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变电站电气自动化控制系统分析及其应用的研究
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:变电站电气自动化控制系统分析及其应用 2
1变电站电气自动化控制系统结构 2
2变电站电气自动化控制系统的应用模式 2
3变电站电气自动化控制系统的具体应用 3
3.1电气管理 3
3.2电力服务 4
3.3电网调度 4
3.4自身性能分析 5
4结束语 5
文2:电气自动化控制系统分析 5
1交流传动控制系统 6
2电气自动化交流传动控制系统 6
3人工智能技术在控制系统中的运用 8
4结束语 9
参考文摘引言: 9
原创性声明(模板) 10
正文
变电站电气自动化控制系统分析及其应用的研究
文1:变电站电气自动化控制系统分析及其应用
1变电站电气自动化控制系统结构
现代电力系统构建的目的是为用户提供高质量、高稳定性的电能。供电可靠性一直是电力企业不断追求的目标,考虑到变电站运行维护的经济性和可靠性,通常都采用电气自动化控制模式。这样方便了系统运行人员完成倒闸操作等一系列工作,同时也实现了变电站自身的自我保护,从而将风险管控降到最低,保证了变电站安全稳定高效运行。目前国内在运的变电站大多为综自变电站,近年来电力企业兴建了很多智能站。从设备层面看智能站采用了很多新型设备,比如:合并单元、智能终端、电子式电压互感器和电子式电流互感器。综自站和智能站的电气自动化系统配置结构大同小异。二者相同点是都是由后台监控机和远控调度通过以太网络连接保护装置和测控装置,不同点是综自站采用电力电缆连接测保装置与一次设备,而智能站则引入了智能终端和合并单元。测保装置通过GOOSE网实现与智能终端之间的连接,通过SV网实现与互感器之间的连接。智能终端与开关设备之间通过电力电缆连接,实现对开关设备的控制以及完成设备量的采集。
2变电站电气自动化控制系统的应用模式
从结构上划分变电站电气自动化系统分为分散式、集中式和分层分布式。第一,分散模式的应用。该结构根据一次设备进行布局。与集中式相反,不是把设备的所有不相互干扰的组成部分组合在一起,而是根据各个组成部分的特点进行有序划分并配在高压设备开关的旁边。划分安装完成以后,再把各部分用电缆连接,完成数据交换和共享。这构成的结构便称之为分散式的结构。显然这种与集中式相反的结构,特点也与集中式相反,由于各组成部分相互独立,所以某一设备的故障对其他子系统相对影响较小,系统不至于完全无法响应而停止工作,造成较大的经济损失和人员安全隐患。分散式机构还易于拓展和维护,新增的功能模块通过电缆与原系统连接,实现了即插即用的理想效果。此外,还提高了数据的处理水平,降低了计算机的内存,提高了运行速度,工作效率得到明显改善。降低了开发生本以及二次电缆的使用量。第二,分层分散模式的应用。在该结构下,监控系统被划分为间隔层、通信层和站级监控层三层,其中通信层的主要任务是完成数据的交换和传输,通信介质一般是由通讯能力强大的光纤和配套的信号转换设备组成,通过现场总线技术完后控制功能。监控层的主要职能就是监控变电站的运行状态,有异常情况是及时报警,其中至关中重要的是采集各个单元的运行数据,和系统内的正常值去比较分析,实时数据的传输也需要通信层的网络实现,电缆的使用,在某些方面即降低成本还提高数据传输的可靠性,保障了数据传递的精度和速度。分层分布式的特点决定了数据的处理是就地处理,这也有利于系统的布置,减少了用地面积,降低成本。还能保留分布式的优点,使站内的运行维护更加便捷,提高了电力设备的可靠性。第三,集中模式的应用。变电站大都采用集中式结构,该结构优点很多,因此沿用,借助该方案可以兼顾原有优点和现有技术优点。运用该方案的前提下,可以在很大程度上提升微机管理功能。该方案的运用可以使得配置在室内进行安装,还可以严密监控系统线路的各种运行状态,统一管理了变电站的所有数据,实现了调度中心和数据库的信息交换,实现了信息显示和控制的功能,以上一系列功能都是系统特性的呈现。在集中式结构中,还有些许不足,比如数据的传输速度和信道影响以及精度不足等问题,这些又与该结构本身的特性有关,集中式的结构就决定了信息的集中,从而也导致重要控制设备发生故障,将导致全部系统瘫痪。这就是集中式结构最大的缺点,此外该种结构的功能略显不足,需要耗费大量的配套设施。
3变电站电气自动化控制系统的具体应用
3.1电气管理
在电气管理中使用自动化控制系统能够通过编程调试的手段对变电站的工作中的各项数据进行采集,然后通过计算机技术对其数据进行分析和整理,最终将整理的结果显示到远端的显示屏中供电气管理人员参考。这项系统能够在电气管理的稳定性方面发挥出极其关键的作用,并
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