关于智能站和常规站的区别
论智能变电站与常规变电站运行维护的区别

论智能变电站与常规变电站运行维护的区别本文主要是依据智能变电系统的内部联调工作的实例来进行描述。
实行实质性的接触式智能变电站装置,对其基本的常识知识、维护、运行进行深刻的了解,掌握智能变电站与常规变电站在运行维护方面的几点区别。
1 基本的智能变电站知识1.1 智能变电站的基本定义智能变电站最突出的功能就是利用先进的智能设备来实现变电站的数字化、网络信息化、信息资源共享标准化等功能,它可以完成对数据信息的自动采集,自动测量、自动控制、自动保护、自动计量、自动检测等功能,并且能够根据需要的要求来实现支持电网方面的实时控制、智能化的自动调节、联网的决策分析、协同交汇等一些相对高级的功能,可以实现同相邻变电站之间以及变电站电网之间的调度。
1.2 关于智能变电站的一些基本概念这里的主要概念包括7部分,分别是IEC61850、GOOSE、智能终端、合并单元、智能电子、设备全站系统配置文件、其它配置文件。
IEC61850能够有效地建立公共的信号相互之间的传播,这种传播主要依靠的是设备规范的来实现的,这样就可以形成规范的输出连接。
GOOSE主要用于对变电站自动化系统实现快速报文的需要机制。
智能终端是采用光缆进行设备一次连接,采用设备实现二次连接。
合并单元简称MU,主要用来而此转换器的电流或者电压等数据实现时间有关的组合的物理单元。
智能电子简称IED,能够接受外部数据或者向外部进行发送数据,有时也用于控制装置。
设备全站系统配置文件简称为SCD,主要的功能是确保变电站能够安全运行。
其他配置文件的功能主要是进行厂家在设备配置方面的调试。
2 智能变电站相对常规变电站具有的优点伴随着科学技术的不断进步,一些电子产品逐渐地被变电站使用,变电站的发展经历了四个阶段,分别是传统常规型、综合自动化类型、数字化快速发展和智能化变电站。
现在使用的智能化变电站就是从第三阶段的数字化变电站的原型上发展而来的,通过功能升级实现的,相对于数字化变电站来说,智能化变电站依靠自身强大的网络化信息功能,使站控层能够具有更加强大的控制功能。
智能变电站与常规变电站的区别

智能变电站与常规变电站的区别一、了解智能变电站1、背景伴随着工业控制信息交换标准化需求和技术的发展,国外提出了以“一个世界,一种技术,一种标准”为理念的新的信息交换标准:IEC61850标准。
在国内,现有信息交换技术在变电站自动化领域体现出来的种种弊端严重制约了生产管理新技术的提高,因此,采用IEC61850实现信息交换标准化已经成为国内电力自动化业界的一致共识,同时,国家电网公司又提出了“建设数字化电网,打造信息化企业”的战略方针,如何提高变电站及其他电网节点的数字化程度成为打造信息化企业的重要工作之一。
数字化变电站就是在这样的背景下提出来的。
因此,数字化变电站是变电站自动化发展及电网发展的结果。
如今,我国微机保护在原理和技术上已相当成熟,常规变电站发生事故的主要原因在于电缆老化接地造成误动、CT特性恶化和特性不一致引起故障、季节性切换压板易出错等。
这些问题在智能(数字)化变电站中都能得到根本性的解决。
另外,微机技术和信息、通讯技术、网络技术的迅速发展和现有的成熟技术也促成了数字化技术在电力行业内的应用进程。
这几年国内智能化一次设备产品质量提升非常快,从一些试运行站的近期反馈情况可以看出,智能化一次设备已经从初期的不稳定达到了基本满足现场应用的水平。
工业以太网是随着微机保护开始应用于电力系统的,更是成为近几年的变电站自动化系统的主流通信方式。
在大量的工程实践证明站控层与间隔层之间的以太网通信的可靠性不存在任何问题。
而间隔层与过程层的通信对实时性、可靠性提出了更高的要求,但通过近两年的研究与实践,这一难点问题也已经解决。
可以说原来制约数字化变电站发展的因素目前已经得到逐一排除。
智能(数字)化变电站按照变电站自动化系统所要完成的控制、监视和保护三大功能提出了变电站内功能分层的概念:无论从逻辑概念上还是从物理概念上都可将变电站的功能分为三层,即站级层、间隔层和过程层。
智能(数字)化变电站作为变电站的发展方向,主要解决现有变电站可能存在的以下问题:传统互感器的绝缘、饱和、谐振等;长距离电缆、屏间电缆;通信标准等。
智能站与常规站区别

智能站与常规站区别变电站在电⽹中作⽤变电站在电⽹各个结构层次中具备能源转换和控制功能,是电⽹的⾄关重要的物理基础,发挥着⽆可替代的作⽤。
智能变电站在智能电⽹中作⽤智能变电站能为智能电⽹采集基础运⾏参量、执⾏管控命令、提供运⾏⽀撑。
其在智能电⽹中作⽤具体如下:1. 即时采集电⽹运⾏数据;2. 实时更新变电设备状态;3. 及时发布任务指令;4. 需要执⾏调度控制;5. ⾃动调节、开展⾼级应⽤;6. 完成本变电站与调度、与相邻变电站、与电源、与⽤户之间的协调交流;7. 保障电⽹安全稳定运⾏,给未来⾼效、⾃愈的智能电⽹提供技术⽀持。
常规站缺点常规站在使⽤过程中被发现了⼀些缺点,如设计复杂、系统冗余、多次采样、互操作性差、调试困难、标准化低下。
基于此发展出智能变电站,⽽智能变电站推⾏还存在⼀些显著问题,且问题主要集中在⼆次系统⽅⾯。
为了实现⼆次设备智能化,⽬前主要的⽅式是对有关的⼆次设备引⼊创新的智能组件,譬如智能终端、合并单元等。
智能站在⼆次系统中建设运维存在问题智能变电站的设计理念与实现⽅式区别于常规变电站,和常规变电站⼤相径庭,在⼆次系统⽅⾯更是如此,变电⼈员该⽅⾯知识空⽩,因⽽在基建、验收、运维等⽅⾯相对棘⼿,需要⼤⾯积依靠设备提供⽅,不能很好的降低运维风险。
智能站⼆次系统-电压电流采集变化数字化信息主要体现在电压电流的采集上。
通过数字式电⼦互感器,将电压电流的模拟量转化成数字量,或者直接将电压电流提取为数字量。
数字化信息的构建,避免了重复采集和采集误差,还能将采集的数据集成分享,供给各保护、测量、计量、录波等的装置使⽤,实现了数据统⼀采集、统⼀编码、因需转换、因需调⽤等数字化能⼒,实现的底层基础的进化,为上层各式应⽤提供了简约有效、⽅便易⾏的底层⽀撑。
遗憾的是⽬前电⼦式互感器的技术还处于理论阶段,实际应⽤中质量偏差偏离期望,未能真实达到理论效果,所以⽬前采⽤“电磁式互感器+合并单元”的数字式互感器配置⽅式。
智能变电站基础知识(GOOSE、SV介绍)

智能变电站与常规站的区别
智能变电站常用名词解释
与常规站区别
工作站1 GPS 工作站2 远动站
工作站1 GPS
工作站2
远动站
站控层
IEC60870 IEC61850 -5-103
MMS
RCS 保护
RCS 测控
其他 IED
间隔层
PCS 保护
PCS 测控
其他 IED
GOOSE
电缆
传统开关
CT/PT
光缆
MU 智能单元
虚端子图示
GOOSE输入虚端子
GOOSE输出虚端子
SV输入虚端子
客户端介绍
客户端
请求服务器提供服务,或接受服务 器主动传输数据的实体,如监控系统等。
客服端工具:
IED Scout : 装置模型查看工具 RCS View 等等
谢谢
过程层
ECVT
传统互感器
传统开关
电子式互感器
智能化开关
传统变电站结构图
智能变电站结构图
工作站1 GPS
工作站2
远动站
工作站1 GPS
工作站2
远动站
站控层
IEC60870 IEC61850 -5-103
MMS
RCS 保护
RCS 测控
其他 IED
间隔层
PCS 保护
PCS 测控
其他 IED
GOOSE
电缆
智能变电站网络结构
• 三层两网 • 逻辑结构与物理结构 • 站控层与过程层网络独立
工作站1 GPS 工作站2 远动站
GPS
• 信息分类: 站控层/间隔层MMS、GOOSE;过程 层SV(目前220KV及以上等级采用常 规接线模拟量电流电压)、GOOSE;
智能站与常规站保护定检差异化浅析

智能站与常规站保护定检差异化浅析摘要:目前在运智能变电站普遍采用常规电流互感器、电压互感器+二次智能合并单元,智能终端模式,且普遍采用“三层两网”的体系结构,保护及安自装置与一次设备间的联系不再像常规变电站那样通过大量的二次电缆实现,而是转由合并单元及智能终端通过光缆及交换机实现,智能变电站内网络结构的变更及二次智能设备的增加不仅要求保护定检作业人员熟练掌握传统的继电保护专业知识,更要求作业人员能够找出智能站与常规站保护定检侧重点的不同,达到真正安全高效的定检效果。
因此,研究智能站与常规站保护定检内容上的差异对现场工作具有重要的指导意义。
关键词:智能站:常规站;二次设备;检修;定检1.智能变电站二次设备特点及检修与常规变电站相比,智能变电站二次设备的通讯模式和通讯介质均发生了根本性改变,原有二次回路中的电缆连接被或网络化或点对点的光缆连接所取代,模拟量以 SV(Sampled Value)报文方式,开关量以 GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event)报文方式通过光以太网口传输,传统的机械压板被取消殆尽,转而在二次设备内增设各种功能软压板。
变电站整体由“三层两网”的体系架构构成,由于电子式互感器与光互感器技术尚未成熟,目前只在极个别站内做实验性应用,且应用过程中问题颇多,因此现行智能变电站大多采用常规互感器通过合并单元进行模数光电转换的模式,全站配置文件 SCD,被誉为智能变电站的灵魂,所有二次设备的配置调试及运行均依赖于该文件。
2.常规变电站检修工作安全措施(1)记录设备交接时状态信息,如保护屏、汇控柜硬压板投退状态,操作把手切换位置,定值区号,屏柜后空开、一次设备实际位置。
(2)补充安全措施,在保护屏端子排处断开交流电压回路,并在端子排外侧交流电压带电部分张贴红色绝缘胶带,起警示作用,防止误碰造成交流电压回路接地短路。
(3)短接后断开交流电流回路,防止二次回路开路高电压伤人。
浅谈智能变电站与常规站的差别

浅谈智能变电站与常规站的差别发表时间:2019-01-14T10:32:18.157Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:王芳[导读] 智能变电站是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可能根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。
基于此本文分析了智能变电站与常规站的不同之处。
王芳宜兴市电力勘察设计研究院有限公司 214200 摘要:智能变电站是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可能根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。
基于此本文分析了智能变电站与常规站的不同之处。
关键词:智能变电站;常规变电站;智能系统1智能变电站的特点全站信息数字化。
全站信息数字化指实现一次、二次设备的灵活控制,且具备双向通信功能,能够通过信息网进行管理,满足全站信息采集、传输、处理、输出过程完全数字化。
主要体现在信息的就地数字化,通过采用电子式互感器,或采用常规互感器就地配置合并单位,实现采样值信息的就地数字化;通过一次设备配置智能终端,实现设备本体信息就地采集与控制命令就地执行。
其直接效果体现为缩短电缆,延长光缆。
比如500kV扬州北变电站全站控制电缆共用39公里,是常规站的1/3。
通信平台网络化。
通信平台网络化指采用基于IEC61850的标准化网络通信体系,具体体现为全站信息网络化传输。
变电站可根据实际需要灵活选择网络拓扑结构,利用冗余技术提高系统可靠性;互感器的采样数据可通过过程层网络同时发送至测控、保护、故障录波及相角测量等装置,进而实现了数据共享。
信息共享标准化。
信息共享标准化指形成基于同一断面的唯一性、一致性基础信息,统一标准化信息模型,通过统一标准、统一建模来实现变电站内外的信息交换和共享。
智能变电站与常规变电站的区别

智能变电站与常规变电站的区别摘要:和常规变电站相比,智能变电站拥有更多优势。
智能变电站作为一种新型变电站,正在被全国逐步推广使用中,它与常规站有着很大的区别,作为继电保护人员,我们必须了解掌握智能变电站的构成,与常规变电站的区别,以及各自的优缺点,才能准确、正确的对智能变电站进行运行维护。
关键词:智能变电站;常规变电站;区别近年来,能源安全和全球气候变化问题对人类社会经济发展提出了严峻挑战,发展新能源和建设智能电网已成为各国解决上述问题的首选方案。
而智能变电站是智能电网的关键,是建设坚强智能电网的核心平台之一。
一、变电站的相关概念1.常规变电站。
常规变电站系统中没有统一的模板,因此常规的变电站完成信息的采集任务主要是通过电磁型电流互感器和电压互感器这两种常规的互感器,通常情况下常规变电站的各个装置是相互独立的,并不是一个相互关联的整体,因此存在设备兼容性较差,没有整体性,不能实现信息共享的缺点,工作效率较低。
2.智能变电站。
智能变电站,顾名思义,是将智能化应用到变电站的结果。
智能变电站,一般是利用目前较为先进且可以实现人工智能的设备,采用的主要技术是目前较为先进的计算机数字化技术,还有各种网络技术如信息技术等,还包括一些先进的半自动或者全自动的测量分析技术等,以这些先进的设备和技术为基础,并且以信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求和技术支撑,实现所需要的信息的自动采集,自动测量和标记以及实时控制、保护。
二、智能变电站主要构成1.智能变电站“三层”。
智能变电站的分层结构包括站控层、间隔层和过程层。
其中,站控层由主机兼操作员站、远动通信装置、继电保护故障信息系统子站(可选)、一体化信息平台、智能设备接口及网络打印机等设备构成,提供站内运行的人机联系界面,实现管理控制间隔层、过程层设备等功能,形成全站的监控、管理中心,并与远方监控/调度中心通信;间隔层由保护、测控、计量、录波、相量测量等若干个二次子系统组成,间隔层主要是基于站控层IEC6185协议的成套继电保护、测控装置、执行数据的承上启下通信传输功能和基于全站过程层网信息共享接口的集中式数字化保护及故障录波装置,在站控层及网络失效的情况下,仍能独完成间隔层设备的就地监控功能;过程层由互感器、合并单元、智能终端组成,完成与一次设备相关的功能,包括实时运行电气量的采集及检测、设备运行状态的监测、控制命令的执行等。
简述智能变电站和常规变电站的区别

简述智能变电站和常规变电站的区别摘要:随着电力科技的飞速发展和电力系统的不断完善,变电站的智能手段已经得到了实现。
和常规变电站比较,智能变电站拥有更多的优势。
本文从设计原则、技术方案、采用的设备、监控系统结构、继电保护配置等方面做了一个综合的比较,分析出他们之间的区别。
关键字:智能变电站;常规变电站;比较一、智能变电站相关概念智能变电站采用了智能一次设备,通过智能终端实现断路器、隔离开关等设备的智能化,通过合并单元实现电子式互感器的电流、电压量的数字化;智能变电站建立在IEC61850通信标准基础上,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,采用三层两网的架构体系。
二、智能变电站和常规变电站在设计原则上的区别从设计原则上面,智能变电站按照“无人值班”的原则设计,而常规变电站是按照“无人值班,少人值守”的原则设计。
具体来讲系统设计原则主要体现在以下几个方面。
(1)功能自治原则。
间隔内实现电流、电压信息完整采集,本间隔保护跳闸基于“直采直跳”模式,不依赖于外部对时的网络。
变压器保护、母线保护可以视为特殊间隔,属于跨间隔保护,不同间隔的信息同步采用再采样技术或网络同步技术。
同时,拟采用分布式录波机制,实现间隔故障跳闸信息的完整记录,如断路器变位信息、故障设备、类型、故障测距结果、事故前后短时间内电压、电流波形数据、保护动作情况、相关保护的整定值等,以便于款速形成故障简报,上送电网调度,为事故快速恢复和处理提供依(2)信息共享原则。
本间隔信息的采集由过程层装置完成,对等通信机制,支持网内任何设备的自由通信和信息共享,“一处采集,全站共享”。
(3)分层处理原则。
变电站信息按照分层处理原则,单一事件就地处理后提供明确的结果上送电网调度或集控站,如事故简报信息,断路器打压信息等。
统计类事件按照固定的周期选择“打包”上送,如一次设备的温度特性等,对于反映一次设备运行劣化趋势的信息需要通过一段时间内的信息,基于统计分析模型得出相关结论。
智能变电站基础知识(GOOSE、SV介绍)

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智能变电站常用名词解释
智能变电站简介 智能变电站与常规站的区别 智能变电站常用名词解释
.
智能变电站常用名词
ICD CID SCD SSD GOOSE SV
MMS MU 智能终端 过程层 虚端子 客户端 电子式互感器
电缆
电缆
开关
.
感性认识GOOSE(母差跳闸)
1 仿真故障 2 跳闸 3 新位置
测试仪输入
闭锁重合
线路保护A
SV输入或模拟量
母差保护A 线路保护B
智能终端A
GOOSE
闭锁重合 智能终端B
电缆
开关
.
电缆
电缆
GOOSE报文
.
注释1:stNum,sqNum
• stNum: 范围(1-4294967295)状态序号,状态改变 一次+1,溢出后从1开始; • sqNum: 范围(0-4294967295)顺序序号,初始值为1, 状态不变化时,每发送一次+1,溢出后从1 开始; 0专为stNum变化时首帧传输保留。
传统变电站结构图
电缆 过程层
CT/PT
GOOSE
电缆
智能单元
传统互感器 智能化开关
智能变电站结构图
.
与传统变电站的比较
IEC61850 规约带来的变电站二次系统物理结构 的变化
(1) 基本取消了硬接线,所有的开入、模拟量的采集均在就地 完成,转换为数字量后通过标准规约从网络传输。
(2) 所有的开出控制也通过网络通信完成。 (3) 继电保护的联闭锁以及控制的联闭锁也由网络通信
智能变电站基础知识
智能变电站与常规变电站运行维护的几点区别

智能变电站与常规变电站运行维护的几点区别介绍了智能变电站相关的理论基础知识,结合厂内联调及现场调试过程,阐述了智能变电站与常规变电站在运行维护上的几点关键区别。
标签:智能变电站;运行维护;区别Key Differences of Operation Maintenance Between IntelligentSubstation and Conventional SubstationXuejiaoMaintenance company,gansu baiyin,gansu province silver district LAN road no. 603,730900ABSTRACT:Introduces intelligent substation related basic theoretical knowledge,combined with the debugging and Commissioning process in practice,elaborates the key points of differences between intelligent substation and conventional substation.KEY WORD:intelligent substation;operation and maintenance;difference1 引言2012年至今,甘肃电力检修公司智能化变电站相继入运行,运维人员对智能站设备的验收、运行、维护、操作等必须认识到其与常规变电站的区别,通过实质性接触智能变电站装置,对智能变电站有了较深层次的认识,了解到智能变电站与常规变电站在运行与维护上的几点关键区别。
2 智能变电站的基础知识2.1 智能化变电站基本定义智能变电站是采用先进的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站。
智能变电站与常规变电站的运维差异

智能变电站与常规变电站的运维差异作者:麻杰来源:《科学与财富》2020年第30期摘要:对智能变电站的基本结构进行了分析,结合变电运维工作,分析了智能变电站与常规变电站在二次系统接线、网络结构、运行维护等方面的差异。
关键词:智能变电站;运行维护;差异引言随着经济的发展,全球能源需求量增加,环境问题日益突出。
依靠科技、信息化和通信技术的进步,积极发展智能电网,适应未来可持续发展的要求,成为全球电力工业的共同选择。
智能变电站是智能电网的主要环节之一,是智能电网基础运行参量采集和管控执行点,是实现能源转换和控制的核心平台之一。
1 智能变电站与传统变电站区别1.1 二次系统接线结构与传统变电站相比,智能变电站最大的变化在于二次系统,其接线结构、电压电流回路等方面都发生了根本性的变化。
传统变电站二次回路包括直流回路(控制、信号回路等)和交流回路(保护、测量回路等),测控、保护装置与一次设备之间通过电缆连接。
而在智能变电站中,测控、保护装置与一次设备之间的电缆被光缆所取代,电缆中傳输的交直流信号被网络中传输的报文取代,大大节省了传统二次电缆,节约成本,同时也降低了常规变电站因为二次电缆易受电磁干扰、信号衰减等因素带来的调试、维护难度。
1.2 网络结构与传统变电站不同,智能变电站的网络结构为三层两网结构,三层即过程层、间隔层和站控层,两网即站控层网络和过程层网络。
1.2.1 过程层过程层的作用是实现二次设备与一次设备之间的接口及交互功能,完成开关量输入、输出,模拟量采集和控制命令发送等。
过程层设备主要包括断路器、隔离开关、互感器、变压器、无功补偿设备、合并单元、智能终端等。
每个间隔一次设备的运行信息,如断路器位置、隔离开关位置、变压器档位等硬接点信号通过电缆传输到智能终端,再由智能终端以GOOSE 形式通过光纤上传给间隔层设备。
而电流互感器采集的电流值传输至本间隔的合并单元,电压互感器采集的电压值传输值传输给母线合并单元,再由母线合并单元通过光缆传输至其他间隔的合并单元。
包西智能站相比常规综自站的区别和联系

包西智能站相比常规综自站的区别和联系智能站相比常规站最大的不同是增加了两样东西,即合并单元和智能终端,并采用光缆取代了很多控制电缆来进行二次设备间的联系,采用IEC 61850通信协议进行继电保护、测控装置、故障录波等二次设备间的组网、信息交互,多出来个过程层网络。
一次设备完全相同,没有任何区别。
具体区别和联系如下:一、设备区按间隔断路器增加了智能控制柜(过程层)取代了原来综自站的端子箱。
智能终端和合并单元就安装在里面。
二、互感器下来的交流模拟量(电流和电压)通过电缆接入合并单元(MU),完成数据采样(A/D转换)、时钟同步、输出数字化的电流和电压量,通过光缆输出供继电保护、测控装置、故障录波器等二次设备使用。
这个连接合并单元与继电保护、测控装置、过程层网络交换机的光缆物理链路和具体的数据流称为过程层SV网。
三、智能站的一次开关设备(断路器、隔离开关、接地刀闸)的操作(遥控和保护出口)、位置遥信、压力闭锁、远方就地把手位置等信息都是通过智能终端完成的。
智能终端既有传统继电保护开入开出插件的功能又有部分传统测控装置的功能、类似传统的操作箱。
智能终端与继电保护和测控装置以及过程层网络交换机之间的数据交互网络称为过程层GOOSE网。
四、智能站的继电保护数字化,相比微机保护,硬压板只保留了唯一的“检修投入”硬压板,其他各功能、出口压板都改为可供远方操作的软压板并多出来两种压板即SV接收软压板和GOOSE接收或发送软压板。
保护装置插件相比微机保护取消了交流输入采样板(合并单元取代)和开入开出版(智能终端取代),增加了过程层光纤通信网络板。
五、测控装置取消了断路器和刀闸的各遥控压板,也只有唯一的“检修投入”硬压板,常规站的遥控压板在智能站位于智能控制柜,并和继电保护共用分合闸出口硬压板,常规站测控屏上的远方就地及分合闸把手取消,位于智能控制柜中。
五、监控系统相比常规站功能更强大,增加了打印保护报文和定值、投退保护软压板的功能,小室内保护和故录的打印机取消了。
关于智能站和常规站的区别

智能站和常规站的区别一、了解智能变电站1、背景伴随着工业控制信息交换标准化需求和技术的发展,国外提出了以“一个世界,一种技术,一种标准”为理念的新的信息交换标准:IEC61850标准。
在国内,现有信息交换技术在变电站自动化领域体现出来的种种弊端严重制约了生产管理新技术的提高,因此,采用IEC61850实现信息交换标准化已经成为国内电力自动化业界的一致共识,同时,国家电网公司又提出了“建设数字化电网,打造信息化企业”的战略方针,如何提高变电站及其他电网节点的数字化程度成为打造信息化企业的重要工作之一。
数字化变电站就是在这样的背景下提出来的。
因此,数字化变电站是变电站自动化发展及电网发展的结果。
如今,我国微机保护在原理和技术上已相当成熟,常规变电站发生事故的主要原因在于电缆老化接地造成误动、CT特性恶化和特性不一致引起故障、季节性切换压板易出错等。
这些问题在智能(数字)化变电站中都能得到根本性的解决。
另外,微机技术和信息、通讯技术、网络技术的迅速发展和现有的成熟技术也促成了数字化技术在电力行业内的应用进程。
这几年国内智能化一次设备产品质量提升非常快,从一些试运行站的近期反馈情况可以看出,智能化一次设备已经从初期的不稳定达到了基本满足现场应用的水平。
工业以太网是随着微机保护开始应用于电力系统的,更是成为近几年的变电站自动化系统的主流通信方式。
在大量的工程实践证明站控层与间隔层之间的以太网通信的可靠性不存在任何问题。
而间隔层与过程层的通信对实时性、可靠性提出了更高的要求,但通过近两年的研究与实践,这一难点问题也已经解决。
可以说原来制约数字化变电站发展的因素目前已经得到逐一排除。
智能(数字)化变电站按照变电站自动化系统所要完成的控制、监视和保护三大功能提出了变电站内功能分层的概念:无论从逻辑概念上还是从物理概念上都可将变电站的功能分为三层,即站级层、间隔层和过程层。
智能(数字)化变电站作为变电站的发展方向,主要解决现有变电站可能存在的以下问题:传统互感器的绝缘、饱和、谐振等;长距离电缆、屏间电缆;通信标准等。
智能变电站与常规变电站运行维护的差异

智能变电站与常规变电站运行维护的差异
1. 技术设备差异:智能变电站采用了先进的数字化、自动化、智能化技术设备,如GIS(气体绝缘开关设备)、PD(局部放电)监测装置、远动控制装置等。
而常规变电站的设备相对较为简单,主要以传统的开关设备为主。
2. 运行监测差异:智能变电站具备远程监测和故障诊断功能,可以实时了解变电站
的运行状态,及时发现和解决问题。
常规变电站需要人工巡检和维护,没有远程监测的能力,无法及时得知设备的运行状况。
3. 维护管理差异:智能变电站采用了自动化维护管理系统,能够自动进行巡检、保
养和修复等工作。
而常规变电站需要人工进行各项维护工作,效率较低,容易发生人为操
作失误。
4. 安全性能差异:智能变电站具备多重安全防护措施和自动断电保护功能,可以有
效地防止事故的发生。
常规变电站在安全性能方面有一定局限性,易受到人为操作和外界
因素的影响。
智能变电站相比常规变电站具有更高的自动化程度和智能化水平,能够提高运行效率、降低安全风险,并减少人力资源的消耗。
智能变电站的建设和维护成本较高,对技术要求
也相对较高,需要有专业的工程技术人员进行维护和管理。
只有合理利用智能变电站的技
术和功能,才能最大限度地提高变电站的运行效率和供电可靠性。
浅谈智能变电站与常规变电站的区别及优点

浅谈智能变电站与常规变电站的区别及优点作者:邹静来源:《科学与财富》2017年第28期摘要:智能变电站作为一种新型变电站,正在被全国逐步推广使用中,它与常规站有着很大的区别,作为变电站值班员,我们必须了解掌握智能变电站的构成,与常规变电站的区别,以及各自的优缺点,才能准确、正确的对智能变电站进行运行维护。
关键词:智能变电站常规变电站区别优点变电站的发展经历了四个阶段:传统变电站、综合自动化变电站、数字化变电站和智能变电站这四个阶段。
智能变电站是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。
一、智能变电站主要构成智能变电站由“三层两网”构成,“三层”是指站控层、间隔层、过程层;“两网”是指站控层网络、过程层网络。
1.智能变电站“三层”智能变电站的分层结构包括站控层、间隔层和过程层。
其中,站控层由主机兼操作员站、远动通信装置、继电保护故障信息系统子站(可选)、一体化信息平台、智能设备接口及网络打印机等设备构成,提供站内运行的人机联系界面,实现管理控制间隔层、过程层设备等功能,形成全站的监控、管理中心,并与远方监控/调度中心通信;间隔层由保护、测控、计量、录波、相量测量等若干个二次子系统组成,间隔层主要是基于站控层IEC6185协议的成套继电保护、测控装置、执行数据的承上启下通信传输功能和基于全站过程层网信息共享接口的集中式数字化保护及故障录波装置,在站控层及网络失效的情况下,仍能独完成间隔层设备的就地监控功能;过程层由互感器、合并单元、智能终端组成,完成与一次设备相关的功能,包括实时运行电气量的采集及检测、设备运行状态的监测、控制命令的执行等。
智能变电站“三层”与常规变电站的区别:站控层:监控系统和远动通信服务器采用一体化数据配置方式,生成监控数据库的同时即可完成对远动通信服务器的数据库、功能及逻辑的配置,提高变电站的维护效率。
浅谈智能站与常规站二次系统的区别

其 中 间隔 层 设 备 一般 指 继 电保 护 装 置 、 系统 测 控装 置 、 监测功能组 的主智能电子设备 ( I E D)等二次设备 ,实 现 使 用 一 个 间 隔 的 数 据 并 且 作 用 于 该 间 隔一 次 设 备 的 功能。 I E E E认 为 只 能智 能 电网具 有 6个 只要 功 能 :遭 受 扰动和故障时能够 自愈 ;激励用户主动参与 ;确保 遭受 自然 和计 算 机 攻击 能够 迅 速恢 复 ; 为 数字 经 济 提供 要 求 的 电 能质 量 ;能 够满 足 各 种 发 电和 储 能 需要 ;能 够优 化
( 一 )二次 设 备 高 度整 合 、集 成 布 置 传统 2 2 0 k V变 电站 一 般设 置 测 控屏 柜 、保护 屏 柜 、 计量 屏 柜 等 ,数 量 多达 1 0 0 余 面 。2 2 0 k V克拉 玛 依 变 电 站 全 站二 次 设 备 高度 整 合 、集 成 布 置 ,按 照面 向间 隔 原 则 将 每个 间 隔 的 多种 二 次设 备 集 中 组屏 ,共设 置 二 次 屏 柜 屏 本 期安 装 二 次 屏 柜 仅 面 ,屏 柜 数 量较 常规 变 电站 减 少 近 %
能化 的 兼容 。
【 关键词 】 智能化;常规站;区别;
1 引 言
新疆 电力 公 司奎 屯 电业 局对 2 2 0 k V炮 台梁 和 2化改 造 。这 两个 变 电站 都 只 改 造 二 次设 备 ,保 留一 次 设 备 常规 ,在 一 次设 备 上 只 实
物 资 利用 。 2 . 2 常 规 站 继 电保 护 系 统概 念
传 统 的 微 机 保 护 包 含 交 流 输 入 组 件 、A / D 转 换 组 件 、保 护 逻 辑 ( C P U ) 、开 入开 出组 件 、人 机 对 话 模 件 等 五 部 分 内容 ,可 实现 高 级 的 在线 自动 检测 ,绝 大 多 数元 件 损 坏都 能 立 即被检 测 出来 且 自动 采 取 相应 措 施 , 不会 引 起 保护 的误 动 。 2 . 3两 者 区别 智 能 站相 比常 规 站 ,信 息 量更 大 、测 控范 围更 宽 、 处 理 技 术 更加 智 能 化 , 如图 1 — 1 所示 , 无 论 是 变 电站 内 、 站 与调 度 之 间 , 还 是 站 与站 、站 与 大用 户 和 分 布式 能 源 的互 动 通 信能 力 来 看 ,信 息 的交换 和融 合 更方 便 快 捷 ,
智能扫码充电站与普通充电站的区别

安装电动车智能充电桩有好处:是可以杜绝扯线充电的方式,让电动车安全的充电;是减少了小区电动车安全隐患,保障了居民的财产和人身安全;是改善了小区的交通和安全环境,有利于物业管理,提升物业的整体服务能力,打造智慧小区,而且能让充电站投资人获取利润。
但在市面上,并不是所有的充电站都是“智能充电桩”,很多都是空有虚名。
现在市面上大多都是传统投币式、刷卡式的充电站,它们常常打着“智能充电站”的旗号,实际上却并非如此,反而给电站投资人带去了很多麻烦。
拿投币式充电站来说,投资人需要时刻操心安装在不同小区的充电站,不仅要每天跑腿收取零钱、记账本,还要时刻担心投币箱被撬,让电站运营商费心又费力,还赚不到什么钱。
随着“扫码充电站”的出现,很多刷卡式充电站就模仿其中的扫码支付、充满自停等个别功能,美其名曰“智能充电站”,但实质上沿用的还是原来的旧模式,很多数据依然不透明,用户和运营商并没有感觉到“智能”的便利性!
而目前能称为电动车智能充电站的,就是颠覆传统的智能扫码充电站。
无论是在支付方式、充电方式,还是在充电过程、后台数据统计等方面,都能让用户和运营商切实感受到智能和便捷。
充电过程:具有充满自停、远程操控、按分钟计费、检测功率、及时提醒、异常预警等功能。
无论用户还是运营商,都能实时查看车子的充电情况、计费情况。
后台数据:自动生成账单和每台车子的充电功率图等信息。
郑州安能电子科技有限公司成立于2012年,是一家集智能化自助设备研发、生产、销售为一体的物联网科技型企业,主要经营产品有智能网联网云数据管理平台,电瓶车充电桩,电动车快速充电站,电动汽车交流充电桩等。
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智能站和常规站的区别一、了解智能变电站1、背景伴随着工业控制信息交换标准化需求和技术的发展,国外提出了以“一个世界,一种技术,一种标准”为理念的新的信息交换标准:IEC61850标准。
在国,现有信息交换技术在变电站自动化领域体现出来的种种弊端严重制约了生产管理新技术的提高,因此,采用IEC61850实现信息交换标准化已经成为国电力自动化业界的一致共识,同时,国家电网公司又提出了“建设数字化电网,打造信息化企业”的战略方针,如何提高变电站及其他电网节点的数字化程度成为打造信息化企业的重要工作之一。
数字化变电站就是在这样的背景下提出来的。
因此,数字化变电站是变电站自动化发展及电网发展的结果。
如今,我国微机保护在原理和技术上已相当成熟,常规变电站发生事故的主要原因在于电缆老化接地造成误动、CT特性恶化和特性不一致引起故障、季节性切换压板易出错等。
这些问题在智能(数字)化变电站中都能得到根本性的解决。
另外,微机技术和信息、通讯技术、网络技术的迅速发展和现有的成熟技术也促成了数字化技术在电力行业的应用进程。
这几年国智能化一次设备产品质量提升非常快,从一些试运行站的近期反馈情况可以看出,智能化一次设备已经从初期的不稳定达到了基本满足现场应用的水平。
工业以太网是随着微机保护开始应用于电力系统的,更是成为近几年的变电站自动化系统的主流通信方式。
在大量的工程实践证明站控层与间隔层之间的以太网通信的可靠性不存在任何问题。
而间隔层与过程层的通信对实时性、可靠性提出了更高的要求,但通过近两年的研究与实践,这一难点问题也已经解决。
可以说原来制约数字化变电站发展的因素目前已经得到逐一排除。
智能(数字)化变电站按照变电站自动化系统所要完成的控制、监视和保护三大功能提出了变电站功能分层的概念:无论从逻辑概念上还是从物理概念上都可将变电站的功能分为三层,即站级层、间隔层和过程层。
智能(数字)化变电站作为变电站的发展方向,主要解决现有变电站可能存在的以下问题:传统互感器的绝缘、饱和、谐振等;长距离电缆、屏间电缆;通信标准等。
智能(数字)化变电站与传统变电站相比,主要需对过程层和间隔层设备进行升级,将一次系统的模拟量和开关量就地数字化,用光纤代替现有的电缆连接,实现过程层设备与间隔层设备之间的通信。
2、智能变电站定义:采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。
3、智能变电站体系分层( Q/GDW383《智能变电站技术导则》)变电站自动化系统的功能逻辑上可分配在三个不同的层(二次系统的分层)1)过程层过程层设备:包括变压器、断路器、隔离开关、电流/电压互感器等一次设备及其所属的智能组件以及独立的智能电子装置。
过程层功能:为间隔层设备服务功能,状态量和模拟量输入输出功能,如数据采集(采样)、执行间隔层设备发出控制命令。
2)间隔层间隔层设备:一般指继电保护装置、系统测控装置、监测功能组主 IED等二次设备。
间隔层功能:实现使用一个间隔的数据并且作用于该间隔一次设备的功能,即与各种远方输入/输出、传感器和控制器通信。
3)站控层站控层设备:包括自动化站级监视控制系统、站域控制、通信系统、对时系统等,实现面向全站设备的监视、控制、告警及信息交互功能,完成数据采集和监视控制(SCADA)、操作闭锁以及同步相量采集、电能量采集、保护信息管理等相关功能。
站控层的功能:将变电站看作一个整体的功能,站控层功能宜高度集成,可在一台计算机或嵌入式装置实现,也可分布在多台计算机或嵌入式装置中。
4、数字化过程:主要体现在过程层数字化,采样值和开关设备就地实现数字化和信息网络化传输。
智能终端将刀闸、开关位置,开关本体信息(告警等);开关、刀闸控制等进行就地数字化;合并单元(MU)实现电流电压数字化;通常分两类模式,一是通过电子式互感器通过光纤直接输出数字信号给MU,二是通过常规互感器加装就地MU的方式实现模数转换,采样值以标准规约方式传输给间隔层设备。
智能电子设备( IED)一个或者多个处理器协调工作的设备,它具有从或到一个外部源接受和发送数据/控制(例如电子式多功能表计、数字继电保护、测控)的能力。
智能终端:一种智能组件。
与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对一次设备的测量、控制等功能。
(断路器操作箱、在线监测装置)电子式互感器:多个电流或电压传感器组成,用于传输正比于一次电流或电压量,以供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。
电子式互感器通常由传感模块和合并单元两部分构成,传感模块又称远端模块,安装在高压一次侧,负责采集、调理一次侧电压电流并转换成数字信号。
合并单元MU: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。
(主要作用:ABC三相电流、电压的合并同步,并按照特定协议向间隔层设备,发送采样值)SV Sampled Value:采样值。
基于发布/订阅机制,交换采样数据集中的采样值的相关模型对象和服务,以及这些模型对象和服务到ISO/IEC8802-3 帧之间的映射。
(相当于传统站的交流采样)。
GOOSE Generic Object Oriented Substation Event:GOOSE 是一种面向通用对象的变电站事件。
主要用于实现在多IED 之间的信息传递,包括传输跳合闸信号(命令),具有高传输成功概率。
(相当于传统保护的开入开出回路)5、继电保护原则:SV:所谓的 61850 9-2协议的电流、电压的点对点传输、网络传输;过程层传输,由合并单元上传给保护、测控,相当于传统站的交流采样回路。
GOOSE: 状态量的网络、点对点传输;(状态量:跳闸、位置等信号、闭锁等信号,相当于传统保护的开入开出回路;)1)按照国网441号文“智能化变电站继电保护技术规”要求,保护装置采用直采:MU到保护装置用光纤点对点连接(象电缆连接四芯电流、电压电缆由光纤代替),不经交换机;直跳:保护作用于本间隔断路器的跳闸,采用保护装置到智能终端(操作箱)点对点连接,不经交换机;网跳(网络传输):像启失灵,母差跳闸等跨间隔的跳闸,宜采用GOOSE网络传输。
虚端子:GOOSE、SV输入输出信号为网络上传递的变量,与传统屏柜的端子存在着对应关系,为了便于形象的理解和应用GOOSE、SV信号,将这些信号的逻辑连接点成为虚端子。
SV、GOOSE数据传输=过程层传输2)按照南网数字化站相关导则,保护装置也可经交换机采用“网采网跳”的方式。
二、智能站和常规站的区别根据实现功能,数字化(传统)变电站划为三层结构,即过程层、间隔层、站控层。
按照报文传输格式,数字化变电站网络分为三类,即数据采样(SMV)、控制信号(GOOSE)、信息管理(MMS)。
从上图看出两者的区别,主要在于:1、过程层设备的区别:(1)采样值实现常规站用常规CT 、PT优点:多年来成熟的设备缺点:绝缘、饱和、爆炸、谐振、精度、接口等智能站用电子式互感器:有源式互感器、无源式(纯光学)互感器优点:不存在常规互感器的饱和、爆炸、谐振等问题缺点:近年来发展起来的新设备,其测量精度、暂态特性、抗干扰能力,长期运行可靠性、温度稳定性问题,特别是光学互感器、设备能否长期可靠运行问题。
注:目前智能站也可采用“常规互感器+就地合并单元”来实现互感器的就地数字化。
(2)开关设备常规站用传统开关设备,和间隔层设备电缆连接。
智能站采用“传统开关设备+智能终端”就地完成开关数字化,将位置信息和控制信息转化为GOOSE光纤数字信号和间隔层设备交互。
2、过程层网络的区别常规站不存在过程层网络的概念,一次设备和间隔层设备之间通过大量的电缆直接互连,电缆用量和二次回路较复杂,但长期以来也积累了成熟的经验。
智能站采样值通过电子式互感器(或常规互感器+MU)实现数字化,组建SV采样值光纤数字传输网络;一次开关设备通过智能终端完成数字化,经GOOSE光纤网络完成开关设备位置信息、控制信息的传输。
根据不同的现场需求,GOOSE和SV网络可以是相互独立的网络架构,也可是“SV+GOOSE”二合一网络形式。
过程层的网络化大大简化了常规综自站中复杂的二次回路电缆,通过文件配置和虚端子连接等进行管理,并可实施监测链路状态。
3、保护、测控等间隔层设备的区别智能化站中新型的数字化保护装置在核心逻辑算法上和常规综自站的保护装置没有大的差别,仅针对于SV或GOOSE的通讯特点做了相应的处理,装置的交流头插件被SV采样值光口板所代替,开入开出板卡被GOOSE光口板所代替,保护本身仅保留CPU插件完成保护算法以及键盘、液晶等人机界面。
一次电流一次电压断路器常规保护示意一次电流电压断路器数字化保护示意智能站中的测控装置一般通过SV网络接收电流电压测量值,通过GOOSE完成信息量采集和控制命令下发等功能。
保护、测控的间隔层设备对过程层均支持光纤通讯接口,数据基于统一标准建模,各IED设备间的信息共享和互操作性要大大优于常规站。
对上接口均符合IEC61850规要求,故智能站中规约转换装置所接设备的数量降低。
网络化二次设备要求其具有数字化接口、满足电子式互感器的要求、满足智能开关的要求、网络通信功能满足IEC61850的要求4、站控层网络的区别站控层网络在智能站及常规综自站中最大变化在于规约的变化,常规综自站的网络103规约因各设备厂家对其理解区别较大,设备间的信息交互能力差,不利于信息共享。
在智能站中均按照统一规进行数据建模,体现出智能化站信息共享能力和互操作性能好的优势。
5、光缆和电缆用量区别常规站用电缆线连接优点:多年来运行可靠。
缺点:用量大,电缆采用铜材料,造价高智能站用光纤连接,电缆用量下降优点:减少了使用电缆的数量,减少了电缆的费用缺点:增加了光纤的熔接工作,维护量高,有了光纤就更增加了交换机的数量(省了电缆的费用,增加了交换机的费用)6、数据同步的区别常规站不依赖同步时钟对时,常规互感器通过电缆接到保护装置,保护CPU在同一时刻发锁存指令,各相采样数据为“一刀切”的方式,天生是同步的,保护自己根据采样的数据判断是否故障。
智能站从电子式互感器出来数字量后要送到保护、计量等设备,需要考虑数据同步的问题,特别对于差动类保护要求保护功能的实现不依赖于对时。
故在智能站中,电子式互感器的过程层设备及保护均需利用差值算法等有效措施保证采样数据的同步。
直接采样因MU到保护的数据延时固定,即便MU失步也不影响差动功能的实现,不依赖于对时系统,而网络采样的方式却不得不保证时钟系统的可靠性,若失步有可能会闭锁保护。