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1、智能变电站关键技术研究2010年3月31日电科院电科院内容主要内容:(1)背景(2)国内外现状与发展趋势(3)智能变电站的主要特征(4)智能变电站的关键技术(5)智能变电站技术导则解析(6)实施策略及注意事项电科院背景电科院accenture智能电网的定义和特征作为全球最大的咨询商(世界500强之一),埃森哲对国外智能电网的定义和特征:电科院数字化电网与智能电网的区别电科院国内外现状与发展趋势电科院ABB的智能一次设备电科院突出智能一次设备状态的动态管理功能ABB认为自愈功能是智能电网的主要功能之一。智能变电站是实现智能电网的必备条件。只有在变电站
2、实现智能化以后,才有可能实现智能电网的自诊断、自协调、自恢复,才有可能实现真正意义的智能电网,进而实现自愈。智能电网的建设需要两个重要基础来支撑:一个是智能一次设备状态的动态管理功能(自检测,自诊断),另一个是智能变电站与高级调度中心,智能变电站之间的互动协同。智能是有限的智能,而不是无限的智能。对电网安全有帮助的智能是我们所需要的,对电网安全没有帮助的智能不一定需要。电科院SIEMENS智能变电站特点控制中心层变电站自动化层GISSF6传感器变压器传感器OHL传感器其它状态监测传感器变压器监测变电站自动化OHL监测其它监测信息模块信息模块信息模块
3、接口GIS监测以设备为对象的智能节点信息采用IEC61850协议接入智能变电站系统。控制中心层:通过统一信息模型掌握变电站系统及设备的状态。突出一次设备状态检测、智能评估及预警电科院AREVA智能变电站特点主要特点:1.突出同步相量测量功能在变电站的应用好处:可以增强观测跨区域电网振荡或其他重要动态行为分析。2.突出变电站状态估计功能好处:可在智能变电站内校正拓扑错误和完成状态估计。电科院国内:变电站综合自动化系统的不足从50年代的布线逻辑远动技术,到微机远动技术,到无人值班变电站,到数字化变电站。存在的问题如下:量测不全,存取的数据有限变电站端的
4、系统主要任务是数据采集,采集资源重复浪费,数据格式及信息模型不一致。SCADA/EMS存取实时信息有限,量测不全。全站设备没有实现全景信息采集,自检测,自诊断功能。多个网络系统并存,没有实现信息高度集成目前变电站中存在综自、五防、操作票、保护信息子站、PMU、故障测距、电能质量在线监测等多种系统。变电站内的系统和装置存在多种通信规约,比如CDT、1801、POLLING、101、103等等。大量重复的量测设备经常出现缺陷,增加了安装、检修、运行与维护的成本。多个网络系统并存,没有实现信息高度集成。在高级应用方面:没有实现智能分析,高度协调与决策。电
5、科院国内:数字化变电站存在的问题(1)数字化变电站没有形成完整的标准体系、设计规范、验收规范、装置检验规程、计量检定规程、运行规范等。(2)数字化变电站的数据采集和信息处理缺乏统一的标准和规范,接口不统一、模型不统一、不同厂家生产的测控装置不但在硬件上有功能的差异,而且在软件上所采用的算法、通信规约也不尽相同。(3)多数数字化变电站都是局部数字化,如仅在过程层采用电子式互感器,或仅在站控层采用IEC-6185O标准等,距实现真正的数字化尚有一定距离。(4)数字化变电站的投产,使得原有的检验手段已不能满足现场检验的需要,需要研究新的检测方法,配置相应
6、的检测仪器。(5)就目前而言,数字化变电站以符合IEC-61850标准的变电站通信网络和系统、网络化的二次设备、自动化的运行管理系统,为其最主要的技术特征。分布式实时智能分析技术,智能一次设备状态评估与预警等功能则没有涉及。电科院智能变电站的主要特征电科院智能变电站与传统的变电站有什么差异?(1)智能变电站系统应是一种面向服务的架构(SOA)(2)建立起以设备为对象的分布式智能节点。实现既分布又协同的信息共享机制。(3)从业务需求出发,把技术问题、经济问题、管理问题统筹考虑。实现能量流、信息流、业务流一体化。(4)通过智能电子装置(IED)整合有
7、价值的能量流、信息流。突出标准化规范化,强调功能性和互操作性,提供模型统一、规约统一、时标统一、来源唯一的高品质基础信息。(5)智能变电站作为智能电网的基础环节,将统一和简化变电站的数据源,形成基于同一断面的唯一性、一致性基础信息,以统一标准方式实现变电站内外的信息交互和信息共享,形成纵向贯通、横向互通的电网信息支撑平台,并提供以此为基础的多种业务应用。(尤其要强调)电科院(6)采用更加高速(快速以太网)和更加经济的技术手段,传输变电站内外信息,包括与变电站,相关电源,负荷及线路的信息。掌握整个电网的状态。(7)将高级调度中心的部分功能下放到智能变
8、电站实现。智能变电站系统管理好站内网络数据的同时可以根据运行需求,以更高的频率来储存数据,实现基于实时数据仓库的数据挖掘,