ADPSS在智能变电站全场景试验中的应用报告--电子科技大学井实

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阐述SCD文件在智能变电站调试的作用

阐述SCD文件在智能变电站调试的作用

阐述SCD文件在智能变电站调试的作用SCD文件是智能变电站调试的核心,是全站所有配置的文件,通常只有一个,描述了包括一次系统模型、通信网络配置、装置实例配置、LN功能分配、GOOSE 配置、SMV配置等所有和变电站自动化系统有关的配置。

为整个变电站建立了一个整体的模型,作为智能变电站的继电保护调试人员,必须熟悉全站SCD文件配置情况,并且要明确SCD文件中所描述的对象在全站中所处的位置,在调试和查找故障时,起到至关重要的作用。

在常规变电站中,继电保护人员查找控制和电压回路问题时,需要万用表,查找电流回路问题时则需要钳形电流表,通过对实际回路中的电量信号的测量,分析解决问题。

而在智能变电站中,调试人员需要一台便携式笔记本电脑和光猫,或使用专用报文分析设备,通过对获得报文内容的分析,找出调试过程当中不能预见的问题和缺陷,并给出最佳解决方案。

1、通过对SV报文提出案例中出现的现象解决方案在某运行智能变电站中,配备双套220kV母线保护,运行过程中其中B套母线保护出现差流较大并且装置发出告警信号,A套正常运行,母差保护B运行情况如图1:图1 B套按照母线保护运行情况为了查找问题所在,保护人员首先申请退出B套母线保护,在检查二次回路无异常的情况下,抓取SMV报文数据包,抓取报文时按图2连接设备,图2 报文抓取设备连接图在本次分析问题过程中,调试人员采用便携式电脑和光猫的方法抓取报文,首先,便携式电脑中安装抓包工具Wireshark,打开Wireshark软件,抓取报文,将抓取的报文用ZHNPA软件打开后配置SCD文件得到图3显示:从报文可知Ia=1.68 A∠186.7与实际装置显示Ia=1.542 A∠166,粗略计算差流为-0.3A,由此得知,合并单元发送给母线保护的电流量与实际母线保护装置有差异,因此判定母差装置采样有问题,根据与母线保护厂家沟通得知,现场实际母线保护装置在接入间隔后,统一采样板上至少要配两个间隔才能采样正确,最终经厂家升级后装置正常运行。

电力系统ADPSS仿真系统方案

电力系统ADPSS仿真系统方案

电力系统ADPSS仿真系统方案目录1.项目背景 (3)2.技术原理 (3)3.ADPSS仿真系统结构 (4)3.1仿真集群 (5)3.1.1 仿真机群 (5)3.1.2 终端工作站(工作台) (5)3.1.3 通信系统 (6)3.1.4 操作系统 (6)3.2信号输出部分 (6)3.2.1 物理接口箱 (6)3.2.2 功率放大器 (7)3.2.3 继电保护及自动控制装置综合试验台 (7)3.2辅助设备 (7)4. ADPSS仿真系统的功能 (7)4.1电网分析计算 (8)4.2电力系统故障的再现和分析 (8)4.3装置的检验和试验研究 (8)4.4电网控制系统控制策略的验证研究 (9)1.项目背景“十三五”期间,国家电网负荷需求急剧增长、电源装机也逐年增加。

同时, 1000kV特高压线路、智能变电站相继投运,电网中各种安全自动装置使得电网的运行控制变得十分复杂。

电力工作人员在电力系统仿真装置的研究过程中,力求利用先进的仿真手段和装置,为国家电网的运行、分析、控制等提供优质的技术支持和解决方案。

电力工作人员希望通过全数字实时仿真装置,提高电网稳定分析能力,以及准确地掌握整个管辖区域内电力系统的运行状况,特别是在操作、扰动和故障情况下系统的动态和暂态运行行为。

2.技术原理电力系统全数字实时仿真装置(ADPSS)由中国电力科学研究院研发,基于高性能微机机群的电力系统全数字仿真系统。

该仿真系统利用机群已有的多节点结构,以及其高速的通讯网络,采用并行计算技术对电力系统模拟任务进行分解。

ADPSS仿真系统利用进程实时同步控制,实现了复杂交直流电力系统的大规模机电暂态、电磁暂态的实时仿真,并且利用接口装置对外接物理装置进行试验。

该仿真系统的仿真规模可达到1000台发电机、超过10000节点。

同时该仿真系统可以与调度自动化系统相连,以取得在线调度数据进行仿真。

也可接入继电保护、安全稳控装置、柔性交流输电控制装置以及直流输电控制装置等,进行闭环仿真试验研究。

智能化变电站继电保护调试分析及应用

智能化变电站继电保护调试分析及应用

智能化变电站继电保护调试分析及应用摘要:随着现代科技的发展,现代化技术在工业上已经有了较为广泛的应用,而智能变电站就是一个应时代发展而产生的产物,它和传统的变电站有着很大的不同。

在智能变电站建设运行中,要求采用新型技术措施加强变电站以及继电保护装置更新,而继电保护的调试则为智能变电站正常运行提供保障。

本文首先对智能变电站的特点进行简单分析,然后对智能化变电站继电保护调试方法进行阐述,并对智能变电站继电保护调试的应用要点进行详细探究。

关键词:智能变电站;继电保护调试;继电保护应用引言:现如今,信息技术发展迅速,智能变电站建设数量和规模不断扩大,能够有效提升供电稳定性。

在智能变电站规划建设中,需要应用各类先进技术和设备,同时还必须加强安全管理,保障变电站系统运行正常。

继电保护装置是确保智能变电站稳定运行的关键,因此,亟需对智能变电站继电保护装置的调试以及应用进行深入探究,这样才能够充分发挥职能变电站继电保护系统的应用效益。

1.智能变电站的特点分析首先从结构上来看,智能变电站系统主要分为过程层、间隔层、站控层三层。

其中过程层主要又是由智能组件、智能终端等设备构成。

过程层的主要作用即在于实现电能分配、变换以及计量与控制。

间隔层主要则是由继电保护装置、故障录波等设备构成,其主要功能则在于使用间隔数据控制该间隔的电网设备功能。

最后站控层则主要由通讯系统、控制系统等子系统构成,其主要功能在于完成数据采集和监视控制(SCA—DA)以及保护信息管理等。

从优势层面上讲,智能变电站则主要具有以下特点:其一,智能变电站具有高效环保的特点。

主要表现为光纤线代替了传统电力系统使用的电缆线这样就极大的降低了安装成本,此外采取高集成度的电子元件又能够降低能耗。

其二,交互性与协同性,即智能变电站能够通过信息交有效发挥了电网系统的反馈调节功能,并将各个子系统连接起来提升了调节效率。

2.智能化变电站继电保护调试方法在智能化变电站项目建设中,继电保护装置至关重要,而只有加强继电保护调试应用,才能够充分发挥智能化变电站的建设效益。

变电运维中的智能技术应用_1

变电运维中的智能技术应用_1

变电运维中的智能技术应用发布时间:2021-01-14T01:48:32.194Z 来源:《中国电业》(发电)》2020年第23期作者:陈华乾[导读] 数据调查显示,目前变电运维技术发展的过程中,越来越向智能化的方向发展。

但是不难发现,在运用的过程中还存在着一定的问题,所以要求相关的技术人员必须要不断地在实践过程中采取有针对性的有效措施。

国网四川省电力公司米易县供电分公司四川米易县 617200摘要:随着经济和科技水平的快速发展,电力行业发展也十分快速。

智能变电站运维安全是确保电力能源供应稳定性的重要保障,实践工作中,应分析影响变电站安全与运行稳定的重要因素。

在结合案例和实际情况的基础上,对智能变电站运维管理中存在的基础设备、管理流程和信息安全等主要问题进行论述,并且结合现状问题,重点研究提升运维安全和设备维护能力的有效对策。

关键词:智能变电站;运维安全;设备维护引言数据调查显示,目前变电运维技术发展的过程中,越来越向智能化的方向发展。

但是不难发现,在运用的过程中还存在着一定的问题,所以要求相关的技术人员必须要不断地在实践过程中采取有针对性的有效措施。

1电力系统中常见的故障近些年来我国的科学技术的不断发展,已经为相关的供电企业电力设备能够正常运转提供了有力的技术支持和保障。

但是,电力系统在正常运行的时候还会出现一些故障。

(1)输电设备出现家族性的缺陷。

输电设备家族性质的缺陷作为输电设备内经常出现的故障现象,针对这一问题,相关技术人员经常运用红外线的图像分析模式对故障进行分析和处理,应用该模式来判断故障的类别,而后针对性地做出解决方案,从而保障设备能够正常的运行。

(2)危急性缺陷。

危急缺陷作为电力系统内经常出现的故障之一,指的就是供电系统内的电力设备出现损坏的程度相对较为严重,导致设备不能够持续安全的工作下去,甚至可能会引发安全事故。

针对这一状况,相关技术人员通常会采用安全技术措施来对故障和缺陷进行处理。

智能变电站的继电保护应用_1

智能变电站的继电保护应用_1

智能变电站的继电保护应用发布时间:2022-01-05T02:39:57.343Z 来源:《科学与技术》2021年8月22期作者:刘志远1 刘佳佳 2王昕明3[导读] 在电力系统中智能变电站作为智能电网中变换电压、接受和分配电能、控制电力流向的重要电力设施,其对确保电网的安全稳定运行有着极其重要作用,继电保护在智能变电站中的刘志远1 刘佳佳 2王昕明3国网锦州供电公司二次检修工区1 辽宁省锦州市 121000国网辽宁省电力有限公司超高压分公司2 辽宁省锦州市 121000国网锦州供电公司变电检修工区3 辽宁省锦州市 121000摘要:在电力系统中智能变电站作为智能电网中变换电压、接受和分配电能、控制电力流向的重要电力设施,其对确保电网的安全稳定运行有着极其重要作用,继电保护在智能变电站中的应用能够保证其安全稳定运行,从而更好的满足人们的用电需要。

鉴于此,本文在概述智能变电站继电保护机制的基础上,对智能变电站继电保护中的优势与劣势进行分析,并探讨了智能变电站的继电保护应用,以供相关的工作人员参考借鉴。

关键词:智能变电站;继电保护;应用1智能变电站继电保护机制概述智能变电站有很强的集成性,在运行中可以实现智能操作,运维一体化,信息传输等功能,既提高了电力系统的效率,又可对给变电站设备实施监控,确保了变电站的运行安全。

智能变电站的划分过程中,有三层两网。

三层主要是过程层、间隔层和站控层。

两网是站控层网络与过程层网络。

智能变电站在运行的过程中,站控层主要负责传输整定值召唤、修改以及录波文件的传送等;过程层主要负责传输采样值、跳闸、开关状态量以及闭锁等信号,对定时性与可靠性具有严格的要求,关系着变电站各项功能是否能够正常运行。

2智能变电站继电保护中的优势与劣势智能变电站的继电保护功能,对传统变电站存在孤立、单一化结构的特征进行了改变,对于设备重复配置中产生资源浪费等问题进行了有效解决。

和传统变电站当中的继电保护进行比较,智能变电站中的继电保护能够对站内信息数据进行共享,切实减少了成本资金的投入。

变电运维中的智能技术应用_2

变电运维中的智能技术应用_2

变电运维中的智能技术应用发布时间:2021-07-02T02:17:39.285Z 来源:《福光技术》2021年5期作者:程建军[导读] 智能化技术的应用普及率提升,能够加强变电站功能性与实用性。

在实际运行期间,智能化变电站可以应用各项数字网络运行设施,综合多种运转体系,集中化管理变电站设施。

国网吕梁供电公司山西吕梁 032200摘要:智能化技术的应用普及率提升,能够加强变电站功能性与实用性。

在实际运行期间,智能化变电站可以应用各项数字网络运行设施,综合多种运转体系,集中化管理变电站设施。

智能化变电站应用特殊材料,环保性与节能性显著。

通过应用智能变电站,能够全面监控变电站运行状态,在遭遇自然灾害事件时,能够高效抵制灾害影响,全面加强变电站自主管理能力,降低安全事故率。

然而,智能变电站基本构成比较复杂,科技水平高,所以运维人员必须提升自身专业素养,在维护期间不断提升智能变电站运行稳定性与可靠性,加大运行维护力度,同时做好优化改进工作。

关键词:变电运维;智能技术;应用变电运维智能化技术特征在变电运维当中,对智能化技术的检测范围往往非常广以及更大,可以对电网整体进行有效覆盖,与传统的监测系统相比较,该技术比较全面化,不但可以对变电站以及用户等信息进行监测,也能够对用户用电相关信息进行监测。

还有实时监控运行状况的特点,传统变电站所使用的监测方式是单向的,智能化变电站使用的是双向监测,能够快速以及及时的在线监测,不但智能化程度良好,还有一定的人性化特点。

另外,可以对变电站运行状况随时获取,对变电运行系统合理评估,对系统中所存在的安全隐患提前做好预测,若是有相关异常情况,能够及时发出警报,便于人员及时处理。

变电运维技术中的智能化技术应用维稳性在变电站中通过对智能技术的应用,可以对机械设备实现数字化控制。

变电站在运行中,对相关调度指令合理分析实施相应操作,可以确保操作具有很好的稳定性。

变电站系统当中对于智能化技术的应用,将传统设备管理模式进行了创新,在变电系统中对先进智能机械设备引入,确保电力系统自动化运行维护,使得监测设备具有一定的科学合理性,保证设备管理当中相应的功能都可以合理开展,为电力系统整体稳定性的提升奠定很好的基础。

ADPSS数字实时仿真技术发展

ADPSS数字实时仿真技术发展

电流( A)
ADPSS ATP 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
0.16
0.18
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
时 间 t(s)
14
3. ADPSS新功能
3. ADPSS仿真模型库完善 – 多端柔直电磁模型 • 基于平均模型的换流器算法,能够较好地反映多端柔直 的系统级特性 • 已实现舟山5端柔直仿真建模
1. 机电-电磁混合仿真并行批量计算:针对方式专业的交直 流电网离线分析需求开发专用扫描工具,能够在暂稳数据 基础上自动生成混合仿真数据、利用单机/机群资源进行 串行/并行批量计算,提高方式计算效率。
技术特点: • 面向实际工程的直流输电电磁暂态模型库; • 直流电磁暂态模型初始工况自动调整和模型初始化; • 基于并行平台的混合仿真批量作业扫描; • 混合仿真故障集生成、电磁暂态仿真结果后处理。
23
ADPSS数字实时仿真技术发展
张星 中国电力科学研究院
2015年7月28日
1 ADPSS发展情况 2 ADPSS新功能 3 ADPSS典型应用
2
1 ADPSS发展情况
3
1. ADPSS发展情况
1998年 2006年 2009年
2013年
2015年
获国家科 技进步一 第一套仿 等奖 真系统投 项目预研 运 启动
20
3. ADPSS典型应用
2. 机网协调闭环试验技术 • 以ADPSS系统作为电网仿真核心,外接励磁/调速控制 器、汽机/水机/热工仿真系统或模型。
21
3. ADPSS典型应用
2. 机网协调闭环试验技术
电源侧:汽机、水机、热工仿真系统

ADPSS-LAB实时仿真系统介绍共9页文档

ADPSS-LAB实时仿真系统介绍共9页文档

ADPSS-LAB电力电子、电力系统实时仿真方案中国电力科学研究院2019年10月目录1 系统综述........................................... - 0 -2 系统组成........................................... - 0 -3 电力电子、电力系统实时仿真存在的问题............... - 1 -4 解决方法........................................... - 2 -5 ADPSS-LAB实时仿真系统的功能....................... -6 -电力电子系统实时仿真方案1 系统综述实时仿真是研究电力电子、电力系统复杂的工作过程、优化系统与运行的重要手段。

电力电子、电力系统实时仿真经历了从第一代模拟分析系统,到第二代模拟/数字混合仿真系统,再到第三代数字实时仿真系统的发展过程。

ADPSS-LAB正是第三代数字实时仿真系统的代表产品。

ADPSS-LAB是一种基于并行计算技术、采用模块化设计的电力电子、电力系统实时仿真系统。

它既可以在普通PC机上进行离线仿真,也可通过并行计算机与实际的电力电子器件联接而进行实时在线仿真。

与前两代仿真系统相比,ADPSS-LAB具有以下优势:1)既可以对电力电子、电力系统机电和电磁暂态分别进行实时仿真,同时也可以对机电和电磁暂态混合系统进行实时仿真。

2)仿真精度高;ADPSS-LAB在实时仿真过程中采用32位双精度浮点数运算,其仿真的精度与公认的离线分析软件MATLAB的仿真精度相当。

3)良好的升级和扩充性;ADPSS-LAB由于直接采用商用的基于PC Cluster的连接方式,当仿真的系统规模增大时,只需增加CPU数目和增大内存容量即可,从系统的升级和扩展灵活性等方面有很好的发展前景。

2 系统组成软件部分:实时操作系统:QNX建模软件:MATLAB/simulink,SimPowerSystem电力电子、电力系统实时仿真包电力电子模型库硬件部分:并行处理系统(12-core INTEL CPU)I/O接口模块信号调理模块3 电力电子、电力系统实时仿真存在的问题1)建模的问题仿真系统能够提供友好的图形用户界面,丰富的电力电子、电力系统元件库且模型精度满足仿真要求,同时还要允许用户方便的添加自己的模型。

智能变电站继电保护检测和调试技术分析_4

智能变电站继电保护检测和调试技术分析_4

智能变电站继电保护检测和调试技术分析发布时间:2022-12-07T07:38:30.102Z 来源:《中国电业与能源》2022年15期作者:刘洋[导读] 近年来,我国对电能的需求不断增加,智能变电站建设越来越多。

刘洋国网山西省电力公司太原供电公司摘要:近年来,我国对电能的需求不断增加,智能变电站建设越来越多。

在智能变电站的运行过程中,不可以再继续使用传统的继电保护方法,智能电网状态检测的应用范围也更广,并不会仅仅局限在检修状态的范围里,而是需要不断扩大智能电网的各项功能,包括保证电网的安全运行,并且优化变电站的调度能力,保证电网经济地运营,加强企业的服务经营。

电力系统必须更加关注智能变电站的继电保护系统,探索可以适应现阶段智能变电站继电保护的工作方法,在运维系统中发挥作用,从而也可以保证我国智能变电站的稳定发展。

本文首先分析了变电站传统继电保护运检模式,其次探讨了智能变电站继电保护检测和调试技术应用,以供参考。

关键词:检测与调试,继电保护,智能变电站引言智能变电站提升了智能化的管理措施和手段。

在智能变电站的自动化巡检中,继电保护检测和调试技术的应用具有极大的价值,可以为整体变电站的运行提供较好的辅助效果,实施严格的监控手段。

因此,智能变电站的技术管理部门必须在实践中不断进行探究,提升继电保护检测和调试技术的应用范围,促进变电站智能巡检工作的落实。

1变电站传统继电保护运检模式传统继电保护运检模式通常由巡视和定检两部分组成,其中巡视主要涉及环境外观检查、直流电源状态检查等工作内容,通常采取人工巡视、记录及对比的方式获取状态信息,日常巡视每日一次,专业巡视每季度一次,这种状态获取方式虽然具有较高的准确性,但其工作量巨大,且无法对继电保护状态进行实时分析。

定检则涉及保护装置功能检查、各项回路检查等工作内容,状态信息获取方式也是以人工为主,通常在继电保护系统投入使用后3年进行首次部检,投入使用后6年进行首次全检,随后每3年交替进行部检和全检。

基于ADPSS_的发电机准同期并列试验研究

基于ADPSS_的发电机准同期并列试验研究

- 14 -高 新 技 术电力系统包括发电机、变压器、输电线路以及电力负荷等设备。

其中,发电机是电能的提供者,起到不可替代的重要作用。

从启机到运行,发电机组有一系列标准化、规范化的操作,最重要的操作就是并网操作。

并网操作不当就可能会导致发电机及其附属设备(例如水轮机、汽轮机等重要设备)承受较大的扰动冲击,影响其运行情况,轻则使设备发生不同程度的损坏,重则使设备受损严重,并网过程中的暂态大电流冲击还会引起电网安自装置越级动作,导致供用电中断,进而影响居民可持续使用电能。

因此,研究发电机并列运行影响因素具有重要的现实意义。

发电机和电网或者不同的发电机之间的并列方式分为准同期和自同期。

目前,中压发电机主要采用准同期并列方式,当并网开关两端满足一定条件时,合上并网开关,实现并网操作,最大程度地减少合闸暂态过程对电网的冲击。

发电机准同期并列接入电网的主要条件如下:1) 发电机电压和电网电压相序一致。

2) 发电机电压和电网电压幅值相差不超过0.5%。

3) 发电机电压和电网电压频率相差不超过0.5%。

4) 发电机电压和电网电压相位差不超过1°[1-2]。

该文基于仿真软件进行相关研究,模型中系统的频率设置为50 Hz ,发电机频率也设置为50 Hz ,默认发电机电压与系统电压的频率相等,条件一和条件三默认满足,只研究条件二和条件四对发电机并网的影响。

1 ADPSS 电磁暂态仿真平台简介电力系统全数字仿真装置(Advanced Digital Power System Simulator ,ADPSS )是由中国电力科学研究院科研人员自主研发的全数字仿真系统,基于高性能、国产化的服务器机群,采用网络分布式并行计算技术对大系统进行网络分割,实现3 000台发电机和30 000个以上节点的大规模交直流混合电力系统机电、电磁暂态混合以及机电暂态快速仿真计算,可用于分布式光伏、风电等新能源和储能系统电磁暂态仿真分析和试验研究工作[3]。

04_ADPSS建模及仿真应用tips

04_ADPSS建模及仿真应用tips
应用:基于模板案例,修改建模
举例:基于给定的一回直流模型,建立另一回直流模型,可批量将与原直流名称相关的标 识替换成待建直流模型的标识
编辑 更改元件名
批量替换元件名、 中间变量名
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UDM加密
应用:在不影响案例计算的情况下,选择性地实现对二次系统 的保护
14
调试经验总结
3. 调试tips
15
机电-电磁混合仿真系统调试
小贴士
仿真结果不正确的可能原因: 1. 二次系统输入信号连接有误; 2. 二次系统输入信号处理有误。直接从ADPSS电磁暂态计算程 序一次电路输入的信号为标幺值,如二次系统是基于有名值建模 或虽然基于标幺值建模但基准与系统基准不同时,需进行转换
27
28
18
机电-电磁混合仿真系统调试
STEP3:无故障下,纯电磁暂态计算调试
– 调试方法:电磁网与机电网的边界母线接不含内阻抗的 电压源,线电压有效值和A相电压相角同该母线潮流数 据
– 要求:元件或模型输出变量曲线正常
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机电-电磁混合仿真系统调试
STEP4:混合仿真参数配置检查
机电侧任务分配
电磁子网计算类型选 择“电磁暂态”
小贴士
脉冲分度(或时标) = 脉冲发生时刻距上一仿真时刻的时间 / 仿真步 长) RC缓冲电路参数选择方法:
1. R、C时间常数大于2倍的采样周期:R 2
2. 当器件截止时,流过RC的基波电流小于额定电流的0.1%:
C 1000 2
其中, 为变流器功率,VA; 为线电压,V;f为基波频率; 为采
样周期
牵引变电所 • 所建模型牵引变压器采用V/x接线
牵引网
• 牵引网供电方式有直接供电、BT(吸流变压器)供电、AT(自耦变压器) 供电、CC(同轴电缆)供电、带回流线的直接供电方式

变电站自动化监控系统中DSP的应用

变电站自动化监控系统中DSP的应用

变电站自动化监控系统中DSP的应用摘要:变电站关系到电力系统整体的运行状态。

对变电站进行实时的监控是控制电网的一个基础方法。

随着计算机网络技术的不断发展,变电站的自动化程度也随之增加。

最近几年DSP技术被广泛的应用到军事、航天、自动化控制等领域。

变电站自动化系统应用了DSP技术的芯片功能、传输功能等,这些功能也进一步改善了监控系统的性能,提高了变电站监控系统的实用性。

关键词:变电站;自动化监控系统;DSP引言变电站是电力系统的重要组成部分,其可靠运行是电力系统正常工作的保障。

因此,对变电站进行有效地监测和控制是电网控制系统的基础。

随着计算机、网络通信等技术的快速发展,变电站的自动化程度也日益提高。

因此,利用先进的控制技术对变电站底层测控单元进行设计是变电站实现综合自动化系统的主要方法。

近几年来,数字信号处理器(DSP)技术发展迅速。

DSP以运行速度快、功耗低和集成度高在军事、航天、自动控制等领域得到了长足发展。

与单片机相比,DSP采用改进的哈佛结构、高速的硬件乘法器及多级流水线使DSP具有了很强的处理能力。

1变电站自动化监控系统变电站自动化监控系统是一套综合性系统,最早出现在上世纪九十年代。

它是变电站自动化综合系统的一部分,该项系统主要由远动设备、采集设备还有监控中心等组成,是一种以计算机技术为基础,以微机技术为应用,综合了信息传输、设备控制、数据处理、远动等功能的新型多机共享系统。

变电站自动化监控系统通信故障发生的原因主要是由于其信息传输子系统出现了故障,该项子系统主要负责的是监控系统与下属子系统之间的信息传递。

变电站是电力线路的连接点,主要功能是对电压和功率进行变换,对电能进行分配。

常规变电站由一次设备和二次设备组成。

一次设备是指变压器中的主变压器及其附属设备,GIS设备、开关柜设备、动态无功补偿装置、隔离开关、避雷器、零序电流互感器等;二次设备主要的作用是对一次设备起保护作用。

二次设备主要有三部分,分别为综合自动化设备、电源系统和通信设备。

电力系统ADPSS仿真系统方案

电力系统ADPSS仿真系统方案

电力系统ADPSS仿真系统方案目录1.项目背景 (3)2.技术原理 (3)3.ADPSS仿真系统结构 (4)3.1仿真集群 (5)3.1.1 仿真机群 (5)3.1.2 终端工作站(工作台) (5)3.1.3 通信系统 (6)3.1.4 操作系统 (6)3.2信号输出部分 (6)3.2.1 物理接口箱 (6)3.2.2 功率放大器 (7)3.2.3 继电保护及自动控制装置综合试验台 (7)3.2辅助设备 (7)4. ADPSS仿真系统的功能 (7)4.1电网分析计算 (8)4.2电力系统故障的再现和分析 (8)4.3装置的检验和试验研究 (8)4.4电网控制系统控制策略的验证研究 (9)1.项目背景“十三五”期间,国家电网负荷需求急剧增长、电源装机也逐年增加。

同时, 1000kV特高压线路、智能变电站相继投运,电网中各种安全自动装置使得电网的运行控制变得十分复杂。

电力工作人员在电力系统仿真装置的研究过程中,力求利用先进的仿真手段和装置,为国家电网的运行、分析、控制等提供优质的技术支持和解决方案。

电力工作人员希望通过全数字实时仿真装置,提高电网稳定分析能力,以及准确地掌握整个管辖区域内电力系统的运行状况,特别是在操作、扰动和故障情况下系统的动态和暂态运行行为。

2.技术原理电力系统全数字实时仿真装置(ADPSS)由中国电力科学研究院研发,基于高性能微机机群的电力系统全数字仿真系统。

该仿真系统利用机群已有的多节点结构,以及其高速的通讯网络,采用并行计算技术对电力系统模拟任务进行分解。

ADPSS仿真系统利用进程实时同步控制,实现了复杂交直流电力系统的大规模机电暂态、电磁暂态的实时仿真,并且利用接口装置对外接物理装置进行试验。

该仿真系统的仿真规模可达到1000台发电机、超过10000节点。

同时该仿真系统可以与调度自动化系统相连,以取得在线调度数据进行仿真。

也可接入继电保护、安全稳控装置、柔性交流输电控制装置以及直流输电控制装置等,进行闭环仿真试验研究。

智能变电站变电运维安全与设备维护_4

智能变电站变电运维安全与设备维护_4

智能变电站变电运维安全与设备维护发布时间:2022-07-13T06:07:17.702Z 来源:《福光技术》2022年15期作者:张钟文[导读] 在我国,电力能源不仅是能源消费领域中占据至关重要地位的核心构成要素,也是维持各行各业生产运营发展的重要驱动力,尤其是在现代信息技术全面普及的背景下,如何实现智能变电站变电运维安全与设备维护,已经成为提升变电站综合效益的重中之重。

国网四川省电力公司超高压分公司四川成都 610000摘要:现如今,伴随着城市基础设施建设进程的持续加快以及社会经济的高速发展,各行各业每年的用电需求量呈现出爆发式增长的发展态势。

在这一背景下,电力部门为了更好地满足社会整体的基本用电需求,保证电力能源输送的安全性与稳定性,必须注重变电站的智能化建设,并在实际运行过程中贯彻落实变电运维安全与设备维护工作,只有这样才能全面提升变电站的整体工作成效。

鉴于此,本文以智能变电站变电运维安全与设备维护为切入点展开探究,深入分析现阶段智能变电站运维安全与设备维护所面临的现实困境,并提出行之有效的可行性策略,希望能为相关电力单位提供一些具有建设性的新想法。

关键词:智能变电站;变电运维安全;设备维护在我国,电力能源不仅是能源消费领域中占据至关重要地位的核心构成要素,也是维持各行各业生产运营发展的重要驱动力,尤其是在现代信息技术全面普及的背景下,如何实现智能变电站变电运维安全与设备维护,已经成为提升变电站综合效益的重中之重。

对此,电力部门相关负责人必须加强与新兴科技产业的协同合作力度,积极推进智能变电站建设工作,并针对设备运行过程中可能发生的不稳定因素或安全隐患,提前制定行之有效的风险预警规划,保证智能变电站始终处于安全、平稳的运行状态,减少不必要的安全事故,进一步提升智能变电站的工作效率,促使电力行业整体效能得以稳步发展。

1.现阶段智能变电站变电运维安全与设备维护所面临的现实困境1.1基础设备管理存在问题现阶段,智能变电站与传统变电站设备存在较为明显的差异,具体表现为智能变电站所使用材料的科技含量较高,在其与原有变电设备进行衔接时,由于二者在材料结构、材料性质方面的差异较大,很可能会导致新旧设备在运行时发生冲突,不仅不利于充分发挥智能变电站的实际效用,还会在一定程度上增加安全事故的发生概率。

视频及环境监测系统在地下智能变电站中的应用

视频及环境监测系统在地下智能变电站中的应用

视频及环境监测系统在地下智能变电站中的应用发表时间:2018-07-16T14:40:13.233Z 来源:《防护工程》2018年第6期作者:谈实[导读] 针对现有系统的不足,通过开展的系统实用化应用技术研究,伴随系统版本逐步升级,可以进一步提高系统的实用价值。

云南恒安电力工程有限公司云南昆明 650000 摘要:目前智能变电站具备可靠的运行特点,在此过程中,可实现数字化、网络化和共享化的工作流程。

通过视频及环境监测系统能够及时发现智能变电站运行中潜在的异常问题,并能随即开展具体的分析工作,为智能化变电站的稳定发展可靠做出贡献。

关键词:地下变电站;环境及设备状态监控;智能巡检1智能变电站系统框架结合智能变电站的定义来看,主要特点是能够实现全站信息标准化、通信平台网络化、信息共享化,因此可以达到标准的信息共享,依托于专门为智能变电站研发的新型计算机监控系统除具备运行监视、运行管理、远方控制、远动等基本功能外,同时具备一体化电网运行智能系统平台、顺控、智能开票、智能告警与分析决策、故障分析与决策、经济运行与优化控制等高级功能。

许多以往需要人为进行的工作现在均能够由这些系统自动完成,从而能够智能化的进行监视、分析和调节。

2视频及环境监测系统在智能变电站中的应用以一个110kV地下智能站为列,主要由主变室、10kV配电室、继电器及通信室和110kV GIS室组成,拟建设一套环境监控及智能巡检系统,包括以下子系统或功能:1)门禁系统(面部识别系统):对本站进出人员进行数量和面部识别,实现人员身份认证,对未许可进入人员进行报警。

2)巡检机器人(导轨摄像机):安装导轨式摄像机对生产现场进行监视,实现全方位无死角的跟踪视频监视。

3)环境监测:由于本站为地下变。

当发生紧急情况时,撤离比常规站要困难,对本站的环境监测需要比较高的要求,要示系统对O2、CO、SO2、H2S、SF6、H2、CH4等气体的监测,当发生气体异常时主动启动排风,如果同时有火灾报警,闭锁排风。

基于ARM和FPGA的智能变电站全场景试验装置硬件平台设计

基于ARM和FPGA的智能变电站全场景试验装置硬件平台设计

基于ARM和FPGA的智能变电站全场景试验装置硬件平台设计吴杰;黄琦;井实;王彪;张华【摘要】针对现有继电保护实验装王均不能对合并单元输出信号的分配、传输环节进行完整检验的缺陷,设计了一种新型基于高级RISC微处理器(advanced RISC machines,ARM)和现场可编程门阵列(field -programmable gate array,FPGA)协同工作的智能变电站全场景试验装置硬件平台.结合软件仿真平台,该套系统可以实现模拟实际智能变电站内电子式互感器→采集单元→合并单元的数据传输全过程,将实验室进行的试验带到现场,从而方便、快捷、安全地模拟线路中各种故障,为智能变电站二次继电保护试验提供一种新型的试验装置.实验结果表明,硬件平台能正确发送数据并且同步精度达到20μs.【期刊名称】《四川电力技术》【年(卷),期】2012(035)002【总页数】5页(P15-18,69)【关键词】智能变电站;同步对时;仿真故障;FPGA处理器;RISC处理器【作者】吴杰;黄琦;井实;王彪;张华【作者单位】电力系统广域测量与控制四川省重点实验室,四川成都611731;电子科技大学能源科学与工程学院,四川成都611731;电力系统广域测量与控制四川省重点实验室,四川成都611731;电子科技大学能源科学与工程学院,四川成都611731;电力系统广域测量与控制四川省重点实验室,四川成都611731;电子科技大学能源科学与工程学院,四川成都611731;电子科技大学能源科学与工程学院,四川成都611731;四川电力科学研究院,四川成都610072;电子科技大学能源科学与工程学院,四川成都611731;四川电力科学研究院,四川成都610072【正文语种】中文【中图分类】TM7690 引言根据国家电网公司规划,近些年国内将新建大量智能变电站。

相对于传统变电站,智能变电站放弃了原有以电缆为媒介传输电气信号的方式,转而采用光纤数字化方式传输运行信息。

人工智能技术在电力系统继电保护中的应用_3

人工智能技术在电力系统继电保护中的应用_3

人工智能技术在电力系统继电保护中的应用发布时间:2021-01-22T02:09:09.308Z 来源:《福光技术》2020年22期作者:郑致晶[导读] 在供电设施日常运转期间,经常会突遇各类问题而妨碍到供电设施的正常运转。

山西省太原供电公司山西太原 030012摘要:在供电设施日常运转期间,经常会突遇各类问题而妨碍到供电设施的正常运转。

为了可以在供电设施突遇问题的时候,用最快地速度将故障问题查找出来,并且在极短时间内将问题处理掉,就可以在研发电力继电保护设施的时候,将人工智能技术运用在其中,借助于这种新型技术能够增强电气设施的智能化性能,增强电气设施的工作效率,继而生产出大批量的电能,供应给用户使用,提升用户的生活品质,从而推进电力企业的进步。

关键词:人工智能技术;电力系统继电保护;应用人工智能技术的基本含义与特征分析人工智能技术从概念上讲属于计算机技术在应用与发展过程中产生的一个分支,研究领域主要为人类的智能化思维,在实际研究过程中是通过科技手段对人类的智能化思维进行模拟,然后形成较为系统性的技术体系,最终可以将其应用到企业生产和居民生活的各个领域。

人工智能技术的研究涉及的内容较为复杂,如逻辑思维和心理学等学科方面的内容。

目前,该技术常被应用在复杂性工作或者具有较高危险性的工作中。

人工智能技术是对人类大脑思维的一种有效模拟,因此在发展过程中逐渐可以代替人脑参与部分的工作,并结合相关要求对一些数据信息进行相应处理。

人工智能技术下的智能计算结果具有很强的精准性,将其应用于我国电力企业的继电保护工作可以有效提高生产效率,促进我国电力产业结构的全面革新与完善。

电力系统继电保护中存在的问题随着城市发展进程中电力系统的复杂化发展,与过去相比,许多技术上都发生了一定的创新,对继电保护来说,在日常的电力系统运行中,仍然存在很多问题,需要有关人员采取相应的措施。

首先,在日常用电过程中,在系统规模扩大的情况下,电路中的短路电流也会随之增大,尤其是对于电力系统的动态管理来说,当短路电流成倍增加时,就会导致继电保护装置很难感应到附近变化的电气量,从而延长了继电保护的时间,在短时间内进一步扩大了电力系统的故障范围,从而引发严重的后果。

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