110kV数字化变电站的设计探讨
有关110 kV变电站一次设计的若干思考

有关110 kV变电站一次设计的若干思考摘要:随着我国国民经济的持续、快速增长,电力负荷增长迅猛,全社会对电力供应的要求也日益严格。
而作为整个供电系统的关键环节,变电站的重要性日益突出,只有按照当前的城市发展要求,进行科学合理的变电站设计,才能不断满足人们对电力的要求,实现电力企业的经济效益、社会效益和环境效益。
本文针对110 kV变电站的一次设计问题进行了一定的思考,分析了110 kV变电站设计中存在的一些问题。
关键词:110 kV 变电站一次设计思考随着经济的持续发展和社会的不断进步,全国各地的工业企业和居民对电力的需求愈来愈大,并且一直保持较高的增长速度。
相应的,作为电力传输媒介的电网正在快速扩张和完善。
110 kV高压配电网是我国电网的重要组成部分,其变化可说是日新月异,全国每年都有大量新建的110 kV变电站投入运行,此外还有相当一部分的原有110 kV 变电站进行扩建或改造。
这就要求相关部门不断完善110 kV变电站的设计,精益求精,以更好地满足社会对电力供应的可靠性及电能质量等各方面的需求,充分发挥变电站设计在我国国民经济发展中的作用。
1 变电站的重要性电力系统的电压转换和分配工作都是借助变电站实现的,变电站是连接各个电网的枢纽,把不同级别的电网有机地联系在一起,对电能进行有计划、有步骤、有目的的控制和分流,它的安全性和稳定性直接影响到了整个电网系统的安全。
变电站在供电系统中的重要意义是实现高低压的转换工作,有的变电站将发电厂发出的电压进行一定的升压,降低电能在传输过程中的不必要的损耗;有的变电站将高压转换成低压,再传送给电力用户。
在变电站系统中,变压器又是最为关键的设备。
除此之外,断路器、互感器、母线、防雷装置以及二次系统也是变电站系统的重要组成部分。
110 kV变电站主要是供给用户的,数量庞大,分布很广。
我们在设计110 kV变电站的时候,要立足以上特点,全面考虑,综合分析实用性、灵活性和可靠性,有效地控制建设所需的成本,灵活应对电力系统出现的各种故障,向用户提供安全、可靠的电能。
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。
有关110kV变电站一次设计的若干思考

根 据 上 述 对 变 电站 重 要 性 的 分 析 , 我 们 可 以 清 晰 地 了解 到 , 只 有 设 计 出符 合 某 区 域 发 展 的变 电站 , 即设 计 出经 济 、 灵 活 、 靠 的变 电站 , 能 够 满 足 各方 面 的用 电需 求 。 可 才
的损 耗, 要合理经济地选择主变压器 的种类 、 数量和容量, 要避 免两 次变压而造成 的电能损失。 在灵 活性方面 , 变压 器的设计要 满足其在调度 、 检修 以及 扩建 时的要求。在 调度 时, 电站应该灵活地切 除或投入 线路 变 和 变 压 器 , 配 电源 和 负 荷 ; 检 修 时 , 够 满 足 停 止 断 路 器 、 调 在 能
影响 。 ຫໍສະໝຸດ 站是将发 电厂发车 的电压进行升压 , 这样有利于 电能远距 离传 输 的 同时 还 能 够 降低 输 电时 在 线 路 上 的损 耗 ; 他 一 些 变 电站 其 是将高压转换 成低压再传输给用户端。 变 电 站 中 最 重 要 的 设施 是变 压器 , 能够 将 变 电站 接 受 的 它 高 电压 进 行 变 换 , 换 成用 户 使 用 的 安 全 电压 。 除 了变 压 器 之 转 外 , 电 站 中 的 设 备 还 有控 制 开 闭 电 路 的 开 关 设 备 、 感 器 、 变 互 母 线、 仪表 、 调度通信装置 、 防雷保护装置和继 电保护装置等 。 1O V 变 电站 是 直 接 面 向用 户 的 , lk 因此 其 数 量 较 多 , 布 分 也较广 。因此在对变 电站进行设计时应考虑其经济性 、 灵活性 以及可靠性 , 这样 才能够在 某个 区域 内减少变电站所在单位 的 投资 , 且能够灵 活地应对 各种停 电需求和 电网故障 , 还能够提 高 该 区 域 内供 电的 可 靠 性 。变 电站 能 够 满 足 各 区域 的需 求 , 就 能够提高 10 V变电站分布 点的合理性 以满 足社会 发展 的需 1k
110kV户内变电站设计重难点分析

110kV户内变电站设计重难点分析摘要:作为电力系统中的一个关键环节,它在电力系统中起着至关重要的作用,它直接关系到电力系统的稳定和可靠。
110 kV变电站一次电力系统的设计,确保其科学性和合理性是十分必要的。
本文从110 kV变电站一次电力系统的设计原理出发,对110 kV变电站的重点和设计难点进行了深入的分析,并对其设计要点作了详细的阐述。
关键词:110 kV变电站;设计;分析随着社会经济的发展,电力需求量的日益增长,电力系统的建设也在加速,为人民提供高质量的电力。
110 kV变电所一次设计是电力系统规划和建设中的一个关键问题,它将直接影响到以后的工程建设和施工,因此,必须根据现场的具体情况,进行合理的设计创新,在原有的基础上,从多个方面进行改进,以确保电气设备的安全。
一、110 kV变电所一次设计基本要求在对110 kV变电站进行一次电力系统设计时,必须明确其设计工作的重要性,并对一次装置进行合理的选用,确保其安全、稳定。
所以,应该遵守下列的设计准则:第一,根据现场实际情况,选用符合要求的电器,确保其设备能满足目前变电站的正常检修、维护、过电压、过电压和短路保护,从而从多个方面对变电站的发展趋势和发展前景进行了分析,为以后的进一步的设计打下了坚实的基础。
在选用新设备时,应对其实际状况进行适当的检查和试验,以确保其各项性能达到当前变电站的设计要求,并达到相应的规范要求。
第二,在一次设计设备选型时,要结合现场的实际情况,进行合理的选型,并结合现场的实际和周围的环境状况,对所选的设备进行分析和检查,确保所选的设备能够在其所处的环境中工作稳定、可靠,达到所需要的性能。
第三,要确保现阶段所选的一次设备能够满足工程的要求,具备先进性和经济性,以防止一次设备出现功能不全、技术落后等问题,从而确保其在使用中的稳定性,减少出现事故的可能性,达到稳定的工作状态。
此外,根据生产实际,选用最合理的一次装置,以保证其安全性和经济性,以适应目前的发展需要[2]。
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。
220kV和110kV变电站典型设计研究与应用

220kV和110kV变电站典型设计研究与应用一、本文概述随着电力行业的迅猛发展,220kV和110kV变电站作为电力系统中不可或缺的关键环节,其设计、建设和运行水平直接影响着电力系统的安全、稳定和经济性。
因此,对220kV和110kV变电站的典型设计进行研究与应用,具有重要的理论和实践意义。
本文旨在对220kV和110kV变电站的典型设计进行深入的研究,分析当前国内外变电站设计的最新理念和技术趋势,总结出一套符合我国国情和电力行业发展趋势的变电站典型设计方案。
同时,通过案例分析,探讨典型设计在实际工程中的应用效果,为今后的变电站设计提供有益的参考和借鉴。
本文的研究内容主要包括以下几个方面:对220kV和110kV变电站的典型设计进行理论探讨,明确典型设计的内涵、特点和优势;分析国内外变电站设计的最新理念和技术趋势,提出适合我国国情的变电站典型设计原则和技术路线;再次,结合具体案例,分析典型设计在实际工程中的应用情况,总结经验教训;对变电站典型设计未来的发展方向进行展望,提出相应的建议和对策。
通过本文的研究,期望能够为220kV和110kV变电站的设计、建设和运行提供有力的技术支持和指导,推动我国电力行业向更高水平发展。
二、变电站典型设计概述变电站典型设计是针对不同电压等级、不同地理位置、不同运行条件的变电站,制定的一套标准化、模块化的设计方案。
这种典型设计旨在提高变电站建设的效率,降低建设成本,同时确保变电站的安全性和稳定性。
在220kV和110kV变电站的设计中,典型设计的应用尤为重要。
变电站典型设计包括电气一次设计、电气二次设计、结构设计、水工设计、暖通设计等多个方面。
电气一次设计主要涉及电气主接线、变压器选择、电气设备布置等;电气二次设计则包括保护、控制、测量、通信等系统的设计。
结构、水工和暖通设计则关注变电站的建筑结构、给排水、通风空调等基础设施的设计。
在220kV和110kV变电站典型设计中,需要综合考虑变电站的容量、地理位置、运行环境等因素。
110KV变电站的设计与规划

110KV变电站的设计与规划随着现代电力系统的不断发展,110KV变电站已成为城市供电和工业用电的重要组成部分。
作为电压转换和电能分配的关键设施,110KV 变电站的设计与规划显得尤为重要。
本文将详细介绍110KV变电站的设计原则、步骤、关键技术及运营管理,以供参考。
安全可靠性:变电站的设计应首要考虑安全性,确保变电设备运行稳定,降低故障风险,满足N-1安全准则。
同时,应具备应对突发事件的能力,如自然灾害、设备故障等。
经济实用性:在满足安全可靠性的前提下,变电站的设计应注重经济实用性,合理控制建设成本,提高资源利用率,同时考虑扩建和改造的可行性。
先进性:变电站的设计应采用先进的设备和技术,以提高自动化水平、减少人工干预,实现高效运营。
环境适应性:变电站的设计应充分考虑周边环境的影响,尽量减少对周边环境的破坏,采用环保材料和设备,提高能源利用效率。
110KV变电站的设计步骤一般包括以下几个环节:需求分析:明确用电需求,分析负荷特性,同时对地理、气象、环境等条件进行全面调查,为设计提供基础数据。
设计构思:根据需求分析结果,制定设计方案,包括电气主接线、设备选择、布置方式等。
方案论证:对设计构思进行全面评估,确保设计方案满足安全可靠性、经济实用性、先进性和环境适应性的要求。
设计审批:经过专家评审和相关部门批准,最终确定设计方案。
110KV变电站建设的关键技术包括以下几个方面:电气设备选择:根据设计要求选择合适的电气设备,如变压器、断路器、隔离开关、互感器等,确保其性能稳定、安全可靠。
布线设计:合理规划电气设备的连接线路,采用成熟的接线方式,提高电气系统的可靠性。
同时,注重电缆或架空线的选材和布置,以便于维护和检修。
防雷措施:为防止雷击对电气设备的损害,需设计完善的防雷系统,包括避雷针、避雷线等设备的选择和安装,确保电气设备在雷雨天气的正常运行。
对于110KV变电站的运营管理,以下措施值得:人员管理:加强变电运行人员的培训和资质认证,确保操作规范、安全意识强。
110kV智能变电站设计

110kV智能变电站设计探讨摘要:文中阐述了110 kv 智能变电站设计要点,并对其过程层、间隔层、站控层的实现进行了详细的描述,进而对110 kv 智能变电站设计方案进行了探讨。
关键词:变电站智能系统控制中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:前言变电站的智能化采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,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,一次设备和二次设备间信息传递实现数字化;二次设备间信息交换实现网络化,基本取消控制电缆,选用dl/t860标准统一模型和通信协议,实现站内信息高度集中与共享。
运行管理实现自动化,智能告警及事故信息综合分析决策、设备状态在线监测系统和程序化控制系统等自动化系统,减少运行维护的难度和工作量。
一、智能变电站与传统变电站的对比智能化的一次设备(如光纤传感器、智能化开关等)、网络化的二次设备、符合iec 61850 标准的通信网络和自动化的运行管理系统,是智能变电站最主要的技术特征。
随着智能化技术日新月异的发展,与传统的变电站相比,智能变电站从以下几个方面发生了较大的变化。
1智能化的一次设备智能化的一次设备主要包括数字互感器和智能断路器。
(1)电子式互感器电子式互感器分为有源与无源2种,其中全光纤电流互感器为无源型,它基于磁光法拉第效应原理,采用光纤作为传感介质,不存在铁磁共振和磁滞后饱和,同时具有频带宽、动态范围大、体积小、重量轻等优点。
(2)智能断路器智能断路器的发展趋势是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统,开发具有智能化操作功能的断路器。
(3)智能组件智能组件是灵活配置的物理设备,可包含测量单元、控制单元、保护单元、计量单元、状态监测单元中的一个或几个。
测控装置、保护装置、状态监测单元等均可作为独立的智能组件。
智能组件安装方式是外置或内嵌,也可以2 种形式共存。
2网络化的二次设备智能变电站系统网络化的二次设备架构采用三层网络结构:过程层、间隔层、站控层。
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110kV数字化变电站的设计探讨根据无锡地区110kV数字化变电站实际应用情况,本文主要介绍该变电站在设计过程中采用的IEC61850标准的变电站自动化体系结构,电子式互感器的应用与配置,实行程序化操作的特点和要求,以及该变电站自动化系统的配置情况。
1概述无锡地区110kV圆石变电站作为国家电网公司示范应用的数字化变电站、江苏省电力公司的科技项目,是按基于IEC61850标准的全数字化变电站设计。
该变电站采用IEC6l850自动化通信标准体系,应用电子式电流电压互感器,实现无人值班、程序化操作,并由计算机监控系统和数字化保护装置组成变电站自动化系统。
该变电站于2006年12月30日顺利送电。
110kV圆石数字化变电站工程规模:110kV进线本期l回,线路变压器组接线,远景3回,线路变压器组+内桥接线方式;主变本期1台,远景3台;10kV出线本期15回,单母线分段,远景30回,单母线四分段;10kV电容器本期1组,远景3组;10kV接地变本期2台,远景3台;消弧线圈本期1台,远景3台。
2基于IEC61850标准的数字化变电站自动化体系结构2。
1IEC61850标准的优点采用IEC61850标准后,变电站通信网络与系统标准形成一个标准的开放式变电站自动化系统和通信体系。
通过通信网络,只需要在客户端配置网络服务器网络IP地址,变电站内各种应用可以得到各个设备的数据;由手数据具有自描述特征,所有测点名可用通信方式获得,无需人工配置,不同制造厂的电气设备通过标准的定义会自动被控制系统识别,实现电气设备在变电站的“即插即用”,同时当变电站内增加或删除装置或应用时不需要进行通信配置。
站内所有应用程序和智能设备采用相同的规约、数据格式、数据访问方式、命名规则和配置语言,采用标准的网络通信平台,使变电站内实现无缝通信,提高了系统的灵活性、扩展性和互操作性。
由于互操作性强,在自动化系统集成时,应用程序不需再处理大量不同的通信规约、数据格式和数据访问形式,也无需进行重复的变电站配置和对点工作,工程维护大大简化,减少了系统集成工作量,减少了投资和维护成本,同时也增强了变电站的可靠性和安全性。
2。
2变电站自动化体系结构110kV圆石变电站采用IEC61850标准,将变电站自动化系统分为变电站层、间隔层和过程层三层。
变电站层即为综合自动化后台部分;间隔层主要指二次设备层,即保护与测控装置、其他小系统装置等;过程层由电子式互感器和智能单元/合并器组成。
110kV圆石变电站自动化系统结构如图1所示。
图1110kV圆石变电站自动化系统结构图(2。
jpg)电子式互感器ECT/EPT通过光纤接入智能单元/合并器,由智能单元对采集的数据进行整理后,再通过光纤经100M以太网以点对点的方式发送给相应的符合IEC61850标准的数字式保护测控装置,并将处理后的结果送入站级总线。
间隔的传统设备(电容器室的不平衡电压)通过硬接线接至智能单元,智能单元将收集的模拟信号转换为数字信号通过光纤接入保护测控装置。
变电站内对一些不具备IEC61850通信功能的单元,如交直流系统、消弧线圈自动调谐系统等通过IEC61850网关进行规约转换,转换到IEC61850标准再接入综合自动化后台。
3电子式互感器的应用3。
1电子式互感器概述电子式互感器一般由电子式电流互感器(ECT)和电子式电压互感器(EPT)组成。
根据传感原理,电子式互感器分为基于光学材料的光电式和基于非光学材料的电子式两类。
光学电流传感器是利用Faraday磁光效应测量电流的,光学电压传感器是利用Pockels电光效应测量电压的。
非光学材料的电子式互感器主要采用Rogowski 线圈或小铁芯原理,电子式电压互感器多采用分压(电容或电阻)原理。
光电式互感器和电子式互感器的种类很多,主要分为有源型和无源型两种,两者结构各异,但最终在低压部分通过光纤输出数字信号,提供给二次设备。
由于无源的光电式互感器的光学传感器的制作工艺复杂,稳定性及一致性不易控制,还有双折射效应的影响,磁场干扰问题以及温度的影响等问题待更好地解决。
而有源的电子式互感器结构简单且成本低廉,目前较为成熟并投入变电站运行的主要是有源电子式互感器。
3。
2电子式互感器与电磁式互感器的比较从原理和结构上比较:电子式互感器有绝缘结构简单可靠,体积小、重量轻;无磁饱和问题,频率响应范围宽,精度高,暂态特性好,抗电磁干扰能力强,数据可靠性高,无易燃易爆危险,无二次侧开路产生高压的危险等特点。
从实际应用维护中比较:电磁式互感器的投运前需要工程人员做极性试验,伏安特性试验,升大电流验证变比试验,二次接线必须保证电流互感器二次不开路,电压互感器二次不短路,要有可靠的二次接地点;设备投运送电后要钳二次电流验证电流互感器二次侧没有开路,还要测六角图验证二次接线极性和相位的正确性;在运行操作中要保证电流互感器二次不开路,电压互感器二次不短路;电磁式互感器的应用要花费工程人员大量的精力。
电子式互感器由于没有极性、没有二次侧开路短路等问题,在施工中保证接线的相位正确后,工程人员不需要再做其他工作,大大降低了劳动强度,同时提高了设备的安全性。
3。
2电子式互感器的应用配置110kV圆石变电站过程层设备(电子式互感器和智能单元/合并器)采用国电南自南京新宁光电自动化有限公司的产品。
该电子式电流电压互感器是利用电磁感应原理的Rogowski.线圈以及串行感应分压器实现的混合式交流电流电压互感器。
变电站每回出线(包括电容器/分段)开关柜内配置三个电子式电流互感器,柜上配置一个XA702智能单元(智能单元具备采集器和合并器功能),每段母线的母设柜内配置三个电子式电压互感器,柜上配置一个XA702-PT合并器。
主变的低压侧开关柜内配置三个电子式电流互感器,柜上配置一个XA702智能单元;高压侧GIS组合电器内配置三个电子式电流互感器,还配置一个OEMU701-T高后备合并器和OEMU701-T差动后备合并器(在二次室内组柜安装)。
详见图l所示。
4程序化操作的应用程序化操作也称为顺控操作,即按照预先确定好的操作票一次性地完成多个步骤的控制操作,同时在操作过程中进行各种控制条件和闭锁逻辑的判断,以决定某个操作步骤是否能进行,并给出操作过程中必要的信息。
程序化操作在变电站综合自动化领域提出的一个新的功能要求,主要目的是把五防功能彻底地融入到变电站综合自动化系统中,彻底杜绝误操作的可能,提高电力系统的安全可靠性,最大程度避免人身伤亡事故的发生。
同时也有利于达到减员增效的目的。
110kV圆石变电站要求110kV断路器、10kV断路器都实现顺控操作。
变电站高压侧采用厦门ABB公司的GIS组合电器,l0kV采用厦门ABB公司的VD4断路器。
由于本工程实行程序化顺控操作,要求所有需要操作的设备都应采用电动操作机构,包括接地闸刀的操作机构。
10kV开关柜内的断路器手车增加电动机驱动装置,实现断路器手车在开关柜内试验隔离位置与工作位置间的电动移动。
变电站内任何受控单元都有顺控操作和单控操作两种方式,本工程规定单步操作采用单控操作,有两步及以上操作采用顺控操作。
以10kV线路为例,10kV线路的操作方式共有12种,具体如表l所示。
表110kV线路操作方式方式1 运行至热备用方式2 热备用至运行方式3 热备用至冷备用方式4 冷备用至热备用方式5 冷备用至检修方式6 检修至冷备用方式7 运行至冷备用方式8 冷备用至运行方式9 热备用至检修方式10 检修至热备用方式11 运行至检修方式12 检修至运行在上述操作方式中,方式1~6为单步操作,是采用单控操作;方式7~12需要两步及以上操作,采用顺控操作。
与常规变电站相比,程序化变电站在远动信息表需要增加内容。
在遥控信息量方面,做单控和顺控两个信息表。
单控信息表即同常规变电站的遥控信息表,顺控信息表主要就是增加每个受控单元在上述操作方式中方式7~12遥控命令。
在遥信信息表中,每个受控单元需要增加运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态四个状态信号。
5变电站自动化系统的配置110kV圆石变电站自动化系统装置采用苏源方天电力技术公司研制的PSl3000系列数字化变电站自动化系统产品,该系列保护测控装置具备支持IEC61850-9的100Base-FX光纤以太网接口,直接支持IEC61850-9-1数字化标准输入,装置到综自后台通信采用IEC61850标准,综自后台能实现了110kV断路器、10kV断路器的顺控操作功能。
变电站就地分散布置的保护测控装置有:每回出线、电容器开关柜上都配置一套保护测控装置,分段开关柜上配置一套分段保护测控装置,小电流接地选线由保护测控装置实现。
在二次室内集中组柜有主变保护测控柜、公用测控柜、监控主机设备柜和操作柜。
主变保护测控柜上主要配置主变差动保护装置,高、低后备保护装置,本体保护装置,操作箱以及主变测控装置。
公用测控柜上主要配置两套测控装置。
监控主机设备柜上主要配置两台前置机、电能量采集装置、GPS对时装置、交换机等。
操作柜上配置操作机、路由器、打印机等。
6结语(1)IEC61850变电站自动化通信标准体系采用具有开放式、全分布、可互操作性的工业控制以太网络通信,是面向未来的开放标准。
它的推广应用实现变电站无缝通信,促进变电站自动化系统的功能扩展,增强系统的开放性和灵活性,还可以降低运行维护、更新换代、后期应用功能扩展和今后变电站改造成本。
(2)变电站设备实行程序化控制,也就把五防功能彻底地融入到变电站综合自动化系统中,彻底杜绝误操作的可能,从根本上降低了由于人员因素造成的误操作,可最大程度避免人身伤亡事故的发生,大大提高电力系统的安全可靠性。
(3)变电站应用电子式互感器,实行数字化变电站自动化系统,是自动化技术的一个发展方向,不仅简化二次测量和保护装置,而且提高整个系统的准确度和可靠性,并使得二次设备逐步融入一次设备之中。