基于IEC61850标准的数字化变电站研究.pdf
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1、浙江大学电气工程学院硕士学位论文基于IEC61850标准的数字化变电站研究姓名:李慧申请学位级别:硕士专业:电力系统及其自动化指导教师:何奔腾20080501摘要论文对基于I E C 6 1 8 5 0 标准的数字化变电站的建设方案进行分析和研究。在已有数字化变电站相关理论基础上,结合本人对数字化变电站的研究和工作经验,提出先进可靠的数字化变电站建设方案。(1)在充分总结数字化变电站相关理论和技术的基础上,初步形成数字化变电站的整体模型,提出了数字化变电站的特征和需要实现的功能。(2)对变电站三层网络进行技术分析,针对一个常规的2 2 0 k V 变电站,提出了过程总线和变电站总线的组网原则,
2、并按照提出的组网原则构建数字化变电站的通信网络结构。(3)对构建数字化变电站的主要产品和关键技术进行调研基础上,提出了数字化变电站的主要设备配置原则和选择方案,形成了先进、可靠的数字化变电站建设方案。(4)对国内某些进行试点研究的数字化变电站建设方案进行总结和归纳,运用前面的研究成果,探讨在现有技术条件下建设数字化变电站需要采取的一些过渡方案和技术措施,并进一步讨论在目前大量常规一次设备和现有综合自动化系统存在的情况下,如何实现与这些设备的兼容,使本文提出的数字化变电站建设方案更具有实用性和可操作性。关键词:数字化,变电站,应用技术,I E C 6 1 8 5 0A b s t r a c t
3、T h ep a p e r 趾a l y s i s 柚dr e s e a r c ht h eb u i l d i n gp r o 伊a mo fd i 百t a ls u b s t a t i o nb a s e do nI E C 6 18 5 0s t a I l d a r d T h eb a S i so ft h ee x i s t i n gt l l e o d 鼯,c o m b i n e dw i t l lm ys t l l d i e sa 1 1 dw o r ke x p 谢c I l c eo fd i 垂t a ls u b s t a t
4、 i o n,Ip r o p o s c d 柚a d V 锄c e da I l dr e l i a b l ed 酒t a l吼l b s t a t i o nb u i l d i n gp r o 掣锄(1)T l l ep a p e rs 啪m 撕z e s 也et h c 0 巧觚dt e c h I l o l o g),o fd i 酉t a ls u b s t a t i o n,p r o p o s e dm ei n i t i a lo v e r a l lm o d e lo fd i g i t a ls u b s t a t i o na l l
5、dp o i n t e do u tt l l a tt l l ec h a r a c t 硎s t i c sa I l dt h ei m p l e m 饥t 缸 1“o n so fd i 西t a ls u b s t a t i o n s(2)h lt h i sp a p t h et h r e c l e V e ln e 呐o r ko fs u b s t a t i o n 肌t o m a t i o ns y s t 锄w 嬲觚a l y z e d M e a n w h i l e,an e 栅耐k i n gC 0 ns _ t n 埘o np r i
6、 n c i p l e,w i mw h i c hp r o c e s sb u sa n ds u b s t a t i o nb u sc 锄b eC o n s 仇lc t I e dt o g 砒e rw a sp r o p o s c d T 酞ean o n n a l2 2 0 k Vg u b s t a t i o n 嬲雒e x 锄p l e,m ec o m m u n i c a t i o nn e M o r ks 们1 咖r eo fd i 酉t a ls _ u b s t a t i o nw 嬲c o n s t m 曲己di na o c o r
7、 d a I l c e 谢t h 廿1 ep r i n c i p l ep r o p o s c d(3)I nt h i sp a p t l l er e s 黜ho f m a i np r o d u c t sm dk e yt e c h n o l o 舀e so fd i g i t a ls u b s t a t i o n,雒dt h e 研n c i p l e s 觚dm 萄o re q u i p m e n tc o n f i g l l r a t i o n0 p t i o n sd i 百t a ls u b s t a t i o nf o m
8、a na d v 锄c e d,r e l ia _ b l ed i g i t a l 鲫b s t a t i o nb u i l d i n gp r o g r a m(4)B a s e do nt h es u m m a r yo ft h eb u i l d i n gp r o 伊锄o fm ed o m e s t i cp i l o ts t u d yd i 百t a ls u b s t a t i o na I l dm er c s e a r c hr c s u l t sd e s 砸b e di ni t,t h ep 印e re X p l o
9、r ct h e咖l s i t i o np r o 莎锄a I l dt e c h i c a lm e 弱l l r e si nt h ee X i s t i n gt e c l l I l 0 1 0 9 yt 0b u i l dd i g i t a ls u b s t a t i o n A n df u r t h e rd i s c u s sh o wt oa c h i e v ec o m p a t i b i l i t yw i t hal a r g en u m b e ro fc o n v e n t i o n a l 研m a 巧s y s
10、 t e md e V i c e sa I l de X i s t i n ga u t o m a t i o ns y S t e m s,s ot h a tt h ed i 舀t a ls u t,s t a t i o nb u i l d i n gp f o g 姗m o r ep r a c t i c a la n df e a s i b l e 1(e y w o r d s:D i g i t a l,S u b s t a 6 0 n,A p p U c a t i o n s,I E C 6 1 8 5 0第1 章绪论电力系统是由电能的生产、输送、分配和消费各个
11、环节构成的一个整体。变电站作为电力系统中一个重要环节,担负着电压转换和电能二次分配的任务。变电站中一般由一次设备和二次设备组成。一次设备由主变压器,断路器,隔离开关,电流、电压互感器等组成。变电站中传统的电磁式电压、电流互感器存在着磁饱和、铁磁谐振、动态范围小、暂态特性差等缺点,绝缘结构复杂,体积庞大。一次设备需要依靠大量电缆来实现与保护、测控装置的信息传送,妨碍了自动化系统对现场一次设备控制功能的扩展,电子式互感器和智能断路器技术的发展为解决高低压设备之间信息的数字化传输提供了条件。二次设备主要由保护、测控装置及一些安全自动装置等组成(对于由微处理器构成的具有数据处理和通信功能的二次设备以下
12、统称为智能电子设备,I E D)。变电站自动化系统是指集保护、测量、控制、远传等功能为一体,通过通信网络来实现信息共享的一套微机化的二次设备及系统。通过变电站自动化系统可以实现对一次电气设备的保护以及远方就地操作、控制和监视等功能。由于变电站数量大,分布广,变电站自动化水平对提高整个电力系统的可靠性和经济性、保障电网安全起着重大的作用。随着现代电网规模不断扩大,无人值班变电站的应用推广,各级调度和站内保护、控制装置对正常运行和异常事故时的各种信息需求量也成几何级数增加,变电站的自动化采集和处理系统也要求有足够的能力来储存、处理和传送这些信息。在各种新技术的推动下,数字化变电站乃至数字化电网的概
13、念被逐渐提出来。即在目前综合自动化技术的基础上,变电站内的一次设备实现了数字化,各种I E D 之间和I E D 与一次设备之间通过光缆用统一的标准进行信息的数字化交互,取消了各种控制电缆。数字化变电站将成为未来变电站建设的标准模式。1 1 研究主旨近年来,变电站综合自动化技术的发展和微机保护的广泛应用极大地提高了电网的自动化水平和管理水平,但是由于变电站自动化系统和保护设备的通信协议不统一,造成系统无缝集成困难,生命周期缩短;设备之间互操作性差,维护l工作量大,改造升级困难。同时变电站的高压电气设备和保护、监控等二次设备的控制、信号发送、模拟量采集还需要靠大量的电缆连接来实现,不仅浪费了大量
14、的财力,而且高、低压设备之间不能实现电气隔离。国际电工委员会T C 5 7 技术委员会制定的I E C 6 1 8 5 0 标准使变电站站内通信采用统一的标准,解决了设备之间的互操作性和无缝集成等问题,使通信可靠性得到提高。智能化电气设备的发展,特别是智能化开关设备、电子式电压和电流互感器、智能电子装置等在变电站系统中的逐渐推广应用,电气设备在线状态检测、变电站运行操作培训仿真等技术日趋成熟,以及计算机网络技术的高速发展,使得建设数字化变电站具备了必要的技术条件。因此本文对数字化变电站的建设方案以及与常规系统的兼容模式进行深入的研究,为数字化变电站的迸一步推广打下基础。数字化变电站与常规的综合
15、自动化变电站在网络结构,特别是一、二次设备之间的结合面(即过程层)的通信方式,取消电缆后的信息传输要求,一次智能设备及电子式互感器等方面均有很大差异,需要在原有变电站的模式上提出新的建设方案才能满足建设要求。变电站中大量常规综合自动化系统和常规一次电气设备在今后较长一段时间内还要与新建的数字化变电站的一、二次系统同时存在,需要探讨过渡方案以及与常规自动化系统和一次设备的兼容问题。上述工作具有如下意义:基于I E C 6 1 8 5 0 标准的数字化变电站在国内外基本处于试验和积累经验阶段,目前建成的或正在建设的数字化变电站大多不具备真正意义上数字化变电站的全部特征。有些变电站仪实现了站内的I
16、E D 按照I E C 6 1 8 5 0 标准进行通信,或者在站内采用电子式互感器。即使同时采用了以上两项技术,离实现整个变电站的数字化通信还有一段距离,特别是对断路器、隔离开关及变压器的数字化研究还不是很成熟。因此研究全数字化变电站的关键技术和理论以及建设方案对数字化变电站的推广应用以及今后的安全运行都具有重大意义。在现有技术条件下,由于不能完全按照数字化变电站建设方案来实施,可以按照过渡方案逐步推进。进行数字化变电站过渡方案以及与常规自动化系统和一次设备实现兼容的方案研究,可以节约变电站改造或建设费用,提高改造或建设2方案的可操作性和实用性,使数字化变电站的推广应用更具有吸引力。总之,完
17、善的建设方案将确保建成的数字化变电站具有先进性和实用性,提高变电站的自动化水平,减少变电站的占地面积,使变电站内的设备维护和升级改造更容易,最终达到提高效益、增加可靠性的目的。1 2 相关技术概况I E C 6 l8 5 0 标准的颁布给数字化变电站提供了理论基础,电子式互感器和智能断路器等一次设备地智能化是建立数字化变电站的必备条件,计算机网络技术和光纤通信技术是安全、可靠地传送变电站信息的重要保证。以上标准、技术的应用都是建设数字化变电站不可或缺的因素,其研究和发展也处于不同的阶段。1 2 1I E C 6 1 8 5 0 标准及相关智能设备研制I E C6 1 8 5 0 标准是关于变电
18、站自动化系统的第一个完整的通信标准体系,国际电工委员会(I E C)T C 5 7 工作组(W G l O 1 1 1 2)从1 9 9 5 年开始制定,2 0 0 2年提出草案,2 0 0 4 年大部分内容正式颁布。其核心可归纳为信息建模、抽象服务、具体映射三部分。与传统通信协议体系相比,具有以下特点:采用分层体系;信息传输采用与网络独立的抽象通信服务接口(A C S I)和特定通信服务接口(S C S I);信息模型采用面向对象、面向应用的自描述;具有互操作性1 2 。它的制定和发布为构建数字化变电站的通信网络提供了理论基础和技术依据,将逐步成为变电站自动化系统统一的国际标准。我国也正在将
19、该标准等同引用为国家标准G B T8 6 0。国外厂家在制定I E C 6 1 8 5 0 标准时就展开了基于I E C 6 1 8 5 0 的I E D 研制,并进行了互操作性试验,目前已积累了不少经验。国内I E D 厂家从前几年就已经积极开展基于I E C6 1 8 5 0 标准的I E D 研制和实际应用,目前国内规模较大的几个厂家都推出了相关产品,但在国内应用的数量不是很多,量产还需要一定的时间。1 2 2 变电站自动化技术的应用变电站自动化技术一直是我国电力行业的热点技术之一,新建的变电站基本上都采用了自动化系统模式。目前主流产品均采用面向间隔、面向对象(o b j e d O r
20、 i t e d)设计的分层分布式结构模式。该模式按变电站的控制层次和对象设置全站控制级(站控层)和就地单元控制级(间隔层)的二层式分布控制系统结构。站控层一般采用以太网,间隔层采用现场总线或以太网。变电站自动化技术地广泛使用极大地推动了数字化变电站技术的发展和实用化进程。但是之前由于缺乏统一和先进的通信标准,以及受一次设备非数字化的制约,变电站自动化技术已不能完全满足现代电网发展的要求。1 2 3 电子式互感器及接口设备的应用电子式互感器指有别于传统的电磁型电压电流互感器的新一代互感器,简称E C T E v T,主要包括以罗柯夫斯基(R o g o w s k i)线圈为代表的有源电子式电
21、流互感器和采用法拉第效应光学测量原理的无源(光电式)电流互感器。电子式互感器具有无磁饱和,抗电磁干扰能力强,动态范围大、测量精度高,无二次开路危险、绝缘结构简单等优点。电子式互感器的接口设备主要包括合并单元和扩展仪用传感器单元I T U。I E C 6 1 8 5 0 标准定义了电子式电流电压互感器的接口设备合并单元,其主要功能是同步采集多路E C T E V T 输出的数字信号后按照标准规定的格式发给保护、测控设备。它与二次设备的接口是串行单向多路点对点连接。I E C 定义的扩展仪用传感器单元I T U 既具备将传统互感器的输出模拟量进行数字化的功能,也具备输出模拟量的功能,从而具有较高的
22、灵活性,很容易与各种系统接口配合使用。国外几家大公司从上世纪5 0 年代就开始研制电子式互感器,目前已经研制出1 1 5 7 5 6 k v 精度达到0 2 级的电子式互感器并进行了挂网运行,取得了较丰富的运行经验,部分电子式互感器已经进入商业化运行。我国自二十世纪九十年代以来有多家科研机构开始进行研制工作,目前有多种电子式和光电式互感器样机研制出来,取得了一定的试运行经验,并逐步进入实用化阶段。电子式互感器与断路器设备集成技术将是今后的研究方向。1 2 4 智能断路器技术的应用智能断路器技术是指应用微电子技术、计算机技术和新型传感器建立的具有4智能化操作功能的断路器。能自动调整断路器的运动特
23、性,实现重合闸的智能操作以及分合闸相角控制,实现断路器选相合闸和同步分断,同时实现对断路器的在线监测。目前对于断路器操作技术的智能化尚处于研究、试验阶段,实际工程应用的许多技术问题还有待于解决。作为智能断路器技术的补充,断路器智能监视和智能控制技术得到了相应的发展和应用。智能断路器技术迟迟不能完全进入实用化阶段丰要原因在于断路器的跳闸方式发生了根本性变化,从以往电缆传输跳合闸命令的操作方式变为通信报文操作方式,在技术和观念上都发生了重大变化。基于I E C 6 1 8 5 0 标准的G 0 0 S E 等快速报文传递合闸命令的可靠性、实时性还需要时间来验证,断路器跳合闸回路的重要性使断路器制造
24、商和电力企业在智能断路器的研制和使用上都非常谨慎。国外已经研制出了5 0 0 k V 及以下等级的智能断路器,如文献【4】,日本三菱公司5 5 0 k VM I T S 智能化开关,它通过将断路器、隔离开关接地开关及测量互感器集成在一个装配单元实现了设备的一体化。可以抑制开关分、合闸过程中产生的过电压,使系统的电压波动减至最低,并且可以省略合闸电阻、延长触头寿命。1 2 5 计算机网络技术的应用计算机网络技术和光纤通信技术是支撑数字化变电站关键技术之一。随着以太网技术不断成熟,嵌入式以太网在工业控制领域地广泛应用,使变电站网络有条件采用低廉、成熟的以太网。国外大量的实验证明,在网络负荷小于2
25、5 情况下,以太网可以满足变电站实时通信的要求。虚拟局域网(V L 悄)技术是一种利用现代交换技术将局域网内的设备逻辑地划分为多个网段的技术。这样,变电站中控制网段和非控制网段可以从逻辑上划分,而不是依赖物理组网方式以及设备的安装位置,从而有效保证了控制网段的安全性。快速生成树协议I E E E 8 0 2 1 w(R a p i dS p 锄i n gT r e eP r o t o c 0 1)卯:传统以太网中不能出现环路,因为由广播产生的数据会引起无限循环而导致阻塞。依靠快速生成树协议可以解决上述问题,这样使变电站中可以采用多种冗余链路设计,保证网络的可靠性。I E E E 8 0 2
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- 基于 IEC61850 标准 数字化 变电站 研究
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