智能化變電站建設(專業論文)
摘要:智能化變電站可認為是采用先進、可靠、集成、低碳、環保的智能設備,以全站信息數字化、通信平臺網絡化、信息共享標準化為基本要求,自動完成信息采集、測量、控制、保護、計量和監測等基本功能,并可根據需要支持電網實時自動控制、智能調節、在線分析決策、協同互動等高級功能的變電站。
本文引用地址:http://www.104case.com/article/201339.htm一、概述
近年來,智能電網的發展逐漸成為我電力系統行業發展的帶頭龍。為促進電網的發展,我國家電網提出以下發展戰略:一個目標,以特高壓電網為骨干網架、各級電網協調發展的堅強智能電網;兩條主線,技術上實現信息化、自動化、互動化管理上實現集團化、集約化、精益化、標準化;三個階段,2009-2010年: 規劃試點階段,2011-2015年: 全面建設階段,2016-2020年: 引領提升階段;四個體系,電網基礎體系 技術支撐體系,智能應用體系 標準規范體系;五個內涵,堅強可靠、經濟高效、清潔環保、透明開放、友好互動;六個環節,發電輸電 變電 配電 用電 調度。
智能電網正是今年來發展下的必然產物,智能電網的建設思路:“三統一”原則,統一規劃、統一標準、統一建設。工作方針:統籌規劃、統一標準、試點先行、整體推進。
二、建設原則
2.1充分體現數字化設計理念
2.11一次設備智能化和二次設備網絡化。
2.12使變電站的整體設計、建設、運行成本降低 。
2.2一次設備智能化主要體現在電子式互感器和智能斷路器的應用
2.21有效地減少變電站占地面積和電磁式CT飽和問題。
2.22應用合并器解決數據采集設備重復投資問題。
2.23利用網絡替代二次電纜,有效解決二次電纜交直流串擾問題,并簡化了施工。
2.24敞開式斷路器:滅弧能量I2t監測、隔離刀閘測溫、在線五防聯鎖
2.25主變狀態監測
2.3二次設備網絡化主要體現在系統結構的三層兩網
2.31站控層、間隔層、過程層
2.32站控層和間隔層以基于IEC61850標準的互聯互操作為重心,實現數據共享。
2.33過程層以可靠性和穩定性為首要設計原則。
2.4高級應用:集約化、網絡化、智能化的自動化功能
2.41保護測控集成優化
2.42在線式一體化五防
2.43程序化控制與系統聯鎖
2.44設備狀態監測及檢修
2.45事故異常專家分析系統
2.46智能檢測及控制(物聯網)
2.47無人巡視支撐平臺
三、智能變電站技術原則
3.1智能變電站智能設備
3.11具有信息數字化、功能集成化、結構緊湊化、狀態可視化等主要技術特征
3.12符合易擴展、易升級、易改造、易維護的工業化應用要求
3.2智能變電站的設計及建設
3.21應按照DL/T 1092三道防線要求
3.22滿足 DL/T 755三級安全穩定標準
3.23滿足GB/T 14285繼電保護選擇性速動性、靈敏性、可靠性的要求。
3.3智能變電站的測量、控制、保護等裝置應滿足GB/T 14285、DL/T 769、DL/T 478、GB/T 13729的相關要求,后臺監控功能應參考DL/T 5149的相關要求。
3.4智能變電站的通信網絡與系統應符合DL/T 860標準。
四、智能變電站在當今電網生存的優勢
智能變電站是智能電網的重要內容,變電領域的發展重點是智能變電站,智能變電站對智能電網的建設將起到先驅作用。
智能變電站的主要優勢:
• 光纖代替電纜,設計安裝調試都變得簡單
• 模擬量輸入回路和開關量輸入輸出回路都被通信網絡所取代,二次設備硬件系統大為簡化
• 統一的信息模型,避免了規約轉換,信息可以充分共享
• 可觀測性和可控性增強,產生新型應用:如狀態監測、站域保護控制
主要體現在以下幾個方面:引進了電子式互感器、合并單元智能終端、交換機等新裝置;采用了IEC 61850標準、IEEE 1588新標;其中繼電保護系統、通信網絡結新體系結;同時研發了一些新功能。
而智能變電站本質優點主要體現在:過程設備數字化,主要為電子式互感器/合并單、智能終;信息傳輸的網絡化,主要為IEC 61850標及網絡通信技術。
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