智能变电站综合自动化系统介绍

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1、智能变电站综合自动化系统介绍汇报人:魏欣所属部门:厂站自动化事业部2021/9/19变电站自动化技术的发展变电站作为电力系统中不可缺少的重要环节,它担负着电能量转换和电能重新分配的繁重任务,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用。变电站自动化技术是实现变电站运行管理的重要条件,变电站自动化技术的发展大致经历了以下几个阶段。1、常规变电站2、综合自动化变电站3、数字化变电站4、智能变电站变电站自动化技术的发展常规变电站变电站远动技术就是早期的自动化技术,80年代中期出现的RTU,RTU是RemoteTerminalUnit(远方终端

2、)的缩写,是SCADA系统的基本组成单元。伴随SCADA系统的应用和发展而发展起来的,与调度中心相连,利用微处理技术和通信技术实现实现遥测、遥信、遥控和遥调功能三遥的功能。RTU采集数据方法:通过变送器采集模拟量、继电保护辅助节点、开关(刀闸)辅助节点采集状态量。RTU根据采集需要向外部敷设线缆,属于集中式结构。常规变电站存在问题RTU主要设备-前置管理机任务重、引线多,造成信息瓶颈,当前置机故障时,将失去当地及远方的所有信息和功能。常规变电站的一、二次设备自动化水平低,占地面积大,设备可靠性差,维护工作量大。变电站自动化技术的发展

3、综合自动化变电站随着微电子技术、计算机技术和通信技术的发展,90年代中后期变电站综合自动化技术得到了快速发展,综自变电站一次设备同传统变电站没有很大差别,主要是将二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过优化组合,利用新技术实现对全变电站主要设备和输、配电线路的自动化监视、测量、控制和微机保护等。系统主要采用分层分布式结构布置,功能分配上采用功能下发原则,凡可以在本间隔就地完成的功能不依赖通信网和主站。变电站自动化技术的发展综合自动化变电站特点可靠性高,任一部分设备故障只影响局部,风险分散;间隔层任一智能

4、单元损坏不会导致全站通信中断;可扩展性和开放性提高;站内二次设备所需电缆大大减少,节约投资。尽管综合自动化变电站缩小了占地面积,有效的提高了供电质量和电压合格率,对于电网运行技术的提高起到了积极作用,但数据交换方面由于受规约的限制,不同厂家的设备很难相互通信、共享资源,装置的冗余配置并不能实现信息的冗余应用,系统联调时间长,且变电站仍然存在着大量二次电缆,电磁干扰问题时有发生。2021/9/19电子式互感器应用IEC61850标准的颁布和实施高速工业通信网络技术发展数字化变电站智能断路器技术发展和应用变电站自动化技术的发展变电站业务

5、需求的变化和技术的进步,驱动了变电站一二次设备技术的融合,以及变电站运行方式的变革,由此产生了——数字化变电站数字化变电站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、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变电站。变电站自动化技术的发展概述12345智能变电站智能传感技术采用智能传感器实现一次设备的灵活监控网络传输技术构成网络化二次回路实现采样值及监控信息的网络化传输数

6、字采样技术采用电子式互感器实现电压电流信号的数字化采集信息共享技术采用基于IEC61850(DL860)标准的信息交互模型实现二次设备间的信息高度共享和互操作智能变电站采用了多种新技术,其整个二次系统的整体架构、配置及与一次系统的连接方式与传统变电站相比均有较大变化同步技术采用B码、秒脉冲或IEEEl588网络对时方式实现全站信息同步ElectricPowerResearchInstituteofChina.Allrightsreserved.@2010智能变电站二次系统结构智能变电站二次系统结构间隔层以上实现IEC61850标准(

7、即过程层没做变化,仅间隔层与站控层通信采用了IEC61850标准)。智能变电站二次系统结构过程层以上实现IEC61850标准(即过程层与间隔层通信及间隔层与站控层通信采用了IEC61850标准)。IEC618502021/9/19-9-1组网方式-9-2组网方式9-2体现了数字化变电站的信息共享的思想,代表未来的发展方向。智能变电站二次系统结构2021/9/19常见问题分析:1.9-2具有信息共享的优势,但IED需要接入交换机,因此大大增加了交换机成本解析:这种观点是错误。保护装置采用GOOSE方式跳闸等,本来就需要接入交换机,目前

8、9-1、9-2交换机多采用按间隔配置原则,采用9-2时,与GOOSE共同组网,相对9-1,交换机数量不变。反倒是采用9-1方式时,保护装置需要2个网口,增加了保护IED的成本,大大复杂了网络。2.9-2网络流量巨大,网络实时性无法保证

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