220kV西泾智能变电站二次系统的设计
基于220kV智能变电站电气二次设计的相关分析

基于220kV智能变电站电气二次设计的相关分析发布时间:2021-06-30T01:35:12.454Z 来源:《河南电力》2021年3期作者:周耿华[导读] 本文主要分析了220kV智能变电站电气二次设计,重点介绍了220kV综合自动化变电站和电气二次设计之间的管理,电气二次设计功能要求。
(上海思源弘瑞自动化有限公司南京分公司)摘要:本文主要分析了220kV智能变电站电气二次设计,重点介绍了220kV综合自动化变电站和电气二次设计之间的管理,电气二次设计功能要求。
通过对220kV智能变电站电气二次设计进行分析,促进了电流网络的稳定运行,推进电力系统信息化发展。
关键词:220kV;智能变电站;电气二次设计变电站在电力系统当中发挥着调配和监控输变电运行的作用,进而直接影响着电网的安全性和稳定性。
基于电力技术发展的基础上,220kV 智能变电站二次设计难度逐渐增加,同时综合自动化变电站成为主要的发展趋势。
因此,对220kV智能变电站电气二次设计要点进行明确。
1.220kV智能化变电站电气二次设计要点以及应用 1.1220kV综合自动化变电站电气二次设计中的继电保护针对综合自动化变电站,其核心功能为继电保护,如果缺乏继电保护的支持,变电站就无法正常运行,因此在进行智能变电站电气二次设计时要在监控系统外设计保护的单元,使得继电保护装置充分发挥保护作用,系统发生故障时引发软硬件停止运作时,继电保护装置依然能够起到保护功能。
1.2220kV综合自动化变电站电气二次设计中的防误闭锁防误闭锁功能在以下几个方面有所体现:一方面是电气防误闭锁。
另一方面是微机防误闭锁。
利用软件来编写相关规则,进而能够进行断路、隔离开关等,发挥闭锁功能,同时使得变电站的二次闭锁回路要在电脑“五防”规则库,进而实现防误功能,尤其是电气闭锁无法实现防误措施,同时这种的防误措施有着便捷、全面的特点。
在设计防误闭锁功能时要遵循对系统中可能造成防误的操作风险的高压设备要具备防误闭锁功能。
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。
220kV智能变电站二次系统结构与设备配置6页

220kV智能变电站二次系统结构与设备配置智能变电站的二次系统结构与设备较常规变电站发生了重大的变化。
本文分析了220kV智能?电站“三层两网”的系统结构,阐述了二次系统设备配置基本原则,结合目前二次设计实施中遇到的问题,提出了改进意见。
1 概述随着社会经济的快速增长,人们对供电可靠性和安全性有了更高的要求。
而风力、太阳能等新能源电源的并网运行对电网系统稳定性造成了一定的影响。
智能电网能有效利用电力资源,提高供电可靠性,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。
2011年起,作为智能电网的关键节点,智能变电站在全国范围内进入全面推广建设阶段,新建220kV变电站按《国家电网公司输变电工程通用设计―110(66)~750kV智能变电站部分》(2011年版)中“第五篇 220kV 变电站通用设计技术导则”的技术方案。
与传统变电站相比,智能变电站最大特征体现在一次设备智能化、设备检修状态化和二次设备网络化,其中二次设备在采样方式和组网形式上都发生了重大的变化,随着电力技术的进步,越来越多的新技术应用到二次系统中,因此研究智能变电站的二次系统设计和设备配置有着重要的意义。
2 220kV智能变电站系统结构以上海地区某220kV变电站为例,智能变电站系统采用三层两网结构,三层即站控层、间隔层、过程层,两网即站控层网络和过程层网络。
2.1 站控层负责变电站的数据处理、集中监控和数据通信,由主机、操作员站、远动通信装置、保护故障信息子站和其他各种功能站构成,是全站监控、管理中心,并与远方监控/调度中心通信。
站控层网络采用百兆星形双网结构,冗余网络采用双网双工方式运行。
站控层网络MMS、GOOSE(逻辑闭锁)、SNTP三网(功能)合一,共网运行,全站数据传输数字化、网络化、共享化。
2.2 间隔层间隔层包括保护、测控、计量、录波、相量测量等,不依赖于站控层和通信网络,可以对间隔层设备进行就地独立监控功能。
220kV西泾智能变电站二次系统设计技术研究

别 之 一 ,设 计 表达 应 能准 确 指 导施 工 接 线 , 同 时方便 调试 、运 维 中的接 线核查 。
10 V系统 均采 用测 控保护 一体 化装 置 ,各 间隔 1k
的过 程层 和 间隔层 设备 下放 布置 于G g 场智 能 I现
型 配 置和 数 据 流 连接 ,数 据 模 型包 括 反 应 一 次 接 线 的S D文 件 和 包 含S D、I D及 数 据 流 配 S S C 置 的S D文 件 ,数据 流 连 接 包 括通 用面 向对 象 C 的变 电站 事 件GooS ( n r be t ine E Ge ei 0 jc e td c Or
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似 常 规变 电站 的保 护 原理 图 、 电流 电压 回路 图 及 控 制信 号 回路 图 ,S V信 息流 图反 映 了设备 间
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端 子 排 图 、安 装 接 线 图及 电缆 清册 等反 映设 备
电缆 接线 情 况 ,直接 指 导施 工 接线 和运 行 检 修
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பைடு நூலகம்
程 层 采 样 值 采 用 点 对 点 方 式 , GOOS 采 用 组 E 网 方 式 ,2 0 V线 路 保 护 跳 闸 除 组 网 方 式 另 2k 外 增 加 直跳 方 式 。 1 0 V过 程 层 采 用 采样 值 、 1k
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、项目背景随着电力系统的高度发达和智能化程度的提升,对于变电站的要求也在不断提高。
传统的220kV变电站存在着二次设备老化、性能不足、维护困难等问题,需要进行改造升级,以满足电力系统的需求。
对220kV智能变电站进行全面改造,包括二次设备的智能化升级,是当前电力系统发展的必然趋势。
二、改造方案分析1. 二次设备智能化改造目前,二次设备智能化改造已成为电力系统改造的主要方向。
通过对220kV智能变电站二次设备的智能化改造,可以实现设备的状态监测、故障诊断、远程控制等功能,提高系统的运行效率和可靠性。
具体包括以下方面:(1)智能化监测系统的建设:利用先进的传感器和监测设备,实时监测设备的温度、湿度、压力等参数,实现对设备状态的全面监测。
(2)故障诊断系统的建设:利用先进的故障诊断技术,对设备进行故障诊断和分析,提高对设备故障的识别和处理能力。
(3)远程控制系统的建设:实现对设备的远程控制和操作,提高对设备的操作灵活性和便捷性。
(4)智能化运维管理系统的建设:实现对设备的运维管理的智能化,提高设备维护的效率和准确性。
2. 设备性能提升在完成智能化改造的基础上,还需要对220kV智能变电站的二次设备性能进行提升,以满足电力系统的运行要求。
具体包括以下方面:(1)设备负荷能力的提升:对220kV智能变电站的设备负荷能力进行评估和提升,确保设备能够满足系统的负荷需求。
(2)设备安全性能的提升:对220kV智能变电站的设备安全性能进行评估和提升,确保设备能够在安全的工作状态下运行。
(3)设备稳定性能的提升:对220kV智能变电站的设备稳定性能进行评估和提升,确保设备能够在稳定的工作状态下运行。
3. 系统集成针对220kV智能变电站的二次设备智能化改造,需要进行系统集成,实现各个子系统之间的互联互通、数据共享和信息交互。
具体包括以下方面:(1)系统集成:对220kV智能变电站的二次设备进行系统集成,实现各子系统之间的数据和信息共享。
220kV变电站智能化改造中二次系统的研究

220kV变电站智能化改造中二次系统的研究摘要:本文针对目前我国变电站智能化发展的现状,对于22OkV 变电站的智能化改造方式进行了分析和探究。
根据我国《智能变电站技术导则》和《110(66)kV~220kV 智能化变电站设计规范》,Q/GDW 414 《变电站智能化改造技术规范》,Q/GDW 641《220千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》的相关规定,于其二次系统的具体设计和改造方案提出了相关见解。
关键词:220kV 变电站;智能化改造;二次系统设计;研究一、变电站实例工程项目背景概述本文以江苏无锡220kV胶山变电站的智能化改造为实例,对其二次系统的智能化改造设计进行了分析与研究。
220kV胶山变电站的具体情况如下:一次设备主要为220kV、110kV和35kV设备。
建设规模是2×180000kVA。
220kV线路5回,双母线带旁接线方式,专旁专母;110kV线路10回,双母线带旁接线方式,专旁专母;35kV线路7回,电容器4组,双母线带旁接线方式,专旁专母。
该变电站是一个自动化变电站,无人值班,微机综合性自动化性能较好,安全性和可靠性较高,全站设备的远动通讯和四遥功能都能顺利实现,使用双以太网的通讯方式。
二、变电站二次系统的智能化改造的目标首先,在本次的智能化改造过程中,完成一次设备的智能化进程;利用网络监测装置,实现一次设备的信息智能化,并将其收集的信息输送到信息一体化平台,构建变电站监测系统;对于一次设备收集的重要数据和信息进行实时监测,为电网设备的管理系统提供信息支持。
其次,对二次系统的主要结构进行精简,推动重要数据和信息实时传送进程。
第三,根据IEC61850标准,保证变电站信息交换的标准化,实现设备系统的集成化,保障控制和运行的自动化。
第四,在变电站智能化改造的过程中,充分利用先进的技术,提高二次系统架构的合理性、实用性,采用新手段和新技术,降低投资的成本,保障变电站的经济效益。
220kV智能变电站二次系统结构与设备配置
3 . 2保护采样 、跳 闸方式的转 变 为 了满 足继 电保护 装置 对 电流 电压量 采 样 以及 保护 出 口跳 闸 的可靠 性及 实 时性 的要
在 一次设 备智能化、设备检修状态化和二次设 智 能终端等构 成,是一次设备与间隔层设备的 求 ,同时 出于降低 工程造 价的 目的 ,智能变 电 备 网络 化,其中二次设备在采样方式和组 网形 转换接 口,完 成电流电压量的采样、设备运行 站保护采样和跳 闸均采用 “ 直采直跳” 。考虑 式上都 发生了重大的变化,随着 电力技术 的进 状 态信 号的监测 和分合 闸命令 的执 行等。 到全 站保护装置均 为就地下放布置 ,故 S V采 步 ,越 来越多的新技术应用到二次系 统中,因 用 点对点方式 ,2 2 0 k V及 l 1 0 k V GO OS E为独 3 智能变 电站 与常规 变电站 的二 次设 备 此研 究智能变 电站的二次系统设计和设备配置 立组双 星形 网方式。 目前随着保护就地化推广 有 着重 要的意义。 比较 及 优势 展现 ,出现 了不 少关 于 2 2 0 k V分 布式
I l l / I V 区 通 信 网 关 机
站控层设备配置 【 关键词 】智能变电站 系统结构 二 次设备 配
置
站控层 交换机 × 2 规约转换
通信规约
1 0 3 / mo d b u s等 量等功能。
站控层交换机 × 4 6 1 8 5 0
1 概 述
随着 社 会经济 的快速 增长 ,人们 对供 电 可靠性和安全性有 了更高的要求。而风力、太 阳能等新能源 电源 的并网运 行对 电网系统稳定 性造成 了一定 的影 响。智能电网能有效利用 电 力资源 ,提高供 电可靠 性,实现电网的可靠、 安全 、 经济 、 高效、 环境友好和使用安全的 目标 。 2 0 1 1年起 ,作 为智 能 电网的关 键节 点 , 智 能变 电站 在全 国范 围 内进入 全面 推广 建设 阶 段,新 建 2 2 0 k V变 电站 按 《 国 家 电 网 公 司 输 变 电工 程 通 用 设 计 一 1 1 0( 6 6 )~ 7 5 0 k V 智 能变 电站 部 分》 ( 2 0 1 1年 版 )中 “第 五篇 2 2 0 k V变 电站通 用设计技术导则”的技术方案 。 与传 统变电站相 比,智能变 电站最大特征体现
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
随着电力系统的发展和需求的增长,智能变电站已经成为电力系统的必然发展趋势。
与普通变电站相比,智能变电站具有更加先进、高效的技术和管理手段,能够更好地满足
电力系统的需求。
1.设备性能
220kV智能变电站的二次设备改造需要确保设备性能的稳定和可靠。
设备应符合相关
国家标准和规范要求,保证设备的质量和可靠性。
同时需要考虑设备的互换性和可维护性,方便后期的维护和维修。
2.设备接口
智能变电站的二次设备改造需要考虑设备之间的接口兼容性。
由于设备的品牌和型号
不同,需要确保设备之间的接口匹配,以保证设备正常运行。
同时需要考虑设备的通信接口,确保设备之间的信息交换和互联。
3.通信技术
智能变电站的二次设备改造需要考虑通信技术的选择。
通信技术是智能变电站的关键
技术之一,能够实现各个设备之间的信息交换、监测和控制。
需要考虑通信技术的速率、
可靠性、安全性等方面,并根据实际情况选择合适的通信方式和协议。
4.集成管理系统
智能变电站的二次设备改造需要考虑集成管理系统的开发和应用。
集成管理系统是智
能变电站的核心,能够实现设备的监测、控制和故障诊断。
需要考虑系统的功能和性能,
确保系统的稳定性和可靠性。
总体来说,220kV智能变电站的二次设备改造需要进行全面、系统的设计和规划。
需
要考虑设备的性能、接口、通信技术和集成管理系统等方面,确保系统的稳定、可靠、高
效运行。
同时需要注意安全问题,确保设备和人员的安全。
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智能变电站是指在220千伏电网中,利用先进的电力通信和自动化控制技术,对变电站二次设备进行改造,实现对电力系统的智能化运行和监控。
下面将对220kV智能变电站不全停二次设备改造方案进行解析。
该方案的主要目标是提高变电站的运行效率和可靠性,减少人为因素导致的事故和故障,为电力系统的稳定运行提供支持。
方案提出了不全停二次设备改造的方式。
传统的变电站在进行二次设备检修和维护时,需要将整个变电站停电,这会给电力系统的运行造成较大影响。
而不全停二次设备改造方案则采用了分区控制的方式,将整个变电站划分为多个区域,利用智能控制系统实现对每个区域的独立控制和监测。
这样,在进行二次设备检修和维护时,只需停电并检修相应区域,其他区域仍可正常运行,提高了变电站的可用性和可靠性。
方案提出了智能监测与故障定位系统的部署。
通过在变电站各个关键设备上安装传感器,实时采集设备的运行状态和电气参数,并将数据传输到监控中心。
监控中心利用智能处理和分析算法,对数据进行实时监测和分析,当发现设备出现异常或故障时,自动发出警报,并通过故障定位系统准确确定故障位置,提高了故障排除的效率和准确性。
方案还提出了智能保护与控制系统的应用。
通过对关键设备进行智能化改造,实现远程控制和自动化保护功能。
将遥控器和遥信装置安装在断路器、隔离开关等设备上,通过通信网络与监控中心进行连接,实现对设备的遥控和远程监测。
利用智能保护装置实现对设备的自动保护,当设备出现过载、短路等异常情况时,可以及时切除故障,并通知操作人员进行检修。
方案还提出了数据管理与分析的策略。
通过对各个设备的数据进行采集和存储,利用数据分析和挖掘技术,实现对设备运行状态的预测和故障诊断。
这样可以帮助电力系统运维人员及时发现设备的潜在问题,并采取相应的维护措施,避免故障和事故的发生。
220kV智能变电站不全停二次设备改造方案通过采用分区控制、智能监测与故障定位、智能保护与控制以及数据管理与分析等措施,提高了变电站的可用性、可靠性和安全性,为电力系统的智能化运行和监控提供了有力的支持。
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【摘要】本文主要针对220kV智能变电站不全停二次设备的改造方案进行了深入分析。
文章首先介绍了改造的背景,主要是针对设备老化和运行不稳定的问题。
接着阐述了改造的目的,即提高设备运行效率和可靠性。
然后详细介绍了改造方案,包括设备更新、智能化改造等措施。
同时分析了改造后的效果,指出改造能够提升设备性能和减少故障发生。
文章也对技术难点进行了深入分析,为读者提供全面的技术信息。
在对改造方案进行了总结评价,并展望了未来可能的发展方向。
最后给出了一些建议,希望能够对相关领域的研究和实践有所帮助。
整体而言,本文对220kV智能变电站二次设备改造方案进行了系统性的解析,为相关工作提供了有价值的参考。
【关键词】关键词:220kV智能变电站、不全停二次设备、改造方案、背景介绍、改造目的、改造效果、技术难点分析、总结评价、未来展望、建议。
1. 引言1.1 220kV智能变电站不全停二次设备改造方案解析220kV智能变电站是现代电力系统中重要的组成部分,其中二次设备的运行状态直接影响到电网的安全稳定运行。
传统的220kV智能变电站存在二次设备不全停的问题,给电网运行带来了一定的隐患。
对220kV智能变电站进行二次设备改造已成为亟待解决的问题。
在这种背景下,本文旨在分析220kV智能变电站不全停二次设备改造方案。
将介绍改造的背景和现状,说明改造的紧迫性和必要性。
阐明改造的目的,即提高智能变电站二次设备的运行稳定性和可靠性,优化电网供电能力。
随后,将详细描述改造方案,包括具体的技术手段和实施步骤。
接着,将分析改造后的效果,评估改造对电网运行的影响。
将重点分析改造过程中可能遇到的技术难点,并提出应对策略。
通过本文的分析,旨在为220kV智能变电站不全停二次设备改造提供参考和借鉴,为提升电网运行安全性和稳定性做出贡献。
2. 正文2.1 背景介绍220kV智能变电站是电力系统中的重要组成部分,其二次设备的运行状态直接影响电网的安全稳定运行。
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第39卷第5期2011年5月Vol.39No.5 May2011220kV西泾智能变电站二次系统的设计娄悦,秦华,孙纯军(江苏省电力设计院,南京211102)摘要:简要介绍了常规变电站二次系统设计表达需求。
针对智能变电站网络化信息共享的特点,根据220 kV西泾智能变电站实施方案,提出“SV/GOOSE信息流图+SV/GOOSE信息逻辑配置表+装置光缆联系图”的智能化变电站二次施工图设计方法。
SV/GOOSE信息流图表达逻辑原理,SV/GOOSE信息逻辑配置表将原理映射为虚回路的具体输入输出信号关联,装置光缆联系图描述物理介质连接方法。
指导了西泾变电站工程的数据模型配置、施工及调试情况。
在此基础上提出加快开发智能站二次系统设计工具的需求。
关键词:智能变电站;二次系统;设计表达;信息流图;逻辑配置;SV/GOOSE作者简介:娄悦(1983-),女,工程师,硕士,主要从事变电站电气设计工作。
中图分类号:TM63文献标志码:A文章编号:1001-9529(2011)05-0732-05基金项目:国家电网公司智能变电站试点依托工程项目Secondary System Design Technology for220kV Xijing Intelligent SubstationLOU Yue,QIN Hua,SUN CHun-jun(Jiangsu Electric Power Design Institute,Nanjing211102,China)Abstract:General introduction is made about the design expression requirements for conventional substation secondary system.And based on the implementation scheme of220kV Xijing intelligent substation,this paper proposes a de-sign method for network information sharing,"SV/GOOSE information-flow charts+SV/GOOSE information logic configuration tables+Optical cable connection charts"method:SV/GOOSE information-flow charts describe logical principle of virtual circuit;SV/GOOSE information logic configuration tables map the principle to concrete link be-tween input and output signals;Optical cable connection charts show physical connection of equipments.This method provides an effective solution to data model configuration,construction and commissioning for the Xijing project.With the implementation experience,this paper also points out that it is necessary to speed up the development of design tools for the secondary system of intelligent substation.Key words:intelligent substation;secondary system;design expression;information-flow charts;logic configuration;SV/GOOSEFoundation items:The Experimental Intelligent Substation Project of State Grid Corporation of China智能变电站以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求[1],网络化信息共享是智能变电站的重要特征[2]。
基于IEC 61850标准的智能变电站通过数据模型配置及数据流连接实现功能,网络通信实现多路信息复用,少量光纤代替大量电缆[3,4]。
但与此同时,依赖于电缆接线的大量硬件回路的取消,也导致传统基于设备和回路的二次系统设计方式不再适用[5]。
本文基于220kV西泾变电站设计方案,在现有技术可支持的前提下,提出了“SV/GOOSE 信息流图+SV/GOOSE信息逻辑配置表+装置光法,使设计人员在智能化变电站施工图设计过程中能准确反映二次设备之间的逻辑关系和物理连接,同时根据实施经验分析目前设计方式的弊端并提出改进建议,为智能变电站设计技术的发展提供思路。
220kV西泾变电站是国家电网公司首批智能变电站试点之一,自动化系统在逻辑功能上由站控层、间隔层和过程层3层设备组成,采用分层、分布式网络系统实现连接,整个体系为“3层设备2层网络”结构。
220kV过程层采样值采用点对点方式,GOOSE采用组网方式,220kV线路娄悦,等220kV西泾智能变电站二次系统的设计0733过程层采用采样值、GOOSE、IEEE1588三网合一方式。
220kV、110kV系统均采用测控保护一体化装置,各间隔的过程层和间隔层设备下放布置于GIS现场智能控制柜。
1常规变电站二次设计表达需求传统的变电站功能由设备和回路共同确定。
设备具备特定的功能,且定义了外部的输入输出接口,在变电站建设时通过电缆回路实现了变电站需要的各种功能,而此后变电站生命周期内重要工作就围绕着这些设备和回路而展开[3]。
常规变电站中施工图一般通过电流、电压回路图,控制信号回路图等表达二次设备原理、功能及电气一、二次设备连接关系;通过端子排图、安装接线图及电缆清册等反映设备电缆接线情况,直接指导施工接线和运行检修维护。
信息的网络化传输使智能变电站的回路在视觉上变得抽象,变电站功能实现基于数据模型配置和数据流连接,数据模型包括反应一次接线的SSD文件和包含SSD、ICD及数据流配置的SCD 文件[5],数据流连接包括通用面向对象的变电站事件GOOSE(Generic Object Oriented SubStation Event)和采样SV(Sampled Values)的虚端子连接。
其中以包含全站虚回路[3,6]信息的变电站配置描述(SCD)文件为核心,SCD文件的生成来源于站内二次设备之间的逻辑关系和物理连接,而这种逻辑关系和物理连接又是传统继电保护、自动化等技术在智能变电站的应用。
因此在智能化变电站施工图设计过程中,如何表达二次设备之间的逻辑关系和物理连接尤为重要。
逻辑关系体现继电保护和自动化方案,通过在IED制造厂商提供的装置原理图和虚端子图基础上设计数据流连接体现,设计表达应能够指导厂商的ICD、SCD数据模型配置,满足调试信息需求,便于运维、扩建等对全站方案的理解。
物理连接主要反映为二次装置的光缆联系,少量光缆代替大量电缆是智能变电站的主要特点之一,也是施工当中与常规站的主要区别之一,设计表达应能准确指导施工接线,同时方便调试、运维中的接线核查。
2220kV西泾变二次系统设计表达方法程,本文提出通过“SV/GOOSE信息流图+SV/ GOOSE信息逻辑配置表+装置光缆联系图”表述智能站二次设备间逻辑关系和物理联接的施工图设计方法,图纸按间隔划分,设计流程见图1。
图1智能站二次施工图设计流程首先根据间隔设计方案,通过分析设备类型,保护原理及自动化方案,绘制SV信息流图及GOOSE信息流图,表达设备间逻辑关系。
类似常规变电站的保护原理图、电流电压回路图及控制信号回路图,SV信息流图反映了设备间电流电压数据流的连接,GOOSE信息流图反映了设备控制原理和信号传输要求等内容,即设计方案的逻辑原理。
在SV/GOOSE信息流图基础上,再根据IED制造厂商提供的具体设备虚端子图及原理接线图,分别绘制SV/GOOSE信息逻辑配置表和装置光缆联系图。
前者结合设备输入输出的确定数据模型,以表格形式具体体现上述逻辑关系,为厂商完成全站数据模型配置及工程调试提供依据。
后者根据具体的设备物理端口配置,反映设备间光缆接线,直接指导施工接线。
以下以220kV西泾变电站110kV线路间隔施工图设计为例,说明本方法的具体实施。
(1)SV/GOOSE信息流图SV/GOOSE信息流图包括两部分:信息传输回路图和信息流向表。
前者表示SV和GOOSE 信息的实际传输路径,包括中间环节交换机,为使信息流向清晰,以信息集编号代表装置A至装置B的所有信息。
后者包括每个信息集编号对应的发送方、接收方及信息内容。
两者结合,既包括了保护原理和控制、信号、闭锁等自动化信息,也表示出了信息在网络中传输的具体路径。
以110kV线路SV信息流图为例,如图2所示,本间隔线路OCT电气单元电流、EVT合并单元电压、母线EVT合并单元电压均经线路OCT 合并单元数据汇总后接入线路过程层交换机。
保07342011,39(5)计量电流、电压等数据取自该交换机,故障录波器及母线保护所需保护电流数据、网络记录分析仪所需全部电流电压取自和过程层交换机级联的110kV 过程层中心交换机。
以信息集SV-A01为例,它包括线路保护电流、测量电流、切换后的母线电压和线路EVT 抽取电压,就原理而言,它表示保护测控装置所需的所有采样值信息由线路OCT 合并单元提供;就数据传输路径而言,采样值信息经由线路过程层交换机实现从合并单元到保护测控装置的传输。
(2)SV /GOOSE 信息逻辑配置表SV /GOOSE 信息流图表示出保护及自动化方案,而要生成变电站数据模型文件,还需结合厂商提供的虚端子图,提供装置具体的开入开出虚端子连接关系,SV /GOOSE 信息逻辑配置表的作用就是把方案映射为具体输入输出信号的关联。
SV /GOOSE 信息逻辑配置表参考常规二次回路按照模拟量开入、开关量开入、开关量开出的分类,将智能设备之间的虚端子通过表格的形式连接起来。
表格共设置信息集编号、信息内容、起点设备名称、起点设备虚端子号、起点设备数据属性、终点设备名称、终点设备虚端子号、终点设备数据属性八列。