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* 数字式电度表的实现 数字式电度表的精度高于常规电度表,一是不存在二次电缆压降的问题,二是没有电表自身的误差,只要电子互感器精度满足0.2S级,电表的精度就能保证到0.2S级。 数字式电度表通过RS485接口,标准规约(DL645)和电表处理器通信,对处理器没有特殊要求。 * 数字式电度表的实现 数字式电能表首先应获得国家质量技术监督局颁发的制造计量器具许可证,即获得国家有关部门对于新的计量原理的认可;目前部分厂家产品已取得国家质量技术监督局颁发的制造计量器具许可证,国家级认证不存在问题。 在得到国家计量部门认可的基础上,数字式电能表还需通过省电力研究院的计量检测,以获得本省的入网许可证。 * 保护测试手段 可提供数字信号的新型测试设备 (omicron、博电等) 通过转换设备(HELP2000等) 两种方案的优缺点比较 * 结 论 数字化变电站是变电站自动化技术的发展方向和必然趋势 数字化是手段,而不是目的 数字化是一个不断发展的过程 数字化变电站的建设应从生产上的迫切需要出发,考虑技术上、管理上的现实可能,积极探索,稳妥推进。 谢谢大家! * 供电由直流系统 * 激光供电或一次取电 * 一般设计为输出为小模拟信号,对体积的要求 * 合并单元远离一次侧、介绍数字化保护的区别,采样前移 * 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。 * 网络简单,易于布线; --扩展容易; --便于维护,任何一台间隔交换机故障,都可以方便隔离,不影响其它间隔; --公用交换机故障,仅影响公用智能电子设备,不影响间隔智能电子设备。 --传输速度快,从任一设备到另一设备至多经过三台交换机; --从结构上没有广播风暴的风险。 缺点: --公共交换机负担较大,检修时将影响公用智能电子设备; --交换机数量较多,成本一般相对较高,但间隔交换机所需端口最少,而端口数量影响交换机价格,整个网络成本应结合工程具体分析。 * 优点: --网络冗余度好,网线或光纤故障时采用用RSTP自动重新组态,不影响交换机及设备运行。 缺点: --网络结构较复杂,网络协议复杂,需采用RSTP(快速生成树协议)保证网络的可靠运行; --扩展困难,增加交换机设备时,需要将网络打开重新组环,所以在变电站中应用时,宜按照终期规模配置交换机,但将增加一期工程的成本; --维护、隔离比较困难,任一交换机检修,网络变为总线结构,任何交换机故障将导致大面积故障。 --报文延时不固定; --环型网使用公有协议时自愈之间可能达到数百毫秒,将影响保护功能;环网使用私有协议时自愈时间减少到数十毫秒,但不同厂家交换机不能组网; --环型网从结构上存在广播风暴的风险。 * 采样数据传送标准(2) IEC61850-9-1/2:网络数据接口 传输延时不确定(400us-3ms) 无法准确采用再采样技术 硬件软件比较通用,但对交换机要求极高 硬件和软件实现都将困难 不同间隔间数据到达时间不确定,不利于母差、变压器等保护的数据处理 比较适合测控、电能仪表一类 合并单元数据分发 * 低压互感器的输出为小信号 (保护150-225MV、测量4V、电压3.25~6.5V) 小信号的主要问题: 1、带负载能力弱,长距离传输影响精度,电磁兼容问题。 2、不易分享 低压电子式互感器的配置 * 1、全数字化,采用独立的简易合并单元 低压电子式互感器的配置 * 2、采用电流电压组合式 优点:解决了母线PT的共享问题 缺点:体积较大,局放问题 3、母线PT采用常规,并不增加电缆。 4、采用合并单元和保护合一装置,柜外设备从保护装置出数字量。 低压电子式互感器的配置 * 智能化开关设备 实施方案 利用现有的成熟的二次技术,结合传统开关设备,提升智能化水平 智能化GIS控制柜+GOOSE网络 (室内GIS) 智能终端+GOOSE网络 (AIS) * 智能化GIS汇控柜 * 基于保护及智能控制柜的变电站基本结构 * 智能控制柜方案的优势 1、节约了电缆等设备投资以及相应的施工投资; 数字化变电站建设的一个主要现实目标是为了减少变电站内控制电缆的数量,一方面由于原材料的涨价,电缆成本越来越高,一方面,光缆电磁兼容性能远好于电缆,能显著提高变电站内信号传输的可靠性。另外,变模拟信号为数字信号能大大增加传输的带宽和信息量。 2、节约了保护小室及主控室等的占地面积和投资; 应用智能化GIS控制柜使得保护控制下放成为可能,从而能够显著减少保护小室和主控室的占地面积,这对一些需要尽量减少变电站
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