智能变电站介绍ppt课件.ppt
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1、智能变电站介绍智能变电站介绍主要内容主要内容智能化变电站概述及特点电子式互感器介绍智能单元介绍IEC61850介绍智能化变电站工程应用介绍智能化变电站概述及特点智能化变电站概述及特点 1、机电式 2、晶体管式 3、集成电路 4、微机型? 微机式将原来由电路实现的保护用计算机程序语言代替;将微机式将原来由电路实现的保护用计算机程序语言代替;将处理的过程数字化了,但信息采集、传输、输出过程没有实处理的过程数字化了,但信息采集、传输、输出过程没有实现数字化。现数字化。 智能化变电站是由电子式互感器、智能化开关等智能化一次设备、网络化二次设备分层构建,建立在IEC61850通信规范基础上,能够实现变电
2、站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。 将会影响电力系统的开发、设计、调试、运行,给生产带来了新的问题和挑战。技术发展的趋势:技术发展的趋势:智能化变电站概述及特点智能化变电站概述及特点典型结构:包括四层设备和三个网络智能化变电站 不完全等同于 IEC 61850智能化变电站介绍智能化变电站介绍六大特征:六大特征:一次设备智能化、互感器数字化、二次设备网络化、传输介质光纤化、通信标准统一化、信息应用集成化;硬件上硬件上:由智能化一次设备(电子式互感器、智能化开关等)和网络化、数字化的二次设备组成;软件上软件上:以IEC61850标准作为通信协议,实现设备间充分的信息共享和互操作;数
3、字化变电站是未来变电站自动化技术发展的趋势,是建设智能电网的重要组成部分。(1 1)站控层网络是否采用了)站控层网络是否采用了IEC61850IEC61850协议;协议;(2 2)开关量跳闸二次回路是否实现了网络化、数字化;)开关量跳闸二次回路是否实现了网络化、数字化;(3 3)模拟量采集二次回路是否实现了网络化、数字化;)模拟量采集二次回路是否实现了网络化、数字化;数字化的三个主要特征数字化的三个主要特征智能化变电站标准体系目前未完善,国内各电网公司智能化变电站的建设方案多种多样,智能化的深度和广度也各不相同,可从三个网络的数字化程度来判断:智能化变电站与传统变电站比较概述及特点概述及特点
4、节省投资、二次接线简单、可靠性高、便于设备维护升级、便于变电站规模的扩建和功能的扩充概述及特点概述及特点l 变电站信息传输和处理的数字化l 统一的信息模型:数据模型、功能模型l 统一的通信协议:信息无缝交换l 高质量信息:可靠性、完整性、实时性l 各种设备和功能共享统一的信息平台智能化变电站优点智能化变电站优点开放的通信协议、统一的数据模型,信息的集成化应用,为电网开展高级应用提供了便捷条件,如为定期检修过渡到状态检修提供一个更好的信息平台;网络化、数字化的一、二次设备,节约了大量二次电缆,设计、施工效率较高,减少了变电站的投资;克服了传统互感器绝缘结构复杂、测量范围小、存在饱和等缺陷;开放式
5、的通信规约使程序化操作实现更加方便,减少了误操作情况的发生;满足电网“高效”和“兼容性”的要求,为今后智能电网的发展打下坚实的物质基础 ;智能化变电站技术构成智能化变电站技术构成u电子式互感器u智能开关设备u 网络化二次设备u IEC61850标准应用u 以太网通信网络主要构成:电子式互感器电子式互感器l 传统电磁式互感器暴露固有的缺陷:、绝缘、重量支撑结构复杂,产品造价随电压等级呈指数上升高;、电磁式电流互感器存在固有的磁饱和现象,严重时造成保护的拒动或误动;、动态测量范围小,频带窄,高频响应特性差;、电压互感器器存在二次短路的危险,电流互感器存在二次开路的危险;、存在易燃、易爆等危险。传统
6、电流互感器的缺点传统电流互感器的缺点t(s)t(s)i1,i2(A)?电子式互感器的优缺点电子式互感器的优缺点l优点 1、高低压系统完全隔离,安全性高,具有优良的绝缘性 能和优越的性价比;2、不含铁芯,消除了磁饱和和铁磁谐振等问题;3、无CT开路、PT短路的危险,互感器的精度与负载无关4、动态范围大,测量精度高;5、暂态特性好6、没有因充油而潜在的易燃、易爆炸等危险7、 体积小、重量轻8、适应了电力系统数字化、智能化和网络化发展的需要l缺点缺点目前可靠性不如常规互感器目前可靠性不如常规互感器电子式互感器标准电子式互感器标准l国际标准 IEC60044-7、IEC60044-8l国家标准 GB/
7、T20840.7、GB/T20840.8 电子式互感器分类电子式互感器分类有源型电流互感器电压互感器罗氏线圈LPCT电容分压电阻分压组合式分压无源型电流互感器法拉第磁光效应电压互感器磁光玻璃纯光纤 普克尔电光效应 克尔效应 逆压磁效应 按一次部分是否需要供电来分:法拉第 (Michael Faraday) 1791年1867年 Faraday电磁感应原理Faraday磁旋光效应铁心线圈空心线圈光学电流互感器(OCT)低功率铁心线圈电流互感器(LPCT)罗可夫斯基线圈电流互感器(RCT)玻璃、光纤或镀模玻璃电子式电流互感器分类电子式电流互感器分类Rogowski电子式互感器电子式互感器 电流测量
8、:采用罗氏(Rogowski)空芯线圈和低功率线 圈(LPCT)电磁感应原理远端模块由电子电路构成,需要供电,因此称为有源式电子互感器,有源式电子互感器技术较为成熟,在国内外已有一定的应用。特点: 空心线圈,不会产生磁饱和现象; 动态测量范围大; 频率响应范围宽; 体积小、重量轻。有源式电流互感器有源式电流互感器激光器驱动电路PIN数据处理LPCT罗氏线圈远端模块复合绝缘子光纤光纤合并单元二次设备测量线圈和保护线圈分开,共用一套转换模块。测量采用LPCT线圈、保护采用双套罗氏线圈电子式互感器结构电子式互感器结构一次电流(电压)传感器一次转换器传输系统配合合并单元二次转换器合 并单元A相电子式电
9、流(电压)互感器相电子式电流(电压)互感器相电子式电流(电压)互感器 二次设备一次侧电源模拟输出二次转换器SS2高压侧(远端模块)低压侧基本构成:高压侧数据转换模块(远端模块)和低压侧合并单元有源式电压互感器有源式电压互感器原理简单,对分压器(电容)精度要求高,可采用级原理简单,对分压器(电容)精度要求高,可采用级联方式,注意对地杂散电容的影响。联方式,注意对地杂散电容的影响。有源式电子式互感器技术难点有源式电子式互感器技术难点1、一次电流及电压传感器,特别是电压分压器的稳定性;2、远端传感模块的稳定性和可靠性(安置在室外时温度、电磁干扰等);3、对独立结构的有源式电子式互感器远端模块供电技术
10、。LED光电池稳压信号处理电压监视LED驱动PIN信号处理远端模块合并单元激光供能原理图无源式电子式互感器无源式电子式互感器 无源式电子式互感器的一次传感器利用光学原理,由纯光学器件构成,不需要远端电子线路模块,因此无需专门的供电电路,有着有源式无法比拟的优点。但其制造工艺复杂,制造技术要求高。 无源式电流互感器主要是基于法拉第磁光效应,按材料不同可分为磁光玻璃型和纯光纤型; 电压互感器有基于普克尔电光效应的互感器。 无源式电压互感器技术还不成熟,而且应用需求并没有电流互感器高,因此目前还没有成功应用。法拉第磁光效应电流互感器法拉第磁光效应电流互感器法拉第磁光效应法拉第磁光效应磁光效应原理普通
11、光起偏器偏振光Faraday材料磁场 B检偏器Faraday旋光角磁光玻璃型磁光玻璃型磁光效应互感器结构纯光纤型纯光纤型敏感元件和传输元件都是光纤。敏感元件和传输元件都是光纤。输入输出光路为统一路径,提高了抗输入输出光路为统一路径,提高了抗干扰能力,安全可靠性高。干扰能力,安全可靠性高。也采用独特的闭环控制技术,动态范也采用独特的闭环控制技术,动态范围大和精度高。围大和精度高。电子式电压互感器电子式电压互感器目前暂无成熟的产品目前暂无成熟的产品无源式电子式互感器技术难点无源式电子式互感器技术难点1、光学传感材料的选择2、温度对传感器精度的影响3、应力对传感器精度的影响4、传感头的封装技术5、长
12、期稳定性问题6、微弱信号检测电子式互感器合并单元电子式互感器合并单元概念: 合并单元是对远端模块传来的三相电气量进行合并和同步处理,并将处理后的数字信号按特定的格式提供给二次设备使用的装置。IEC60044-8标准:点对点的标准:点对点的FT3格式、光纤串行传输格式、光纤串行传输传输延时确定可以采用再采样技术实现同步采样硬件和软件实现简单适合保护要求不适用于网络传输IEC61850-9-1标准:点对点的光纤网络传输标准:点对点的光纤网络传输传输延时相对固定可以采用再采样技术实现同步采样硬件和软件实现简单适合保护要求数据格式不灵活不适用于组网传输IEC61850-9-2标准:光纤组网传输标准:光
13、纤组网传输传输延时不确定(400us-3ms)数据格式灵活,适用于组网传输硬件软件比较通用,但对交换机要求极高硬件和软件实现都将困难不同间隔间数据到达时间不确定,不利于母差、变压器等保护的数据处理比较适合测控、电能仪表一类电子式互感器关键技术电子式互感器关键技术l 二次接口: 互感器的安装位置、合并单元的配置方案 采样数据的同步三相电流电压之间、差动保护 计量系统l 互感器的可靠性 、稳定性 通信、供电、远端模块l 运行维护电子式互感器发展应用情况电子式互感器发展应用情况研制工作始于二十世纪八十年代初:研制工作始于二十世纪八十年代初: 主要研制单位:ABB、ALSTHOM、MITSUBISHI
14、、SIEMENS等,目前已研制出各种电压等级的电子式互感器并投入现场运行,NxtPhase公司五年前年研制出全光纤无源电子式电流互感器,其计量精度满足0.2级要求。 基于空芯线圈、低功耗铁芯CT及激光供电等技术的有源电子式互感器是目前各公司推广应用的重点,已有不少工程使用有源电子式互感器。现在,ABB及SIEMENS在高压直流输电工程使用的互感器多数均为有源电子式互感器,其电流互感器使用分流器、空芯线圈和激光供电等技术,电压互感器采用电阻分压及电容分压等技术。 近年来ABB、MITSUBISHI和SIEMENS等国外大公司开始在我国推广应用其电子式互感器。他们在我国推广应用的电子式互感器主要包
15、括高压直流输电(HVDC)、气体绝缘开关(GIS)和中低压开关柜等用的有源电子式互感器。国内情况: 我国二十世纪九十年代初开始电子式互感器的研究。主要研制单位有清华大学、华中科技大学、中国电力科学研究院、新宁光电、南瑞继保等。 有源式电子式互感器技术已经逐渐成熟,目前正在研制无源电子式互感器,并已开始小范围的应用。电子式互感器发展应用情况电子式互感器发展应用情况电子式互感器发展应用情况电子式互感器发展应用情况合并单元线路保护数据输入数据输出电子式互感器发展应用情况电子式互感器发展应用情况电子式互感器的同步采样问题 同一间隔三相电压、电流之间需考虑同步采样同一间隔三相电压、电流之间需考虑同步采样
16、 变压器差动保护从不同电压等级的多个间隔获取数据存在同变压器差动保护从不同电压等级的多个间隔获取数据存在同步问题步问题 母线差动保护从多个间隔获取数据也存在同步问题母线差动保护从多个间隔获取数据也存在同步问题 线路纵差保护线路两端数据采样也存在同步问题线路纵差保护线路两端数据采样也存在同步问题同步采样问题的解决方法 (1)基于GPS秒脉冲同步的同步采样同步方法简单秒脉冲丢失时存在危险 (2)二次设备通过再采样技术(插值算法)对就地采集单元额定延时进行补偿采样率要求高硬件软件要求高,实现难度较大但不依赖于GPS和秒脉冲传输系统对时方式智能开关设备智能开关设备 配有电子设备、数字通讯接口、传感器和
17、执行器,不但具有分合闸基本功能,而且在监测和诊断方面具有附加功能的高性能开关设备。定义:优点: 间隔内自动闭锁和“五防”,保证设备和人身安全; 按电压波形控制合闸角,按最佳灭弧时间控制跳闸,以减 少操作过电压就地实现重合闸;实现设备在线监测和诊断,为状态维修提供参考;实现就地重合闸以及其他当地可以执行的功能,而不依赖 站级控制系统。网络化二次设备网络化二次设备包括:保护、测控、故障录波、计量等装置。保护、测控、故障录波、计量等装置。为适应数字化变电站的发展,在原有基础上作相应改变:为适应数字化变电站的发展,在原有基础上作相应改变: 适应电子式互感器的应用 适应智能化一次设备的需要 适应IEC6
18、1850的需要 适应保护、测控一体化要求网络化二次设备网络化二次设备 模拟量采集CT/PT由光纤网络接口替代; 开关量输入节点、中间继电器由光纤网络接口替代; 网络化二次设备只有传统装置的部分,结构简化。IEC61850标准应用标准应用 IEC61850是国际电工委员会(IEC)TC57工作组制定的变电站通信网络和系统系列标准,是基于网络通信平台的变电站自动化系统唯一的国际标准。也将成为电力系统从调度中心到变电站、变电站内、配电自动化无缝连接的通信标准,还可望成为通用网络通信平台的工业控制通信标准。 IEC61850规范了数据的命名、数据定义、设备行为、设备的自描述特征和通用配置语言。使不同智
19、能电气设备间的信息共享和互操作成为可能。IEC61850是在美国IEEE协议UCA2.0 基础上制定的。IEC61850标准应用标准应用标准号名称内容说明IEC61850-1基本原则IEC61850标准的介绍和概貌IEC61850-2术语IEC61850-3一般要求质量要求,环境条件,辅助服务,其他标准和规范IEC61850-4系统和工程管理工程要求,系统使用周期,质量保证IEC61850-5功能和设备模型的通信要求逻辑节点的途径,逻辑通信链路,通信信息片PICOM的概念,功能定义IEC61850-6与变电站有关的IED的通信配置描述语言装置和系统属性的形式语言描述IEC61850-77-1变
20、电站和馈线设备基本通信结构 原理和模型7-2变电站和馈线设备基本通信结构抽象通信服务接口(ACSI)抽象通信服务接口的描述,抽象通信服务的规范,服务数据库的模型7-3变电站和馈线设备基本通信结构 公共数据类抽象公共数据和属性的定义7-4变电站和馈线设备基本通信结构兼容的逻辑节点类和数据类逻辑节点的定义,数据对象及其逻辑寻址标准号名称内容说明IEC61850-8特定通信服务映射(SCSM) 映射到MMS(ISO/IEC9506第二部分)和ISO/IEC8802-3变电站层和间隔层之间以及层内的通信映射IEC61850-99-1特定通信服务映射(SCSM) 通过串行单向多点共线点对点链路传输采样测
21、量值点对点传输采样之的方式,传输格式以及传输内容的具体定义9-2特定通信服务映射(SCSM) 通过ISO/IEC8802.3传输采样测量值网络传输采样值的模型映射,采样值数据类的定义IEC61850-10一致性测试IEC61850标准应用标准应用续表-IEC61850标准应用标准应用 目前实施的变电站自动化系统缺乏统一的系统规范,广泛应用的IEC60870-5-103规约只是变电站内传输规约,缺乏对变电站系统模型、二次功能模型的描述,没有将系统应用与通信技术进行分层处理,其应用受到通信技术的限制,缺乏一致性测试标准,因此103规约不适合作为未来数字化变电站的统一信息平台。IEC61850标准应
22、用标准应用与传统的通信规约相比,IEC61850具有以下突出优点:l 变电站系统功能分层;l 面向对象的统一建模(应用开放);l ACSI和SCSM(网络开放);l 数据自描述;IEC61850标准应用标准应用IEC61850特点功能分层IEC61850IEC61850标准的变电站层次划分标准的变电站层次划分 IEC61850标准体系在逻辑概念和物理概念上对变电站功能的分层。 根据变电站自动化系统三大主要功能:控制、监视和保护,变电站分为:变电站层、间隔层、过程层,并且定义了层与层之间以及层内设备的通信接口;过程层主要完成与一次设备相关的功能,如开关量、模拟量的采集以及控制命令的执行等,主要包
23、括电子式互感器、智能开关等设备; 间隔层的主要任务是利用本间隔的数据完成对本间隔设备的监测和保护判断,主要包括保护、测控、计量、录波等装置; 变电站层的作用是完成对本站内间隔层设备及一次设备的控制,并完成与远方控制中心、工程师站及人机界面的通信功能,主要包括远动站、工程师站、监控中心等。IEC61850标准应用标准应用IEC61850标准应用标准应用IEC61850特点特点面向对象统一建模面向对象统一建模 IEC61850标准采用面向对象的建模技术,对变电站自动化系统中各功能模块建立了统一的数据模型。一个IED模型包含一个或多个服务器(Server)模型,设备之间的访问通过服务器模型提供的访问
24、点和服务进行通信; 每个服务器自身又包含一个或多个逻辑设备(LD,Logic Device)模型,根据实际需要进行相应配置;逻辑设备根据实际功能可划分为多个逻辑节点(LN,Logic Node)模型,而逻辑节点包含必选数据对象(DO,Data Object)和可选数据对象实例;数据对象由数据属性(DA,Data Attribute)构成,数据属性则由公共数据类(CDC,Common Data Class)命名的实例组成,标准中涵盖了目前所有的数据结构定义。IEC61850标准应用标准应用IEC61850特点特点面向对象统一建模面向对象统一建模 LN是用来交换DO的最小功能单元,它表示一个物理设
25、备内的某个功能,LN之间通过逻辑连接交换数据。LD是为通信目的而聚集的相关逻辑节点和数据,一个物理设备可以根据实际应用需要映射为一个或多个LD,LD往往包含了经常被访问和引用的信息列表。 面向对象统一建模为数字化变电站互操作和信息共享的目标提供了条件,实现了应用的开放。 传统的保护、测控等装置在数字化变电站中变成了具体的功能模块分配在具体的物理装置中,原来需要多个装置共同完成的功能现在可以集成到同一装置中,如保护测控的一体化。Physical Device(network address)逻辑设备LN1(XCBR)LN2(MMXU)PosAStV qPhA PhBPhysical Device
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