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同步相量测量装置培训Phasor Measurement Unit (PMU)
Phasor Monitor Unit (PMU)
A1/?/t;PMU;内容介绍;PMU国内外概况;国内外概况;应用背景2:美国等西方国家的大停电
1)由于没有有效的监视手段,导致了美国8.14大停电
2)我国电网规模越来越大,需应对措施
应用背景3:世界技术的发展使得该项目成为可能
1)高速计算机及数据管理
计算机计算速度大幅度提高,商用数据库越来越成熟.
2)高精度GPS
微秒级误差
3)高速广域通信技术
100M以上以太网
4)稳定成熟的应用算法
如EEAC算法已经成功应用于发达国家的电力系统稳定预警.;WAMS技术发展状况;1)高速计算机及数据管理:
(1)单一计算机的计算速度大幅度提高
(2)并行计算技术
(3)数据库管理技术(PI数据库)
(4)1G网络传输
(5)海量存储器
2)高精度GPS
(1)GPS模块本身的时间精度达到0.1us
(2)各个厂商的守时技术达到50us/2-10小时;3)成熟的PMU技术
(1)各个厂商的PMU已经在变电站/电厂广
泛使用,并在内电势测量技术方面取得
很好的进展
(2)国内的PMU性能优于国外的PMU
4)高速广域通信技术
100M/1000M数据网建设成为电力公司通信
的建设目标
;5)稳定成熟的主站系统
(1)WAMS单一系统的动态监视
(2)基于WAMS、保护系统、SCADA的(动/稳/暂态)三态数据整合及故障分析(华东)
(3)基于EEAC(南瑞薛禹胜)算法的在线预防决策及控制。通过计算获得系统惯性中心(虚拟)的参考相量,从而可计算出任何点对系统惯性中心的功角,从而判断功角稳定并实施在线切机/切负荷(江苏WAMAP);6)也有设想利用WAMS技术来构建广域保护系统
(如:美国西部电网继电保护委员会提出);国内外主要PMU制造商;PMU设计思路比较;PMU主要技术指标及国内外比较;PMU主要参考文件;PMU主要功能;1、同步相量测量
(1)测量变电站每条线路三相电压、三相电流、开关量,通过计算获得:; (2)测量发电机机端三相电压、三相电流、开关量、
转轴键相信号,通过计算可获得以下数据:; (3)同步测量励磁电流/砺磁电压,用于分析机组的砺磁特性
(4)同步AGC控制信号,用于分析AGC控制响应特性
(5)获取高精度的时间信号; 2、判别并获取事件标识
1)下列情况建立事件标识:
a)频率越限;
b) 频率变化率越限;
c) 幅值越上限,包括正序电压、正序电流、负
序电压、负序电流、零序电压、零序电流、
相电压、相电流越上限等;
d) 幅值越下限,包括正序电压、相电压越下限
等;
e) 线性组合,包括线路功率振荡等;
f) 相角差,即发电机功角越限。;2)当装置监测到继电保护或/和安全自动装置跳闸
输出信号(空接点)或接到手动记录命令时应建
立事件标识,以方便用户获取对应时段的动态数
据。
3)当同步时钟信号丢失、异常以及同步时钟信号恢
复正常时,装置应建立事件标识。;3、广域启动或扰动启动录波
(1)具备暂态录波功能。用于记录瞬时采样的数据的输出格式符合ANSI/IEEE PC37.111-1991(COMTRADE)的要求;
(2)具有全域启动命令的发送和接收,以记录特定的系统扰动数据;
(3)可以以IEC60870-5-103或FTP的方式和主站交换定值及故障数据;;5、同步相量数据传输
装置根据通信规约将同步相量数据传输到主站,
传输的通道根据实际情况而定,如:2M/10M/
100M/64K/Modem等,传输通信链路一般采用
TCP/IP。;同步相量及计算
PMU测量硬件
PMU测量软件
PMU构成单元及配置
PMU安装及通信模式;;;;;;Vm;;?;6、同步相量角度与 t / f 的关系;;;;;;;;;;U/I计算;内电势计算;内电势角度直接测量;9、测量误差计算;GPS;GPS;时
钟
模
块;装置的输入信号有:
1)线路电压、线路电流信号的输入(监控CT);
2)开关量信号的输入;
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