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课 程 总 结
——变电站综合自动化简介
摘要:要提高变电站运行的可靠性及经济性,一个最基本的方法就是要提高变电站运行管理的自动化水平,实现变电站综合自动化。所谓变电站综合自动化,就是广泛采用微机保护和微机远动技术,分别采集变电站的模拟量、脉冲量、开关状态量及一些非电量信号,经过功能的重新组合,按照预定的程序和要求实现变电站监视、测量、协调和控制自动化的集合体和全过程,从而实现数据共享和资源共享,使变电站设计简捷、布局紧凑,使变电站的运行更加安全可靠。本文主要介绍变电站综合自动化的概念、发展、结构、功能以及优缺点等方面的内容,并且结合实训时的内容介绍了CSC2000系统。
关键词:配网系统自动化;变电站综合自动化;CSC2000;
0 引言
变电站是电力系统中的一个重要环节,它的运行情况直接影响到电力系统的可靠、经济运行。而一个变电站运行情况的优劣,在很大程度上取决于其二次设备的工作性能。现有的变电站有三种运行形式:一种是常规变电站;一种是部分实现微机管理、具有一定自动化水平的变电站;再有另一种就是全面微机化的综合自动化变电站。在常规变电站中,其继电保护、中央信号系统、变送器、远动及故障录波装置等所有二次设备都是采用传统的分立式设备, 且站内配置有大量控制、保护、计量用屏盘。使设备设置复杂、重复。占地面积大,日常维护管理工作繁重。这种常规变电站的一个致命弱点是不具有自诊断能力,对二次系统本身的故障无法检测。为了预防这种故障,需要频繁地定期进行各种试验和调试,而一旦出现了所料未及的设备故障,便会给整个变电站的运行带来灾难性的后果。所以变电站实现微机自动化是必然的选择。
1 变电站综合自动化的概念
变电站自动化是将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的组合和优化设计。利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术。实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的门动测量、监控和微机保护以及与调度控制中心通信等综合性的自动化功能。
2 变电站综合自动化的发展历史
8 CSC2000 变电站综合自动化系统
8.1 系统结构组成
CSC2000 系统是个分布分层式结构系统,将变电站自动化监控系统划分为变电站层( 站级测控单元) 和间隔层( 间隔单元) 两层。间隔层是一个一个单元层,将变电站一个断路器间隔作为一个单元,通过系统智能化测控单元完成对设备的数据采集、继电监控和保护等。智能测控单元直接放在断路器设备附近,相互间通过光缆或通信电缆构成一个数据通信网络。智能监控单元均具有单元保护、检测和控制等所有继电保护功能,子站可就地处理单元故障,而不依赖于变电层或通信网,保证变电站的供电可靠性。
变电站层也称为站控层,作为整个系统调度、监控中心,由各监控主站和远方通信数据网络组成。可以通过通信系统与任一间隔进行通信、数据交互等操作。将各子站采集的数据进行分析判断,通过人机交互界面给不同专业的运行人员提供仿真图形、数据、故障类型等信息。并可以通过命令远程操控间隔层智能监控单元执行相应的动作。
8.2 系统功能
CSC2000 变电站综合自动化系统是集电子技术、传感器技术、通信技术、计算机技术为一体的现代化变电站优化控制系统。CSC2000 系统由于其特殊的功能优点, 广泛应用于我国新建或改造35~500 kV 的变电站中进行继电保护改造,并取得了令人满意的效果。CSC2000 系统在110 kV 变电站中使用的典型结构如图1 所示。
图1110kV变电站 CSC2000系统框图
8.2.1 监控主站
监控主站是运行调度人员实现人机对话的核心主站,完成对变电站间隔层采集设备运行工况所有数据进行分析、判断、管理、状态记录及事故报警等。在监控主站计算机上,通过动态仿真模拟变电站运行的主接线图,动态显示设备的工况数据。在主接线界面上,可以调取任一设备单元,实时了解单元的运行情况,便于工作人员更好地对设备进行操作维护。
8.2.2 继电保护工程师站
CSC200 系统可以通过通信系统实现对设备的“ 四遥”操作,通过通信网络将设备运行数据和视频监视画面传输到调度中心继电保护工程师站。工程师在调度中心就能根据所得信息,通过网络实现对远方设备进行管理和命令操作等功能。
8.2.3 无功调节AVQC
AVQC 工作站在变电站系统中专门用于无功补偿装置调节,满足电网无功补偿需求,保证电网电压的稳定。
8.2.4 五防机
五防机工作站是一个电子密码锁,完成常规的继电保护检修规程及对应操作票的形成;有效地防止检修人员的误操作而导致系统重大事故的发生。
8.3 通信媒介
变电站中的间隔层设备往往由于占地面积有限,相互间隔距离较近,电磁干扰体现非常严重。光纤是一种有效抗干扰的通信电缆, 从理论上得到了许多继电
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