智能变电站关键技术及发展动态
智能变电站的发展及现状

智能变电站的发展及现状智能变电站的发展及现状一、引言智能变电站是指利用先进的信息通信技术和自动化控制技术,对传统的变电站进行升级改造,实现设备互联互通、自动化运维和智能化管理的一种新型变电站。
随着电力系统的发展和技术的进步,智能变电站已经成为电力行业的重要发展任务。
本文将对智能变电站的发展历程及现状进行详细阐述。
二、智能变电站的发展历程⒈传统变电站的局限性传统变电站存在着设备信息孤立、运维成本高、响应速度慢等问题。
随着电力行业的快速发展,传统变电站已经无法满足现代电力系统的需求。
⒉智能变电站的概念提出为了解决传统变电站存在的问题,智能变电站的概念应运而生。
智能变电站利用先进的信息通信技术和自动化控制技术,实现设备之间的互联互通,并通过高效的智能化管理系统,提高运维效率,降低运维成本,实现变电站的可靠运行。
⒊智能变电站的发展进程智能变电站的发展经历了几个阶段:网络互联阶段、数据采集与分析阶段、自主决策与控制阶段。
目前,智能变电站已经进入智能运营与维护阶段,实现了从传统变电站到智能变电站的转型。
三、智能变电站的主要特点⒈互联互通智能变电站通过网络连接,实现了设备之间的信息互通和数据共享。
这使得变电站的运行更加高效可靠,并且便于对变电站进行远程监控和运维。
⒉自动化运维智能变电站采用自动化控制技术,实现对设备的自动巡检、故障诊断和维护。
这大大降低了人工巡检的工作量,提高了运维效率。
⒊智能化管理智能变电站依靠智能化管理系统,对变电站进行综合管理和优化调度。
通过数据分析和决策支持,可以及时发现问题并采取相应的措施,提高变电站的运行效率。
四、智能变电站的应用现状⒈国内智能变电站的应用情况我国电力行业在智能变电站的建设方面取得了一定的成果,各地区相继建设了多个智能变电站。
目前,智能变电站在我国的应用逐渐普及,但与发达国家相比,仍有一定差距。
⒉国际智能变电站的发展情况国际上,智能变电站已经得到广泛应用,并取得了显著的成果。
变电站的现状及发展趋势

变电站的现状及发展趋势变电站是电力系统中起着关键作用的一个环节,其主要功能包括电压转换、电流变换、电能计量、保护控制等。
变电站的现状及发展趋势可以从以下几个方面进行分析。
首先,变电站的规模不断扩大。
随着电力系统的发展和电力需求的增长,变电站的容量也在不断提高。
现今,我国的变电站已经发展到了1000千伏的水平,且特高压变电站的规模也在增加。
这一趋势的原因是为了提高电力输送的效率和稳定性,提升电网的可靠性。
其次,变电站的自动化水平不断提高。
随着智能电网的发展,变电站的自动化程度不断提高。
自动化技术的应用不仅可以提高变电站的运行效率,还可以降低运维成本,提高电网的可靠性。
目前,智能变电站已经成为研究的热点,通过智能设备、传感器、通信技术等技术手段,实现对变电站的远程监控、自动控制和故障诊断等功能,进一步提升了变电站的性能和可靠性。
再次,变电站的环保性能要求越来越高。
随着社会对环境保护的重视程度不断提高,对变电站的环保性能要求也越来越高。
传统变电站中使用的硫化气体(SF6) 是一种温室气体,对环境有一定的影响。
因此,越来越多的变电站开始使用无环气体绝缘装置,如N2混合气体、干空气等,以减少温室效应和改善空气质量。
此外,变电站的设计和建设还会考虑噪音和电磁辐射等环境影响因素,以保护周边环境和居民的健康。
最后,变电站向多能联网的方向发展。
随着可再生能源的不断发展和普及,如风电、光伏等新能源的接入与利用,传统的变电站面临着新的能源接入和集成的挑战。
为了实现能源的高效利用和多能源互补,变电站需要具备多能联网的功能,即能够实现不同能源之间的互联互通,对电力进行合理分配和调度。
这一发展趋势促使变电站向能源互联网的方向发展,提高电力系统的灵活性和可持续发展能力。
总的来说,随着电力系统的发展和社会对电力供应的需求不断增长,变电站在规模、自动化水平、环保性能和能源联网方面都在不断发展和改进。
未来,变电站将更高效、智能、环保,为电力系统的稳定供电提供更好的支持。
智能变电站发展现状

智能变电站发展现状智能变电站在能源领域的发展备受关注。
随着能源技术的不断进步和智能化的推动,智能变电站作为能源系统的关键环节,面临着一系列的变革和发展。
目前,智能变电站的发展现状如下:首先,智能变电站的技术和设备不断升级。
传统的变电站主要依靠人工操作和控制,存在运行不够灵活和效率低下的问题。
而智能化的变电站引入了先进的自动化设备和智能化技术,可以实现对电力系统的实时监测和远程控制。
通过数字化、网络化和智能化的手段,智能变电站具备了更高效、更安全、更可靠的运行能力。
其次,智能变电站的运行管理得到了改善。
智能化的变电站可以实现对电网负荷的智能调控,通过预测和分析电力需求情况,提前做好电力调配工作,从而避免电网的过载和供电不足的问题。
同时,智能变电站还可以实现对电力故障的自动检测和智能切换,提高了电力系统的可靠性和安全性。
第三,智能变电站的可持续发展受到重视。
随着可再生能源的不断发展和推广应用,智能变电站需要适应并融合更多的可再生能源接入。
通过智能化的技术手段,智能变电站可以实现对可再生能源的优化调度和管理,提高可再生能源的利用效率和电力系统的稳定性。
最后,智能变电站的建设和改造正在加速推进。
政府和能源公司纷纷加大对智能变电站的投入和支持力度,推动智能变电站的建设和改造工作。
在新建变电站方面,智能化的设备和技术得到了广泛应用;在旧有变电站改造方面,智能化改造工作也取得了一定进展。
这些举措有助于提升智能变电站的整体水平和能源系统的发展。
综上所述,智能变电站在技术、运行管理、可持续发展和建设改造等方面都取得了积极的发展。
随着技术的进一步成熟和应用的推广,智能变电站的发展前景仍然十分广阔,将为能源领域的可持续发展提供强力支撑。
智能变电站继电保护中的关键技术分析

智能变电站继电保护中的关键技术分析摘要:电力是城市发展以及人们用电的保证,同时也是社会最基本的能源,因此国家对电力上的发展给予了极大的重视,而智能变电站就是电力行业发展至今由此衍生出来的一种东西。
智能变电站与传统变电站相比较,其由于受到电脑系统加成而具有极高的集成度,智能变电站主要是由一系列智能设备组成,借助计算机技术与人工智能技术,使得变电站变得更加高级,从而使得电力管理变得一体化,能够使电力信息集中处理并共享变电站信息资源。
关键词:智能变电站;继电保护;技术分析引言:电力系统继电保护技术是指通过合理、有效地配置,对电力设备进行管理,确保电网安全稳定运行。
在这个过程中,必须要考虑到相应的技术标准和运行要求,而智能变电站的继电器因为其可靠性高、安全性高,因此也成了现代电力系统的主要发展方向。
电力系统继电保护技术的核心在于它在某种程度上反映了电网的工作状态。
新一代智能变电站以“智能化设备与综合服务系统”为特点,从专业的设计到整体的综合设计,从一次设备到一次智能的转变,是先进适用技术的集成应用。
在智能变电站运行过程中,必须要将相关的信息准确地记录下来,并且合理利用这些数据的特性,以便对电力系统运行状况进行全面监测。
1智能变电站的特点智能变电站是将计算机技术、现代通信技术和综合控制技术相结合的一种新型的智能化变电站。
同时,它还可以在一定程度上减少传统变电站的安全隐患,随着科技的发展,网络时代的发展,其优点也将日益显现。
在智能化变电站的设计和生产中,其最大的优点是可以有效地防止人为的错误,达到无人值班的目的。
通过对电网的操作进行分析,发现常规变电站一般都是由继电器和控制设备组成的。
但随着技术的发展和完善,微机、PLC等设备的出现,可以实现对电能质量的实时监控和保护,自动化程度也得到了极大地提升,智能化程度也得到了极大地提升;可以说,智能化是人类社会发展的必然趋势。
2智能变电站继电保护架构体系智能变电站是智能电网的重要基础和支撑,它是电力系统的信息采集、信息的执行单位,它在智能电网的建设中起到关键作用。
智能变电站技术解决方案

智能变电站平台
提供统一的平台,实现变电站 的监控、控制、保护、计量等 功能。
系统功能
数据采集
智能变电站系统能够实时采集电网运行数据,包括电压、 电流、功率等参数。
数据处理
系统对采集到的数据进行处理和分析,提供电网运行状态 监测、故障诊断和预警等功能。
智能变电站具有高效、可靠、安全、环保 等特点,提高电网运行效率和供电质量。
智能变电站定义
技术特点
技术优势
01 提高运行效率
智能变电站采用自动化和智能化技术,减少人工干预, 提高运行效率。
02 增强安全性
智能变电站通过实时监测和预警,及时发现和处理潜在 的安全隐患,提高电网运行的安全性。
03 优化资源配置
降低运维成 本
智能变电站减少了 人工干预,降低了 运维成本,提高了 经济效益。
促进绿色发 展
智能变电站采用环 保技术和节能措施, 有助于减少能源消 耗和环境污染,促 进绿色发展。
06
智能变电站发展趋势
技术创新方向
智能化升级
智能变电站将向更高程度的自动化、智能化发展, 提升运行效率和安全性。
Байду номын сангаас
数字化转型
谢谢
智能变电站技 术解决方案
目录
01 智能变电站概述 02 智能变电站关键技术 03 智能变电站系统架构 04 智能变电站解决方案 05 智能变电站应用案例 06 智能变电站发展趋势
01
智能变电站概述
定义与特点
智能变电站采用先进的信息、通信和控制 技术,实现变电站运行管理自动化、信息 化和互动化。
04
智能变电站解决方案
110kV智能变电站关键技术的研究

110kV智能变电站关键技术的研究随着我国电力行业的快速发展和变革,变电站的建设和运营也面临着新的挑战和机遇。
110kV智能变电站作为电网输配电的重要节点,其关键技术的研究和应用对于提高电网的安全稳定性、智能化和高效性起着至关重要的作用。
本文将针对110kV智能变电站的关键技术进行深入探讨,以期为相关领域的研究和实践提供一定的参考和借鉴。
110kV智能变电站的关键技术主要包括:变电站自动化系统、智能设备应用、远程通信控制、大数据和人工智能等方面。
这些技术的研究与应用,将推动110kV智能变电站迈向智能化、数字化的新阶段。
变电站自动化系统是110kV智能变电站的核心技术之一。
通过自动化系统,可以实现对变电站的远程监控与操作,提高运行效率,降低运维成本,减少潜在的安全风险。
在变电站的自动化系统中,包括了自动化设备、控制系统和监控系统。
这些设备和系统的研发和应用,对于110kV智能变电站的建设和运营至关重要。
智能设备应用是110kV智能变电站的另一关键技术。
智能设备包括了智能终端设备、智能开关设备、智能监测设备等。
这些设备的应用,可以实现对电网的智能感知和智能控制,提高电网的稳定性和安全性。
如何有效地应用智能设备,成为110kV智能变电站技术研究的重点之一。
远程通信控制技术是110kV智能变电站的又一关键技术。
通过远程通信控制技术,可以实现对变电站的远程监测、远程操作和远程维护。
这种技术的应用,可以帮助电力企业快速响应网络故障,提高故障处理的效率和准确性,保障电力供应的稳定性。
大数据和人工智能技术也是110kV智能变电站的关键技术之一。
通过大数据和人工智能技术,可以实现对变电站运行数据的深度分析和挖掘,实现对变电站设备的健康状态预测和故障预警,提高设备的运行可靠性和安全性。
大数据和人工智能技术的研究和应用,对于110kV智能变电站的建设和运行具有重要意义。
在110kV智能变电站关键技术的研究中,还存在一些亟待解决的关键问题。
变电站自动化技术的现状与未来

变电站自动化技术的现状与未来在现代电力系统中,变电站作为电力传输和分配的关键节点,其自动化技术的发展对于提高电力系统的可靠性、稳定性和运行效率具有至关重要的意义。
随着科技的不断进步,变电站自动化技术也在不断革新和完善,为电力行业带来了诸多变革。
一、变电站自动化技术的现状(一)智能化的一次设备如今,智能化的一次设备在变电站中得到了广泛应用。
例如,智能变压器能够实时监测自身的运行状态,包括油温、油位、绕组温度等参数,并通过智能传感器将这些数据传输至控制系统,实现对变压器的智能化控制和保护。
此外,智能断路器具备自动检测故障电流、快速切断故障等功能,大大提高了电力系统的故障处理能力。
(二)先进的二次设备二次设备是变电站自动化系统的核心组成部分。
目前,微机保护装置、测控装置等二次设备的性能不断提升。
这些设备具有高精度的测量、快速的运算处理能力和强大的通信功能,能够实现对变电站内各种电气量的精确测量和控制。
同时,基于数字信号处理技术的继电保护装置,能够更准确地识别故障类型和位置,提高保护动作的可靠性。
(三)通信技术的发展通信技术是实现变电站自动化的关键。
当前,以太网、光纤通信等高速通信技术在变电站中得到了广泛应用。
通过这些通信技术,变电站内的各种设备能够实现高速、可靠的数据传输,为实现变电站的智能化控制和管理提供了有力支持。
此外,IEC 61850 标准的推广应用,使得不同厂家的设备之间能够实现无缝通信和互操作,进一步提高了变电站自动化系统的开放性和兼容性。
(四)监控与管理系统变电站的监控与管理系统也日益完善。
通过计算机监控系统,运行人员可以实时掌握变电站内设备的运行状态、电气参数和告警信息,并能够远程控制设备的操作。
同时,管理系统能够对变电站的运行数据进行分析和处理,为设备的维护检修、运行管理提供决策依据。
二、变电站自动化技术面临的挑战(一)数据安全与隐私保护随着变电站自动化程度的提高,大量的敏感数据在网络中传输和存储,数据安全和隐私保护成为了一个重要问题。
智能电网技术的现状与未来发展趋势

智能电网技术的现状与未来发展趋势随着社会科技的不断进步,智能电网技术在为人们的生活带来了更多便利和创新之余,逐渐成为了国家发展的重要一环。
智能电网技术有机地结合了大数据技术、物联网技术、云计算技术等多项高科技技术,实现了在电能生产、传输、分配和使用等各环节的监控、控制和调整,使电网更加可靠、安全、高效,能够更好地服务于工业生产和人们的生活需求。
本文将主要分析智能电网技术的当前应用现状,以及未来的发展趋势。
一、智能电网技术的应用现状1.1 智能电表的推广应用近年来,智能电表作为智能电网的核心设备,已经广泛应用于电力系统,尤其是在中国提出了"十三五"规划推动智能化电网建设后,其应用加速推广。
智能电表通过数字技术和通信技术实现电能计量、数据采集和传输,能够实时获取用户用电情况,为供应商提供数据支持,同时也为用户提供更智能、便捷的用电服务。
1.2 智能变电站的应用智能变电站可以对电网的运行状态进行实时监测和分析,具有可靠性高、安全性强的特点。
目前,国内已经有不少智能变电站实现了智能化升级,更加有效地保障了电力系统的稳定性和可靠性。
1.3 智能配电系统的应用智能配电系统通过将物联网、云计算等技术与电力系统紧密结合,使得配电系统的运行状态实时可掌握,并能根据用户需求进行调整。
同时,智能配电系统也可以实现更高效的能源利用和经济效益的提升。
二、智能电网技术的未来发展趋势2.1 智能潮流带动能源革新智能电网技术的应用将潜在地推动全球能源的进化,并引领能源未来的发展方向,未来,智能电网技术将引领着能源的更多元化和智能化,建立起贯穿整个电力行业生命周期的智能能源服务体系。
2.2 互联互通实现智能电网的普及智能电网需要从田间地头到白领办公全方位实现智能化和互联互通。
这对于电网的运行安全性的保障和用电质量的提升具有重大意义。
目前,国内已经建立起了一个较为完整的智能电网系统,将这样的系统通过国际合作、信息共享等方式推广到全球也成为了一个可行和必要的选择。
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1、关键技术
辅助系统智能化
基于一体化监控系统的辅助 系统包括视频、安防、消防、 环境监测、交直流一体化电源 等。视频监控子系统主要用于 全站的视频监控。系统具备视 音频监控功能、通讯功能、智 能分析功能和智能视频联动等 功能。实现了与一体化监控系 统遥控操作的联动,提高操作 效率和操作的安全可靠性。
• IEC 61850-10
1、关键技术 智能设备——电子式互感器
电子式电流互感器分类
1、关键技术 智能设备——间隔层装置
(a) 常规站
(b) 智能站
常规站与智能站的保护、测控流程对比图
1、关键技术 智能设备——状态监测
Ø 在一次设备上安装传感器及监测设 备,在线给出设备故障预警信号。 Ø 建立专家系统,根据监测信号给出 检修决策,辅助运行控制和检修维 护。
2、技术动态——四统一、四规范 进展情况
检验检测 四统一、四规范样机完成中国电科院集中检测。
企标发布 企标已发布征求意见稿。
试点应用
上海公司已有3座新建站进行全站试点。 浙江公司已召开会议安排各厂家申报基 建站试点工程计划。
2、技术动态——主子站一体化协同
满足智能电网不断发展
提高电网调度和 变电标准化水平 提高电网调度和 变电一体化水平
Ø 每个子机采集 7 个 间隔支路; Ø 过程层网络采用双 环网。
2、技术动态——就地化保护 实施方案——主变保护
Ø 变压器各侧与中性点设 置一台子机; Ø 过程层网络采用双环网。
2、技术动态——就地化保护 实施方案——保护智能管理单元
功能定位
Ø 为就地化设备提供集中式界面和配置功 能。
技术原则
2、技术动态——主子站一体化协同 主子站协同服务
采用SOA技术,构建调度主站与变电站之间电力实时监控环境的广域服 务总线。纵向贯通调度与变电站,实现各种纵向协同服务的灵活调用和信息 互联互通,为主子站应用协同、主站对子站的全景观测提供支撑。
2、技术动态——主子站一体化协同 主子站图模一体化建模
建立符合调度主站和变电站业务需求的一、二次设备模型,适应主子站各业 务对模型的不同需求,实现主子站设备模型统一描述,无需经过文件转换直接调阅 ,提高图模维护的方便性、可靠性。
<APP Type="XXX-XXXX-DA-1" Describe="间隔测控" Version="V1.01" Time="2016-07-27 14:14:25" CheckCode="AD12FD12"/> <ICD Version="V1.01" CheckCode="AD12FD12"/> <CID Version="V1.01" CheckCode="AD12FD12"/> </IedDesc>
2、技术动态——就地化保护 实施方案——线路间隔
二次设备配置
Ø 线路保护 Ø 保护子机 Ø 测控单元 、扩展子机 Ø 操作箱
线路保护
Ø Ø Ø 采用无防护安装 采样、保护功能均在同一装置内实现 电缆直接采样、直接跳闸,断路器信息电 缆直接接入 Ø 与其它设备间通过GOOSE传送信息
2、技术动态——就地化保护 实施方案——母线保护
零值死区和变化死区 • 电压、电流、功率、频率等死区统一通过装置参数中的死区定值进行设 设置方法 置,不采用61850模型中每个值的死区设置。 断路器总位置 合成逻辑
• 三相均为分位,合并总位置为分位;三相均为合位,合并总位置为合位; 三相位置不一致,合并总位置为错误态。
断路器同期合闸方式 • 通过关联不同实例的CSWI(开关控制逻辑节点)实现,不采用软压板 切换方法 方式进行切换。
2018年8月
目录
一 二
关键技术 技术动态 标准动态
三
1、关键技术 智能变电站——定义
GB/T 30155 智能变电站技术导则
• 采用可靠、经济、集成、节能、环保的设备与设计,以全站信息数字化、 通信平台网络化、信息共享标准化、系统功能集成化、结构设计紧凑化、 高压设备智能化和运行状态可视化等为基本要求,能够支持电网实时在线 分析和控制决策,进而提高整个电网运行可靠性及经济性的变电站。
六统一标准支撑
保护、连接器厂家支持
2、技术动态——就地化保护 5、维护远程化
二次设备采用无液晶设计,通过安装在控制室的就地化保护智能 管理单元,采用IEC61850统一建模技术,完成对全站不同厂家的就 地化二次设备的远程管理。实现界面集中展示、配置管理、备份管理、 保护设备在线监视与诊断等功能。
2、技术动态——就地化保护 6、配置简单化
目录
一 二
关键技术 技术动态 标准动态
三
2、技术动态——就地化保护 解决思路
Ø 就地化 Ø 小型化 Ø 工厂化调试 Ø 更换式检修 Ø 即插即用
技术路线
功能 集成化 配置 简单化 安装 就地化
————————————————
尺寸 小型化 接口 标准化
维护 远程化
2、技术动态——就地化保护 1、功能集成化
1
1 4 3
规范软件 版本管理
2 3
统一主站子 站通信服务
4
统一监控 画面图形
2
规范系统 应用功能
2、技术动态——四统一、四规范 设备及内容
2、技术动态——四统一、四规范 测控装置标准化——指示灯、液晶键盘、菜单参数
1. 指示灯数量简化为6个,便于运维巡视; 2. 指示灯颜色简化为2种:红、绿,便于快速区分状态,且与保护 六统一规范保持一致; 3. 正常运行模式下,只亮一个“运行”灯(绿色),其它灯不亮。 液晶分辨率应不小于320x240,尺寸不 小于4.5寸。键盘应至少具备向上、向下、向 左、向右、加、减、确认、取消功能按键。
国电南瑞
许继电气
互换。
长园深瑞
2、技术动态——四统一、四规范 测控装置标准化——应用功能
装置参数、配置文件 • 规范装置遥测、遥信、遥控、同期等运行相关参数的基础上,制定了统
一的装置参数配置文件,实现不同厂家参数配置文件的互换。
采样值处理原则 和电流、和功率 处理原则
• 对于DL/T 860.92采样值报文的接收同步、数据异常的处理方法进行了 细化。 • 细化了3/2接线方式下和电流、和功率的检修处理机制。
7
1、关键技术 监控系统及高级应用
1、关键技术
站控层:一体化监控系统及智能高级应用 一体化监控系统支持各种数据的接入、存储与快速高效的检索,主要采用统 一建模的思想和方法,将在线监测、保护、测控、通信、计量、直流辅助系统、 环境监测、视频、安防、环境参量等数据模型标准化。在保证基础数据的完整性 及一致性基础上,建立统一的全景数据处理平台,为各种智能应用提供标准化规 范化的信息访问接口。 自动化系统 状态监测 PMU 保信子站 …… 一体化 监控系统 调控一体化 生产管理系统
2、技术动态——四统一、四规范 测控装置标准化——信息模型
生成CID文件 工程实施添加私有信 息 不同厂家ICD文件统 一 • 获取相应型号的 ICD文件; • 增加点号映射短地 址等信息。 • 完成配置导出CID 文件供装置使用; • 实现文件的自动校 验和版本管理。
• 统一ICD文件,装 置能力和数据接口 相同; • 经中国电科院检测 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 备案。 <IedDesc devName="XXX-XXXX" devDesc="测控装置">
取消合并单元、智能终端;单间隔保护直接电缆采样、电缆跳闸, 通过功能的纵向集成: Ø 减少保护中间环节,提高保护动作快速性; Ø 减少装置类型及数量,整体降低设备缺陷率; Ø 单装置失效影响范围减小,提高系统可靠性。
智能终端 保护装置 合并单元 保护装置
2、技术动态——就地化保护 2、安装就地化
二次设备安装地点从控制小室、户外柜移至开关场无防护安装, 改善装置散热条件,提高装置对环境适应能力,减少装置故障率。
2、技术动态——就地化保护 3、尺寸小型化
微电子技术、通信技术、计算机技术的迅猛发展,为装置的小型 化提供了基础技术条件。通过大幅减少设备尺寸,方便现场就地安装, 减少占地面积。从长远看,也有利于一二设备间的融合。
SOC芯片技术
338*209*85
2、技术动态——就地化保护 4、接口标准化
规范连接器类型、连接方式、统一尺寸,实现不同厂家产品的互 换和互联;规范装置对外接口定义。简化运维检修,减少调试及检修 复杂性,降低误碰、误接线可能性。利于实现二次设备更换式检修, 实现不同厂家同种类型设备的互换。
特征:
ØIEC 61850 Ø一次设备智能化 Ø一体化监控系统与高级应用
1、关键技术 IEC61850
标准的数据模型
• IEC 61850-7-3
抽象通信服务接口
• IEC 61850-7-2
特定通信服务映射
• IEC 61850-8-1、-9-X
通用变电站配置语言
• IEC 61850-6
一致性测试
② 热设计技术
关键 技术
Ø Ø
④ 防腐蚀、防振动、防电磁干扰
无防护安装二次设备进行盐雾实验,试 验周期为96小时。 能抵御GB/T 11287 规定的严酷等级为2 级的振动要求。
寒冷
浸水
盐雾
高温
2、技术动态——四统一、四规范
统一装置外 观和接口 统一装置 使用界面
规范装置 参数管理 规范产品 质量控制
2、技术动态——四统一、四规范 测控装置标准化——版本管理