智能变电站设计交流..

合集下载

智能型变电站的设计探讨

智能型变电站的设计探讨
1 . 变 电站 的位置
室内变 电站 常位 于主建筑 内, 可以设置在 地下层 。 独 立变电站 宜单 层布置, 当采用双层布置时, 变压器应位于底 层。 设于二层的配电装 置应
3 . 低 压室可根 据用 户要 求采用面板 或 柜装 式结 构组 成用户所 需供 有 吊运设备 的吊装 孔或 吊装 平台。 电方案 , 有 动力配电、 照明配电、 无功 功率补 偿、 电能计量 等座钟功能 , 2 . 变电站内的布置 满 足用户的不同需 求, 为方便用户的供 电管理和 提高供 电质量 。 4 . 高压 室结构 紧凑合 理 , 并且有全 面防误 操作联 锁功能 。 各 室均有 ( 1 ) 不 带可燃性油 的高、 低压 配电装 置和 干式变 压器可 以布置在 同
7 . 变压器一 次侧开 关。 智能 化供 配 电系统 的变电站的 变压器一次 传 统配 电系统的 高、 低压 配电柜 、 变压器、 直流 屏、 柴 油发电机组、 侧开 关一般应 为断路器及具 有运行状 态、 参 数监测和短 路、 过 载等保护 不 间断电源 U P S 、 互 投电源A T S 和应 急照明电源E P S 等变 、 配 电设备 是 功 能以及 通信 接 口的综 合保 护继 电器或带 保护的 开关设 备。 综合 保护 智 能化供 配电系统中的现场 设备。 除此之 外 , 从智能化供 配 电监 控管 理 继 电器应 支持MO D B US 等标 准的通信 协议, 以便供 配 电监 控管 理系统 系统 的结构来 看还可分为三 层: 现场I / O 、 控制 层和管理 层。 其 中, 控 制 可用通信 的方 式对 综 合保护 继 电器进行监 控 。 其他带 保护 的开关 设备 层是 整个系统 的控制核 心, 监 测和 控制供 电系统的运 行 , 管 理层用于人 也应 向供 配电监控管 理系统提供运 行状态 、 参数等 信号。

智能变电站设计的探讨

智能变电站设计的探讨

智能变电站设计的探讨【摘要】下文主要结合笔者多年的工作实践经验,解析了智能变电站自动化系统的构架,提出了区别于传统变电站的主要技术,以及这些技术在 220kv 云会变的具体应用。

然后,介绍了 220kv 云会变的主要技术特点。

仅供同行参阅。

【关键词】构架;技术及特点;智能终端;合并单元引言伴随着我国现代化经济与科技的不断发展与进步,我国的电网规模也在逐步的扩大,信息化程度的不断提高,国家电网公司提出了“坚强智能电网”的概念,因此,建立智能化变电站势在必行。

智能变电站以数字化变电站为依托,通过采用先进的传感器、电子、信息、通信、控制、智能分析软件等技术,建立全站所有信息采集、传输、分析、处理的数字化统一应用平台,实现变电站自动运行控制,设备状态检修、运行状态自适应、分布协调控制、智能分析决策等高级应用功能,提高管理和运行水平。

1、智能变电站自动化系统的构架智能变电站是按照全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化的基本要求,通过系统集成优化,实现全站信息的统一接入、统一存储和统一展示,实现运行监视、操作与控制、综合信息分析与智能告警、运行管理和辅助应用等功能。

设备间信息传输的方式主要为网络通信方式,取代传统的二次电缆等硬接线。

智能变电站一体化监控系统由站控层、间隔层、过程层设备,以及网络和安全防护设备组成。

设备之间联系均采用iec61850标准协议进行通信。

站控层设备包括括监控主机、数据通信网关机、数据服务器、综合应用服务器、操作员站、工程师工作站、pmu数据集中器和计划管理终端等;提供站内运行的人机联系界面,实现变电站的监测控制、报警、操作闭锁、记录和自诊断功能、继电保护定值正定、故障分析及变电站远方控制等。

间隔层设备包括继电保护装置、测控装置、故障录波装置、网络记录分析仪及稳控装置等;在站控层及网络失效的情况下,仍能独立完成间隔层设备的就地监控功能。

过程层设备包括合并单元、智能终端、智能组件等;完成与一次设备相关的功能,包括实时运行电气量的采集、设备运行状态的监测、控制命令的执行等。

智能变电站交直流一体化电源系统的研究与应用

智能变电站交直流一体化电源系统的研究与应用

智能变电站交直流一体化电源系统的研究与应用伴随着我国科技水平的发展,智能技术被广泛应用在各个领域中。

交直流电源智能化运行是通过整合交、直流电源实现的,为供电用电的一体化提供了解决方案,能有效地提高运行的稳定安全性,从而提高了变电站电源管理能力。

而交直流一体化电源系统具有集成度高、管理简便等优势,可集中监控和管理多套电源系统,提高了多套站用电源系统蓄电池组的共享性,随着交直流一体化电源系统方案的广泛应用,其所存在的问题急需从根本上进行解决(包括标准化程度不高、各品牌间的兼容性差等)。

为确保变电站的可靠运行,提出全模块化电源系统方案,以期提高维护效率并降低维护成本,为提高交直流一体化电源系统的标准化程度提供参考。

标签:智能变电站;交直流一体化;电源系统;研究;应用引言变电站内部供电系统的稳定运行是供电可靠的前提。

近年来,随着互联网与自动化技术的发展,数字化与智能化设备被大量的应用于变电站中,为提高电源管理的可靠性具有积极的意义。

传统变电站电源系统由直流部分、交流部分、UPS、通信系统等构成。

各个子系统的设计制造到现场的安装调试由不同的生产厂家对应负责,后期运行维护也由相应的专业人员负责检修。

随着智能变电站系统的成熟发展,较多智能变电站在投运后逐步提出了交直流一体化电源设计。

在智能变电站设计运行中,将传统变电站各个子系统实现统一化设计、统一化安装配置、统一化监测控制。

采用直流变换器直接接入直流母线代替了通信蓄电池组,应用智能终端,合并单元等装置,采用庞大的交换机组。

因此,改变传统变电站的不足,使智能变电站的电源更加可靠、合理。

此外,技术更加先进,减少人力资源投入,实现自动化设计具有现代化的意义。

1智能变电站交直流一体化电源系统现状常规变电站中分散设计电源系统逐渐被淘汰,新诞生的智能变电站交直流一体化电源系统得到了广泛应用,很大程度上方便了变电站的使用与管理。

现下,有关智能变电站交直流一体化电源系统的研究包含:(1)如何可靠且稳定的将智能站交流电源启动切换实现的问题;(2)电力专用逆变电源产生能够影响负载设备的一些干扰,如被电气隔离的电源直流、交流输出与输入或动态瞬变、杂讯干扰等。

国家电网公司智能变电站建设设计研究工作专家研讨会议纪要

国家电网公司智能变电站建设设计研究工作专家研讨会议纪要

急国家电网公司部门文件基建技术〔2009〕194号关于印发智能变电站专家研讨会议纪要及建设设计有关工作要求的通知各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司:2009年8月4日,国家电网公司基建部在北京组织召开了智能变电站建设设计研究工作专家研讨会议。

华北、东北电网公司,江苏、浙江、湖南、河南、四川、陕西省电力公司,江苏、浙江、湖南、河南、四川、辽宁、陕西、山东电力设计院等单位和专家参加了会议。

会议研讨了“智能变电站技术、设计及工程应用专题调研报告”。

总结分析了去年基建部开展的数字化变电站试点成果,围绕智能变电站DL860(IEC61850)工程应用模型、电子互感器选型、过程层网络结构、交换机配置原则、一次设备智能化、在线—1—监测等关键技术和工程设计问题进行了认真讨论,并安排了近期工作重点。

现印发会议纪要(附件1),请各单位据此开展相关工作,同时提出以下要求。

1、按照公司建设统一坚强智能电网工作安排,以及“统一规划、统一标准、统一建设”的要求,为规范公司系统智能变电站新建工程建设设计工作,总部基建部组织开展了“智能变电站建设设计规范”(下称建设设计规范,分为工程设计、设备标准化两类)研究编制(清单见附件2),并将于10月完成初稿。

2、各单位在建设设计规范颁布执行前,要认真研究、领会本次专家研讨会议纪要,积极开展智能变电站关键技术、工程设计、工程应用调研等工作,做好技术储备,积极参与建设设计规范的讨论和制定。

3、公司将以建设设计规范统一组织开展智能变电站建设设计工作。

原则上,建设设计规范颁布后,各单位再行组织开展工程试点,有关通知另发。

附件:1.国家电网公司智能变电站设计建设研究工作专家研讨会议纪要2.国家电网公司智能变电站设计建设规范清单二○○九年八月十一日—2—城乡建设变电站设计通知国家电网公司办公厅2009年8月11日印发—3—附件1国家电网公司智能变电站建设设计研究工作专家研讨会议纪要公司组织开展了智能变电站技术、设计及工程应用专题调研。

关于220kV智能化变电站设计的研究与探讨

关于220kV智能化变电站设计的研究与探讨

关于220kV智能化变电站设计的研究与探讨作者:涂璐来源:《西部论丛》2018年第07期摘要:随着国家经济的快速发展,智能变电站也开始发展起来了,本文就关于220kV智能化变电站设计的研究与探讨。

关键词:220kV 智能化变电站设计1.智能化变电站与常规变电站的区别1.1过程层设备。

常规变电站没有过程层设备,因此,主要设备控制和各种信息收集的保护测量和控制设备都是通过连接大量电缆来实现的。

这种类型的连接既不能满足主设备和次设备彻底隔离的要求,也可能导致二次系统的复杂性,难以设计。

智能变电站也引入了智能设备的概念,即一次设备和智能组件的有机组合,具有数字测量,网络控制,状态可视化等功能。

认为实现高压设备智能化的关键技术在于智能终端的设计和实现。

1.2通信协议复杂多样。

在常规变电站中,各种辅助设备与后台、远程调度主站之间的通信协议复杂多样,目前常见的通信协议包括DNP,103,104和MODBUS等,智能电网变电站内通信标准IEC61850是智能变电站自动化通信系统的新标准。

2. 220kV智能化变电站技术特点2.1实现局部或全局智能控制。

智能变电站展示的特征之一是对设备的临时能量控制,然后在为类似设备采用光电技术的过程中,其本地控制柜的效果实际上等同于小型GIS控制器的效果。

另外智能设备也有效实现,动力传输本身和动力设备之间。

2.2引入控制终端。

计算机终端是变电站运行操作过程的核心,变电站显示的实际运行状态可以相互比较,可以通过计算机终端直接计算出来,并且可以在很短的时间内进行判断和处理。

2.3光纤技术的应用和集成化电力装置。

光纤技术本身采用了相关措施,有效地满足了变电站内各控制层所表现的有关地方城市网络管理的要求。

在此基础上,在传输过程中传输大量数据,光纤技术可以使传输系统更加稳定可靠。

电能检测设备本身表现出设备,管理设备,主要属于一种计算机数字技术应用。

2.4分级控制技术的应用。

分布式控制技术的应用有效降低了中央处理设备的负荷,降低了潜在风险,提高了设备的工作效率。

智能变电站设计交流 PPT课件

智能变电站设计交流 PPT课件
电站建设的必要性、变电站接入系统方案、变电站 本期和远景建设规模、变电站站址选择、变电站工 程设想、节能降耗分析、工程投资估算及经济评价 报告等,工作重点是站址选择和投资估算。
-5--5-
一、 变电站设计前期工作
2. 项目核准。 目前500kV及以下非跨省输变电工程由各省
发改委核准,其它范围仍由国家发改委核准。
-2-32-3-
典型设计-220kV
过程层网络设计原则: 220kV电压等级过程层GOOSE和SV按共网传输配 置,网络采用双重化星形以太网络。 220kV各间隔保护装置、母线保护采用点对点方式 完成与合并单元、智能终端采样值和跳合闸命令的 信息交互。继电保护之间的联闭锁、失灵启动等信 息通过过程层GOOSE网络传输;双重化配置的保 护不直接交换信息。
-2-62-6-
典型设计-220kV
组屏方式-220kV配电装置户外布置 合并单元、智能终端下放布置到配电装置处的智能 控制柜中,保护、测控、电能表、过程层交换机等 组屏布置于二次设备室中。每条220kV线路的两套 保护、电能表、过程层交换机组一面屏,测控可单 独集中组屏。
智能变电站设计交流
孙中尉 0531-85183721
2015.08
-1--1-
一、设计流程简介 二、智能变电站设计原则 三、其他
-2--2-
设计流程简介
-3--3-
变电站的设计阶段,包括可行性研究、 初步设计、施工图设计和竣工图设计几 个阶段。
-4--4-
一、 变电站设计前期工作
1. 输变电工程可行性研究 ; 变电站部分可行性研究的主要工作内容包括变
智能变电站设计原则
-1-01-0-
概述 主要设计依据 典型设计方案
-1-11-1-

数字化变电站设计方案讨论

数字化变电站设计方案讨论
科摄专
数字化变电站设计方案讨论
罗婵 王晨晨 郑州电力设计 院有限公司 4 5 0 0 0 0
【 摘要l近年来 , 随着我国社会主义经济的快速发展以及通信行业的 标准布 置的智能终端 和保护装 置相同 , 一定要充分 考虑冗余度问题 , 正
不断进步 , 人 们开始越 开越 关注数字化变电站的设计方案。 本文简要介 绍 确选用来 自 不 同厂家 的相 应装备, 同时还要考虑 到 日 常运行 、 维护、 检 修 了 电子式互感器以及通信标准, 详细分析了 一次设备智能化完成方案制定 问题 , 尽可能使用符合 线路保护要求 的装 备口 1 。 与装 备标准和 自 动化体 系网 络方案, 以 期 为数字化 变电站的运行提供 强有 力参考站; 设计方案
3 . 3 智能终 端柜的设计 在户外设置变 电站 时, 其智能 终端会长 时 间处于户外环境 中, 所以 实施设 计时应采取 以下几点有效性措施 , 以降低 户外不 良环境 因素对变
电站 设备造成 的影 响 : ①强化变电站屏柜 的防 护等级 , 其防护等 级应高 于I P 5 4 级; ②利用双层中空结构对断 路器的智能终端柜 进行合理布置, 1 . 前言 ③根据 实际情况 , 在 断路器的 智能终端柜 内 由于I E C 6 1 8 5 0 通信规 约制 定了一个共 同的通信标 准 , 使得各 制造 并有 效提高外界 隔热水平 ; 商 的一 次 智能设 备、 保 护与测控等 方面均 能有 效满 足相互 操作 和信息 增加 l ~3 台风扇 , 使柜内温度逐渐下降 ; ④外层材料可选用不锈 钢钢板 , 有 利于反射太 阳光 ; ⑤将加 热装 置与除 共享要求 , 防止信息与设备 出现 重复采集 与重复配 置情 况 , 确保 变电站 而内层材 料则选用 负离锌 板材,

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随着电力系统的发展和智能化技术的不断提升,智能变电站二次系统优化设计及研究成为了电力行业关注的热点问题。

智能变电站作为电力系统中重要的组成部分,其二次系统的优化设计对于保障电网安全稳定运行和提高能源利用效率具有重要意义。

本文将从智能变电站二次系统的现状、优化设计方法及未来发展趋势等方面展开讨论。

一、智能变电站二次系统的现状目前,大多数变电站的二次系统还处于传统的人工控制模式,存在着人工操作复杂、反应速度慢、易受外部干扰等问题。

随着智能化技术的迅猛发展,智能变电站二次系统的现状也在不断发生变化。

智能变电站二次系统通过采用先进的数字化、通信和控制技术,实现了对变电站设备状态的实时监测、智能化控制和远程管理,具有了较强的自愈能力和智能化运行特性。

在智能变电站二次系统的现状中,智能化装备广泛应用的智能化管理系统也逐渐成为了变电站的核心部分。

智能管理系统通过对装备状态和环境条件进行监测、分析和预测,实现了对整个变电站的智能化调度和运行管理,为提高电网的可靠性、经济性和安全性提供了有力的保障。

1. 数据驱动的优化设计数据驱动的优化设计方法是目前智能变电站二次系统优化设计的主要方向之一。

通过采集和分析大量的装备运行数据和环境参数数据,利用先进的数据挖掘、机器学习和人工智能技术,实现了对装备状态和性能的精准预测和评估。

在此基础上,通过智能化调度和控制算法优化,实现了变电站的设备运行、维护和修复的智能化管理,提高了设备的利用率和运行可靠性。

2. 智能控制策略的优化设计智能控制策略的优化设计是智能变电站二次系统优化设计的另一主要方向。

通过引入先进的控制算法和策略,如模糊控制、神经网络控制和模型预测控制等,实现了对变电站设备的精细化控制和优化调度。

智能控制策略能够在实时监测到设备状态变化的情况下,迅速调整设备运行参数,保障变电站设备的安全稳定运行。

未来,智能变电站二次系统将朝着更加智能、便捷和高效的方向发展。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

-22-22-
典型设计-220kV
3) 220kV母联断路器应按断路器双重化配置专 用的、具备瞬时和延时跳闸功能的过电流保护。
4) 220kV配置1套故障录波装置,装置能记录 过程层GOOSE、SV报文,具备暂态录波分析功能 ,记录系统发生大扰动后的有关系统电参量的变化 过程,以及继电保护与安全自动装置的动作行为。
典型设计-220kV
典型回路——母线电压
母线电压电缆接入: 双重化配置的母线合并单元,每 个合并单元分别接入两段母线PT 的保护、计量(仅合并单元1) 、零序电压,其中每段母线PT的 2个保护绕组各自接入不同的合 并单元。 母线电压的并列由合并单元完成 。
-30-30-
典型设计-220kV
典型回路——母线电压
-36-36-
典型设计-220kV
典型回路——线路电流电压
-37-37-
典型设计-220kV
典型回路——线路电流电压
线路CT共4个绕组 5P/5P/0.2S/0.2 S 合并单元1、2各 接一组5P/0.2S
-38-38-
典型设计-220kV
典型回路——线路电流电压
线路合并单元的三相电压 级联自母线合并单元,同 期电压由线路单相PT电 缆接入。
-14-
概述
合并单元对于测计量模拟量输入采用单A/D 采样,对于保护电流电压输入采用双A/D采样 ,每个保护模拟量输入对应两路数字采样值输 出由同一路通道进入一套保护装置。
-15-
主要设计依据
-16-
主要设计依据
保护相关的主要设计依据有:
DL/T5136-2012
火力发电厂、变电站二次接线设
典型回路——母联断路器控制
智能终端组网
双重化配置的智能终端分别连接至过程层A、B网 GOOSE:发送智能终端本体信号、间隔内告警信号至测控 ,发送母联位置至母线合并单元用于电压并列;接收测控装 置的遥控信号,接收主变保护网跳母联信号。
智能终端直连
双重化配置的智能终端分别连接至1、2套线路/母线保护 GOOSE:发送断路器位置、闭重信号、压力低闭重信号至 线路保护,发送母线侧隔刀位置至母线保护;接收线路保护 的跳闸、重合、闭重信号,接收母线保护的永跳信号。
-46-46-
典型设计-220kV
典型回路——线路断路器控制
智能终端对时 采用光纤B码的型式
-47-47-
典型设计-220kV
典型回路——线路断路器控制
直流电源
每个线路间隔5路直流电源
1.信号回路电源 2.装置及遥信电源1 3.装置及遥信电源2 4.控制电源1 5.控制电源2
-48-48-
典型设计-220kV
典型回路——母联电流电压
-49-49-
典型设计-220kV
典型回路——母联电流电压
-39-39-
典型设计-220kV
典型回路——线路电流电压
合并单元组网 双重化配置的合并单元分别连接至过程层A、B网 SV:线路电流、电压(包括同期电压)至线路测控(A网) 、线路电能表(A网)、录波、网络记录分析仪 GOOSE:发送合并单元告警信息至测控,接收线路隔刀位 置用于电压切换
-40-40-
电站建设的必要性、变电站接入系统方案、变电站
本期和远景建设规模、变电站站址选择、变电站工
程设想、节能降耗分析、工程投资估算及经济评价
报告等,工作重点是站址选择和投资估算。
-5-
一、 变电站设计前期工作
2. 项目核准。 目前500kV及以下非跨省输变电工程由各省 发改委核准,其它范围仍由国家发改委核准。
-55-55-
典型设计-220kV
典型回路——母联断路器控制
智能终端双套配置,断路器 单合圈双跳圈,使用断路器 本体的非全相保护和防跳。
智能终端2的合闸回路以及跳 位监视需要与智能终端1并联 ,使用第一套操作电源。 2套智能终端的跳闸回路完全 独立,使用不同的控制电源 。
-56-56-
典型设计-220kV
计技术规程
GB/T14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程 GB50062-2008
电力装置的继电保护和自动装置 并联电容器装置设计规范 智能变电站继电保护技术规范
-17-17-
设计规范
GB50227-2008 Q/GDW441-2010
主要设计依据
国家电网公司基建【2011】58号《国家电网公司
GOOSE:发送合并单元告警信息至测控,接收PT隔刀和母 联位置用于PT并列
-32-32-
典型设计-220kV
典型回路——母线电压
母线合并单元电压直采 SV:母线电压至母线保护、低频减载(A网)
-33-33-
典型设计-220kV
典型回路——母线电压
母线合并单元对时 采用光纤B码的型式
-34-34-
母线电压电缆接入:
与其他绕组没有电气联系的PT二 次绕组直接在就地接地;与其他 绕组有电气联系的PT二次绕组( 一般为计量绕组,关口计量用) 在二次设备室一点接地,就地经 击穿保险接地。
-31-31-
典型设计-220kV
典型回路——母线电压
母线合并单元组网
双重化配置的母线合并单元分别连接至过程层A、B网 SV:母线电压至母线测控(A网)、录波、网络记录分析仪
-13-
概述
35kV电压等级不配置独立的过程层网络; 主变不配置独立过程层网络,主变保护、测控 等装置分别接入高、中压侧过程层网络(主变 低压侧过程层设备接入中压侧过程层网络)。 过程层设备包含智能终端和合并单元,完成变 电站断路器、隔离开关的信号采集、处理和控 制,以及常规电磁式互感器采样值信息的采集 和处理。
典型设计-220kV
典型回路——母线电压
母线合并单元电压级联
SV:母线电压至各间隔 合并单元 级联电压的传输协议有 两种,南瑞继保一般使 用FT3格式,四方、南 自等一般使用9-2格式
-35-35-
典型设计-220kV
典型回路——母线电压
直流电源 每个母线PT间隔2路直流电源 1 智能控制柜信号回路电源 2 装置及遥信电源
2011年新建变电站设计补充规定》
国家电网基建〔2010〕371号《关于印发国家电网
公司2010年新建变电站设计补充要求的通知》
国家电网公司输变电工程通用设计110(66)~
500kV变电站分册
(2011年版)
政府和上级有关部门批准、核准的文件
-18-18-
典型设计

220kV 110kV 35/10kV 主变
-44-44-
典型设计-220kV
典型回路——线路断路器控制
智能终端组网
双重化配置的智能终端分别连接至过程层A、B网 GOOSE:发送智能终端本体信号、间隔内告警信号至测控 ,发送母线侧隔刀位置至线路合并单元用于电压切换;接收 测控装置的遥控信号。
-45-45-
典型设计-220kV
典型回路——线路断路器控制
智能变电站设计交流
孙中尉 0531-85183721 2015.08
-1-
一、设计流程简介
二、智能变电站设计原则 三、其他
-2-
设计流程简介
-3-
变电站的设计阶段,包括可行性研究、 初步设计、施工图设计和竣工图设计几 个阶段。
-4-
一、 变电站设计前期工作
1. 输变电工程可行性研究 ;
变电站部分可行性研究的主要工作内容包括变
典型回路——线路断路器控制
-43-43-
典型设计-220kV
典型回路——线路断路器控制
智能终端双套配置,断路器 单合圈双跳圈,使用断路器 本体的非全相保护和防跳。 智能终端2的(重)合闸回路 以及跳位监视需要与智能终 端1并联,使用第一套操作电 源。 2套智能终端的跳闸回路完全 独立,使用不同的控制电源 。
-19-19-
典型设计

220kV
-20-20-
典型设计-220kV
220kV变电站的220kV电压等级一般采用双母线接 线(有些带刀闸分段),4-6回出线,3-4台主变, 1母联,2PT。
-21-21-
典型设计-220kV
继电保护配置原则: 1) 每回220kV线路配置双套完整的、独立的能 反映各种类型故障、具有选相功能全线速动保护, 每套保护均具有完整的后备保护以及重合闸功能。 目前一般配置双套差动保护。 2) 220kV双母线保护按远景配置双套含失灵保 护功能的母线保护。
典型设计-220kV
典型回路——线路电流电压
合并单元电流电压直采 双重化配置的合并单元分别连接至1、2套线路/母线保护 SV:线路电流电压(包括同期电压)至线路保护、线路电流 至母线保护
-41-41-
典型设计-220kV
典型回路——线路电流电压
合并单元对时 采用光纤B码的型式
-42-42-
典型设计-220kV
-24-24-
典型设计-220kV
过程层设备配置: 1) 合并单元
——同一间隔内的电流互感器和电压互感器合用一 个合并单元
——220kV各间隔(除母线外)合并单元冗余配置 ——220kV双母线接线,两段母线按双重化配置两 台合并单元
-25-25-
典型设计-220kV
过程层设备配置: 2) 智能终端
-8-
二、变电站设计阶段
3. 竣工图设计阶段
竣工图设计是按照工程竣工的实际情况绘制
的图纸,提供建设单位作为运行单位运行基础资
料。
-9-
智能变电站设计原则
-10-
概述 主要设计依据 典型设计方案
-11-11-
概述
-12-
概述
目前省内新建的220kV变电站均为智能变 电站,典型电压等级为220kV/ 110kV/35(10) kV。全站配置站控层网络、间隔层网络和过程 层网络。220kV电压等级过程层GOOSE和SV按 共网传输配置,网络采用双重化星形以太网络 ;110kV电压等级过程层GOOSE和SV按共网传 输配置,网络采用星形以太网络,主变110kV 侧过程层网络采用双重化星形以太网络;
相关文档
最新文档