浅谈发电厂电气BUTO化体系监控技术发展趋向

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浅谈火力发电厂电气监控系统_1

浅谈火力发电厂电气监控系统_1

浅谈火力发电厂电气监控系统发布时间:2023-02-27T02:59:06.195Z 来源:《当代电力文化》2022年10月19期作者:周然[导读] 随着数字化发电厂自动化水平的不断提高,电气系统采用计算机控制已经成为当前设计的主流。

由于发电机-变压器组(以下简称发-变组)系统的自动控制、保护功能均由专用装置完成。

周然华能淮阴第二发电有限公司江苏淮安 223000摘要:随着数字化发电厂自动化水平的不断提高,电气系统采用计算机控制已经成为当前设计的主流。

由于发电机-变压器组(以下简称发-变组)系统的自动控制、保护功能均由专用装置完成。

DCS对发-变组系统、厂用电系统的操作功能以手动操作和简单的顺控为主,操作频次较少,而DCS主要以闭环模拟量调节、控制为主,用于电气监控势必造成资源浪费。

多项相关技术的成熟运用使电气监控管理系统(ECMS)代替DCS实现火电厂监控系统已成为可能。

关键词:发电厂;电气监控;管理系统1 火力发电厂电气系统常规监控方案电气设备采用“通信+硬接线”的方式接入DCS,是目前国内大多数工程采用的模式。

主厂房电气各个回路的合、分闸命令,部分重要的I/O信息等通过硬接线的方式一对一送入DCS接口柜。

其余的I/O信息,模拟测量等,则由各个回路的保护测控装置通过总线方式进入电气现场总线监测系统(EFCS)的通信管理机,EFCS后台通过100 M以太网接口与DCS服务器进行通信。

对于电气其余的自动装置如:自动准同期装置(ASS)、自动励磁调节装置(A VR)、厂用电源快速切换装置、备用电源自动切换装置、直流电源系统监控装置、不间断电源(UPS)装置、发-变组保护装置、发-变组故障录波器、柴油发电机、启动/备用变压器保护装置等,则专门设置机组通信管理机,将这些自动装置的信息通过RS485 总线方式进入电气EFCS的通信管理机,EFCS后台通过100 M以太网接口与DCS通信。

EFCS与DCS硬接线相结合的方案具有如下的特点。

浅谈发电厂电气自动化系统监控技术发展趋势

浅谈发电厂电气自动化系统监控技术发展趋势

浅谈发电厂电气自动化系统监控技术发展趋势,文章分析发电厂用电系统的特点,探讨用电电气自动化的技术现状和组态模式,归纳其中的关键技术,最后对技术发展作展望。

一、厂用电系统的特点在布置方式和数量上,厂用电设备分散安装于各配电室和电动机控制中心,元件数量众多,运行管理信息量大,检修维护工作复杂。

与热工系统相比较,电气设备操作频率低,有的系统或设备运行正常时,几个月或更长时间才操作一次;电气设备保护自动装置要求可靠性高,动作速度快,比如保护动作速度要求在40ms以内完成。

在电气设备本身构造上,其具有联锁逻辑较简单、操作机构复杂的特点。

在控制方式上,厂用电系统的主要设备监控需要接入DCS系统,但在两台机组共用一台起/ 备变的情况时,由于一台机组的检修不能影响另一台机组的正常运行,因此需要考虑两台机组DCS电气控制的模式,确保对其控制权的唯一性。

总结以上特点,在构建ECS时,其系统结构、与DCS的联网方式是确保系统高可靠性的关键。

既要实现正常起停和运行操作外,又要实现实时显示异常运行和事故状态下的各种数据和状态,并提供相应的操作指导和应急处理措施,保证电气系统在最安全合理的工况下工作。

二、集中模式(一)原理集中模式也就是传统的硬接线方式,将强电信号转变为弱电信号,采用空接点方式和4~20mA标准直流信号,通过电缆硬接线将电气模拟量和开关量信号一对一接至DCS的I/O模件柜,进入DCS进行组态,实现对电气设备的监控。

这种模式又分为直接I/O接入方式和远程I/O 接入方式两种,前者是将电缆接至电子间集中组屏,后者是在数据较集中且离主控室较远的电气设备现场设立远程I/O采集柜,然后通过通信方式与DCS 控制主机相连,两者具有相同的实现技术,本质上没有区别。

(二)优点电气量的采集集中组屏,便于管理,设备运行环境好;硬接线方式成熟,响应速度快。

(三)缺点 1.电缆数量大,电缆安装工程量大,长距离电缆引进的干扰也可能影响DCS的可靠性。

浅谈发电厂电气监控系统

浅谈发电厂电气监控系统
科技信息
Байду номын сангаас0电力与能源 O
S C I E N C E&T E C HN O L O GY I N F OR MA T I O N
2 0 1 3年
第1 9期
浅谈发 电厂 电气监控系统
唐 卫勇 ( 乌鲁提瓦建管局 , 新疆 和田 8 4 8 0 0 0 )
【 摘 要】 随着科 学的不断进 步, 提升 电气 自 动化水平 的要求也越来越 高, 发 电厂 电气监控 系统的完善和加 强已显得 至关重要。 本文论述 了 发电厂电气监控 系统的特点 以及监控 系统在发 展 中所存在 的问题 . 并结合 我厂 实际运行 中出现 的问题提 出一些见解 , 最后论述 了有关 电厂 电 气监控 系统发展 的趋势。 【 关键词】 发电厂 ; 电气监控 系统 ; 自动化
发电厂 电气监控系统 f E c s ) 是为 了提高发电厂 电气 系统的 自动化 和运行管理水平应 用计算机 、 现场总线技术和通信技 术、 测量保护和 控制 . 进而实现发电厂电气 系统的电气运行 、 控制、 保护和故障诊 断等 功能的综 合 自动化监 控管理 系统 。随着计算 机技术 、 测量控制技术 和 通讯 网络 、 人机 接 口技术 的发展 成熟 . 发 电厂电气监控 系统向深层次 发展成为必然 存 在不同的差异 . 通信接 口缺乏 统一的生产标准 , 因而导致 E C S系统 组网的工作量加 大
2 - 3 系 统 接 入 问 题
当前 . 我 国大多发 电厂 电气 系统与 D C S相连接 . 采取“ 硬链接 ” 方 法 .但是这种方法 的经济性不佳 .需要投 资量较大 .而 D C S采取按 “ 点” 收费形 式 . 每一个 “ 点” 的增加 , 都涉 及到 电缆与 D C S连接 的增 多. 增加了投资 1 发电厂 电气 监控 系统 的特点及应用 2 . 4 电气联锁 问题 在发电厂运行过程 中 , 涉及到各种联锁 回路 问题 。虽 然支撑联锁 1 . 1 对于 电气设备 中的 自动化装置 、 自我保护装置来说 , 要求具有极 但是 由于电气 自身操作较 为复杂 . 再加上通信 高的快速性 和可靠性 。例如 , 要求发变组 的保护动作 速度约 4 0 m s ; 在 反应的原理较 为简单 . 不稳定状 态 . 可能造成通信 中断问题 , 引发联锁失效 。因此 , 在选择联 自动准 同期 .采取 同步 电压 形式 .其滑压 、转速 以及 电压调整等约 锁通信时 . 大多为“ 硬接 线” 形式 5 m s : 在 电厂用电切换 装置 中 , 快速切 换的时 间控制在 6 0 — 8 0 m s 范 围 内. 且 同步鉴定 的相位差为 5度~2 O度之间 : 而 电压 自动调整装 置快 3 发电厂电气 监控 系统 的运行建议 速励 磁要求时间极其短暂 : 另. 相较热工设备 而言 . 电气设备 的控制对 象相对较少 . 操作频 率也低 . 一些设备或系统 ( 如发电机, 变压器组 、 厂 3 . 1 当前 . 计算机监控 系统 已经 在电厂广泛应用 . 为了进一步提高分 用电源等 ) 在正常使用状态下 , 可能几个 月才操作一次 . 但需要操作 时 析事故的能力 . 应统一全厂互联 系统 的时钟 . 2 在发电厂电气监 控系统 中. 有关 D C S系统接 口的问题至关重要 叉要求其必须有很高的准确性 、 可靠 性, 否则 一旦出现问题 , 将造成严 3 重后果 。而 E C S系统具有 的电气智 能装置分层 、 分布理 念 , 使其 具备 经大量探索与实践 ,当前专 门应 用于电气 的设 备已经 具有较 为成熟 、 高可用性和高可靠性 的特点 . 因此能很好满足电气系统运行的高要求 可靠 的专 门装 置 . 如 自动 准同步装置 、 自动励磁调节器或 厂用 电快速 1 . 2 3 0 0 MW 及 以上容量机组 . 通常是 2台机组共用~ 台启 动/ 备用变 切换器 、 发 变组保 护设备等 。一般情况下 . 完善 的 D C S系统可 满足各 压器 通过优化 E C S 接人集散 控制 系统 ( D C S ) 的方式 , 即“ 硬接线+ 通 种功能需求 , 但是考虑到装置的原理非常复杂 , 对专业 性要求 较高 . 因 如果完全满足功 能. 将涉 信” 为 D C S系统提供实时 、 响应速度高的电气系统的相关信息 。 确保 此对 电气设备 的保护装置也 提出较高要求 . 只能有一 台机组 的 D C S 实现对公用部分 的控制 .同时另一机组 D C S 及 巨额的投资与开发费用。 因此 . 结合实际情 况来看 . 一些功能不适合 能够实现实时监视 . 并且这种操作控制权 能实现切 换。 这样 一来 . 对任 通过 D C S而实现 . 这就需 要充分 考虑 D C S与装置之间 的接 口问题 另 台机组进行检修作业 , 都不会影响另一 台机组 的正常生产。而 E C S 外 .有关 电除尘程控 系统 、网控计算机监控系统等如何 与 D C S 相连 与厂 内各 电气智能设备数据交换为计算机通讯方式 , 抗干扰 能力 强 , 接. 也是需要 关注的问题 。如果 出现接 口处理不 当问题 . 将对 D C S 监 能节省大量 的电缆和二次设备 ( 如变送器等 ) . 这带来 的直 接好处 就是 控功能的顺利实现造成影响 : 有关 接 口的连接问题 . 可包括通信 Ⅵ 网 减少 了 D C S 硬件设备 . 减轻 D C S 负担 。 络连接 、 硬接线连接等两种形式 当前 , 我国国内已经加快研究并应用 1 _ 3 基 于电气设 备和系统的连锁逻辑较为简单 .而电气设备 的本身 硬接线方式 在 网络速度与电气设计需 求相符 的情 况下 . 也可考虑采 操作 复杂 . 构建 E C S 与 D C S 连接 . 就 可 以通 过 E C S 收集发 电厂 内电 用 vI 网络连接。 气设备 的所有信息 ( 如 电压 、 电流 、 有功 、 无功 、 保护定值等 等) , 除实现 3 . 3 对 于现场总线 的设计 , 可 以结合 具体 的工程情况 、 控 制对象 、 控 正常运行操 作外 . 还可利用 E C S 的信息存储和统计计 算功能 . 实现实 制范 围等 , 设置不 同的段。例如 , 既可以在较 为分散 的开关柜中布置 . 时显示异常运行和故障状态下 的各种数据 . 并提供相应 的操作 指导和 也可 以在相对集 中的办公楼 、 专用房间等进行 电气分场布置 应急处理办法 充分利用存储的电气信息资源 . 给 电厂运行维 护人员 3 . 4 有关机组公用电气系统问题。在两台机组 的公用电气系统中 . 如 提供 丰富的控制操作 . 可 进一步提 高可靠 性 . 保证 电气 系统能在 安全 备用 电源 、 高压起 动等 , 通过 D C S 公用控制 网实现控制作用 在 D C S 稳 定 的条 件 下 运 行 公用 系统 中 . 形成相对独 立的公用控制 网络 . 并与另外两 台机组 相连 接, 可 以将数 据纳入 到 D C S 系统 中。任何一 台机组的操作人员 , 都 可 2 发 电 厂 电气 监 控 系 统 在 发 展 中存 在 的 问题 以在权 限范围内进行 公用系统操作处理 . 但是应该注意到 . 在D C S系 统之 间需要通 过软件支持 闭锁功能 . 确保在 同一时间 . 仅有一项 操作 2 . 1 E C S接 口问 题 确保各项工作有序开展。 目前 我国 D C S硬件普遍采用的都是进 口设 备 .然而进 口的 D C S 为有效状态 . . 5 电气运行人员作 为操作 的主体 . 其能否发挥主观能动性 . 非 常重 通信开放 性在很大程度上受到 限制 . 导致 E C S 与D C S的接 口 存 在一 3 要 通 过 C R T系统 . 对 电气工作 站的电气设 备运行状况有所了解 . 再 些 问题 . 并体现在 以下两个方 面 : 一 方面是一般情况下 D C S系统较为

浅谈发电厂电气监控系统

浅谈发电厂电气监控系统

浅谈发电厂电气监控系统唐卫勇乌鲁提瓦建管局摘要:随着科学的不断进步,提升电气自动化水平的要求也越来越高,发电厂电气监控系统的完善和加强已显得至关重要。

本文论述了发电厂电气监控系统的特点以及监控系统在发展中所存在的问题,并结合我厂实际运行中出现的问题提出一些见解,最后论述了有关电厂电气监控系统发展的趋势。

关键词:发电厂;电气监控系统中图分类号:TM73 文献标识码:A 文章编号:发电厂电气监控系统(ECS)是为了提高发电厂电气系统的自动化和运行管理水平,应用计算机、现场总线技术和通信技术、测量保护和控制,进而实现发电厂电气系统的电气运行、控制、保护和故障诊断等功能的综合自动化监控管理系统。

随着计算机技术、测量控制技术和通讯网络、人机接口技术的发展成熟,发电厂电气监控系统向深层次发展成为必然。

一、发电厂电气监控系统的特点及应用与热工电动化系统相比,电气系统在运行过程、控制要求等方面存在诸多差异,主要体现在:(一)对于电气设备中的自动化装置、自我保护装置来说,要求具有极高的快速性和可靠性。

例如,要求发变组的保护动作速度约40ms;在自动准同期,采取同步电压形式,其滑压、转速以及电压调整等约5ms;在电厂用电切换装置中,快速切换的时间控制在60-80ms范围内,且同步鉴定的相位差为5度—20度之间;而电压自动调整装置快速励磁要求时间极其短暂;另,相较热工设备而言,电气设备的控制对象相对较少,操作频率也低,一些设备或系统(如发电机/变压器组、厂用电源等)在正常使用状态下,可能几个月才操作一次,但需要操作时又要求其必须有很高的准确性、可靠性,否则一旦出现问题,将造成严重后果。

而ECS系统具有的电气智能装置分层、分布理念,使其具备高可用性和高可靠性的特点,因此能很好满足电气系统运行的高要求。

(二)300MW及以上容量机组,通常是2台机组共用一台启动/备用变压器。

通过优化ECS接入集散控制系统(DCS)的方式,即“硬接线+通信”。

阐述发电厂电气监控系统

阐述发电厂电气监控系统

阐述发电厂电气监控系统【摘要】改革以来,我国的电力事业取得了很大的发展,在国内大部分地区已经实现了电气自动化。

发电厂的电气监控系统也逐步得到完善,并且正朝着更高的层次发展。

本文结合笔者的工作实际阐述了目前发电厂电气监控系统的发展情况,对电气监控系统功能与结构作了详细地说明,并提出了发电厂电气监控系统的发展趋势,以供参考。

【关键词】监控;发电厂;系统;电气;电力为了加强发电厂电气系统的使用管理与改善其自动化的程度,需做好电气监控系统(CES)的建设。

该系统经由现场总线技术和通信技术,借助计算机设备来进行电气监控,。

它能够及时发现电厂电气系统的运行问题,是有效保障电气运行质量的全面自动化监控管理系统。

我国现阶段发电厂的电气运行管理还比较落后,存在许多的电气运行问题。

但随着有关部门的重视与电气智能设备的发展,发电厂电气监控系统的建设一定会越来越好。

1 发电厂电气监控系统发展的必要性现阶段,管理人员一般都将机炉管理作为发电厂电气监控系统管理的重点。

这样一来,电气系统对信息的反映将不及时,操作也变得更加复杂,不利于工作人员快捷的进行操作,出现事故后也难于找到原因。

通常情况下,电气系统内部都具有的安全自动装置,例如自动调节装置、发变组保护等,装置是不会受到外界干扰的,DCS系统对其都能进行很好地管理。

而电气管理人员所需要的参数设定、测量以及事故分析等信息,DCS系统却不能控制。

因此,电气管理人员非常希望能引进新技术,以改变目前落后的电气管理状态。

有许多地区的电气控制在收集电气信号上都是经由硬接线的形式来进行的,这对变送器的要求比较高,且需要控制电缆的数量也很多,而且不能准确地收集到有用的信息。

通过对电力新技术的应用不仅能够使DCS被ECS 系统接入而进行所需数据的交换,而且可以借助电气监控后台,通过电气系统联网提供更多的可供收集的信息,增加其信息方面的优势。

使其收集的信息更加准确,提供的数据价值更高,进而使整个电气系统技术实力得到提升。

浅析电气监控系统的现状及其发展趋势

浅析电气监控系统的现状及其发展趋势
32 操 作 权 限 问题 .
1发 电厂 电气监控系统 发展 的必要性
电厂电气监控系统侧重于机炉控制 ,电气系统反映的信息量小 ,控 制较为简单 ,不利于电气运行人员快捷 、便利的进行操作 与事故分析。 般情况下 ,厂用电气系统的保护及安全 自动装置基本独立运行 ,如发 变组保护 、自动励磁调节装置 ( v A R)。 40 0 V电动机等通常由D S C 系统完成控制 ,电气运行人员关 心的测
手段 . 存在D S C 同时操作的可能。方式二.在r 隔层控制单元上 C与E S 饥 没置三位置或 四位置转换开关 ,将设备就地 、开关柜 、E S C 置于 C 、D S 不同的操作位置。此方式控制地点太多,不方便运行。
33 E 性 能 差 异 大 . CS
ES C 系统要求 的基本性能有 :实时数据采集与处理 ;数据库的建立 与维护 ; 控制操作与 同步检测 :报警处理事件顺序记录:画面生成及显 示;在线计算及制表 ;电能量处理 ;时钟 同步 ;人一机联系 ;系统 自诊 断及 自恢复 ;与其它设备接 口: 运行管理功能 ; 远动功能等。每一功能 都有各 自的内容 ,如运行管理功能包括 :运行操 作指导 , 事故分析检 索,在线设备分析 , 模拟操作 , 操作票 、工作票管理 ,运行记录及交接 班记录管理 ,没备运行状态、缺 陷、 维修记录管理、规章制度等。由于 国家没有相关的标准 明确E S C 的性能,各个厂家产品开发 的功能五花八 门,市场很难 界定产品的优劣。希望国家尽早 出台相关标准,规范各厂 家产品的性能 , 规范电气监控系统的健康 良 性发展。
部控制设备 。同时 ,现代工业 电气 自动化在 我国各个生产领域都得到广泛的应用 ,并取得不错 的效果 。但 目前此方面还存在着不少问题 ;

浅析电气控制技术应用现状及其发展趋势

浅析电气控制技术应用现状及其发展趋势

浅析电气控制技术应用现状及其发展趋势1. 引言1.1 电气控制技术的定义电气控制技术是指利用电气设备和电子技术,对各种设备、机器或系统进行监控、调节和控制的技术。

通过电气控制技术,可以实现对电力系统、工业生产设备、机械设备等的精准控制,提高生产效率和产品质量。

电气控制技术已成为现代工业生产中不可或缺的重要组成部分。

电气控制技术的本质是利用电气信号控制各种工业过程中的参数,如温度、压力、流量等,以实现设备或系统的自动化控制。

这种技术不仅可以提高生产效率和降低生产成本,还可以确保生产过程的稳定性和安全性。

随着科技的发展和工业化水平的提高,电气控制技术在各个领域得到了广泛应用。

从传统的工业生产到现代智能制造,电气控制技术的应用越来越广泛。

它在汽车制造、航空航天、化工、医药、电力等行业中发挥着不可替代的作用。

电气控制技术的应用将为工业生产带来更大的便利和效益。

1.2 电气控制技术在现代工业中的重要性在现代工业中,电气控制技术扮演着至关重要的角色。

随着工业化的深入发展,越来越多的生产设备和机器需要通过电气控制技术来实现自动化控制。

电气控制技术可以实现对生产过程的精确控制,提高生产效率,降低生产成本。

电气控制技术还可以保证生产过程的稳定性和可靠性,减少人为因素引起的生产故障,提高生产质量。

电气控制技术还可以实现设备之间的联动控制,提高整个生产线的协调性和同步性,更好地满足市场需求。

电气控制技术在现代工业中的重要性不容忽视,它是工业生产过程中的核心技术之一,对于企业的发展具有至关重要的意义。

良好的电气控制系统可以有效提高生产效率,降低生产成本,提高产品质量,提升企业竞争力,实现经济效益和社会效益的双赢。

1.3 本文的研究目的本文的研究目的是探讨电气控制技术在现代工业中的应用现状以及其未来发展趋势。

通过对电气控制技术的定义和重要性进行分析,可以更好地理解其在工业生产中的作用和潜力。

结合电气控制技术的应用范围、发展历程以及在不同行业中的具体应用情况,可以全面了解当前的技术发展状况和趋势。

浅谈发电厂电气自动化系统监控技术的发展趋势

浅谈发电厂电气自动化系统监控技术的发展趋势

中国科技期刊数据库 工业C2015年27期 85浅谈发电厂电气自动化系统监控技术的发展趋势张义显山西大唐国际定襄发电项目筹备处 ,山西 忻州 034000摘要:提出了电气自动化监控系统的设计理念以及电气自动化监控技术在电厂当中的具体应用,并提出了发电厂电气自动化系统监控技术的发展趋势,从而提高电气自动化控制的快速发展,保证电子设务系统自动化水平的提高,提高未来电气自动化控制的发展速度,保证智能化水平的精准控制,对现有的技术水平数据进行合理的分析。

关键词:发电厂;电气自动化系统;监控技术;发展趋势 中图分类号:TM734 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)27-0085-011 电气自动化监控系统的设计理念1.1 集中化的监控方式集中化的监控可以保证设备运行和维护的检测和控制,其监控要求不高,系统设置较容易完成。

但由于集中监控的功能主要是通过处理器完成,其监控对象增减导致主机设备电缆数量增加,需要更大的投资,需要更长距离的电缆。

较长的电缆也导致系统可靠性的降低,对于设备的接线进行合理的维护保证传输线路的合理化,不造成线路的损害。

1.2 远程式的监控方式远程式的监控方式可以节约费用,对于电缆、设备、材料等都有不同程度的缩减,增减了监控方式的灵活性,节约了设备成本,保证了监控的灵活形式。

通过对总线通信设备速度的监控,对系统监控可以保证整体电气自动化系统的合理方式运行,对于现行的快速社会科技发展,节约成本,节约时间有重要的意义。

1.3 对于现场电缆总线的监控处理方式对于目前的互联网,电缆总线可以对互联网计算机进行电气自动化系统控制,保证运行的合理化、智能化,加快了目前电气自动化设备的发展,节约了网络系统控制的消耗成本。

现场系统总线的控制中,对于系统的设计有更好的准确针对性,对于不同的功能进行不同的监控,保证因地制宜的处理系统监控问题,对于不同的功能也有不同的时间间隔,系统通过对现场总线进行合理的设备数据隔离,与监控系统的线路进行连接,保证电气控制的自动化管理成本大大降低。

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浅谈发电厂电气BUTO化体系监控技术发展趋向
摘要:文章在分析分布式模式原理及相关技术的基础上,对BUTO化体系监控技术发展趋势进行探究。

关键词:发电厂;电气BUTO化;监控技术;发展趋向
1分层分布式模式
1.1原理
分层分布式模式从思维规律上将EDS区分清楚为三层,即站级监控层、通讯层和间隔层。

间隔层由终端保护测控单元组成,哄骗面向电气一次回路或者电气间隔的方法进行预设,将测控单元和保护单元就地分布安装在各个开关柜或者其他一次设备附近。

网络层由通讯管理机、光纤或者电缆网络构成,哄骗现场总线技术,实现数据汇总、规约转换、转送数据和传控制命令的功效。

站级监控层通过通讯网络,对间隔层进行管理和交换信息。

1.2技术
①间隔层终端测控保护单元。

分层分布式系统的最大独特之处就是以间隔层一次设备为单位,现场设置测控保护单元。

该单元是保障厂用电体系安全、不变运行最重要、最有用的技术手段,对其靠得住性、灵敏性、速动性和选择性都有很高的要求,因此不宜由DDS来实现保护功效,而应该采用专用保护装配来实现。

②通讯网络。

EDS体系安装事情于高电压、大电场的环境,事情环境恶劣、电磁干扰大,因而通信网络是EDS体系的关键组成部分,通讯网络的机能直接影响着BUTO化监控体系的群体机能。

目前较为流行的采用电缆现场总线网络方式,光纤通讯亦开始被用户慢慢接受。

通讯管理层是间隔层和站控层之间的桥梁,方案中一般采用双冗余的预设思惟,按照通讯管理机双机热备用或者双通道备用原则设置,当数据通讯网络中呈现问题时,体系能BUTO切换至冗余装配或者通道,以提高体系靠得住性。

③监控主站。

监控主站安设在站级监控层,实现厂用电电气体系监控和管理。

主站设置的设备和范围需要根据发机电机组的容积和运行管理要求进行预设,即可以设置成单机、双机或者多机系统,标准的设备主要有数据库服务器、应用和Web服务器、操作员站、工程师站,和其他网络设备、GPS和打印机。

只管设置的设备范围不同,但设置的软件和完成的功效基本同样。

另外,主站体系可通过多种方式与DDS体系、MIS体系和SIS体系传输数据。

2技术的发展趋向
①嵌入式工业以太网技术的应用。

由于现场总线通讯协议技术标准的多样性,难以统一,使其不能满足以上机能要求,而以太网由于其传输速度快、容积大、网络拓扑结构灵活和低成本等独特之处,在商业领域和工业领域内获得了大范围的应用。

该技术成为成立电气综合BUTO化中无缝通讯的最佳选择。

工业以太网技术直接应用于工业现场设备间的通讯已经成大势所趋。

随着以太网通讯速率的提高,全双工通讯、交换技术的发展,为以太网的通信确定性问题的解决提供了技术基础,从而为以太网直接应用于工业现场设备间通讯提供了技术可能。

哄骗嵌入式软、硬件,在单片机体系上实现工业以太网技术又称为嵌入式以太网。

国外大的电力设备供应商纷纷推出了基于嵌入式以太网的微机保护测控设备,国内电力装备打造商开发的最新综合BUTO化体系中,也把嵌入式以太网乐成应用于二次保护控制设备,因而嵌入式以太网是电气综合BUTO化体系间隔层网络通讯的发展方向。

②综合智能化技术的应用。

EDS体系控制发展路程经过计较机控制取代了传统操作盘控制,目前又由计较机控制向综合智能控制和管理发展,主要表现在间隔层和站控层两方面。

间隔层的保护和测控单元由传统的相对独立预设,向着集保护、测量、控制、远动于一体的综合化及网络化智能保护测控单元发展,直接面向一次设备或者设备组合,就地安装,除实现继电保护、及时电量监控、状况信息记录及汗青记录等基本功效外,还能与站控层联网实现事故分析、状况监视、徽标防误操作和安全保障等功效。

站控层监控体系由餍足基本运行SDBDB 功能,向全面提高运行和管理BUTO化水平发展。

监控主站采用先进的数据挖掘技术对电气及时数据仓库和汗青数据堆栈的数据进行分析,提供一系列的高级应用功效。

这些个功效分为对外和对内两大部分。

对外的功效是指给DDS和SIS 等其他体系提供数据,实现机组优化控制和优化管理等综合智能控制;对内的功效是指集间隔层装配的监控管理、BUTO抄表、设备管理等功效于一体。

3结语
文章提出了厂用电电气BUTO化技术的发展趋势,随着IED国际标准在工业化领域内的认同和应用普及,基于同一国际标准的全开放式的数字化厂用电电气综合BUTO化将是下一步研究的重点。

参考文献:
[1]邱仕义.电力设备可靠性维修[M].北京:中国电力出版社,2006。

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