智能变电站二次技术介绍

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220kV智能变电站不全停二次设备改造方案解析

220kV智能变电站不全停二次设备改造方案解析

220kV智能变电站不全停二次设备改造方案解析随着电力行业的不断发展,智能变电站技术在电力系统中的应用越来越广泛。

220kV智能变电站不全停二次设备改造方案是为了提高变电站的可靠性、智能化管理水平和自动化程度,从而更好地保障电网安全稳定运行。

本文将对220kV智能变电站不全停二次设备改造方案进行详细解析。

一、改造目的1. 提高设备可靠性。

通过对二次设备进行改造,旨在提高设备的可靠性和稳定性,减少设备故障率,提高供电可靠性。

2. 实现智能化管理。

借助新的智能化技术,实现对设备的远程监控、故障诊断和信息反馈,加强对变电站设备的管理和维护。

3. 提高自动化程度。

改造后的二次设备能够实现更高的自动化程度,从而减轻运维人员的工作负担,提高运维效率。

二、改造内容1. 保护及控制设备改造。

对变电站的保护及控制设备进行升级改造,采用先进的数字保护装置和智能化控制系统,提高设备的保护功能和控制精度。

2. 辅助设备改造。

对辅助设备进行改造,包括通信设备、监控系统、电力电子设备等,提高设备的智能化管理水平和自动化程度。

3. 线路及继电保护改造。

对变电站的220kV线路及继电保护系统进行升级改造,提高系统的稳定性和可靠性。

4. 通信网络改造。

对变电站的通信网络进行改造,提高网络的传输速率和稳定性,以满足智能化管理的需要。

三、改造方案1. 设备选型。

根据变电站的实际情况和需求,合理选择适合的保护及控制设备、辅助设备、通信设备和监控系统,确保设备的稳定性和可靠性。

2. 系统集成。

将各种新设备进行系统集成,确保设备之间的互联互通,实现智能化管理和远程监控。

3. 技术升级。

对现有设备进行技术升级,采用先进的数字化技术和智能化管理手段,提高设备的性能和功能。

4. 安全保障。

在改造过程中,要严格遵守安全作业规程,确保改造工程的安全和稳定进行。

四、改造效果1. 提高设备可靠性。

改造后的二次设备具有更高的抗干扰能力和可靠性,能够更好地应对各种复杂工作环境和恶劣天气条件。

智能变电站二次安措及管控技术

智能变电站二次安措及管控技术

智能变电站二次安措及管控技术摘要:智能变电站与传统变电站相比,存在很多技术突破的地方,给分析监控工作提出新的要求。

文中选择智能变电站二次安措为着手点,分析做好安措质量控制的措施。

关键词:智能变电站;二次安措;管理控制近年来我国新建并投运了大量智能变电站,随之而来的是繁杂的检修和运维工作。

二次安措用于隔离待检修设备和运行设备,具有保障电网安全稳定运行、避免保护拒动或误动等重要意义。

不同于传统变电站使用电缆传输采样值、开入开出等信息,智能变电站采用“三层两网”的网络架构,利用以太网传输信息,其中的软压板、虚端子取代了传统变电站中的硬压板和接线端口。

在提高信息共享程度的同时,也使得二次安措隐含不直观、没有明显的“电气断开点”,给二次检修运维工作带来了极大挑战。

1、智能变电站安措防误概述智能变电站保护装置的二次回路用光缆进行连接,其模拟量的采样和开关量的采样、出口,分别通过SV和GOOSE报文进行传输。

线路保护装置获取线路合并单元发送过来的电流SV报文、母线电压SV报文及线路智能终端发送过来的GOOSE报文,进行保护逻辑判断,若符合跳闸条件则通过智能终端进行跳闸。

安全措施主要是指在变电运行及检修工作中为了人身、电网及设备安全,将待检修设备与运行设备进行安全隔离的措施。

智能变电站改、扩建及装置检修时,二次设备的安全措施操作由跳闸出口软压板、GOOSE发送/接收软压板、SV接收软压板、检修压板等多种安措技术组合而成。

由于软压板是存在于保护装置中的虚拟压板,数量多、不直观且无“明显电气断开点”,因此在操作过程中易造成漏投退、误投退等。

图1 智能变电站典型仙霞路保护配置示意图同时,智能变电站装置新增加了检修机制。

装置投入检修压板后,上送报文中的检修状态位置,此报文为检修态报文。

处于正常运行状态的保护装置接收到检修态报文,会判别开入量或采样信息“状态不一致”,丢弃该检修态报文,并闭锁相关保护。

处于正常运行状态的智能终端收到“状态不一致”的遥控或跳合闸指令后,也会丢弃该检修态报文,不进行跳合闸动作。

智能变电站的二次架构和基本原理

智能变电站的二次架构和基本原理
VLAN
• 优点:对智能设备无特殊要求 • 缺点:交换机需配置,不同VLAN间信息交换效率低
IGMP Snooping
• 优点:对智能设备无特殊要求 • 缺点:工作在三层,复杂,资源消耗大
GMRP
• 优点:简单,无需配置交换机,智能设备可自动配置;工作在二层, 资源消耗小
• 缺点:智能设备需支持GMRP
调度
当地监控
远动通信
高级应用
一体化五防 智能操作 事故分析 谐波分析
高级应用信息平台
集控中心
数据通信V及以下 35kV及以下 分段保护测控 间隔保护测控
过程层网
高压侧母线PT 低压侧母线PT
至各间隔保
护测控装置
或合并单元
PT






线
线










SV/GOOSE网
至各间隔保 护测控装置 或合并单元
PT












EVT1 EVT2
110/66kV线路1
110/66kV其他线路及分段/母联与线路1 相同




































主变
35kV及以下等级间隔

智能变电站二次设备

智能变电站二次设备
➢ 输出接口:
对采样值组网传输的方式,提供相应的以太网口 对采样值点对点传输的方式,提供足够的输出接口分别对应
保护、测控、录波、计量等不同的二次设备。 模块化并可根据需要增加输出模块。
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1、合并单元:其他功能要求
➢ 具备合理的时间同步机制和采样时延补偿机制。 ➢ 能保证在异常情况下(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)不误输出,具有完善的自 诊断功能,能输出上述各种导常信号和自检信息。
➢ 具备光纤通道光强监视功能,实时监视光纤通道接收到的光信号 的强度,并根据检测到的光强度信息,提前预警。
➢ 支持可配置的采样频率,采样频率应满足保护、测控、录波、计 量及故障测距等采样信号的要求。
功能。 ➢ 事件报文记录功能。 ➢ 跳、合闸命令需要两帧确认。 ➢ 动作时间应不大于7ms。 ➢ 具备跳/合闸命令输出的监测功能。当接收命令后,应
通过GOOSE网发出收到跳令的报文。 ➢ 具备完善的告警功能,告警信息通过GOOSE上送。 ➢ 配置单工作电源,保留检修压板、断路器操作回路出口
压板和操作把手/按钮。
➢ 输入接口:
电子式互感器:光纤。 常规互感器或模拟小信号互感器:模拟信号接口。 智能化一次设备:(用在母线电压并列功能)开关信号接口
➢ 数量:按间隔配置的合并单元应提供至少接收12路电 子式互感器的采样信号。
电流信号7路 电压信号5路
➢ 调试接口:
对所发送通道的顺序、相序、极性、比例系数等进行配置。
➢ 智能开关等设备的过渡产品 ➢ 完成断路器、隔离刀闸、地刀等位置的采集 ➢ 完成断路器、隔离刀闸、地刀等的分合控制 ➢ 采集主变档位、温度等信息 ➢ 采集在线监测的信息 ➢ 断路器操作回路

智能变电站二次设备安装(光缆光纤)施工典型施工工法(2)

智能变电站二次设备安装(光缆光纤)施工典型施工工法(2)

智能变电站二次设备安装(光缆光纤)施工典型施工工法智能变电站二次设备安装(光缆光纤)施工典型施工工法一、前言随着技术的发展,智能变电站的建设越来越受到重视。

而在智能变电站的建设中,二次设备的安装是一个关键的环节,其中光缆光纤的安装更加重要。

本文将详细介绍智能变电站二次设备安装(光缆光纤)的典型施工工法。

二、工法特点智能变电站二次设备安装(光缆光纤)施工工法具有以下特点:1. 技术先进:采用先进的光缆光纤安装技术,保证数据传输速度和质量。

2. 施工效率高:工法合理,减少了施工时间,提高了施工效率。

3. 施工质量高:通过合理的技术措施,确保施工质量达到设计要求。

4. 安全可靠:强调安全措施,减少施工中的危险因素。

三、适应范围智能变电站二次设备安装(光缆光纤)适用于各类智能变电站的建设工程,特别适用于远程监控、自动控制及通信系统。

四、工艺原理智能变电站二次设备安装(光缆光纤)的工艺原理是通过光缆光纤传输数据,实现智能变电站各个设备之间的通信和远程监控。

通过光缆光纤的高传输速度和可靠性,实现对智能变电站系统的精确控制和数据交互。

五、施工工艺智能变电站二次设备安装(光缆光纤)的施工工艺主要包括以下几个阶段:1. 施工前准备:对施工现场进行勘测,制定详细的施工方案和施工计划。

2. 光缆光纤敷设:根据设计要求,对光缆光纤进行敷设,包括线缆的埋深、敷设路径的选择等。

3. 光缆光纤连接:对光缆光纤进行连接,包括光纤末端的切割、清洁以及连接头的安装等。

4. 光缆光纤保护:对光缆光纤进行保护,采取适当的防护措施,防止光缆光纤被损坏。

5. 系统测试与调试:对安装完成的光缆光纤系统进行测试和调试,确保其正常运行。

六、劳动组织智能变电站二次设备安装(光缆光纤)的施工工艺需要合理的劳动组织,包括人员配置、工作任务分配等。

施工中需要具备一定的专业知识和技能的工程师和技术人员。

七、机具设备智能变电站二次设备安装(光缆光纤)的施工过程需要使用以下机具设备:1. 光缆敷设机具:用于将光缆敷设在地下或架空的设备。

智能变电站二次系统结构(运维)

智能变电站二次系统结构(运维)

智能变电站二次网络结构
主变不配置独立过程层网络, 主变保护、 测控等装置宜接入高、 中 压侧过程层网络,主变低压侧过程层 SV 报文、 GOOSE 报文可接 入中压侧过程层网络。 变压保护、 测控等装置接入不同电 压等级的过程层网络时,应采用相互独立的数据接口控制器。
主变不配置独立过程层网络, 主变保护、 测控等装置宜接入高、 中 压侧过程层网络,主变低压侧过程层 SV 报文、 GOOSE 报文可接 入中压侧过程层网络。 变压保护、 测控等装置接入不同电 压等级的过程层网络时,应采用相互独立的数据接口控制器。
智能变电站体系结构介绍
调试所 高级工程师 王天锷
提纲
变电站信息数字化 智能变电站的层结构 智能变电站二次系统的网络结构 智能变电站运维应注意的事项
变电站信息数字化
变电站信息数字化
变电站二次系统本质上是一个信息交换系统 二次系统是一次系统的镜像
➢ 收集一次设备信息 ➢ 根据负荷对一次设备进行控制 ➢ 根据一次设备的运行状态做出相应的反应
智能变电站运维应注意的事项
PT、CT品质异常
PT、CT品质异常和SV链路异常或SV断链属于同等类型的 故障,CT品质异常会闭锁与电流相关的保护,PT品质异常 会导致复压开放
PT、CT品质异通常是由光口污染、光纤受损、光缆受损 导致
PT、CT品质异常现象不能长时间消失,必须尽快找出原 因,利用备用光口进行排除
主变保护























至机构跳闸
电缆

智能变电站二次系统优化设计及研究

智能变电站二次系统优化设计及研究

智能变电站二次系统优化设计及研究1. 引言1.1 研究背景智能变电站是指应用先进的信息技术、通信技术和自动化技术,实现对电力系统的监测、控制、保护和管理的高级电力系统设施。

随着智能电网和新能源技术的快速发展,智能变电站在电力系统中的作用日益重要。

在传统电力系统中,二次系统是智能变电站的核心部分,负责电力系统的监测、控制和保护。

对智能变电站二次系统进行优化设计具有重要的意义。

当前,随着电力系统规模的不断扩大和电力负荷的增加,电网安全稳定运行面临着更大的挑战。

而智能变电站二次系统的优化设计可以提高电力系统的安全性、稳定性和经济性,有效解决电网运行中的问题。

在这样的背景下,对智能变电站二次系统的优化设计进行深入研究具有重要的实践意义。

本文将从智能变电站二次系统优化设计方法、流程、关键技术、案例分析和未来发展趋势等方面展开探讨,旨在为智能电力系统的发展提供参考,并对未来的研究和实践提出建议。

【研究背景】部分即在于此。

1.2 研究意义智能变电站是电力系统的重要组成部分,二次系统是智能变电站中的关键部分。

二次系统的设计优化直接关系到智能变电站的性能、稳定性和可靠性。

对智能变电站二次系统进行优化设计和研究具有重要的意义。

智能变电站二次系统的优化设计可以提高电力系统的运行效率和质量,减少能源浪费,降低系统运行成本。

通过合理设计二次系统,可以更好地监测和控制电网的运行状态,及时发现和解决问题,提高电网的安全稳定性。

智能变电站二次系统的优化设计可以提高电网的响应速度和自适应能力,增强电力系统的抗干扰能力和抗灾能力。

在面对复杂多变的外部环境和电网负荷波动时,优化设计的二次系统可以更快地作出调整和响应,保障电力系统的正常运行。

2. 正文2.1 智能变电站二次系统优化设计方法智能变电站二次系统优化设计是为了提高电力系统的运行效率和可靠性,以满足日益增长的电力需求和提高供电质量的要求。

在设计过程中,需考虑系统的稳定性、安全性、经济性和环保性,通过科学的方法和技术手段实现系统的最佳化配置。

对智能变电站二次设备运维关键技术的思考

对智能变电站二次设备运维关键技术的思考

对智能变电站二次设备运维关键技术的思考智能变电站是一种以先进的信息技术为支撑,实现自动化、智能化管理的电力配电系统。

与传统变电站相比,智能变电站具有更高的智能化程度、更广泛的信息化应用、更强的智能决策和执行能力,对于提高电力系统的可靠性、经济性和安全性具有重要意义。

而作为智能变电站的核心组成部分之一,二次设备运维技术对智能变电站的实时监测和运行控制起着至关重要的作用。

在现代智能变电站中,二次设备运维技术的关键技术包括远程监测、智能诊断、预测维护等。

本文将从这些方面对智能变电站二次设备运维的关键技术进行思考。

远程监测技术是智能变电站二次设备运维的一项关键技术。

远程监测技术通过传感器实时采集二次设备的运行参数,将数据传输到监控中心或运维人员所在的地方,实现对二次设备状态的远程监测和实时分析。

这种技术能够帮助运维人员及时发现设备的异常状态,做出相应的处理,从而提高设备的可靠性和安全性。

远程监测技术还能够实现对设备的远程控制和操作,降低了人工巡检和操作的工作强度,提高了运维效率。

智能诊断技术也是智能变电站二次设备运维的重要技术之一。

智能诊断技术通过对二次设备运行数据的离线分析和处理,采用数据挖掘、机器学习等方法,发现设备的潜在故障和健康状况,为设备的维护和故障排除提供技术支持。

智能诊断技术能够帮助运维人员更准确地判断设备的运行状态,减少误判和漏判,提高运维工作的精准度和效率。

预测维护技术也是智能变电站二次设备运维的一个重要方向。

预测维护技术通过对设备运行数据的长期积累和分析,建立设备的健康模型和寿命预测模型,实现对设备寿命和维护周期的预测,为设备维护和更换提前做好准备。

预测维护技术能够帮助运维人员实现设备维护的预防性和计划性,降低维护成本,提高设备的可靠性和安全性。

智能变电站二次设备运维的关键技术是远程监测、智能诊断和预测维护。

这些技术的应用将有力地提升智能变电站二次设备的运行管理水平,保障电力系统的安全稳定运行。

智能化变电站的二次设计要点分析

智能化变电站的二次设计要点分析

智能化变电站的二次设计要点分析【摘要】智能化变电站在电力系统中起着至关重要的作用。

本文通过对智能化变电站的二次设计要点进行分析,包括智能化设备选型要点、通信网络规划要点、数据管理及分析要点以及安全保障要点。

在智能化变电站的设计中,选择合适的智能化设备至关重要,同时需要合理规划通信网络以确保设备之间的连接畅通。

数据管理和分析也是至关重要的一环,可以帮助实现变电站运行的智能化和自动化。

安全保障是智能化变电站设计中不可忽视的部分,需要对系统进行全面的安全保护措施。

通过对这些要点的分析,可以更好地实现智能化变电站的设计和运行,提高电力系统的效率和安全性。

【关键词】智能化变电站、二次设计、要点分析、智能化设备选型、通信网络规划、数据管理、安全保障、引言、结论1. 引言1.1 引言智能化变电站是利用先进的信息技术和智能设备来对传统的电力系统进行升级改造,提高运行效率和安全性的一种重要手段。

随着中国电力行业的快速发展和电网建设的不断完善,智能化变电站已经成为电力系统的发展趋势和重要方向。

在智能化变电站的二次设计过程中,要点分析是非常关键的。

通过合理的设计和规划,可以确保变电站的智能化设备选型、通信网络规划、数据管理及分析以及安全保障等方面能够达到预期效果。

在本文中,将详细探讨智能化变电站二次设计的要点分析,以便为电力行业的发展提供参考和借鉴。

通过深入研究智能化变电站的二次设计要点,可以更好地理解其在电力系统中的重要性和必要性。

只有充分了解并合理运用这些设计要点,才能有效推动智能化变电站的建设和运行,为电力系统的现代化发展贡献力量。

希望本文能够为相关领域的研究和实践提供有益的启示和指导,促进智能化变电站的进一步发展和应用。

2. 正文2.1 智能化变电站的二次设计要点分析智能化变电站的二次设计是指在智能化变电站建设中针对二次系统所进行的设计工作,其重点是确保二次系统的稳定性、可靠性和高效性。

在进行二次设计时,需要注意以下几个要点:1. 设计合理的二次保护方案:二次保护是智能化变电站的重要组成部分,其设计应考虑到变电站的整体运行状态和系统的安全性。

智能变电站电气二次系统设计研究

智能变电站电气二次系统设计研究

智能变电站电气二次系统设计研究
智能变电站电气二次系统设计是指在智能变电站中,对变电站的电气二次系统进行设计和研究。

智能变电站是现代变电站的升级版,利用先进的通信技术、控制技术和计算机技术,实现对电力系统的智能化管理和控制。

电气二次系统是变电站辅助系统的一部分,主要包括保护装置、自动化装置、监控系统等。

需要确定变电站的功能和性能要求。

根据变电站的功能,确定需要的保护装置、自动化装置和监控系统的类型和数量,以及它们之间的通信方式和传输速率。

要根据变电站的性能要求,确定各保护装置和自动化装置的精度和灵敏度。

需要选择适合的保护装置和自动化装置。

根据变电站的功能要求,选择适合的保护装置和自动化装置,包括差动保护装置、整定式保护装置、远动装置等。

要考虑设备的可靠性和可用性,选择具有良好性能和先进技术的产品。

需要设计合理的通信网络。

智能变电站的电气二次系统需要通过通信网络进行数据传输和控制命令的发送。

需要设计合理的通信网络,包括网络的拓扑结构、通信协议和数据传输方式。

要考虑通信网络的可靠性和通讯速率,确保数据的安全和及时性。

需要进行系统集成和调试。

在设计完成后,需要对系统进行集成和调试,确保各设备之间的配合运行和通信正常。

要进行系统的可靠性测试和故障模拟,以确保系统能够在各种工况下正常运行。

智能变电站电气二次系统设计是一个复杂的工作,需要综合考虑变电站的功能和性能要求,并选择适合的设备和通信网络。

通过合理的设计和调试,可以使智能变电站的电气二次系统具有高效、精确和可靠的性能。

智能变电站二次设备调试技术

智能变电站二次设备调试技术

智能变电站二次设备调试技术钟小千(国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司)摘 要:当今社会对电力的依赖越来越强,在这种发展趋势下,为了保障各行业的用电需求,就需要完善供配电网的功能。

在供配电网中,智能变电站是重要的电力输送点。

智能变电站之间的设备治疗的联系性比较强,进行设备的二次调试是保障变电站稳定输送电力的基础。

这就需要工作人员对二次设备调试技术进行研究和掌握,提高智能变电站的输电稳定性。

本文主要对智能变电站和二次设备进行简介,并且阐述二次设备的调试技术。

关键词:智能变电站;二次设备;调试技术0 引言我国的用电地区分布广泛,电力能源并不均衡,通过供配电网进行电力供给和输送是保障人们用电需求的重点内容。

这就需要提升供配电网的智能化水平,主要依靠智能变电站进行实现。

相关人员要优化智能变电站二次设备调试技术,完善相关的技术标准,解决变电站设备调试存在的问题,保障电力输送的安全和稳定。

1 智能变电站和二次设备的简介1 1 智能变电站智能变电站是依靠先进、低碳环保、集中合成、可靠的高端智能设备,将变电站信息处理的智能化、通信平台成网络体系、共享信息作为基本标准,能够自动完成信息收集、数据测量、设备控制,并且能够实时调控电网、对电网故障进行分析和初步处理的高等级变电站。

智能变电站二次系统的主要特征有:第一,是信息交换的过程更加迅速,二次元系统具有高度集成化的特点。

系统结构符合变电站的发展需求,实现变电站和控制中心的信息交互功能。

在监控设备状态时,能够全面覆盖,提高系统的配置和设备维护的效率[1]。

第二,能够对控制系统实现保护。

控制系统能够使电流和电压数据采集工作完全实现自动化,对各项数据信息进行集合,通过自动化控制保障二次系统设备实现优化和整合,实现变电站数据信息共享功能。

第三,能够对在线决策进行细致的分析,在线检测变电站的所有设备,能够高效获取智能电子装置存在的问题以及电网运行的状态等数据信息。

1 2 二次设备这种变电站的二次设备是通过现代信息技术的保护装置和自动控制装置,调节智能变电站的输电稳定性和安全性的设备。

220kV模块化智能变电站220kVGIS设备电气二次专业关键技术分析

220kV模块化智能变电站220kVGIS设备电气二次专业关键技术分析

220kV模块化智能变电站 220kV GIS设备电气二次专业关键技术分析摘要:220kV模块化智能变电站保护、测控、电能表下放布置于各间隔智能控制柜内,GIS设备电气二次专业技术确认较以往更加综合且复杂,本文从断路器、隔离/接地开关、电流互感器、电压互感器、GIS气室等一次设备,及智能终端、合并单元、保护测控等二次设备逐一展开关键技术要点论述及经验总结,从而利于提高电气二次设计工作的效率,保证此后的二次设计顺利开展。

关键词:智能变电站 GIS设备电气二次1.前言GIS设备电气二次原理及接线的确认是开展二次设计的前期,220kV变电站模块化建设较2011版通用设计将除主变间隔外其余220kV、110kV保护、测控、电能表下放布置于各间隔智能控制柜,下放后一、二次设备间更多配合需由厂家厂内完成,所以归纳总结GIS设备二次专业关键技术,让二次关键技术能准确、完整地实现,有利于提高工程效率、保障工程顺利推进。

结合GIS设备的设备特点,按常规侧和智能侧分别展开,但因电压等级、间隔类型的不同确认细节有所区别,限于篇幅本文主要对220kV电压等级GIS设备二次专业关键技术展开分析。

2.一次设备二次要点分析按断路器、隔离/接地开关、电流互感器、电压互感器、GIS气室几个模块依次进行分析总结。

2.1 断路器1)应有电源监视回路,能监视跳/合闸绕组回路的完整性;2)应有跳/合闸位置状态指示,自动合、跳闸时应能自动报警上送;3)分闸回路不应采用RC 加速设计,跳/合闸控制回路不应串接整流模块、熔断器或电阻;4)防跳、跳/合闸压力异常闭锁功能由机构本体实现;5)防跳回路中应串接防跳继电器常闭接点+断路器辅助常闭接点;6)采用分相弹簧机构时防跳继电器、非全相继电器均应安装于独立的汇控柜;7)252kV 母联(分段)、主变压器、高压电抗器断路器应选用三相机械联动;8)220kV 及以上断路器压力闭锁继电器应双重化配置;9)采用“离线式微机防误+单元电气闭锁模式”;10)液压机构压力低闭锁重合闸,两套独立压力继电器,且继电器与控制回路同电源;11)220kV及以上GIS若采用分相结构断路器,每相应安装独立的密度继电器,且两组跳闸回路的压力闭锁继电器独立配置;12)电机过流/过时保护回路的电源与储能电机同电源;13)非全相回路出口跳闸均设出口压板,且每相独立设置;14)就地控制应经电编码锁,电机控制、压力低闭锁回路电源正端不经电编码锁;15)220kV 及以上断路器必须具备双跳闸线圈机构;2.2隔离开关/接地开关1)开关与其所配装的接地开关之间应有可靠的机械联锁;2)当电机电源消失时,控制回路应解除自保持;3)应配置能可靠切断电动机电源的过流保护装置;4)具备带电显示装置有电不允许此隔离开关断开,无电时才允许操作的电气闭锁回路;5)采用离线式微机五防,母线间隔GIS由厂家考虑完整电气闭锁回路;6)主变间隔隔离/接地开关满足高、中、低三侧闭锁逻辑;7)交、直流回路所用接点应隔离,做到分区、分端子排布置;8)应满足信号、控制、联闭锁等功能需求,控制、联闭锁等重要回路所需接点应采用原始接点;9)出线间隔配置高压带电显示装置,并将有电闭锁纳入电动接地刀闸的单元电气闭锁逻辑。

智能变电站二次回路智能预警及故障诊断技术

智能变电站二次回路智能预警及故障诊断技术

智能变电站二次回路智能预警及故障诊断技术摘要:伴随着科学技术的不断进步,二次回路在各个零部件的技术问题都将会得到科学化解决,同时整个功能也会表现得更为完善。

变电站将会逐渐变得更为现代化,信息化控制以及数字化操作的工作内容,能够使得智能化的特点覆盖整个变电站。

关于智能变电站二次回路智能预警以及故障诊断工作,具有极为复杂以及精细的特点,在实际运行过程当中,不仅仅会依照科学经验来对其大范围展开确定,同时还会借助精确化的操作,来确定故障点位置,进而运用科学措施予以处理。

本文将会对此展开分析。

关键词:智能变电站;二次回路;智能预警;故障诊断众所周知,智能变电站在科学技术不断发展的状态下,渐渐呈现出了最为完善的状态,同时智能变电站的有关技术,也渐渐成为了电力行业发展最为首要的运用方法。

这不仅仅能够使得人们日常生活呈现出更为便捷的状态,同时还会进一步的使得国内经济处于一种持续稳定发展的状态。

因此,国内有关电力部门需要进一步的注重二次回路的有关预警故障工作,如此才能确保智能变电站运行整体水平相对较高。

一、智能变电站二次回路智能预警与故障诊断现状分析在进一步展开后续内容分析之前,首先需要对智能变电站二次回路智能预警与故障诊断现状展开分析,如此能够更好为后续要点的研究,给出一定的参考建议。

具体的现状内容分析为以下方面:(一)工作开展体系还不够完善根据有关人员的持续研究发现,当前智能变电站二次回路智能预警以及故障诊断工作,的确在有条不紊的开展,通过不断的研究以及分析,的确使得实际工作开展获得了一定程度的效果。

但是进一步研究可知,整个工作开展中明显缺乏科学体系,诸多工作开展都是依照工作人员固有经验展开,虽然经验的确重要,但是为了使得实际工作能够更好的开展,那么必须要具有一定的科学体系,来指导工作的开展,进而才能获得更好的效果。

因此,工作开展体系不完善的现状问题,应当引起有关人员的高度重视,进而采取措施予以完善。

(二)电力部门工作人员的综合素质有待提升智能变电站二次回路智能预警以及故障诊断工作的开展,需要电力部门工作人员掌握好技术要点,才能更为科学的展开后续工作,这从侧面也表明电力部门工作人员,需要具有更为高水平的素质,才能确保实际工作开展水平得到提升。

220kV智能变电站不全停二次设备改造方案解析

220kV智能变电站不全停二次设备改造方案解析

220kV智能变电站不全停二次设备改造方案解析一、引言随着电力系统的发展和智能化的进步,传统的变电站的二次设备已经不能满足电力系统运行的需求。

为了提高变电站的运行稳定性、安全性和可靠性,确保电力供应的连续性,进行二次设备改造是非常必要的。

本文就220kV智能变电站不全停二次设备改造方案进行了解析。

二、改造方案1. 目标改造目标是将传统的二次设备升级为智能化的设备,提高其自动化程度和远程控制能力,减少人工干预,提高运行效率。

2. 改造内容(1) 配置智能化的监测装置在变电站的关键位置配置智能化的监测装置,例如智能断路器、智能光纤温度传感器、智能变压器监测装置等。

这些装置可以实时监测设备的工作状况,准确掌握设备的运行和故障信息。

(2) 实现设备的远程控制和操作通过网络技术实现对二次设备的远程控制和操作。

通过远程监测中心可以对变电站的设备进行实时监测和远程控制,提高操作的便捷性和精确性。

(3) 引入人工智能技术利用人工智能技术对设备进行智能分析和预警。

通过对设备的历史数据进行分析,可以预测设备的寿命,提前进行预防性维修,有效减少设备的故障率。

(4) 完善数据采集和传输系统改造过程中,要完善数据采集和传输系统,确保监测装置产生的数据能够准确、及时地传输到监测中心。

可以使用现场总线技术和通讯协议,实现设备间的数据交互。

3. 实施步骤(1) 进行现场调研和设备评估在进行改造之前,要进行全面的现场调研和设备评估,了解二次设备的各项参数和运行状态,确定需要改造的设备。

(2) 设计改造方案根据调研和评估的结果,制定改造方案,包括改造的设备和具体实施步骤。

(3) 实施改造按照设计方案进行改造,包括安装智能化的监测装置、配置网络设备、进行数据采集和传输系统的改造等。

(4) 联调测试改造完成后,对设备进行联调测试,确保各个设备之间的协同工作和数据的准确性。

(5) 运行维护改造完成后,要进行设备的运行维护和定期检修,保证设备的正常运行。

智能变电站二次检修安措防误技术

智能变电站二次检修安措防误技术

智能变电站二次检修安措防误技术发布时间:2022-09-15T09:01:43.563Z 来源:《新型城镇化》2022年18期作者:张倩倩1 桂佳杰2 [导读] 从监控角度分析,二次检修安措特征可以分为直接监视、间接性监视以及无法监视三种,直接监视是对相关设备进行可视化监控,例如:硬压板和软压板上安装监控诊断设施,间接监控是通过一定的监控设备发送监控指令进行监视,例如:交换机或者利用光纤监视过程层控制块链接进行监控;无法监视指因为无法通过监控装置或者有些链接路无法达到监控部位,无法通过监控其他信号进行监控,虽然出口硬压板已经可以通过加装监控传感器进行监视,但这给变电站带来了实际负担,无形中增加了成本,因此需要进行进一步研究,以此更加完善二次检修安措工作。

1. 国网江苏省电力有限公司沭阳县供电分公司江苏省宿迁市 2236002. 国网江苏省电力有限公司泗阳县供电公司江苏省宿迁市 223700摘要:智能变电站二次检修安措防误技术能有效提升二次设备检修安措的安全性和可靠性,防止智能变电站因二次安全措施错误引起的继电保护误动或拒动的电网事故,增强电网安全运行水平,提高电网精益化和智能化调控能力。

为加强其应用效果,本文将对其展开论述。

关键词:智能变电站;二次检修;安措;防误1 智能变电站二次检修安措特征从监控角度分析,二次检修安措特征可以分为直接监视、间接性监视以及无法监视三种,直接监视是对相关设备进行可视化监控,例如:硬压板和软压板上安装监控诊断设施,间接监控是通过一定的监控设备发送监控指令进行监视,例如:交换机或者利用光纤监视过程层控制块链接进行监控;无法监视指因为无法通过监控装置或者有些链接路无法达到监控部位,无法通过监控其他信号进行监控,虽然出口硬压板已经可以通过加装监控传感器进行监视,但这给变电站带来了实际负担,无形中增加了成本,因此需要进行进一步研究,以此更加完善二次检修安措工作。

2 智能变电站二次检修安措防误技术2.1 进行安措模拟预演及防误校核在进行二次检修作业之前,要进行相应的模拟预演,该预演与一次五防比较类似,在此过程中还要使用到二次回路图。

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●过程层SV网(光以太网交换机)(点对点方式下逐渐在淘汰) 如果采样值报文采用网络传输时: 500KV: 3/2接线时宜按串冗余配置2台交换机; 220KV:双母线接线时宜按4个断路器单元冗余配置2台交换机; 66/35KV:宜按母线段配置。
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智能站二次设备特点
7)对时系统 站控层设备:SNTP(Simple Network Time Protocol)简单网络对时协 议。 间隔层设备:IRIG-B(一般用电B码)、SNTP。 过程层设备:IRIG-B(一般用光B码)、PPS。 整个变电站也可采用 基于网络系统的IEEE 1588对时。
光纤以太网:GOOSE 过程层交换机
北京四方
SV
电缆
GOOSE
SV
GOOSE
低压装置
北京四方
保护装置
北京四方
保护柜
测控装置
北京四方
间隔层设备
电以太网: MMS\GOOSE
北京四方
电以太网:MMS
北京四方
站控层交换机电ຫໍສະໝຸດ 太网:MMS北京四方监控系统 远动装置 站控层设备
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智能站系统网络结构
一次导线 空芯线圈 AD采集模块
A/D 采集器1
浅色为保护采样线圈、深色为测量采样线圈
A/D CPU PWR 光纤至 合并单元1
绝缘子
A/D CPU A/D PWR 光纤至 合并单元2
采集器: 双AD方案,保证采 样可靠性; 低功耗设计; 双电源方案; 测温功能; 完善的自检功能, 如A/D电源低等。
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智能站二次设备特点
2)合并单元(MU: Merging Unit ) 2-1)作用:信号合并、数据同步、数据输出、电压并列。通过SV光 信号将电流、电压传给保护、测控等间隔层设备。 私有协议
61850标准:9-1、9-2
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智能站二次设备特点
2-2)合并单元实物图:
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模型及报文简介
4)IEC 61850-9-2 SV采样值报文简介:
4-1)基本介绍:
● MU发出的SV采样值,用于保护和测量的采样频率是4000Hz,即 每个80点/周波或两个采样点之间相差250us;
●每个通道的数据可以灵活配置,最多可配置22个通道;
● MU的额定延时占用一个通道,其它的为保护和测量用的模拟量采 样值数据;
测控、电度表、故障录波器、网络分析仪等设备与合并单元之间可采 用组网方式或点对点方式连接; 测控、故障录波器、网络分析仪等设备与智能终端之间采用组网方式 连接。 3-2)间隔层与站控层设备的连接 间隔层的保护、测控等设备通过组网方式与站控层的监控主机、五防 主站、保信子站、远动装置等连接。
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模型及报文简介
1)IEC 61850 的提出: 由于各设备的制造厂家采用的通信协议不统一,导致自动化系统难以 实现互操作。国际电工委员会(IEC)制定了《Communication networks and systems in substations》,即IEC 61850 通信标准 体系。国内对应的标准为:DL/T 860 《变电站通信网络和系统》。
智能站二次设备特点
1)互感器(一次设备) 1-1)有源式电子式互感器(ECT、EVT、ECVT) ■基于罗戈夫斯基(罗氏)线圈(空心线圈)的ECT 特点:消除了传统铁心线圈的磁饱和问题,但为了防止干扰,需要严 格屏蔽,并且需要考虑温度影响、供电等问题。
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智能站二次设备特点
■ ECT示意图:
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3)保护装置的实物图:
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智能站二次设备特点
4)智能操作箱 4-1)功能: ●接收保护跳闸控制命令并跳闸 ●接收测控装置分/合闸控制命令并执行 ●上传开关刀闸位置信号
●温湿度数据采集和上传
●本体保护也能集成在智能操作箱中实现。
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智能站二次设备特点
St=9 Sq=0 事件发生时以较短的间隔连续传输(1ms,2ms,4ms),避免数据报 文的丢失 事件结束后以较长的间隔连续传输(5s),以保持通信线路的畅通
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智能站二次设备特点
1-2)无源式U型电子互感器: ●采用小功耗铁心线圈 ●测量、保护圈共用 ●采用本身固有的电容获取电压 ●工作于大地电位,不需激光供电, 采用交流隔离供电
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智能站二次设备特点
1-3)光学互感器(OCT、OVT) ■法拉第效应的OCT:利用线性偏振光通过磁场时,偏振的方向会发 生旋转的效应来实现电流的测量。 ■普克尔效应的OVT:利用晶体的折射率随外加电压呈线性变化的现 象来实现电压的测量。 1-4)小信号输出的电流互感器、电压互感器 ■保护电流:150mV对应5A;测量电流:1.5V对应5A;电压量:3.25V 对应100V(相电压)。 ■再由保护装置将电压、电流转换为光信号送给电度表。
●每个通道占8个byte,前4个byte为数据(它是16进制的整数,为一 次值。电压1LSB为10mV,电流1LSB为1mA),后4个byte为该数据 的品质。
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模型及报文简介
4-2)SV报文简介:
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模型及报文简介
5-1)IEC 61850-8-1 GOOSE开关量报文传输机制: GOOSE传输机制:变时间间隔重复传输 事件计数器St 报文计数器Sq
4-2)智能操作箱的实物图:
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智能站二次设备特点
5)站控层设备 包括监控主机、操作员站(可选)、五防主站(可选)、工程师站 (可选)、远动装置、保信子站(可选)。其功能与传统站相同,只 是站控层网络通信协议采用的是IEC 61850规约。 要求实现的功能: ●顺序控制,满足无人值班的功能要求; ●防误闭锁功能; ●建立实时数据库,存储并更新间隔层和过程层设备的全部数据; ●报警处理功能; ●事件顺序记录和事故追忆功能; ●网络报文记录分析;
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模型及报文简介
3-3)数据集的概念: PDIS8 PDIS8.Op.general 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 接地距离保护 I段动作跳A相
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Op
PDIS9 Op PDIS10 Op
general PhsA PhsB PhsC general PhsA PhsB PhsC general PhsA PhsB PhsC
模型及报文简介
■MAC-Address(Media Access Control Address) 介质访问控制地址。对应于交换机端口。 ■App ID (Application Identifier) 应用标识。对应于IED设备的数据集。 ■ GOOSE ID GOOSE报文标识。 ■ SV ID SV报文标识。
光纤
采集器2
A相
B相
C相 激光供电 数据处理
保护 测控 计量
一次场
合并单元
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智能站二次设备特点
■电容分压或电阻分压式的EVT 特点:与传统式的电压互感器原理类似,但一次与二次之间的联 系不是通过铁磁线圈实现的,而是通过电容或电阻分压器接于高 压与地之间。
R1
R2
Usr
电阻分压
电容分压
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模型及报文简介
3-1)模型文件(ICD文件)的基本概念: ICD文件是IED设备能力自描述文件。该文件描述了该IED设备提供的 基本数据模型及服务。
建模原则:《IEC 61850 工程继电保护应用模型》
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模型及报文简介
3-2)模型的分层结构:
DA
数据属性
PDIS8.Op.PhsA PDIS8.Op.PhsB PDIS8.Op.PhsC PDIS9.Op.general
PDIS9.Op.PhsA PDIS9.Op.PhsB PDIS9.Op.PhsC PDIS10.Op.general PDIS10.Op.PhsA PDIS10.Op.PhsB PDIS10.Op.PhsC
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智能站二次设备特点
6)网络通信设备(以500KV为例) ●站控层MMS网(电以太网交换机) 宜冗余配置2台交换机;保护小室里根据需要配置间隔层侧的交换机。 ●间隔层GOOSE网(光以太网交换机) 功能:传输保护之间联闭锁、失灵启动等信息。 配置原则:500KV:3/2接线时宜按串冗余配置2台交换机; 220KV:双母线接线时宜按4个断路器单元冗余配置2台交换机; 66/35KV:宜按母线段配置。
3)典型的组网方式系统网络连接图(以500KV站为例,SV、GOOSE 合一组网)
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智能站系统网络结构
4)点对点方式连接图(仅以3/2接线的线路保护为例)
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智能站系统网络结构
3)各层之间的连接(“点对点”方式) 3-1)间隔层与过程层设备的连接 保护与合并单元之间通过光纤直接连接(直采); 保护与智能终端之间通过光纤直接连接(直跳)。
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模型及报文简介
■ MU(Merging Unit) 合并单元。 ■ SV(Sampled Value) 采样值。 ■ VLAN(Virtual Local Area Network) 虚拟局域网。 ■ VID(VLAN Identifier) 虚拟局域网标识。
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智能站设备特点
3)保护、测控装置
A/D
SMV 光纤
ECT
交 流 输 入 组 件
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