110kV 智能变电站123
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110kV智能变电站电气设计的特点分析随着科技的不断发展和现代化建设的迅猛发展,电能作为现代社会重要的能源之一,其安全、稳定和高效的传输变得越来越重要。
为了满足当前电力系统对高质量电力的需求,110kV智能变电站的电气设计成为了一个热点话题。
在此,我们将对110kV智能变电站电气设计的特点进行分析,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
110kV智能变电站是现代电力系统中的重要组成部分,其电气设计需要具备以下几个特点:一、高可靠性和稳定性110kV智能变电站作为电力系统中的重要节点,其电气设计需要具备高可靠性和稳定性。
电力系统中的各种故障和突发事件对智能变电站的影响可能会导致整个电网的运行不稳定甚至发生大面积停电,智能变电站的电气设计需要采取各种措施来确保其可靠性和稳定性。
在电气设计中采用先进的设备和技术,引入智能化的监控和控制系统,以及建立健全的备用供电系统等,都是保障智能变电站高可靠性和稳定性的重要手段。
二、智能化和自动化110kV智能变电站的电气设计需要具备智能化和自动化的特点。
随着信息技术和通信技术的不断发展,智能变电站的电气设计已经越来越注重引入先进的智能化和自动化技术,以实现设备的智能监控、智能诊断、智能控制和智能运维。
通过引入智能化和自动化技术,可以提高智能变电站的运行效率,降低人工管理成本,减少人为因素对设备运行的影响,提高电网运行的可靠性和安全性。
三、节能和环保110kV智能变电站的电气设计需要具备节能和环保的特点。
随着社会对能源的节约和环境保护的要求越来越高,智能变电站在电气设计中需要采用节能和环保的技术和措施,以减少能源消耗和对环境的影响。
在变电站的设备选择和布置上,需要考虑到节能和环保的要求;在设备的运行和维护中,需要采取相应的节能和环保措施;在智能变电站的建设和运行中,需要积极推广清洁能源和新能源技术,以实现能源的可持续利用和环境的可持续发展。
四、适应性和灵活性110kV智能变电站的电气设计需要具备适应性和灵活性的特点。
110kV智能综合变电站保护与监控系统概述变电站是电力系统关键的部分,承担调整电压、变换电压等级、汇集电流、控制电能流向等功能。
智能变电站的运用旨在提升变电站安全、促进可靠运行,主要应用技术是基于微电子技术、信息技术、计算机技术等。
随着电子式互感器,智能高压设备、高速网络通信技术等的发展,能够为变电站提供更可靠、高效、稳定、开放的智能变电站系统。
标签:变电站;设备选型;继电保护;远动技术1 智能变电站的概念智能变电站是一种新型变电站,其应用了现代计算机技术、通信和信息处理技术、现代远动技术、现代微电子技术等先进技术,使变电站的二次设备实现功能重组优化,以更好的实现对变电站一次设备的运行状态进行测量、监控、控制和调配。
智能变电站的主要任务是,完成对站内设备的信息共享,让各设备之间完成信息交换和数据分享,从而对变电站形成监视和控制。
智能变电站的出现,取代了传统变电站的二次设备,同时也简化了传统变电站的二次接线。
智能变电站的推广和应用是提高现代变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要措施。
2 智能变电站的作用与功能智能变电站的主要特点是,把一些计算机及通信领域的前沿成果,引入应用提升效能,比如计算机技术,数据通讯,信息共享等。
其特点一是电压等级较低的变电站采用智能系统,这样就可以实现无人值班,达到减人增效的目的;二是对高压变电站(220kV及以上)的建设和设计来说,控制方式必须是最先进的,这样可以协调各专业的优势,克服技术分散、自成体系、重复投资等对运行可靠性有潜在影响的因素。
变电站的规模随着时代发展越来越扩大,同时它的结构、运行方式、继电保护系统和通讯系统也日趋复杂。
本着提高电力系统安全和经济运行的宗旨,同时为了保证供电质量,必须时刻监视变电站相关设备各部分的频率和电压,并通过各种控制调节装置自动或手动调节有功功率和无功功率电源,或者改变网络结构和切换负荷。
山西首座110千伏智能预制舱式变电站启动投运
作者:马骏
来源:《科学导报》2021年第85期
科学导报讯 12月6日从国家电网山西分公司获悉,全省首座110千伏智能预舱式变电站——中来110千伏输变电工程,在山西综改示范区启动送电。
太原供电公司副总经理闫晓丁介绍,中来110千伏输变電工程位于潇河园区太原起步区,是服务山西综改示范区发展需求,满足高精尖产业快速发展,加强供电可靠性的全省第一个110千伏智能预舱式变电站。
该项目占地6.55亩,主变容量189兆伏安,由汾东220千伏变电站、大寨110千伏变电站分别提供电源,110千伏出线规模4回,10千伏出线规模36回。
110kV智能综合变电站保护与监控系统概述
110kV智能综合变电站保护与监控系统是为了确保变电站的运行安全和电力系统的稳定运行而设计的一套全面的保护和监控系统。
该系统采用了先进的智能化技术,可以实时监测和控制变电站的各个部分,及时发现和处理各种异常情况,从而保障电力系统的可靠性和稳定性。
该系统主要包括以下几个方面的内容:
1. 智能综合保护系统:该系统主要用于变电站的各个保护设备的保护和控制。
通过对变电设备的电流、电压、温度等参数进行监测和分析,可以及时发现变电设备的异常状态,并采取相应的措施进行保护,防止设备的过载、短路等故障,从而确保设备的安全运行。
2. 智能综合监控系统:该系统主要用于对变电站的各个部分进行监控和控制。
通过对变电设备的工作状态进行实时监测,可以及时发现和处理设备的故障和异常情况,防止故障的扩大和事故的发生。
该系统还可以对变电站的负荷情况进行监测和分析,实现负荷的合理分配和调整,提高电力系统的运行效率和稳定性。
试论110kV智能变电站一二次设备的配置摘要:110kV智能变电站是我国智能电网建设的重要的一部分,对于整个智能电网建设来说起着至关重要的作用。
随着我国经济、政治、社会等各方面的飞速发展,社会以及人们对智能电网建设的要求也越来越高,也就对110kV智能变电站建设的要求也就越来越高。
本文的观点主要以110kV设备为基础,在结合具体案例的情况下对一二次设备进行系统深入的分析。
关键词:110kV;智能变电站;一二次设备配置我国经济的快速发展等方面都极大地促进了智能电网建设的发展和质量,我国智能电网建设水平的提高,特别是110千伏智能变电站的发展在电网建设、人们的日常生活等方面起着重要的作用,因此研究110千伏智能变电站的一二次设备配置是非常必要和非常有价值的,而且这种技术在一定程度上非常复杂,只有进行了系统的研究才能保证智能变电站的安全运行。
一、110kV智能变电站设计分析110kV智能变电站一次设备设置的过程中需要对智能装置性能进行全面分析,110kV、主变各侧均需依照高效性原则和经济性原则设置。
一般可在110kV、主变各侧均采用常规互感器+合并单元形式,通过光信号输出。
与此同时,还可在智能终端中设置一次设备的智能化接口,从而满足110kV智能变电站功能需求。
而在二次设备设置的过程中可在安全指标基础上适当运用高速以太网,依照逻辑功能设置站控层、间隔层、过程层。
过程层可设置为星型拓扑结构,一般采用SV网和GOOSE网双重保护。
该配置过程中继电保护点对点直采、直跳,继电保护单独配置的过程层需全面独立。
站控层可选择单星型结构,其110kV备自投网络可采用常规工业级工作组网络交换设备,GOOSE控制网需采用IEC61850工业级网络交换设备,从而最大限度提升智能变电站安全性能。
二、110kV智能变电站技术落实方案此次研究的过程中主要以110kV变电站配置状况为例,对110kV智能变电站设备配置方案进行分析。
110kV智能综合变电站保护与监控系统概述【摘要】本篇文章主要介绍了110kV智能综合变电站保护与监控系统的概述。
首先从系统组成、功能特点、应用范围、技术优势和实际应用案例等方面对该系统进行了详细阐述。
然后探讨了该系统在变电站中的重要性,并展望了未来发展趋势。
通过总结可以得出,110kV智能综合变电站保护与监控系统在电力行业具有重要的意义,未来将更加智能化和高效化。
通过本文的分析,读者可以深入了解这一系统的特点和优势,以及它在电力系统中的应用和前景。
【关键词】110kV、智能综合、变电站、保护、监控系统、系统组成、功能特点、应用范围、技术优势、实际应用案例、重要性、未来发展趋势、总结1. 引言1.1 110kV智能综合变电站保护与监控系统概述110kV智能综合变电站保护与监控系统是一种集保护、控制、监测、通信和辅助功能于一体的综合性电力系统。
随着电力系统的发展和变革,110kV智能综合变电站保护与监控系统的作用日益凸显。
本文将对该系统进行全面介绍和概述,以便读者更好地了解其工作原理和应用场景。
在当今电力系统中,110kV智能综合变电站保护与监控系统扮演着关键的角色,其功能和技术含量越来越丰富和高效。
通过本文的介绍,读者将对该系统的构成、特点、应用范围、技术优势和实际应用案例有更深入的了解,为今后在电力系统中的应用和推广提供参考和指导。
110kV智能综合变电站保护与监控系统的重要性和未来发展趋势也将在本文中进行分析和总结,以便读者更好地把握其发展方向和未来发展空间。
2. 正文2.1 系统组成110kV智能综合变电站保护与监控系统的系统组成是非常重要的,它直接影响到系统的正常运行和保护效果。
该系统的组成通常包括以下几个部分:1. 主控系统:主控系统是整个系统的核心,负责对整个变电站的运行状态进行监控和调度。
它采用先进的控制算法和数据处理技术,实现对各个设备的监控和保护。
2. 保护装置:保护装置是系统中非常关键的一部分,主要负责对电力设备进行实时保护。
试论110KV智能变电站一二次设备的配置连耀东摘要:110 kv的智能变电站,目前是我国智能电网建设过程当中最重要的核心部位也是最重要的需求可以110kv的智能变电站,对于整个智能电网的发展以及建设来说,有着非常重要的作用,促进着我国智能电网的快速发展,满足人们的用电保证,随着我国经济的快速发展以及社会的快速发展,这就使得人们对于电能的需求越来越多,人们也就不断的对于智能电网的建设以及发展的要求,越来越高,对于110KV的智能变电按来说建设的需求有越来越强烈,同时对于110kV的智能变电站建设要求也非常的高,本篇文章就以110KV的智能设备为基础,然后结合具体案例分析,110kv的智能变电站一二次设备的配置如何进行,以此推动我国智能电网的快速建设以及满足人们的用电需求。
关键词:110KV;智能变电站;一二次设备配置引言目前我国经济的不断快速发展,社会也在进行着不断的进步,人们的需求量以及生活水平也就越来越高,这对于电能的需求只会是越来越多,所以我们要不断的加大智能电网的建设,这样才能够满足人们在生产生活当中所需要的电能,同时因为科技的快速发展促进了我国智能电网的大力完善以及快速建设,这对于智能电网的质量水平都有着快速的推动作用,促进了我国智能电网的建设,同时智能电网的不断建设以及完善日常生活来说,也有着非常重要的作用,促进着人们的,更能使用不断的增多,为人们的生产生活带来了便利,因为110KV智能变电站对于电网的建设有着非常重要的作用,所以我们在对110KV智能变电站进行一二次设备设置的时候要非常的重视以及要对一二次设备的,有的熟练的技术,因为是非常影响国家智能电网的建设,而且110KV智能变电站的一二次设备配置技术是非常的复杂,而且多样的,这就需要我们进行不断的研究,才能将110KV 智能变电站一二次设备保证其平稳安全高速运行。
一、110KV智能变电站一次设备装置1、常规设置110KV智能变电站的第1次设备装置至非常常规的设置,同时在110KV智能变电站东有着非常广泛的应用,但是第1次设备安装装置也是非常复杂的,同时也是非常重要的,所以在110KV智能变电站,第1次设备安装的时候,我们要严格的进行安装,因为第1次的设备设置是非常重要的,有着基础性的作用,对于以后的设备装置有着推动作用,所以我们只有对常规设置有一个深入的了解以及对于设置方法有着非常严格的要求,那样才能够在110KV能被按到设置当中正确的进行电力工作,因为一次设备设置中的常规设置,主要包括,5变压器设置高压断路器,高压隔离开关等等这些,所以我们在设置的时候不能只根据工作人员的工作经验进行安装,要严格的按照安装的要求以及安装的标准进行安装,才能够在一定程度上促进设备安装的平稳安全运行。
110kV智能移动变电站设计方案摘要:为满足智能移动变电站的要求,在变电站的主变压器的选型和布置设计上,应设法降低变电所的高度与宽度,尽可能的减少车辆载重。
同时需要保证变压器的固定基础需要与车辆相连,防止车辆在运行时,导致电压器的震动与移位。
此移动式变电站的工作地点一般为野外作业,因此要主要车载的稳定性。
关键词:110kV;移动变电站;设计方案引言智能变电站一体化实际上就是促使变电站二次设备利用自动化控制技术、网络通信技术、微机技术,基于功能重组与完善设计,形成计算机软件与硬件设施设备,从而实现一体化、测量、运行维护的操作管理系统。
随着电力规模逐渐扩大,技术改造与基地建设项目也随之增多,一体化自动验收系统工作量也在不断增加。
其中,智能变电站的监控信息是依据无人值守方式加以收集,其信息量与验收量非常大。
而且智能变电站自动化所对应的是用户终端项目,验收明确要求把运行、协调、调度、计量等作为重要前提。
1智能变电站的优势整个变电站的使用过程和其他传统变电站进行比较的话,可以发现,现如今的智能化变电站能够更加多样的、智能的变化。
通过先进的技术和智能化设备,变电站进一步地将整个系统内的数据监控、控制以及设备故障录波功能。
数字化的智能化变电站是一种新型的变电站,同时集中了许多智能化的优点,将继电保护、安全设备的相关监控统一于一体。
这一点在以往的变电站中,其中系统的硬件配置核心维护是一个重要的点,另一方面还在于信息的交互环节会存在一些无法进行上传的缺点,如此一来就会造成多余的成本浪费。
这些缺点在数字化变电站中得到了很好的解决。
根据相关的分析结果,可以最终得出智能变电站的结构是“三层双网”结构。
通过这种机制可以清晰地分为三层:站控层、间隔层、过程层。
另一方面,双网是站点控制层和处理层的网络,通过它们共享数字信息。
这样分层的主要优点是成功地将智能变电站的信息数字化,然后通过网络传输数字化的信息,实现相关信息的共享。
110kV智能变电站电气设计的特点分析智能变电站是指在传统变电站的基础上引入智能化技术,实现对变电站设备、运行状态和工作过程的智能监控、控制和管理。
110kV智能变电站电气设计具有以下特点:1. 高可靠性:智能变电站电气设计采用了先进的电气设备和网络通信技术,能够实时监测变电设备的工作状态和参数,及时发现故障并进行快速定位和处理,从而提高了变电站的可靠性和可用性。
2. 自动化程度高:智能变电站电气设计实现了对变电站设备的智能自动化控制,可以根据运行要求自动调节设备的运行状态和参数,实现对电网的自动化管理。
通过自动化控制,可以提高变电站的运行效率,降低人工操作的工作量。
3. 智能化监测与管理:智能变电站电气设计配备了大量传感器和监测仪器,能够实时监测变电设备的电流、电压、温度等参数,并将监测数据传输到监控中心进行分析和处理。
通过智能化监测与管理,可以实现对变电站设备的精细化管理,及时预防故障的发生,提高设备运行的安全性和稳定性。
4. 数据集成与共享:智能变电站电气设计采用了统一的数据接口和通信协议,能够实现不同设备之间的数据集成和共享。
通过数据集成与共享,可以实现变电站设备之间的协同工作和信息交换,提高变电站的整体运行效率。
5. 节能环保:智能变电站电气设计采用了节能环保的电气设备和技术,能够降低能源消耗和环境污染。
采用高效率的变压器和光伏发电系统,可以降低能源损耗;采用先进的监测系统和电力负荷管理技术,可以减少电网的负荷波动,提高电网的供电质量。
110kV智能变电站电气设计具有高可靠性、自动化程度高、智能化监测与管理、数据集成与共享以及节能环保等特点,能够提高变电站设备的运行效率和可靠性,实现对电网的智能化管理。
110kV智能变电站电气设计的特点分析110kV智能变电站是电力系统中的关键设施,具有重要的电气设计特点。
在设计过程中,需要考虑供电可靠性、安全性、智能化、节能环保等多方面因素,以满足电网运行的要求。
本文将从电气设计的角度,对110kV智能变电站的特点进行分析。
110kV智能变电站的电气设计特点之一是供电可靠性高。
供电可靠性是变电站设计的核心要求之一,也是电力系统正常运行的基础。
110kV智能变电站采用先进的设备和技术,如GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)、数字化保护装置、智能化监控系统等,能够有效提高设备的稳定性和可靠性。
变电站还配备备用设备,如备用变压器、备用开关设备等,以应对设备故障或突发情况,保障供电的稳定性和可靠性。
110kV智能变电站的电气设计特点还包括安全性强。
安全是变电站设计中的重中之重,也是电气设计的一个重要方面。
110kV智能变电站设计中,会充分考虑防火防爆、防雷击、防电击等安全因素,选用防护性能好的设备和材料,如防火绝缘材料、防爆开关设备等,同时设置合理的安全距离和安全装置,确保变电站的安全运行。
110kV智能变电站的电气设计特点还体现在智能化程度高。
随着信息技术的不断发展,变电站的智能化程度不断提高。
110kV智能变电站采用先进的数字化控制系统和智能化监控设备,能够实现对设备状态、电力负荷、安全隐患等信息的实时监测和分析,实现远程监控和智能化管理。
智能化设备还能够实现自动控制和故障诊断,提高设备运行的效率和可靠性。
110kV智能变电站的电气设计特点还包括节能环保。
作为新一代变电站,110kV智能变电站在设计中会充分考虑节能环保的要求。
在设备选型和布置上,会尽量选择能耗低、效率高的设备,如低损耗变压器、高效率开关设备等,以降低能耗。
变电站还会配备污染治理设施,如除尘设备、油水分离设备等,确保变电站运行对环境的影响最小化。
- 77 -工 业 技 术0 引言智能电网是世界电网发展的方向,智能变电站是智能电网的枢纽和核心。
智能变电站采用先进、可靠、集成的智能化设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基础,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检查等功能,其特征是一次设备智能化、二次设备网络化、通信平台标准化。
1 智能变电站结构IEC 61850是电力系统自动化领域全球通用标准,它规定了从产品设计制造、工程集成、项目管理、设备运行维护等项目环节中信息交换的标准化方法。
IEC 61850标准体系通过对变电站自动化系统中的对象统一建模,采用面向对象技术和独立于网络结构的抽象通信服务接口,解决了变电站自动化系统设备的互操作性和协议转换问题,使变电站自动化设备具有自描述、自诊断和即插即用的功能,使不同厂家的设备之间可以无缝连接,方便了系统集成,降低了工程费用[1]。
智能变电站按照IEC 61850标准,采用3层两网结构,3层即站控层、间隔层和过程层,两网即站控层网络和过程层网络,智能变电站层架构如图1所示。
站控层设备主要包括监控主机、操作员站、数据通信网关、数据服务器和综合应用服务器等,间隔层设备包括保护装置、测控装置和故障录波等,过程层设备包括智能终端、合并单元和智能组件等。
过程层设备将交流模拟量、直流模拟量、状态量就地转化为数字信号,通过过程层网络把数字信号传输给上层,并接受和执行上层下发的控制命令。
间隔层设备采集本间隔一次设备的信号、控制操作一次设备,并通过站控层将相关信息上送给站控层设备和接受站控层设备的命令。
站控层可实现对全站一、二次设备进行监视、控制以及与远方控制中心通信。
2 工程概况广州110 kV 美林站按智能变电站设计,于2021年1月投运,一次建成3台63 MVA 主变,3回110 kV 进线,采用线变组接线,10 kV 出线48回,单母分段接线,电容器6组,站用变2台。
二次设备主要包括微机自动化系统、智能录波系统、交直流电源系统、时间同步系统、电能计量系统、电能质量检测系统以及电压质量检测系统等。
探讨110kV智能变电站建设运行维护管理110kV智能变电站作为电力系统中重要的配电设备,其建设、运行和维护管理对于电网的稳定运行具有重要意义。
本文将从建设、运行和维护管理等方面对110kV智能变电站进行探讨,以便更好地了解其在电力系统中的作用和重要性。
一、110kV智能变电站建设110kV智能变电站的建设是电力系统建设中的重要环节,其建设需经历选址规划、施工设计、设备采购安装等工作。
在选址规划方面,需考虑变电站的环境影响、供电范围、输电线路布局等因素,以便选择合适的地点进行建设。
在施工设计阶段,需要充分考虑变电站的功能布局、设备配备、通风散热等因素,保证变电站的可靠性和安全性。
设备采购安装环节则需要购置符合国家标准的设备,并由专业施工队伍进行安装,保证设备的质量和可靠性。
110kV智能变电站建设中,还需要考虑智能化监控系统、远程遥控系统等先进技术的应用,以提高变电站的管理水平和运行效率,实现对变电设备的实时监控和远程控制,减少人力维护成本,提高设备的可靠性和安全性。
110kV智能变电站的运行是保证电网正常运行的重要环节,其运行需要严格按照相关规定和流程进行。
在运行中,需做好设备手段管理,保证变电设备的正常运行和定期检查维护。
还需及时处理设备的故障和告警信息,保证设备的安全性和可靠性。
在运行过程中,还需要考虑设备的功耗和能源利用效率,保证在电网负荷较大时,变电站能够正常运行,满足电力系统对电能的需求。
110kV智能变电站的运行还需要与国家电网的智能调度系统进行联动,在调度中实现智能控制和协调,满足电网对电能的需求,保证电网的稳定运行。
110kV智能变电站的维护管理是保证电网正常运行的重要保障,其维护管理需要建立完善的维护管理制度和工作流程,包括定期巡检、设备保养、故障处理等方面。
在维护管理中,需要制定详细的维护计划和预防性维护措施,定期对变电设备进行巡检和保养,并及时处理设备的故障和告警信息,保证设备的安全性和可靠性。
110kV智能变电站电气一次系统及继电保护运维研究随着电力行业的发展,电气一次系统和继电保护在变电站中的作用日益重要。
随着变电站规模的不断扩大和电力系统的复杂化,110kV智能变电站电气一次系统及继电保护运维的研究变得尤为关键。
本文将对110kV智能变电站电气一次系统和继电保护运维进行深入探讨,分析其在电力系统中的作用以及运维过程中可能遇到的问题,并提出相应的解决方案。
110kV智能变电站是指采用先进的智能化技术,能够实现远程监控、自动控制和智能化管理的变电站。
在110kV智能变电站中,电气一次系统扮演着重要的角色,它主要包括变压器、高压开关设备、电容器、电抗器、隔离开关等。
这些设备构成了变电站的核心部分,直接关系到电力系统的安全运行。
在运维过程中,需要定期对这些设备进行检修和保养,确保其正常运行。
1. 设备状态监测:通过实时监测设备的运行状态,及时发现设备存在的问题并提出解决方案;2. 动作试验:对设备进行定期的动作试验,检验设备的动作性能和可靠性,确保其在运行时能够正常动作;3. 检修和维护:对设备进行定期的检修和维护工作,包括清洁、润滑、检查等,确保设备在长期运行中不出现故障;4. 事故处理:在设备发生故障时,需要及时进行事故处理,迅速修复设备,确保电力系统的安全运行。
二、继电保护在110kV智能变电站中的重要性继电保护是电力系统中的一项重要技术,在110kV智能变电站中尤为重要。
继电保护的主要作用是在电力系统出现故障时,迅速切除故障部分,保护设备和人员的安全,同时最大限度地减少电力系统的停电范围。
在110kV智能变电站中,继电保护需要与电气一次系统紧密配合,确保电力系统能够安全、稳定地运行。
1. 继电保护装置的定期检测:对继电保护装置进行定期的功能和性能检测,确保其能够准确地对电力系统中的故障进行判断和处理;1. 设备老化:随着设备的长期运行,设备会出现老化现象,运行性能下降,此时需要进行定期的检修和维护工作;2. 人为操作失误:运维人员在操作设备时可能出现失误,导致设备故障或损坏,此时需要进行及时的事故处理;4. 继电保护装置误动作:继电保护装置在运行时可能会误动作,导致设备的停电或误切,此时需要对继电保护装置进行及时的校验和调整。
110kV智能变电站电气设计的特点分析110kV智能变电站是电力系统中重要的设备之一,它的电气设计对于整个电力系统的安全稳定运行和高效运转起着关键的作用。
本文将就110kV智能变电站的电气设计特点进行分析,以便更好地理解其在电力系统中的作用和意义。
110kV智能变电站的电气设计特点主要包括以下几个方面:一是高可靠性;二是智能化;三是节能环保;四是便捷维护。
110kV智能变电站的电气设计具有很高的可靠性。
作为电力系统中的核心设备之一,变电站的可靠性直接关系到整个电力系统的安全稳定运行。
110kV智能变电站采用了先进的电气设备和技术,如GIS、数字化保护等,能够有效地提高设备的可靠性和运行稳定性。
智能变电站还采用了双电源供电、备用开关设备等措施,以确保设备在各种突发情况下能够及时、可靠地运行,保障电力系统的稳定供电。
110kV智能变电站具有智能化的特点。
随着信息技术的不断发展,智能化已成为各行各业的发展趋势,电力行业也不例外。
智能变电站通过引入先进的智能设备和自动化控制系统,能够实现远程监控、故障诊断、自动化运行等功能,提高了设备的智能化水平,减少了人为的操作和干预,提高了运行效率和安全性。
110kV智能变电站注重节能环保。
现代社会对于能源的节约和环境的保护要求越来越高,电力行业也在不断探索新的节能环保技术。
智能变电站在设计中充分考虑了设备的能效,采用了节能型设备和技术,如变压器的无功补偿、设备的低功耗设计等,既提高了设备的运行效率,又减少了能源的浪费,达到了节能环保的目的。
110kV智能变电站的电气设计具有便捷维护的特点。
设备的日常维护和检修对于设备的长期稳定运行至关重要。
智能变电站在设计之初就考虑了设备的可维护性,采用了模块化设计、远程诊断等技术,使得设备的维护更加便捷和高效,大大减少了维护的成本和时间。
110kV智能变电站的电气设计具有很高的可靠性、智能化、节能环保和便捷维护的特点,这些特点不仅提高了设备的运行可靠性和安全性,也符合了当今社会对于节能环保和自动化智能化的要求。
110kV智能变电站电气设计的特点分析智能变电站是一种利用先进的信息技术和自动控制技术,实现对变电站设备进行监测、控制和管理的变电站。
110kV智能变电站电气设计的特点主要体现在以下几个方面:一、信息化系统集成110kV智能变电站电气设计采用信息化系统集成的方式,将各类设备、仪表、保护继电器、监测仪器等通过互联网和计算机网络进行连接和数据传输。
通过对变电站内设备运行状态进行实时监测和数据分析,可以及时了解设备的运行情况,提前预警并采取相应的措施,减少设备故障和停电的发生。
二、智能化控制与管理110kV智能变电站电气设计采用智能化控制和管理系统,通过预设的参数和算法,自动对变电站设备进行控制和管理。
对变压器的负荷进行实时监测,根据运行情况调整负荷,达到最佳运行状态;对变电站的开关进行远程控制,降低人工操作风险;对电能质量进行实时监测和控制,提高供电质量稳定性等。
三、安全性能强110kV智能变电站电气设计在安全性能方面有较高的要求。
通过智能化设备监测和控制,可以对变电站设备的运行状态进行实时监测,并提供故障诊断和防护措施,及时切除故障,保障变电站的安全运行;通过视频监控系统和入侵报警系统,对变电站进行全天候实时监控,防止非法入侵和窃贼,保障设备的安全。
四、节能环保110kV智能变电站电气设计注重节能环保。
通过智能化的负荷调配和运行管理,可以合理分配电力负荷,提高电网利用率,减少电力损耗;通过对电能质量的实时监测和控制,可以减少电能的浪费,提高电网的能效;通过利用新能源、节能设备和环保技术,降低对环境的影响,减少二氧化碳等排放。
110kV智能变电站电气设计具有信息化系统集成、智能化控制与管理、安全性能强和节能环保等特点。
这些特点使得智能变电站在提高供电质量、降低故障停电率、提高电网能效和保护环境等方面具有较大的优势和应用前景。
110kV变电站智能化改造技术摘要:智能化是当下变电站发展过程中的一个重要趋势,对变电站实行智能化改造将会提高其运行质量及效果,具有极大的现实意义。
本文结合工程实例,对变电站智能化改造技术进行分析和探讨,详细阐述了智能化改造技术的施工方案、设计及施工关键点,旨在为有关方面提供参考借鉴。
关键词:变电站;改造;调试;技术对变电站进行智能化改造,是促进变电站发展的一个重要途径。
改造后的变电站能够提升运行效率、优化资源配置、降低运维成本,对于变电站的安全、高效生产具有极大的促进作用。
现对110kV变电站智能改造技术进行研究分析,为改造模式的推广奠定相关技术支持。
1 过程层网络结构在某110kV变电站智能化改造项目中,严格遵循变电站设计方案、全寿命周期理念和十八项重点反事故措施等要求,采用了基于IEC61850通信标准的“三层两网”结构,整个系统的组网方式采用冗余架构。
站控层采用一体化信息平台,可实现顺序控制、集中监控、源端维护等功能,通过网络报文分析仪实现设备状态可视化。
图1 三层两网”结构间隔层中SV、GOOSE组单网传输,通过对交换机端口进行WLAN划分,实现GOOSE/SV的分流传输,保护装置采样值通过点对点方式传输,开关量和跳闸命令采用GOOSE服务,保护装置与智能终端采用直采直跳方式。
110kV两段母线均配置电压互感器合并单元及智能终端,两套电压互感器合并单元均有电压并列功能,母线上的开关单元取自各电压互感器合并单元的电压,互不干扰。
110kV系统的保护测控装置在二次室集中组屏安装,10kV系统采用保护、测控、计量、录波四合一装置,集中组屏安装在二次室内。
本次智能设备的形式为传统互感器与智能组建相结合的方式,实现了传统一次设备信息的数字化,用光缆代替传统一、二次设备间大量的控制电缆,装置冗余被信息冗余取代,大幅度地简化了各类装置之间的外部连接,同时也有效杜绝了电磁干扰影响二次数据等电缆传输的缺点。
110kV智能化变电站设计摘要:随着电力工程建设规模的逐渐扩大,智能变电站建设过程中出现的问题逐渐增多,所以,必须不断增强智能变电站技术的研究,从而满足智能电网系统的智能变电站更高层次的运用需求,推动智能电网的迅速发展。
关键词:110kV;智能变电站;设计1 110kV智能变电站设计1.1 关于智能化一次设备的选择在110kV 智能变电站设计中,要重视智能化一次设备的选用。
对于110kV主变的任何一侧,应采用电子式的互感器。
无源电子式互感器的特征与作用是所有互感器中最为强大的一种。
以光电式的电流互感器为例,其主要运用法拉第磁光效应原理,线性偏振光的偏振方向在经过磁场环境介质时,会发生变化,此时的旋转角为:θ=V•Hdl(1)式中:V为光学材料维尔德常数;H为磁场强度;dl为光线所要通过的路径。
同时,如果设计的光路是一种闭合回路,依据物理全电流原理可依据计算得出:θ=V•Hdl=Vi(t)(2)在测量出法拉第旋转角时,可通过式(2),计算磁场强度,然后计算磁场电流。
此种智能化一次设备具备强大的电磁兼容性能,无需向传感头提供电源,且还应选用光通信信号进行输出。
智能终端可作为一次设备的智能化接口,实现智能设备基本功能。
1.2 采样就地数字化的设计通常选择电子式互感器结合常规互感器的方式设计110kV智能变电站的采样就地数字化,并使其成为一个单元,从而满足采样就地数字化要求。
体积小、线性度好等是电子式互感器的优势,因此其可防止传统互感器绝缘油爆炸等高危问题,减少金属材料的使用。
1.3 相关网络构架方案在设计网络构架时,应采用传输速率超过100Mb/s的高度以太网,且还需确保全部设备都有专属的通信接口。
同时,规约必须是基于IEC61850的。
网络构建逻辑作用主要由过程层、站控层、间隔层构成。
其中,单星型是站控层网络拓扑设计时常采用的结构,然后利用一些交换设备来建设站控层单以太网。
同时,采样数据网、GOOSE 网共同构成了过程层,虽然其在物理上相互独立,但拓扑结构与站控层均为星型。
110kv的变电站110kV的变电站引言:110kV的变电站是电力系统中重要的组成部分之一,它承担着电能输送、变压、保护和控制等功能,将高压电能转换为适用于配电系统和用户需求的低压电能。
本文将对110kV变电站的概述、结构、设备和运行进行详细介绍。
1. 变电站概述1.1 定义110kV的变电站是将高压电能通过变压器转换为低压电能的设施,主要用于电能的分配、控制和保护。
它是电力系统的关键环节,将输送的电能转换成适应用户需求的低压电能。
1.2 功能110kV变电站具有如下功能:- 电能转换:将高压电能通过变压器转换为低压电能,以适应配电系统和用户需求。
- 电能分配:将转换后的低压电能分配给不同的配电系统,保证电力供应的可靠性和稳定性。
- 电能保护:对电网系统进行综合保护,确保在异常情况下及时切除故障区域,避免电力系统的进一步损坏。
- 电能控制:对电能进行监控和控制,调节电压、频率等参数,以保证电力系统的正常运行。
2. 变电站结构2.1 主要组成部分110kV的变电站主要由以下部分组成:- 进线与出线:将输送来的高压电能引入变电站,并将变换后的低压电能输送到不同的配电系统。
- 变压器:将进入变电站的高压电能转换为适应不同需求的低压电能。
- 开关设备:包括断路器、隔离开关、接地开关等,实现对电能的切换、保护和控制。
- 调压装置:用于调节电能的电压,确保输送的电能符合配电系统和用户的需求。
- 保护装置:用于检测并切除故障区域,保护电力系统的安全和稳定运行。
2.2 布置形式110kV变电站的布置形式多种多样,主要有户外变电站和室内变电站两种形式。
- 户外变电站:主要用于地面布置,设备通常安装在室外开放的场地上,通过支架和高杆架进行支撑和固定。
- 室内变电站:主要用于建筑内部,变压器和开关设备等主要设备安装在室内的封闭空间中,在建筑物内部布置开关设备和其他附属设施。
3. 变电站设备3.1 变压器变压器是变电站中最重要的设备之一,用于将高压电能转换为低压电能。
1.总则本部分为标书的技术规范书,主要为该项目提出技术上的规范和说明,包括系统功能、技术要求、硬件参考配置、软件要求、设计联络会、人员培训以及所有必需的其它事项。
投标者需仔细阅读包括本技术规范书在内的全部条款,并按照本规范所列标准提供技术先进,质量可靠的综合自动化系统。
投标者提供的方案与本规范书所要求的系统结构、功能和性能有差异的,应逐一列出技术偏差并详细说明。
并以规范书所规定的系统结构、功能和性能要求为基础和依据另行提供一个建议性的先进、实用、经济合理的智能化变电所系统方案供买方选择。
建议方案应附完整的供货清单和系统配置图、网络结构图、组屏图、分项报价表及设备特性指标等。
并随投标文件同时提交,且注明“建议方案”字样。
提供设备的制造厂商应通过ISO9000质量体系认证,必须至少制造过三套及以上类似本标书规范的智能化变电所系统,且该系统应具有在国家电网110kV及以上电压等级变电所成功运行一年以上的经验。
投标者在业绩表中应详细说明所使用的设备、控制范围、实现的功能等情况,提供的单元测控装置在合同生效前必须获得中国电力行业认证机构检测合格证书(符合GB/T13729-92、DL/T630-1997标准及相关继电保护标准)。
对于外购的设备和软件,应分项列明,并说明其维修服务的保障能力。
投标者所提供的所有设备应是全新的,具有实用和先进的技术水平,并提交原产地证明。
2.技术要求2.1.适用标准按本技术协议书供货的设备,包括供货方由其他厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。
GB 1207电压互感器GB 1208电流互感器GB/T 2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器GB/T 2900.50电工术语发电、输电及配电通用术语GB/T 2900.57电工术语发电、输电及配电运行GB/T 14285继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 18663.3 电子设备机械结构公制系列和英制系列的试验第3部分:机柜、机架和插箱的电磁屏蔽性能试验GB/T 20840.7 互感器第7部分:电子式电压互感器(GB/T 20840.7,MOD IEC60044-7:1999)GB/T 20840.8 互感器第8部分:电子式电流互感器(GB/T 20840.8,MOD IEC60044-8:2001)DL/T 478静态继电保护及安全自动装置通用技术条件DL/T 663220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求DL 755电力系统安全稳定导则DL/T 769电力系统微机继电保护技术导则DL/T 860变电站通信网络和系统DL/T 995继电保护和电网安全自动装置检验规程DL/T 1075数字式保护测控装置通用技术条件DL/T 1092电力系统安全稳定控制系统通用技术条件DL/T 5149220kV~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程JJG 313测量用电流互感器检定规程JJG 314测量用电压互感器检定规程JJG 1021电力互感器检定规程Q/GDW 161线路保护及辅助装置标准化设计规范Q/GDW 175变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范Q/GDW 273继电保护故障信息处理系统技术规范Q/GDW 383 智能变电站技术导则Q/GDW 396 IEC 61850工程继电保护应用模型QGDW 441-2010 智能变电站继电保护技术规范《电力二次系统安全防护总体方案》和《变电站二次系统安全防护方案》(国家电力监管委员会第34号文,2006年2月)IEC 61588 Precision clock synchronization protocol for networked measurement and control systems网络测量和控制系统的精密时钟同步协议IEC 61850 Communication Networks and Systems in Substations变电站通信网络和系统IEC 62439High availability automation networks 高可靠性自动化网络2.2.环境条件2.2.1. 环境温度和周围空气相对湿度户内温度:-25℃~+55℃,允许变化率10℃/d;户外温度:-45℃~+70℃,允许变化率10℃/d;相对湿度:5%~95%无冷凝。
2.2.2海拔高度:超过1000米。
2.2.3抗震能力:地面水平加速度:0.3g,地面垂直加速度:0.15g。
2.2.4工作位置:垂直安装2.3.工程概况110KV xx站,现有2台三卷变压器,110kV为单母分段,进线xx回;35kV为单母分段接线,出线xx回(其中35kV xx线为上网小电源);10kV为单母分段接线,出线xx回,10kV电容器xx套;站用变xx台。
3.设计要求3.1.变电站二次设备布置方式监控柜、远动柜(通讯单元)、线路保护测控柜、主变测控保护柜、计量柜、公共测控柜(站用变等公共设备遥信遥测等公用信息采集)集中布置在主控室,其余10kV保护测控装置就地安装于开关柜上。
3.2.继电保护和安全自动装置3.2.1 变压器保护配置1)主变间隔按主后一体化原则、双套配置;1台主变的保护测控装置集中组成一面屏。
2)主变高压侧配置罗氏线圈原理的电子式组合式电流电压互感器,每套ECT内应配置两个保护用传感元件;每个传感元件由独立的采样系统进行采集,每路采样系统数据通过各自通道输出至合并单元MU。
配置两套合并单元单元和智能终端,智能终端安装于户外端子箱柜内。
为主变保护、测控等设备提供开入量,并执行开关的分、合。
合并单元安装在保护室。
然后以IEC 61850-9-2规约向主变保护设备提供采样值。
3)主变中压侧配置罗氏线圈原理的电子式组合式电流电压互感器,配置两套合并单元单元和智能终端,智能终端安装于户外端子箱柜内。
为主变保护、测控等设备提供开入量,并执行开关的分、合。
合并单元安装在就地。
然后以IEC 61850-9-2规约向主变保护设备提供采样值。
4)主变低压侧配置罗氏线圈原理的电子式组合式电流电压互感器,配置合并单元单元和智能终端,智能终端安装于户外端子箱柜内。
为主变保护、测控等设备提供开入量,并执行开关的分、合。
合并单元安装在就地。
然后以IEC 61850-9-2规约向主变保护设备提供采样值。
5)主变本体配置本体智能单元,完成主变非电量保护功能和档位采集、调节,以及主变温度的采集;本体智能单元安装于主变本体户外柜内。
非电量保护跳闸宜通过控制电缆直跳方式实现,同时可通过GOOSE方式发送给各相关保护测控及自动化装置。
本体智能终端包含完整的变压器本体信息交互功能(非电量动作报文、调档及测温等),并可提供用于闭锁调压、启动风冷、启动充氮灭火等出口接点。
6)主变保护跳三侧开关采用GOOSE直跳方式,跳分段、跳小电源采用GOOSE网络方式。
各分段保护、小电源保护装置应提供GOOSE保护跳闸接口(主变跳分段,跳小电源),接入110kV过程层GOOSE网络。
7)主变保护需支持IEC61588对时功能。
8)主变保护功能配置:●二次谐波闭锁、比率制动原理,具有TA断线告警或闭锁功能●差流速断保护●110kV复合电压闭锁过电流保护●35kV复合电压闭锁过电流保护●10kV复合电压闭锁过电流保护●间隙过电流、过电压保护●过负荷保护●过电流闭锁有载调压●过电流启动风冷装置●存储多次故障事件及录波数据3.2.2 110kV保护配置1)110kV进线采用保护测控装置一体化装置,集中组屏安装于主控室。
2)110kV线路间隔采用数字量输出的罗氏线圈原理的电子式组合式电流电压互感器;每套ECT内应配置一个保护用传感元件,每个传感元件由双AD采样系统进行采集,两路采样数据通过同一通道输出至合并单元MU。
用于同期功能的母线EVT宜通过母线电压合并单元直接接入保护测控装置。
电子式电流互感器数字量直接进入本间隔合并单元,合并单元通讯采用IEC61850-9-2规约。
合并单元按间隔配置,分别安装于各单元测控屏上。
配置智能终端,安装于相应间隔户外端子箱内,通讯采用GOOSE规约。
间隔配置接入数字电度表。
3)配置110kV母线电压合并单元。
电压并列由母线合并单元完成,合并单元采集各段母线电压及PT刀闸、母联位置、屏柜把手位置信息。
各间隔合并单元所需母线电压量通过母线电压合并单元转发。
4)110kV母联采用纯光原理的光学电流互感器。
光互感器精度需达到0.2s级,可根据需要提供传统模拟量输出功能。
光互感器数字量直接进入合并单元,合并单元通讯采用IEC 61850-9-2规约。
合并单元安装于110kV备自投保护屏上。
配置智能终端,安装于母联间隔户外端子箱内,通讯采用GOOSE规约。
间隔配置接入数字电度表。
5)110kV光纤纵差保护动作联切小电源,跳小电源采用GOOSE网络方式,小电源保护装置应提供GOOSE保护跳闸接口,接入110kV过程层GOOSE网络。
6)110kV保护测控装置保护需支持IEC61588对时功能。
7)110kV线路保护测控装置功能配置:●光纤纵差保护●三段相间、接地距离保护●四段零序保护●三相一次重合闸●重合闸检同期和遥控同期合闸●遥测、遥信采集●遥控开出●网络化备自投功能●存储多次故障事件及录波数据●存储多次故障事件及录波数据8)110kV分段保护装置功能配置●母联充电保护;●两相式过电流保护;●两相式限时速断保护。
3.2.3 35kV线路保护配置1)35kV采用保护测控装置一体化装置,集中组屏安装于主控室;装置需支持IEC61588对时功能。
2)35kV线路间隔采用数字量输出的罗氏线圈原理的电子式电流互感器,电子式电流互感器数字量直接进入本间隔合并单元,合并单元通讯采用IEC 61850-9-2规约。
合并单元按间隔配置,分别安装于就地。
配置智能终端,安装于相应间隔户外端子箱内,通讯采用GOOSE规约。
间隔配置接入数字电度表。
电子式互感器应能安装于开关柜内,精度需满足0.2s级。
3)配置35kV母线电压合并单元。
电压并列由母线合并单元完成,合并单元采集各段母线电压及PT刀闸、母联位置、屏柜把手位置信息。
各间隔合并单元所需母线电压量通过母线电压合并单元转发。
4)35kV线路间隔配置保护、测控一体化装置:●三相式瞬时电流速断保护●三相式限时电流速断保护●三相一次自动重合闸(后加速)●低周减载(带滑差闭锁功能)出口跳闸●小电流接地选线功能●存储多次故障事件及录波数据5)35kV分段保护配置●两相式过电流保护;●两相式限时速断保护。
3.2.4 10kV线路保护配置1)10kV开关柜采用组合式电子式互感器、弱电模拟小信号输出;开关柜就地安装。
10kV间隔配置弱电模拟小信号输入的数字式电度表电子式互感器应能安装于开关柜内,精度需满足0.2s级。