智能变电站保护监控系统测试

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关于智能变电站联合调试方法

关于智能变电站联合调试方法

关于智能变电站联合调试方法智能变电站是现代电力系统中的核心组成部分,为确保其正常运行,联合调试是非常重要的。

本文将讨论智能变电站联合调试的方法。

一、联合调试的背景和意义在过去,变电站是通过多个组成部分逐一调试的。

然而,随着智能变电站的出现,变电站的复杂性大大增加,同时各设备之间的相互关联性也变得更加紧密。

传统的逐一调试方法已经无法满足对智能变电站整体性能的要求。

相比之下,联合调试能够更全面地评估智能变电站的运行状况,并及时发现问题,提高调试效率和质量。

二、智能变电站联合调试方法的步骤1. 系统拓扑验证首先,需要验证智能变电站的系统拓扑是否正确。

通过检查系统连接线路、开关、断路器等设备的接线情况,确认其与设计图纸一致。

2. 信号联调接下来,需要对智能变电站的信号进行联调。

这包括传感器、测量仪表等各种信号的校准和调整。

通过使用标准校准设备,确保智能变电站能够准确地获取和处理各类信号。

3. 保护设备联调智能变电站的保护设备是确保电力系统安全运行的关键。

在联合调试中,需要对保护设备的功能进行验证,包括故障检测、故障定位和保护动作等。

同时,还需要测试保护设备与其他设备之间的相互协调性,确保在故障发生时能够及时做出正确的响应。

4. 自动化系统联调智能变电站的自动化系统包括监控、控制和通信等功能。

在联合调试中,需要验证自动化系统的各项功能是否正常运行,并确保各个系统之间的信息交换和传输无误。

这涉及到软件配置、通信协议和网络设置等方面的工作。

5. 安全检查和性能评估最后,联合调试还需要对智能变电站进行安全检查和性能评估。

这包括检查各个设备是否存在潜在的安全问题,以及评估智能变电站在不同负荷和故障条件下的稳定性和可靠性。

三、智能变电站联合调试的挑战和应对措施智能变电站联合调试面临着一些挑战。

首先,智能变电站的设备众多,功能复杂,需要调试的参数较多。

其次,智能变电站的设备类型和厂家不一,可能存在兼容性问题。

为了应对这些挑战,可以采取以下措施:1. 制定详细的调试计划和检查清单,确保每个设备和功能都经过全面的测试和验证。

110kV智能综合变电站保护与监控系统概述

110kV智能综合变电站保护与监控系统概述

110kV智能综合变电站保护与监控系统概述
110kV智能综合变电站保护与监控系统是为了确保变电站的运行安全和电力系统的稳定运行而设计的一套全面的保护和监控系统。

该系统采用了先进的智能化技术,可以实时监测和控制变电站的各个部分,及时发现和处理各种异常情况,从而保障电力系统的可靠性和稳定性。

该系统主要包括以下几个方面的内容:
1. 智能综合保护系统:该系统主要用于变电站的各个保护设备的保护和控制。

通过对变电设备的电流、电压、温度等参数进行监测和分析,可以及时发现变电设备的异常状态,并采取相应的措施进行保护,防止设备的过载、短路等故障,从而确保设备的安全运行。

2. 智能综合监控系统:该系统主要用于对变电站的各个部分进行监控和控制。

通过对变电设备的工作状态进行实时监测,可以及时发现和处理设备的故障和异常情况,防止故障的扩大和事故的发生。

该系统还可以对变电站的负荷情况进行监测和分析,实现负荷的合理分配和调整,提高电力系统的运行效率和稳定性。

智能变电站规范

智能变电站规范

智能变电站相关标准和规范汇总《智能变电站技术导则》《110 ( 66 ) kV〜220kV 智能变电站设《330kV 〜750kV 智能变电站设计规《智能变电站二次系统标准化现场调《智能变电站继电保护和安全自动装《智能变电站继电保护通用技术条件》《智能变电站继电保护和安全自动装Q / GDW 1809-2012 《智能变电站继电保护检验规程》Q / GDW 11051 -2013 《智能变电站二次回路性能测试规Q / GDW 11052-2013 术条件》《智能变电站就地化保护装置通用技Q / GDW 383-2009Q / GDW 393-2009 计规范》Q / GDW 394-2009 范》Q / GDW 11145-2014 试规范》Q / GDW 11024-2013 置运行管理导则》Q / GDW 1808-2012 Q / GDW 11024-2013 置运行管理导则》Q / GDW 11053 -2013 《站域保护控制系统检验规范》Q / GDW 11054 -2013 《智能变电站数字化相位核准技术规范》Q / GDW 11055-2013《智能变电站继电保护及安全自动装置运行评价规程》Q / GDW 414-2011《变电站智能化改造技术规范》Q / GDW 422-2010《国家电网继电保护整定计算技术规范》Q / GDW 426-2010《合并单元技术规范》Q / GDW 427-2010《智能变电站测控单元技术规范》Q / GDW 428-2010《智能终端技术规范》Q / GDW 429-2010《智能变电站网络交换机技术规范》Q / GDW 430-2010《智能变电站智能控制柜技术规范》Q / GDW 431-2010《智能变电站自动化系统现场调试导则》Q / GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》Q / GDW 580-2011《变电站智能化改造工程验收规范》Q / GDW 640-2011《110(66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》Q / GDW 641-2011《220千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》Q / GDW 642-2011《330千伏-750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》Q / GDW 689-2012 《智能变电站调试规范》Q / GDW 690-2011 《电子式互感器现场校验规范》及编制Q / GDW 10131 -2017 电力系统实时动态监测系统技术规Q / GDW 691-2011 《智能变电站合并单元测试规范》技术条件》Q / GDW 750-2012《智能变电站运行管理规范》Q / GDW 1161-2013《线路保护及辅助装置标准化设计规范》Q / GDW 1175-2013《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》Q / GDW 1429-2012《智能变电站网络交换机技术规范》Q / GDW 678-2011《变电站一体化监控系统功能规范》Q / GDW 1875-2013《变电站一体化监控系统测试及验收规范》Q / GDW 1396-2012《IEC 61850 工程继电保护应用模型》Q / GDW 733-2014《智能变电站网络报文记录及分析装置检验规范》Q / GDW 11010 -2013 《继电保护信息规范》Q / GDW 1914-2013 《继电保护及安全自动装置验收规范》Q / GDW 11361 -2017 智能变电站保护设备在线监视与诊Q / GDW 11661 -2017 1000kV 继电保护及辅助装置标准化Q / GDW 11662 -2017 智能变电站系统配置描述文件技术Q / GDW 11663 -2017 继电保护整定计算平台与整定计算软Q / GDW 11765-2017 智能变电站光纤回路建模及编码技Q / GDW 11766 -2017 电力监控系统本体安全防护技术规Q / GDW 11794 -2017 智能变电站二次光纤回路及虚回路Q / GDW 10131 -2017 电力系统实时动态监测系统技术规。

智慧变电站在线监测系统规范书-2021.1.20

智慧变电站在线监测系统规范书-2021.1.20

智慧站在线监测技术规范书二〇二一年一月1总则本规范仅作为设备的最低要求,所供设备应满足现行国家、行业等最新标准。

2技术规范要求2.1总体要求智慧变电站状态监测系统应安全可靠、经济适用、技术先进、符合国情,应采用具有开放性和可扩充性、抗干扰性强的产品。

2.2标准和规范2.2.1按有关标准、规范或准则规定的合同设备,包括卖方向其他厂商购买的所有组部件和设备,都应符合这些标准、规范或准则的要求。

2.2.2表1标准中的条款通过本技术规范的引用而成为本技术规范的条款,凡是注明日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本技术规范。

凡是不注明日期的引用文件,其最新版本均适用本技术规范。

表1设备和附件需要满足的主要标准2.3设计原则智慧变电站状态监测系统应以高度可靠的智能设备为基础,实现全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、应用功能互动化。

2.3.1智慧变电站状态监测系统具有信息数字化、功能集成化、结构紧凑化、状态可视化等主要技术特征,符合易扩展、易升级、易改造、易维护的工业化应用要求。

2.3.2应满足站内信息一体化平台建设要求,满足输变电设备管理系统建设需要,支持系统层各子系统标准化、规范化存取访问以及和调度等其他系统进行标准化交互。

2.3.3应满足变电站集约化管理、顺序控制、状态评估等要求,支撑各级电网的安全稳定经济运行。

2.3.4提高变电站安全生产水平和运行的可靠性,节约运行成本,提高营运效率。

2.3.5智慧变电站状态监测系统的设计除执行本规范外,还应执行国家、行业的有关标准、规范和规程、规定。

2.4监视范围变电站所有的变压器、断路器、GIS、避雷器、容性设备等的状态信号和容性设备绝缘状态信号归入状态监测系统的监视范围。

2.5系统构成2.5.1系统结构2.5.1.1状态监测系统可以作为子系统和变电站自动化系统集成设计,也可自成独立系统,但自成系统时应能遵循DL/T 860标准实现与变电站信息一体化平台交互信息。

变电站智能监控系统

变电站智能监控系统

变电站智能监控系统在现代电力系统中,变电站是电力传输和分配的关键节点。

随着技术的发展,变电站的监控系统也在逐渐智能化,以提高电力系统的可靠性、安全性和效率。

变电站智能监控系统主要通过集成先进的传感器、通信技术、数据处理和分析工具,实现对变电站运行状态的实时监控和智能管理。

首先,智能监控系统的核心是传感器技术。

这些传感器能够实时监测变电站内的各种物理量,如电压、电流、温度、湿度等。

通过高精度的传感器,系统可以精确地捕捉到变电站的运行状态,为后续的数据分析和决策提供基础。

其次,通信技术在智能监控系统中扮演着至关重要的角色。

通过高速、稳定的通信网络,传感器收集的数据能够实时传输到中央监控平台。

这样,监控人员可以远程查看变电站的运行状态,及时发现并处理异常情况。

数据处理和分析是智能监控系统的另一个关键组成部分。

系统通过先进的算法对收集到的数据进行处理和分析,从而实现故障预测、状态评估和性能优化等功能。

例如,通过机器学习算法,系统可以识别出潜在的故障模式,提前预警,减少停电事件的发生。

此外,智能监控系统还具备自我学习和优化的能力。

随着时间的推移,系统会根据历史数据和新的运行情况不断调整和优化其监控策略和参数,以适应不断变化的电力系统需求。

智能监控系统的应用不仅限于变电站内部的监控,还可以扩展到整个电力网络的监控和管理。

通过与其他变电站和电力设施的智能监控系统互联,可以实现整个电力网络的协同监控和优化管理。

总之,变电站智能监控系统是电力系统现代化的重要组成部分。

它通过集成先进的技术,提高了变电站的运行效率和安全性,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。

随着技术的不断进步,未来的变电站智能监控系统将更加智能化、自动化,为电力系统的可持续发展做出更大的贡献。

(完整版)智能变电站辅助系统综合监控平台介绍

(完整版)智能变电站辅助系统综合监控平台介绍

智能变电站辅助系统综合监控平台一、系统概述智能变电站辅助系统综合监控平台以“智能感知和智能控制”为核心,通过各种物联网技术,对全站主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境进行全天候状态监视和智能控制,完成环境、视频、火灾消防、采暖通风、照明、SF6 安全防范、门禁、变压器、配电、UPS等子系统的数据采集和监控,实现集中管理和一体化集成联动,为变电站的安全生产提供可靠的保障,从而解决了变电站安全运营的“在控”、“可控”和“易控”等问题。

二、系统组成(一)、系统架构GPRS/3G/4G TCP/IP RS485/RS232智能变电站辅助系统综合监控平台变压器配电环境SF6 音视频安防消防门禁空调灯光(二八系统网络拓扑智能变电站辅助系统综合监控平台将各种子系统通过以太网或 RS232/485接口进行连接,包括前端的摄像机、各种传感器、中心机房的存储设备、服务器等, 并通过软件平台进行集成和集中监视控制,形成一套辅助系统综合监控平台。

(三八 核心硬件设备:智能配电一体化监控装置PDAS-100系列智能配电一体化监控装置,大批量应用在变电站、开闭所和基 站,实践证明产品质量的可靠性,能够兼容并利用现有绝大部分设备, 有效保护 客户的已有投资。

能够实现大部分的传感器解析和设备控制, 以及设备内部的联 动控制,脱机实现联动、报警以及记录等功能。

工业级设计,通过 EMC4级和国 网指定结构检测。

智能配电一体化监控装置是针对电力配电房的电缆温度以及母线温度无线 检测,变压器运行情况以及油温检测、配电、环境、有害气体以及可燃气体和腐 蚀性气体检测、安防、消防、采暖通风除湿机控制、灯光控制以及门禁而设计生 产的一款产品。

它通过以太网TCP/IP 或者GPRS/3G/4C 网络,主要解决分布式无 人值守配电房的监控和管理问题。

1)置触摸屏支持单机管理配置7寸TFT 触摸屏,可以在触摸屏上进行网络参数设置、监控对象上下限 设置,状态监测、设备控制等功能,即使不联网也可以实现绝大部分功能。

110kV智能综合变电站保护与监控系统概述

110kV智能综合变电站保护与监控系统概述

110kV智能综合变电站保护与监控系统概述随着社会经济的不断发展和电力行业的持续壮大,电网规模越来越庞大,电网的安全稳定运行就变得尤为重要。

110kV智能综合变电站作为电网的重要组成部分,其保护与监控系统更是不可或缺的一环。

本文将对110kV智能综合变电站保护与监控系统进行概述,以便更好地了解其功能和特点。

110kV智能综合变电站保护与监控系统是指对110kV变电站内的设备、线路和电网进行保护和监控的系统。

其主要功能是保障电网的安全稳定运行,及时发现和处理各类故障和异常情况,从而最大限度地降低事故损失,保障用电安全。

110kV智能综合变电站保护与监控系统由保护设备、监控设备、通信设备和控制设备等组成,主要包括继电保护、自动化、远动、通信、监控等功能,通过数据采集、处理和传输,实现对电网运行状态的实时监测、故障处理和远程控制。

1.高可靠性110kV智能综合变电站保护与监控系统采用了先进的保护装置和监控设备,具有高可靠性和稳定性,能够有效地保障电网设备和线路的安全运行。

2.智能化系统具有智能化的特点,能够根据电网运行状态和故障情况调整保护和控制策略,提高了对电网异常情况的识别和处理能力。

3.远程监控系统支持对110kV变电站的远程监控和控制,可以实现对设备和线路的实时监测和远程操作,提高了电网运行的灵活性和便捷性。

4.数据共享系统能够实现与上级电网调度系统的数据共享,保障了电网的整体运行安全,也为电网运行的调度和管理提供了重要的数据支持。

5.故障自诊断系统具有故障自诊断功能,能够迅速识别电网故障并做出相应的保护和控制措施,降低了故障处理的时间和成本。

6.信息化管理系统支持对110kV变电站的信息化管理,能够实现设备状态的实时监测、故障记录和报警管理,提高了变电站的运行效率和管理水平。

1.智能化水平不断提升随着信息技术的发展,未来110kV智能综合变电站保护与监控系统将进一步提升智能化水平,实现更多功能的自动化和智能化,提高对电网的实时监测和故障处理能力。

智能变电站继电保护调试验收技术要点

智能变电站继电保护调试验收技术要点

智能变电站继电保护调试验收技术要点智能变电站作为一种全新的建站模式,如雨后春笋般在全国范围内大规模投运,对许多传统观念产生了很大冲击,相应出现了技术不成熟、培训没跟进、缺乏管理经验等等问题。

在主控室内,传统意义上的“模拟量”消失了;保护屏后面的二次接线也被虚端子所取代;运行人员所熟悉的五防机没了,因为五防系统被嵌入后台机中了。

除此之外,智能变电站对二次检修人员提出了更高的要求,涉及智能站的调试验收工作以及投运后的缺陷查找处理也成了继电保护自动化专业人员的一大难题。

这就要求继电保护人员对验收智能变电站与常规变电站的区别有深入的掌握。

1、智能变电站的定义智能变电站在原有传统技术的基础上对二次系统进行数字化程序的研发,同时融合网络通信技术、光电技术以及信息化技术等先进的科学技术进行全自动化的运行状态的监控。

目前我国的智能变电网在相关部门的规范下已经进行了全面的信息化改革,不仅改变了原有的传统技术操作方式,更是进一步实现了电能信息监测、交互以及控制工作,进一步加强系统的全面化运用与管理,在创新的基础上实现了资源的节约与经济的高效发展,提升整体运行速率,确保运行过程的安全性。

智能变电站也称数字化变电站,是电力系统综合自动化的发展趋势,也是当前国内的一个热点。

数字化变电站包括变电站的信息采集、传输、处理、输出过程全部数字化,基本特征为设备智能化、通讯网络化、模型和通讯协议统一化、运行管理自动化。

数字化变电站涵盖了变电站的全部范围,如一次设备中的互感器,断路器、变压器、二次设备中的保护、控制、通讯,以及软件开发、系统建模、数据应用等,数字化变电站的建设是一项系统的工程。

主要是通过以下三个方面来实现。

①为了避免一二次系统运行过程中的电气连接现象,光电式互感器通过数字化数据采集以及智能技术的运用更好地提升了其数据接收精确率;②CPU模式应用在一定程度上推动了分层化系统分层技术的应用,能够将资源进行有效的分配,确保整个系统运行的完善,从而进行数据的单独处理;③通讯网络化信息交互是智能变电系统中的主要工序,它主要是对收取到的信息与间隔层设置之间进行交互,对每一层之间的内部消息进行相互的传输。

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二、测试的技术措施
根据国网公司智能变电站相关技术标准编制以下方案和规范: 《220kV西泾变总体方案》 《220kV西泾变61850工程实施规范》 《220kV西泾变网络配置方案》 《220kV西泾变集中测试方案》
二、集中集成测试基地
依托——“变电站智能设备检测技术实验室”,全方位开展一二次 智能设备集中集成试验研究,消除系统风险,解决关键难题;
安装在GIS套筒上的 光学电流互感器
安装在GIS上的电容分压原理 EVT电压互感器52、保护、测控二次设备试验
1. 模型GOOSE发布、订阅(传统二次直流开关量回路试验);
2. SV模拟量回路测试(传统交流回路试验);
3. 保护测控性能测试(传统单体性能试验);
4. 整组联动测试;
自主开发的GOOSE、SV虚端子配置工具
空心线圈
玻璃、光纤 或镀模玻璃
低功率铁心线圈
电流互感器( LPCT)
罗可夫斯基线圈
电流互感器( RCT)
光学电流互感器 (OCT)
电子互感器
普通光 起偏器
偏振光
Faraday旋光角
Faraday材料
磁场 B
检偏器
电子式互感器应用中存在的问题
西泾变电子式互感器
全光纤电流互感器及电子式电压互感器EVT的大面积应用 在220kV、110kV 和主变三侧大规模采用全光纤电子式电 流互感器。为保护测控计量提供了性能优质的双A/D采样数 据,光学互感器线性度好、抗饱和能力强。
智能变电站保护监控系统测 试
提纲
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分
西泾智能变电站特点 集中集成测试的主要方法 现场测试 发现的主要问题 建议
220kV西泾智能变电站简介
• 220kV西泾变电站是国家电网公司首批智能化变电站试点 工程,也是2010年国网公司智能变电站“四确保一争取”工 程中唯一的220kV变电站。工程于2010年7月开工建设, 于2010年12月29日建成投运。
一、西泾变特点
二、集中集成测试方法
一、测试的组织方式
省公司领导高度重视,在省公司统一指挥、统一协调之下,将各厂家 的一、二次设备按现场模式集中配置安装于电试院集中集成测试基地 ,对西泾变全站的配置文件及功能进行试验验证,并对关键技术和设 备开展专项测试。发现问题及时以工程联系单的方式向省公司汇报, 并会同集成商及各制造厂进行整改。
保护、测控单体及整组试验
6
3、对时、采样同步系统试验
1. IEEE1588对时同步系统、时钟切换
2. “直采直跳”固定延时同步系统的稳定性、精度 试验;
3. 主变差动、母线差动测试
4. 智能站与传统站光差动同步测试
1588同步测试
SV报文抖动测试
光差同步试验
母差及主变差动同步试验
7
4、网络性能试验技术
220kV西泾智能变电站简介
一、西泾变特点
• 1、全站范围大规模采用全光纤型电流互感器,每路采样系统采用双A/D 接入合并单元; 2、全站各电压等级均采用保护测控一体化装置; 3、工程调试中采用集中集成测试模式; 4、全站采用IEC61850标准; 5、变电站各间隔保护测控装置、合并单元、智能终端、在线监测IED等设备 均下放布置于配电装置现场; 6、站控层采用MMS、GOOSE、SNTP共网传输,220kV线路和母联保护过 程层采用直采直跳方式,220kV母线保护和主变保护过程层采用直采网跳方 式,110kV过程层采用SV、GOOSE、IEEE 1588“三网合一”方式; 7、首次建立数字式计量系统与常规计量系统的对比分析系统 8、定制自动化系统高级应用功能,实现了顺序控制、智能告警与故障诊断 、取代功能等高级应用; 9、首次利用“物联网”技术建立传感测控网络,建立智能监测与辅助控制系统 ,实现图像监视、安全警卫、火灾报警、主变消防、采暖通风、给排水、 SF6泄漏监测、运行温度监测等辅助系统的集成应用和联动控制; 10、全站建立统一的在线监测后台系统
1. 过程层、站控层网络性能测试(网络延时、误码率、网络 切换、VLAN、GMRP)网络压力测试技术;
8
5、一体化集成试验技术
1.利用一次通流、通压试验模拟整站通流通压; 2.在一次侧加典型故障,模拟保护整组动作性能;
五、西泾变现场试验
智能变电站现场测试主要是在一、二设备安装完成后,对其 整体性能、功能进行测试。其特点是将一、二次设备作为一 个整体,以整组联动的方式开展测试。设备单体和专项性能 测试已经在集中集成测试部分完成,所以现场测试更关注于 对安装的正确性、系统功能、高级应用、电压电流回路方面 的测试。 现场测试主要包括:
1、电子式互感器试验
主要包括:电子式互感器 极性、角差、 比差测试、同步性能、SV“直采”通道 延时测试 1761us,1511us
测试画面
光CT
升流器可产生3000A
电子式互感器原理
Faraday 电磁感应原理
Faraday 磁旋光效应
铁心线圈
法拉第 (Michael Faraday) 1791年-1867年
1、保护整组联动测试; 2、全站遥控及程序化操作测试; 3、全站遥信测试; 4、全站联闭锁测试; 5、电子互感器现场测试; 6、一次通流通压试验;
五、西泾变现场试验
保护整组联动测试主要验证从保护装置出口至智能单元,最 后直至开关回路整个跳/合闸回路的正确性;保护装置之间 的启动失灵、闭锁重合闸等回路的正确性。
• 220kV西泾智能变电站是一座完整意义上的智能化变电站 ,采用大量新技术、新设备、新材料,实现全站信息数字 化、通信平台网络化、信息共享标准化,可自动完成顺序 控制、一次设备在线监测、辅助系统智能联动及变电站自 动化系统高级应用等先进功能,从主系统到辅助系统全面 实现智能化,是建设坚强电网的一次新的探索和尝试。
能同时具备开展两个500kV规模的智能变电站集中集成测试。
二、集中集成测试内容
2、集中集成测试 集中集成测试是智能变电站测试区别于常规变电站调试的重要特征。
其基本思路是按照现场工程配置对相关设备进行集成,在此基础上进 行工程应用测试和专项技术测试:
1. 电子式互感器试验 2. 保护测控二次设备试验技术 3. 智能变电站网络性能试验技术 4. 智能变电站对时同步系统试验技术 5. 智能变电站整体系统集成试验技术 6. 站控层测试:信息交换测试(三遥测试)、逻辑闭锁测试
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