数字化变电站技术发展与应用概要(共12页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上数字化变电站技术发展与应用杨然静 白小会(1. 北京电力设计院 北京;2. 北京电力设计院 北京;)【摘要】: 目前,国家电网公司及所属部分电力公司已经开展了数字化变电站的试点建设,已有多个数字化变电站投运或部分间隔挂网运行。因目前我国对数字化变电站尚无统一的建设标准,各地数字化变电站的建设方案不尽相同。其差异集中体现在采用了不同原理的电子式互感器、过程层二次设备采用IEC 60044-8FT3或IEC61850-9-1或IEC61850-9-2规约、站控层组网的不同拓扑结构、GOOSE 技术应用等方面。本文在广泛调研的基础上,试从数字化变电站概念、特点及优势、方案类
2、比等方面进行阐述,介绍数字化变电站设备发展情况,并提出建设数字化变电站应重点考虑的几点问题。【关键词】:数字化变电站、数字式互感器、IEC618501前言目前,我国变电站自动化技术经过多年的发展已经达到一定的水平,在变电站(含超高压)建设中大量采用自动化新技术,大大提高了电网建设的现代化水平,增强了电网运行的安全性及电网调度的自动化水平,降低了变电站建设的总造价。然而技术的发展是没有止境的,随着智能化电气的发展,特别是智能化开关、电子式互感器等机电一体化设备的出现及一次设备的在线状态检测、变电站运行操作培训仿真等技术日渐成熟,以及计算机高速网络在实时系统中的开发利用,变电站即将进入数字化的新阶
3、段。国家电网公司及所属电力公司都在积极跟踪数字化变电站的最新发展技术,部分电力公司已率先开展了数字化变电站的研究工作,并建设了试点站。在2003年已经开始有按IEC61850标准进行数字化建设的变电站挂网运行。近期兴建了一些数字化110kV 、220kV 数字化变电站示范站,并投入运行,而且数字化建设的步伐已延伸到 500kV等级的变电站。以上情况表明目前数字化变电站的研究已进入实际工程应用阶段。为探索适应于北京电力公司110kV 、220kV 变电站数字化的技术路线和技术方案,并使公司数字化变电站能够平稳、顺利、成功的进行,我院对数字化变电站的技术做了调研及跟踪,以下将数字化建设中的基本设备
4、、技术构成及应用趋势做一浅析介绍。2数字化变电站的概念、特点及优势2.1数字化变电站的概念数字化变电站是指信息采集、传输、处理、输出及执行过程完全数字化的变电站。基本特征为设备智能化、通讯网络化、运行管理自动化等。具体是变电站内一次电气设备和二次电子装置均实现数字化通信,具有全站统一的数字模型和数据通信平台,在此平台的基础上实现智能装置的互操作性。2.2数字化变电站特点数字化变电站主要有以下特点:(1一次设备的智能化采用数字输出的电子式互感器、智能开关(或传统开关和智能终端组合)等智能一次 设备。一次设备和二次设备间用光纤传输数字编码信息的方式交换采样值、状态量、控制命令等信息。(2二次设备的
5、网络化二次设备全部基于标准化、模块化的微处理机设计制造,设备间用通讯网络交换模拟 量、开关量和控制命令等信息,取消控制电缆。(3运行管理系统自动化变电站运行管理自动化系统应包括自动故障分析系统、设备健康状态检测系统和程序 化控制等自动化系统。变电站运行发生故障时能及时提供故障分析报告,指出故障原因,提出故障处理意见;系统能自动发出变电站设备检修报告,实现变电站一、二次设备的“状态检修”。2.3数字化变电站的优势数字化变电站的一次设备和二次设备均采用智能设备,设备间交互的信息均按统一的模型数字化。数字化较常规变电站具有以下几方面优势:(1变电站各种功能可共享统一的信息平台,避免设备重复数字化变电
6、站的所有信息采用统一的通信标准IEC61850,按统一的通信标准接入变电 站通信网络。变电站的保护、测量、计量、远动、VQC 等系统均共一个通信网络接收电流、电压和状态等信息以及发出控制命令,不需要重复建设信息采集、传输和执行系统。(2便于变电站新增功能和扩展规模变电站的设备间信息交换均通过通信网络完成,变电站在扩充功能和扩展规模时,只 需在通信网络上接入新增设备,无需改造和更换原有设备,减少变电站全寿命周期成本。(3通信网络取代复杂的控制电缆,减少二次接线数字化变电站一次设备和二次设备间、二次设备之间均采用计算机通信技术,一条通 道可传输多个通道的信息。同时采用网络通信技术,通信线的数量约等
7、于设备数量。因此大幅度减少了二次电缆的数量和二次接线的复杂程度。(4测量精度提高数字化变电站采用电子式互感器,传输过程中均不会产生附加误差,提高了保护系统、测量系统和计量系统的精度。(5信号传输的可靠性提高数字化变电站的信号传输均通过计算机通信技术实现。通信系统在传输有效信息的同时传输信息效验码和通道自检信息,拒绝误传信号和监视通信系统的完好性,PT 断线、CT 断线的判断将不再是问题。数字信号可以用光缆传输,从根本上解决了抗干扰问题。数字化变电站二次设备和一次设备之间采用绝缘的光纤连接,电磁干扰和传输过电压没有影响到二次设备的途径,而且也没有二次回路两点接地的可能性。(6电子式互感器较传统互
8、感器性能好电子式互感器和传统互感器比较,具有以下优点:1 电子式电流互感器具有无磁饱和、频率响应范围宽、精度高、暂态特性好等优点。 电子式电压互感器测量准确度高,并解决了传统电压互感器可能出现铁磁谐振的问题。2 电子式互感器通过光缆连接互感器的高低压部分,绝缘结构大为简单。以绝缘脂替代传统的油或SF6气体,互感器性能更加稳定,同时避免了传统充油互感器渗漏油现象,也避免了SF6互感器的SF6气体对环境的影响。无需检压、检漏,运行过程中免维护。3 互感器无油设计彻底避免了充油互感器可能出现的燃烧、爆炸等事故,高低压部分光电隔离,使得电流互感器二次开路、电压互感器二次短路可能导致的危及设备或人身安全
9、等问题不复存在。4 电子式互感器具备完备的自检功能,若出现通信故障或电子式互感器故障,保护装置会因收不到效验码正确的数据而直接判断出互感器异常。5 价格低廉的光纤光缆的应用,大大降低了电子式互感器的综合使用成本。6 解决设备间的互操作问题数字化变电站的所有智能设备均按统一的标准建立信息模型和通信接口,均遵循 IEC61850标准,设备间可实现无缝连接。7 进一步提高自动化和管理水平数字化变电站通信系统传输的数据更完整,通信的可靠性和实时性都大幅度提高,变 电站因此可实现更多更复杂的自动化功能,提高自动化水平。一次、二次设备和通信网络都可具备完善的自检功能,可根据设备的健康情况实现设备的状态检修
10、。3 数字化变电站设备发展及应用情况介绍3.1 电子式互感器国外各大电力公司从上世纪八十年代就开始了电子式互感器的研究。ABB 公司研制出的电子式互感器,在PASS 、GIS 和高压直流(HVDC )及中低压开关中都有应用。用于GIS 中的电子式互感器都达到了0.2级的准确精度;500kV 等级的电子式电流互感器已于2002年应用于500kV 龙政直流输电工程及随后的500kV 三广直流输电工程,使用情况良好。SIEMENS 、日本三菱电机公司研制的电子式互感器也在多个变电站得到成功应用。我国关于电子式互感器的研究始于1970年, 1979年研制出第一台样机。90年代后,新一代的光电式互感器又
11、引起重视,主要集中在各大高校和研究院所,目前,相关单位已并取得了突破性的研究及应用成果。从应用及市场调研情况看互感器在高压、低压应用情况各有差异,具体如下:(1110kV及以上电压等级互感器数字化变电站常用的高压互感器统称为非常规互感器或数字式互感器,可分为有源、无源两大系列。有源式互感器又称为电子式互感器(ECT 或EVT );无源式互感器又称为光电式互感器(OCT 或OVT )。对比电子式互感器,国内早期多数电子式高压CT 均为有源型,多采用罗式线圈原理,其高压侧需要激光电源辅助供电。光学互感器因受传感头寿命的影响,市场占有率小,运行经验少,目前尚未大批量采用。(210kV、35kV 互感
12、器低电压互感器目前常用的为小模拟信号输出的数字式互感器,应用情况分为两种:一是采用此类互感器,每组均配置合并单元,转换成数字信号输入保护测控装置,此种方案增加合并单元部分投资,但适用于需配置集中式保护(如母线差动保护、低周减载装置)的变电站;二是采用一体化CT/PT,常规YX/YK开入、开出,直接接入10/35kV保护测控装置,仅在受电、分段断路器配置相应的合并单元,用于主变保护及10kV 备自投。此方案较适用于新型的测控保护IED 就地下放的中低压开关柜,造价低,建设周期短,维护方便运行,方式灵活,并且可以节省PT 柜、减少电压并列装置及电压小母线和大量电缆。但由于CT/PT输出为小模拟信号
13、,较短距离接入本柜保护测控装置可行,不能满足引出开关柜接入其他设备的要求。另从调研情况看,数字化变电站低压侧用常规互感器的情况也较多,因为数字式互感器在高电压等级应用优势更加明显,低电压等级互感器在抗饱和特性、节省电缆等方面无太大优势,且数字式互感器较常规互感器增加投资,故数字化变电站低电压等级用常规互感器在经济性方面更具优势。3.2一次设备智能化非常规互感器的出现以及计算机技术的发展,使得对于断路器设备内部的电、磁、温度、机械动作状态监测成为可能,通过收集分析监测数据,判断断路器运行状况及趋势,安排检修和维护,实现设备的“状态检修”,代替传统的定期检查和试验。目前,断路器的智能化尚处于研制阶
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