变电站综合自动化论文

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变电站综合自动化系统论文

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变电站综合自动化系统论文摘要:本文对宣钢变电站所采用的结构和具备的各种功能进行了简要的叙述,希望藉此提高变电站运行岗位值班人员对综合自动化系统的了解程度,更好利用综合自动化系统开展实际工作。

1 引言变电站综合自动化系统是将继电保护、远程监控以及网络通讯技术融合在一起的自动化技术,自从上世纪末变电站综合自动化系统在变电站成功运用以来,其在国家电网和各大型用电单位的各个等级变电站中迅速取得了广泛的应用,成为新建变电站不可或缺的组成部分。

变电站综合自动化系在变电站内的测量、保护、信号、控制等一系列二次设备的基础之上,通过标准化的通讯组网方式以及通讯规约采集并且上传至计算机,通过计算机中安装的监控软件对采集到的信号进行加工整理,最终实现了以设定的方式显示在计算机监控画面中,同时也能通过后台计算机监控系统来直接完成对现场高低压断路器、变压器有载分接开关等开关设备的远程操作。

变电站综合自动化系统的运用成功取代了传统集中的仪表控制屏和综合信号屏,大大降低了变电站二次系统的建设难度,同时,先进的网络通讯、计算机处理以及综合数据库技术的运用,大大降低了人为事故发生的几率,增加了值班人员对设备运行状态的掌控能力,更有利于增强变电站运行的可靠性,提高企业的供用电安全性。

2 宣钢变电站采用的结构宣钢变电站由于其地缘分布和管理方式的原因,在建设时候大都选择开闭站的方式,这种模式下的变电站综合自动化系统网络层分为三层。

首层为监控侧,监控层由数据服务器以及工程师站组成,能够通过电力系统专业监控软件对从终端设备采集到的数据进行运算处理;监控层具备良好的人机界面,满足值班人员对变电站电气设备的监控以及操作工作;同时监控层的数据经过处理后可以转发给网络上授权的用户设备,满足WEB发布以及网络数据调用要求。

第二层是通讯层,通讯层的设备主要由工业级的网络交换机、通讯管理机以及实现网络连接的网线和光纤组成,网络层负责联络终端设备和监控层服务器,负责所有的通讯设备管理以及网络地址分配功能,是综合自动化可靠运行的关键。

变电站综合自动化技术论文

变电站综合自动化技术论文

变电站综合自动化技术研究[摘要]变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。

变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、提供高质量电能的一项重要技术措施。

功能的综合是其区别于常规变电站的最大特点,它以计算机技术为基础,以数据通讯为手段,以信息共享为目标. 目前为止该系统经历了集中式、分布集中式、分布分散式等发展阶段。

其中分布分散式为今后的发展方向。

[关键词]变电站综合自动化技术研究中图分类号:tm76 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)04-0207-01变电站自动化技术经过多年的发展已经达到一定的水平,在电网改造与建设中不仅中低压变电站采用了自动化技术实现无人值班,而且在220kv及以上的超高压变电站建设中也大量采用自动化新技术,从而大大提高了电网建设的现代化水平,增强了输配电和电网调度的可能性,降低了变电站建设的总造价,这已经成为不争的事实。

然而,技术的发展是没有止境的,随着智能化开关、光电式电流电压互感器、一次运行设备在线状态检测、变电站运行操作培训仿真等技术日趋成熟,以及计算机高速网络在实时系统中的开发应用,势必对已有的变电站自动化技术产生深刻的影响,全数字化的变电站自动化系统即将出现。

变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。

通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。

一、常规变电站的二次系统的缺点:常规变电站的二次系统远方集中控制、操作的手段较少,提供给调度中心的信息量少、精度差,难以满足电网实时监控和控制的要求;站内各种继电保护、自动装置和远动装置等大多为晶体管或小规模集成电路形式,结构及接线复杂,二次设备主要依靠电缆,通过模拟信号来交换信息,其安全性、可靠性不高;监控以人为主,工作人员面对大量信息十处理的准确性和可靠性不高;电缆用量多,调试和维护工作量大;二次设备冗余配置多,占地面积大,增加了征地投资;不能满足现代电力系统高可靠性的要求,不适应电力系统快速计算和实时控制的要求,不利于提高运行管理水平和自动化水平。

王灿论文(新)-IEC61850数字变电站综合自动化系统

王灿论文(新)-IEC61850数字变电站综合自动化系统

分类号学号学校代码10487 密级硕士学位论文IEC61850数字变电站综合自动化系统学位申请人:王灿学科专业:电力系统及其自动化指导教师:刘沛教授答辩日期:年月日A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirementsfor the Degree for the Master of EngineeringDIGITAL SUBSTATION COMPREHENSIVEAUTOMATION SYSTEM OVER IEC61850Candidate : Wang canMajor : Power System and its AutomationSupervisor : Prof. Liu PeiHuazhong University of Science & TechnologyWuhan 430074, P.R.ChinaMay, 2009独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。

尽我所知,除文中已经标明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。

对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密□,在年解密后适用本授权书。

本论文属于不保密□。

(请在以上方框内打“√”)学位论文作者签名:指导教师签名:日期:年月日日期:年月日华中科技大学硕士学位论文摘要随着非常规互感器逐步在工程中代替传统电磁互感器运行,IEC61850标准的颁布及其对信息的统一建模,高速以太网技术构建的变电站数据采集及传输系统的应用、智能化断路器技术的发展等,数字化变电站及数字化电网概念正被逐步提出。

变电站综合自动化系统论文

变电站综合自动化系统论文

浅谈变电站综合自动化系统【摘要】随着智能化电气设备的不断涌现,变电站已经进入了自动化发展的新阶段。

本文主要对变电站自动化系统进行了相关介绍,且对其主要功能进行阐述,总结了变电站综合自动化系统的发展趋势。

【关键词】变电站;电力系统自动化;通讯变电站综合自动化系统是利用计算机系统、网络、数据库、现代通讯技术等将变电站的二次设备(包括控制、测量、保护、自动装置等),经过功能组合和优化设计,对变电站实行自动监控、测量和协调来提高变电站的运行效率和稳定性。

它完全取代了常规的监控仪表、中央信息系统、变送器及常规远动装置。

不仅提高了变电站的可控性,而且由于采用了无人值班的管理模式,更有效地提升了劳动生产率,减少人为误操作的可能,最大程度提高了变电站的可靠性和经济性。

随着“两网”改造的深入和电网运行水平的提高,广泛采用变电站综合自动化技术是计算机和通讯技术应用的方向,也是今后电网发展的趋势。

1.变电站自动化系统的结构变电站综合自动化系统的发展过程与集成电路技术、微计算机技术、通讯技术和网络技术密切相关。

随着高科技的不断发展,综合自动化系统的体系得到了不断完善,功能和性能也不断提高。

从发展过程来看,典型的结构主要有:集中式结构、分布式结构、分散(层)式结构和全分散式几种结构类型。

1.1集中式结构集中式变电站综合自动化系统结构按信息类型划分功能。

这种方式一般采用功能较强的计算机并扩展其i/o接口,集中采集变电站的模拟量和数据量信息,集中进行计算和处理,分别完成微机监控、微机保护和自动控制等功能。

由前置机完成数据输入、输出、控制及监测等功能,后台机完成数据处理、显示、打印及远方通讯等功能。

这种结构系统能实时采集变电站中各种模拟量、开关量的信息,完成对变电站的数据采集和监控、打印、制表和事件记录功能,还能完成对变电站主要设备和进、出线的保护功能。

此结构体积小、紧凑,造价低。

不足的是其对系统监控主机的性能要求较高,且系统处理能力有限,在开放性、扩展性和可维护性方面较差,抗干扰能力差。

变电站综合自动化系统运行问题与论文

变电站综合自动化系统运行问题与论文

变电站综合自动化系统运行问题与分析摘要:本文就电力系统推进自动化活动变电站综合自动化运行在全国得到迅速发展之势,对变电站综合自动化系统的具体内容进行了介绍,对变电站综合自动化系统运行中存在的问题进行了分析。

关键词:变电站自动化系统运行问题目前,随着电力系统推进自动化活动的实施,变电站综合自动化运行在全国得到了迅速发展。

其中,220 kv变电站、110 kv变电站的设备已经实现了无人值守。

本文对变电站综合自动化系统的具体内容进行了介绍;分析了建设综合自动化变电站存在的问题。

一、变电站综合自动化系统的概述变电站综合自动化系统的基本内容包括:继电保护、故障录波、“五防”闭锁、测控系统、通信系统五部分组成。

继电保护包括线路保护、变压器保护、电容器保护等。

线路保护部分设有启动元件、零序电流元件、零序方向元件、距离元件、振荡闭锁元件、tv断线报警、 ta断线报警、控制回路断线报警及自动重合闸;变压器保护由差动保护、复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序过电压保护、过负荷保护及tv断线保护几部分组成;电容器保护由过电流保护、不平衡电流保护、过电压保护、低电压保护及不平衡电压保护几部分组成。

故障录波主要是记录故障前后的电压、电流的动态变化过程及开关量的状态。

在管理计算机系统中,设有专家系统,可提供标准的操作票,利用计算机进行操作的硬闭锁。

还可以利用专家系统方便、直观地进行反事故演习,而不会影响其他功能的正常运行。

综合自动化的变电站除了实现就地测控外,还设有比较完备的远动系统。

远动系统的“四遥”要求在综合自动化的变电站中得到具体体现,无人值守的变电站更是如此。

测控系统的主要内容是开关控制、变压器调压、补偿电容器调压、低频减载、变电站的参数采集。

经过通信联网使变电站实现了与调度系统的信息传递,从而完成“四遥”功能。

二、变电站继电保护与综合自动化变电站继电保护的安装位置与以往相比发生了很大的变化,基本上考虑2种方式:①就地安装;②集中安装。

变电站综合自动化系统存在问题及改进措施论文

变电站综合自动化系统存在问题及改进措施论文

探析变电站综合自动化系统存在问题及改进措施摘要:笔者结合多年工作实践,对综合自动化变电站存在问题进行分析,提出一些见解,以供借鉴参考。

关键词:自动化系统;问题;措施abstract: the author combined with years work experience and the transformer substation integrated automation analyzes the problems, and proposes some opinions, and for reference.keywords: automation system; problem; measures中图分类号:f407.67文献标识码:a 文章编号:一、前言变电站综合自动化系统是从20世纪80年代初开始进行研究开发,我国开展变电站综合自动化的研究及开发相比发达国家较晚,但随着数字化保护设备的成熟及广泛应用,调度自动化系统的成熟应用,变电站自动化系统已被电力系统用户广泛接受并使用。

二、变电站综合自动化系统中存在的问题目前变电站综合自动化系统的设计还没有统一标准, 因此标准问题是当前迫切需要解决的问题。

(1)生产厂家的问题目前在变电站综合自动化系统选型当中存在着如所选系统功能不全面、产品质量不过关、系统性能指标达不到要求等情况, 主要有以下问题: 由于生产厂家过分重视经济利益, 用户又过分追求技术含量, 而不重视产品的性能及实用性, 因而一批技术含量虽较高, 但产品并不过关,甚至结构、可靠性很差的所谓高技术产品不断被使用; 有些厂家就某产品只搞技术鉴定, 没搞产品鉴定;另外, 生产厂家对变电站综合自动化系统的功能、作用、结构及各项技术性能指标宣传和介绍不够, 导致电力企业内部专业人员对系统认识不透彻, 造成设计漏洞较多。

以110kv桂花园变电站为例,其综合自动化设备为早期许继与北京四方联合开发的csm300系列综合自动化装置,配合这套装置的后台机系统为scada2000,因为是较老的综自系统,其本身的维护升级和更新都存在各种问题,界面对维护人员很不友好,修改数据库时极易导致数据混乱,特别是许继和四方公司已不再对这套系统进行软硬件更新,而是另行开发新产品,使得这套系统一旦出现问题就会出现无人维护造成变电站恢复有人值守的尴尬局面。

变电站综合自动化

变电站综合自动化

变电站综合自动化摘要:本文简要介绍了变电站综合自动化系统的重要性和发展趋势,提出了变电站综合自动化基本概念,并对系统结构、通讯方式和能实现的基本功能及变电站自动化的发展前景进行分析。

关键词:变电站;自动化系统;结构;功能中图分类号:tm76 文献标识码:a 文章编号:1001-828x(2012)10-0-01一、概述变电站综合自动化是一项提高变电站安全、可靠稳定运行水平,降低运行维护成本,提高经济效益,向用户提供高质量电能服务的一项措施。

随着自动化技术、通信技术、计算机和网络技术等高科技的飞速发展,一方面综合自动化系统取代或更新传统的变电站二次系统,已经成为必然趋势;另一方面,保护本身也需要自检查、故障录波、事件记录、运行监视和控制管理等更强健的功能。

二、系统结构目前从国内、外变电站综合自动化的开展情况而言,大致存在以下几种结构:1.分布式系统结构按变电站被监控对象或系统功能分布的多台计算机单功能设备,将它们连接到能共享资源的网络上实现分布式处理。

系统结构的最大特点是将变电站自动化系统的功能分散给多台计算机来完成。

分布式模式一般按功能设计,采用主从cpu系统工作方式,多cpu系统提高了处理并行多发事件的能力,解决了cpu运算处理的瓶颈问题。

该模式在安装上可以形成集中组屏或分层组屏两种系统组态结构,较多地使用于中、低压变电站。

分布式变电站综合自动化系统自问世以来,显示出强大的生命力。

目前,还存在在抗电磁干扰、信息传输途径及可靠性保证上的问题等。

2.集中式系统结构集中式一般采用功能较强的计算机并扩展其i/o接口,集中采集变电站的模拟量和数量等信息,集中进行计算和处理,分别完成微机监控、微机保护和自动控制等功能。

目前国内许多的厂家尚属于这种结构方式,这种结构有以下不足:(1)前置管理机任务繁重、引线多,降低了整个系统的可靠性,若前置机故障,将失去当地及远方的所有信息及功能。

(2)软件复杂,修改工作量大,系统调试烦琐。

关于变电站综合自动化改造的探讨

关于变电站综合自动化改造的探讨

关于变电站综合自动化改造的探讨变电站综合自动化改造是随着科技的不断发展和变化而日益受到关注的技术领域。

随着社会经济的不断发展,人们对电力能源的需求越来越大,传统的变电站设备已经不能满足人们的需求,因此需要对变电站进行综合自动化改造,以提高其运行效率和安全性。

本文将就变电站综合自动化改造的必要性、技术难点及未来发展进行探讨。

一、变电站综合自动化改造的必要性1. 安全性提高传统的变电站设备大多需要人工操作,存在一定的安全隐患。

而综合自动化改造能够实现设备的远程控制和监测,减少人为操作对设备的影响,从而提高变电站的安全性。

2. 运行效率提高传统的变电站设备存在一定的限制,无法满足现代化电力系统的需求。

而综合自动化改造可以实现设备的智能化控制和管理,通过数据分析和处理,提高设备的运行效率,减少能源损耗。

3. 可靠性提高综合自动化改造可以实现设备的状态监测和预警功能,及时发现设备存在的问题并进行处理,提高设备的可靠性,减少停机时间,提高供电的可靠性。

1. 设备互联变电站中的各种设备需要实现互联互通,进行数据共享和交互控制。

但是各种设备的通讯协议和接口不一,导致设备之间的互联存在一定的困难。

2. 数据安全变电站中产生的数据量巨大,包括设备状态、电能数据等,如果这些数据被恶意攻击或泄露将对电网运行和用户数据安全构成威胁。

3. 智能分析设备产生的数据需要进行智能化分析和处理,以实现设备的智能化管理和控制,但是目前智能分析技术仍存在一定的局限性。

1. 5G技术的应用5G技术的广泛应用将为变电站的综合自动化改造提供新的技术支持,实现设备的高速互联和实时控制,提高设备的响应速度和数据传输速率。

2. 人工智能的运用随着人工智能技术的不断发展,将为变电站的综合自动化改造提供更加智能化的解决方案,实现设备的智能诊断和预测维护,提高设备的可靠性和运行效率。

3. 大数据分析大数据分析技术将为变电站的综合自动化改造提供更加丰富的数据支持,实现设备状态的精准监测和管理,提高设备的运行效率和安全性。

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变电站综合自动化论文
摘要:本文对变电站综合自动化系统与技术做到了全面的阐述,在其实际应用当中,数字化变电站技术的出现,也只能做到对部分问题的解决。

因此,在未来数字化变电站技术的发展当中,还有更多方面将对变电站综合自动化系统产生应用。

一、变电站自动化技术的历史发展
1、自动装置阶段的发展
自动装置阶段,各个装置间单独运行,不仅没有开展智能效果,也无法对故障实施自动检测,当变电站运行中,发生故障时,无法有相关报警信息的来进行提示,从而对电网安全产生极为恶劣的影响,受这些因素的影响,因此需要做到对装置性能的提升。

2、智能自动装置阶段的发展
在此阶段发展中,由于一些微处理技术在现实生活中已经出现,因此一些变电站也开始对微处理的广泛应用。

由于微处理技术使用的是数字式电路,应该在体积上,做到有效的减小。

然而,最为关键的是,这种技术的应用,能够使变电站具有对故障的自动检测,从而做到对其可靠性的加强,并大大提升了维修效率。

虽然这一技术的应用,在智能化阶段有所突破,但很多装置处于分别运行状态,并没有做到相互通信的实现,因此对于资源也不能实现共享,对于变电站信息孤岛的问题,并没有得到实质性的解决。

3、变电站综合自动化阶段的发展
在此阶段发展中,微机保护、微机远动、微机故障录泼、微机监控装置的全面发展与应用,做到对变电站综合自动化发展中技术问题的有效解决。

但由于各项技术之间,还存在着很大的独立性,因此造成了硬件重复问题的出现,给系统可靠性造成严重的影响。

二、综合自动化系统的重要性
1、综合自动化系统的关联性
随着技术与经济的发展,电力系统运行的要求也越来越高,除了正常供电之外,还需要对电力系统的安全运行,电能质量的提升,有着很高的要求。

而这些要求的实现,都与综合自动化系统之间有着很大的关联性。

2、综合自动化系统的影响性
目前,电力系统规模在得到不断的反战,从而直接导致信息量与操作点的增加。

因此,综合自动化系统的应用就十分关键。

另外,信息与计算机技术的进步,也将对电力系统自动化技术发展起到很大推动作用。

使得原先很多独立,缺乏联系的工作,在综合自动化系统当中,都发生相互影响,不可或缺。

3、综合自动化系统的作用
目前,综合自动化系统在变电站中已经得到较长一段时间的应用,
并在发展当中,显现出一个较高的水平。

在电网系统的实际建设当中,综合自动化技术已经在低压变电站得到有效的应用,并做到自动化的实现。

另外,综合自动化技术也在220KV及更高电压的变电站中得到应用,在很大程度上,做到对电网系统现代化水平的建设,起到了推动作用。

另外,综合自动化的应用,也做到对施工工作过程的有效简化,为变电站的维护与运行提供了很大的便利。

三、综合自动化系统研究的内容
1、110KV变电站综合自动化系统的研究
对于110kv变电站来说,在其运行当中,必须对其系统安全有所保障的基础上,做到对其经济效益的提升。

随着计算机与信息技术的快速发展,在一定程度上,做到对新保护与控制技术构建的促进。

对于以往较长出现的问题,能够做到有效的解决。

另外,在技术与管理方面,能够便于各个专业之间的有效配合,从而对电网自动化技术的发展与完善,起到了很大的促进作用。

另外,计算机与信息技术也将对变电站的可靠性与安全性造成很大的影响。

对于新建的变电站来说,通过对变电站综合自动化技术的应用,能够对智能化的消除测量监视与控制屏。

对于至今还运行的老变电站来说,对测量监视的技术改造与控制,也能做到智能化控制,实现无人值班。

2、40KV变电站综合自动化系统的研究
对于40kv的变电站来说,其属于一种低压等级的变电站,因此在
综合自动化系统应用时,需要做到对供电质量与安全性的提升,对用户服务水平的不断改善。

通过对综合自动化系统的应用,能够做到对变电站二次设备做到有效改善。

另外,为了方便综合自动化系统的应用,还需要消除测量监视及控制屏,做到对变电站控制技术与监视技术水平的不断提升,从而达到无人值班的效果。

3、综合自动化的实现途径
首先,若是变电站设备出现异常变化的现象,为了避免造成事态的进一步扩大变电站综自动化系统进行自动报警,同时关闭相关的出口。

其次,若是电网存在故障时,变电站综合自动化系统需要快速判断并作出相应的决策,对其故障进行快速的隔离和消除,将其影响降低到最小。

四、数字化变电技术的应用
数字化变电站,主要包含了智能化一次设备及网络化二次设备,其能够做到对变电站智能电气设备信息共享,完成对互操作现代化变电站的构建。

数字化变电站主要包含了两个方面的特点。

首先,对于网络化二次设备来说,变电站内的二次设备都是根据模块化和标准化的微处理机进行设计,并进行制造,就变电站内的二次设备之间的连接方式而言,改变了以往常规功能装置中使用的 I/0 现场接口,而是统一使用高速的网络通信,充分利用网络,从根本上改变了以往的连接方式,真正实现资源共享以及数据共享。

其次,就智能化的一次设备来说,变电站内的一次设备被检测的信号回路和被控制的操作
驱动回路,都是根据微处理器和光电技术进行设计,对以往的电式继电器进行了简化,传统的导线连接已被数字程控器及数字公共信号网络所替代。

因此,在变电站二次回路中,可编程序取代了常规的继电器及其逻辑回路,同时,光电数字和光纤取代了以往的强电模拟信号和控制电缆。

总结
本文对变电站综合自动化系统与技术做到了全面的阐述,在其实际应用当中,数字化变电站技术的出现,也只能做到对部分问题的解决。

因此,在未来数字化变电站技术的发展当中,还有更多方面将对变电站综合自动化系统产生应用。

另外,数字化变电站技术的进步,也会做到对综合自动化系统发展的有效推动,使其进入到一个新的发展时代当中。

参考文献
[1] 李志敏. 变电站综合自动化技术应用[J]. 云南电力技术. 2008(06)
[2] 郭之中,张晓梅,任晓瑜. 变电站综合自动化技术发展现状综述[J]. 中国电力教育. 2008(S3)
[3] 李丽华,满江涛. 变电站综合自动化系统综述[J]. 科技信息. 2007(09)。

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