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第3章开闭所和配电变电站内自动化开闭所:无变压器,即高压开关站,又称高压配电站,仅起配电作用,实现环网供电、双路互投等功能。变电站:有变压器,可实现变电、配电两种功能。变电站、开闭所是配电网的重要组成部分,其自动化程度高低直接反映了配电自动化的水平。3.1远动装置(RTU)的发展远方终端装置(RTU,RemoteTerminalUnit):简称远动终端,是SCADA系统(监控和数据采集系统)中安装在变电站和配电站的一种远动装置。负责采集站内电力运行的模拟量和状态量,监视并向调度中心传送这些模拟量和状态量,执行调度中心发往所在站的控制和调度命令。远动装置(RTU)的发展-续触点远动装置:第一代远动装置,功能弱,精度低,速度慢、可靠性差。集中式微机远动装置:单CPU结构的RTU装置,功能弱、可靠性差。分布式微机远动装置:每个CPU分别完成一定的任务,提高了速度、可靠性,同时广泛采用交流采样技术。多CPU结构的分布式微机远动装置成为主流。3.2微机远动装置的基本功能RTU的基本功能:遥测(YC)、遥信(YX)、遥调(YT)、遥控(YK)。RTU的辅助功能:屏幕显示、参数整定输入、打印制表、信息转发、自恢复与自检、数据保存、事件顺序记录等功能。1.“四遥”功能1)遥信(YX):对应开关量。测量开关位置、保护动作信号、设备运行状态信号,调压变压器分接头位置。一般用无源接点,有变位时立即上传。2)遥测(YC):对应模拟量。对U、I、P、Q、f、功率因数、温度、压力、流量等所有模拟信号的采集,并将采集信号上传。3)遥控(YK):远方控制断路器分合,电容器、电抗器的投切等。一般也用无源接点,要求动作准确率大于99.99%。4)遥调(YT):用于有载变压器分抽头的升降调节等,也采用无源接点,要求准确率大于99.99%。2.事件顺序记录(SOE,Sequenceofevents)SOE:自动记录事件状态变化的时间。对事故时各种开关、继电保护、自动装置的状态变化信号按时间顺序排队。作用:用于事故分析。输入信号:取继电器动作出口信号(不取信号继电器接点)、断路器辅助接点(受分散性、不同步影响)。2.事件顺序记录-SOE分辨率事件分辨率要求达到毫秒级。分辨率高带来高造价。SOE站内分辨率:RTU内(站内)顺序发生一串事件后,两事件间能辨认的最小时间,要求5ms。SOE站间分辨率:各RTU间(站间)顺序发生一串事件后,两事件间能辨认的最小时间,要求10ms。SOE分辨率影响因素:站内:RTU时钟精度;站间:系统时钟、通道延时、CPU处理速度。3.系统对时目的:保证SOE具有统一时钟,确保各RTU时钟与调度中心同步。方法:1)利用GPS,需设置GPS接收机、天线及放大器,通过通信接口(RS232/RS485)与RTU相连。2)软件对时,根据采用的通信规约对各测控点对时,优点是省投资(不需要增加硬件),但精度受影响。4.电能采集采集变电站进线、出线、主变的电度值。过去一般用脉冲电度表脉冲,目前一般通过智能电度表的通信实现。5.自恢复和自检设置看门狗电路,防止程序跑飞,断电后能自动恢复。设置自检功能,及时报告出错信息,防止RTU装置元件故障。通常装置每隔1~2S自动检测一次,主站侧通过远方诊断,定位到具体故障插件。6.与SCADA系统通信和当地功能根据相应的通信规约(如应答Polling、循环CDT、对等式DNP等),将RTU采集的信息上报配电SCADA系统。利用RTU微机功能,接入显示CRT或打印机,可就地显示与参数输入整定,或一发多收。RTU通信速率应可选择整定。RTU应支持多种通信信道转接功能(如光端机、微波、载波、无线电台等)。3.3微机远动装置的分类RTU结构:集中式、分布式(功能分布式与结构分布式)。集中式:单CPU结构;分布式:多CPU结构。采样方式:直流、交流采样。组屏方式:集中、分散组屏。1.集中式RTU构成:单CPU结构,并行总线,CPU管理其他非智能模块,设3个RS232口,2个经Modem与调度主机连,另1个与CRT连。内部模块分遥信、遥测、脉冲电度量采集、遥控、遥调。目前较少使用。优缺点:成本低,适合于小配置情况;精度、分辨率低,布置不灵活,容量扩展难。2.功能分布式RTU特点:多CPU结构,串行总线,智能模板。功能模块:智能遥信(IYX)、智能遥控(ISOC)、智能遥测(IYC)、智能遥调(ISOR)、智能电度(IPA)、CPU模块。各功能模块特点:采用一个(或多个)单片机控制,CPU模块可采用单片机或32位微机实现,相同功能模块布置在一块模板上,组合灵活。内部串行总线:采用RS485方式或现场总线方式。功能分布式RTU基本组成3.结构分布式RTU特点:面向设备对象设计,同一设备或同一开关柜的“四遥”功能布置在一个RTU中。布置特点:各RTU单元可分散布置在开关柜中,省空间、二次连线(各RTU间通过RS485或现场总线相联);也可组屏安装。优点:可与微机保护、监控功能结合(保护、监控采用各自独立的CPU),方便变电站综合自动化实现。结构分布式RTU基本组成交流信号处理光电隔离光电隔离开出驱动及继电器采集及A/D数字量采集光电隔离Flash和EEPROMRAM单片机系统通信接口键盘与液晶显示三相i三相u开关量脉冲量控制输出结构分布式RTU装置特点硬件:采用一个或多个单片机,速度快,实时性强,可靠性高。如采用2个单片机,1个负责信号采集、处理,另1个负责通信、人机接口(键盘、显示等)。通信:采用隔离的高速实时网进行数据通讯,支持双网。人机对话:大屏幕液晶,汉字显示测量信息;既可遥控亦可当地手控。系统配置:RTU可单独运行,完成四遥。配上位机系统可组成变电站微机监控系统,RTU与上位机间用现场总线或工业以太网联接。结构分布式RTU装置功能交流采样:交流采样,可得到Uab、Ubc、Uca,Ua、Ub、Uc,3Uo,Ia、Ib、Ic,P、Q,cos;可计算正反向WP、WQ,f(精度0.01Hz)。遥信量采集:容量为8、12、16点(空接点),一般分辨率≤4ms。脉冲度量:一般容量4点,可转入正反向有功、无功电度,脉冲宽度20ms。遥控:1个对象的分合闸控制,可远动或上位机遥控,亦可在装置上手控。结构分布式RTU装置构成的变电站监控系统现场总线CRT工控机打印机MCURTURTURTU分布式监控装置上位机系统主控单元微机保护远动以太网结构分布式RTU构成的变电站监控系统特点RTU装置:用于进线、馈线、母线、变压器,母联等设备的监控。主控单元(MCU)功能:将系统组态信息发至各RTU装置;不间断地接收每个RTU的各种现场信息,再把这些信息送至上位机和调度;接收上位机或调度下达的命令并转发给RTU;完成对变电站设备的各种控制与调节;与其他智能设备(如微机保护)进行串行通讯。结构分布式RTU构成的变电站综合自动化4.采用智能电能表简化RTU的结构智能电能表功能:分时段采集WP、WQ,并可采集U、I、P、Q、cos等参数。优点:智能电能表通过RS485与外联系,可省去RTU中遥测部分,简化结构。随着智能化多功能电能表的成熟,在配网自动化中的应用增多。缺点:变电所出线多时,遥测刷新慢,在配电自动化中应用有争议。采用智能电能表的变电站监控系统智能遥信遥控模块Modem智能电能表CPU模块智能遥信遥控模块智能遥信遥控模块智能电能表智能电能表RS-4855.RTU的选择对于现有35-110kV中心变电所、出线较多(总单元数大于10),其他二次设备又不作改造时,则可采用功能分布式RTU,结合保护等其他装置,实现综合自动化。对于现有出线小于6回,总单元数小于10个的小型变电所,可采用结构分布式RTU,每个功能模块包括遥测、遥、遥控、遥调,甚至可增加微机保护功能,构成综合自动化系统。对于6-10kV终端变电所,一般采用结构分布式RTU,且增加微机保护功能,构成综合自动化系统,达到无人值班的条件。新建变电所应一步到位,按高标准设计,直接达到无人值班条件。具体形式可根据变电所容量大小及重要性来确定,但最好实现综合自动化。如采用微机保护加监控系统,测控及保护一体化单元,智能重合器等构成综合自动化系统。6.直流采样和交流采样直流采样:直接对变送器直流输出(直流电压或电流)进行采样。特点:简单,但数据稳定性、实时性差,变送器故障几率较高、维护工作量较大;造价大。交流采样:直接采样各相电流电压,根据算法实时计算电流电压等量。交流采样算法:算法种类多,保护一般用傅里叶算法;测量一般用均方根算法,例如I、U有效值:NkkINI12)(1211()NkUUkNI(k)、U(k)为k时刻电流、电压采样值。交流采样方式1)单一通道采样方式异步采样:也称定时采样,采样间隔周期固定不变,系统基频变化时精度不高。同步采样:采样周期跟踪系统基频而变化,保持fs/f1=N为不变整数。2)多通道采样方式同时采样:同时采样,同时或依次A/D转换。顺序采样:顺序采样,用于同时性要求不高的场合。3)分组同时采样所有输入通道分若干组,组内各通道同时采样,组间顺序采样。同时采样,同时A/D转换同时采样,依次A/D转换顺序采样,依次A/D转换采样保持器1A/D转换器1采样保持器2A/D转换器2采样保持器nA/D转换器n数据总线通道1通道n通道2采样保持器1A/D转换器采样保持器2采样保持器n数据总线通道1通道n通道2多路转换器A/D转换器多路转换器数据总线通道1通道n通道2采样保持器3.4变电站综合自动化系统变电站综合自动化系统:将电力系统的保护、测量、控制、监视、故障分析等功能集合在一起构成变电站综合自动化系统。目标:实现电力系统优化控制、经济运行、智能决策。1.变电站综合自动化系统功能保护功能:包括各种常规保护设备所能完成的各种功能,如距离、变压器、母线、发动机、电容器、电抗器的主保护、后备保护。控制功能:近距离控制(就地)、远距离控制(遥控)。诊断和监视功能:自检、自诊断,主设备监视,断路器动作次数、故障电流大小等。正常及故障时各种波形记录功能:电网正常及故障时各种参数波形记录。相位和频率的测量功能:完成对模拟信号的相位及频率计算。2.变电站综合自动化的优越性提高供电质量,提高电压合格率(有载调压、无功补偿,无功潮流合理,降低网损,节约电能损耗)。提高变电站的安全、可靠运行水平(微机保护、故障自诊断功能)。提高电力系统运行、管理水平(监视、测量、记录、抄表等由计算机完成,提高测量精度,无人为干预)。与上级调度系统通信(检测数据及时送往调度中心,调度员及时掌握各变电站运行情况,并进行必要调节和控制)。记录查询(各种操作的时间顺序记录,提高运行管理水平)。3.变电站综合自动化发展现状集中式结构:早期采用,由1~3台微机完成全变电站的保护、监控。分布分散式结构:目前大多采用,并采用分层设计。保护测控一体化:35kV及以下线路,保护测控相互融合、信息共享,保护、测控功能集成在一个独立装置中。高压或超高压线路:保护、测控装置完全独立,但可统一设计、组屏。基本监控功能:如遥测、遥信、遥控等已较成熟。高层次应用:变电站防误闭锁、电压无功控制等应用增多,但还有待研究、发展。4.无人值守变电站无人值班变电站:调度值班员借助微机远动技术替代变电所现场值班员来控制和管理的变电所。无人值守变电站是变电所的一种先进管理模式。调度员在主站端设备的键盘上进行必要的遥控、遥调操作。无人值守变电站并非任何操作都无须人员现场进行。不必再配置单独RTU,模拟量和开关状态信息,通过通信管理单元直接送往调度。各微机保护单元将动作信息送给调度,并通过通信管理单元转发或执行调度下达的命令。5.变电站综合自动化系统结构中央计算机数据识别单元微机保护测控变电站主机第4层第1层第2层第3层系统为多微机、多层次结构形式。最上层设在
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