智能变电站课件
智能变电站一、常用名词解释:1数字化变电站:由智能化一次设备和网络化二次设备分层构建,建立在IEC61850 通信规范基础上,能够实现变电站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。
2智能变电站:智能变电站则是在数字化变电站的基础上,进一步增加高级应用,完善变电站的智能化应用与管理。
智能变电站采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、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、计量和检测等基本功能,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。
高级应用功能举例:如顺控、智能告警及故障信息综合分析决策、设备状态可视化、站域控制、源端维护、辅助控制系统与监控系统联动等。
3继电保护系统:由继电保护装置、合并单元、智能终端、交换机、通道、二次回路等构成、实现继电保护功能的系统。
4过程层:过程层包括变压器、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。
过程层的主要功能分三类:电力运行实时的电气量检测;运行设备的状态参数检测:操作控制执行与驱动。
电力运行的实时电气量检测,主要包括电流和电压幅值、相位以及谐波分量的检测,与常规方式相比所不同的是传统的电磁式互感器被光电/ 电子式互感器取代,传统模拟量被直接采集数字量所取代。
5间隔层:间隔层设备一般指继电保护装置、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、传感器和控制通信。
间隔层设备的主要功能是:汇总本间隔过程层实时数据信息,实施对一次设备保护控制功能,和本间隔操作闭锁、操作同期及其他控制功能:对数据采集、统计计算及控制命令的发出具有优先级别的控制;承上启下的通信功能,即同时高速完成与过程层及站控层的网络通信功能,必要时,上下网络接口具备双口双全工作方式,以提高信息通道的冗余度,保证网络通信的可靠性。
6站控层:站控层设备的主要功能是:通过高级高速网络汇总全站的实时数据信息,不断刷新实时数据库,按时登陆历史数据库;按既定规约(IEC61850)将有关数据信息送向调度控制中心;接收调度或控制中心有关控制命令并转向间隔层、过程层执行;具有在线可编程的全站操作闭锁控制功能;具有站内当地监控,人机联系功能,如显示、操作、打印、报警、图像、声音等多媒体功能;具有对间隔层、过程层诸设备的在线维护、在线组态、在线修改参数的功能。
7合并单元:用以对来自二次转换器的电流或电压数据进行时间相关组合的物理单元。
合并单元可以是互感器的一个组成件,也可以是一个分立单元。
8智能终端:一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对一次设备的测量、控制等功能。
9直采直跳:直接采样是指智能电子设备间不经过交换机而以点对点连接方式直接进行采样值传输,直接跳闸是指智能电子设备间不经过交换机而以点对点连接方式直接进行跳合闸信号的传输。
(网采指电子设备间经过交换机的方式进行跳合闸)10检修压板:智能变电站检修压板属于硬压板,检修压板投入时,相应装置发出的SV、GOOSE报文均会带有检修品质标识,下一级设备将接收的报文与本装置检修压板状态进行一致性比较判断,如果两侧装置检修状态一致,则对此报文做有效处理(认为信号是假信号),否则作无效处理。
11软压板:通过装置的软件实现保护功能或自动功能等投退的压板。
(功能、出口、发布、订阅)12报文:是网络中交换与传输的数据单元,即站点一次性要发送的数据块。
报文包含了将要发送的完整的数据信息,其长短不一致,长度不限且可变。
报文也是网络传输的单位,传输过程中会不断的封装成分组、包、帧来传输,封装的方式是添加一些信息段,即报文头以一定格式组织起来的数据。
13GOOSE:是一种面向通用对象的变电站事件。
主要用于实现在多IED (由一个或多个处理器组成,具有从外部源接收和传送数据或控制外部源的任何设备,即电子多功能仪表、微机保护、控制器,在特定的环境下在接口所限定范围内能够执行一个或多个逻辑接点任务的实体)之间的信息传递,包括传输跳合闸信号,它具有高传输成功概率。
14 SV:采样值数字化传输信息、,基于发布/订阅机制,是过程层与间隔层设备之间通信的重要组成部分,通过6820840、IEC61850-9-2等相关标准规范SV信息通信过程,交换采样数据集中的采样值的相关模型对象和服务,以及这些模型对象和服务到ISO/IEC8802-3帧之间的映射。
15发布/订阅:是一种消息范式,消息的发送者(发布者)不是计划发送其消息给特定的接受者(订阅者),而是将发布的消息分为不同的类别,而不需要知道什么样的订阅者订阅。
订阅者对一个或多个类别表达兴趣,于是直接收感兴趣的消息,而不需要知道什么样的发布者发布的消息。
16交换机:一种有源的网络元件,交换机连续两个或多个子网,子网本身可由数个网段通过转发器连接而成。
交换机建立起碰撞域的边界,由交换机分开的子网之间不会发生碰撞,目的是特定子网的数据包不会出现在其他子网上。
17虚端子:描述IED设备的GOOSE、5丫输入、输出信号连接点的总称,用以标识过程层、间隔层及其之间联系的二次回路信号等同于传统变电站的屏端子。
18二次回路:互感器、合并单元、智能终端、保护及测控装置、交换机等智能装置之间的逻辑和物理链接。
、智能变电站的结构相邻变电站 I各级调度间隔保护测控装置2保打1测H 空装置3保护测捽装置1过程层站控层______________11站控层过程层XIMS/GOOSf:上心生机一EC235IS枚旗录我/阿热记录令柠笑TIEC614S0-9-2交串机皆".送的兰机P 士度元出黑不料|C吧R依跳同,能终端工作强工作站1 工作站2 运动站传统变电站结枸住三、知识点1、GOOSE 报文在智能变电站中主要用于传输哪些实时数据? (1)测控装置的遥控命令(2)保护装置间的信息(启动失灵、闭锁重合闸、远跳等) (3)一次设备的遥信信号(断路器、隔离开关位置及压力 等)(4)间隔层的联闭锁信息线路保护GOCA合并单元EVT18 8EVT2I 母II 母2、GOOSE报文的检修处理机制如何实现?(1)当装置检修压板投入时,装置发送的GOOSE报文中的test应置为TRUE。
(2)GOOSE接收端装置应将接收的GOOSE报文中的test位与装置自身的检修压板状态进行比较,只有两者一致时才将信号作为有效进行处理或动作,不一致时宜保持一致前的状态。
(3)当发送方GOOSE报文中test置位时发生GOOSE中断,接收装置应报具体的GOOSE中断告警,不应报“装置告警(异常)”信号。
3、保护装置检修压板投入时而智能终端检修压板未投时,保护装置是否能正常跳闸?为什么?保护能够正常动作并发出带有跳闸信息的GOOSE报文,但一次断路器不会跳闸动作。
因为此时保护跳闸的GOOSE报文中带有检修状态的test品质位,而作为接收和响应该 GOOSE跳闸报文的智能终端的检修压板未投入,收、发两侧检修状态不一致,此时智能终端对本次动作不做任何响应,跳闸出口继电器不动作,断路器不会跳闸。
4、智能终端无法实现跳闸时应检查哪些方面?(1)两侧的检修压板状态是否一致,跳闸出口硬压板是否投入。
(2)输出硬接点是否动作,输出二次回路是否正确。
(3)装置收到的GOOSE跳闸报文是否正确。
(4)保护(测控)装置GOOSE出口软压板是否正常投入。
(5)装置的光纤连接是否良好。
(6)保护(测控)及智能终端装置是否正常工作。
(7)SCD (系统规格文件,描述变电站一次系统结构以及相关联的逻辑节点,最终包含在SCD文件中)文件的虚端子连接是否正确。
5、智能终端的双重化配置的具体含义是什么?智能终端的双重化配置是指两台智能终端应与各自的保护装置一一对应,两套操作回路的跳闸硬接点开出应分别对应于断路器的两个跳闸线圈,合闸硬接点则并接至合闸线圈,双重化智能终端跳闸线圈回路应保持完全独立。
6、什么是智能终端动作时间?智能终端的动作时间是指智能终端收到GOOSE跳闸命令时刻至智能终端出口动作的时间。
通常包括智能终端订阅GOOSE信息后的CPU处理延时和出口继电器的动作时间。
7、简述线路间隔内保护装置与智能终端之间采用的跳闸方式、保护装置的采样传输方式、跨间隔信息(例如启动母线保护失灵功能和母线保护动作远跳功能等)采用的传输方式。
(1)继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采用GOOSE 点对点通信方式。
(2)保护装置的采样为光纤点对点传输方式。
(3)继电保护之间的联闭锁信息、、失灵启动等信息宜采用GOOSE网络传输方式。
8、智能化变电站线路保护装置中,举例说明有哪些软压板与硬压板。
线路保护装置软压板是通过逻辑置位参与内部逻辑运算,主要包括功能软压板、5丫接收软压板、GOOSE跳闸软压板、GOOSE 重合闸软压板、GOOSE启动失灵软压板。
硬压板是通过接入实际电位遥信参与内部逻辑运算,包括检修状态硬压板、远方操作硬压板。
9、智能变电站继电保护有哪几种运行状态?分别如何定义?装置运行状态分“跳闸”“信号”“停用”,定义如下:1跳闸:保护装置电源投入,功能软压板投入,GOOSE出口及5丫接收等软压板投入,保护装置检修压板取下。
2信号:保护装置电源投入,功能软压板、5丫接收软压板投入,GOOSE出口软压板退出,保护装置检修压板取下。
3停用:功能软压板、GOOSE出口软压板退出,保护装置检修压板放上,保护装置电源关闭。
10、智能终端有哪几种运行状态?分别如何定义?智能终端运行状态分“跳闸”“停用”两种,定义如下:1跳闸:装置电源投入,跳合闸出口硬压板放上,检修压板取下。
2停用:跳合闸出口硬压板取下,检修压板放上,装置电源关闭。
11、智能变电站继电保护一般运行规定1正常运行时保护装置检修压板应退出2保护测控一体化装置正常运行时控制逻辑压板应投入,解锁压板应退出,不得随意解锁操作。
3主变压器差动保护差流值一般不超过0.04In,母线差动保护差流值一般不超过0.04In,线路差动保护差流值一般不应超过理论计算的电容电流。
4装置异常时,投入检修压板,重启一次,重启成功后退出检修压板;重启不成功,汇报调度。
5严禁退出运行保护装置内5丫接收压板,否则保护将失去电压或者电流。
母差保护支路5丫接收软压板投入或退出时,应该检查采样。
6保护5丫接收接收软压板不上送信息、一体化平台,保护检修后应确认该压板已放上。
11、智能变电站继电保护压板操作有哪些规定?正常情况下,智能变电站继电保护装置软压板遥控操作在监控后台实现。
在保护装置与监控后台通信中断时,若急需对保护软压板进行操作,可允许就地操作,就地操作时,应防止误入间隔,并仔细核对装置和压板命名。
智能变电站设备调试流程课件(PPT 70页)
节点输出
• 方法:由测试仪分别发送一组 GOOSE跳、合闸命令,并接收 跳、合闸的硬接点信息,记录报 文发送与硬节点输入时间差。
• 智响能应终G端O应O在SE7命ms令内动可作靠时动间作测。试
智能终端
响应GOOSE命令动作时间测试
GOOSE 跳闸报文
故障录波装置测试
• (1)录波器屏后接线及尾纤检查 • (2)定值核对及检查 • (3)面板指示灯检查 • (4)自检检查 • (5)光接口的检测: • (6)输入量启动检查 • (7)GOOSE启动检查
同步时钟测试
一般智能变电站的同步时钟按双重化配置,可以是两套都 是GPS,也可以一套为GPS对时,一套为北斗对时。 • (1)功能测试 • (2)主时钟(扩展分机)准确度测试 • (3)需授时设备测试
保护功能测试
• (1)保护定值及逻辑测试 • (2)保护装置跳闸矩阵测试 • (3)定值整定功能: • (4)故障录波及事件记录功能检查:
32pt智能变电站调试方法的变化智能变电站与常规站的比较智能变电站调试准备智能变电站设备调试流程智能变电站与常规站的比较32pt设计的不同智能站常规站智能站常规站32pt调试的不同智能站常规站智能站常规站32pt留档的不同智能站常规站智能站常规站32pt维护的不同智能站常规站智能站常规站32pt运行的不同智能站常规站智能站常规站32pt智能变电站调试方法的变化智能变电站与常规站的比较智能变电站调试准备智能变电站设备调试流程智能变电站调试准备32pt常用调试仪器笔记本数字保护测试仪常规保护试验仪高精度变送器校验仪光功率计及光源网络测试仪smartbit网络分析仪手持式智能变电站测试仪gps校验仪光电转换器尾纤若干32pt常用软件配置工具xmlspyxml语言解析器ue万能文本编辑器iedscout装置模型查看工具iedconfigurator装置模型配置工具icdchecktool
智能变电站设计交流 PPT课件
-5--5-
一、 变电站设计前期工作
2. 项目核准。 目前500kV及以下非跨省输变电工程由各省
发改委核准,其它范围仍由国家发改委核准。
-2-32-3-
典型设计-220kV
过程层网络设计原则: 220kV电压等级过程层GOOSE和SV按共网传输配 置,网络采用双重化星形以太网络。 220kV各间隔保护装置、母线保护采用点对点方式 完成与合并单元、智能终端采样值和跳合闸命令的 信息交互。继电保护之间的联闭锁、失灵启动等信 息通过过程层GOOSE网络传输;双重化配置的保 护不直接交换信息。
-2-62-6-
典型设计-220kV
组屏方式-220kV配电装置户外布置 合并单元、智能终端下放布置到配电装置处的智能 控制柜中,保护、测控、电能表、过程层交换机等 组屏布置于二次设备室中。每条220kV线路的两套 保护、电能表、过程层交换机组一面屏,测控可单 独集中组屏。
智能变电站设计交流
孙中尉 0531-85183721
2015.08
-1--1-
一、设计流程简介 二、智能变电站设计原则 三、其他
-2--2-
设计流程简介
-3--3-
变电站的设计阶段,包括可行性研究、 初步设计、施工图设计和竣工图设计几 个阶段。
-4--4-
一、 变电站设计前期工作
1. 输变电工程可行性研究 ; 变电站部分可行性研究的主要工作内容包括变
智能变电站设计原则
-1-01-0-
概述 主要设计依据 典型设计方案
-1-11-1-
智能变电站介绍PPT课件
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一次设备智能化——高压断路器在线 监测
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三层两网
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站控层 站控层 网络 间隔层 过程层
网络
过程层
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为什么要采用IEC61850规约?
----基于IEC61850规约的智能化变电站的特点
在规约里,每台IED作为一个服务器(Service),被细分逻辑设备 (Logical Device)、逻辑节点(Logical Node)和数据对象(Data Object)以及各对象的数据属性(Data Attribute)进行分层分级的建模。 每个服务器包含一个或多个逻辑设备。逻辑设备包含逻辑节点,逻辑节点包 含数据对象。数据对象则是由数据属性构成的公用数据类的命名实例。从通 信而言,IED 同时也扮演客户的角色。任何一个客户可通过抽象通信服务接
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↑
14
智能一次设备——电子式互感器+合并单元
PSET6000GS电子式互感器
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智能一次设备——变压器在线监测
局放监测 铁心电流监测 油中含水量监测
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智能一次设备——变压器在线监测
局放监测 铁心电流监测
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一次设备智能化——高压断路器在线 监测
SF6压力监测 SF6含水监测 储能电机电流检测 分合闸时间监测
过程层设备:光CT/PT,合并单元,智能开关等。
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31
如何利用IEC61850规约构建智能化变电站?
——从使用设备上来看
从使用设备来看,构建一个完整的智能化变电站需要以下三个部分: 1、智能化的一次设备
一次设备从信号继电器到控制回路,全部采用微处理器(智能开关)和光电技术(无 源光CT)设计。同时用于数字量信号传输的网络取代传统的电缆导线连接。换言之, 变电站二次回路中常规的继电器及其逻辑回路及常规的强电模拟信号和控制电缆被光
智能变电站辅助系统综合监控平台介绍学习课件.doc
智能变电站辅助系统综合监控平台一、系统概述智能变电站辅助系统综合监控平台以“智能感知和智能控制”为核心,通过各种物联网技术,对全站主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境进行全天候状态监视和智能控制,完成环境、视频、火灾消防、采暖通风、照明、SF6、安全防范、门禁、变压器、配电、UPS等子系统的数据采集和监控,实现集中管理和一体化集成联动,为变电站的安全生产提供可靠的保障,从而解决了变电站安全运营的“在控”、“可控”和“易控”等问题。
二、系统组成(一)、系统架构变压器、配电、环境、消防、安防、摄像机、空调、SF6、电池组、RFID等智能接入主机门禁控制器视频服务器消防主机核心设备第三方设备GPRS/3G/4G TCP/IP RS485/RS232智能变电站辅助系统综合监控平台变压器配电环境SF6 音视频安防消防门禁空调灯光管理服务器认证服务器通信服务器流媒体服务器WEB服务器客户端数据库中间件操作系统(二)、系统网络拓扑上级监控平台TCP/IP 网络服务器站端后台机交换机采集/ 控制主机联动协协协网络视频服务器议议议门禁烟感蓄电池在空调警灯转转转线监测仪表电容器打火换器换器换器警笛开关柜温红外对射度监测摄像头电缆沟/ 接头温度监测SF6监测UPS门磁灯光电压电流非法入侵玻璃破碎电子围栏空调消防系统安防系统其他子系统摄像机户外刀闸温度温湿度水浸风机水泵智能变电站辅助系统综合监控平台将各种子系统通过以太网或RS232/485接口进行连接,包括前端的摄像机、各种传感器、中心机房的存储设备、服务器等,并通过软件平台进行集成和集中监视控制,形成一套辅助系统综合监控平台。
(三)、核心硬件设备:智能配电一体化监控装置PDAS-100系列智能配电一体化监控装置,大批量应用在变电站、开闭所和基站,实践证明产品质量的可靠性,能够兼容并利用现有绝大部分设备,有效保护客户的已有投资。
能够实现大部分的传感器解析和设备控制,以及设备内部的联动控制,脱机实现联动、报警以及记录等功能。
《智能变电站》课件
分析智能变压器在智能变电站中 的应用场景、技术优势和应用效 果,探讨其对提升变电站智能化 水平和运行效率的作用。
案例三:智能高压设备在智能变电站中的应用
总结词
技术特点、实施难点
详细描述
介绍智能高压设备在智能变电站中的 应用情况,分析其技术特点、实施难 点和解决方案,并探讨其对提升变电 站智能化水平和安全稳定运行的作用 。
02
CATALOGUE
智能变电站的架构与技术
智能变电站的架构
智能变电站的基本架构
智能变电站主要由站控层、间隔层和 过程层三部分组成,各层之间通过网 络通信实现信息交互。
站控层功能
站控层主要负责全站的控制、监视和 保护,包括人机交互、数据采集与处 理、设备控制等功能。
间隔层功能
间隔层主要负责各设备的保护、测控 和计量等功能,通过高速网络实现与 站控层的信息交互。
故障处理流程
故障处理案例分析
介绍智能变电站故障处理的流程,包括故 障发现、诊断、定位和修复等环节。
通过实际案例,分析智能变电站故障诊断 与处理的成功经验和存在的问题,并提出 改进措施。
智能变电站的维护与检修
维护与检修概述
介绍智能变电站维护与检修的概念、目 的和意义,以及与传统变电站的区别。
维护与检修技术
过程层功能
过程层主要负责一次设备的状态监测 、控制和执行,包括智能终端、合并 单元等设备。
智能变电站的关键技术
一次设备智能化技术
通过集成传感器和执行器,实 现一次设备的状态监测和智能
控制。
网络通信技术
采用高速以太网通信技术,实 现站内各层之间的信息交互和 共享。
数据处理与分析技术
通过采集和处理大量数据,实 现对变电站运行状态的实时监 测和预警。
智能变电站网络分析仪学习PPT课件
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流量计算
在采样率为4000Hz时,常见的MU数据集流量估算如下:100Mbps以太网的端口带宽折算成Bytes合12500KBytes,实际应用设计时,带宽使用率建议控制在40%以下,即控制在5000KB,22通道约合4个MU,9通道约合7个MU。
通道数
单个数据包大小(Bytes)
流量(Bytes/S)
释义
17
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故障录波及网络分析仪配置原则
d)采样值传输可采用网络方式或点对点方式,当通过网络方式接收 SV报文时,网络报文记录装置每个百兆接口接入合并单元报文的数量不宜超过 5 台。e)故障录波装置采用网络方式接受SV报文和GOOSE报文时,故障录波功能和网络记录分析功能可采用一体化设计。
d条明确了采样值和开关量的传输方式:采样值采用网络和点对点传输均可以,开关量采用网络传输。e条明确了故障录波和网络记录分析装置的整合原则:故障录波采用组网方式。
5
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SV采样值报文(传输电流、电压的测量值)面向通用对象的变电站事件(GOOSE)报文(传输控制命令和状态信息)基于制造报文规范MMS协议报文(后台与保护、测控设备之间的数据读写、目录列表上送、事件列表上送等服务)PTP1588对时报文
网络分析仪检测对象
6
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智能变电站组网图
7
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在线通讯监视(各种异常告警)。通讯信息记录及分析(链路,MMS,GOOSE,SV报文进行分析)波形还原及异常告警(人机界面告警及硬接点输出告警)数据检索及提取(按照时间段、报文类型、报文特征(如异常标记、APPID)等条件检索并提取报文列表)数据转换(导出CAP格式或者COMTRADE格式)
23
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工程使用-光口分配(流量分配)
变电事业部智能变电站SMV通讯培训课件
SMV通讯具有高精度、低时延和高可靠性的特点,可以提高变电设备的监测和保护能力。
SMV通讯技术应用案例
智能变电站中的应用
SMV通讯技术在智能变电站中用于实现设备之间的 实时数据传输和监测。
变电设备监测中的应用案例
SMV通讯技术可以用于监测变电设备的运行状态, 提供及时的故障诊断和维护。
智能变电站的基本原理
组成部分
智能变电站的监控系统由SCADA系统、保护系统、 通信系统和辅助设备组成。
通讯协议介绍
智能变电站使用通讯协议来实现设备间的数据传输 和互动,常见的协议有IEC 61850和DNP3。
SMV通讯技术简介
1 基本概念
SMV(Sampled Measured Values)通讯技术用于实时传输采样测量值,实现设备之 间的高速数据传输。
SMV通讯培训
1
基础知识
学习SMV通讯技术的基本概念、通讯协
实践操作
2
议和数据传输原理。
通过实际操作,掌握SMV通讯设备的配
置和调试技。
3
案例分析
分析实际应用案例,了解SMV通讯技术 在变电站中的具体应用。
变电事业部智能变电站 SMV通讯培训课件
本课件介绍变电事业部智能变电站的基本原理、SMV通讯技术的应用案例以 及相关培训内容。
智能变电站简介
定义
智能变电站是指采用先进的监控与通信技术,实现自动化、智能化管理的变电站。
发展背景和意义
随着能源互联网的发展,智能变电站能够提高能源供电质量和效率,具有重要的战略意义。
《智能化变电站自动化系统解决方案》PPT课件
3智
能
变
电 站
智能化变电站建设宗旨
充分体现数字化设计理念
➢ 一次设备智能化和二次设备网络化。 ➢ 使变电站的整体设计、建设、运行成本降低 。
一次设备智能化主要体现在光电互感器和智能断路器的应用
➢ 有效地减少变电站占地面积和电磁式CT饱和问题。 ➢ 应用合并器解决数据采集设备重复投资问题。 ➢ 利用网络替代二次电缆,有效解决二次电缆交直流串扰问题,并简化了施工。
型号
BP-2C-D
PRS-7721 PRS-7741 PRS-7742
PRS-7747
名称
母线保护
断路器保护 单元测控装置 公共测控装置
微机电抗器成套保护
功能简介
实现母线差动保护、母联充电保护、母联过流保护、母联非全 相保护、母联失灵(或死区)保护、以及断路器失灵保护出口 等功能。
数字式断路器保护及自动重合闸装置,完成断路器失灵保护、 三相不一致保护、死区保护、充电保护和自动重合闸等。
为变电站现场级的公共测控装置,具有遥测、遥信、遥控、遥调等远动功能,具有和 五防主机同规则的间隔五防闭锁遥控功能。
集成PRS-7387、PRS-7388、PRS-7358、PRS-7341的功能。 一般按变压器双套配置。 可以选配母线保护功能。
实现馈线、变压器组、分段的保护、测控、操作等功能。
零序差压差流型、分相差压型、分相差流型。
➢ 虚端子定义方法 ➢ 二次设计的变化 ➢ 工程实施的变化
国内首家实现基于IEEE1588的采样同步机制
面向所有厂家的灵活的、开放的过程层接入方案
集约化、网络化、智能化的自动化系统
8智
能
变
电 站
系统技术特色
多种采样同步方式
2024版变电站PPT课件
定义电压变换电流分配电力系统保护定义及功能分类及特点分类设备密集电压等级多技术要求高断路器变压器隔离开关继电保护母线相关术语解析变压器变压器的作用变压器的类型变压器的结构变压器的运行与维护用于控制、保护和切断高压电路中的设备,保证电力系统的安全运行。
高压开关设备的作用高压开关设备的类型高压开关设备的结构高压开关设备的运行与维护包括断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关等。
主要由触头系统、灭弧系统、操作系统、绝缘支撑件等组成。
需要定期进行巡视检查、预防性试验、故障诊断与处理等。
高压开关设备保护与控制装置保护与控制装置的作用用于监测电力系统的运行状态,当发生故障或异常时,及时切断故障电路或调整系统运行方式,保证电力系统的安全稳定运行。
保护与控制装置的类型包括继电保护装置、自动重合闸装置、备自投装置、安全自动装置等。
保护与控制装置的结构主要由测量比较元件、逻辑判断元件、执行元件等组成。
保护与控制装置的运行与维护需要定期进行巡视检查、预防性试验、故障诊断与处理等。
辅助设备的运行与维护需要定期进行巡视检查、预防性试验、故障诊断与处理等,同时还需要注意对辅助设备的维护和保养,以延长其使用寿命。
辅助设备的作用为变电站主要设备提供必要的辅助服务,保证变电站的正常运行。
辅助设备的类型包括站用电源系统、直流电源系统、防雷接地系统、照明系统、消防系统等。
辅助设备的结构根据不同类型的辅助设备,其结构也有所不同,但一般都包括电源、控制保护、测量显示等部分。
辅助设备电气设备组成变电站主要由变压器、断路器、隔离开关、母线、互感器、避雷器等电气设备组成。
变电站基本概念变电站是电力系统中的关键节点,用于变换电压、汇集和分配电能,保证电能的安全、经济、优质传输。
运行原理通过变压器将高电压变换为低电压或相反,以满足不同电压等级电网的互联和用户需求。
同时,通过各类开关设备实现电路的通断和故障隔离。
运行原理简述操作规范严格执行“两票三制”,即工作票、操作票制度,交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。
变电站智能化设备与状态监测系统解决方案PPT课件
</TransformerWinding> <TransformerWinding name="SHRTw2" type="PTW" >
lnType=" YPTR " lnInst="1" prefix="" desc="" /> <LNode iedName=" None " ldInst=" None " lnClass=" YLTC "
lnType=" YLTC " lnInst="2" prefix="" desc="" /> <LNode iedName=" None " ldInst=" None " lnClass=" YEFN "
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智能变压器模型
变压器独立建立间隔。一次设备用PTR、PTW等建模。 过程层接口LN固定包括YPTR、YLTC。 如下为示例: <PowerTransformer name=”1#主变” type="PTR" > <LNode iedName=" None " ldInst=" None " lnClass=" YPTR "
