智能变电站综合自动化方案研讨-江西竞赛培训资料.ppt

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设计中的相关问题 设计中的相关问题 光纤的柜内连接布置 屏柜内可考虑增加网格绑扎光缆 光纤接口多的装置上方可以设计光纤盘纤架 设计中的相关问题 二次设备组屏方式及安装位置 站控层设备 间隔层设备 间隔层设备集中布置时,可按设备类型组柜(屏) 双重化配置的保护当组在一面柜内时,宜有明显的分隔标记 分散就地下放安装,减少主控室面积 过程层设备 智能终端应安装在所在间隔就地智能控制柜内 当采用常规互感器时,合并单元应下放至就地智能控制柜内,采用电子式互感器时,合并单元可考虑 室内安装。 对于 GIS 设备,汇控柜与智能控制柜宜一体化设计。 设计中的相关问题 站控层交换机 宜与远动通信设备共同组柜 间隔层交换机 按小室、电压等级分别组柜,每面柜布置4-6台交换机 过程层交换机 按小室、电压等级分别组柜,每面柜布置4-6台交换机 按间隔分散安装在保护测控柜。 智能变电站综合自动化系统 谢谢 * * * * 智能化变电站设备配置原则 * 4. 35kV 及以下各间隔保护: 35kV 及以下各间隔保护按单套配置,开关柜安装时宜集成保护、测控、合并单元和智能终端功能。 母线间隔 主变间隔 智能化变电站设备配置原则 * 智能化变电站设备配置原则 智能化变电站设备配置原则 对时系统配置 配置1套全站公用的时间同步系统,主时钟应双重化配置,支持北斗系统和 GPS 标准授时信号。 站控层设备宜采用 SNTP 对时方式。 间隔层和过程层设备宜采用 IRIG-B 对时方式,条件具备时也可采用 IEC61588 网络对时。 IRIG-B 对时方式一般采用直流485方式,总线形式,一般按屏柜铺设。跨小室长距离的情况下,可考虑增加对时扩展装置。户外设备的对时可采用光纤B码方式。 对于网络SV采样的设备,需考虑采用光纤B码对时,实现采样同步。 智能变电站综合自动化系统 智能化变电站概述 智能化变电站设备配置原则 网络结构及交换机配置 设计中相关的问题 网络结构及交换机配置 网络结构 变电站自动化系统在功能逻辑上宜由站控层、 间隔层、 过程层组成。 过程层网络宜按电压等级分别组网,主变压器应通过不同的数据接口接入各电压等级过程层网络。 双重化配置的两套保护,其信息输入、 输出环节应完全独立; 对于单套配置的110kV保护装置等宜通过两个不同的数据接口控制器接入两套不同的过程层网络,以确保在一套网络故障时,仍可正常运行;对于测控装置可以获取两个网络过程层所有运行状态及告警信息。 网络结构及交换机配置 站控层网络 通过相关网络设备与站控层其他设备通信,与间隔层网络通信;可传输 MMS 报文和 GOOSE 报文; 110kV(66kV)变电站站控层网络宜采用单星形以太网络。 间隔层网络 通过相关网络设备与本间隔其他设备通信、与其他间隔设备通信、与站控层设备通信;可传输 MMS 报文和GOOSE 报文; 110kV (66kV)变电站站控层网络宜采用单星形以太网络。 网络结构及交换机配置 过程层网络 通过相关网络设备完成间隔层与过程层设备、 间隔层设备之间以及过程层设备之间的数据通信;可传输GOOSE 报文和 SV 报文; 110kV(66kV) 电压等级采用单母线或双母线接线的变电站, GOOSE 网络宜采用星形双网结构;110kV 每个间隔除应直采的保护及安全自动装置外有3个及以上装置需接收 SV 报文时,宜配置 SV 网络, SV网络宜采用星形单网结构; 采用桥式接线、 线变组接线的 110kV(66kV) 变电站, GOOSE 报文及 SV 报文可采用点对点方式传输; 35kV (10kV)电压等级不宜配置独立的过程层网络, GOOSE 报文通过站控层网络传输。 网络结构及交换机配置 网络结构的比较和选择 总线型 总线型网络结构中各交换机通过级联构成网络总线,各间隔设备平均分布在各交换机上,如下图: 网络结构及交换机配置 优点 网络简单,易于布线;扩展容易。 缺点 传输速度慢,从总线一侧到另一侧需要经过多级交换机,影响传输速度,网络效率和传输性能不高;维护、隔离比较困难,任一光纤(网线)或交换机故障可能导致多个间隔智能设备与公用智能设备断开。 网络结构及交换机配置 星型 星型结构交换机连接的各连接节点呈星状分布。在这种结构的网络中有中央节点(公共交换机),其他节点(接二次设备交换机)都与中央节点直接相连,这种结构以中央节点为中心,因此它又之称为集中式网络。如下图: 网络结构及交换机配置 优点

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