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时间:2018-07-20
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1、智能变电站继电保护及相关技术培训1提纲二、智能变电站的基本概念及技术二一、智能变电站的发展历程一四、继电保护技术原则和配置原则二三、IEC61850标准一六、智能变电站存在的主要问题二五、继电保护工程实施方案二2一、智能变电站的发展历程美国IntelliGird自愈性、安全性、兼容性、交互性和高效性欧洲SmartGirds灵活性、易接入性、可靠性、经济性中国“坚强”是基础“智能”是关键3一、智能变电站的发展历程2016年~2020年引领提升阶段,基本建成坚强智能电网,使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率,以及电
2、网与电源、用户之间的互动性显著提高。2011年~2015年全面建设阶段,加快特高压电网和城乡配电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系,关键技术和装备实现重大突破和广泛应用。2009年~2010年规划试点阶段,重点开展坚强智能电网发展规划工作,制定技术和管理标准,开展关键技术研发和设备研制,开展各环节的试点工作。第一阶段第二阶段第三阶段分三个阶段推进坚强智能电网的建设:4一、智能变电站的发展历程智能变电站作为统一坚强智能电网的重要基础和节点支撑,是必不可少的建设内容。1、第一批试点工程:2、从2011年开始
3、所有新立项的110kV及以上变电站均需按智能站设计。5提纲二、智能变电站的基本概念及技术二一、智能变电站的发展历程一四、继电保护技术原则和配置原则二三、IEC61850标准一六、智能变电站存在的主要问题二五、继电保护工程实施方案二6二、智能变电站的基本概念及技术智能变电站的定义: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
4、变电站。智能变电站的主要特点:一次设备数字化,二次设备网络化,数据平台标准化。一次设备数字化主要体现为全数字化输出的电子互感器和智能开关;二次设备网络化体现在二次设备对上和对下联系均通过高速网络通信;数据平台标准化体现为IEC61850标准。智能变电站的目标:常规站存在多套系统,每套系统的数据采集的要求不一致,大量设备都有数据采集单元,采集资源重复,保护、测控、故录、计量都有自己的数据采集系统。智能站要统一数据采集,信息共享,节约资源。常规站回路设计复杂,变电站内存在大量电缆,给维护、改造带来很大困难。智能站要简化
5、回路设计、节约投资。常规站通信规约繁杂,设备、系统之间的互操作性差。智能站所有设备统一采用IEC61850标准,实现设备之间的互操作性。智能站对高级应用功能提出了更高的要求。7二、智能变电站的基本概念及技术功能分层:智能变电站按照所要完成的功能,从逻辑上将变电站的功能划分为过程层、间隔层和站控层8二、智能变电站的基本概念及技术智能变电站系统结构示意图9二、智能变电站的基本概念及技术过程层包括变压器、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终端和合并单元(MU)。间隔层设备一般指继电保护系统、测控装置
6、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。站控层包括监控主机及工作站、站域控制、远动系统、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、顺序控制等相关功能。站控层功能宜高度集成。10二、智能变电站的基本概念及技术过程层装置11二、智能变电站的基本概念及技术过程层设备-电子式互感器有源电子式电流互感器:罗氏线圈型/低功率线圈型.无源电子式电流互感器:磁光玻璃型/全光纤型.有源电子式电压互感
7、器:电容分压型/电阻分压型.各种电子式互感器在各地的智能站试点工程中都有应用,但是由于在抗干扰能力/运行稳定性等方面存在问题,试点基本不成功.因此今后一段时间设计的智能站均采用常规互感器.12二、智能变电站的基本概念及技术过程层装置-合并单元合并并同步多个电子式互感器的数据,获取电力系统电流和电压瞬时值,并以确定的数据品质传输到电力系统电气测量和继电保护设备。可以接入常规互感器,完成常规互感器的数据采样。必要时,完成规约转换:电子式互感器采用IEC60044-8协议,合并单元与保护之间采用IEC60044-8或IE
8、C61850-9-2协议。需要时,完成电压并列功能。13二、智能变电站的基本概念及技术合并单元同步采样数据需要同步:三相电流、电压需要同步:三相平衡间隔内电流电压之间需要同步:功率、阻抗不同间隔的电流之间需要同步:差动同步方式:插值法14合并单元延时二、智能变电站的基本概念及技术15二、智能变电站的基本概念及技术点对点同步原理采样点对点原理1、插值点即合并单
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