变电站综合自动化系统的综述
浅析变电站综合自动化系统

浅析变电站综合自动化系统一、引言变电站是电力系统中的重要组成部份,用于将高压电能转换为适合输送和分配的低压电能。
为了提高变电站的运行效率和安全性,综合自动化系统被广泛应用于变电站的监控、控制和保护。
本文将对变电站综合自动化系统进行浅析,包括系统概述、功能模块和应用案例。
二、系统概述变电站综合自动化系统是一种集成为了监控、控制和保护功能的电力自动化系统。
它通过采集和处理变电站各个设备的实时数据,实现对变电站运行状态的监测和控制。
系统由硬件设备和软件系统组成,硬件设备包括传感器、PLC(可编程逻辑控制器)、RTU(遥测终端单元)等,软件系统包括监控系统、控制系统和保护系统等。
三、功能模块1. 监控系统监控系统是变电站综合自动化系统的核心模块,用于实时监测变电站的运行状态。
它通过与各个设备连接,采集设备的实时数据,并将数据显示在操作界面上。
监控系统可以监测变电站的电压、电流、温度等参数,并对异常情况进行报警和记录。
同时,监控系统还可以生成历史数据和趋势曲线,以便用户进行数据分析和故障诊断。
2. 控制系统控制系统用于实现对变电站设备的远程控制。
通过控制系统,操作人员可以对变电站的开关、刀闸、断路器等设备进行控制。
控制系统可以实现手动控制和自动控制两种模式,手动控制模式下,操作人员可以通过操作界面进行设备控制;自动控制模式下,系统根据预设的逻辑条件自动执行控制操作。
3. 保护系统保护系统是变电站综合自动化系统的重要组成部份,用于对变电站设备进行保护。
保护系统通过监测设备的运行状态,及时发现设备的故障,并采取相应的保护措施。
保护系统可以对变电站的电压、电流、频率等参数进行监测,并根据预设的保护逻辑进行判断和操作。
当设备发生故障时,保护系统可以及时切除故障设备,并发出警报信号。
四、应用案例1. 某变电站综合自动化系统的应用案例该变电站综合自动化系统采用了先进的硬件设备和软件系统,实现了对变电站的全面监控和控制。
变电站自动化发展综述

变电站自动化系统设计主流: 分层分布式,按对象按间隔设计
间隔层功能的实现,特别是继电保护及安全自动装置的功能的实现不能依赖于变电站层(包括网络)
01
远方主站监控功能的实现应不依赖于变电站层设备 ,直采直送,直接遥控
02
当地控制优先于远方控制
03
变电站层功能的实现依赖于网络和间隔层的完好性
04
变电站自动化系统各层之间关系:
欢迎莅临指导
国电南瑞科技股份有限公司
变电站自动化的发展综述
第一章
变电站自动化技术现状
变电站自动化系统的发展过程
变电站自动化技术发展趋势
变电站自动化系统关键技术
目录
貳
壹
叁
肆
一.变电站自动化系统的发展过程:
2.变电站计算机监控系统 Computer-based Substation Control System
防误闭锁技术
分散式同期合闸技术
时钟同步技术
分散式故障录波技术
分散式小电流接地选线技术
网络技术
变电站自动化系统关键技术
分散式母线保护技术
分散式低周减载技术
电压无功控制技术 保护信息管理技术
网络层完成
采用的现场总线有:Lonworks、Canbus、WorldFIP、Profibus等,速率为1~12M
•能适应未来技术的发展,如IEC61850
02
03
04
05
结构特点:
壹
我国变电站自动化技术应用情况
肆
变电站自动化技术现状
叁
•主要生产厂家: 国外—ABB、SIEMENS、GE 等 国内—南瑞集团、北京四方、许继电气、 国电南自等
贰
浅析变电站综合自动化系统

浅析变电站综合自动化系统引言概述:变电站作为电力系统的重要组成部分,起着电能传输、配电和保护的关键作用。
为了提高变电站运行的安全性、可靠性和效率,变电站综合自动化系统应运而生。
本文将从五个方面对变电站综合自动化系统进行浅析,包括系统概述、监控与控制、保护与安全、通信与网络、智能化应用。
一、系统概述:1.1 系统原理:变电站综合自动化系统是基于计算机技术和通信技术的集成系统,通过对变电站的监测、控制、保护和通信等功能进行综合管理。
1.2 系统组成:变电站综合自动化系统主要由监控与控制子系统、保护与安全子系统、通信与网络子系统和智能化应用子系统组成。
1.3 系统特点:变电站综合自动化系统具有实时性强、可靠性高、功能全面、扩展性好等特点,能够提高变电站运行的自动化水平和管理效率。
二、监控与控制:2.1 监测功能:变电站综合自动化系统通过传感器、仪表等设备对变电站的电气参数、设备状态等进行实时监测,实现对变电站运行情况的全面掌握。
2.2 控制功能:变电站综合自动化系统可以对变电站的开关设备、变压器等进行自动控制,实现对电力系统的调度和控制,提高运行的灵活性和效率。
2.3 远程操作:变电站综合自动化系统支持远程操作功能,运维人员可以通过远程终端对变电站进行监控和控制,减少对现场操作人员的依赖,提高操作的安全性和便捷性。
三、保护与安全:3.1 故障检测:变电站综合自动化系统通过对电气设备的监测和分析,能够及时检测到变电站的故障情况,并采取相应的保护措施,防止故障扩大和事故发生。
3.2 安全管理:变电站综合自动化系统可以对变电站的安全参数进行实时监测和分析,如温度、湿度等,及时发出警报并采取措施,确保变电站的安全运行。
3.3 防护功能:变电站综合自动化系统具备防护功能,可以对变电站进行防火、防雷、防盗等措施,保障变电站设备的安全和稳定运行。
四、通信与网络:4.1 通信技术:变电站综合自动化系统采用现代通信技术,如以太网、无线通信等,实现变电站内部各个子系统之间的信息交互和数据传输。
变电站综合自动化系统概述

变电站综合自动化系统的典型硬件结构
变电站综合自动化系统的典型硬件结构说明1
• 微处理器(中央处理器)CPU是指挥中枢,计算机 程序的运行依赖于CPU来实现;
• ②电气型防误系统:是建立在二次操作回路上的 防误功能,一般通过断路器和隔离开关的辅助触 点连锁来实现,主要包括电气回路闭锁、电磁回 路闭锁、电气报警和高压带电显示装置等。
• ③微机五防:采用计算机技术,用于高压开关设 备防止电气误操作的装置,由主机、电脑钥匙、 编码锁具等功能元件组成。主要用于断路器、隔 离开关、接地刀闸、遮拦网门等。
特点: ①工作稳定,线性好,电路简单; ②抗干扰能力强,不受脉冲和随机高频噪音干扰; ③与CPU接口简单,工作不需要CPU控制; ④可以方便地实现多CPU共享一套VFC变换。
模拟量输出电路的组成
• 作用是把微机系统输出的数字量转换成模 拟量输出,核心元件是模/数转换器,锁存 器是用来保持数字量的稳定的。
变电站综合自动化系统的典型硬件结构说明2
• 定时器/计数器有两个用途一是用来触发采样信号, 引起中断采样;二是在V/F变换式A/D中,定时器/ 计数器是把频率信号转换为数字信号的关键部件。
• Watchdog主要作用是当自动化装置受到干扰导致 微机系统运行程序出轨、程序无法正常运行时,能 自动复位微机系统,使微机系统重新开始执行程序, 进行入正常运行轨道。
综合自动化监控系统的基本要求
• 实时 • 可靠 • 可维护 • 信息处理和输出技术先进 • 人机交流方便 • 通信可靠 • 信息处理和控制算法先进
浅析变电站综合自动化系统

浅析变电站综合自动化系统引言概述:变电站综合自动化系统是现代电力系统中的重要组成部份,它通过集成各种自动化设备和技术,实现对变电站的监控、控制和管理。
本文将从四个方面对变电站综合自动化系统进行浅析,包括系统概述、设备监控与控制、数据采集与处理、通信与网络。
一、系统概述:1.1 变电站综合自动化系统的定义变电站综合自动化系统是指通过计算机技术、通信技术和自动化控制技术,对变电站的各种设备和过程进行监控、控制和管理的系统。
它能够实现对变电站的实时监测、故障诊断和智能化控制,提高电力系统的可靠性和运行效率。
1.2 系统组成变电站综合自动化系统由监控子系统、控制子系统、通信子系统和数据处理子系统组成。
监控子系统负责实时监测变电站各种设备的运行状态;控制子系统通过自动化设备对变电站进行控制操作;通信子系统负责实现各个子系统之间的数据传输和通信;数据处理子系统对采集到的数据进行分析处理,生成报表和图形显示。
1.3 系统特点变电站综合自动化系统具有实时性、可靠性、可扩展性和智能化的特点。
它能够实时监测变电站的运行状态,及时发现故障并采取措施;系统具备高可靠性,能够保证电力系统的稳定运行;系统还具有可扩展性,可以根据需要进行功能扩展和升级;智能化的特点使系统能够自动识别故障并进行智能化控制。
二、设备监控与控制:2.1 设备监控变电站综合自动化系统能够对变电站的各种设备进行实时监控。
通过传感器和监测设备,可以获取变电站设备的运行状态、温度、电流等参数,并将数据传输到监控子系统。
监控子系统对数据进行处理和分析,实时显示设备的运行状态,并通过报警系统提醒操作人员。
2.2 设备控制变电站综合自动化系统还能够对变电站的设备进行控制操作。
通过控制子系统和自动化设备,可以实现对设备的远程控制和调节。
操作人员可以通过人机界面对设备进行操作,如开关的合闸、分闸、调节设备的参数等。
系统还能够自动进行故障切除和设备保护操作。
2.3 设备管理变电站综合自动化系统还能够对设备进行管理。
浅析变电站综合自动化系统

浅析变电站综合自动化系统引言概述:变电站综合自动化系统是指通过先进的信息技术手段,将变电站的监控、控制、保护、测量等功能集成于一体,实现对变电站设备的自动化管理和运行控制。
本文将从以下五个方面对变电站综合自动化系统进行详细阐述。
一、监控功能1.1 实时监测:变电站综合自动化系统能够实时监测变电站的各项运行参数,包括电压、电流、功率因数等,通过直观的界面展示,方便运维人员了解设备运行状况。
1.2 故障诊断:系统能够对变电站设备进行故障诊断,通过自动化算法和智能分析,及时发现设备故障,并提供相应的解决方案,减少停电时间和维修成本。
1.3 历史数据分析:系统能够对变电站的历史数据进行存储和分析,通过数据挖掘和统计分析,为运维人员提供决策依据,优化设备运行策略。
二、控制功能2.1 远程控制:变电站综合自动化系统支持对变电设备的远程控制,运维人员可以通过系统远程操作设备的开关、调整参数等,提高操作的便捷性和效率。
2.2 调度管理:系统能够根据电网的负荷需求和优化策略,自动调整变电设备的运行状态,实现对电力系统的调度管理,提高电网的稳定性和可靠性。
2.3 智能优化:系统能够通过智能算法对变电设备进行优化控制,包括负荷均衡、功率因数调整等,提高能源利用效率,降低能耗。
三、保护功能3.1 故障检测:变电站综合自动化系统能够对变电设备进行故障检测,及时发现设备的过载、短路等故障情况,并采取相应的保护措施,确保设备和人员的安全。
3.2 自动闭锁:系统能够实现对设备的自动闭锁功能,当设备发生故障时,能够自动切除故障部份,保护其他设备的正常运行。
3.3 过电压保护:系统能够对变电设备进行过电压保护,当电网发生过电压情况时,能够及时切断电源,保护设备免受损坏。
四、测量功能4.1 电能计量:变电站综合自动化系统能够对电能进行准确的计量,包括有功、无功、视在功率等的测量,为电力企业提供准确的用电数据。
4.2 电量统计:系统能够对电网的电量进行统计和分析,包括负荷曲线、电能消耗等,为电力企业提供数据支持,优化电力资源配置。
变电站综合自动化概述

变电站综合自动化,也就是我们常说的综自系统,是二次系统的一个组成部份。
也是保证变电站安全。
经济运行的一种重要技术手段。
随着智能站的推广,综自系统和保护的界限越来越含糊,其的重要性越来越高。
近几期就和大家一起来学习一些综自方面的相关知识。
本期介绍一些总体的概念。
1 .综自的概念变电站综合自动化就是将变电站的二次设备(包括测量仪表、保护装置、信号系统、自动装置和远东装置等)的功能综合于一体,实现对变电站主要设备的监视、测量、控制、保护以及与调度通信等自动化功能。
综自系统包括微机监控、微机保护、微机自动装置、微机五防等子系统。
它通过微机化保护、测控单元采集变电站的各种信息(如母线电压、路线电流、断路器位置、各种遥信等)。
并对采集到的信息进行分析处理,并借助通信手段,相互交换和上传相关信息。
综自所谓的综合,既包括横向综合,即讲不同间隔、不同厂家的设备相互连接在一起;也包括纵向综合,即通过纵向通信,将变电站与控制中心、调度之间密切集合。
2 .综自的布局综自系统按照设备的布局来划分,可以分为集中式、局部份散式、分散式三种。
( 1 )集中式通过集中组屏的方式采集变电站的摹拟量、开关量和数字量等信息,并同时完成保护、控制、通信等功能。
这种布局形式早期应用的比较多,因为早期综自设备技术不成熟,对运行现场的条件要求比较高,所以只能在环境比较良好的主控室中安装。
集中式布局的主要缺点是,所有与综自系统相连的设备都需要拉电缆连接进入主控室,电缆的安装敷设工作量很大,周期长,成本高,也增加了 CT 的二次负载。
随着综自设备技术的成熟,已经用的很少。
( 2 )局部份散式将高压等级的保护、测控装置集中安装在主控室,而将低压等级的保护综自设备就近集中安装于高压室内或者专用继保小室内。
这种布局形式是一种综合考虑经济性和运行环境的方案,现在较多的用在超高压变电站中。
比如一个 500kV 站,分为主控室、500kV 继保小室、 220kV 继保小室,各二次设备电缆就近连接到相应的继保小室中,各个继保小室的保护测控设备间再通过光纤进行通信联系。
浅析变电站综合自动化系统

浅析变电站综合自动化系统一、引言随着电力系统的不断发展和进步,变电站作为电力系统的重要组成部分,其自动化水平直接影响到电力系统的运行效率和稳定性。
变电站综合自动化系统作为现代变电站的核心技术,其研究和应用具有重要意义。
本文将对该系统进行详细的分析和探讨。
二、系统概述变电站综合自动化系统是一种集成了自动化技术、计算机技术、通信技术等多种先进技术的综合性系统。
该系统的主要目标是实现变电站的自动化监控和管理,提高变电站的运行效率和稳定性,保障电力系统的安全和可靠性。
三、硬件构成站控层硬件:包括主控单元、操作员站、工程师站、网络设备等,用于实现变电站的监控和管理功能。
间隔层硬件:包括各种保护装置、测控装置、安全自动装置等,用于实现变电站的间隔控制和保护功能。
过程层硬件:包括互感器和智能终端等,用于实现变电站的信号采集和传输功能。
四、软件设计系统软件:采用模块化设计,易于扩展和维护,具备高可靠性和实时性。
数据库:采用分布式数据库,支持多用户同时访问,数据实时更新。
人机界面:采用图形化界面,直观易懂,支持多种语言。
通信协议:遵循国际标准或行业标准,支持多种通信方式。
故障诊断和预警:具备故障自诊断和预警功能,提高系统的可靠性和稳定性。
五、系统实现数据采集与处理:系统通过互感器和智能终端采集变电站的各种数据,经过处理后存储到数据库中。
监控与控制:操作员站通过人机界面实时监控变电站的运行状态,并进行远程控制。
保护与控制:间隔层硬件根据采集的数据进行保护和控制,实现快速切除故障和保证系统的稳定性。
自动化管理:系统根据预设的规则和管理策略,自动调整变电站的运行状态,提高运行效率。
通信与网络:系统通过网络将各层硬件连接起来,实现数据的共享和交换。
六、案例分析本文以某500kV变电站为例,介绍综合自动化系统的应用效果。
该变电站采用了先进的硬件设备和软件技术,实现了自动化监控和管理,提高了运行效率和稳定性。
同时,该系统在故障处理和预防方面表现出色,为电力系统的安全和可靠性提供了有力保障。
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变电站综合自动化系统的综述张飞1张建超2张天玉31.长沙电力职业技术学院电力工程系;湖南,长沙,4101312.贵州大学,电气工程学院;贵州,贵阳,5500033.尉氏县供电公司;河南,尉氏,475500摘要:随着科学技术的不断发展,计算机已渗透到了世界每个角落。
电力系统也不可避免地进入了微机控制时代,变电站综合自动化系统取代传统的变电站二次系统,已成为当前电力系统发展的趋势。
变电站综合自动化系统以其简单可靠、可扩展性强、兼容性好等特点逐步为国内用户所接受,并在一些大型变电站监控项目中获得成功的应用。
关键词:变电站综合自动化系统电力系统电网监控通讯网络1概述要提高变电站运行的可靠性及经济性,一个最基本的方法就是要提高变电站运行管理的自动化水平,实现变电站综合自动化,所谓变电站综合自动化,就是广泛采用微机保护和微机远动技术,分别采集变电站的模拟量、脉冲量、开关状态量及一些非电量信号,经过功能的重新组合,按照预定的程序和要求实现变电站监视、测量、协调和控制自动化的集合体和全过程,从而实现数据共享和资源共享,使变电站设计简捷、布局紧凑,使变电站的运行更加安全可靠。
2变电站自动化变电站是电网参数和各种信息的主要来源和枢纽,是保护、数据采集、控制以及数据共享的对象,因此是实现自动化的重点,变电站自动化SA是指能够不经干预的,在一个或多个变电站内进行数据采集和控制,包括微机保护、微机监控及自动调控等智能电子装置,实现电网运行工况监视、继电保护、综合调控、远动、接口以及信息管理等,是一项集控制技术、计算机应用、数据传输、现代化设备及管理于一身的综合信息管理系统,其目的是提高供电可靠性,改进电能质量,降低运行费用,减轻运行人员的劳动强度。
2.1继电保护继电保护是保障电力设备安全和电网稳定运行的最重要、最有效的技术手段,随着我国电力系统向大机组、高电压、现代化大电网发展,继电保护技术及应用水平也取得了长足的进步。
2.1.1微机保护微机保护是以微处理机作为基本的实现手段和方法,具有长记忆特性和强大的数据处理能力,通过快速数字处理实现故障诊断、出口、通讯以及更为复杂的控制功能,功能完善、使用维护方便、智能化程度高、体积小、适应一次系统灵活性大,以超强的技术性能、可靠性为整个电力系统的专家层、决策者、应用面所接收而得到了广泛的应用。
2.1.2网络保护网络保护是以局域电网为对象的系统保护。
各变电站之间通过光纤建立系统联网,使各单元保护之间可以快速传递控制信号,及时获取过程数据和信息,从而做出最优的选择,进一步提高响应的速度和灵敏度。
网络保护的关键是快速有效的通讯技术,因而光纤得以广泛的应用。
网络化概念也是未来继电保护和安全自动装置的重要特征。
2.1.3预测保护保证系统安全稳定运行是所有电力工作者追求的永恒主题,如何预测故障,准确地捕捉故障的早期特征,在故障给系统造成冲击以前切除故障对于提高系统稳定性、延长电气设备的使用寿命是非常有意义的。
比如ULP机组失磁保护在机组失磁以后,测量阻抗在还没有进入异步运行下,抛阻抗圆(系统失步)以前,根据有功和励磁电压的变化提前确定故障并迅速跳闸,避免由于系统失步引起的系统电压降低和转子发热和震动。
预测保护是未来继电保护的发展趋势,也是对电力科技工作者新的挑战。
2.2监测控制电网监控SCADA/EMS是变电站自动化系统的主要功能之一,早期主要指“四遥”功能,现在SCADA的内容已经涉及到故障检测、网络优化、提高电网运行效率、降低线损的32电气工程应用2011.1高级的应用,所以在变电站自动化系统中起到越来越重要的作用。
3智能电子装置IED为保证电力系统IED的安全性、可靠性、实时性和准确性,必须从系统模型、硬件、软件、结构等多方面加以考虑,据统计现代IED装置所涵盖的技术达近百项,大量先进的技术和高级应用在IED上得以充分发挥,使得IED的智能化程度和控制水平都产生了飞跃。
4微控制器嵌入式控制(Embedded Control)是智能电子装置的核心,而微控制器MCU(Micro Control Unit)是嵌入式控制的关键。
微处理机执行速度的提高是进行大量复杂计算、提高实时性的基础,目前高性能32位机的执行速度可达30MIPS,而且在片资源不断丰富,资源容量也在不断地扩大,构成单片机最小单元的外设资源全部集中在片内,称为片上系统SOC(System On Chip),总线不出芯片有效抵制了高频信号干扰,另外新型微控制器广泛地采用了快闪存储器FLASHROM、多级流水线、PLL锁相环、低功耗及休眠模式等多种先进技术,使主控单元的性能大大提高,也为微控制器的高级应用奠定了基础。
4.1间隔层通讯通讯网络是综合自动化站区别于常规站最明显的标志之一,构建一个快速、稳定、可靠的通讯网络是变电站自动化系统的基本要求,也是电力系统运行管理功能的基本前提。
常规通讯方式数据传输速度较慢,有较明显的“瓶颈”现象,而且传输距离短、安全性差,一个节点故障将霸占整个总线,导致通讯网络瘫痪。
现场总线是一种有效支持分布式控制和实时控制的串行通讯数据链路,是一种小数据量工业控制通讯网络,它具有优先抢占方式进行总线仲裁的作用机理,通讯速率快(最快速率为1Mbps)、错误帧可自动重发、永久故障节点可以自动隔离,不影响整个网络正常工作,可靠性高、协议简单、开放性强。
现场总线目前主要有两种形式:CANBUS总线,底层协议、短包通讯,适用于通讯数据量较小的场合;LONWORKS总线,高层协议,长包通讯,适用于通讯数据量较大的场合。
将Ethernet通过光、电接口直接应用于IED是未来间隔层通讯的发展趋势,使用TCP/IP协议,可方便地与广域网直接相联。
IEEE802.3以太网标准为国际标准化组织ISO 认定的国际标准,为真正的开放系统。
4.2软件设计目前嵌入式控制系统中的软件设计广泛采用实时多任务操作系统(微控制器操作系统)。
由于现代工业控制对智能化程度的要求越来越高,除了像DSP(数字信号处理)、FPGA(现场可编程门阵列)等能够进行特定的数据处理和过程逻辑控制可由硬件实现,大部分比较复杂、智能化程度较高的处理要通过软件来实现,软件编程越来越复杂,CPU同时要做很多事情,所以软件工程师希望有功能强大,使用方便灵活的软件环境支持,实时多任务操作系统由此产生,如RTOS、Nucleus Plus等。
RTOS为面向任务的程序设计风格,不同于传统顺序结构的程序设计方法,以任务为对象进行资源管理。
优先抢占操作方式,按优先级进行任务调度,并合理分配CPU的时序资源,使之既不拥挤,也不空闲,可有效保证任务执行的实时性。
另外描述编程风格使软件开发变得容易,编程大大简化,且结构清晰、可读性好、便于扩展。
采用实时多任务操作系统对保证软件的可靠性和实时性起到了关键性的作用,是产品先进性的重要标志和技术支撑,目前已成为嵌入式控制系统中的热点技术。
4.3新原理、新技术应用新产品的开发主要解决两个方面的问题,作用机理和实现方法,理论研究是基础,实现方法是保证,所以以现代数学、物理学为基础的理论研究、分析方法成为电力自动化产品开发强有力的工具,新原理、新技术不断涌现。
◇模糊控制理论模拟人脑的思维功能,基于在实践经验基础上建立的一些模糊概念,不用一个确切的数学函数来表达。
模糊控制一般是根据被控制量的偏差及偏差的变化率按模糊推理规则来确定控制量。
模糊控制理论在同期装置的均频控制、机组振动故障诊断等方面取得了较好的效果。
◇小波变换作为一种新的时频分析工具,可以方便地研究信号的动态特性,小波分析在时域和频域同时具有良好的局部化特性。
从信号的微小波动中提取电流或电压的变化特征、检测信号的微弱变化(傅氏算法无法检测)是小波变换最为突出的特长。
小波变换对于提高距离保护突变量死区检测、机组定子接地保护灵敏度有很好的效果。
◇神经网络传统的线性控制方法,如反馈控制、PID控制、最优控制等只能在很小的范围内保证系统的稳定性,近年来利用神经网络来解决非线性复杂系统的控制问题越来越受到人们的重视,通常用它来构造非线性受控对象的单位逆系统,使输入输出一致,提高系统运行的稳定性。
电气工程应用2011.1334.4电磁兼容EMC硬件设计是系统设计的基础,而电磁兼容设计则是硬件设计的关键。
目前随着国际和国内电磁兼容标准的强制性执行,电磁兼容设计将是硬件设计师必须掌握的基本技能之一,也是变电站自动化装置可靠运行的技术支撑和重要保证。
根据国际电工委员会(IEC)对工业控制自动化装置电磁兼容能力的要求,对可靠性和抗干扰能力要求极高的电力系统继电保护装置,IED装置设计必须符合IEC255-22及GB14598标准,分散安装或集中组屏应无需任何外部抗干扰器件。
所以产品开发要从硬件、软件、结构、电气连接等多方面加以考虑。
结束语变电站是电力系统中的一个重要环节,它的运行情况直接影响到电力系统的可靠、经济运行。
而一个变电站运行情况的优劣,在很大程度上,取决于其二次设备的工作性能,所以变电站综合自动化已是势在必行。
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基于本供电系统短路电流较小,常规真空断路器能满足其开断能力、动稳定以及热稳定,这里主要从动作的快速性来考虑。
SHK-KX-6.3/1250-31.5型分相真空断路器,其合闸时间约为8ms,短路跳闸时间约为5ms,额定电流为1250A,额定短路断开电流为31.5kA,能满足要求。