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智能变电站就地化建设 智能变电站自动化系统

2020-12-04知识1

智能变电站对装置检修状态机制是如何规定的? 智能变电站对装置检修状态机制规定如下:检修状态通过装置压板开入实现,检修压板应只能就地 操作,当压板投入时,表示装置处于检修状态。装置应通过 LED状态灯、液晶显示。

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详解智能变电站PT二次回路及并列原理 试读结束,如需阅读或下载,请点击购买>;原发布者:易发表网详解智能变电站PT二次e799bee5baa6e59b9ee7ad9431333433626564回路及并列原理【摘要】近年来,随着智能变电站不断地发展、普及,宜昌地区已有多座智能变电站相继投入运行。由于智能变电站与常规变电站在一、二次设备、网络信息共享上存在很大差异,对于运维人员,我们必须掌握智能变电站的关键技术,以提高智能变电站的运维管理水平。【关键词】智能变电站;二次回路;并列背景随着宜昌地区电网中智能变电站的数量不断增加,智能变电站中PT二次回路应用越来越广泛,于是我们就对其并列原理做一个简要的分析。1常规变电站母线PT二次回路及并列原理双母线或单母线分段主接线方式,当其中一段母线电压互感器发生故障并停用时,为保证其电压小母线上的电压不间断,必须由另一段母线PT接入待停运的电压小母线。只有当母联(分段)断路器QF和隔离开关1QS与2QS均在闭合的情况下,才允许二次并列。当切换开关61QK置于“允许并列”位置(就地并列)时,其触点①②接通,触点③④和⑤⑥断开,双位置继电器KM5动作,其触点KM5B、KM5C接通开放中间继电器KM1、KM2、KM3、KM4,其触点KM1B、KM1C、KM2B、KM2C、KM3B、KM3C、KM4B。

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变电站的发展 智能化变电站是数字化变电站的升级和发展。在数字化变电站的基础上,结合智能电网的需求,对变电站自动化技术进行充实以实现变电站智能化功能。智能化变电站的设计和建设,必须在智能电网的背景下进行,要满足中国智能电网建设和发展的要求,体现中国智能电网信息化、数字化、自动化、互动化的特征。智能化变电站具有以下功能特征:1、紧密联结全网。2、支撑智能电网。3、高电压等级的智能化变电站满足特高压输电网架的要求。4、中低压智能化变电站允许分布式电源的接入。5、远程可视化。6、装备与设施标准化设计,模块化安装。为了加强对变电站及无人值守变电站在安全生产、防盗保安、火警监控等方面的综合管理水平,越来越多的电力企业正在考虑建设集中式远程图像监控系统,这促使了电力综合监控的网络化发展。以IP数字视频方式,能够对各变电站/所的有关数据、环境参量、图像进行监控和监视,实时、直接地了解和掌握各个变电站/所的情况,并及时对发生的情况做出反应,适应许多地区变电站的需要。随着锡盟到山东1000千伏特高压交流输电工程的不断开展,锡盟变电站继电保护设备招标已全部完成。为了监督继电保护设备的生产及质量,确保今后运行的安全可靠,近日,。

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变电站的就地控制设备装在哪的? 估计装在一次设备附近。比如室外开关刀闸下。或者室内开关柜上。

智能化变电站的技术发展 智能化变电站作为变电站发展的新的里程碑,也是科学技术发展的必然。中央信号屏控制最初的变电站控制全部靠电缆的继电器完成,当时的保护和控制完全由继电器串联回路构成。不但继电器的可靠性(尤其是时间继电器的可靠性)很差,而且大量的二次电缆很容易造成过热、绝缘、防火等问题。这时的变电站测量控制主要是观察中央信号屏。微机综合自动化系统(总线方式)在计算机技术尤其是单片机技术的发展下,由沈国荣院士等一批技术骨干发展出了微机继电保护装置,才有了继电保护的精确实现。随着计算机技术的进步,变电站测控技术逐步实现了由计算机串口联网组成的总线式自动化系统,通信靠485或422串行总线完成。实现了变电站的基本遥信、遥测、遥脉和遥控的自动完成功能。但由于串行总线的通信速率问题,信息交换较为简单。微机综合自动化系统(网络方式)随着网络技术和装置硬件技术的发展,在间隔层装置内部集成网口得以实现。由于以太网的通信速率大大提升,变电站通信技术采用了对等式的网络传输模式,这时间隔层可以实现装置间的通信,从而发展出一系列像间隔五防等利用网络平台实现多台装置协作完成某一功能。这时的变电站自动化系统开始采用分层分布式的概念。

从上图可以看出这种智能变电站自62616964757a686964616fe58685e5aeb931333339653661动化系统 是上海聚仁电力研发的,该系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量。智能变电站自动化系统的基本特点:分层:该系统分间隔层和站控层两层,层与层之间相对独立,通过具有冗余结构的前置层(通讯管理机)设备连接通信。间隔层设备包括保护设备、数据采集、控制设备及指示显示部分等。站控层设备包括工控机、综合自动化监控软件,可组单机网络,也可组多机热备用网络。站控层通过通信管理机与间隔层通信,实现站级协调、优化控制和当地监控;同时实现与远方调度中心的通信。既可完成RTU四遥和远程接入功能,也可直接进入上一级调度网络。分布:间隔层以站内一次设备(如变压器、电机、线路等)为间隔对象,面向对象,综合分析电站对信息的采集控制要求,分布式配置小型化、高可靠性的微机保护和测控单元装置。各间隔单元相对独立,通过可选择的RS485、CAN、以太网等网络互联。。

智能化变电站防误闭锁应考虑的哪些问题? 1.防误闭锁的全面性。智能化变电站防误闭锁的关键点之一是要实现防误闭锁的全面性。如果闭锁不全面,将不可避免地留下误操作隐患。全面性主要体现在以下几个方面:首先,防。

智能变电站在系统管理有那些主要特征 (1)测量数字化对高压设备本体或部件进行智能控制所需设备参量进行就地数字化测量,测量结果可根据需求送至站控层网络或过程层网络。(2)控制网络化对有控制。

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