数字化变电站技术在杨丁变应用总结

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数字化在变电站中的应用技术

数字化在变电站中的应用技术

数字化在变电站中的应用技术摘要:本文从设计技术应用的角度,说明数字化变电站的优越性,为今后数字化变电站的普及和智能电网的推广打下了坚实的基础。

关键词:数字化光电式互感器光纤通信智能电网1 数字化变电站的优势及实践意义110kV数字化变电站配置全数字化保护装置和光电式互感器,通过光缆传输数字信息,实现主变压器保护和断路器控制室的监视、控制及信息采集。

它具有以下优势,一是变电站传输和处理的信息全数字化;二是过程层设备智能化;三是统一的信息模型:数据模型、功能模型;四是统一的通信协议:数据无缝交换;五是高质量信息:可靠性、完整性、实时性;六是各种设备和功能共享统一的信息平台,大大减少了故障环节,降低工程造价。

2 建设方案架构及其论证110kV系统在实施时采用光电电流电压互感器,开关加装智能终端来实现开关数字化。

站控层网络采用单网或双网通信。

变压器间隔如图1所示。

数字化变电站自动化系统的结构在物理上可分为两类,即智能化的一次设备和网络化的二次设备;逻辑结构上可分为三个层次:“站控层”、“间隔层”、“过程层”。

其主要功能有:通过两级高速网络汇总全站的实时数据信息,不断刷新实时数据库,按时登录历史数据库;按既定规约将有关数据信息送向调度或控制中心;接收调度或控制中心有关控制命令并转间隔层、过程层执行;具有在线可编程的全站操作闭锁控制功能;具有站内当地监控,人机联系功能,如显示、操作、打印、报警、图像、声音等多媒体功能;具有对间隔层、过程层诸设备的在线维护、在线组态、在线修改参数的功能。

间隔层设备主要包括保护装置、测控装置等二次设备。

其主要功能有:汇总本间隔过程层实时数据信息,实施对一次设备保护控制功能,和本间隔操作闭锁、操作同期及其他控制功能;对数据采集、统计运算及控制命令的发出具有优先级别的控制;承上启下的通信功能,即同时高速完成与过程层及站控层的网络通信功能。

必要时,上下网络接口具备双口全双工作方式,以提高信息通道的冗余度,保证网络通信的可靠性。

数字化技术在变电站自动化系统中的应用

数字化技术在变电站自动化系统中的应用

浅析数字化技术在变电站自动化系统中的应用【关键词】数字化;智能化开关;光电式电流在当今的信息化时代中,数字化也越来越为人们所重视。

数字化技术主要体现以下几个方面的特性:首先,数字化是数字计算机的基础,并且数字化是软件技术的基础,是智能技术的基础;其次,数字化是多媒体技术的基础,它为信息社会提供了基础。

数字化变电站就是使变电站的所有信息采集,传输,处理,输出过程由过去的模拟信息全部转换为数字信息,并建立与之相适应的通信网络和系统。

它的基本特征体现在设备智能化,通信网络化模型和通信协议统一化,运行管理自动化等方面。

我国首座数字化变电站-翠峰变电站位于1998年3月3日建成投产,并于2006年3月27日改造为全数字化变电站正式投入运行。

经过7个月的投产运行.各种数据采集、传输准确无误.运行平稳、安全、可靠.在全国处于领先地位.并达到国际先进水平。

1.数字化变电站的技术特点和应用1.1一次设备的智能化一次设备中被检测的信号回路和被控制的操作驱动回路都采用微处理器和光电技术的设计,这使常规机电式继电器及控制回路的结构简化了,传统的导线连接被数字程控器及数字公共信号网络所取代。

可编程控制器代替了变电站二次回路中常规的继电器和其逻辑回路,常规的强电模拟信号和控制电缆被光电数字和光纤代替。

1.2二次设备的网络化变电站中常规的二次设备:故障录波装置、继电保护装置、电压无功控制、量控制装置、远动装置、同期操作装置、在线状态检测装置等,都是基于标准化、模块化的微处理机技术而设计制造,设备之间的通信连接全部采用高速的网络,二次设备通过网络真正地实现了数据、资源的共享。

1.3自动运行的管理系统变电站运行管理系统的自动化包括电力生产运行数据、状态记录统计无纸化、自动化;变电站运行发生故障时,并且能够及时地提供故障分析报告,指出故障原因及相应的处理意见;系统能自动发出变电站设备检修报告。

要想在变电站内一次电气设备与二次电子装置均实现数字化通信,并具有全站统一的数据建模及数据通信平台,在此平台的基础上实现智能装置之间的互操作性。

数字化变电站自动化技术的应用探讨

数字化变电站自动化技术的应用探讨

数字化变电站自动化技术的应用探讨随着电力工业的不断发展和现代化,数字化变电站的自动化技术已经成为当前电力行业主流的趋势。

数字化变电站自动化技术是将先进的信息技术与电力工业相结合的一项技术,它不仅提高了电力供应的可靠性和稳定性,也提高了电力系统运行的效率,为电力工业的快速发展提供了强有力的技术支持。

本文将针对数字化变电站自动化技术的应用探讨做出详细介绍。

一、数字化变电站自动化技术概述数字化变电站自动化技术是指通过先进的计算机技术、网络通信技术、自动控制技术和先进的人机接口技术等多种技术手段对电力系统的变电站进行自动化控制和监控。

数字化变电站自动化技术的最终目的是实现高效、智能、安全、可靠的电力供应,具有较高的经济效益和社会效益。

数字化变电站自动化技术主要包括电力系统监测、自动化控制、保护和信息管理等方面。

在电力系统监测方面,数字化变电站自动化技术可以实现变电站的全过程的实时监测和数据采集,包括电气参数、状态信号、操作信息等;在自动化控制方面,数字化变电站自动化技术可以利用先进的自动化控制系统实现对电力系统的智能化控制;在保护方面,数字化变电站自动化技术可以实现对变电站设备的全程保护,从而防止设备故障对电力系统的损害;在信息管理方面,数字化变电站自动化技术可以实现对电力系统各类信息实时、准确、科学的管理和分析。

二、数字化变电站自动化技术的应用数字化变电站自动化技术的应用可以分为以下几个方面:1、实现电力系统的智能化控制数字化变电站自动化技术可以实现对电力系统的智能化控制。

利用先进的控制技术和高性能的计算机系统,数字化变电站可以实现对电力系统运行状态的实时响应、自动调节和优化控制,提高电力系统的可靠性和稳定性。

同时,数字化变电站还可以实现对电力系统的全面监测,提高系统的运行效率和管理水平。

2、提高电力设备的保护水平数字化变电站自动化技术可以实现对电力设备的全程保护。

利用先进的保护技术和高性能的计算机系统,数字化变电站可以实现对电力设备的实时监测和全面保护,减少设备故障对电力系统的影响,提高设备的使用寿命和维修效率,降低电力系统维护成本。

数字技术在变电站自动化系统中的运用

数字技术在变电站自动化系统中的运用

数字技术在变电站自动化系统中的运用摘要:数字技术又被称之为数字控制技术,其具有数据收集、运算、加工、存储、传输等功能。

该技术在变电站自动化系统中的应用,可打造出数字化变电站,对变电站运营进行数字化管理,提升其自动化和智能化程度,使变电站在无人值守的情况下,可以远程监测、控制、管理、调度,确保了变电站稳定、可靠运行。

因此,本文针对数字技术在变电站一次设备、二次设备中的运用进行了论述,并对数字化变电站的系统结构进行了分析,以为数字技术在变电站中的推广与应用提供参考。

关键词:数字技术;变电站;自动化系统;机电设备在用户不断提高对供电服务质量的要求下,电力企业为了保证变电站可靠、稳定运行,进行了全面的技术升级与改造,引进了当下最为先进的通信技术、自动化技术、数字技术等,并使用了自动化、智能化程度较高的一次设备与二次设备,实现了变电站智能化、自动化运营,供电服务质量可完全满足不同用户的不同需求。

1.数字技术在变电站自动化系统中运用的现状1.1光电技术应用效益明显在高新技术不断发展的今天,光电技术在变电站自动化系统中得到了良好的应用,提高了变电站管理自动化与监测精确化水平。

变电站可长时间无人值守,极大节约了电力企业的经营成本。

而电子互感器的出现,进一步增强了光电技术的应用效果,使得该技术在电力行业得到了大力的推广和大范围的应用,对于变电站的整体发展非常有益。

1.2变电站安全等级较高数字技术目前在各行各业都表现出了应用的巨大优势,该技术在变电站中的应用,最大程度上简化了变电站的运行流程,提高变电站自动化水水平的同时,提升了其运营效率,并且运行的安全等级较高,比如数字技术在测量设备中的运用,消减了多个工作环节,该设备将智能化控制、流量计、高压三级流量调节器进行了技术集成,采用的是电脑控制程序,在使用过程中可手动,可自动,耐腐蚀性、耐高压、抗振性能优异,测量精度高,不受变电站环境的限制,并且具备多位置、多视线安装的优点,增加了变电站测控的安全性与可靠性。

浅谈数字化变电站的应用

浅谈数字化变电站的应用

浅谈数字化变电站的应用隨着经济技术的发展,我国的电力系统在不断地发展,但是传统的自动化变电站已经不能满足现在的需求,还存在很多的不足,而数字化变电站在近几年得到了长足的发展,也必将成为未来电网和电力市场的主旋律。

数字化变电站技术较以往的自动化技术相比有自身的独特优势,本文就数字化变电站的情况做简要的介绍。

标签:数字化变电站智能化应用随着变电站综合自动化系统、基于微机数字信息的二次设备的不断推广和普及,现有变电站已经具备了一定的数字式和自动化特征。

做为变电站自动化技术的提升,数字化变电站也有其自身发展的过程,随着智能化开关、光电式互感器、一次运行设备在线状态检测等技术逐步成熟,数字化变电站已经比较完善,能够逐渐实现资源的共享;从长远看,随着一次设备智能化的进步,数字化变电站还应该有所提升,比如提高数字变电站的自我检修功能等等,很多方面还有很大的提升空间。

1 数字化变电站的主要特点1.1 一次设备智能化微处理器和光电技术是一次设备的信号回路和控制回路主要采用的技术,在采取此技术后,传统的导线连接不再被使用,连接主要通过数字程控器及数字公共信号网络得到实现。

主要包括:电子式电流/电压互感器、智能型断路器/隔离开关、智能型变压器以及其它数字化的辅助设备。

利用这些设备可以实现变电站的智能化运转,会大大地提高变电站的工作效率。

1.2 二次设备网络化二次设备间用通信网络交换模拟量、开关量和控制命令等信息,这种网络化可以让变电站的资源共享度提高,是一次设备智能化的提升和补充。

标准化、模块化的微处理机是变电站内二次设备设计制造的基础,高速网络通信是设备之间连接的主要通道,数据和资源的共享通过网络通道得到了实现一次设备和二次设备间用光纤传输数字编码信息的方式交换采样值、状态量、控制命令等信息。

一次和二次设备之间的网络通信主要采用电气量采样值、跳合闸命令、状态信号及故障告警信号等三种数字化方式传输。

所以两种设备间的智能化和网络化是相辅相成,共同工作的。

数字化变电站自动化技术的应用

数字化变电站自动化技术的应用

数字化变电站自动化技术的应用哎呀,咱可真是赶上好时代了,这不,最近公司里的数字化变电站自动化技术可真是大放异彩。

咱得好好聊聊这个事儿,看看怎么让这些高科技玩意儿给咱的生活带来便利。

你说,这不就是以前咱们变电站里那些“大黑粗”的设备吗?怎么现在还弄个“智能化”的名头呢?哎呀,这不就是让这些机器更听话、更聪明嘛!我那哥们儿,小王,他可是这个领域的专家。

那天我问他:“小王,这玩意儿到底有多神奇?”他笑眯眯地给我讲:“哎,这不是吹牛,这数字化变电站自动化技术就是让变电站的设备像人一样,有了自己的思考能力。

”咱们先说说这变电站的设备吧。

以前,变电站里的设备都是一些傻大黑粗的,你看那个开关,一按就通,一关就断。

现在呢,这些设备都装上了传感器和控制系统,能自动调整电压、电流,还能根据电网负荷自动切换设备。

这不就是让设备自己学会“长脑”了吗?记得有一次,咱们变电站遇到了突发情况,电网负荷急剧增大。

我正愁眉苦脸呢,小王带着他的团队赶过来,跟设备一番“对话”后,设备立刻调整了自己的状态,保证了电网的稳定运行。

我当时就惊呆了,这小王可是个天才啊!这技术带来的好处还多着呢!以前,咱们变电站的工作人员要冒着危险去现场检查设备,现在,只要在电脑前点点鼠标,就能看到设备的运行情况,再也不用担心安全问题了。

我那同事小李,以前每次去现场检查设备都提心吊胆,现在可轻松多了。

你说,这技术咋就这么神奇呢?我那天问小王:“这玩意儿是不是很贵?”小王瞪大眼睛说:“哎呀,你这是啥问题?这技术不贵,还省钱呢!以前设备出问题,咱们要请专家来修,现在设备自己就能处理,还节约了人力、物力。

”听了小王的话,我这才明白,这数字化变电站自动化技术不仅能提高电网运行效率,还能降低成本、保障安全。

你说,这科技进步多好啊,给咱的生活带来了太多便利。

咱们国家现在可是大力发展这一领域,我相信,在不久的将来,这些高科技玩意儿会越来越普及,让我们的生活变得更加美好。

哎呀,这可真是让人激动的事情啊!。

数字化转型在变电站中的应用

数字化转型在变电站中的应用

数字化转型在变电站中的应用摘要:近些年来,随着信息技术的快速发展,智能变电站开始逐步应用起来,国家电网向着数字化转型的时代就此展开。

当下变电站人员越来越少,无人看守已成为常态化,而数字化水平却越来越强,效率大大提高。

通过数字化转型不仅仅可以节约大量人力,同时也能更加安全的对变电站进行维护和修理,将与电网对接的误差降低到最低。

与此同时,数字化转型也可以将安全系数提到最高,变电站所有的状态都可以在计算机上充分的展现出了,对于排查安全隐患,降低维修成本,减少操作风险都有着积极的意义和作用。

本文通过梳理国内现下变电站发展状况,结合时代要求分析数字化转型对于变电站发展的积极意义,表明了变电站下一步的发展方向,以期望对变电站的数字化转型提供一些参考价值。

关键词:信息技术;数字化转型;变电站前言由于经济的发展,人们对电力的需求越来越多,变电站的数量也相应的大量增加,令人意外的是变电站的规模不断扩大,但是变电站的员工却不断的减少。

这是由于相较于传统的运营模式,数字化运维的管理模式和工作效率将大大提高,如果将新技术应用到实践中,大力发展无人值守、智能辅控系统、机器人远程监控等新技术,完全可以降低变电站的运维成本,高效快捷的完成生产指标,降低人为操作不当带来的后果,推动变电站的数字化转型[1]。

一、革新变电站运维模式的基本原则(一)操作顺序不能发生变化要仔细维护电网,保证电网的可靠性和安全性,必须要先操作低压然后再进行高压,逐步进行改造,顺序一定不能发生改变,只有这样才能进行新的运维模式的革新。

想要对变电站运维模式深化改革,首要的就是抓住电压等级变电站这一关键,努力实现智能化和自动化,争取大幅度减少人员安排,降低人员操作的工作量。

(二)运维人员具备相关专业技术和知识参与变电站运维模式改造创新的施工和管理人员,必须具备过硬的专业知识同时还要要相对应的管理知识和经验,只有这样才能更好的应对新模式的变化,更好的适应新的环境。

数字化变电站自动化技术的应用

数字化变电站自动化技术的应用

数字化变电站自动化技术的应用随着电力系统的发展,数字化变电站的自动化技术越来越成为发展趋势,旨在提高电网的可靠性和安全性。

数字化变电站自动化技术是指通过电力信息技术手段,将变电站中的各种设备、监测、自动调控、保护、安全措施等集成起来,实现变电站的智能化、信息化、绿色化,从而保障电网的安全、稳定、高效运行。

本文将从数字化变电站的概念、数字化变电站自动化技术的发展历程、数字化变电站自动化技术的应用、数字化变电站自动化技术的发展趋势等多个方面进行详细论述。

一、数字化变电站的概念数字化变电站简称DAS(Digital Substation Automation System),是以数字化设备、通信技术、自动控制技术为核心,以监测、调度等管控功能为目标,对变电站的监测、控制、保护、通信和安全做出最佳综合管理的一种技术体系。

数字化变电站是一种以数字化设备为核心的变电站自动化,它构成了变电站数字化化和智能化的重要环节。

数字化变电站的概念中包含了数字化、自动化、集成化等多个概念。

数字化是指将传统的模拟设备转换为数字化设备,数字化设备可以进行高速、精确的运算、控制和通讯;自动化是指通过程序控制,实现变电站的自动化操作,实现从变电站设备到电网实时监视与控制;集成化是指将变电站内的各种设备,监测、自动调控、保护、安全措施等集成起来,以数字化技术为基础实现集成控制,并通过网络与发电厂、电力公司等机构进行通讯,实现电力信息平台的组建。

数字化变电站的出现,意味着变电站将具备智能化、信息化、绿色化等更高的特点,从而提升电力系统的安全性、可靠性、高效性和可持续性。

二、数字化变电站自动化技术的发展历程数字化变电站自动化技术起源于上个世纪80年代,当时数字化变电站自动化的概念已经出现,但是由于计算机技术、通信技术、数字化技术等不成熟的因素,数字化变电站自动化技术并没有广泛应用。

到了上世纪90年代,数字化变电站自动化技术渐渐得到了广泛应用。

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数字化变电站技术在杨丁变的应用总结本文介绍了110kv杨丁变电站数字化技术的应用,总结了数字化应用的优缺点。

关键词:110kv 、杨丁变电站、数字化变电站、iec61850、应用总结
1、前言
目前变电站综合自动化系统在国内已经广泛应用,微机型继电保护和测控设备普及应用,监控技术水平逐年上升。

但是仍然存在一些不足,如:二次设备之间互操作性不够、长期维护和运行困难、信息难以共享,重复投资、二次电缆用量多,造价高、运维困难;模拟信号传输存在干扰及附加误差,变电站运行安全性、可靠性降低、难以实现状态检修等;同时为了推进广西数字化变电站技术的推广,将110kv杨丁变电站作为数字化变电站建设是必要的。

由于近代通讯技术和网络技术的发展,电子式一次设备,光电式传感技术的应用,使实现整个变电站的数字化成为可能。

为了实现数字化变电站所要完成的控制、监视和保护功能,110kv杨丁变电站采用三层结构,即变电站层、间隔层和过程层。

监控系统由站级层和间隔层、过程层三部分组成,网络按单网考虑,全网络实现iec61850通信规约,对全站所有信息按照
iec61850规约建模,实现全站信息共享,过程层到间隔层采用点对点结构,间隔层与站控层组建环网。

过程层主要完成模拟量采样、开关量采集和控制命令的出口等
与一次设备相关的功能,过程层设备包括合并单元、智能终端,合并单元与互感器连接,智能终端与开关设备及其他需要采集开关量的设备连接。

间隔层的功能在于完成各个间隔的测量、控制和保护功能。

本站中,110kv线路、内桥间隔和主变本体、主变10kv侧配置了智能终端,智能终端完成了站内的测控功能,故110kv和主变部分不配置专门的测控设备,仅由保护设备进行测控信息的转发;10kv测控与保护合二为一,置于10kv开关柜,10kv部分不设置过程层,按照常规综自站的模式,测控保护装置与一次设备用电缆进行连接,间隔层按照iec61850规约通信。

站级层的功能在于监控全站,向调度上传站内信息,接收来自调度的命令,通过间隔层和过程层对站内设备进行控制。

站控层采用以太网方式组网,包括:当地监控主机/操作员工作站一套、继保工作站一套、远动装置两套、微机五防工作站一套和打印机等。

本站不再设传统模式下的备自投装置。

110kv进线备自投、跨间隔的操作、电容器与有载调压主变压器综合投切等需要的联闭锁要求,均由iec61850 goose功能实现。

所用变备自投由低压侧智能开关实现。

其它智能设备通过符合iec61850规约的通信接口接入计算机监控系统,不具备iec61850通信接口的设备通过规约转换器转换成iec61850之后接入监控系统。

2、杨丁变电站数字化应用的优点
2.1变电站保护设备运行更稳定
(1)数字化变电站中,智能化一次设备的数字化传感器、数字化控制回路代替了原常规继电保护装置、测控等装置的i/o部分,光缆代替电缆避免了集电器等逻辑部件老化、失灵带来的误动作,克服了设备在运行过程中的发热、氧化、切换不可靠等问题。

(2)传统电压、电流互感器内部绝缘机构复杂,易饱和,准确性受二次负载影响、容易受电磁干扰,以及漏气、漏油,甚至存在爆炸等问题。

变电站数字化后采用光电式互感器,采用法拉第磁光效应(无源型)或者罗斯夫斯基线圈(有源型)从磁场中获得有关信息,能实现大电流比、无磁饱和、频率响应范围宽,精度高,暂态性能好等优点。

(3)数字变电站采用了智能终端,将部分保护设备放置在开关端子箱中就地保护,极大减少了电磁干扰。

2.2变电站保护设备运行维护更安全方便
(1)数字化变电站能有效避免二次侧的电压回路短路、电流回路开路的恶性事故的发生。

(2)电脑程序代替了传统的保护调试方式,更为快捷、准确。

2.3辅助材料大大减少,建设成本大大降低。

数字化变电站中有色金属、橡胶等材料耗用量大大减少。

在今后的运行过程中可改进优化电站配置方式,电站监控设备可集成为占地面积非常小的装置,节约了土地资源。

3、数字化变电站规划与建设当中存在的问题
3.1研发过程中专业协作仍有待加强,比如智能化电器的研究至少存在机、电、光三个专业协同攻关,单一专业取得全面突破仍有相当大的困难。

3.2材料器件方面的缺陷及性能改进,比如电子式互感器的材料。

3.3试验设备、测试方法、检验标准,特别是emc(电磁干扰与兼容)控制与试验还是薄弱环节。

4、数字化变电站应用前景展望
数字化变电站的应用前景数字化变电站是以iec61850为通信标准的信息采集、传输、处理、输出过程完全数字化的变电站,其特征为设备智能化、建模标准化、通信网络化、运行管理自动化。

基于iec61850标准实现的数字化变电站具有设计高效、技术长期先进、标准相对稳定和系统易于维护的优点。

目前,国内数字化变电站系统的应用和实施尚处于探索、起步阶段,尤其是过程层和间隔层ied之间数字通信方案还停留在开发研究的初期。

对推广和应用而言,光互感器还需攻克一些技术难题。

国内满足要求、能推广应用的智能型一次设备太少。

就交换机和嵌入式智能装置而言,在过程层应用1000mbit/s网的技术不成熟。

数字化变电站系统方案应分期进行。

首先,在相对成熟的变电站层和间隔层,推广iec61850标准实施,实现不同厂家设备之间的互联和互操作。

其次,重点攻克的间隔层与过程层之间部分实现数字化,积累来自现场的实际经验,验证和完善数字化变电站的工
程方案。

最后,制定可以推广、具有代表性的数字化变电站系统解决方案。

数字化变电站自动化系统是全新的、网络化、智能化、分布式的保护与控制系统,它除能够完成现有现有常规监控系统的监控、保护等功能外,还能够对数据信息分层、分流交换自动化,真正能实现数据信息资源共享,和上、下系统进行互联。

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