新型智能配电自动化终端自描述功能的实现
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配电自动化及配电终端配置模式1. 配电自动化建设1.1 配电自动化的概念配电自动化以一次网架和设备为基础,以配电自动化系统为核心,以现代电子通信技术及网络技术为手段,实现配电系统的监控、保护和管理的自动化,是提高配电网可靠性水平、实现配电网科学高效管理的重要途径。
配电网自动化是智能电网的重要组成部分,是电网现代化发展的必然趋势,包括配电网运行和生产管理自动化,配电自动化的功能如下图所示。
1.2 配电自动化的结构实现配电网运行监控和保护的系统称为配电自动化系统。
配电自动化系统主要由通信网络、配电自动化主站和配电终端组成,必要时增设配电子站。
(1)配电主站配电自动化主站是配电自动化系统的核心,其主要功能是实现人机互动,进行数据存储/处理,完成故障处理和高级分析应用功能。
按照配电自动化系统最终实现的功能,配电主站有简易型、实用型、标准型、集成型和智能型五种建成模式;按照实时信息接入量,可以建成大型主站、中型主站和小型主站。
不同主站类型供电可靠性分析见表1。
主站建设要坚持实用化原则,充分考虑系统开放性、可靠性、可拓展性和安全性要求。
表1 不同主站类型供电可靠性分析类型功能配置故障处理方式配电网供电可靠性分析简易型故障指示,也可实现故障判断隔离人工现场巡视,也可通过开关之间的时序配合自动化程度较低,可靠性较差实用型基本的配电SCADA功能就地型,由出口断路器/ 重合器与分段器配合减少故障定位时间和恢复供电时间,较简易型有很大提高标准型完整的配电SCADA、FA功能集中型,由FTU、通信网和主/子站共同完成故障切除、恢复供电速度快,较实用模型有所提高集成型网络拓扑、状态估计、潮流分析、负荷预测、无功优化等集中型,由FTU、通信网和主/子站共同完成实现配电网的综合运行和管理,可靠性同标准型智能型配网自愈,配电网经济优化运行集中型加智能分布型,由主/子站、FTU和通信网共同完成通过故障模拟、故障后网络自愈等功能,大大提高了网络抗打击能力和供电可靠性(2)配电子站配电子站作为配电自动化系统的选配部分,其功能是作为通信网络的中间层,优化系统结构、减轻主站数据处理负担、提高信息传输效率。
一种配电自动化站所终端的设计摘要:配电网是整个电力系统中的重要环节,对电力系统的发展起着至关重要的作用。
本文分别从结构框架、产品特点、产品性能几个方面阐述了一款公司自行研发的配电自动化站所终端。
通过用户的现场应用反馈意见,反映良好、运行可靠、经济实用。
关键词:配电自动化;智能配电网;模块设计1.现状和问题智能配电网建设发展对我国经济与社会发展影响非常大,配电自动化技术是推动智能配电网发展的基础技术,也是促进智能配电网发展的重要工具[1]。
配电网直接面向用户,是保证供电质量、提高运行效率的关键环节。
电力用户遭受的停电时间,95%以上是由于配电系统原因造成的,电力系统损耗中约有一半产生在配电网,因此必须给予配电网足够的关注[2]。
我公司关注国内外发展动态,致力于为配电自动化系统的发展尽一份力量,组织公司技术人员研发了一款配电自动化站所终端。
它是针对目前应用越来越广泛的环网柜、开闭所等场所而开发的新一代产品,其采用高速采样芯片和32位高速控制芯片相结合的新型高压开关控制装置,能快速稳定的完成对高压开关的监控,并集保护、测量、控制、监测、通讯、远动等功能于一体,具有集成度高、配置灵活、界面友好等特点。
2.产品概述根据配电自动化智能终端技术规范的要求,配电自动化系统应具有良好的可扩展性及可适应性,所使用的配电自动化智能终端设备应具有设备对等通讯及实现即插即用的要求,并且保证不同厂家的终端设备能够实现互联、互换及互操作,配电自动化只能终端设备之间能够通过相互通信实现故障快速定位、隔离及非故障区域恢复供电,并将处理结果上报配电自动化主站[3]。
按照规范要求,结合自身的研发设计,我公司开发的配电自动化站所终端采用标准的4U19英寸机箱,前插拔结构,机箱深度220毫米,前插拔结构,后面有背板可以实现各个前插件之间的信号交换。
装置结构图如图1所示。
图1配电自动化站所终端结构图由图1可以看出配电自动化站所终端由:电源插件、3U9I插件、CPU插件、开入插件、开出插件、通讯插件组成。
电网配电自动化系统的设计与实现电网配电自动化系统是指利用现代信息技术手段,将配电网设备和终端进行监控和控制的系统。
它可以实现远程监控、自动调节和故障快速定位等功能,提高了配电系统的可靠性和安全性。
本文将从系统设计和实现两个方面介绍电网配电自动化系统。
一、系统设计1.系统结构设计:电网配电自动化系统的结构主要包括数据采集、数据传输、数据处理和显示控制四个部分。
数据采集部分负责采集配电网各个节点的数据,数据传输部分负责将采集到的数据传输到数据处理中心,数据处理部分对数据进行处理和分析,显示控制部分负责将处理后的数据显示给操作人员,并实现对配电网的远程监控和控制。
2.数据采集设计:数据采集是电网配电自动化系统的核心部分。
它通过安装在配电设备和终端上的传感器和检测器来采集电流、电压、开关状态等数据。
采集到的数据通过模拟信号转换成数字信号,然后通过数据传输部分传输到数据处理中心。
3.数据传输设计:数据传输主要采用无线通信和有线通信两种方式。
无线通信方式可以使用无线传感网络或移动通信网络,有线通信方式可以使用光纤网络或以太网。
数据传输需要考虑传输速度、可靠性和安全性等因素。
4.数据处理设计:数据处理主要包括数据存储、数据分析和决策控制三个部分。
数据存储使用数据库来存储采集到的数据,数据分析使用数据挖掘和统计分析等方法对数据进行处理和分析,决策控制使用专家系统和遗传算法等方法对监控和控制策略进行优化。
5.显示控制设计:显示控制主要包括人机界面设计和操作控制设计两个方面。
人机界面设计通过图形用户界面和实时数据显示等方式,将处理后的数据显示给操作人员。
操作控制设计通过控制命令下发和执行反馈等方式,实现对配电设备和终端的远程监控和控制。
二、系统实现1.硬件选择:系统实现需要选择合适的硬件设备。
对于数据采集部分,需要选择具有高精度和稳定性的传感器和检测器。
对于数据传输部分,需要选择支持高速传输和远程通信的无线通信和有线通信设备。
配电自动化终端就地调试及接入方法分析摘要:配电自动化终端就地调试和接入方法的应用,可以在不对已有的配电自动化主站系统架构以及相关的配电自动化终端设备、自动化通信方式等进行更改的前提下,顺利地进行接入配电自动化终端设备信息标准化接入,具有较高的安全性及可靠性。
本文就配电自动化终端就地调试以及接入方法展开分析。
关键词:配电自动化;终端;就地调试;接入方法一、配电自动化的概念和现状1.构建配电自动化系统配电网是整个电力系统直接面向用户的一个重要环节,然而相应的配电网综合自动化技术在我国发展时间不长,是一门新兴的技术,我国现阶段在配电自动化方面还在不断地形成完善的体系,因此,需要相关技术人员和部门在此方面投入更多的时间和精力。
首先要将配电自动化系统相关的技术要求、信息管理要求、通讯管理要求等进行整合,并且按照相关的统一标准予以实施;其次,在实施配电自动化系统建设的过程当中,要健全运行体系及维护管理体系,增强相应的监督管理,配电自动化系统安全与否不但和相关工作人员的生命安全息息相关,同时,还关系到配电网的稳定运行和电力行业的持续发展,因此,在监管的过程当中,必须落实在进行配电自动化系统实施相关工作时要严格执行相应的技术标准和规范要求,确保配电自动化系统构建工作的质量和效果。
2、增强专业人才队伍的构建一项工程能否获得成功,人在其中起到了非常重要的作用。
在对配电自动化技术人才进行培养的时候,需要对其的专业性予以重视,使其能在配电自动化领域中的难点、突破口攻关上起关键作用。
另外可通过多种的激励方针,有效激发起相应的技术人员参加各类形式的教育培训和自我提升学习的积极性,使其专业水平和素养得到明显提高,使其能够更高效地为配电自动化发展服务。
3、配电自动化发展的几个阶段第一个阶段是以自动化开关器材(重合器)为基础,进行设备相互之间的配合实现配电自动化的时期,这期间,最主要的设备是自动重合器等,其能够在不需要计算机系统以及互联网的支持下,也能实现有效应用。
光伏系统的IEC61850建模应用胡云鹏摘要:随着常规能源的逐渐衰竭和环境污染的日益加重,大规模发展基于可再生能源的分布式发电技术己是必然趋势。
IEC61850构建了一种公共的通信标准,并提出设备互操作的要求,使得不同的光伏发电系统设备间数据模型的统一变得尤为关键。
1基于IEC61850的光伏组件逻辑节点和数据分类IEC61850标准建模方式为面向对象建模,逻辑节点LN(Logical Node)是面向对象建模概念的集中体现,逻辑节点是建模的的关键部件。
电力系统设备通信实现具体实施都归结到逻辑节点上,逻辑节点包含不同数据,这些数据涵盖了电力设备部件的状态、控制等属性信息,反应了实际设备的运行状态。
将电力系统组件进行分解,得到不同组件的模块化信息,每个逻辑节点就是一个功能模块,多个节点协同工作,完成电力组件的控制、保护、测量及其他功能。
IEC61850-7-4标准定义了包含电力设备控制、保护、测量、计量等功能类近90个逻辑节点。
为了满足光伏组件应用需要,可以将光伏组件分的逻辑节点分类。
2光伏组件逻辑设备的分层建模根据光伏单元设备的功能和要求,可以将其信息模型抽象为3个逻辑层。
3个逻辑层分别为:人机接口层、间隔层和逻辑设备层。
分层信息模型中,各个层均有不同逻辑节点构成。
2.1人机接口层人机接口层完成光伏组件的数据显示。
本层有两个逻辑节点组成:IHMI实现人机界面,用于显示测量值和进行设备各种操作;IARC将历史数据进行存档,以供将来调阅查看。
2.2间隔层依照IEC61850标准建模思路,可以将光伏组件抽象建立一个概念性的线路间隔模型。
线路间隔层负责功能主要有:断路器控制、光伏保护以及各种电能参数的计量和测量。
2.3功能组件设备层根据光伏组件的功能及需求,可以将光伏组件功能实现部分抽象为4个逻辑设备。
包括:光伏发电组件、能量转换器、直流转换器和电池系统等。
各个逻辑设备各司其职又相辅相成,组成光伏系统的功能基础。
电子机械专业毕业论文题目参考确定选题是撰写论文的首要工作,好比冲锋陷阵的先头部队,俗话说“题好一半文”,就是把选题看作论文写作成功的一半。
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新型智能配电自动化终端自描述功能的实现
随着现代化的电力系统不断发展,智能化配电自动化终端(以下
简称智能终端)成为电力系统中不可或缺的一部分。
在智能终端中,
自描述功能的实现变得越来越重要。
本文将探讨新型智能配电自动化
终端自描述功能的实现、现有的技术框架并提出改进意见。
一、智能终端的自描述功能
在电力系统中,各种设备、测量仪器、传感器等都需要进行标识
和描述,以方便管理、维护和运行。
传统的做法是使用人工标记或者
通过物理连接进行标识,但是这种做法容易出现错误,同时也极大地
增加了维护成本。
智能终端的自描述功能可以自动识别和标识设备,并将设备的状态、性能参数以及其他重要信息传输到电力管理中心或者其他终端设
备中,形成一个智能化的电力系统。
通常,自描述功能包括以下几个
方面:
(1)设备信息的自动获取和识别。
对于每个设备,智能终端可
以通过物理连接或者其他方式获取设备的信息,包括设备型号、出厂
日期、编号等。
(2)设备状态的自动检测和报告。
智能终端可以监测设备的运
行状态,并将异常情况及时报告给管理中心或者其他终端设备。
(3)设备参数的自动记录和更新。
智能终端可以将设备的性能
参数记录下来,并在需要时自动更新。
(4)设备信息的自动共享和协作。
智能终端可以将设备信息共
享给其他终端设备或者管理中心,以实现设备之间的协作和资源共享。
二、现有的技术框架
目前,智能终端的自描述功能已经得到了广泛的应用,主要采用
以下几种技术框架:
(1)基于物联网的技术框架。
智能终端可以通过无线网络与其
他设备进行通信,实现设备之间的信息共享和自描述功能。
(2)基于云计算的技术框架。
智能终端可以将设备信息上传到云端,并在云端进行处理和分析,从而实现自描述功能。
(3)基于大数据的技术框架。
智能终端可以将采集到的数据存储在分布式数据库中,通过大数据分析技术实现设备状态预测和自动诊断。
(4)基于人工智能的技术框架。
智能终端可以通过人工智能技术实现自我学习和自适应,从而逐步提升自描述功能的精度和效率。
三、改进意见
虽然目前智能终端的自描述功能已经得到了广泛的应用,但是仍然存在一些问题:
(1)多厂商设备的兼容性问题。
不同的设备厂商使用不同的标识和通信协议,导致不同设备之间的信息共享和协作困难。
(2)数据隐私和安全问题。
智能终端采集到的数据可能包含敏感信息,如果泄露或者遭到攻击,将会给电力系统带来严重威胁。
(3)自动诊断和决策的准确性问题。
自描述功能往往需要进行预测和决策,但是难以保证预测和决策的准确性。
为了解决这些问题,我们可以采取以下措施:
(1)制定统一的标识和通信协议。
电力管理中心可以制定统一的标识和通信协议,对标识和通信协议进行统一管理,从而提高多厂商设备的兼容性。
(2)加强数据隐私和安全保护。
对于采集到的数据,需要进行加密和权限控制,防止数据泄露和遭受攻击。
同时,还可以采用区块链等技术保障数据的完整性和不可篡改性。
(3)增加人工智能的支持。
通过人工智能技术,可以提高自动诊断和决策的准确性,同时还可以自动学习和适应,提高自描述功能的效率。
综上所述,新型智能配电自动化终端自描述功能的实现是电力管理的重要组成部分。
我们可以采取不同的技术框架和措施来解决不同的问题,从而实现更加高效、安全和可靠的电力自动化管理。