配电自动化终端即插即用技术导则 -回复

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Campus-OptiX全光电力配网解决方案

Campus-OptiX全光电力配网解决方案

Campus OptiX全光电力配网解决方案技术创新,变革未来目录1 2 3 4全球配电自动化发展趋势机械化1990年人工巡视,故障检测效率低数据集采,故障集控区域智能自愈,故障秒级恢复系统之间相互独立SCADA通信网络重合器分段器DTU拓扑管理FTU TTU终端与主站互联智能停电管理终端与主站互联,终端与终端互联智能用电互动区域自愈DMS宽带通信环网DTUTTU高级应用FTU故障指示器2000年根据电力发展“十三五”规划,我国将加快推进“互联网+”智能电网建设,全面提升电力系统的智能化水平。

随着智能电网进入全面建设的重要阶段和我国城镇化建设的进一步推进,城乡配电网的智能化建设也将全面拉开,并为智慧社区,智慧园区提供可靠的基础。

2020年~人工操作自动化智能化配电通信网面临严峻挑战新挑战•线路长,节点多,故障风险大•要求通信设备全天候运行可靠性要求高•复杂分层网络拓扑•网架结构变化频繁•终端数量快速增加部署灵活•雷击影响严重•电磁干扰强烈•长期工作环境恶劣强环境适应能力•维护流程复杂•运维出错率高•人员能力要求高便捷维护管理目录1 2 3 4PON技术,配电通信网最佳选择OLTODN上层网络ON U简架构易演进智运维高可靠扁平大二层极简架构无源器件组网,避免电磁干扰与雷电影响10G->50G->100GPON共平台开局即插即用,免软调汇聚层核心层接入层•100m 限制汇聚交换机核心交换机接入交换机核心交换机汇聚OLT分光器ONUGPON AP核心层接入层Tri-Play全光架构无末端100m 限制,长距可达40km网络扁平化两层网,架构简单,时延低无源网络免取电,免弱电机房简架构:两层网络,业务直达数据中心高可靠:光纤抗电磁干扰,耐腐蚀数据全保护支持AES-128双向加密支持802.1x 认证视频零中断全链路保护,50ms 快速切换环境强适应-40℃~65℃宽温6KV防雷IP66防尘防水防盐雾分光器ONUOL TRadius服务器接入控制点EAP802.1x认证点核心交换机AES-128加密Type B/C全保护智运维:NCE-FAN易部署、易发放、智运维Manager Controller•分层架构, 全网统一管理&控制•边缘& 集中化的大数据、AI•云化平台、弹性扩展、场景化APPOPEX更低体验更好•家庭网络:Wi-Fi远程诊断,远程修复;基于AI的PON光路诊断&根因分析;•接入网络:OLT ZTP;ONT ZTP;业务级API,OSS集成简化;AnalyzerAccess Network100 Mbps100Mbps100Mbps100Mbps面向未来•家庭网络:可视可管;AP自助安装;多维度评估,主动运维;•接入网络:7*24小时回放;弱光主动整改、光路劣化预测;EA5800:超大槽位带宽,支撑千兆业务规模商用LC1LC2LC3LC4LC5LC6LC7LC8LC9LC10LC11LC12LC13LC14LC15LC16LC17MC1MC2PW1PW2GPIOEA5800:业界首款分布式架构OLT ,槽位带宽200GSPL G/E PON10G-PON 50G PON100G PONG/EPON 10GPON50G/100G-PON主控板接入交换机BRAS SREA5800MINI OLT 全新的分布式架构,解决了集中式架构性能提升面临成本和功耗两方面的难题接入汇聚融合,提高设备利用率PON 技术平滑演进,保护用户投资MINI OLT支持ISSU0s (业务转发层不升级)3s (业务转发层升级)~20分钟不支持ISSU OLT 升级时业务不中断,ONU 不下线,对用户业务无影响。

配电网自动化主站系统ppt课件

配电网自动化主站系统ppt课件
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8.1.2 系统架构
图8-1 配电网自动化主站系统的功能组成结构
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8.2 主站系统的硬件
8.2.1 配置原则 8.2.2 功能部署
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8.2.1 配置原则
1)系统应采用标准化、网络化、分布化和系统化的开放式硬件结构。 2)系统采用标准化的通用软硬件产品,包括计算机产品、网络设备、操作系 统、网络协议、商用数据库等,均遵循国际标准和电力行业标准。 3)系统主网络应采用冗余的双交换式局域网结构,使用具备三层交换功能的 企业级交换机,全分布式分流/冗余的局域网双网机制,交换速率为10Mbit/s/ 100Mbit/s/1000Mbit/s自适应,重要服务器(数据库服务器、前置服务器、DSC ADA服务器)采用1000Mbit/s速率接入,协议为TCP/IP,重要防火墙采用1000 Mbit/s速率接入。 4)系统要求采用独立专用的数据采集与通信子网,配置独立的子网交换机, 组成双局域网,交换速率为10Mbit/s/100Mbit/s/1000Mbit/s自适应,前置服务 器及核心路由器采用1000Mbit/s速率接入,协议为TCP/IP。 5)系统如果采用无线公网进行数据采集,必须考虑满足安全防护要求,配置 必要的防火墙或物理隔离装置。
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1.数据采集服务器
数据采集服务器配置在安全Ⅰ区,完成配电SC ADA数据采集、系统时钟和对时的功能。
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2.SCADA服务器
SCADA服务器配置在安全Ⅰ区,完成配电 SCA DA 数据处理、操作与控制、全息历史/事故反 演、多态多应用、模型管理、权限管理、报警 服务、报表管理、系统运行管理、终端运行工 况监视等功能。
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(7)权限管理
权限管理能根据不同的工作职能和工作性质赋 予人员不同的权限和权限有效期,主要包括层 次管理、权限绑定及配置。

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。

智能配电网(第2次课教案)PPT课件

智能配电网(第2次课教案)PPT课件

配电网络简介
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环网柜 环网柜
配电网络简介
10KV
CB1

B
D
C
环网柜
10KV
环网柜
环网柜
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配电网络简介
• 对于低压配电网,由于低压负荷分散,进户点多,多以架空线为 主,并与中压线路合杆架设。城区的低压供电,需要时可采用电 缆,其接线如下:(1)设置若干配电所(或箱式变电所);(2) 自配电所低压侧以大截面电缆将电源引入低压开关箱和接户线分 支箱,再分别接至负荷点,按需要组成有备用的接线。
电源(DER)调度管理
• 配电网管理自动化
➢ 配电GIS(地理信息系统):设备管理、检修管理、停 电管理(Trouble Call)、工作票管理
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智能配电网的主要技术内容
• 用户自动化
➢ 高级量测体系(AMI,Advanced Metering Infrastructure):支持双向通信、智能读表、用户能源 管理(需求侧管理DSM)、家庭自动化
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智能配电网的特征
• 支持大量的分布式电源接入
➢ 包括风力发电、太阳能发电、生物质发电、燃料电池、 小型燃气轮机等
➢ 即插即用(Plug and Play)
• 支持用户能源管理(需求侧管理)
➢ 支持智能读表以及与用户侧的双向通信 ➢ 支持实时(动态)电价,让用户选择用电时间,更好地
削峰填谷,适应分布式发电的间歇性特点。 ➢ 支持用户自备分布式发电、储能装置并网 ➢ 支持电动车的接入
• 建于市区负荷中心的降压变电站再将高压降为10kV或 0.4kV电压后向用户供电,这部分电网一般由10kV线路、 配电所、开闭所、箱式配电所、柱上变压器等组成,也就 是我们所重点要讨论的中压配电网,它主要是分布面广的 公用电网。

能量自治微电网群构建的主动配电网

能量自治微电网群构建的主动配电网

微电网带来的直接经济效益
1、微电网缩短了发电与用电设备之间的距离,减少3%的输电损失; 2、微电网自发自用,减少了输配电馈线的拥堵,节省了过网费用; 3、冷热电联产CHP的能源利用效率超过到80%,远高于传统的40%效率; 4、微电网有利于售电公司开展业务,为开放社会资本进入售电创造了条件; 5、通过资产管理,减少或延缓在输电和发电环节扩展规模的投资。
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科陆微电网示范
科陆玉门风光储电网融合(VPP)示范基地
工程规模与目标
工程规模 1、光伏发电15MW 2、风力发电10MW 3、储能10MW 4、微电网以一回35KV线路接入110KV变电站 工程目标 1、探索并验证VPP的可控制性和可调度性。 2、为多能源协同微电网和VPP提供验证示范平台,填补商业化运营国内技术空白。 3、可控制性指标:15分钟区间功率波动不超过20% 4、可调度性指标:计划发电时间15分鈡,与调度响应时间5分钟 5、经济性指标:储能投资不超过10%
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•采用新型网络保护解决潮流方向多变的配电骨干网络保护问题,从保护设备转移到维护系统稳定
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主动配电网发展方向
以能量自治微电网为单元 以微电网群为特征 以环网结构为支撑 以能量路由器为纽带 以信息云平台为中心 以配电自动化为基础 以分布式储能为调节 以网络保护为保证 以主动自愈为特点 以售电公司为主体
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•从运营角度看,微网是最小单位的售电平台。
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典型微电网结构
接入 110KV配变 35KV配变 10KV配网 400V公变
HCP:冷热电联产 DG:分布式发电 ER:能量路由器 EMM:能量管理模块 PCM:保护协调模块 CB:断路器 SCB:分段开关
微电网技术参数
电压等级 110KV 35KV 10KV 400V

配网技术的发展及未来展望

配网技术的发展及未来展望

配电网技术的发展及未来展望一、配电网概述配电网是从输电网或地区发电厂接受电能,并通过配电设施就地或者逐级配送给各类用户的电力网络,一般分为高压配电网、中压配电网和低压配电网。

通常所指的配电网为中压配电网和低压配电网,即从“变电站10(6)千伏开关柜出线端子”到“与客户分界点”。

但也有个例存在,如有些发达地区110千伏线路也用于配电网,而有些县域的35千伏线路也用于主网,因此配电网的电压等级主要取决于各个城市电网规模或者城市用电量。

配电网主要由相关电压等级的架空线路、电缆线路、变电站、开关站、配电室、箱式变电站、柱上变压器、环网单元等组成。

根据不久前相关统计数据,国家电网公司拥有配电线路共计约360万千米,配电变压器共计约420万台,配电开关365万台。

二、配电网现有基本网架结构及特点1.10千伏配电网网架结构现状无论哪一个电压等级的电力网络,网架都是其根本所在。

因此优化网架结构,是提升现有配电网运行水平的基础。

就配电网目前的现状而言,架空线路整体以多联络或辐射式网架居多,其中城网以多联络结构为主,农网以辐射式结构为主;电缆线路整体以单环网网架为主,其中城网以单环网结构为主,农网以单环网、双射式结构为主。

2.存在的主要问题A+、A类供电区双侧电源的电缆环网结构尚未完全形成,部分区域不满足N-1要求,变电站全停时负荷无法站间全部转供。

B、C类供电区转供能力还需提高,部分架空网架结构不清晰,分段及联络点设置不合理,导线截面不匹配。

D、E供电区供电半径长,分段数少。

3.主要解决思路(1)加强整体规划。

原有配电网缺乏统一而长远的网架和接线规划,如哪一块区域的配电变压器过载了,就在哪新上配电变压器;哪里的配电线路供电“卡脖子”了,就在哪里拨接线路,等等,“头疼医头、脚疼医脚”的现象仍然比较常见。

而目前国内主网网架发展水平处于世界领先位置,一个重要原因就在于其整体规划相对比较长远。

(2)开展差异化建设。

依据《配电网技术导则》等标准中网架结构的建设目标,在电源点充足的供电区域,采取多分段、适度联络的方式;在电源点有限的供电区域,采取多分段、单联络方式;单一电源点的供电区域,采取多分段、单辐射方式。

智能变电站技术导则

智能变电站技术导则

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✓。

基于IEC61850国际标准的配电自动化系统应用研究

基于IEC61850国际标准的配电自动化系统应用研究

基于IEC61850国际标准的配电自动化系统应用研究顾建炜;张铁峰;韩书娟【摘要】IEC 61850国际标准是TC57工作组针对变电站自动化数据传输和数据交换作出的全面规范,为设备的“即插即用”和各厂家的智能电子设备间的互操作创造了条件,其同样可以通过扩展应用于配电自动化系统.立足于杭州市电力局配电自动化的实际,对基于IEC 61850的配电自动化系统进行了研究,主要给出了基于IEC 61850通信网络与系统和配电自动化及相关应用系统的集成两部分解决方案,为未来建设基于国际标准的配电自动化系统打下了基础.【期刊名称】《电力科学与工程》【年(卷),期】2012(028)001【总页数】7页(P30-36)【关键词】智能配电网;IEC 61850;配电自动化;信息集成【作者】顾建炜;张铁峰;韩书娟【作者单位】杭州市电力局,浙江杭州310009;华北电力大学电气与电子工程学院,河北保定071003;华北电力大学电气与电子工程学院,河北保定071003【正文语种】中文【中图分类】TM711;TM760 引言随着国家电网公司建设统一坚强智能电网工作全面启动,浙江省电力公司智能配电网建设也进入研究试点阶段。

在此背景下,研究基于IEC61850国际标准的配电自动化系统,对于指导杭州局的配电自动化系统建设,实现系统无缝集成和设备的互操作具有重要意义。

配电自动化功能通常可分为配电网运行自动化和配电网管理自动化两方面[1]。

配电网运行自动化主要包括配电网实时监控、自动故障隔离及恢复供电、自动读表等功能;而配电网管理自动化则包括那些离线的或实时性不强的设备管理、停电管理、用电管理等功能。

相比输电网自动化,配电网自动化系统规模大得多,主要特点有:(1)配电终端多。

根据应用的对象及功能,配电终端可分为馈线终端 (Feeder Terminal Unit,FTU)、开闭所终端 (Distribution Terminal Unit,DTU)、配变终端 (Transformer Terminal Unit,TTU)和具备通信功能的故障指示器等。

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配电自动化终端即插即用技术导则-回复
配电自动化终端即插即用技术导则指的是一种能够简化配电自动化系统部署过程的技术。

在传统的配电自动化系统中,需要进行复杂的硬件配置和软件调试过程,而即插即用技术则能够通过简单的插拔操作和自动配置来快速搭建和部署配电自动化系统。

本文将逐步回答配电自动化终端即插即用技术的相关问题,从原理到应用,深入解析这一技术的优势和实践价值。

第一部分:即插即用技术的基本原理
即插即用技术的出现是为了解决传统配电自动化系统部署过程中的复杂性和耗时性。

该技术基于一种独特的设计理念,将配电自动化系统的各个功能模块进行了标准化和模块化处理,使得这些功能模块能够在不同的硬件平台上自由组合和替换。

通过统一的接口和自动化配置,即插即用技术能够在系统部署过程中减少人工干预,提高系统的部署效率。

第二部分:即插即用技术的优势
1. 简化系统部署:即插即用技术充分利用了系统的标准化和模块化特性,使得各个功能模块能够通过简单的插拔操作来实现组合和拆卸,从而大幅简化了系统部署过程。

2. 提高系统的可维护性:标准化和模块化设计使得系统的维护更加简单和高效。

当某个功能模块需要进行维护或者替换时,只需将其拔出并插入一个新的功能模块即可,无需对整个系统进行大规模的调试和配置。

3. 降低成本:即插即用技术能够节省系统部署和维护的时间和人力成本。

同时,由于可以灵活组合功能模块,系统的硬件和软件资源得到了更有效的利用,从而进一步降低成本。

4. 提高系统的可扩展性:由于即插即用技术的设计理念可以灵活组合各个功能模块,因此系统可以根据实际需求进行扩展和升级。

只需添加相应的功能模块或替换现有模块,系统即可满足不同规模和复杂度需求。

第三部分:即插即用技术的应用案例
即插即用技术在实际应用中具有广泛的应用。

以下是几个典型的案例:
1. 配电变电站的远程监控系统:即插即用技术可以用于实现配电变电站的远程监控系统,通过简单的插拔操作和自动配置,可以快速搭建一个健康、稳定的远程监控系统,提高能源管理效率。

2. 工业控制系统:在工业自动化过程中,即插即用技术可以用于快速部署和维护工业控制系统。

通过模块化设计和自动化配置,可以减少系统调试
和配置的工作量,提高工业生产效率。

3. 智能家居系统:智能家居系统需要集成多个功能模块,如照明、安防、家电控制等。

即插即用技术可以提供灵活的组合和扩展方式,满足家庭用户对智能家居系统的不同需求。

第四部分:总结与展望
配电自动化终端即插即用技术是一种能够提高系统部署效率和降低成本的技术。

其基于标准化和模块化设计,通过自动配置和简单的插拔操作,使得配电自动化系统的部署和维护变得更加简单和高效。

即插即用技术在配电自动化系统以及其他领域的应用已经取得了一定的成果,未来还有更广阔的应用前景。

值得期待的是,随着技术的不断进步和发展,即插即用技术将持续提升系统的可靠性、可维护性和可扩展性,在领域应用中发挥更大的作用。

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