数字化变电站中电能计量系统

合集下载

智能变电站电能量计量系统方案设计

智能变电站电能量计量系统方案设计

与 互 感 器 间 不 存 在 传 统 的 电 气 连 接 智 能 电 表 的 电
能 量 计 算 值 理 论 上 没 有 误 差 , 受 字 长 、 统 时 钟 等 但 系
因 此 .智 能 变 电 站 计 量 关 口点 应 采 用 通 过 国 家 计 量部 门鉴定 的含 L PCT 的 罗 氏 线 圈 型 电 流 互 感 器

进 行 电能 量 计 算 . 后 输 出 校 验 脉 冲 给 校 验 装 置 : 然 校 验 装 置 采 集 到 校 验 脉 冲 后 . 与 自 身 计 算 的 标 准 电 能
量 比较 . 出 被 校 电 能 表 误 差 得 ( 溯 源 问 题 。 能 电 表 的 输 入 为 以 太 网 类 型 的 2) 智 数 据 帧 。 理 介 质 为 光 纤 或 双 绞 线 传 输 系 统 , 能 表 物 电
上 级进 行溯 源 . 缺少 检定 或检 验所 依 据 的规程 . 也 因
此 关 口计 量 点 的 电 子 式 互 感 器 及 智 能 电 表 也 就 无 法
进 行 合 理 、 法 的 溯 源 检 定 合 ( ) 差 检 测 。 能 电 表 的 工 作 方 式 导 致 传 统 电 1误 智
根 据技 术规 程 和智能 变 电站 的实际 出线 情况设
223 计 量装 置检 定 _.
智 能 变 电 站 中 的 电 子 式 互 感 器 的 二 次 同路 传 输
数 字 信号 .因此传 统 的仪 器无 法直 接对 其进 行 误差
检 测 : 电 子 式 互 感 器 及 智 能 电 表 的 计 量 标 准 无 法 向
号 采 集 后 . 照 I 8 0协 议 组 成 以 太 网 帧 . 过 按 EC 61 5 通 光 纤 网 络 发 送 给 被 检 电 能 表 该 装 置 的 量 值 传 递 模

智能变电站中的数字化电能计量系统分析

智能变电站中的数字化电能计量系统分析

智能变电站中的数字化电能计量系统分析随着智能电力大环境的不断壮大,智能变电站已经成为电力系统中必不可少的一个重要环节,而其中数字化电能计量系统的应用和发展则是智能变电站的重中之重。

本文将对数字化电能计量系统进行分析,并探讨其在智能变电站中的作用与应用。

一、数字化电能计量系统的定义数字化电能计量系统是指将电能计量技术与数字化技术相结合,从而实现电能测量、显示、计算和控制等功能的一种系统。

主要由电能计量仪、计算机、通讯设备等组成,可以完成电压、电流、功率、电量等多种电能参数的采集、处理和显示。

二、数字化电能计量系统的应用数字化电能计量系统在智能变电站中具有广泛的应用。

其主要作用如下:1、精准计量:传统电能计量方法容易受到环境噪声、电路干扰等因素的影响,导致计量不准。

而数字化电能计量系统采用高精度传感器,通过数字化信号处理技术,能够进行高精度的电能计量,提高计量精度和准确度。

2、智能管理:数字化电能计量系统具有远程监控和控制的能力,通过通讯技术和计算机软件等手段,可以实现对电能数据的远程监测、在线调控和实时处理,从而实现对电能资源的高效管理。

3、安全保障:数字化电能计量系统具有高速数据采集和硬件自我诊断的能力,可实现电能数据的实时监测和故障诊断。

在发现变电设备故障时,系统能够及时报警,提醒操作人员采取及时措施,保障电力系统的安全运行。

4、节能减排:数字化电能计量系统能够对电能数据进行分析和处理,根据系统的负荷状况和电能质量情况等,采取适宜的节能措施,从而实现电能资源的有效利用和环境保护。

三、数字化电能计量系统的发展趋势数字化电能计量系统的发展呈现以下趋势:1、智能化:数字化电能计量系统将不断向智能化方向发展,通过人工智能技术和大数据分析技术等手段,将实现对电能数据的自主分析和决策,提高电力系统的自主性、可靠性和安全性。

2、多元化:数字化电能计量系统将不仅能够计量电压、电流、功率等基本参数,还将能够测量电能质量、监控电器的运行状况等多元化指标。

智能变电站中的数字化电能计量系统分析

智能变电站中的数字化电能计量系统分析

智能变电站中的数字化电能计量系统分析摘要:数字科技的高速发展,我国的多数变电站都向智能化方向发展,在新技术要求下,需要数字电能计量系统满足智能变电站的运行需求。

智能变电站与传统变电站中电能计量系统之间存在较大差别,因此需要加强分析,确保数字化电能计量系统的稳定运行,并且为智能变电站的运行提供可靠的数据支持。

文中对智能变电站中的数字化电能计量系统进行了分析,仅供参考。

关键词:智能变电站;数字化;计量系统1导言随着国家坚持智能电网计划的实施,数字化变电站要经历二次变革,一次升级为智能电力设备,二次升级为智能控制单元。

数字化变电站同时对电气设备影响十分巨大,将在智能电网建设中发挥重要作用。

数字化变电站中的电能计量装置主要是由电能表和互感器组成,互感器主要分为电流式互感器和电压式互感器,电能表主要是指数字式电能表。

工作时电子式电压电流互感器首先将输电线路上的高压电,按照预先设定的比例关系转换为标准的数字信号,然后通过传输介质(一般为光纤传输)传递至智能电能表,智能电能表接受信号并进行信号处理,储存信息。

数字化的变电站计量装置具有体积小、重量轻、造价低、结构简单、易于实现控制的优点。

而电能表和互感器的精度、敏感度、使用情况是本文关注的重点,不仅要实现智能控制功能,还应满足高标准的使用性能。

2数字电能计量系统的构成2.1电子式电流、电压互感器电子式电流互感器(ECT)、电子式电压互感器(EPT)采用最新的互感传感原理,可以利用光电子、光通信和数字电子技术,将高压线路中的电流、电压变化通过光纤将数字信号传输出去,从源头上避免了电流互感器和电压互感器的附加误差问题。

2.2电子式计量装置二次连接部分电子式计量装置二次连接部分采用敏感的、可靠性好的电子元件,通过合并器直接与数字化仪表和智能综合测量保护装置及计算机相连,实现了计算机完整采集电流、电压并进行数字化处理的全过程,进而完成对电网电气设备进行在线状态监测、控制和保护。

智能变电站中的数字化电能计量系统

智能变电站中的数字化电能计量系统

B相电压互感器输出二次麦挟
电蠢I I时钟
器完成电参量的计算,如电压,电流,功率 的计算,同时指示当前的功率脉冲。后传
C相电压互感器输出二次交换 中性点电压输出二次变换
送至中央微处理器单元,由中央微处理器 单元完成电参量的累加,同时通过点阵液 晶显示模块显示表计的信息。同时表计可
母线电压输出二次变换
以通过光纤以太网读取数据,完成数据的 抄读,最终实现数据的共享。
采样实现全数字量化后通过光纤线路传输,并且一 次侧的传感器采用了低功率输出的电子式互感器, 它具有测量准确度高,无饱和,动态范围宽,无二次 开路危险等优点,为智能变电站内电能计量提供了 准确的、可靠的数据来源,系统的EMC性能得到了
很大的提升;同时也将智能变电站内电能采集与管 理融人了IEC61850标准体系,为整个智能变电站高 度集成化奠定了基础。
2电子式互感器 电力系统中传统TA、TV存在磁饱和问题,测量 误差较大;而且TA测得的模拟量在传输过程中易受 干扰。随着电力系统容量越来越大,电压等级越来越 高,导致cT体积庞大,绝缘难、造价高、可靠性差等问 题日益突出。电子式互感器克服了这些缺点,它无需
铁心,无饱和问题,电气绝缘性好,抗干扰能力强。此 外,还有体积小、重量轻及安全可靠等一系列优点。
A相电流互感器输出二次麦换(测量)
数字式电能表是指用于智能变电站 电能计量的电能表(以下简称数字输入电
B相电流互感器输出二次麦换(测量)
能表)。数字输入电能表与传统电能表的
C相电流互感器输出二次交换(测量)
最大区别在于该表的采样信号是数字信 号输入,数据信号连接的链路层遵循
A相电流互感器输出二次变换(保护)
关键词:智能变电站;电能计量;数据采集;数字化;电子互感器

关于数字化变电站中电能计量装置的应用分析

关于数字化变电站中电能计量装置的应用分析

关于数字化变电站中电能计量装置的应用分析关于数字化变电站中电能计量装置的应用分析[摘要]随着我国经济的开展,用电规模也在不断扩大,从而电力设备的小型化、可靠化以及智能化提出了更高的要求,在该种背景下,传统的常规互感器由于复杂的结构、庞大的体积、高昂的造价以及存在的铁磁谐振等缺点,使得其明显已经不能适应当前的电力系统开展需要。

基于此,本文主要对当前开展迅速的数字化变电站中计量装置的重要组成局部电子式互感器以及光电式电能表进行了详细的分析,希望能够促进我国数字化变电站建设水平的不断提升。

[关键词]数字化;变电站;电能;计量装置;应用中图分类号:TM45 文献标识码:A 文章编号:1009-914X06-0167-011、引言近些年以来,我国经济在稳步开展,也带来了电力生产以及电力传输系统容量的不断增大,电网运行电压的等级也越来越高,在这种背景下使得建设数字化变电站建设成为未来变电站自动化技术的主要开展趋势。

在数字化变电站的电能计量装置应用中,互感器与电能表是两个重要的组成局部,其中对于互感器来说,传统的电磁式互感器明显已经难以满足电力系统的开展需求,而且缺点明显。

本文中讨论的数字化变电站中应用的电能计量装置主要采用电子式互感器与光电式电能表来实现数字化变电站的电能计量工作,效果明显,值得推广使用。

2、电能计量装置的构成一般情况下,互感器与电能表是计量装置中的重要组成局部,而本文中所分析的数字化变电站中的计量装置那么主要是由光电式电能表与电子式互感器所组成。

电子式互感器是具有模拟量电压或数字量输出,供频率15~100 H z 的电气测量仪器和继电保护装置使用的电流电压互感器。

而光电式电能表主要是指在接收到数字化电流电压信号候,通过运算和处理,以实现计量功能的电能表。

其相关的介绍如下文所示:3 电子式互感器3.1电子式互感器组成当前光电互感器以及其他类型的互感器开展迅速,而国际电工委员会也制定了相应的电子式电压互感器标准IEC60044-7以及电子式电流互感器标注IEC60044-8.按照这个标准,我们可以将所有的光电转换器以及其他使用电子设备的互感器归纳为电子式互感器的范畴之内。

数字化变电站中电能计量装置的应用

数字化变电站中电能计量装置的应用

第36卷2008年10月云 南 电 力 技 术Y UNNAN ELECTR I C POW ER Vol 136No 15Oct 12008 收稿日期:2008-05-08数字化变电站中电能计量装置的应用余恒洁(云南电网公司昆明供电局,云南 昆明 650011)摘要:数字化电能计量装置是数字化变电站中不可或缺的部分,其信息采集、传输、处理、输出过程全部数字化,取代传统的CT 电缆和PT 电缆接线。

文中着重对数字化电能计量装置的组成及其功能、优势分别进行阐述。

关键词:电能计量装置 数字化 电子式互感器 光电式电能表中图分类号:T M 93 文献标识码:B 文章编号:1006-7345(2008)05-0064-031 前言电能表与互感器是计量装置中的重要组成部分,数字化变电站中计量装置主要也是由电子式互感器和光电式电能表组成。

其工作原理是电子式互感器按照一定的比例关系将输电线路上的高电压或大电流变为的标准的数字电信号通过光纤通道传输到光电式电能表进行数据处理并储存。

数字化计量装置解决了传统计量装置中高压互感器普遍存在体积大、重量重、造价高、运输与安装困难、频带窄、易饱和及电能表存在误差等问题。

随着光,数字化计量装置将得到广泛应用。

2 计量装置的组成211 电子式电流电压互感器电子式电流、电压互感器(即ECT 、EPT )采用新型传感原理,利用光电子、光通信及电子技术,以光数字信号输出实现电力系统电流、电压测量的测量,从根本上解决了互感器电流、电压信号传输中产生的附加误差。

电子式互感器的传感头部件包括串行感应分压器、罗氏线圈、采集器等。

电流互感器传感头部件采用Rogow ski 罗氏线圈和小功率铁心线圈进行计量或测量;电压互感器的传感头部件包括电容或电阻分压器。

传感头部件与电力设备的高压部分等电位,传感器变换后的电压和电流模拟量由采集器就地转换成数字信号。

采集器的电源由激光供给,采集器与合并器的数字信号传输及激光电源的能量传输全部由光纤来进行,见图1。

数字化电能计量

数字化电能计量1. 引言数字化电能计量是指利用数字信号处理技术将电能数据转化为数字信号,并通过计算机进行采集、传输和处理的一种电能计量方式。

它采用了先进的计算机技术和通信技术,具有精度高、稳定性好、数据传输便捷等优点,逐渐取代了传统的模拟式电能计量方式,成为现代电能计量的重要发展方向。

2. 数字化电能计量的原理传统的电表是通过机械转动的电能表盘来直接测量电能的,而数字化电能计量则是通过将电流、电压信号转化为数字信号,并通过计算机进行处理来获得电能的测量结果。

其主要原理如下:•电流、电压信号采样:利用采样器将电流、电压信号转化为数字信号,常见的采样频率为每秒采集数百个样本点。

•数字信号处理:采样到的信号通过数字信号处理器进行滤波、去噪、降噪等处理,以提高信号质量和精度。

•电能计算:根据采样到的电流、电压信号,结合电能计算算法,通过计算机进行电能计算和积分操作,得到电能的累积值。

•数据存储与传输:将计算得到的电能数据存储在存储介质中,并可以通过网络进行远程传输和监测。

3. 数字化电能计量的优点数字化电能计量相比传统的模拟式电能计量有以下优点:•精度高:数字化电能计量采用了先进的数字信号处理技术,可以减小测量误差,提高精度。

•稳定性好:数字化电能计量器件采用了先进的微电子技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠的特点。

•数据传输便捷:数字化电能计量器件可以通过网络进行数据传输,实现智能化管理和遥测功能,方便数据的监测和管理。

•数据统计分析:数字化电能计量器件可以将测量数据传输至计算机,进行数据分析、统计和报表生成等操作,为电能系统的管理和优化提供参考依据。

4. 数字化电能计量的应用数字化电能计量已广泛应用于电力系统、工业用电以及楼宇智能化管理等领域。

其应用主要包括以下几个方面:•电力系统计量:数字化电能计量器件可用于电力系统的输电、配电、变电等环节的电能计量,为电力系统的安全运行提供可靠的数据支持。

•工业用电计量:数字化电能计量器件可用于工业生产线、大型机电设备等的电能计量,实现了对电能消耗进行实时监测和管理。

浅析数字化变电站中的电能计量系统

浅析数字化变电站中的电能计量系统作者:刘运兵李哲史卫华来源:《中国科技纵横》2013年第14期【摘要】随着变电站自动化和网络通信技术的飞速发展,IEC61850标准体系的颁布和推行,传统的变电站已逐渐向数字化变电站过渡。

数字化变电站电能计量技术在采集上实现了模拟量向全数字量化后通过光纤线路传输的转变,通过点对点或以太网方式传输到数字式电能表,为数字化变电站内电能计量系统提供了准确可靠的数据来源,构成数字化变电站电能计量系统。

本文详细介绍了数字化变电站电能计量系统,并提出运行维护建议。

【关键词】数字化变电站电子式互感器电能计量【Abstract】 The substation has been gradually transition from traditional to digital substation along with the development of substation automation and network communication technology,the promulgation and implementation of IEC61850 standards system.digital substation of electric power measurement technique about acquisition,after it convertes into digita by the optical fiber transmission lined and through the point to point or Ethernet transmission to digital watt-hour meter.It has provided technical support for accurate and reliable measurement system in digital substation,which can be an important measurement system.This paper introduces the digital substation of electric energy measurement system, and puts forward suggestions for operation and maintenance.【Key words】 digital substation electronic transformer measurement system数字化变电站是按照DL/T860标准分为站控层、间隔层、过程层构建,采用DL/T860数据建模和通信服务协议,过程层采用电子式互感器等具有数字化接口的智能一次设备,以网络通信平台为基础,实现了变电站监测信号、控制命令、保护跳闸命令的数字化采集、传输、处理和数据共享,可实现网络化二次功能、程序化操作、智能化功能等的变电站[1]。

浅析数字化变电站中的电能计量系统

浅析数字化变电站中的电能计量系统摘要:在社会用电量逐年增长的趋势下,变电站的传统运行模式已经难以适应当前工作需求,数字化变电站的建设是电力行业的发展趋势。

电能计量系统作为变电站的主要组成部分,其运行状况与整个电力系统的运行质量密切相关。

在数字化时代,光纤线路传输的方式得到广泛应用,能够保障数据的准确性与可靠性。

相较于传统电能计量系统而言,能够切实保障电力企业的经济效益,同时避免用户的合法权益遭受侵犯。

本文将通过介绍数字化变电站中电能计量系统的构成,分析电子式互感器和数字式电能表的应用方法。

关键词:数字化;变电站;电能计量系统在数字化变电站当中,网络化二次功能得以实现,而且满足了其智能化发展的需求。

以DL/T860标准为依据,间隔层、站控层和过程层是数字化变电站的主要构成部分,DL/T860数据建模与通信服务协议的应用,在极大程度上增强了变电站的运行可靠性。

智能一次设备应用于过程层当中,比如电子式互感器,能够为变电站相关信号与命令的数字化采集与传输提供保障,包括了控制命令、监测信号和保护跳闸命令等等。

模拟量采集方式的改变,是当前数字化变电站电能计量系统的主要特点,电流互感器与电压互感器的功率输出变得更高,而电子式互感器在一次侧传感器中的应用,则有效降低了输出功率。

因此,不仅能够满足变电站的自动化与智能化发展要求,而且能够增强系统的抗干扰能力。

一、数字化变电站的介绍数字化变电站是指变电站内的一次电气设备和二次设备都实现数字化通信,并具有全站统一的数据模型和数据通信平台,在此平台的基础上实现智能装置之间信息共享和互操作,这是变电站实现数字化的基础。

数字化变电站在物理结构上将自动化系统的分为两部分,即智能化的一次设备和网络化的二次设备;并且在逻辑结构上又可分为3个层次,根据IEC关于变电站的结构规范将变电站分为3个层次,即变电站层、间隔层以及过程层。

而且各层次内部及层次之间采用高速网络通信。

而且智能设备具有与其它设备交互参数、状态和控制命令等信息的通信接口。

电力系统中的电能计量技术

电力系统中的电能计量技术电能计量技术是电力系统中非常重要的一种技术,它用于测量和记录电能的消耗,为电力系统的管理和运营提供重要的数据支持。

随着电力系统的不断发展和变革,电能计量技术也在不断演进和改进,以适应新的需求和挑战。

一、电能计量技术的基础原理电能计量技术的基础原理是通过测量电流和电压来确定电能的消耗量。

在交流电力系统中,电能的计量通常采用电能表或智能电能计量装置进行。

电能表是一种机械式的装置,通过电流和电压的测量来显示电能的消耗量。

而智能电能计量装置则通过微电子技术实现对电能的测量和记录。

智能电能计量装置具有更高的精度和可靠性,并且可以实现远程抄表和数据传输等功能。

二、电能计量技术的应用电能计量技术广泛应用于电力系统中的各个环节。

首先,在发电厂和变电站中,电能计量技术用于测量和记录电能的生产和传输量,为电力系统的调度和运维提供实时数据支持。

其次,在配电网中,电能计量技术用于测量用户的用电量,为电力公司的结算和计费提供依据。

第三,在工业生产和商业领域,电能计量技术也用于监测和控制电能的使用情况,以提高能源利用效率和节能减排。

三、电能计量技术的发展趋势随着电力系统的智能化和数字化发展,电能计量技术也呈现出一些新的发展趋势。

首先,智能电能计量装置的应用将逐渐普及,取代传统的电能表。

智能电能计量装置具有更高的精度和可靠性,同时还可以实现远程抄表和数据传输等功能,方便电力公司的管理和运营。

其次,数据采集和处理技术的进一步发展将为电能计量技术带来更大的创新和突破。

随着物联网技术的应用,电能计量技术可以与其他领域的技术进行深度融合,实现更多的应用场景和功能拓展。

最后,电能计量技术也将更加注重能源管理和节能减排方面的需求。

随着对能源可持续发展的要求越来越高,电能计量技术也将朝着节能、环保和可持续发展的方向发展。

四、电能计量技术面临的挑战和解决方案电能计量技术在发展和应用过程中面临一些挑战和问题。

首先,电能的计量精度对于电力系统的管理和运维非常关键。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

浅析数字化变电站中的电能计量系统【摘要】随着变电站自动化和网络通信技术的飞速发展,iec61850标准体系的颁布和推行,传统的变电站已逐渐向数字化变电站过渡。

数字化变电站电能计量技术在采集上实现了模拟量向全数字量化后通过光纤线路传输的转变,通过点对点或以太网方式传输到数字式电能表,为数字化变电站内电能计量系统提供了准确可靠的数据来源,构成数字化变电站电能计量系统。

本文详细介绍了数字化变电站电能计量系统,并提出运行维护建议。

【关键词】数字化变电站电子式互感器电能计量【abstract】 the substation has been gradually transition from traditional to digital substation along with the development of substation automation and network communication technology,the promulgation and implementation of iec61850 standards system.digital substation of electric power measurement technique about acquisition,after it convertes into digita by the optical fiber transmission lined and through the point to point or ethernet transmission to digital watt-hour meter.it has provided technical support for accurate and reliable measurement system in digital substation,which can be an important measurement system.this paper introduces the digital substation of electric energy measurement system,and puts forward suggestions for operation and maintenance. 【key words】 digital substation electronic transformer measurement system数字化变电站是按照dl/t860标准分为站控层、间隔层、过程层构建,采用dl/t860数据建模和通信服务协议,过程层采用电子式互感器等具有数字化接口的智能一次设备,以网络通信平台为基础,实现了变电站监测信号、控制命令、保护跳闸命令的数字化采集、传输、处理和数据共享,可实现网络化二次功能、程序化操作、智能化功能等的变电站[1]。

电能计量系统作为数字化变电站的重要组成部分,在模拟量采集方式上发生了巨大变化,相比于传统变电站内的电能表,其表计的采样传感器一般采用高功率输出的电流互感器和电压互感器,而数字化变电站内模拟量采样实现全数字量化后通过光纤线路传输,且一次侧的传感器采用了低功率输出的电子式互感器,它具有频率响应宽、无饱和现象、抗电磁干扰性能佳、准确度高、无二次开路或短路危险、便于向数字化、微机化发展等优点,为数字化变电站内电能计量系统提供了准确可靠的数据来源,系统的电磁兼容性能得到了很大的提升;同时也将数字化变电站内电能采集与管理融入了iec61850标准体系,为整个数字化变电站高度集成化奠定了基础。

1 数字化变电站电能计量系统组成数字化变电站的电能计量系统主要由数字化电能表、电子式电流电压互感器、合并单元、全站的采样同步时钟gps 同步信号以及二次连接部分组成。

电子式互感器采集到的数据汇总到合并单元,合并单元经点对点或以太网方式发送采集数据至位于间隔层的数字式电能表,实现了计量设备的输入信号由电缆从传统电流、电压互感器输入的模拟信号到通信电缆或光纤输入的数字信号的转变。

数字化变电站计量系统组成方框图如图1所示。

2 电子式互感器电子式互感器指输出为小电压模拟信号或数字信号的电流、电压互感器。

由于模拟输出的电子式互感器仍存在传统互感器的一些固有缺点,现在发展的高电压等级用电子式互感器一般都用光纤输出数字信号。

电子式电流、电压互感器无铁心、绝缘结构简单可靠,体积小、质量小、线性度好、无饱和现象,输出信号可直接输入微机化计量及保护设备接口。

由于信号输出采用比电缆廉价的光缆,从而降低了综合成本,大幅度提高系统内保护装置及计量装置的动作可靠性及精度,对保证电网安全及有效提高计量回路的整体精度有重大的现实意义。

电子式互感器通常由采集模块和合并单元(mu)两部分构成,可实现高电压大电流的传变,并以数字信号的形式通过光纤提供给保护、计量等装置;合并单元(mu)还具有模拟量输入接口,把来自传统互感器的模拟量信号转换成数字信号,以数字方式输出数据,简化了保护、计量等功能装置的接线。

图2为电子式互感器的原理示意图。

2.1 采集模块及合并单元(mu)采集模块又称采集器,安装在一次侧,用于采集、调理一次侧电压电流并转换为数字信号。

采集器的电源由激光供给,采集器与合并单元(mu)间的数字信号传输及激光电源的能量传输全部通过光纤来进行,另外许多产品也可以通过获取一次高压系统的能量作为采集器电源,从而延长激光电源的寿命。

合并单元(mu)安装在二次侧,它可以接收并处理来自多个采集器的数字信号,有的产品还可以接收并处理电磁式互感器提供的电压、电流模拟量,对这些信号进行汇集处理后,输出到保护、计量等装置。

另外,合并单元(mu)还能提供同步信号输入通道,接收变电站同步信号以同步连接的各采集器。

2.2 电子式互感器与传统互感器误差比较(如图3图4)图3是传统式互感器的计量系统示意图。

假设电流互感器、电压互感器的误差均为0.2级,二次输出信号采用电缆传输,在传输过程中不可避免受到电磁干扰,将会带来0.1级的电缆传输误差。

进入电能表后,电能表自带的小ct、小pt以及后续的a/d采样环节将会引入0.2级的电能表误差,因此,整个系统误差将达到0.7级。

图4为电子式互感器的计量系统示意图。

假设电流互感器、电压互感器的误差均为0.2级,其输出的信号为光纤数字编码信号,在传输过程中不会受到电磁干扰,不会引入传输误差,全数字式电能表只需要对接收到的数字信号进行处理,不会带来任何误差,因此整个系统误差为0.4级。

通过上述两种计量系统误差比较可知,采用电子式互感器后,传感器输出的模拟信号就地转变为数字信号并通过光纤送给合并单元(mu)。

合并单元(mu)经过预处理后,按照iec61850标准规定的规约将数据送给电能表。

整个传输过程都是采用光纤数字编码信号,不存在传统电能表的二次变换环节,而且传输过程不会受到电磁干扰,提高了整体计量精度。

2.3 电子式互感器检定电子式互感器的检定采用校验传统式互感器所采用的标准比较法,通过标准互感器的输出和电子式互感器的输出相比较,得到电子式互感器的误差。

由于标准互感器是传统电磁式互感器,其二次输出信号是模拟信号,而电子式互感器输出信号是数字信号,数字信号与模拟信号不能直接比较,需要采取将标准互感器输出的模拟信号转换为数字信号进行比较的方法。

(如图5图6)2.3.1 电子式电流互感器的检定将升流器、电子式电流互感器和标准电流互感器的一次端子接成闭环。

被检电子式电流互感器的合并单元的数字输出信号通过光纤接到电子式互感器校验仪,标准电流互感器的模拟二次电流输出也接到电子式互感器校验仪。

电子式电流互感器误差检定接线图如图5所示。

2.3.2 电子式电压互感器的检定将升压器、电子式电压互感器和标准电压互感器的高压端并接,并将低压端和外壳接地。

被检电子式电压互感器的合并单元的数字输出信号通过光纤接到电子式互感器校验仪,标准电压互感器的模拟二次电压输出也接到电子式互感器校验仪。

电子式电压互感器误差检定接线图如图6所示。

3 数字式电能表数字式电能表是指用于数字化变电站电能计量的电能表。

数字式电能表与传统电能表的最大区别在于该表的采样信号是数字信号输入,与传统电能表相比,数字式电能表具有数字化变电站计量系统误差优于传统变电站、高可靠性、高稳定性等优点。

按照贵州电网数字化变电站技术标准要求[1],数字式电能表主要技术参数为:(1)准确度等级:满足有功0.2s级(无功1.0)和0.5s级(无功2.0)。

(2)电能表的电量输入采用数字输入接口模式。

电能表和合并单元间的通信协议遵循dl/t860.92,数字输入接口在物理和链路层上采用高速光纤以太网,采样速率接收能力应不低于4000点/s,采样光纤类型为多模,光纤接口类型为 iec874-10标准的sc或st 接口。

数据传输格式严格遵循 dl/t860.92标准。

(3)测量制式:三相三线,三相四线装置。

(4)通信接口:数字化电能表需提供至少1个以太网口、2组独立的485通信串口和1路远红外通讯接口。

以太网口可与站控层进行mms通信,支持标准的dl/t860.92通讯协议。

2组独立的485通信串口和1路远红外通讯接口满足和电能计量系统采集终端装置的通讯功能及本地通讯功能,支持dl/t645—2007多功能电能表通信规约。

串行码输出应有可靠的防干扰措施。

4 运行维护建议随着智能电网技术的不断深入,特别是电子式互感器的广泛运用,数字化变电站的数量越来越多,目前贵州电网多家供电局均建有数字化变电站。

与传统变电站计量系统相比,数字化变电站电能计量系统有着准确可靠的数据来源,系统准确性、稳定性及兼容性大大提高。

但与传统计量系统相比,也存在以下几个问题:(1)电子式互感器的可靠性,虽然较传统互感器有较多的优点,但传统的互感器在系统中已经运行了很多年,证明其具有较高的可靠性,相反电子式互感器在电力系统中的时间较短,仍需时间检验。

(2)用于贸易结算的计量装置必须接受强制检定,目前国家还没有电子式互感器、数字式电能表相关检定规程。

(3)贵州电网内数字化变电站电子式互感器检定均由试验院完成,各供电局计量人员对数字化变电站计量系统缺乏认识,造成后期运行维护困难。

针对以上问题,提出以下几点建议:(1)随着电子互感器及其测试方法的应用,有必要制定科学、合理的“电子式互感器测试规范”,对该项工作提供依据并进行规范,使电子式互感器更快、更好、更安全地应用于电力系统当中。

(2)健全电子式互感器管理制度,明确各专业管理职责和范围,避免人为干预电子式互感器误差,保证计量装置的公平性。

相关文档
最新文档