110kV智能变电站信息流-1

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智能变电站110kv线路mu、智能终端连接示意图

智能变电站110kv线路mu、智能终端连接示意图
Modbus协议
一种常见的工业自动化通讯协议,用于智能终端 与110kv线路MU之间的数据传输。
3
DNP3协议
应用于电力系统自动化领域的通讯协议,支持智 能终端与主站系统之间的数据交互。
智能变电站110kv线路
04 MU与智能终端的配合工 作
数据采集与传
数据采集
智能终端通过传感器实时采集 线路的电流、电压、功率等数
110kv线路MU
110kv线路MU是智能变电站中的一种重要设备,用于监测和控制110kv线路的运行状态 。通过实时采集线路的电流、电压等参数,MU能够及时发现线路故障,保障电力系统的 稳定运行。
智能终端
智能终端是智能变电站中的另一重要设备,具有数据采集、处理和控制功能。通过与主站 系统进行通信,智能终端能够实现对变电站设备的远程监控和管理。
实施过程与效果
实施过程
在智能变电站中,110kv线路MU和智能终端的连接示意图是实施过程中的关键环节。首先,需要确定MU和智能 终端的接口规范和通信协议;其次,根据规范和协议进行设备的配置和调试;最后,进行系统集成和测试,确保 设备的正常运行和功能的实现。
实施效果
通过实施智能变电站110kv线路MU、智能终端连接示意图,能够实现以下效果:提高电力系统的稳定性和可靠 性;降低运维成本和减少人工干预;提高电力供应的可靠性和安全性。
智能变电站能够优化能源分配和调度, 降低能源损耗和排放,有助于实现节 能减排的目标。
降低运维成本
智能变电站采用先进的传感器和通信 技术,减少了人工巡检和操作的需求, 降低了运维成本。
110kv线路MU和智能终端的功能
110kv线路MU
作为智能变电站的核心元件之一,线 路MU负责监测和控制110kv线路的 运行状态,包和告警信号,结合故障诊断算法,对故障进 行定位和原因分析。

110kV智能变电站电气设计的特点分析

110kV智能变电站电气设计的特点分析

110kV智能变电站电气设计的特点分析随着科技的不断发展和现代化建设的迅猛发展,电能作为现代社会重要的能源之一,其安全、稳定和高效的传输变得越来越重要。

为了满足当前电力系统对高质量电力的需求,110kV智能变电站的电气设计成为了一个热点话题。

在此,我们将对110kV智能变电站电气设计的特点进行分析,以期为相关领域的研究和应用提供参考。

110kV智能变电站是现代电力系统中的重要组成部分,其电气设计需要具备以下几个特点:一、高可靠性和稳定性110kV智能变电站作为电力系统中的重要节点,其电气设计需要具备高可靠性和稳定性。

电力系统中的各种故障和突发事件对智能变电站的影响可能会导致整个电网的运行不稳定甚至发生大面积停电,智能变电站的电气设计需要采取各种措施来确保其可靠性和稳定性。

在电气设计中采用先进的设备和技术,引入智能化的监控和控制系统,以及建立健全的备用供电系统等,都是保障智能变电站高可靠性和稳定性的重要手段。

二、智能化和自动化110kV智能变电站的电气设计需要具备智能化和自动化的特点。

随着信息技术和通信技术的不断发展,智能变电站的电气设计已经越来越注重引入先进的智能化和自动化技术,以实现设备的智能监控、智能诊断、智能控制和智能运维。

通过引入智能化和自动化技术,可以提高智能变电站的运行效率,降低人工管理成本,减少人为因素对设备运行的影响,提高电网运行的可靠性和安全性。

三、节能和环保110kV智能变电站的电气设计需要具备节能和环保的特点。

随着社会对能源的节约和环境保护的要求越来越高,智能变电站在电气设计中需要采用节能和环保的技术和措施,以减少能源消耗和对环境的影响。

在变电站的设备选择和布置上,需要考虑到节能和环保的要求;在设备的运行和维护中,需要采取相应的节能和环保措施;在智能变电站的建设和运行中,需要积极推广清洁能源和新能源技术,以实现能源的可持续利用和环境的可持续发展。

四、适应性和灵活性110kV智能变电站的电气设计需要具备适应性和灵活性的特点。

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。

110千伏变电站“一键顺控”技术应用浅谈

110千伏变电站“一键顺控”技术应用浅谈

110千伏变电站“一键顺控”技术应用浅谈摘要:电网规模不断增大,逐年新投变电站,特别是110千伏变电站的数量越来越多,在运维管理过程中日益凸显出运维力量与电网规模不相匹配的困局。

“一键顺控”技术和理念的应用,通过对在运行变电站的技术改造升级,可实现变电倒闸操作的远程化、可视化,进一步提高变电倒闸操作的可靠性和安全性。

关键词:变电站;一键顺控;应用在智能变电站发展中,一键顺控属于高级应用功能之一,具有节约性与突破性意义,与当前低碳社会发展思想相符。

一键顺控操作即程序化操作,顺控功能的实现,是通过一组相关程序,快速、准确、相互协调的完成变电站相关设备的操作,即对以往由运动人员逐一遥控与确认操作变电设备的形式,转变为由自动化程序按预设过程执行操作的过程,是智能化变电站发展的重要方向。

本文主要针对一键顺控技术在110千伏变电站中应用的情况进行研究。

一、背景近些年来,随着经济的快速增长,用电量、供电负荷都连创新高,电网规模不断增大,逐年新投变电站,特别是110千伏变电站的数量越来越多,之于变电运维人员来说,操作任务越来越繁重,而变电运维人员数量并未增加,在运维管理过程中日益凸显出运维力量与电网规模不相匹配的困局。

传统操作模式对防误操作要求很高,操作前的防误校验过程浪费了大量的时间,这种高强度、高频率的操作任务将会给本就捉紧见肘的变电运维人员带来更大的压力和挑战。

因此,如何寻求方法解决这一问题,成为近年来电网发展的研究热点。

应用远程或就地的智能化操作,解决这些问题的“一键顺控”技术和理念应运而生。

二、“一键顺控”的内涵与特点1、“一键顺控”的定义“一键顺控”是指智能变电站的高级应用功能中利用智能变电站的顺控功能,将变电站的常见操作根据一定的五防逻辑在智能变电站的监控后台上编制成操作模块按钮,操作人员在操作时不需要编制内容复杂的操作票,只需要操作任务名称调用“一键顺控”按钮对应的操作票进行操作即可完成目的操作。

智能变电站二次系统网络结构和信息流分析

智能变电站二次系统网络结构和信息流分析

智能变电站二次系统网络结构和信息流分析首先是监测与控制系统,该系统对变电站中的各个设备进行监测和控制。

传感器和监测装置将设备的相关参数和工作状态信息采集并传输给监测与控制系统,通过该系统可以实时了解变电站的运行状态。

监测与控制系统将根据设定的参数进行自动控制操作,以确保变电站的正常运行。

其次是保护系统,保护系统通过监测变电站的电气参数和设备状态,及时采取措施以保护电力设备和传输线路的安全与正常运行。

保护系统中的继电器、开关和保护装置会接收、处理并响应来自各个设备的信息,以及时切断故障设备,并将相应的告警信号传输给控制中心。

第三个部分是电力管理系统,该系统主要用于对电网的运行状态进行实时监测、分析和预测,以及对电力负荷的调整与控制。

电力管理系统通过采集变电站的数据,包括电压、电流、功率因数等参数,对电网的电量进行统计和分析,并根据需求进行智能调控,保证电网的安全、稳定和高效运行。

最后是通信网络系统,该系统是实现智能变电站信息传输与共享的基础。

通信网络系统将二次系统各个部分的信息进行集中管理和传输,以保证信息的实时性、准确性和可靠性。

通信网络可以使用有线通信和无线通信技术,将数据传输到控制中心,并实现与其他智能电网设备的互联互通。

在智能变电站的二次系统中,信息流是实现智能化运行的核心。

各个部分的数据采集和传输构成了信息流的基础。

监测与控制系统通过传感器和监测装置采集设备的参数和状态信息,并将其传输到控制中心;保护系统通过继电器和保护装置采集故障设备的信息,并将告警信号传输到控制中心;电力管理系统将变电站的数据传输到控制中心进行分析和决策;通信网络系统将各个部分的信息进行传输和共享。

控制中心是智能变电站二次系统信息流的汇聚和处理中心。

控制中心负责接收和处理来自各个部分的数据,并进行分析和决策。

通过对数据的分析和处理,控制中心可以实时监测变电站的运行状态,并根据需要做出相应的控制和调整。

总的来说,智能变电站的二次系统网络结构以及其中的信息流是实现智能化运行的关键。

智能变电站110kV线路保护(测控)装置通用技术规范(范本)

智能变电站110kV线路保护(测控)装置通用技术规范(范本)

1000kV变电站1000kV交流三相接地开关专用技术规范(范本)智能变电站110kV线路保护(测控)装置技术规范(范本)本规范对应的专用技术规范目录1000kV变电站1000kV交流三相接地开关专用技术规范(范本)智能变电站110kV线路保护(测控)装置技术规范(范本)使用说明1.本技术规范分为通用部分、专用部分。

2.项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3.项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。

如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会:1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数;2)项目单位要求值超出标准技术参数值;3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。

经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。

4.对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

5.技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。

6.投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。

填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。

投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

7.一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。

目次智能变电站110kV线路保护(测控)装置技术规范(范本)使用说明 (79)1总则 (81)1.1引言 (81)1.2供方职责 (81)2技术规范要求 (81)2.1使用环境条件 (81)2.2保护装置额定参数 (82)2.3装置功率消耗 (82)2.4110kV线路保护(测控)装置总的技术要求 (82)2.5110kV线路光纤差动保护装置具体要求 (87)2.6110kV线路纵联距离保护装置具体要求 (87)2.7110kV线路距离保护装置具体要求 (88)2.8110kV线路电流保护装置具体要求 (88)2.9柜结构的技术要求 (89)2.10智能终端的技术要求说明 (89)3试验 (89)3.1工厂试验 (89)3.2系统联调试验 (89)3.3现场试验 (89)4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (89)4.1技术文件 (89)4.2设计联络会议 (90)4.3工厂验收和现场验收 (91)4.4质量保证 (91)4.5项目管理 (91)4.6现场服务 (91)4.7售后服务 (91)4.8备品备件、专用工具、试验仪器 (92)1000kV变电站1000kV交流三相接地开关专用技术规范(范本)1总则1.1引言提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书,宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录,宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。

110kV智能移动变电站设计方案

110kV智能移动变电站设计方案

110kV智能移动变电站设计方案摘要:为满足智能移动变电站的要求,在变电站的主变压器的选型和布置设计上,应设法降低变电所的高度与宽度,尽可能的减少车辆载重。

同时需要保证变压器的固定基础需要与车辆相连,防止车辆在运行时,导致电压器的震动与移位。

此移动式变电站的工作地点一般为野外作业,因此要主要车载的稳定性。

关键词:110kV;移动变电站;设计方案引言智能变电站一体化实际上就是促使变电站二次设备利用自动化控制技术、网络通信技术、微机技术,基于功能重组与完善设计,形成计算机软件与硬件设施设备,从而实现一体化、测量、运行维护的操作管理系统。

随着电力规模逐渐扩大,技术改造与基地建设项目也随之增多,一体化自动验收系统工作量也在不断增加。

其中,智能变电站的监控信息是依据无人值守方式加以收集,其信息量与验收量非常大。

而且智能变电站自动化所对应的是用户终端项目,验收明确要求把运行、协调、调度、计量等作为重要前提。

1智能变电站的优势整个变电站的使用过程和其他传统变电站进行比较的话,可以发现,现如今的智能化变电站能够更加多样的、智能的变化。

通过先进的技术和智能化设备,变电站进一步地将整个系统内的数据监控、控制以及设备故障录波功能。

数字化的智能化变电站是一种新型的变电站,同时集中了许多智能化的优点,将继电保护、安全设备的相关监控统一于一体。

这一点在以往的变电站中,其中系统的硬件配置核心维护是一个重要的点,另一方面还在于信息的交互环节会存在一些无法进行上传的缺点,如此一来就会造成多余的成本浪费。

这些缺点在数字化变电站中得到了很好的解决。

根据相关的分析结果,可以最终得出智能变电站的结构是“三层双网”结构。

通过这种机制可以清晰地分为三层:站控层、间隔层、过程层。

另一方面,双网是站点控制层和处理层的网络,通过它们共享数字信息。

这样分层的主要优点是成功地将智能变电站的信息数字化,然后通过网络传输数字化的信息,实现相关信息的共享。

110kV智能变电站电气设计的特点分析

110kV智能变电站电气设计的特点分析

110kV智能变电站电气设计的特点分析智能变电站是指在传统变电站的基础上引入智能化技术,实现对变电站设备、运行状态和工作过程的智能监控、控制和管理。

110kV智能变电站电气设计具有以下特点:1. 高可靠性:智能变电站电气设计采用了先进的电气设备和网络通信技术,能够实时监测变电设备的工作状态和参数,及时发现故障并进行快速定位和处理,从而提高了变电站的可靠性和可用性。

2. 自动化程度高:智能变电站电气设计实现了对变电站设备的智能自动化控制,可以根据运行要求自动调节设备的运行状态和参数,实现对电网的自动化管理。

通过自动化控制,可以提高变电站的运行效率,降低人工操作的工作量。

3. 智能化监测与管理:智能变电站电气设计配备了大量传感器和监测仪器,能够实时监测变电设备的电流、电压、温度等参数,并将监测数据传输到监控中心进行分析和处理。

通过智能化监测与管理,可以实现对变电站设备的精细化管理,及时预防故障的发生,提高设备运行的安全性和稳定性。

4. 数据集成与共享:智能变电站电气设计采用了统一的数据接口和通信协议,能够实现不同设备之间的数据集成和共享。

通过数据集成与共享,可以实现变电站设备之间的协同工作和信息交换,提高变电站的整体运行效率。

5. 节能环保:智能变电站电气设计采用了节能环保的电气设备和技术,能够降低能源消耗和环境污染。

采用高效率的变压器和光伏发电系统,可以降低能源损耗;采用先进的监测系统和电力负荷管理技术,可以减少电网的负荷波动,提高电网的供电质量。

110kV智能变电站电气设计具有高可靠性、自动化程度高、智能化监测与管理、数据集成与共享以及节能环保等特点,能够提高变电站设备的运行效率和可靠性,实现对电网的智能化管理。

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保护相关SV信息流列表装置名称开入量信号描述信号来源#1主变保护A#1主变保护A 通道延时110kV#1线路合并单元A #1主变保护A A相保护电流110kV#1线路合并单元A #1主变保护A A相启动电流110kV#1线路合并单元A #1主变保护A B相保护电流110kV#1线路合并单元A #1主变保护A B相启动电流110kV#1线路合并单元A #1主变保护A C相保护电流110kV#1线路合并单元A #1主变保护A C相启动电流110kV#1线路合并单元A #1主变保护A 间隙零序电流-1 #1主变合并单元A#1主变保护A 间隙零序电流-2 #1主变合并单元A#1主变保护A A相保护电压110kV#1线路合并单元A #1主变保护A A相启动电压110kV#1线路合并单元A #1主变保护A B相保护电压110kV#1线路合并单元A #1主变保护A B相启动电压110kV#1线路合并单元A #1主变保护A C相保护电压110kV#1线路合并单元A #1主变保护A C相启动电压110kV#1线路合并单元A#1主变保护A 通道延时110kV桥开关合并单元A #1主变保护A A相保护电流110kV桥开关合并单元A #1主变保护A A相启动电流110kV桥开关合并单元A #1主变保护A B相保护电流110kV桥开关合并单元A #1主变保护A B相启动电流110kV桥开关合并单元A #1主变保护A C相保护电流110kV桥开关合并单元A #1主变保护A C相启动电流110kV桥开关合并单元A#1主变保护A 通道延时#1主变10kV合并单元A #1主变保护A A相保护电流#1主变10kV合并单元A #1主变保护A A相启动电流#1主变10kV合并单元A #1主变保护A B相保护电流#1主变10kV合并单元A #1主变保护A B相启动电流#1主变10kV合并单元A #1主变保护A C相保护电流#1主变10kV合并单元A #1主变保护A C相启动电流#1主变10kV合并单元A #1主变保护A A相保护电压#1主变10kV合并单元A #1主变保护A A相启动电压#1主变10kV合并单元A#1主变保护A C相保护电压#1主变10kV合并单元A #1主变保护A C相启动电压#1主变10kV合并单元A #2主变保护A#2主变保护A 通道延时110kV#2线路合并单元A #2主变保护A A相保护电流110kV#2线路合并单元A #2主变保护A A相启动电流110kV#2线路合并单元A #2主变保护A B相保护电流110kV#2线路合并单元A #2主变保护A B相启动电流110kV#2线路合并单元A #2主变保护A C相保护电流110kV#2线路合并单元A #2主变保护A C相启动电流110kV#2线路合并单元A #2主变保护A 间隙零序电流-1 #2主变合并单元A#2主变保护A 间隙零序电流-2 #2主变合并单元A#2主变保护A A相保护电压110kV#2线路合并单元A #2主变保护A A相启动电压110kV#2线路合并单元A #2主变保护A B相保护电压110kV#2线路合并单元A #2主变保护A B相启动电压110kV#2线路合并单元A #2主变保护A C相保护电压110kV#2线路合并单元A #2主变保护A C相启动电压110kV#2线路合并单元A#2主变保护A 通道延时110kV桥开关合并单元A #2主变保护A A相保护电流110kV桥开关合并单元A #2主变保护A A相启动电流110kV桥开关合并单元A #2主变保护A B相保护电流110kV桥开关合并单元A #2主变保护A B相启动电流110kV桥开关合并单元A #2主变保护A C相保护电流110kV桥开关合并单元A #2主变保护A C相启动电流110kV桥开关合并单元A#2主变保护A 通道延时#2主变10kV合并单元A #2主变保护A A相保护电流#2主变10kV合并单元A #2主变保护A A相启动电流#2主变10kV合并单元A #2主变保护A B相保护电流#2主变10kV合并单元A #2主变保护A B相启动电流#2主变10kV合并单元A #2主变保护A C相保护电流#2主变10kV合并单元A #2主变保护A C相启动电流#2主变10kV合并单元A #2主变保护A A相保护电压#2主变10kV合并单元A #2主变保护A A相启动电压#2主变10kV合并单元A#2主变保护A C相保护电压#2主变10kV合并单元A #2主变保护A C相启动电压#2主变10kV合并单元A 110kV备自投110kV备自投通道延时110kV#1线路合并单元A 110kV备自投A相保护电流110kV#1线路合并单元A 110kV备自投A相启动电流110kV#1线路合并单元A 110kV备自投A相保护电压110kV#1线路合并单元A 110kV备自投A相启动电压110kV#1线路合并单元A 110kV备自投B相保护电压110kV#1线路合并单元A 110kV备自投B相启动电压110kV#1线路合并单元A 110kV备自投C相保护电压110kV#1线路合并单元A 110kV备自投C相启动电压110kV#1线路合并单元A 110kV备自投#1线路电压-1 110kV#1线路合并单元A 110kV备自投#1线路电压-2 110kV#1线路合并单元A 110kV备自投通道延时110kV#2线路合并单元A 110kV备自投A相保护电流110kV#2线路合并单元A 110kV备自投A相启动电流110kV#2线路合并单元A 110kV备自投A相保护电压110kV#2线路合并单元A 110kV备自投A相启动电压110kV#2线路合并单元A 110kV备自投B相保护电压110kV#2线路合并单元A 110kV备自投B相启动电压110kV#2线路合并单元A 110kV备自投C相保护电压110kV#2线路合并单元A 110kV备自投C相启动电压110kV#2线路合并单元A 110kV备自投#2线路电压-1 110kV#2线路合并单元A 110kV备自投#2线路电压-2 110kV#2线路合并单元A 10kV备自投10kV备自投通道延时#1主变10kV合并单元A 10kV备自投A相保护电流#1主变10kV合并单元A 10kV备自投A相启动电流#1主变10kV合并单元A 10kV备自投A相保护电压#1主变10kV合并单元A 10kV备自投A相启动电压#1主变10kV合并单元A 10kV备自投B相保护电压#1主变10kV合并单元A 10kV备自投B相启动电压#1主变10kV合并单元A 10kV备自投C相保护电压#1主变10kV合并单元A 10kV备自投C相启动电压#1主变10kV合并单元A10kV备自投#1线路电压-1 #1主变10kV合并单元A 10kV备自投#1线路电压-2 #1主变10kV合并单元A 10kV备自投通道延时#2主变10kV合并单元A 10kV备自投A相保护电流#2主变10kV合并单元A 10kV备自投A相启动电流#2主变10kV合并单元A 10kV备自投A相保护电压#2主变10kV合并单元A 10kV备自投A相启动电压#2主变10kV合并单元A 10kV备自投B相保护电压#2主变10kV合并单元A 10kV备自投B相启动电压#2主变10kV合并单元A 10kV备自投C相保护电压#2主变10kV合并单元A 10kV备自投C相启动电压#2主变10kV合并单元A 10kV备自投#2线路电压-1 #2主变10kV合并单元A 10kV备自投#2线路电压-2 #2主变10kV合并单元A 110kV电压级联110kV#1线路合并单元A 通道延时110kV母线合并单元A110kV#1线路合并单元A A相保护电压110kV母线合并单元A110kV#1线路合并单元A A相启动电压110kV母线合并单元A110kV#1线路合并单元A B相保护电压110kV母线合并单元A110kV#1线路合并单元A B相启动电压110kV母线合并单元A110kV#1线路合并单元A C相保护电压110kV母线合并单元A110kV#1线路合并单元A C相启动电压110kV母线合并单元A110kV#2线路合并单元A 通道延时110kV母线合并单元A110kV#2线路合并单元A A相保护电压110kV母线合并单元A110kV#2线路合并单元A A相启动电压110kV母线合并单元A110kV#2线路合并单元A B相保护电压110kV母线合并单元A110kV#2线路合并单元A B相启动电压110kV母线合并单元A110kV#2线路合并单元A C相保护电压110kV母线合并单元A110kV#2线路合并单元A C相启动电压110kV母线合并单元A10kV电压级联#1主变10kV合并单元A 通道延时10kV母线合并单元A#1主变10kV合并单元A Ⅰ母A相保护电压10kV母线合并单元A#1主变10kV合并单元A Ⅰ母A相启动电压10kV母线合并单元A#1主变10kV合并单元A Ⅰ母B相保护电压10kV母线合并单元A#1主变10kV合并单元A Ⅰ母B相启动电压10kV母线合并单元A#1主变10kV合并单元A Ⅰ母C相保护电压10kV母线合并单元A#1主变10kV合并单元A Ⅰ母C相启动电压10kV母线合并单元A#2主变10kV合并单元A 通道延时10kV母线合并单元A#2主变10kV合并单元A Ⅱ母A相保护电压10kV母线合并单元A#2主变10kV合并单元A Ⅱ母A相启动电压10kV母线合并单元A#2主变10kV合并单元A Ⅱ母B相保护电压10kV母线合并单元A#2主变10kV合并单元A Ⅱ母B相启动电压10kV母线合并单元A#2主变10kV合并单元A Ⅱ母C相保护电压10kV母线合并单元A#2主变10kV合并单元A Ⅱ母C相启动电压10kV母线合并单元A10kV母分保护A10kV母分保护A 通道延时10kV母分合并单元A10kV母分保护A A相保护电流10kV母分合并单元A10kV母分保护A A相启动电流10kV母分合并单元A10kV母分保护A B相保护电流10kV母分合并单元A10kV母分保护A B相启动电流10kV母分合并单元A10kV母分保护A C相保护电流10kV母分合并单元A10kV母分保护A C相启动电流10kV母分合并单元A1.根据如上所示装置间信息流关系,列出具体的GOOSE信息流表(双重化配置的保护以A套为例)?答:保护相关GOOSE信息流列表装置名称开入量信号描述信号来源110kV#1线路智能终端A110kV#1线路智能终端A 三跳开入1 #1主变保护A110kV#1线路智能终端A 三跳开入2 110kV备自投110kV#1线路智能终端A 合闸110kV备自投110kV#2线路智能终端A110kV#2线路智能终端A 三跳开入1 #2主变保护A110kV#2线路智能终端A 三跳开入2 110kV备自投110kV#2线路智能终端A 合闸110kV备自投110kV桥开关智能终端A110kV桥开关智能终端A 三跳开入1 #1主变保护A110kV桥开关智能终端A 三跳开入1 #2主变保护A110kV桥开关智能终端A 三跳开入2 110kV备自投110kV桥开关智能终端A 合闸110kV备自投#1主变10kV智能终端A#1主变10kV智能终端A 三跳开入1 #1主变保护A#1主变10kV智能终端A 三跳开入2 10kV备自投#1主变10kV智能终端A 合闸10kV备自投#2主变10kV智能终端A#2主变10kV智能终端A 三跳开入1 #2主变保护A#2主变10kV智能终端A 三跳开入2 10kV备自投#2主变10kV智能终端A 合闸10kV备自投10kV母分智能终端A10kV母分智能终端A 三跳开入1 10kV母分保护10kV母分智能终端A 三跳开入2 10kV备自投10kV母分智能终端A 合闸10kV备自投110kV备自投110kV备自投TWJ1 110kV#1线路智能终端A 110kV备自投手跳1 110kV#1线路智能终端A 110kV备自投TWJ2 110kV#2线路智能终端A 110kV备自投手跳2 110kV#2线路智能终端A 110kV备自投TWJ3 110kV桥开关智能终端A 110kV备自投手跳3 110kV桥开关智能终端A110kV备自投保护动作闭锁备自投#1主变保护A110kV备自投保护动作闭锁备自投#1主变保护B110kV备自投保护动作闭锁备自投#2主变保护A110kV备自投保护动作闭锁备自投#2主变保护B10kV备自投10kV备自投TWJ1 #1主变10kV智能终端A 10kV备自投手跳1 #1主变10kV智能终端A 10kV备自投TWJ2 #2主变10kV智能终端A 10kV备自投手跳2 #2主变10kV智能终端A 10kV备自投TWJ3 10kV母分智能终端A10kV备自投手跳3 10kV母分智能终端A10kV备自投保护动作闭锁备自投#1主变保护A10kV备自投保护动作闭锁备自投#1主变保护B10kV备自投保护动作闭锁备自投#2主变保护A10kV备自投保护动作闭锁备自投#2主变保护B。

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