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谈变电站的电气自动化
谈变电站电气自动化的具体模式和系统配置
摘要:电网系统的高质量安全运行,对社会发展有着重要的作用,所以要在日常工作中,更好地进行变电站地运行和维护,所以,变电站电气自动化是整个变电站和电力系统发展的主要趋势和基本要求。本文通过阐述变电站电气自动化系统的各种不同功能, 并且介绍了超高压变电站自动化系统中集中模式、相对分散模式、分层分布分散模式等主要结构模式,并且在各种类型模式化方案实施的前提上, 讨论了超高压变电站自动化系统未来的具体发展模式,并根据变电站电气自动化系统在选择相应电气系统的过程中应遵循的相应原则和应注意的各类问题,介绍了变电站电气自动化系统的在构成形式和结构等方面的具体问题,以此促进电力系统向科学、高效方向发展。
关键词: 变电站;电气自动化;系统设置
一、引言
变电站为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,称为变电所、配电室等。从我国目前的电力系统和电力部门的各个方面来看,第一种方法由于其在科研方式、运营维护和设计规划等方面适合我国电力系统的发展,所以其在变电站自动化系统改造中有着较大优势。但未来的发展、电力科技的要求以及店里工作的简化来看,后者又有其自身的巨大优越性,所以从电力系统的发展方向来看,此实施方法正在成为一种整体发展趋势和共识。
二、变电站电气结构自动化系统所使用的主要模式
在早期,变电站自动化系统的结构模式是以集中为主要模式,发展到今天,经历了一个逐步完善、逐步提高的过程,变电站电气结构自动化系统一般采取相对分散和分层分布分散为主,在具体的模式设计和实际的电力工程的建设当中都获得了极大规模的利用。
但是,这三种变电站自动化系统在使用时间上有前后之分,但是他们并不是一种相互替换和更新换代的关系,由于地区之间系统的差异和变电站的实际情况有所不同,所以在变电站电气结构模式的选择问题上,应该充分根据各种电气系统的具体特征和变电站的实际运行情况选配相应的电气结构,比如分层分布分散模式适用于新建变电站。而且,随着新的电力技术的迅速发展,新电力标准和电力应用的种种需求,更会出现与电力系统相适应的新的电气化系统结构模式,以此更好地促进变电站电气结构自动化的发展。
2.1 集中模式
集中模式指的是设置特设的控制室,安排相应的保护、监控和通信等自动化模块,将其进行合理的布置和集中的调控,虽然各个模块被集中放置在一个控制室当中,但是各个模块在物理属性上基本没有甚至毫无联系。将变电站电气自动化系统进行集中式放置,需要利用不同档次的计算机系统,有效扩展其外围接口的电路, 集中采集变电站的模拟量、开关量和数字量等信息,并将其进行综合形式地计算与处理, 分别完成微机控制、微机保护和一些自动控制等功能。这种系统结构模式具有紧凑、体积小等具体有点,可通过将各种电气化设备集中在一起的方法,有效减少变电站设备的占地面积,并能够减少造价成本,十分适用于对 35kV等一系列规模较小的变电站进行控制和运行,但其运行的可靠性较差, 组态不够灵活。许多早期的电气化系统主要采用这种结构模式,而且由于其由自身的优点,目前仍有许多变电站使用这种模式进行运行。
2.2 相对分散模式
90年代后期,相对分散模式在我国获得了广泛的使用和推广。它指的是电气自动化系统设备按变电站内的电压等级或一次设备布置区域,将变电站划分成几个相对独立的小区,并在小区内部建设相应的设备小室,将用于保护、监控等功能的各项设备安装于设备小室中,但是用于总控制功能的主站通信控制器、直流、录波等控制设备仍采取集中的手段,将其安装在特定的总控制室当中,总控制室和个小气的控制室当中通过工业总线网络互联。
2.3 分部分散模式
分层分布分散模式是一种全监控的模式,指的是参照和利用中低压变电站综合自动化的结构模式,除主变、母线和高压线路的保护测控、中央信号、通信仍采用集中组屏外, 出线、电容器的保护、监控等设备完全按设备间隔安装于就地的设备小室或直接安装在一次设备上, 各模块之间采用标准局域总线和通信规约互联。除此之外,也可以利用集中组屏的方式安装这些模块。全分散式结构有效地简化了变电站二次设备之间的互连线,节省了大量连接电缆,从而减少了成本的投入,并且具有可靠性高、组态灵活、维修简便、抗干扰能力强等优点,所以随着变电站电力系统水平的提高,这种模式现在被广泛地运用到变电站系统当中,尤其是在最近的变电站电气化系统中发展势头十分迅速。
三、变电站电气自动化系统的基本功能
随着科学技术的迅速发展发展,变电站电气自动化系统的功能也得到了极大的扩展,其工作质量和工作效率也获得了有效提升,所以需要在变电站建设时进行变电站功能的选择,首先要保证所选系统功能能够十分有效地满足变电站的的各项基本需求,并
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