配电终端即插即用多回路自动对点方案

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03 配电自动化终端技术

03 配电自动化终端技术

4、二次回路要求
符合GB14285-2006中6.1的有关 规定“继电保护和安全自动装置技术规程”
2.4 配电终端关键技术—技术要求
5、接口要求 6、通信要求
FTU:采用航空插头的连接方式,
DTU:采用航空插头或端子排的连接方 式
DTU向下通信协议:采用MODBUS或 DL/T 634.5-101等通信协议
2.4 配电终端关键技术——后备电源
“三遥”终端DTU或 FTU
配电室
开闭站
铅酸蓄电池 胶体蓄电池 寿命3-5年,维持8小时
环网柜/箱变
少维护“二遥”终端
寿命5年以上, 维持15分钟 锂电池
免维护故障监测终端
超级电容
寿命8年以上, 维持5分钟
变电站
后备电源 选型
分界负荷开关
柱上开关
2.4 配电终端关键技术——外壳及防 护
校时 当地参数设置 远程参数设置 程序远程下载
即插即用 设备自诊断 程序自恢复 馈线故障检测及记录 故障方向检测 单相接地检测 过流、过负荷保护 一次重合闸 就地型馈线自动化 解合环功能 后备电源自动投入 事件顺序记录
运行、通信、遥信等状态指示 终端蓄电池自动维护
当地显示 当地其它功能







2
活 16 化
8
8
2.1 三遥终端系统原理
箱式FTU 柜
2.2 二遥(动作型)终端系统原理 二遥动作型终端原理(与三遥型终端对比)
AC AC YX CPU+ PW+ YK
2.3 二遥(标准型)终端系统原理 二遥标准型终端原理(与三遥比较)
功率可大幅降低
2.4 配电终端关键技术—技术要求

双电源接入实施方案

双电源接入实施方案

双电源接入实施方案
在实施双电源接入方案时,我们需要考虑到多种因素,包括电源接
入设备的选择、接入方式的确定、安全措施的实施等。

下面将从这
些方面进行详细介绍。

首先,对于电源接入设备的选择,我们需要根据实际需求和场景来
选择合适的设备。

一般来说,可以选择双路电源切换开关、双路电
源自动切换开关或者双路电源手动切换开关等设备。

在选择设备时,需要考虑设备的可靠性、稳定性以及适用范围,确保设备能够满足
实际需求。

其次,确定接入方式也是非常重要的一步。

接入方式一般包括双路
电源同时接入、主备电源切换接入等。

在确定接入方式时,需要考
虑到设备的可靠性和稳定性,以及对系统运行的影响。

同时,还需
要考虑到接入方式对系统维护和管理的影响,确保选择的接入方式
能够方便管理和维护。

另外,安全措施的实施也是实施双电源接入方案的重要环节。

在实
施双电源接入方案时,需要确保设备的安全性和稳定性。

这包括对
设备进行定期的检查和维护,确保设备处于良好的工作状态。

同时,还需要对设备进行定期的安全检查,确保设备能够正常运行并且不
会对系统造成安全隐患。

总的来说,实施双电源接入方案需要我们综合考虑多种因素,包括设备选择、接入方式确定、安全措施的实施等。

只有在全面考虑到这些因素的情况下,我们才能够有效地实施双电源接入方案,确保系统的稳定性和安全性。

希望以上内容能够对大家有所帮助。

一种配电自动化站所终端的设计

一种配电自动化站所终端的设计

一种配电自动化站所终端的设计摘要:配电网是整个电力系统中的重要环节,对电力系统的发展起着至关重要的作用。

本文分别从结构框架、产品特点、产品性能几个方面阐述了一款公司自行研发的配电自动化站所终端。

通过用户的现场应用反馈意见,反映良好、运行可靠、经济实用。

关键词:配电自动化;智能配电网;模块设计1.现状和问题智能配电网建设发展对我国经济与社会发展影响非常大,配电自动化技术是推动智能配电网发展的基础技术,也是促进智能配电网发展的重要工具[1]。

配电网直接面向用户,是保证供电质量、提高运行效率的关键环节。

电力用户遭受的停电时间,95%以上是由于配电系统原因造成的,电力系统损耗中约有一半产生在配电网,因此必须给予配电网足够的关注[2]。

我公司关注国内外发展动态,致力于为配电自动化系统的发展尽一份力量,组织公司技术人员研发了一款配电自动化站所终端。

它是针对目前应用越来越广泛的环网柜、开闭所等场所而开发的新一代产品,其采用高速采样芯片和32位高速控制芯片相结合的新型高压开关控制装置,能快速稳定的完成对高压开关的监控,并集保护、测量、控制、监测、通讯、远动等功能于一体,具有集成度高、配置灵活、界面友好等特点。

2.产品概述根据配电自动化智能终端技术规范的要求,配电自动化系统应具有良好的可扩展性及可适应性,所使用的配电自动化智能终端设备应具有设备对等通讯及实现即插即用的要求,并且保证不同厂家的终端设备能够实现互联、互换及互操作,配电自动化只能终端设备之间能够通过相互通信实现故障快速定位、隔离及非故障区域恢复供电,并将处理结果上报配电自动化主站[3]。

按照规范要求,结合自身的研发设计,我公司开发的配电自动化站所终端采用标准的4U19英寸机箱,前插拔结构,机箱深度220毫米,前插拔结构,后面有背板可以实现各个前插件之间的信号交换。

装置结构图如图1所示。

图1配电自动化站所终端结构图由图1可以看出配电自动化站所终端由:电源插件、3U9I插件、CPU插件、开入插件、开出插件、通讯插件组成。

配电自动化建设改造工程技术方案

配电自动化建设改造工程技术方案

配电网 运行监

通信状 况评价
通信节点
数据分析决策与支撑
设备端的智能化
遥控操作、实用化应用
应用、分析决策
配电自动化主站系统
1.6 配电自动化整体构架
系统层
大脑
无线接入网
通信骨干网 光纤接入网
通信层 神经躯干
变电站3
变电站1
设备层
变电站2
手脚
2 配电网架及一次设备建设
2.1 基本原则 2.2 配置选型 2.3 一次设备改造 2.4 一次设备新建
1 配电自动化概述 2 配电网架及一次设备建设 3 馈线自动化及终端建设 4 配电通讯网建设 5 配电自动化主站系统建设
目录
目录
1 配电自动化概述
1.1 配电自动化基本概念 1.2 配电自动化建设目的 1.3 配电自动化建设原则 1.4 配电自动化建设经验 1.5 配电自动化建设方向 1.6 配电自动化整体架构
自动化和通信
➢ 馈线自动化实现故障处理可采用集中型。 ➢ 终端通信接入网主要包括光纤专网、配电线载波、无线专网和无线公网等多种方式,应因地制宜,综合采
用多种通信方式。
1.3 配电自动化建设原则
先进性
➢ 在系统设计中体现先进性,准确定位配电自动化与配网管理系统之间关系。
实用性
➢ 在建设中注重实用性,针对不同区域供电可靠性需求,采取差异化技术策略,不一味追求高标准建设,充分 考虑街区成熟度,避免因配网频繁改造而造成重复建设,杜绝浪费体现投资效益。
1.3 配电自动化建设原则
整体规划
➢ 配电自动化建设应纳入配电网整体规划,分区域、分阶段实施,力求功能实用、技术先进、运行可靠。
同步建设
➢ 配电自动化应与配电网建设改造同步规划、同步设计、同步建设、同步投运,遵循“标准化设计,差异化 实施”原则。

配电终端解决方案

配电终端解决方案



基本功能
三、通信接入 支持多串口、以太网口等通信介质 支持IEC61870-5-104、IEC61870-5-101 、DNP3.0、MODBUS等通信协议


支持光交换机、光猫、无线、载波等通信接口
支持以太网总线以及高速CAN总线的内部双总线通信方式 三遥功能模块独立配置 根据需求扩展容量配置 支持通信配置主备互换

DA故障处理功能:可以快速实现多电源点之间的故障识别、故障上传
(定位)、故障隔离以及非故障区域的恢复; 支持常规DTU/FTU,能灵活配置适应电流型DA和电压型DA; 支持网络保护(面保护、对等通信),在没有主站情况下迅速查找和 隔离故障; 支持看门狗控制器功能,迅速切除用户分支线故障; 带重合功能的设备安装在变电站出口第一个开关替代出口开关,避免 出口开关频繁跳闸
2倍额定电流连续工作,20倍额定电流工作1S 12U36I DC24V/DC48V 1ms 72个 0~60000ms可设 无源/有源 功率继电器 AC250V、DC24V、DC48V、DC220V、DC160V; 12组合/分 18组合/分 18U54I DC24V/DC48V 1ms 96个
遥信输入
二遥动作DTU
动作型DTU 动作型DTU
二维码 (20x20)
二维码 (20x20)
O
O
O
O
二遥动作DTU
顶视图
正视图
电流接口
右侧视图
二遥动作DTU
相间保护功能:具备相间过流及速断保护功能,发生短路故障时能快速判别并切除故 障;与上级断路器保护延时不能配合时,发生相间短路故障,与上级断路器同时动作。
三遥FTU
主要功能配置:

面向台区智能终端的即插即用和拓扑识别方法

面向台区智能终端的即插即用和拓扑识别方法

面向台区智能终端的即插即用和拓扑识别方法摘要:我国配电物联网的快速发展,促使了台区智能终端的建设力度不断加大。

现阶段我国虽然拥有海量的台区智能终端,但大部分台区智能终端与端设备相互连接时,都会采用人工接入的方法来完成该项工作,并且其数量极多,致使相关人员的工作量不断增加,且系统本身与拓扑维修和信息交互两方面都存在问题。

对此,本文通过对台区智能终端即插即用的模式进行了说明,并对拓扑识别法进行了说明,希望对台区智能终端的使用提供一定的帮助。

关键词:台区智能终端;即插即用;拓扑识别一、台区智能终端的即插即用在此类装置系统当中,相关技术人员将要注意的是,严格检查每一处系统的运行情况以及检测附近电流情况,尤其是检查低压配电网时,一定要注意配单变压器、分支箱、复合开关等装置的运行状态以及使用寿命,并且检测每个装置附近电路是否安全、电流经过是否不受额外的影响、周围是否存在安全隐患等等,以此确保台区智能终端具备安全性、可靠性[1]。

除此之外,每台台区智能终端都具备独有的身份形象,而身份形象是为了方便后阶段即插即用的使用以及拓扑识别应用,并且其还能提供有效辨别不同台区智能终端的方法。

在此基础下,才可将每个用户的详细信息通过注册终端导入PMS设备当中,同时PMS设备再借助即插即用和拓扑识别的操作流程,最终达到精确分辨台区智能终端的用户信息接入情况和拓扑更新情况。

其中台区智能终端的即插即用流程共分为以下8步,详情如图1所示图1台区智能终端的即插即用流程(1)台区智能终端首先向配单主站传递用户注册信息。

(2)配单主站接收到用户信息时,第一时间向发台区传递设备描述文件给台区智能终端,一次设备全面了解用户信息后,分解出该台区智能终端的PMSID以及设备编码,所谓的PMS ID是表示着用户已成功注册,并且信息数据已被验收,ID编码便是用户的身份识别编号。

(3)台区智能终端内安装的通信服务系统,会将其用户信息进行全面扫描并分析,同时当该项流程完成之后,通信服务系统还将会把PMS ID信息发至相对应用户层次塔内(为了后文方便将其称为T)。

配电网一二次融合关键技术及应用

配电网一二次融合关键技术及应用

- 66 -工 业 技 术0 引言随着我国智能电网建设水平的不断提升,很多供电设施都朝着智能化、自动化、信息化的方向发展,不仅提高了配电网的运行效率,保证其质量,而且在很大程度上提高了供电服务质量与客户满意度。

在这种背景之下,诞生了一二次融合技术。

而且随着这项技术投入使用,供电设备更加完善,提高了其运行质量,配电网智能化水平也获得显著提升。

鉴于此,有必要针对配电网一二次融合关键技术进行系统化研究,持续推动该项技术的健康发展。

1 一二次融合技术的发展现状在传统供电模式下,一次设备与二次终端之间主要通过电缆进行连接。

但是,这种接线方式较为复杂,现场施工量较大。

另外,在其运行过程中,还时常出现一、二次设备接口不匹配、二次设备端子标准化程度低等问题,导致一二次设备兼容性、扩展性、互换性均不够理想。

此外,对传统一次设备而言,其IP 防护以及EMC 性能普遍偏低,时常在运行过程中出现遥信抖动、设备凝露等问题;在应用全间隔高速录波功能时存在较大难度;由于单相接地故障监测存在一定的困难,在配电网运行过程中非常容易出现单相接地故障,阻碍了配电质量的提升[1]。

2 一二次融合技术的应用目标在配电网中引进一二次融合技术,主要有以下应用目标:第一,弱化一二次设备的分界。

一二次融合技术需要以防尘、防雨、防腐蚀、防凝露为目标进行高防护结构设计,消除一、二次设备之间的界限,确保一二次融合设备及配电网在恶劣天气环境下,依然可以实现平稳运行,使供电质量获得保障;第二,提高整体设计的耐用性。

一二次融合设备不仅自带整体模块化设计和标准化接口,各模块还具有小型化、可靠性强、实用性高、即插即用等特点,可满足多种类型配电网的使用需求;第三,提高设备智能分析处理能力。

通过应用一二次融合设备,可针对配电网故障进行快速精准定位,并且及时切除故障,尽快恢复供电;第四,获得更加友好的运维体验。

一二次融合设备具有设备状态集成化监测功能,该功能可以在设备运行过程中,对其运行状态进行图形化展示、智能化诊断以及科学化运维指导,帮助工作人员更加精准高效地开展供电线路运维工作,使运维工作水平获得显著提升。

单位内部认证配网自动化基础考试(试卷编号1151)

单位内部认证配网自动化基础考试(试卷编号1151)

单位内部认证配网自动化基础考试(试卷编号1151)1.[单选题]不依赖配电主站控制,在配电网发生故障时,通过配电终端相互通信、保护配合或时序配合,隔离故障区域,恢复非故障区域供电,并上报处理过程及结果。

描述的是( )馈线自动化A)集中型B)就地型C)智能分布式D)电压时间型答案:B解析:2.[单选题](初级工)识读配电线路接线图时,首先要()。

A)分清电源侧和负荷侧B)正确识别图中的图形符号C)确定干线和支线D)掌握设备信息答案:B解析:3.[单选题]交流铁芯线圈采用软磁材料,目的是降低()。

A)铜损B)涡流损耗C)磁滞损耗D)铁损答案:C解析:电力系统及电路基础4.[单选题]三遥站所终端开入量采集不少于()个遥信量A)45B)30C)20D)15答案:C解析:关联评价点的名称:维护与归档配电终端基础台账5.[单选题]智能配变终端SOE分辨率不大于100毫秒,软件防抖动时间( )可设。

A)10~1000毫秒B)100~1000毫秒C)20~2000毫秒D)200~2000毫秒6.[单选题]该班员在设备申请中勾选( )功能才能进行画图操作。

A)台账维护B)图形维护C)设备主人D)变更设备答案:B解析:7.[单选题]配电网采取消弧线圈接地方式时,正常运行情况下,中性点长时间电压位移不应超过系统标称相电压的( )%A)20B)15C)10D)5答案:B解析:8.[单选题]PMS3.0配电项目设计业务场景四大提升方面不包括?A)需求快速收集能力B)设计现场查勘质量C)设计资料编制质量D)设计履约评价能力答案:A解析:9.[单选题]电力调度数字证书的生成、发放、管理以及密钥的生成、管理()。

A)只要接在数据网上就可以运行B)可以接在任何网络上运行C)应当独立组网,独立运行D)应当脱离网络、独立运行答案:D解析:计算机网络与信息安全10.[单选题](中级工)配电子站根据功能可以分为()种类型的子站。

A)2B)4C)5D)6答案:A11.[单选题]检修部门接到重大缺陷处理通知后,必须立即受理,处理时间不超过()日。

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即插即用多回路自动对点方案1 引言1.1 编写背景即插即用智能配电终端模型ICD文件,采用符合IEC61850-80-1标准进行建模,其自描述文件中的IEC104点表信息,需要与配电主站进行对应,以便实现自动对点功能。

安装在开闭站、配电室、分界室等场合的配电终端,其中与配电主站通信的配电终端(DTU 或者通信管理机),单个装置一般都同时监测多条线路信息(直接采集或者通信转发),而常规的ICD文件,一般仅描述一个开关监测信息,因此,采用常规的ICD文件描述无法实现多回路信息自动与主站对点。

本文提出一种符合IEC61850-6标准的SCL文件多回路自动对点实现方法,用于实现配电终端与配电主站多回路自动对点。

1.2 编写目的依据即插即用智能配电终端设备研制项目开发需要,编写此文档。

1.3 关键词ICD:IED能力描述文件,描述IED装置的能力,使用模板定义逻辑节点、数据和服务,由配电终端提供。

SSD:系统规范描述文件,主要描述变电站的单线图、电压等级、一次设备信息,文件包括变电站描述及数据类型模板等。

SCD:变电站配置描述文件,由系统配置从SSD文件和ICD文件生成,描述了完整的变电站、IED和通信系统。

CID:配置描述文件,实例化ICD文件。

XML:扩展标记语言。

SCL:变电站配置描述语言。

CIM:公共信息模型。

LN:逻辑节点,代表典型变电站功能的实体。

2 实现方案变电站配置描述中,Substation部分从功能的角度描述开关场的导电设备、基于电气接线图的连接(拓扑)、说明设备和功能,是基于变电站功能结构的对象分层。

其主要包括的对象模型:变电站,电压等级,变压器,间隔,设备,子设备,连接节点,端点等。

Substation包含VoltageLevel(电压等级)、Bay(间隔)、Equipment(设备)、Subequipment (子设备)、ConnectivityNode(连接节点)、Terminal(端点)、Powertransformer(变压器)、Function(功能)等元素。

而配电网的开闭站、配电室、分界室,类似于变电站,因此,可以通过Substation的LNode 描述实现一次设备与逻辑节点连接关系,Terminal和ConnectivityNode描述实现一次设备之间的连接关系,实例化后的CID文件包Header、Substation、Communication、IED配置4部分。

通过唯一ID信息对一次设备进行描述,实现与配电主站设备模型关联,从而实现点表信息自动对应。

逻辑节点2.1 一次设备类型代码在IEC61850-6中定义的一次设备类型及其代码包括:2.2一次设备与逻辑节点关系实现2.1.1 变电站功能逻辑节点变电站功能逻辑节点tLNode Schema描述如下:<xs:complexType name="tLNode"><xs:complexContent><xs:extension base="tUnNaming"><xs:attributename="iedName"type="tIEDName"use="optional"default="None"/><xs:attributename="ldInst"type="tLDInstOrEmpty"use="optional"default=""/><xs:attribute name="prefix"type="tPrefix"use="optional"default=""/><xs:attribute name="lnClass"type="tLNClassEnum"use="required"/><xs:attributename="lnInst"type="tLNInstOrEmpty"use="optional"default=""/><xs:attribute name="lnType"type="tName"use="optional"/></xs:extension></xs:complexContent></xs:complexType>LNode元素属性包括以下:2.1.2 对应关系描述一次设备(本文特指开关,其它设备类似)与装置IED中的逻辑节点对应关系采用ConductiongEquipment元素中的LNode描述,SCL描述示例如下:<ConductingEquipment name="251" type="CBR"><LNode iedName="CL2203" ldInst="PI_CTRL" lnClass="XCBR" lnInst="1" lnType="XJ_XCBR" prefix=""/><LNode iedName="CL2203" ldInst="PI_CTRL" lnClass="CSWI" lnInst="1" lnType="XJ_CSWI" prefix=""/></ConductingEquipment>其描述的是,类型为CBR的导电设备,编号251,关联的逻辑节点包括CL2203/PI_CTRL.XCBR1和CL2203/PI_CTRL.CSWI1。

2.1.3 连接关系描述一次设备之间的连接关系通过其端点(Terminal)和连接点(ConnectivityNode)描述,SCL描述示例如下:<Bay name="251"><ConductingEquipment name="251" type="CBR"><Terminal bayName="251" cNodeName="7" connectivityNode="某某变电站/10000/251/7" name="ter0" substationName="某某变电站" voltageLevelName="10000"/><Terminal bayName="251" cNodeName="4" connectivityNode="某某变电站/10000/251/4" name="ter1" substationName="某某变电站" voltageLevelName="10000"/></ConductingEquipment><ConnectivityNode name="6" pathName="某某变电站/10000/251/6"/><ConnectivityNode name="15" pathName="某某变电站/10000/251/15"/></Bay>2.3一次设备与主站模型对应配电主站使用的是IEC61970标准的CIM模型,而配电终端使用的是IEC61850模型,因此,要对IEC61850模型到IEC61970模型的转换,才能将配电终端信息与主站信息对应,实现点表自动入库。

在配电主站中,一次设备具有唯一ID码,可以通过配置一次设备唯一信息与主站对应来实现。

对应关系可以通过以下两种方案实现。

2.2.1 方案一SCL文件中通过路径来描述信息的唯一性,因此可以在substation中利用各个层次name 属性组成的路径唯一性来确定其对应关系,SCL示例如下:<Substation desc="" name="某某变电站#1出线"><VoltageLevel name="10000"><Voltage multiplier="" unit="V">10000</Voltage><Bay name="某某路#1配电室"><ConductingEquipment name="251" type="CBR"></ConductingEquipment></Bay></VoltageLevel></Substation>CBR(断路器)251的路径描述为:某某变电站#1出线/10000/某某路#1配电室/251,其作为断路器251的唯一ID码,实现与配电主站图形对应。

优点:①比较直观;②符合标准,无需扩展;缺点:①配电主站不能直接使用配电终端唯一ID码信息,需要在主站侧增加一层映射实现对应关系,设计较为复杂;②配电终端需要对唯一ID码信息按照SCL文件层次关系进行转换,转换规则复杂,设计难度较大;③核对较困难,容易出错;④工程配置工作量大,实施难度大;2.2.2 方案二在SCL文件中,间隔层元素配置增加私有项oid,私有项值与配电主站CIM模型中相关设备模型的rdf:ID一致,配电主站通过rdf:ID与一次设备,一次设备与逻辑节点的关系,最终完成逻辑节点与CIM模型对应。

<Bay name="沙南848线"><Private type="oid">0905051257046296</Private><ConductingEquipment name="8483" type="CBR"><Private type="oid">0905051305109113</Private></ConductingEquipment></Bay>优点:①对应关系较为简单,转换设计难度较小;②操作简单,可靠性较高,不容易出错;③转换效率较高:可以通过导入导出方式批量操作,主站直接导出CIM模型的ID号,然后再导入到IEC61850系统配置工具;④工程配置工作量小,工程实施难度较小;缺点:①对应关系不直观,需要专门的工具软件查看;②采用私有项难以实现与其它公司配置工具实现互操作,但可以通过成为国网工程应用规范方式而消除互操作问题;本文推荐使用方案二实现。

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