开关的目的。
交换机技术在智能变电站自动化系统中的应用
交换机技术在智能变电站自动化系统中的应用发表时间:2019-01-16T10:44:49.060Z 来源:《电力设备》2018年第26期作者:王伟1 郝秋雯2 [导读] 摘要:随着我国智能变电站的兴起,交换机技术在智能变电中的应用得到了广泛使用。
(1.国网唐山供电公司调控中心河北唐山 063000;2.国网唐山供电公司开平供电部河北唐山 063000)摘要:随着我国智能变电站的兴起,交换机技术在智能变电中的应用得到了广泛使用。
由于智能变电站对对信息的传输和信息交换有着极高的要求,交换机技术在智能电网中的应用,便能够很好的解决智能变电的信息传输问题,极大的提高了变电站数据传输的效率和电站运行的安全性。
本文就针对交换机技术在智能变电自动化系统中的应用进行详细的阐述。
关键词:交换机技术;智能变电站;自动化系统;应用;分析 1导言随着我国的科学技术不断的发展,智能变电站在我国也逐渐兴起,智能变电的站与传统的变电站相比正在发生着巨大的改变 2智能变电站概述智能变电站的组成主要有一次设备和二次设备构成。
一次设备智能化主要体现在智能短路器和电子互感器的使用。
二次设备主要体现在“三层两网”的结构上,“三层”是指站控层、过程层、间隔层,这三层结构之间的传输叫做“两网”,其中站控层与间隔层之间的网络主要是传输报文规范的,这部分通常叫做MMS网。
站控层和间隔层之间的网络主要是传输面向通用对象的变电站事件报文的,通常被称作GOOSE 网。
一次智能设备通过光CT和PT采集模拟量并报送合并单元,报送到合并单元的模拟量在进行同步处理后报送到保护、测控的间隔层进行使用,最后经过传输采样测量值报文上送,这里说的传输采样测量值报文上送就是指SMV网。
GOOSE网和 3智能变电站交换机的应用交换机技术在智能变电站中的占据重要地位,可以说没有交换机的使用,就无法实现智能变电站的信息传输,更不用说实现智能变电站智能化。
目前我国的交换机技术在智能变电站中的应用相对成熟,交换机技术的应用极大的推进了我国的智能变电站的发展。
智能变电站设备运行维护和检修技术
智能变电站设备运行维护和检修技术摘要:智能变电站是电力系统重要组成部分,为确保智能变电站运行能够达到最优化状态,应对设备进行维护,及时对设备存在的问题进行检修,确保设备整体运行质量。
关键词:智能变电站;设备;运行维护;检修技术;引言电网技术快速发展,智能电网成为重要的发展模式,由于智能变电站与普通变电站之间存在显著差异,在结构与元件方面均有所体现,二次系统包括电子式互感器、交换机等设备,通过设备性能的优化,智能变电站设备运行质量也得到显著提升。
1智能变电站电力系统之中融入智能技术,就得到了非常成功的实践,智能变电站就是以网络信息技术为根基的新型变电站模式。
与传统变电站不同的是,智能变电站在电力数据信息收集以及分析的过程中,智能化的优势都更加突出,不仅运行效率高,运行质量也更有保证。
其中比较明显的体现就是电磁兼容问题得到了有效的解决,再加上智能断路器的使用,从而提升变电站的稳定性和运行效率。
2智能变电站设备运行维护2.1合并单元合并单元对一次互感器电气量进行同步合并处理,根据特定的格式发送数字信号,将其发送到间隔层的电气装置中。
在智能变电站运行时,可能会因为合并单元出现故障而导致系统运行中断,而引发该问题的原因,主要有设备自身故障和光纤通道中断等。
在合并单元出现异常状况时,相关设备会显示报警信息,通过自动发出保护程序的方式,对设备进行自动维护。
在此过程中,维护人员应加大对设备运行状态的监测力度,及时处理报警信息,明确设备是否存在故障,查找故障原因,排除故障。
2.2电压互感器电压互感器故障问题的影响十分深远,为了达成控制故障发生的目标,需制定合理的运维计划,一般要求,对于投入运行的电压互感器每隔一年进行一次全面检修,并定期清理电压互感器外壳,谨防出现短路问题。
运行期间对电压互感器的运行状态进行观察,如出现异响或者出现异味则需考虑是出现熔断器烧断问题。
如,出现放电声响,且伴随出现异味则考虑是否出现闪络放电现象,此时需要及时停机并全面检修。
智能变电站二次系统异常智能处理分析
智能变电站二次系统异常智能处理分析摘要:智能变电站是我国智能电网建设的重要组成部分,其在提升供电效率方面发挥着十分重要的作用。
但在多种环境因素的影响下,智能变电站很容易出现二次装置的故障问题。
现如今,用于智能变电站二次系统异常处理的技术也变得越发多样,其中的二次系统异常智能处理作为新兴技术,在故障处理的智能性以及效率方面的优势变得更加明显。
基于此,文章基于智能变电站二次系统的实际组网方案,并结合常见的故障现象,分别从出厂验收、功能调试以及测控保护和智能终端改进三个方面,提出了相应的异常智能处理措施,为智能变电站运行过程中二次系统异常智能处理技术的普及应用提供参考。
关键词:智能变电站;二次系统异常;智能处理1、智能变电站的二次系统组网方案分析智能变电站本身就是智能电网建设不可或缺的重要组成部分。
在二次系统组网的过程中,相关人员必须综合考虑二次系统失效对于一次系统带来的影响,并对相关方案全方位进行调整和优化。
因此,二次系统的组网方案设计过程中,设计人员需要以二次系统整体结构维持不变作为基础条件,针对其中的保护跳闸以及模拟量采集方式不断进行调整。
在智能变电站的二次系统组网设计过程中,相关人员需要在不同的间隔中设置间隔交换机,并且需要与整个系统中的终端保护以及测控方式全方位进行对接,间隔交换机也可以利用中心交换机建立相应的GOOSE全站网络[1]。
同时,相关人员要在智能变电站的二次系统中合理配置同源冗余星型双网,以此保障系统的可靠性明显提高。
这种组网方法意味着系统内部的网络结构、光纤连接以及功能模块数量明显下降,组网方式变得更加简洁,并且能够避免合并单元故障带来的各种连锁故障现象。
在二次系统组网设置的过程中,相关人员必须利用同源冗余星型双网、过程层共网和电缆共同形成相应的通讯系统,并且在主控室内设置间隔交换机,降低智能变电站检修隔离工作的复杂程度。
考虑到我国智能变电站中的二次系统针对实时性的要求也在不断提高,故此需要将虚拟局域网技术在组装过程中广泛应用,确保网络负荷能够长时间处于较低的状态,做到在局域网隔离的同时,利用服务质量技术针对二次系统中存在的相关业务数据全方位进行处理。
智能变电站继电保护题库 第四章 填空题
50.有些电子式电流互感器是由线路电流提供电源,这种互感器电源的建立需要在一次 电流接通后迟延一定时间,此延时称为 唤醒时间 ,在此延时期间,电子式电流互感器的输 出为 零 。
51. 唤醒电流 是指唤醒电子式电流互感器所需的最小一次电流的方均根值。 52.电子式互感器需提供采集器状态、辅助电源/自身取电电源状态、检修测试状态等 信号输出,应具有完善的 自诊断功能 ,并能输出 自检信息 。 53.电子式电压互感器宜利用 合并单元同步时钟 实现同步采样,采样的同步误差应不 大于 ±1µs 。 54.合并单元的时钟输入可以是 电信号 或 光信号 ,时间触发在 脉冲上升沿 ,每秒 一个脉冲,合并单元应检验输入脉冲是否有误。 55.一套 ECT 内应具备 两 个保护用电流传感元件,每个传感元件由 两 路独立的采样 系统进行采集,如双 A/D 系统。
41.线路保护启动断路器失灵与重合闸等 GOOSE 信号一般采用 网络传输 方式。 42.合并单元提供给测控、录波器等设备的采样数据采用 SV 网络传输方式,SV 采样值 网络与 GOOSE 网络应 完全独立 。 43.对于 500kV 智能变电站边断路器保护,当重合闸需要检同期功能时,采用 母线电 压合并单元接入相应间隔电压合并单元 的方式接入母线电压,考虑中断路器检同期。 44.220kV 及以上电压等级的智能变电站变压器应配置 2 套含有完整主、后备保护 功能的变压器电量保护装置。非电量保护 就地 布置,采用直接 电缆跳闸方式,动作信 息通过本体智能终端上 GOOSE 网,用于测控及故障录波。 45.双重化配置保护使用的 SV 网络应遵循 相互独立 的原则,当一个网络异常或退出 时不应影响另一个网络的运行。 46.根据 Q/GDW 441—2010《智能变电站通用技术条件》,GOOSE 开入软压板除双母线和 单母线接线 启动失灵 、 失灵联跳 开入软压板设在接收端外,其余皆应设在发送端。 47.智能化保护交流额定电流数字量采样值通信规约为 IEC 60044-8 时,额定值为 01CFH 或 00E7H 。 48.智能化保护交流额定电流数字量采样值规约为 IEC 61850-9-2 时,0x01 表示 1mA 。 49.智能化保护电压量定义采样值通信规约为 GB/T 20840.8 时,额定值为 2D41H ,采 样值规约为 DL/T 860.9-2 时,0x01 表示 10mV 。
继电保护练习题库及答案
继电保护练习题库及答案一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、保护屏柜上交流电压回路的空气开关应与电压回路总路开关在( )上有明确的配合关系。
A、合闸电压B、跳闸时限C、跳闸电压D、合闸时限正确答案:B2、GOOSE报文判断中断的依据为在接收报文的允许生存时间的( )倍时间内没有收到下一帧报文。
A、1B、4C、2D、3正确答案:C3、录波及网络报文记录分析装置开关量采用( )通过过程层GOOSE网络传输。
A、IEC61850-8-1B、FT3C、IEC61850-9-2D、MMS正确答案:A4、对双端电源的线路,过渡电阻对送电侧的距离继电器工作的影响是( )。
A、只会使保护区缩短B、没有影响C、只会使继电器超越D、视条件可能会失去方向性,也可能使保护区缩短,也可能超越或拒动正确答案:D5、励磁涌流衰减时间常数与变压器至( )的阻抗大小、变压器的容量和铁芯的材料等因素有关。
A、系统B、电源之间C、接地点D、以上说法均不正确。
正确答案:B6、电子式互感器(含MU)应能真实地反映一次电流或电压,额定延时时间不大于( )、唤醒时间为( )A、1500us10usB、2000us0usC、1000us0usD、2500us10us正确答案:B7、来自同一或不同制造商的两个及以上智能电子设备交换信息、使用信息以正确执行规定功能的能力,命名为( )A、—致性B、互操作性C、互换性D、正确性正确答案:B8、双母线差动保护中,Ⅰ、Ⅱ母线相继发生短路故障,不能反映后一母线故障的母线保护是( )。
A、元件固定联接的母线完全电流差动保护B、比较母联电流相位构成的母线差动保护C、比率制动式母线差动保护D、以上都不对正确答案:B9、ICD文件中描述了装置的数据模型和能力,包括( )。
A、装置包含哪些逻辑装置、逻辑节点B、逻辑节点类型、数据类型的定义C、装置通信能力和参数的描述D、以上都是正确答案:D10、母线差动保护电流回路断线闭锁元件,其电流定值一般可整定为电流互感器额定电流的( )。