变电系统变电站自动化技术 刘宇琛
一种燃料电池系统及燃料电池系统低温启动方法[发明专利]
![一种燃料电池系统及燃料电池系统低温启动方法[发明专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/d1d2dba7bdeb19e8b8f67c1cfad6195f312be877.png)
专利名称:一种燃料电池系统及燃料电池系统低温启动方法专利类型:发明专利
发明人:李玉鹏,周智明,余阳阳,曹卓涛,刘宇琛
申请号:CN202011382519.2
申请日:20201130
公开号:CN114583211A
公开日:
20220603
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明属于燃料电池技术领域,具体涉及一种燃料电池系统及燃料电池系统低温启动方法。
该方法首先检测燃料电池温度T,在燃料电池温度T低于低温自启动最低温度T1时,控制提高燃料电池温度并提高至低温自启动最低温度T1,提高的手段包括空压机以最大压缩比工作以及加热装置工作;然后启动燃料电池系统,使燃料电池电流维持在设定小电流范围内工作;当单片电压升高至设定小电压范围内时,控制降低空气压缩机的压缩比,并调节旁通阀的开度,使单片平均电压保持在设定小电压范围内,直至燃料电池温度提高至低温启动完成温度T2。
本发明实现燃料电池快速低温启动的同时保证了燃料电池电堆的一致性,减少燃料电池电堆的损坏,保证了燃料电池的寿命。
申请人:郑州宇通客车股份有限公司
地址:450061 河南省郑州市管城回族区十八里河宇通路1号
国籍:CN
代理机构:郑州睿信知识产权代理有限公司
代理人:史萌杨
更多信息请下载全文后查看。
综合自动化技术在变电站的应用及存在问题的分析

收稿日期:20060307作者简介:董海山(1971-),男,工程师,主要从事变电站继电保护工作。
综合自动化技术在变电站的应用及存在问题的分析Application of Integrated Automation Technique inTransformation Substation and the Problems Analysis董海山,布文哲(石家庄供电公司,河北 石家庄 050051)摘要:介绍了综合自动化技术在变电站的应用,并针对应用中遇到的一些问题进行了分析,并提出了建议。
关键词:变电站;综合自动化;应用Abstract :This article introduces the utility of integrated auto 2mation technique in transformation substation ,and analyzes some questions occurred in the application.K eywords :transformation substation ;integrated automation ;application中图分类号:TM63;TM76文献标识码:A文章编号:10019898(2006)030012021 概述近几年,变电站综合自动化技术在变电站得到了广泛的应用。
根据国家电网公司要求,在未来的几年内,全部220kV 和110kV 变电站将实现无人值班。
综合自动化系统的应用为推广无人值班提供了手段。
综合自动化系统在石家庄供电公司在应用始于1996年。
在留村110kV 变电站的改造中,二次系统采用了综合自动化的设计,但那时综合自动化技术在变电站的应用还不是十分成熟,在该局内又是第一次应用,因此采用了比较保守的设计:保留了控制屏和远动R TU ,将主变压器、35kV 线路、10kV 线路二次部分接入了监控网,110kV 线路二次部分则按常规的方式,将遥测、遥信、遥控接入远动R TU ;通信网络采用的是四方公司的Lonworks 现场总线结构,共有20多个接点。
基于组态王的变电站综合自动化监控系统设计

分析、 逻辑判断和对历史数据及分析结果进行存储, 并且为用户提 供良好的人机接口。操作人员可以通过服务器电脑对系统运行情 况进行监视, 对运行参数进行整定, 实现远距离监控功能。工控机 采用研华公司生产的 IPC-610H 工控机。此工控机专门为工业恶 劣环境下工作而设计, 能够很好地满足本系统的设计要求。 2.4 电源模块 电源采用西南自动化研究所的 WBWY-S1 微型稳压直流电 用于整个综合自动化系统的直流电源 源, 提供+24 V 的直流电, 供电, 保证整个系统的可靠性。
断路器动作次数、断路器切除故障时截断容量和跳闸操作次数 的累计数、 输电线路的有功功率和无功功率 、 变压器的有功功率 母线电压定时记录的最大值和最小值 、 控制操作及 和无功功率、 修改整定值的记录。
4 结语
本设计采用组态王软件制作变电站综合自动化系统的监控 系统, 并对监控系统的硬件设备进行了选型, 设计出了一种智能 化程度高 、 技术先进 、 可靠性高的变电站综合自动化监控系统 。 该系统可以实现远程监视与控制,并且在无人值班时具有一定 的自动运行能力,对提高电力系统稳定运行和输送电能质量具 有积极的作用。 参考文献 [1] 张亚妮. 浅谈变电站综合自动化 [J] . 科技创新导报, 2010 (4 ) : 103. [2] 张建, 薛兴强, 张羽歆 . 变电站综合自动化系统 [J] . 煤炭技 术, 2010, 29 (9 ) : 42-43. 203
科技情报开发与经济 文章编号: 1005-6033 (2011 ) 10-0204-04
SCI-TECH INFORMATION DEVELOPMENT & ECONOMY
20 11 年
第 21 卷
第 10 期
收稿日期: 2011-02-23
PLC在变电站变压器自动化中的实现(毕业设计 图纸)

毕业设计(论文)院系:XX学院姓名:专业:机械设计学号:4200209320XXX指导教师:XX老师XX大学X学院2016年9月毕业设计(论文)任务书(应由学生本人按指导教师下达的任务认真誊写)姓名专业机械设计指导教师 XXX学号 4200209320194 入学时间 2014.09 网站(院系)机械学院一、课题名称二、课题内容三、课题任务要求四、同组设计者五、主要参考文献1 陈绍龙,刘怀平.从选粉浓度解读高效转子选粉机技术:[文献],盐城:科行建材环保公司,20042 许林发.建筑材料机械设计(一).武汉:武汉工业大学出版社,19903 潘孝良.硅酸盐工业机械过程及设备.武汉:武汉工业大学出版社,19934 叶达森.粉碎与制成.北京:中国建筑工业出版社,19925 .6789 刘景洲.水泥机械设备安装、修理及典型实例分析.10 刘铁忠.TLS系列组合式选粉机的开发.水泥技术,1999(1):1916 数字化手册编委会.机械设计手册(软件版)R2.0.17 .浙江:浙江大学出版社,200218 武汉建筑材料工业学院等学校.建筑材料机械及设备.北京:中国建筑工业出版社,198019 徐锦康.机械设计.第2版.北京:机械工业出版社,200220 吴一善主编.粉碎学概论.武汉:武汉工业大学出版社,199321 沈世德.机械原理.北京:机械工业出版社,2002指导教师签字教研室主任签字年月日(此任务书装订时放在毕业设计报告第一页)中国石油大学(华东)现代远程教育毕业设计(论文)题目:PLC在变电站变压器自动化中的实现学习中心:年级专业:学生姓名:学号:指导教师:职称:导师单位:论文完成时间:年月日中国石油大学(华东)现代远程教育毕业设计(论文)任务书发给学员:邓绍波1.设计(论文)题目:PLC在变电站变压器自动化中的实现2.学生完成设计(论文)期限:年月日至年月日3.设计(论文)课题要求:论文要符合专业要求,阐述明白,深入主题述写,逻辑性思维要强,结合实际。
智能变电站自动化系统现场调试常见问题及建议

智能变电站自动化系统现场调试常见问题及建议发表时间:2015-09-21T11:53:36.060Z 来源:《电力设备》第02期供稿作者:刘京辉[导读] 国网浙江省电力公司检修分公司兰亭运维站浙江杭州对于装置精度的验收调试,应在厂家联调阶段完成,便于及时发现问题和提高现场调试效率。
刘京辉(国网浙江省电力公司检修分公司兰亭运维站浙江杭州 311232)摘要:介绍了智能变电站自动化系统现场调试重点项目,结合工作实际情况,对调试过程容易出现的问题进行了分析,并提出了建议。
关键词:智能变电站;自动化系统;调试;建议1采样异常问题1.1装置精度不够在对某智能变电站调试主变差动保护时,利用模拟量微机测试仪输出额定电流、电压至高低压侧合并单元,发现保护差流明显偏大,分析发现高低压侧存在70角差,改用数字测试仪试验后差流正常,确定为高低压侧两合并单元采样异常引起的差流。
后经合并单元厂家程序调校,提高装置精度后再次试验误差达到允许范围。
建议:对于装置精度的验收调试,应在厂家联调阶段完成,便于及时发现问题和提高现场调试效率。
1.2直采网采模式混淆IEC61850-9-2(网采)采样值传输标准是在数据源端(合并单元)对时进行同步采样,依赖于全站统一对时系统以满足间隔层各系统应用。
在对某智能变电站调试合并单元直采/网采模式时,首先停用GPS装置,合并单元报时钟丢失告警,然后使用模拟量微机测试仪持续输出电压至主变低压侧电压合并单元(高压侧合并单元经光纤与低压侧合并单元连接),现场检查合并单元报装置采样异常,保护测控装置采样同样出现电压不规律衰减的浮动问题。
启用GPS装置,观察合并单元和保护测控装置发现恢复正常。
重复该试验,确证电压量采集采用网采模式,不符合设计要求。
建议:采用直采模式的智能变电站现场调试时,必须进行直采/网采试验,确保符合设计要求。
2 保护通道联调问题在对某变电站智能化改造线路保护通道割接调试时,通道调试正常,而在线路投运后出现了通道告警,保护被闭锁。
变电站综合自动化系统

二.变电站综合自动化系统的基本要求
变电站综合自动化的“综合”主要包括两个方面:
01
纵向功能:
在变电站层这一级,提供信息,优化、综合处理分析信
03
息和增加的新功能,增强变电站内部、各控制中心间的
协调能力。
横向综合:
02
利用计算机手段将不同厂家的设备连在一起,替代升级
老设备的功能。
综合自动化系 统的主要功能 和组成
变电站自动化的体系结构 变电站综合自动化系统的硬件结构 关于变电站综合自动化功能单元的组屏
第三节 变电站 综合自动化的 功能和信息量
一 变电站综合自动化的信息量
• 模拟量
•
采集的模拟量
•
模拟量输入回路
•
模拟量输出回路
• 开关量(状态量)
•
采集的开关量
•
开关量输入回路
•
开关量输出回路
• 脉冲量
• 数字量
0 4 影响CPU和数字电路
干扰的防范措 施
1
软件的抗干扰措 施
2
硬件抗干扰措施
3
对电源系统才去 的抗干扰措施
4
二次回路上的 抗干扰措施
5
其他抗干扰措 施
第二节 变电站综合自动化系 统的日常维护与系统安装
变电站综合自动化系统内的 部件尽量采用可靠性的新型 设备,但由于设备的内部和 外部因素等,不可避免的会 出现故障,因此,为了设备 能稳定正常的运行,必须合 理、科学的做好日常维护与 检修工作
变电站综合自 动化系统的基 本功能
•二 变电站综合自动化系统的基本功能
•1.、数据采集功能
•2、继电保护功能
•3、时间顺序记录功能
soe
浅谈电力工程中电气自动化技术 刘更生

浅谈电力工程中电气自动化技术刘更生摘要:当今时代的科学技术水平不断提高,基于电力系统的广泛应用,其相关技术也需要提高水平。
为了适应时代发展的需要,电气自动化技术作为电力系统的一项先进技术,也需要不断的完善。
只有这样,电力系统的使用才会更加方便。
关键词:电力工程;电气自动化;技术1 电气自动化技术在电力工程中占有重要地位1.1 全面提高技术应用能力电气自动化技术是我国生产行业不可缺少的技术。
常规的自动化技术解放了劳动力,整个过程由智能机器完成。
只需要少量的检查员来监视和维护机器的运行。
电气自动化技术的发展有一个历史过程,它的技术水平也在不断转换的过程中,当前电气自动化技术已经成为一种常用的支持技术生产,企业的发展和人们的生活是离不开电气自动化技术的应用。
可以说,电气自动化技术从根本上提升了我们的技术应用能力。
1.2 提高电力系统运行的安全性在电力工程建设、参考电气自动化技术可以保证系统的安全稳定运行,通过电脑和其他智能设备的机器上运行状态实时监控,可以随时了解机器的运行状态,一旦出现问题也可以第一次派遣技术人员到现场进行维修和维护。
通过改进技术,可以减少技术人员的工作量,减少事故的发生,保证电力系统运行的安全。
1.3 确保电气系统的稳定运行电气自动化技术是一种智能技术,可以在短时间内处理大量的数据,保证数据处理的准确性,数据分类,便于查找和管理。
通过对系统中存储的数据进行分析研究,可以发现电力工程中存在的安全隐患,找出可能存在的故障环节,从而避免事故的发生,保证电力系统的稳定。
2 电力电气自动化技术主要类型电力工程的大部分环节都涉及电力自动化技术,包括发电控制自动化技术、电力调度自动化技术、变电站自动化技术和配电自动化技术。
以下是对这些电力自动化技术的简要分析。
2.1 发电控制自动化技术发电控制自动化技术在我国水电厂和火电厂中有着广泛的应用。
在火力发电中,需要特殊的设备来控制发电过程。
数据控制存在时效性要求,需要设备对发电过程中实际输出电能指标进行实时动态控制。
变电站综合自动化系统研究

变电站综合自动化系统优化设计刘欣宇(开滦荆各庄矿业公司河北唐山063026)摘要随着计算机技术和网络技术的发展,变电站综合自动化技术也得到高速发展。
变电站综合自动化技术实际上是利用计算机技术、现代通信技术,对变电站内的二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障滤波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。
它的出现为变电站的小型化、智能化、扩大设备的监控范围、提高变电站安全可靠、优质和经济运行提供了现代化的手段和基础保证。
它的运用取代了运行工作中的各种人工作业,从而提高了变电站的运行管理水平。
【关键词】自动化优化设计智能化第一章、绪论变电站综合自动化技术实际上是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术,对变电站内的二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障滤波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。
通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。
变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。
1.1发展变电站综合自动化的必要性及意义变电站作为整个电网中的一个节点,担负着电能传输、分配的监测、控制和管理的任务。
变电站的继电保护、监控自动化系统是保证上述任务完成的基础,变电站自动化是电网自动系统的一个重要组成部分。
另外,随着电网规模不断扩大,新增大量的发电厂和变电站,使得电网结构日趋复杂,这样就要求各级电网调度值班人员掌握、管理、控制的信息量也大量增长,电网故障处理和恢复却要求更为迅速和准确,发展变电站综合自动化已经是大事所趋,作为变电站自动化系统,它应确保实现以下要求;(1)实时检测电网故障,尽快隔离故障部分。
(2)采集变电站运行实时信息,对变电站运行进行监视、计量和控制。
- 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、"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、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)。
变电系统变电站自动化技术刘宇琛
发表时间:2018-06-01T10:18:40.640Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:刘宇琛
[导读] 摘要:在现代化的供电系统中,变电所管理的网络化、数字化和自动化是电力发展要求的必然趋势,变电所的无人值守、综合管理和安全管理是供电系统现代化的必由之路。
(内蒙古电力(集团)有限责任公司薛家湾供电局内蒙古鄂尔多斯 010300)
摘要:在现代化的供电系统中,变电所管理的网络化、数字化和自动化是电力发展要求的必然趋势,变电所的无人值守、综合管理和安全管理是供电系统现代化的必由之路。
因此,更好的找到一种变电站自动化的科学方法,并且建立相应的自动跟踪系统和设计方案,才能提高变电站自动化水平。
关键词:变电;自动化;运行
1 变电自动化系统
1.1 集中式结构。
集中式结构是将设备按其功能归类划分,形成若干个独立系统,各系统分别采用集中装置来完成自身的功能。
集中式结构一般由1个或2个CPU实现对整个变电系统的保护、监视、测量、远动的集中控制。
集中式控制系统的优点是构成较简单、主机控制系统集中、便于分配调度各种实时任务、响应速度快、节省投资;缺点是主机系统负荷繁重、主机单CPU可靠性不高。
1.2 分散式结构。
这种结构方式一般是按一次回路进行设计。
首先将设备按一次安装单位划分成若干单元,将控制单元、微机保护单元、数据采集单元安装在户外高压断路器附近或户内开关柜内。
然后将各分布单元用网络电缆互联,构成一个完整的分散式综合自动化系统。
其优点:各个功能单元上既有通信联系,又能相对独立,便于系统扩展,便于维护管理,当某一环节发生故障时,不至于相互影响。
1.3 集中与分散结合式结构。
这种结构方式介于集中式与分散式两种结构之间,形式较多。
目前国内应用较多的是分散式结构集中式组屏。
这种结构方式具有分散式结构的全部优点,由于采用了集中式组屏,有利于系统的设计、安装与维护管理。
2 变电站自动化系统功能分析
2.1 微机保护
通常所说的微机保护是指对站内所有的电器设备进行保护,包括:线路保护、变压器保护、母线保护、电容器保护及低频减载等安全自动装置。
各类保护实现故障记录、存储多套定值并与监控系统通信。
2.2 数据采集及处理功能
1)模拟量采集和脉冲量。
常规变电站采集的典型模拟量包括:各段母线电压,线路电压,电流和功率值,馈线电流,电压和有功、无功功率值,频率,相位等。
脉冲量主要是脉冲电度表的输出脉冲,也采用光电隔离方式与系统连接,内部用计数器统计脉冲个数,实现电能测量。
2)状态量采集。
状态量包括:断路器状态,隔离开关状态,变压器分接头信号及变电站一次设备告警信号、预告信号等。
目前,这些信号大部分采用光电隔离方式输入系统,也可通过通信方式获得。
3)事件记录和故障录波测距。
事件记录应包含保护动作序列记录,开关跳合记录。
变电站故障录波可根据需要采用两种方式实现:①集中式配置专用故障录波器,并能与监控系统通信;②分散型,即由微机保护装置兼作记录及测距计算,再将数字化的波形及测距结果送监控系统,由监控系统存储和分析。
3 变电自动化系统安全控制和稳定性分析
处于安全状态的电力系统受到某些扰动时,可能转入警戒状态。
通过一些必要的控制,如调整发电机电压或出力、切换线路等,使系统转为安全状态,这种控制称为预防控制(Preventivecontrol),也称为正常状态下的安全控制或静态安全控制。
这种控制一般由电力系统调度部门的能量管理系统(EMS)进行实施。
处于正常状态的电力系统受到较严重的扰动,可能转为紧急状态。
紧急状态可能出现以下两类危机。
3.1 稳定性危机(Stabilitycrisis):电力系统暂态过程积蓄的能量可能破坏其运行稳定性,即不能再回到初始状态或停留在一个允许的新状态。
这一过程历时很短,如几秒钟。
3.2 持久性危机(Viabilitycrisis):局部或整个系统发电、送电和负荷不平衡,导致系统运行参数大幅度偏离正常值,可能破坏对用户的持续供电。
这一过程历时较长,如几秒钟至几分钟。
电力系统在紧急状态下为了维持稳定运行和持续供电,必须采取必要的控制措施。
这种控制称为紧急控制(Emergencycontrol)或预测控制(Predictivecontrol),也称为紧急状态下的安全控制或动态安全控制。
对稳定性危机的紧急控制称为稳定性控制(Stabilitycon-trol)。
通过稳定性控制可能使系统恢复正常状态,也可能使系统暂时稳定于另一种状态,即恢复状态。
针对持久性危机的紧急控制,通常称为校正控制(Correctivecontrol)。
如控制电压和无功功率、切机或限制发电机出力、限制负荷和系统解列等,以便使系统恢复到正常状态或转为恢复状态,保持对用户的持续供电。
恢复状态下系统的完整性一般会受到破坏,如某些发电机或负荷被切除,系统某些部分被解列等,而且安全储备通常也是不足的。
因而需要进行恢复控制(Restorativecontrol)。
恢复控制包括起动备用设备,增加发电机组的功率,重新投入被切机组、负荷和线路等。
电力系统的预防控制、紧急控制和恢复控制总称电力系统安全控制(Securitycontrol)。
安全控制是维持电力系统安全运行所不可缺少的部分。
随着电力系统的发展扩大,对安全控制提出越来越高的要求,安全控制成为电力系统运行和控制的一个极其重要的课题。
4 变电自动化运行技术发展
4.1 从集中控制、功能分散型向分散(层)网络型发展。
传统的保护、远动及所级SCADA系统是按功能分散考虑的,发展趋势是从一个功能模块管理多个电气设备和间隔单元,向一个模块管理一个电气单元或间隔单元,实现地理位置高度分散的方向发展。
4.2 从传统控制向综合智能方向发展。
首先由计算机控制取代传统控制,主要表现在采用了光纤通信,减少了电缆使用量;计算机CRT显示或大屏幕显示可以取代传统的模拟屏;减少了控制室面积,并且显示系统可扩;可维护性大大增强:调度集控中心的运行人员可以获取更多的结构、更合理的实时信息;提高了调度集控中心对电网调度管理控制的性能;操作更方便、更可靠。
将控制、保护系统与一次设备就近安装在一起,向着智能型装置发展。
4.3 从室内型向户外型演、变从单纯的屏幕数据监视到多媒体监视。
计算机控制、信息处理及通信技术的发展,将使计算机监控从静、动态实时数据向声、像辅助监控等多方位发展,以适应电力系统的需要,特别是电力市场的需要。
其中利用工业电视提供的视觉信息、应用计算机图像识别技术,将有可能迅速地辨别图像或将多个相关图像进行综合判断,及时发出处理指令,进一步扩大与提高电力系
统的功能和水平。
参考文献:
[1] 卢杰;无人值守变电站运行管理工作浅析[J].科技风.2011(04)
[2] 李玉霞;略谈无人值守变电站的运行管理[J].才智.2012(21)
[3] 王芳.;无人值守变电站可视化安全监控系统的设计[D].山东大学.2011。