关于南方电网智能化变电站中电气二次设计要点研究
智能化变电站中电气二次设计要点分析

智能化变电站中电气二次设计要点分析摘要:随着科学技术的发展,我们进入了信息时代,电力行业在信息技术的促进下获得较快发展,智能变电站就是一个显著的体现。
智能化变电站的建设具有一定的复杂性,其中电气二次设计是一个重要的环节。
电气二次设计需要对变电站多种智能设备进行配置,满足设计需求,保障智能化变电站各项功能更好的发挥。
本文主要分析智能化变电站的特点,探讨智能化变电站中电气二次设计要点。
关键词:智能化变电站;电气二次设计;要点在先进科学技术的支持下我国的智能化技术得到较快发展,并逐渐应用在各个领域中。
变电站作为输配电系统的信息源和执行终端,要求提供的信息量和实现的集成控制越来越多,把智能化技术应用到变电站的建设中可以大大提升变电站的性能,促进我国变电站建设水平的提升。
随着IEC61850标准的逐步推广,以可靠性、经济性、维护简便性为特点的智能化变电站引领变电站技术的发展。
智能化变电站基于自身优势具有很高的价值,在我国目前的技术水平下智能化变电站的良好运行需要智能电气设备保持在健康稳定的状态。
电气设备二次设计中需要把握好设计要点,提升设计质量,为智能化变电站建设提供可靠支持。
一、智能化变电站的特点智能化变电站三个主要的特征就是“一次设备智能化、二次设备网络化、符合IEC61850标准”,智能化变电站内的信息全部做到数字化,信息传递实现网络化,通信模型达到标准化,使各种设备和功能共享统一的信息平台。
这使得智能化变电站在系统可靠性、经济性、维护简便性方面均比常规变电站有大幅度提升。
智能化变电站与传统的变电站有很大的不同,智能化变电站从功能来说更加智能化,同时也更具全面性,可以对设备进行监测和诊断,本质上是一个信息交换系统。
智能变电站二次设计结构如图1.1所示:图1.1:智能变电站二次设计结构图该设计结构具有四个特点:首先,智能化变电站增加过程层设备,传统变电站没有过程层,这是智能化变电站与传统变电站的一个显著区别,过程层包含变压器、断路器、隔离开关、CT/PT等一次设备及其所属的智能终端、合并单元。
智能化变电站的二次设计要点分析

智能化变电站的二次设计要点分析
1. 统一的监控平台:智能化变电站需要具备一个统一的监控平台,能够实现集中控制、实时监测和数据收集。
这个平台需要能够监控变压器、开关柜、保护装置等设备,还
需要能够收集、处理和存储这些设备的运行数据,以便进行故障排查和维护管理。
2. 可靠的保护系统:智能化变电站的保护系统需要具备高可靠性和智能化的特点。
这个系统可以根据变电站的具体情况,设计不同的保护方案,包括欠压保护、过流保护、
过压保护等。
此外,还需要考虑网络安全方面的问题,保护系统需要能够预防黑客攻击等
恶意行为。
3. 高效的通信网络:智能化变电站需要建立一套高效的通信网络,以便实现设备之
间的数据传输和控制命令的下发。
通信网络可以采用以太网、Modbus、Profibus等协议,并且要能够支持无线通信技术,以便实现无缝的数据交换和整合。
4. 数字化变电站技术的应用:数字化变电站技术是智能变电站建设的重要手段之一。
该技术可以将变电站的设备和系统进行数字化改造,实现智能化监控、自动化控制和数据
采集。
数字化变电站技术还可以实现基于云计算和大数据分析的运维管理,提高设备的运
行效率、降低维护成本和延长设备的寿命。
5. 可持续性设计:智能变电站的设计需要考虑到环境保护和可持续发展问题。
这可
以通过采用低碳、节能、环保的设计理念和技术手段来实现。
例如,可以采用高效节能的
变压器、开关柜、照明设备等,同时还要考虑废弃物的回收处理和设备的再利用等问题。
总之,智能化变电站的二次设计需要综合考虑多个因素,以实现智能化、高效化和可
持续化发展的目标。
智能变电站的电气二次设计策略简述

智能变电站的电气二次设计策略简述1. 引言1.1 智能变电站的电气二次设计策略简述智能变电站的电气二次设计是指在变电站建设和运行过程中,针对电气设备、保护装置、控制系统等二次设备进行合理设计和配置,以保证电力系统的安全、可靠、高效运行。
在智能变电站建设中,电气二次设计起着至关重要的作用。
其主要任务是根据变电站的具体情况和要求,制定合理的电气二次设计方案,为变电站的正常运行提供技术保障。
在智能变电站的电气二次设计过程中,需要考虑的因素包括变电站的规模与容量、负荷特性、电气设备的选型与配置、保护装置的设置及通信网络的构建等。
通过综合考虑这些因素,可以制定出优化的电气二次设计方案,提高变电站运行的效率和可靠性。
为了实施有效的电气二次设计,需要遵循一定的步骤和流程。
首先是对变电站的电气设备进行分析和评估,然后根据需求和要求制定相应的设计方案,最后进行方案的实施和调试。
通过严格的实施步骤,可以确保电气二次设计的有效性和可靠性。
在智能变电站的电气二次设计中,需要不断进行技术创新,采用先进的技术手段和设备,提高变电站的智能化程度和运行效率。
需不断关注行业的发展趋势和要求,为未来的电气二次设计提供更好的技术支持。
智能变电站的电气二次设计策略对于电力系统的安全稳定运行至关重要。
只有确保电气二次设计的合理性和有效性,才能为智能变电站的发展和运行提供坚实的保障。
电气二次设计应与智能化发展紧密结合,推动电力系统的现代化进程。
2. 正文2.1 智能变电站的电气二次设计需考虑的因素智能变电站的电气二次设计需考虑的因素包括但不限于以下几个方面:电力系统的安全稳定运行是设计的首要考虑因素。
在设计智能变电站的电气二次系统时,需要考虑电力设备的互联互通性,确保设备之间的正常通信和数据传输,以及系统的可靠性和容错性。
设计中需要考虑节能减排和环保要求。
智能变电站的电气二次设计应当结合新能源技术的发展趋势,采用高效节能的设计方案,以减少能源消耗和减少对环境的影响。
智能变电站二次系统优化设计及研究

智能变电站二次系统优化设计及研究
随着电力市场的不断扩大,智能变电站越来越成为电力系统中一个重要组成部分。
随着变电站技术的不断进步及数字化转型,其二次系统的优化设计和研究也变得愈发重要。
智能变电站二次系统是指变电站中用于监测、保护、控制、测量等功能的电气设备和系统。
其作用是对电力系统进行实时控制和监测,使电力系统运行更加稳定和可靠。
优化设计的目标是提高智能变电站二次系统的可靠性、安全性、灵活性和稳定性等方面的性能指标,同时降低系统的维护成本和运行成本。
首先,优化设计需要考虑变电站的安全性。
要加强监测和保护设备的功能,确保各个设备之间能够协同工作,发生故障时能及时进行故障定位和处理,防止人员伤害和设备损坏。
其次,灵活性也是优化设计的重要目标。
随着电力市场的不断发展,变电站需要应对各种变化,如新的传感器、新的通讯协议等。
因此,智能变电站二次系统需要具备良好的扩展性和兼容性,能够很容易地进行系统配置、升级和改造。
另外,稳定性也是优化设计考虑的要素之一。
智能变电站二次系统需要在保障安全的前提下,能够稳定运行,延长设备寿命,提高设备的可靠性。
因此,应该对系统的抗干扰能力、数据传输的稳定性等方面进行优化。
最后,优化设计还需要考虑成本问题。
变电站的建设和运营需要相当的投资,而运维成本也相对较高。
因此,只有在保证系统性能的前提下,才能控制投资和运维成本,提高变电站的经济效益。
总之,智能变电站二次系统的优化设计和研究是一个全面的、长期的过程。
需要在安全性、灵活性、稳定性、成本等方面多角度考虑,确保系统的性能和经济效益都能够得到充分的保证。
智能变电站二次系统优化设计及研究

智能变电站二次系统优化设计及研究随着科技的不断发展,智能电力系统的建设已经成为电力行业发展的主流趋势之一。
在电力系统中,变电站是起到重要作用的关键设施,而变电站的二次系统则是其核心部分。
智能变电站二次系统的优化设计和研究,对于提高电力系统的可靠性、经济性和安全性具有重要意义。
本文将对智能变电站二次系统优化设计及研究进行探讨。
智能变电站二次系统的优化设计需要考虑的几个方面:一是系统的可靠性和安全性,二是系统的经济性和智能化程度,三是系统的灵活性和可维护性。
在这几个方面的平衡上,才能设计出实用可靠的智能变电站二次系统。
在二次系统的可靠性和安全性方面,可以引入多种先进的技术来确保系统的稳定运行。
在保护系统中可以采用智能化的保护装置,能够实时监测变电站的运行状态,并对故障进行快速定位和隔离。
同时还可以采用冗余设计和备用元件来提高系统的可靠性,确保系统在发生故障时可以自动切换到备用状态,不影响电网的供电能力。
在通信和监控系统方面也可以引入先进的数字化技术和人工智能技术,实现对变电站的远程监控和智能管理,提高系统的安全性和可靠性。
在二次系统的经济性和智能化程度方面,需要充分利用先进的自动化技术和智能设备,提高变电站运行的效率和节能水平。
在控制系统中可以采用先进的自动化控制设备,实现对变电站设备的智能调控和运行优化,降低系统的能耗和运行成本。
同时还可以引入先进的能源管理系统,实现对电力负荷的精细化管理和优化调度,提高系统的经济性和能源利用率。
在二次系统的灵活性和可维护性方面,需要在设计阶段充分考虑系统的灵活度和可扩展性,能够适应未来电力系统的发展需求。
同时还需要引入先进的设备监测和故障诊断技术,实现对变电站设备的在线监测和智能诊断,及时发现和修复设备故障,提高系统的维护效率和可靠性。
智能变电站的电气二次设计策略简述

智能变电站的电气二次设计策略简述智能变电站的电气二次设计策略包括智能设备选择、智能化监控与控制系统设计、智能化安全保护策略、智能化维护与检修策略等方面。
下面将对每个方面进行简要描述。
一、智能设备选择智能变电站的电气二次设备包括监控设备、控制设备、保护设备等,并且这些设备应具备智能化特征。
监控设备可以利用传感器、监测仪表等实时采集变电设备的运行状态,包括电压、电流、温度等参数,并将这些数据传输到监控系统中进行分析和处理;控制设备可以根据监测数据进行实时控制变电设备的运行,包括开关控制、调节控制等;保护设备可以根据监测数据和控制信号进行故障判断和故障隔离,保护变电设备的安全运行。
二、智能化监控与控制系统设计智能变电站的监控与控制系统应具备数据采集、分析、处理和控制的功能。
通过采用先进的物联网技术,可以实现对变电设备的远程监控和控制,提高监测的精确性和及时性。
通过数据分析和处理,可以对变电设备进行状态评估和预测,提前预警可能发生的故障,避免事故的发生。
监控与控制系统还应具备人机交互界面,方便运维人员进行操作和管理。
三、智能化安全保护策略智能变电站的安全保护包括电气安全和人员安全两个方面。
在电气安全方面,可以采用智能保护设备,通过对电流、电压等参数的实时监测和故障判断,实现快速故障隔离和保护。
在人员安全方面,可以利用智能化监控系统,对变电站周边环境进行实时监测,包括燃气泄漏、火灾、入侵等,及时报警并采取相应的措施。
四、智能化维护与检修策略智能变电站的维护与检修策略主要包括设备预防性维护、故障诊断与处理和设备运行状态评估。
通过实时监测和数据分析,可以实现对设备运行状态的动态评估,及时发现异常和潜在故障,并采取相应的维护和修复措施。
还可以通过智能化维护系统,对设备的维护和检修任务进行计划和管理,提高维护效率和效果。
智能化变电站的二次设计要点分析
智能化变电站的二次设计要点分析摘要:随着现代科学技术的不断发展,智能化技术也日益成熟并且被广泛的应用到人们的生产生活过程当中。
对于变电站而言,将智能化技术应用其中,对于提升变电站智能化以及现代化水平有着非常积极的意义。
并且随着现阶段我国智能化技术的不断成熟,越来越多的数字化技术并应用到变电站电气二次设计过程中。
如何基于现代信息技术发展现状保证智能化变电站的正常运行,其中非常重要的一点就是做好智能变电站二次设计工作。
关键词:智能变电站;电气二次设计;设计要点;分析二次系统的设计对于智能变电站的全面优化和实现具有重要意义。
二次系统改变了变电运行的控制方式,实现了对变电运行的立体化模拟,能够帮助管理人员更加直观的观察到变电站的运行情况,为了进一步加快智能化变电站的全面实现,必须尽快对变电站的二次系统实施优化设计。
一、智能化变电站概述智能变电站指的是在变电站中收集信息、整理数据、分析和传递信息数据等,这一过程的实现往往建立在信息化设备和先进技术的基础上。
变电站内部的设备和仪器都具有智能化和信息化特点,而且它们都能通过自检和修复达到正常运行的目的。
智能变电站具有明显的特点,比如设备的智能化、信息网络技术先进和运行智能化、运行安全化等。
对于智能化变电站的电气二次设备,这类型设备具有较强的优势功能,它可以将整个变电站的监控设备统一综合联系起来,这些智能化变电站电气二次设备都是通过光缆来进行连接,进而传输相应的数据信息,这样的传输方式可以大大加快,相应数据信息的传输速度,并且可以防止在传输过程中信息出现丢失的状况。
1.智能化变电站的特点智能变电站与以往的变电站相比较,智能化变电站的功能更加多样化和智能化。
一方面,智能变电站较为显著的特点就是可以完成信息的交互式传递。
智能变电站对信息的要求相当严格,信息不但要实现在各系统中的传递,而且还要实现在各装置中的传递。
另一方面,数据的精确收集是智能变电站的一个特点。
变电站主要是运用光电式互感器对数据进行收集,收集的数据具有较高的精确度。
智能变电站的电气二次设计策略简述
智能变电站的电气二次设计策略简述随着社会的不断发展和科技的进步,智能变电站作为电力系统中的关键设施之一,其应用也日益广泛。
智能变电站采用先进的监控和控制技术,能够实时监测电网运行状态,对电力设备进行智能化管理,提升电网运行效率和可靠性。
而在智能变电站的建设中,电气二次设计策略的制定对于其正常运行和发挥作用至关重要。
本文将对智能变电站的电气二次设计策略进行简要的概述。
一、智能变电站的特点和要求智能变电站相较于传统的变电站,具有以下特点和要求:1. 高度智能化:智能变电站引入了大量的智能化设备,如智能终端单元(RTU)、智能开关等,其运行需要实时监测和控制系统能够对这些智能设备进行有效地管理。
2. 数据化监控:智能变电站具有大量的监测点和监控设备,需要对这些数据进行采集、传输和分析,实现对整个电网运行状态的全面监测。
3. 故障诊断和处理:智能变电站的设备较为复杂,需要具备故障自诊断和自动处理的能力,能够在出现故障时迅速做出反应,减少故障对电网的影响程度。
二、电气二次设计策略的内容电气二次设计策略是指对智能变电站的电气设备、监控系统、保护系统等进行合理布置和配置,以确保智能变电站的安全、可靠运行的一系列设计方案和措施。
其主要内容包括以下几个方面:1. 设备选型和配置:根据智能变电站的实际需求和功能要求,对各种电气设备、监控系统和保护系统的选型和配置进行合理规划,确保设备的互连互通和协调工作。
2. 数据采集和传输:设计合理的数据采集和传输系统,能够对智能变电站内各种监测点的数据进行采集和传输,并确保数据的准确性和时效性。
3. 控制和管理策略:制定合理的控制和管理策略,能够对智能变电站内的各种智能设备进行有效的控制和管理,确保其协调运行。
4. 故障诊断和处理:设计健全的故障诊断和处理系统,能够在出现故障时迅速对其进行诊断并做出相应的处理措施,减少故障对电网的影响程度。
在制定智能变电站的电气二次设计策略时,应遵循以下原则:1. 安全性原则:确保智能变电站的电气设备和系统能够满足安全运行的要求,保证人员和设备的安全。
智能化变电站中电气二次设计要点分析
细 的 分 析 与 阐 述 ,希 望 能 够 为 后 续 同 类工 程 作 业 的 开 展提 供 一定 的 及智 能控 制功 能的支持 。 同时 , 理 想智 能开 关还 能够 面 向 参考与借鉴。
关键词 : 智 能化变 电站 电气 二次设计
分析
在 现 阶 段 的技 术 条件 支 持 下 ,对 智 能 化 变 电站 而
言, 其 正 常运 行过程 当中所 涉及 到 的二 次设备 主 要包括 以
整个 变 电站提 供相 应 的数 字化接 口 , 因此智 能化水 平相 对 较 高。 但, 从维修 以及投入 资 本的角 度上来 说 , 资金开 支相
下几 个 方面 : 第一 , 继 电保护 装 置 ; 第二, 防误 闭锁 装置 ; 第
3 对通 信规 约 的选 择 要点分 析 优 势在 于 : 增 设 了过程 层 作 为结 构 支 持 , 将数 字化 变 电站 在智 能化 变 电站 内的 网路 , 可 以分 为站控层 网络 或者 所依 赖 的通 信 网络 与一 次 电气 设备 充 分 融合 , 从 而 使得整 是过 程层 网络 , 针 对不 同 的网络 要选 择不 同 的规 约。 站控 个 变 电站在 实 际运 行 过 程 当 中的数 字化 水平 得 到 了极 为 0 3规 约 , 这种 规 约主要 是采 用传 统 的面 显著 的发 展 与提升 。 不 但如 此 , 对智 能化 变 电站而言 , 间隔 层 网络可 以选择 1 其 主 要 的缺 点就 是 互 操作 性较 差 , 主 要 层 当中所涉 及 到 的相 关 设备 能够 实现 网络 化 , 在 此种 技术 向功 能设计 形 式 , 是针 对一 些要 求较低 的 以太网通 信使 用 ,并 且费 用较低 。 支持下 ,数 字信 息 能够 直接进 入 到站控 层 的交换 机 当中 ,
智能变电站的电气二次设计策略简述
智能变电站的电气二次设计策略简述随着智能技术的不断发展,智能变电站已经成为电力行业的一大趋势。
智能变电站通过引入先进的智能控制系统和网络通信技术,实现了对电网设备的智能化监测、控制和管理,极大地提高了电力系统的安全性、稳定性和经济性。
电气二次设计是智能变电站建设中的关键环节,其设计策略的科学性和合理性直接关系到智能变电站的后续运行效果。
本文将就智能变电站的电气二次设计策略进行简要的探讨。
一、电气二次系统的整体布置智能变电站的电气二次系统包括继电保护装置、远动装置、辅助控制装置等,其整体布置应符合以下原则:1.模块化布置。
对电气二次系统进行模块化布置,便于维护和管理。
2.备用冗余。
在设计中应充分考虑备用冗余设计,确保系统的高可靠性和稳定性。
3.安全可靠。
电气二次系统的整体布置必须保证安全可靠,避免发生故障后影响整个电力系统的正常运行。
1.先进的控制策略。
智能变电站的电气二次系统应采用先进的控制策略,能够满足多种工作模式和场景的需求,而且应具备自动化、智能化的特点。
2.灵活的控制方案。
电气二次系统的控制策略应该具有很强的灵活性,能够根据不同的运行情况进行调整和优化。
3.故障自恢复能力。
电气二次系统的控制策略应具备良好的故障自恢复能力,能够在故障发生后及时进行处理并尽快恢复正常运行。
三、电气二次系统的通信网络设计1.可靠性。
智能变电站的电气二次系统的通信网络设计必须具有很高的可靠性,确保数据的稳定传输。
2.安全性。
通信网络设计应具备良好的安全性,能够有效防范各类网络攻击,保障系统数据的机密性和完整性。
3.扩展性。
通信网络设计应充分考虑未来的扩展需求,能够方便地进行网络升级和扩展。
1.先进设备。
在电气二次系统的设备选型上,应尽量选择先进的设备,具备更高的性能和更多的功能。
2.适用性。
设备选型应根据智能变电站的实际情况进行选择,确保设备具有很好的适用性。
3.可靠性。
选择具有较高可靠性的设备,确保其在长期运行中能够稳定可靠地工作。
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关于南方电网智能化变电站中电气二次设计要点研究
不断发展的信息技术,大大提高了智能化变电站的智能化应用水平。笔者曾
主编《南方电网智能变电站二次系统通用设计要求》,基于当前智能化变电站的
优势,针对其中电气二次设计中的工作要点,展开了较为详细的分析与阐述。
标签:智能化变电站;电气二次设计;电子式互感器;虚端子;光端子
在现阶段的技术条件支持下,智能化变电站其正常运行过程所涉及到的二次
设备主要包括以下几个方面:第一,继电保护装置;第二,测控装置;第三,远
动装置;第四,智能录波装置;第五,安自装置;第六,同步向量测量装置;第
七,在线状态检测装置等。以上装置均需要实现标准化运行,以保障二次设备系
统操作的可靠性与安全性。二次设备不再出现与常规变电站装置相重复的I/O硬
件接口,而是建立在对网络系统加以运用的基础之上,实现运行状态、相关数据
资源的充分共享。做好智能化变电站电气二次设计工作,对于保障变电站建设质
量是至关重要的。
一、智能变电站的优势分析
1.智能化变电站的内涵
智能化变电站建立在IEC61850通信规约基础上,包括智能化一次设备(主
要是电子式互感器、智能开关等)以及电气二次设备分层(分为过程层、间隔层
和站控层)。由这两部分构成,可实现电气设备之间信息共享、互操作的变电站。
2.智能化变电站的优势
对比常规意义上的变电站而言,智能化变电站核心的优势在于:增设了过程
层作为结构支持,将数字化变电站所依赖的通信网络与一次电气设备充分融合,
从而使得整个变电站在实际运行过程当中的数字化水平得到了极为显著的发展
与提升。间隔层所涉及到的相关设备能够实现网络化,数字信息能够直接进入到
过程层的交换机当中,省去了传统变电站结构中的复杂电气接口步骤,达到了提
高信息交换使用效率的目的。由于智能化变电站能够面向系统提供智能化的开关
装置,在线监测作业以及故障诊断作业方面所表现出的优势更加突出。智能化变
电站通过光纤链路实现终端与终端之间的可靠互联,省去传统变电站运行系统下
的大量电缆连接,提高了整个变电站的经济性与可靠性。
二、智能化变电站电气二次设计要点
1.智能化变电站设备选择要点
对于智能化变电站来说,除了电气二次设备选择的常规内容,还特别涉及到
的相关一次设备包括:智能开关、电子式互感器等。
(1)智能开关
主要的特点包括在线监测功能与智能控制功能两个方面。与此同时,智能开
关可为智能化变电站提供数字化接口,并支持电子操动,所以智能化水平相对较
高。但是从投资成本和维修角度来看,智能化开关的费用比较多。对于传统开关
来说,在与就地智能终端连接过程中,也可实现数字化接口,但是由于缺少在线
监测等功能,所以智能化水平较低,但在这种情况下,投资成本较低。
(2)电子式互感器
CT有两种装置可供选择(按一次传感方式划分):一种是有源电子互感器,
另一种是无源光学互感器;PT皆是采用电容分压器。有源式是指带有空心线圈
或低功率线圈的电磁式电流互感器,在运行时的特点主要体现为:含远端模块,
通过直流或激光供电,性能稳定,因此目前应用广泛。无源式是建立在光学传感
技术基础上实现的互感器装置,不含有电子电路,其有着有源式无法比拟的电磁
兼容性能,但由于费用比较高,性能的可靠性有待检验,目前在实际应用中受限。
例如贵州电网公司在220kV变电站中将有源电子互感器应用于220kV、110kV
各间隔的三相电流,而仅将无源电子互感器应用于主变中性点零序电流和中性点
间隙零序电流。电子式互感器从根本上克服了常规互感器的绝缘复杂、有磁饱和、
易产生铁磁谐振等主要缺陷,且体积小、重量轻,不存在CT二次输出开路及PT
二次输出短路的危害,且最关键是直接输出的数字信号使分享更为容易,带负载
能力强,适应了智能化和网络化的需要。
2.通信规约选择要点
智能化变电站内部的网络结构分为两层:一层是站控层网络,一层是过程层
网络。站控层网络一般选择的是IEC61850通信规约,基于网络通信平台变电站
系统面向对象设计,可以说是构建数字化变电站的有效平台,实施性好是其主要
的优点。过程层网络规约主要有两种:IEC60044-8和IEC61850-9-2。前者采用
FT3帧格式,点对点方式,具有传输延时固定的优点,适用于母线电压互感器合
并单元与各间隔电流互感器的级联,不依赖于外部时钟。而后者为交换机组网方
式,传输延时不固定,无法自同步,适用于各间隔合并单元、智能终端的过程层
网络数据共享,依赖于外部时钟。
3.完善网络结构设计要点
站控层网络应采用双星型冗余网络结构。过程层网络应采用星型网络结构,
各电压等级的过程层网络宜独立配置,主变保护、主变智能录波器跨网;110kV
及以上电压等级过程层网络应为每套保护、测控冗余配置双网;35kV及以下电
压等级非主变间隔部分可按双网配置,在无简易母差或其他保护要求下,过程层
可不独立组网;对于需获取非同源数据的设备(如备自投装置),应采取技术措
施保证两套网络正常运行互不影响。
4.虚端子设计要点
智能化变电站原有端子概念消失,取而代之的是基于网络传输的数字信号,
原有点对点的电缆连接也被网络化的光缆连接所取代。智能装置的输入逻辑与输
出逻辑定义为虚端子,GOOSE描述开入、开出值,SV描述采样值,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。通
过配置实现装置间的联系。虚端子能够一对多,不能够多对一,因此一个开出信
号能够给多个IED设备使用,而开入信号却不能够并联,只能夠一对一输入,
实端子则刚好相反。与实端子串联的硬压板能够起到明显断开点的作用,但对虚
端子无此意义,因此,虚端子优先采用软压板。设计步骤如下:1)IED厂家提
供标准的ICD文件;2)设计院根据功能逻辑完成整个变电站的SCD文件;3)
各IED厂家拿到统一的SCD模型导出自己的CID文件及相关配置文件,并下载
到IED。
5.光端子
智能站中的光纤代替了常规站中的电缆,但是光纤的设计、施工、维护并没
有像传统电缆那么成熟完善。光端子方案便是借鉴常规站的端子排形式,以一种
光纤连接器的方式将光纤分成内外两段,内侧出厂前完成,外侧留给施工单位像
接电缆一样接线。以标准ST法兰为基本单元,厂家装置光口至本屏“光端子”的
接线属于传统的柜内接线,其设计等同于常规屏柜内部装置;设计院根据屏柜“光
端子”功能定义以及外部光纤回路要求,完成屏间光缆(尾缆)的连接设计,其
设计等同于常规变电站外部电缆。
三、结语
总之,现在人们的关注热点是如何能够科学高效地进行智能化变电站的二次
设计,本文结合电力建设和发展的新形势,基于智能变电站建设的成功经验,针
对智能变电站的特殊性,进行了深入的调查分析,吸取了国内先进的设计经验和
方法,提出了南方电网智能化变电站进行二次设计的要点及对应措施。
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