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相似文献
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1.
曹营 《科技广场》2012,(10):110-114
水电站智能化面临诸多技术瓶颈。IEC61850标准体系优势明显,依据它架构智能化水电站,将站内监控系统分为站控层、间隔层、过程层,它们之间利用站控层网络和过程层网络传递数据。并对电站一、二次设备进行单元划分,在此基础上将间隔层设备和过程层设备按逻辑功能进行分组,降低耦合度。本文考虑到水电监控系统发展现状,设计了水电站监控系统从自动化到数字化再到智能化"两步走"的实施路线图,并对其中一些关键技术进行了探讨。  相似文献   

2.
电子行业的数字化技术飞速发展,工商界的许多领域都正在进行数字化革新。可以预计,随着技术的发展,每套设备、每个插座和开关甚至每盏白炽灯都将具有设置、监测以及控制功能。为了管理众多器件并且使这些器件互相通信,需要一种新型的通信模式。这种通信模式以变电站IEC61850通信网络和系统作为标准。随着IEC61850标准的不断推广,变电站技术也得到迅速发展。基于IEC61850的数字化变电站逐渐得到应用。本文阐述了IEC61850的内容和特点,分析了数字化变电站的结构,并指出数字化变电站建设是变电站未来发展的必然趋势。  相似文献   

3.
本文介绍了IEC61850标准和数字化变电站的电能计量系统的结构组成,随着IEC61850标准在变电站中推广应用,作为变电站重要组成部分的电能计量系统也需要设备信息数据的数字化、通信网络的标准化,以适应数字化变电站发展需要。  相似文献   

4.
随着我国经济的发展和社会的进步,数字化变电站技术的应用越来越广泛,数字化变电站的技术将引领未来变电站自动化系统技术的发展,其建成和运用具有划时代的意义。常规变电站中,来自不同信息采集单元的设备信息难以共享,规约的执行不一致造成不同厂家设备不具有互操作性,由于互操作性差等原因导致系统可扩展性差,二次电缆影响系统的可靠性。相比之下,数字化变电站的优点更为明显,非常规互感器实现了数据采集数字化,变电站一、二次设备分为站控层、间隔层和过程层的系统分层具有很高的可靠件且减少了连接电缆的一些问题,组合电器使系统结构紧凑,IEC61850标准的出现使系统建模有统一标准,从而实现设备互相操作和变电站信息共享,智能断路器等的应用使设备操作智能化,网络通信技术的提高是数字化变电站技术应用的关键。  相似文献   

5.
《科技风》2016,(2)
我国电力行业的发展趋势越来越迅猛,朝向数字化智能化方向发展。数字化变电站是由智能化一次设备(电子式互感器、智能化开关等)和网络化二次设备分层(过程层、间隔层、站控层)构建,建立在IEC61850标准和通信规范基础上实现变电站测量监视、控制保护、信息管理等完全数据共享和变电站整体自动化功能,实现站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。电气二次设计在数字化变电站的建设当中扮演着相当重要的角色。本文通过系统分析数字化变电站中的电气二次设计,主要包括对数字化变电站的概念、数字化变电站电气二次设计的注意事项和数字化变电站电气二次设计的特点进行分析,希望能够对电力系统的发展有所帮助。  相似文献   

6.
智能变电站继电保护既包括数字化保护,也包括采用IEC 61850站控层接口标准的传统微机保护。后者与传统微机保护差别不大,特点在于保护装置与自动化系统接口采用了MMS通信协议。本文主要阐述了智能变电站中数字化保护的采样方式、跳闸方式、二次回路、装置构成、设备配置等技术特点。  相似文献   

7.
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IEC60044-8FT3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.  相似文献   

8.
随着现代科技智能化电气的发展,变电站自动化技术进入了数字化时代,数字化变电站技术是以IEc61850标准为基础发展起来的。在IEC61850.9-1/2通信标准的数字化变电站中,光纤纵差线路保护装置的关键技术是解决两侧电气量的同步。针对这一问题,本文提出了数字变电站线路差动保护基于乒乓原理的定时中断同步的采样同步调整方案,并分析了基于该同步时差动保护性能和互操作的解决措施。从而实现两侧电气量的同晓  相似文献   

9.
针对包头市九原电力综自系统改造及加强在线监测的应用,探索了智能变电站的实现,并对九原电力公司110kV苏木变电站进行数字化、智能化改造,采用基于IEC 61850标准的数字化变电站保护测控;同时还将实行整站电气设备状态在线监视,项目建设还将实现顺序控制、视频联动、智能告警、状态检修等应用功能,为调度和运行检修管理提供辅助决策依据。  相似文献   

10.
随着农网改造工程的深入开展,35kV箱式变电站逐步应用于农网变电站的建设与改造中,本文通过近年来对35kV箱式变电站的应用,与常规变电站的对比进行了总结、分析,并针对在设计与施工中发现的一些问题提出了一些看法和建议。  相似文献   

11.
摘要:35kV变电站重要内容之一是网络通信的智能电网的建设,变电站通信网属于智能电网。针对链接信息交互、变电站信息网络、智能变电站监管、检查骨干通信网络和智能变电站匹配终端通信网络等网络通信问题提出了探讨和建设方案,对35kV变电站网络框架的研究和建设为新一代提供了重要的理论支持和实践依据,为接下来的示范工程提供了重要的指导设计和施工。  相似文献   

12.
主要研究IEC61850的分布式母线保护方案,对IEC61850标准进行了分析,并建立了一套基于IEC61850的分布式母线保护方案,对变电站综合自动化设计有着一定的帮助。  相似文献   

13.
《科技风》2020,(18)
随着安稳装置的不断发展,国外部分厂家实现了应用MPLS网络来进行实时数据的交换处理。随着第二版IEC61850的出现,需要探讨新的安稳装置的站间通信模式。本文分析了本章分析了第二版IEC61850对于安稳装置的影响,通过比对三种适用于90-1规程的通信方式,选择出适合目前网络结构的通信方案,并充分考虑未来,提出了具有前瞻性的基于VPLS技术的通信方案,具有现实应用价值。  相似文献   

14.
IEC61850是变电站无缝通信标准,ACSI是IEC61850规范的一套抽象通信服务接口,它的映射是实现IEC61850的关键所在。本文分析了ACSI和MMS的技术特点,对ACSI到MMS的映射进行了探讨。  相似文献   

15.
我国电网35kV变电站的建设经历了三种模式的演变过程:简易站模式、常规站模式、小型化无人值班变电站模式。本文主要分析小型站的概念及小型站配套设备开断容量与系统短路容量的比较。  相似文献   

16.
关于35kV变电站技术改造的方案与分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
结合行业近几年来35kV变电站的改造,通过对资料收集,以及对运行情况的追踪,提出了满足于"十二五"规划的35kV变电站技术改造方案。  相似文献   

17.
笔者对IEC61850各部分的组成与功能进行了简单介绍,并且对IEC61850的有关特征与局限性作出了细致分析。同时阐述有关数字化变电站的概念及数字化变电站的优势。有针对性的提出了基于IEC61850的数字化变电站的有关方案,以有利于电网建设和促进科技发展为目的,对我国目前IEC61850数字化变电站的自动化系统升级改造方式进行了探讨。  相似文献   

18.
黄溥涛 《科技风》2011,(1):177+184
随着非常规互感器逐步在工程中代替传统电磁互感器运行,IEC 61850标准的颁布及其对信息的统一建模,高速以太网技术构建的变电站数据采集及传输系统的应用、智能化断路器技术的发展等,使得数字化变电站及数字化电网概念正被逐步提出。  相似文献   

19.
IEC61850是新一代的变电站自动化系统的国际标准,它规范了数据的命名、数据的定义、设备行为、设备的自描述特征和通用配置语言。同传统的IEC60870-5-103标准相比,它不仅仅是一个单纯的通信规约,而是数字化变电站自动化系统的标准,它指导了变电站自动化的设计、开发、工程、维护等各个领域。该标准通过对变电站自动化系统中的对象统一建模,采用面向对象技术和独立于网络结构的抽象通信服务借口,增强了设备之间的互操作性,可以在不同厂家的设备之间实现无缝连接。智能化一次设备和数字式变电站要求变电站自动化采用IEC61850标准。IEC61850是至今为止最为完善的变电站自动化标准,它不仅规范保护测控装置的模型和通信接口,而且还定义了数字式CT、PT、智能开关等一次设备的模型和通信接口。采用IEC61850国际标准可以大大提高变电站自动化技术水平、提高变电站自动化安全稳定运行水平,节约开发验收维护的人力物力,实现完全的互操作。本文结合工程现场实例探讨IEC61850在工程中的基本应用。  相似文献   

20.
通过对IEC-61850的系统研究,并结合智能化变电站自身系统结构特点,提出了一种基于IEC-61850标准的智能化变压器在线监测系统方案,并就智能变电站状态监测系统的配置与实现方式进行了重点阐述。该方案采用"三层两网"结构,不仅可以无缝接入智能变电站网络,而且采用了信息融合技术将不同类型的信号转换为统一的IEC-61850标准化信息,提高了站内设备之间的信息共享性与兼容性,解决了不同装置之间的互联问题,实现了变压器测控、诊断一体化平台。  相似文献   

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