新一代智能变电站设计施工和调试技术调研报告.docx

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新一代智能变电站设计施工和调试技术专题调研报告 一、前言 智能变电站,是指具有数字化、网络化、信息化、自动化特征的新型变电站。智能变电站内各种设备能够自动完成信息的采集、数据的测量、对装置的控制和管理以及对运行状态的实时监控等功能。 相对于常规变电站,智能变电站采用可靠、经济、集成、节能、环保的设备与设计,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、系统功能集成化、运行状态可视化、结构设计紧凑化、高压设备智能化等为基本要求,能够支持电网实时在线分析和控制决策,进而提高整个电网运行可靠性及经济性。 近年来,国家电网公司着力支持变电站的智能化改造工程,重点推进泛在电力物联网的建设项目。电力系统的泛在物联需要充分应用移动互联、人工智能等先进技术,以实现电力系统各方面万物交互、人机交互,以实现全面的状态感知、高效的信息处理、便捷灵活的应用。因此,研究新一代智能变电站设计、施工及调试技术,真正实现设备的高度智能化,解放人员力量,对变电站泛在物联的实现、对泛在电力物联网的建设,均起到至关重要的作用。 二、国内外科技发展状况与趋势 目前,国内变电站的智能化改造,主要基于IEC61sso的智能变电站标准实施。2009年,我国开始智能变电站试点建设,数据化程度最高的兰溪智能变电站率先完成了改造工作,通过采用一体化设备、控制保护、高级应用程序等智能化技术,有效提升了供电可靠性。2011年,我国开始全面推广建设智能变电站。智能化技术日益发展,我国各省各地区积极开展智能化变电站建设或改造工作,采用智能化设备和先进的技术理念来实现智能变电站的稳定、高效和可靠运行目前,对智能化改造的研究主要涉及技术方案、关键技术、设备选型、方案评估等方面。 智能变电站作为智能电网的关键节点,其智能化技术的实现决定了电网的智能化程度。发达国家争相进行智能电气设备的研制使用,通过采用智能的电气设备与控制系统,实现电网综合自动化和系统稳定。国际上的电力和自动化厂商在智能变电站领域的研究更早,在IEC61850变电站通信标准的制定阶段,西门子、阿尔斯通、ABB和阿海珐等公司,就进行了各厂家设备间的互操作实验,包括变电站内采样值传输与间隔层、站控层设备互操作实验,并将成果应用到示范站。近几年,国际上以ABB、西门子为首的技术企业,在变电站数字化领域取得了一定的研究成果。ABB公司研发的GIS设备已实现二次设备的就地化,可以完成对智能断路器和互感器等设备的集成处理。美国的研究侧重于用户端技术,瑞士的研究侧重于状态信息采集技术,德国的研究侧重于设备自动化技术,法国、日本、德国、美国等国家均己具备变电站智能一、二次设备生产研发能力,但整体在一次、二次设备和运检模式的智能化改造方法上,还没有较成型的思路可以借鉴。 三、公司科技发展现状与差距 编制要求:在技术创新方面,阐述“十三五”期间基础研究、技术攻关、推广应用、工程优化和成果普及等方面取得的成就;对比国内外相关技术领域的发展情况(建议对技术路线、技术指标、重大成果进行分析比较),按照“三个一批”的思路梳理本专业已经处于领先的技术以及“十四五”期间需要追赶和掌握的技术。在创新能力建设方面,重点从科技体系、体制机制、科技投入、创新平台、知识产权、成果转化和创新人才等方面阐述公司科技发展的现状和存在的问题。 四、发展目标 在“十四五”期间,依托相关工程实例,开展泛在电力物联网相关技术设计、调试与性能试验技术研究,掌握其关键技术,形成相关标准化文件。 五、科技发展重点及主要任务 1) 新一代智能变电站设计技术 实现目标:全面掌握新一代智能变电站设计关键技术,达到国内领先水平,形成新一代智能变电站设计标准化文件。 研究内容:新一代智能变电站设计技术标准化;智能变电站“一键顺控”方案优化设计研究;变电站智能联动设计方案研究;变电站设备监测及深化应用研究。 实现途径:结合XX科技项目《物联网在电网中的应用研究与示范工程》,对智能变电站设计、调试工艺、试运数据、遇到的问题及处理过程进行分析、总结和优化,在此基础上,形成各项研究成果文件。 时间安排:2020年01月至2023年12月。 六、保障措施 成立以牵头单位负责人为首的项目推进保障小组,落实项目各环节时间节点,定期组织进度协调会、视频电话会议及面对面会议。

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