智能变电站技术导则

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智能变电站技术要求和管理建议

智能变电站技术要求和管理建议

智能变电站技术要求和管理建议摘要:《智能变电站技术导则》及相关规范的出台,将为智能变电站建设与在运变电站智能化改造提供指导和规范。

智能变电站是坚强智能电网的重要基础和支撑,是变电站建设的发展方向。

本文先是从释义谈起,随后就智能变电站的技术要求进行了分析研究,并针对智能变电站的运行维护及应急事故处理特点提出管理建议。

关键词:智能变电站技术要求建议2012年07月11日《中国能源报》报道:我国首座330千伏等级智能变电站新盛变电站在西安投运,标志着我国依靠自主创新成功地在智能电网科研、设计、设备制造、施工、运行维护技术上取得了新突破,也标志着我国掌握了330千伏智能变电站的技术。

至此,我国的智能变电站进入全面建设时期。

一、智能变电站释义1、智能变电站释义。

根据《智能变电站技术导则》的定义,智能变电站是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。

它基于IEC61850标准,体现了集成~体化、信息标准化、协同互动化的特征。

智能电网的建设是对变电站自动化系统的一次设备智能化、高级应用、对智能电网的支撑等功能提出了新的要求,智能变电站是变电站整体技术的跨越和未来变电站发展的方向。

2、智能变电站的建设原则。

一是智能变电站的设计及建设应遵循“统一规划、统一标准、统一建设”的原则,应按照DL/T1092三道防线要求,满足DIJl”“755三级安全稳定标准;满足GB厂I、14285继电保护选择性、速动性、灵敏性、可靠性的要求;二是遵守《电力二次系统安全防护总体方案》。

实现高压设备运行状态信息采集功能的接收、执行指令,反馈执行信息,实现保护宿主高压设备功能的逻辑元件(即测量、控制、保护等单元)应满足相应行业标准;建立包含电网实时同步运行信息、保护信息、设备状态、电能质量等各类数据的标准化信息模型,满足基础数据的完整性及一致性的要求。

之四-110kV智能变电站模块化施工图设计技术导则

之四-110kV智能变电站模块化施工图设计技术导则

会议材料之四国家电网公司110kV智能变电站模块化建设施工图设计技术导则(修改稿1)2016年3月3日目录目录 (3)第7章110kV智能变电站施工图设计技术导则 (1)7.1概述 (1)7.2 电气部分 (1)7.2.1电气主接线图 (1)7.2.2电气总平面 (1)7.2.3配电装置 (2)7.2.4设备安装 (5)7.2.5交流站用电系统 (9)7.2.6防雷接地 (10)7.2.7照明 (13)变电站的照明种类可分为:正常照明、应急照明。

应急照明包括备用照明和疏散照明。

(13)户外配电装置考虑设置正常照明,不设应急照明。

场区道路照明根据实际需要设置。

(13)主控通信楼、户内配电装置和其他房间除设置正常照明外,根据需要设置应急照明。

(13)变电站装设应急照明的场所见下表。

(13)变电站宜装设应急照明的工作场所可参照下表 (13)作为无人值班变电站应尽量简化备用照明配置。

(13)计算项目包括照度计算、照明配电计算、照明导体选择计算,根据照度计算结果布置灯具,统计计算回路工作电流,选择各回路开关、保护设备参数、规格,选择电缆、导线截面。

(13)按照《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》(DLT5390-2014),屋内外的照明标准见下表。

(13)屋外照明标准值 (14)屋内照明标准值 (14)正常照明主干线路采用三相四线制(TN-C-S系统)。

大量采用气体放电灯具配电回路采用等截面电缆。

(14)动力系统采用三相五线制。

(14)动力回路应与照明回路分开,动力回路每回路设漏电保护装置。

(14)当馈电回路与站内智能辅助控制系统联动时,应示意其联动控制回路。

(14)屋外光源:宜采用高压钠灯,也可采用金属卤化物灯。

.. 15屋内光源:高度较低的房间,宜采用细管径直管荧光灯、紧凑型荧光灯和小功率金属卤化物灯;高度较高的工业厂房,宜按照生产使用要求,采用金属卤化物灯或高压钠灯,亦可采用大功率细管径荧光灯。

国家电网公司企业标准QGDW XXX-20XX智能变电站技术导则

国家电网公司企业标准QGDW XXX-20XX智能变电站技术导则

ICSQ/GDW国家电网公司企业标准Q/GDW XXX-20XX智能变电站技术导则Technical guide for smart substation(报批稿)20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施国家电网公司发布目次前言II1 范围 12 规范性引用文件 13 术语和定义 24 技术原则 35 体系结构 36 设备层功能要求 47 系统层功能要求 58 辅助设施功能要求79 变电站设计710 调试与验收811 运行维护812 检测评估8附录A 10前言智能变电站是坚强智能电网的重要基础和支撑。

为按照“统一规划、统一标准、统一建设”的原则,指导智能变电站建设,国家电网公司组织编写了《智能变电站技术导则》。

在本导则的编写过程中,积极创新变电站建设理念,着力推广新技术,探索新型运维管理模式,广泛征求了调度、生产、基建、科研等多方意见,力求充分展现智能变电站技术前瞻、经济合理、环境友好、资源节约等先进理念,引领智能变电站技术发展。

本导则是智能变电站建设的技术指导性文件,对于实际工程实施,应在参考本导则的基础上,另行制定新建智能变电站相关设计规范,及在运变电站的智能化改造指导原则。

智能变电站技术条件及功能要求应参照已颁发的与变电站相关的技术标准和规程;本导则描述的内容如与已颁发的变电站相关技术标准和规程相抵触,应尽可能考虑采用本导则的可能性。

本导则的附录A为规范性附录。

本导则由国家电网公司智能电网部提出并解释。

本导则由国家电网公司科技部归口。

本导则主要起草单位:本导则主要参加单位:本部分主要起草人:智能变电站技术导则1 范围本导则作为智能变电站建设与在运变电站智能化改造的指导性规范,规定了智能变电站的相关术语和定义,明确了智能变电站的技术原则和体系结构,提出了设备层、系统层及辅助设施的技术要求,并对智能变电站的设计、调试验收、运行维护、检测评估等环节作出了规定。

本导则适用于110 kV(包括66 kV)及以上电压等级智能变电站。

城市融合型变电站设计技术导则

城市融合型变电站设计技术导则

城市融合型变电站设计技术导则智能变电站是统一坚强智能电网的重要基础和支撑。

按照“统一规划、统一标准、统一建设”的工作方针,规范开展智能变电站建设,国家电网公司组织编写了《智能变电站技术导则》。

本导则编写过程中,广泛征求了调度、生产、基建、设计、科研等多方意见着力吸收国内外智能电网相关研究成果,积极创新技术、管理理念,力求充分展现设备智能化,引领变电站技术的发展方向。

《城市融合型变电站规划设计指导意见》针对城市变电站规划建设困难的问题,创新提出“环境融合变电站”“贴邻式融合变电站”和“嵌入式融合变电站”三类城市融合型变电站,给出了各类型变电站在电力系统、站址选择和总体布置、电气设计、建筑设计、结构设计、消防设计、节能和环境保护等方面规划设计主要技术原则。

评审专家一致认为《城市融合型变电站规划设计指导意见》目标明确,依据充分,内容完整,编制规范,具有前瞻性、科学性和可操作性,《城市融合型变电站规划设计指导意见》的编制对充分利用城市宝贵土地资源,有效解决城市变电站规划建设困难问题具有重要指导意义。

“城市融合型变电站设计专题研究”工作是推动电网与城市融合发展的攻坚行动,致力于推动变电站与城市建筑、输电线路与城市管廊协调融合发展。

《城市融合型变电站规划设计指导意见》是国网山东经研院在前期工作和充分调研的基础上取得的阶段性成果,按照“安全可靠、因地制宜、先进适用、环境友好、投资合理”的原则,结合山东实际积极稳妥地采用新技术、新设备、新材料、新工艺,优化建筑外观设计、控制环境影响因素,实现变电站与城市环境相匹配、相融合。

下一步,经研院将依据专家提出的意见和建议对“指导意见”进行修改和完善,深化研究成果应用,开展试点应用,从可研、设计、评审全链条、全流程做好技术服务,全力支撑电网与城市融合发展。

110kV智能变电站模块化施工图设计技术导则

110kV智能变电站模块化施工图设计技术导则

会议材料之四国家电网公司110kV智能变电站模块化建设施工图设计技术导则(修改稿1)2016年3月3日目录第7章 110kV智能变电站施工图设计技术导则 (5)7.1概述 (5)7.2 电气部分 (5)7.2.1 电气主接线图 (5)7.2.2 电气总平面 (5)7.2.3 配电装置 (6)7.2.4 设备安装 (8)7.2.5 交流站用电系统 (12)7.2.6防雷接地 (13)7.2.7照明 (16)7.2.8电缆敷设及防火 (19)7.3 二次系统 (23)7.3.1 二次设备室(舱)及屏(柜)布置 (23)7.3.3 二次网络设计 (26)7.3.4 二次设备的选择及配置 (26)7.3.5 一体化电源 (30)7.3.6 时钟同步系统 (31)7.3.7 辅助系统 (32)7.3.8 二次设备接地和抗干扰 (33)7.4 土建部分 (35)7.4.1 设计基本技术条件 (35)7.4.2 站区征地图 (35)7.4.3 总平面及竖向布置 (35)7.4.4 站内外道路 (37)7.4.5 装配式建筑物建筑 (38)7.4.6 装配式建筑物结构 (40)7.4.7 装配式构筑物 (40)7.4.8 给排水 (42)7.4.9 暖通 (42)7.4.10 消防 (43)第7章 110kV智能变电站施工图设计技术导则7.1概述110kV智能变电站模块化建设施工图技术原则依据电力行业相关设计规定,总结了110kV变电站智能变电站模块化建设施工图设计经验,同时结合国网公司通用设计、通用设备、标准施工工艺及两型一化相关要求进行编制。

110kV智能变电站模块化建设施工图通用设计16个典型方案均遵循设计技术导则编制完成,当实际工程与典型方案有差异时应根据导则原则合理调整。

7.2 电气部分7.2.1 电气主接线图电气主接线根据初步设计所确定的接线形式开展施工图设计。

(1)110kV 最终规模2线2变采用内桥接线或线变组接线;2线3变时采用扩大内桥接线;3线3变时采用线变组、扩大内桥或内桥+线变组接线;4回出线以上时采用单母线分段接线或环入环出接线。

110kV标准配送式智能变电站设计技术导则

110kV标准配送式智能变电站设计技术导则

国家电网公司110kV标准配送式智能变电站设计技术导则(初稿)上海电力设计院有限公司2012年4月19日目录第三篇 110kV智能变电站 (1)第9章技术方案 (1)9.1 技术方案组合表 (1)9.2二次设备配置方案一览表 (12)第10章通用设备 (26)10.1 一次设备 (26)10.1.1 主变压器主要技术参数及标准化接口 (26)10.1.2 组合电器主要技术参数及标准化接口 (27)10.1.3 断路器主要技术参数及标准化接口 (27)10.1.4 隔离开关及接地开关主要技术参数及标准化接口 (28)10.1.5 电流互感器主要技术参数及标准化接口 (28)10.1.6 电压互感器主要技术参数及标准化接口 (29)10.1.7 并联电容器主要技术参数及标准化接口 (29)10.1.8 避雷器主要技术参数及标准化接口 (30)10.1.9 支柱绝缘子主要技术参数及标准化接口 (30)10.1.10 开关柜主要技术参数及标准化接口 (31)10.1.11 其他设备主要技术参数及标准化接口 (32)10.2 二次设备 (34)10.2.1 测控装置 (34)10.2.2 线路保护 (34)10.2.3 母线保护 (35)10.2.4 母联分段保护 (35)10.2.5 主变保护 (35)10.2.6 故障录波网络报文与暂态故障记录分析装置 (36)10.2.7 备自投装置 (36)10.2.8 合并单元 (37)10.2.9 智能终端 (37)10.2.10 合并单元、智能终端一体化装置 (37)10.2.11 保测一体化装置 (38)10.2.12 网络交换机 (38)10.2.13 数字电能量表计 (39)10.2.14 电能量远方终端 (39)10.2.15 一体化电源监控 (39)第11章技术导则 (39)11.1 概述 (39)11.2电气部分 (40)11.2.1 电气主接线图 (40)11.2.1.2 35kV (40)11.2.1.3 10kV (40)11.2.1.4 主变中性点接地方式 (40)11.2.1.5 无功补偿 (40)11.2.2 电气总平面 (40)11.2.3 配电装置 (41)11.2.4设备安装 (46)11.2.4.1 总的要求 (46)11.2.4.2 变压器安装 (48)11.2.4.2组合电器安装 (51)11.2.4.3 AIS设备的安装 (52)11.2.4.4 电容器安装图 (53)11.2.4.5母线安装 (54)11.2.4.6开关柜的安装 (55)11.2.5 交流站用电系统 (55)11.2.5.1站用电源 (55)11.2.5.2 站用电接线方式 (55)11.2.5.3 站用电负荷的供电方式 (56)11.2.5.4 站用变容量选择 (56)11.2.5.5 站用变压器布置 (56)11.2.5.6 低压电器、导体选择 (57)11.2.5.7 检修电源的配置 (57)11.2.6防雷接地 (57)11.2.6.1 站内防雷 (57)11.2.6.2 站内接地 (59)11.2.7 照明 (60)11.2.7.1 照明种类 (60)11.2.7.2 计算项目及其深度要求 (61)11.2.7.3 照明标准值 (61)11.2.7.4 供电系统 (62)11.2.7.5 照明和动力设备选择 (63)11.2.7.6 照明开关、插座的选择和安装 (64)11.2.7.7 布置和安装工艺 (64)11.2.8电缆设施及防火 (64)11.2.8.1电缆选型 (64)11.2.8.2电/光缆敷设通道 (66)11.2.8.3敷设方式 (66)11.2.8.4电缆孔、洞的封堵 (70)11.2.9施工图卷册安排 (78)11.3二次系统 (79)11.3.1 总体设计原则 (79)11.3.2 二次设备室及屏(柜)的布置 (79)11.3.2.1 二次设备室的设置及其屏(柜)的布置 (79)11.3.2.2 二次屏(柜)的选择及布置 (80)11.3.3 二次回路设计 (81)11.3.3.1 二次回路的基本要求 (81)11.3.3.2 二次“虚回路”的基本要求 (81)11.3.4 二次网络设计 (82)11.3.4.1 站控层/间隔层网络 (82)11.3.4.2 过程层网络 (82)11.3.5 二次设备的选择及配置 (82)11.3.5.1 控制保护设备 (83)11.3.5.2 小母线 (83)11.3.5.3 端子排 (83)11.3.5.4 虚端子 (84)11.3.5.5 控制电缆 (84)11.3.5.6 光缆和网线 (85)11.3.6 一体化电源 (85)11.3.6.1 直流系统 (85)11.3.6.2 不间断电源系统 (87)11.3.7 时钟同步系统 (87)11.3.8 辅助系统 (87)11.3.8.1 智能辅助控制系统 (87)11.3.9 二次设备接地和抗干扰 (88)11.3.9.1 接地 (89)11.3.9.2 防雷 (89)11.3.9.3 抗干扰 (89)11.3.10 防止质量通病的措施及标准工艺 (90)11.3.10.1 防止质量通病的措施 (90)11.3.10.2 标准工艺 (91)11.3.11施工图卷册安排 (93)11.4土建部分 (93)11.4.1 站址规划 (93)11.4.2 总平面及竖向布置 (94)11.4.2.1 总平面布置 (94)11.4.2.2 竖向布置 (97)11.4.2.3 土(石)方平衡 (97)11.4.3 站内外道路 (98)11.4.3.1 站内外道路平面布置 (98)11.4.3.2 进站道路详图 (98)11.4.3.3 站内道路详图 (100)11.4.4 围墙、大门 (104)11.4.4.1 围墙 (104)11.4.4.2 大门 (109)11.4.5 站区地下管沟 (110)11.4.5.1 站区地下管沟平面布置 (110)11.4.5.2 电缆沟 (110)11.4.5.3 电缆沟沟盖板 (112)11.4.5.4 节点 (112)11.4.6 建筑物 (114)11.4.6.1 建筑总说明 (114)11.4.6.2 建筑门窗 (115)11.4.6.3 地下电缆层平面布置 (115)11.4.6.4 墙体 (115)11.4.6.5 楼、地面 (116)11.4.6.6 屋面 (119)11.4.6.7 楼梯、坡道及散水 (120)11.4.6.8 防水 (121)11.4.6.9 装修工程 (121)11.4.6.10 建筑节能 (122)11.4.6.11 结构 (122)11.4.7 防火墙 (122)11.4.8 构支架 (123)11.4.8.1 构架 (123)11.4.8.2 设备支架 (125)11.4.9 给排水 (125)11.4.9.1 给水 (125)11.4.9.2 排水 (126)11.4.10 消防 (126)11.4.10.1 建筑物消防 (126)11.4.10.2 电缆夹层、电缆隧道消防措施 (127)11.4.10.3 其他 (127)11.4.11 采暖和通风 (127)11.4.11.1 一般要求 (127)11.4.11.2 主变压器室及散热器室通风 (128)11.4.11.3 110kV GIS室通风 (128)11.4.11.4 35(10)kV开关柜室降温通风 (129)11.4.11.5 电容器室和电抗器室通风 (129)11.4.11.6 接地变室通风 (129)11.4.11.7 蓄电池室通风空调 (129)11.4.11.8 电缆夹层通风 (130)11.4.11.9 继电器室等二次设备室空调 (130)11.4.11.10 消防泵房通风 (130)11.4.12 环境保护 (130)11.4.12.1 废水处理 (130)11.4.12.2 噪声控制 (131)11.4.12.3 电磁波辐射及防治 (131)第12章典型图纸 (132)。

智能变电站技术导则介绍

智能变电站技术导则介绍

目录背景概述智能变电站技术导则概要主要内容热点问题中国坚强智能电网发展战略框架构建以特高压电网为骨干网架、 构建以特高压电网为骨干网架、各级电 网协调发展的坚强智能电网一个目标两条主线2009-2010年 2009-2010年: 2011-2015年 2011-2015年: 2016-2020年: 2016-2020年 研究试点阶段 全面建设阶段 完善提升阶段技术上实现信息化、自动化、 技术上实现信息化、自动化、互动化 管理上实现集团化、集约化、精益化、 管理上实现集团化、集约化、精益化、标准化三个阶段四个体系电网基础体系 技术支撑体系 智能应用体系 标准规范体系坚强可靠 经济高效 清洁环保 透明开放 友好互动五个内涵六个环节发电 线路 变电 配电 用户 调度坚强智能电网的战略目标建设以统一规划、统一标准、统 一建设为原则,以特高压电网为骨干 网架、各级电网协调发展,具有信息 化、自动化、互动化特征的国家电网。

统 一智 能“统一”是前提,“坚强”是基础, “智能”是关键。

统一性、坚强网架、 智能化的高度融合,决定了国家电网 未来的发展方向。

4坚 强工作方针“统筹规划,统一标准,试点先行,整体推进”5变电站自动化现状-常规变电站 变电站自动化现状 常规变电站采集资源重复、 采集资源重复、设计复杂 变电站内存在多套系统 变电站内存在多套系统 数据采集要求不一致 大量设备都有数据采集单元 系统、设备之间互操作性 互操作性差 系统、设备之间互操作性差 通信规约繁杂 缺乏一致性测试、 缺乏一致性测试、权威认证 线性点表传输割裂了数据之间的联系变电站自动化现状-常规变电站 变电站自动化现状 常规变电站信息不标准不规范, 信息不标准不规范,难以充分应用 原理、算法、 原理、算法、模型不一致导致信息输出不一致 装置信息输出不平衡 通讯规约的信息承载率低数字化变电站国网公司“十一五”科技发展规划: 提高电网运行管理控制水平的六个重点技术领域 电网自动化技术 数字化变电站技术 特征:IEC61850及电子式互感器应用 电子式互感器用于扩大数字化技术范围、统一简 化采集源 IEC61850解决信息建模和互操作问题IEC61850 的内容系统概貌 1 介绍和概述 2 术语 3 总体要求 4 系统和项目管理 5 功能的通信要求和设备模型 数据模型 变电站和馈线设备的基本通信结构 7-4 兼容逻辑节点类和数据类 7-3 公用数据类配置 6 变电站自动化系统配置描述 语言抽象通信服务 变电站和馈线设备的基本通信结构 7-2 抽象通信服务接口 抽象通信服务接口(ACSI) 7-1 原理和模型 映射到实际通信网络 8-1 映射到 映射到MMS和ISO/IEC8802-3 和 9-1 通过单向多路点对点串行通信链路采样值 9-2 ISO8802-3之上的采样值 之上的采样值测试 10 一致性测试标准制定的主要目的互操作性 为不同厂家的设备互联提供互操作性,即不同制造 厂家提供的智能设备可交换信息和使用这些信息 执行特定功能 自由配置 满足变电站自动化系统(SAS)功能和性能的要 求;可灵活配置,将功能自由分配到装置中,支 持用户集中式(如RTU)和分散式系统的各种要求 长期稳定性 支持未来的技术发展,因为它可兼容主流通讯技 术而发展,并可伴随系统需求而进化电子式电流互感器的特点优良的绝缘性能 不含铁芯,消除了磁饱和,铁磁谐振 光缆传输,抗电磁干扰 低压侧无开路引入高压的危险 动态范围大 频率相应宽 不充油,不充气,无易燃易爆的危险 体积小,重量轻 消耗有色金属少,符合国家产业发展 数字接口,符合数字化电站的发展潮流目前数字化变电站主要存在的问题由于前期没有规范,因此实现方法百花齐放,不能形成标准化 建设思路,各地试点站都要创新 采用的主要关键技术IEC 61850及电子式互感器,解决的是站 内数字化问题,较少考虑电网的高级应用需求、与生产管理的 融合及资产管理等功能,没有解决IEC61850/61970的问题 功能与常规站相当,缺乏对变电站系统级综合应用功能的考虑 对于网络架构缺乏系统性的综合网络可靠性及经济性的研究 (特别是过程层的组网),网络设备成本偏高 在试点站运行过程中暴露出来的问题已较明显,可靠性有待提 高(特别是电子式互感器的高压侧供电问题) 缺乏检验、试验评估体系 总体上处于试验阶段智能变电站与数字化变电站的关系数字化变电站的功能是智能变电站发展的基础, 数字化变电站的功能是智能变电站发展的基础,数 字化变电站技术是智能变电站的一部分 智能变电站是进一步综合站内功能与发展对外支撑 智能变电站的重要特征体现“智能 设备智能化+高级 智能”设备智能化 智能变电站的重要特征体现 智能 设备智能化 高级 智能应用 智能变电站并不要求高度数字化, 智能变电站并不要求高度数字化,例如全站采用电 子式互感器 智能变电站是一种理念、一种符号, 智能变电站是一种理念、一种符号,不应简单按字 面理解智能,例如也可称为”数字化变电站 数字化变电站2.0”、未 面理解智能,例如也可称为 数字化变电站 、 来变电站 智能变电站是变电站整体技术的跨越智能变电站概念智能 变电 站技 术支 撑及 新的 需求智能电网对变电站提出 了以系列新的要求 数字化变电站提供了大 量技术基础 不断发展的新技术(如 不断发展的新技术( 智能一次设备的发展、 智能一次设备的发展、 1000M以太网技术、 以太网技术、 以太网技术 IEC61588等) 等 促进了智能变 电站的发展智 能 变 电 站- 14 -智能电网对变电站功能的重新定位与发展目标变电站是智能电网建设的重要节点之一,其主要作用就是 变电站是智能电网建设的重要节点之一, 为智能电网提供标准的、可靠的节点(包含一、 为智能电网提供标准的、可靠的节点(包含一、二次设备 和系统)支撑,为智能电网的信息化、自动化、 和系统)支撑,为智能电网的信息化、自动化、互动化提 供技术基础 统一规划、 统一规划、科学设计的智能变电站是建设坚强智能电网的 重要保障 设备信息和运行维护策略与电力调度实现全面共享互动, 设备信息和运行维护策略与电力调度实现全面共享互动, 实现基于状态的全寿命周期综合优化管理 实现全网运行数据的统一采集、 实现全网运行数据的统一采集、实时信息共享以及电网实 时控制和智能调节,支撑各级电网的安全稳定运行和各类 时控制和智能调节, 高级应用 枢纽及中心变电站全面建成或改造成为智能化变电站目录背景概述智能变电站技术导则概要主要内容热点问题工作情况介绍7月16日,启动《智能变电站技术导则》编写工作 月 日 启动《智能变电站技术导则》成立主要由国网电科院、中国电科院、 成立主要由国网电科院、中国电科院、江苏电力公司专家组成的 编写工作组。

Q/GDW 431-2010《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明

Q/GDW 431-2010《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明
目 次
前言II
1范围1
2规范性引用文件1
3调试管理1
4现场调试应具备要求2
5现场调试2
6资料移交和带负荷试验3
附录A(规范性附录)自动化系统现场调试内容4
编制说明9
前 言
由于现行国家标准、行业标准、企业标准和IEC标准等未涉及智能变电站自动化系统现场调试等内容,为使智能变电站自动化系统现场调试工作有所遵循,特编制本标准。
e)继电保护单体调试:检查继电保护设备开入开出、采样值、元件功能与定值正确。
f)继电保护整组调试:检查实际继电保护动作逻辑与预设继电保护逻辑策略一致。
g)故障录波功能调试:检查故障录波设备开入开出、采样值、定值和触发录波正确。
h)继电保护信息管理系统调试:检查站控层继电保护信息管理系统站内通信交互和功能实现正确,检查站控层继电保护信息管理系统与远方主站通信交互和功能实现正确。
b)绝缘试验和上电检查均参照DL/T 995—2006 6.3节执行。
c)工程配置:依据变电站配置描述文件,分别配置电能量信息管理系统相关设备运行功能与参数。
d)通信检查:检查与电能量信息管理系统功能相关的MMS、SV通信状态正常。
e)功能调试:检查站控层电能量信息管理系统站内通信交互和功能实现正确,检查电能量信息管理系统与远方主站通信交互和功能实现正确。
DL/T 723电力系统安全稳定控制技术导则
DL/T 769电力系统微机继电保护技术导则
DL/T 448电能计量装置技术管理规程
DL/T 1028电能质量测试分析仪检定规程
DL/T 5149 220kV~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程
DL/T 995继电保护和电网安全自动装置检验规程
Q/GDW 383智能变电站技术导则
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智能变电站技术导则1 概述2 智能电网专题研究3 智能变电站技术导则4 智能变电站的技术原则5 智能变电站的体系结构6 智能变电站的设备功能7 智能变电站的系统功能8 智能变电站的辅助设施功能9 智能变电站的设计10 智能变电站的调试与验收11 智能变电站的运行维护12 智能变电站的检验评估13 智能变电站的几个关注点14 国网公司有关智能变电站的几个技术文件1 概述现状:常规变电站自动化系统存在诸多的问题:✓站内存在多个数据体系,数据模型不一致✓数据采集重复✓设计复杂,设备繁多,维护难度大✓系统之间、设备之间互操作性差✓通信规约繁杂✓缺乏一致性测试和权威认证✓信息不标准不规范,难以充分应用✓。

无法满足智能电网的要求智能电网已经上升为国家战略国网公司制订了2009~2020年的智能电网发展规划:✓2009-2011年:年均投资超过3000亿,总投资10000亿✓2012-2015年:总投资15000亿✓2016-2020年:总投资20000亿✓全面建成统一、坚强的智能电网智能电网为行业的发展注入了澎湃的动力智能电网的发展需要智能变电站2 智能电网专题研究2009年4月,完成“发电、输电、变电、配电、用户、调度、信息化”七个专题子报告2009年5月,形成“统一坚强智能电网第一阶段重点项目实施方案综合报告”报告提出了关键技术研究内容:数字化变电站技术体系研究变电站与主站共享建模技术研究智能开关设备研制及应用技术研究智能变电站自动化技术支撑能力研究和建设智能变电站设计建设标准研究报告明确九个方面试点方案,第一批智能变电站试点工程七个(四个基建、三个技改)四个基建:750KV陕西延安变、500KV吉林长春南变、220KV江苏无锡西泾变、110KV湖南长沙金南变三个技改:500KV浙江兰溪变、 220KV山东青岛午山变、 110KV 河南金谷园变2009年12月,国网公司颁布《智能变电站技术导则》2010年2月,国网公司颁布《110(66)kV~220kV 智能变电站设计规范》《330kV~750kV 智能变电站设计规范》 2010年3月,第二批智能变电站试点工程四十二个正式启动 2010年6月,正式出版发行《智能电网技术》、《智能电网知识读本》智能电网建设思路智能变电站阶段性目标智能变电站的思路集成一体化✓一次设备状态监测集成✓二次设备功能集成✓一、二次设备有机集成信息标准化✓信息共享✓互联互通协同互动化✓调度、相邻变电站、电源、用户生成调试工业化✓易集成、易扩展、易升级、易改造、易维护3 智能变电站技术导则-国家电网公司制订的企业标准-2009年7月16日正式启动编写工作-2009年8月19日召开初稿审查会-2009年9月14日发出征求意见稿-2009年9月23日汇总意见形成送审稿-2009年9月27日召开评审会,会后形成报批稿-2009年12月25日颁布正式稿智能变电站技术导则的主要内容✓前言✓1 范围✓2 规范性引用文件✓3 术语和定义✓4 技术原则✓5 体系结构✓6 设备功能要求✓7 系统功能要求✓8 辅助设施功能要求✓9 变电站设计✓10 调试与验收✓11 运行维护✓12 检测评估✓编制说明新概念✓智能变电站✓智能设备✓智能组件✓智能电子装置(IED)✓全景数据✓顺序控制✓。

✓对智能变电站的定义:-智能变电站是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。

智能设备的定义-一次设备和智能组件的有机结合体,具有测量数字化、控制网络化、状态可视化、功能一体化和信息互动化特征的高压设备,是高压设备智能化的简称智能组件的定义-由若干智能电子装置集合组成,承担宿主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。

可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置智能组件-相当于原来二次设备的概念,一个智能组件由1~5个概念单元构成,其表现形式可以是测控装置、保护装置、测控保护装置、状态监测装置、智能终端、合并单元MU等,也可以是几个装置的集合,如GIS汇控柜、设备屏柜等 智能电子装置IED的定义一种带有处理器、具有以下全部或部分功能的一种电子装置:(1)采集或处理数据;(2)接收或发送数据;(3)接收或发送控制指令;(4)执行控制指令。

它是构成智能组件的基本元件,如具有智能特征的变压器有载分接开关的控制器、具有自诊断功能的现场局部放电监测仪等 全景数据-反映变电站电力系统运行的稳态、暂态、动态数据以及变电站设备运行状态、图像等的数据的集合 智能设备✓既具有传输和分配电能的主设备本体,也具有测量、控制、保护、计量等功能✓不再强调传统的一次设备、二次设备划分✓各功能的物理形态以智能组件的形式体现✓智能组件-是一个灵活的概念,可以由一个组件完成所有的功能,也可以多个智能组件分散完成不同的功能;可以外置于主设备本体之外,也可以内嵌于主设备本体之内。

发展趋势是功能集成、结构一体化✓一句话概括-智能设备是一次设备与智能组件的有机结合✓智能设备演变趋势最后发展到-完全的智能设备,已经不再区分一次、二次的概念,相当于数字化变电站中所说的智能化一次设备4 智能变电站的技术原则基础-高度可靠的智能设备①设备-具有信息数字化、功能集成化、结构紧凑化、状态可视化等主要技术特征,符合易扩展、易升级、易改造、易维护的工业化应用要求②设计建设-按照DL/T 1092 (电力系统安全稳定控制系统通用技术条件)三道防线要求,满足DL 755 (电力系统安全稳定导则)三级安全稳定标准;满足GB/T 14285 (继电保护及安全自动装置技术规程)继电保护选择性、速动性、灵敏性、可靠性的要求③测控、保护、后台-满足GB/T 14285(继电保护及安全自动装置技术规程 )、DL/T 769(电力系统微机继电保护技术导则)、DL/T 478(静态继电保护及安全自动装置通用技术条件)、GB/T 13729(远动终端设备)的相关要求,后台监控功能参考DL/T 5149(220kV~550kV变电所计算机监控系统设计技术规程)的相关要求④通信网络与系统-符合DL/T 860 (IEC 61850)标准。

应建立包含电网实时同步信息、保护信息、设备状态、电能质量等各类数据的标准化信息模型,满足基础数据的完整性及一致性的要求⑤信息平台-建立站内全景数据的统一信息平台,供各子系统统一数据标准化规范化存取访问以及和调度等其它系统进行标准化交互⑥管理-满足变电站集约化管理、顺序控制等要求,并可与相邻变电站、电源(包括可再生能源)、用户之间的协同互动,支撑各级电网的安全稳定经济运行⑦无人值班-满足无人值班变电站的要求。

变电站在智能化后,更要高效,继续贯彻无人值班的管理运行模式,并提倡集控⑧系统安全-严格遵照《电力二次系统安全防护总体方案》和《变电站二次系统安全防护方案》的要求,进行安全分区、通信边界安全防护,确保控制功能安全5 智能变电站的体系结构智能变电站的层次结构-三层结构(与IEC 61850标准规定相一致):过程层、间隔层、站控层过程层设备-包括变压器、断路器、隔离开关、电流/电压互感器等一次设备及其所属的智能组件以及独立的智能电子装置间隔层设备-指继电保护装置、系统测控装置、监测功能组主IED 等二次设备,实现使用一个间隔的数据并且作用于该间隔一次设备的功能,即与各种远方输入/输出、传感器和控制器通信站控层-包括自动化站级监视控制系统、站域控制、通信系统、对时系统等,实现面向全站设备的监视、控制、告警及信息交互功能,完成数据采集和监视控制(SCADA)、操作闭锁以及同步相量采集、电能量采集、保护信息管理等相关功能。

站控层功能要高度集成,可在一台计算机或嵌入式装置实现,也可分布在多台计算机或嵌入式装置中。

数据源应统一、标准化,实现网络共享智能设备之间应实现进一步的互联互通,支持采用系统级的运行控制策略自动化系统采用的网络架构应合理,可采用以太网、环形网络,网络冗余方式宜符合IEC61499 (Function Blocks)及IEC 62439 (High availability automation networks)的要求6 智能变电站的设备功能一次设备✓具备高可靠性,外绝缘宜采用复合材料,并与运行环境相适应✓智能化所需各型传感器或/和执行器与一次设备本体可采用集成化设计✓根据需要,电子式互感器可集成到其他一次设备中智能组件-智能变电站的核心部分①结构要求✓智能组件是可灵活配置的智能电子装置,测量数字化、控制网络化和状态可视化为其基本功能;✓根据实际需要,在满足相关标准要求的前提下,智能组件可集成计量、保护等功能;✓智能组件就地安装;✓智能组件采用双电源供电;✓智能组件内各IED 凡需要与站控层设备交互的,接入站控层网络;✓可以由一个以上智能电子装置实现智能组件的功能。

②通用技术要求✓适应现场电磁、温度、湿度、沙尘、降雨(雪)、振动等恶劣运行环境;✓相关IED 应具备异常时钟信息的识别防误功能,同时具备一定的守时功能;✓具备就地综合评估、实时状态预报的功能,满足设备状态可视化要求;✓具备标准化的物理接口及结构,具备即插即用功能;✓优化网络配置方案,确保实时性、可靠性要求高的IED 的功能及性能要求;✓支持顺序控制;✓支持在线调试功能③信息采集和测量功能要求✓实现对全站遥测信息和遥信信息(包括刀闸、变压器分接头等信息)的采集✓对测量精度要求高的模拟量,宜采用高精度数据采集技术✓对有精确绝对时标和同步要求的电网数据,应实现统一断面实时数据的同步采集✓采用基于三态数据(稳态数据、暂态数据、动态数据)综合测控技术,进行全站数据的统一采集及标准方式输出✓测量系统应具有良好频谱响应特性✓具备电能质量的数据测量功能④控制功能要求✓支持全站防止电气误操作闭锁功能;✓支持本间隔顺序控制功能;✓遥控回路宜采用两级开放方式抗干扰措施;✓支持紧急操作模式功能;✓支持网络化控制功能⑤状态监测功能要求✓通过传感器自动采集设备状态信息(可采集部分);✓从相关系统自动复制宿主设备其它状态信息;✓将传感器外置,在不影响测量和可靠性的前提下,确需内置的传感器,可将最必要部分内置;✓综合分析设备状态,将分析结果与他相关系统进行信息交互;✓逐步扩展设备的自诊断范围,提高自诊断的准确性和快速性;✓远方调阅原始数据。

⑥保护功能要求✓遵循继电保护基本原则,满足GB/T 14285(继电保护及安全自动装置技术规程,2006)、DL/T 769(电力系统微机继电保护技术导则,2001)等相关继电保护的标准要求;✓保护装置独立分散、就地安装;✓保护直接采样,对于单间隔的保护直接跳闸✓涉及多间隔的保护(母线保护)也应考虑直接跳闸,如采用其他跳闸方式,相关设备应满足保护对可靠性和快速性的要求。

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