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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 17 毫秒
1.
为规范智能变电站的IED(智能电子设备)配置方案,指导IED设备的设计制造,研究了110kV智能变电站的二次设备典型配置方案。结合110kV变电站主接线形式和运行方式较为固定的特点,给出了内桥、线变组、扩大内桥和单母线分段等四种接线型式下过程层合并单元、智能终端以及间隔层IED的典型配置方案。该配置方案具有以下特点:保留常规互感器,由合并单元实现模拟量数字化;过程层信息传输采用点对点直连模式;变压器保护(包括合并单元)采用双重化配置;中低压间隔采用功能一体化IED,实现就地分散安装。工程实践表明,该方案具有较好的经济性和技术先进性,对常规变电站的智能化改造有一定的指导意义。  相似文献   

2.
吴玲 《电工技术》2013,(4):11-12,21
从电力工程二次设计的角度总结智能变电站的特点,并以高压侧内桥接线、低压侧单母分段接线的典型110kV变电站主接线为例,阐述新建智能变电站继电保护的配置方案。  相似文献   

3.
智能变电站作为坚强智能电网的重要环节,是必不可少的建设内容。国家电网公司发布了《智能变电站技术导则》、《110(66)kV~220kV智能变电站设计规范》等一系列企业标准规范智能变电站的建设。目前设计的户外GIS变电站较常采用国家电网公司输变电工程通用设计(2011年版)220—A1—1方案,该方案中电流互感器采用常规互感器,220kV及110kV通过电流互感器与合并单元配合实现电流量的数字化采集。  相似文献   

4.
智能变电站电流采样采用常规互感器加合并单元的模式时,电流互感器二次参数配置与常规变电站有很大的变化。以110kV堤口智能变电站为例,介绍了110kV智能变电站电流互感器配置方案和电流互感器二次参数的配置。根据国家电网公司[2011]58号文"国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定"的要求:智能变电站110kV及以上电压等级可采用电子式互感器,也可采用常规互感器;66kV及以下电压等级若采用户内开关柜保护测控下布置时,宜采用常规互感器。  相似文献   

5.
智能变电站中过程层和间隔层功能一体化IED的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
常规变电站的智能化改造需要增加过程层设备并改造间隔层设备,施工复杂,对中低电压等级间隔经济性欠佳。提出了采用过程层和间隔层功能一体化智能电子设备(IED)的分散安装配置方案,并设计了功能一体化的新型IED,将合并单元、智能终端功能和测控、保护功能在一台物理设备中实现。介绍了该IED的总体设计方案和软硬件结构,主要由Po...  相似文献   

6.
作为超高压变电站间隔层的GE公司D25智能测控装置(IED),与站控层的WESCON公司D200变电站主控装置(SMU)和SCADA后台共同组成110kV变电站自动化监控系统。本文主要从三个方面对D25 IED的应用予以解述:D25 IED基本结构:D25采用的软件、测量回路接线方式及其精度测试:控制与同期功能、信号采集及信号合并、数据处理技术。  相似文献   

7.
<正>随着智能变电站的发展,智能终端、合并单元设备的性能和优点得到广泛验证,同时也暴露出一些问题,如:合并单元配置不合理降低保护设备运行可靠性、采样延时增加保护整组动作时间等。提出了在220 kV及以上智能变电站中保护装置采用"常规采样+GOOSE跳闸"的技术方案,这一方案对110 k V智能变电站的建设也有借鉴意义。  相似文献   

8.
张志鹏  梁猛  郭朝云 《电力建设》2015,36(5):99-104
为了发展坚强智能电网,促进1 000 kV智能变电站的建设,研究1 000 kV变电站的智能化模式和过程层数字化的关键设计技术。首先,对1 000 kV变电站智能化现状进行分析,提出1 000 kV变电站5种智能化模式,推荐目前采用过程层无数字化的模式;其次,研究了1 000 kV变电站过程层数字化的关键设计技术,提出目前采用“常规互感器+合并单元”的方式实现采样数字化,采用“常规一次设备+智能终端”的方式实现控制网络化,并提出了1 000 kV和500 kV电流互感器保护绕组优化配置方案;最后,通过基于交换机N-1和N-2故障方式下网络可靠性原则,提出一种1 000 kV过程层网络新型设计方案,推荐SV和GOOSE共同组网、双重化保护各设置独立的双网。  相似文献   

9.
1 000kV特高压南阳变电站110kV侧低压无功补偿设备与传统超高压变电站的低压无功补偿设备相比,在设备原理、设备容量、接线方式、保护原理和控制方案方面存在较多的特殊性和创新性。介绍了大容量并联电容器组双桥差保护接线的方案;110kV新型负荷开关的应用使110kV系统的无功设备保护跳闸采用2级出口,失灵保护采用的2级失灵方案;母线死区故障采用特殊跳闸方案;特高压变电站站用变容量相对较小,针对电流互感器(current transformer, CT)配置、继电保护定值整定、系统调试等方面出现的新问题提出了解决方案。鉴于南阳站站用电系统接线方式的特殊性,提出了110 kV站用变差动保护范围的优化方案。  相似文献   

10.
智能变电站是智能电网的重要组成部分,随着智能变电站全面替代常规变电站的趋势,变电运维人员必须同步对新设备、新技术作全面的了解和掌握,切实提高运维水平和改变管理理念。目前智能开关设备是智能变电站技术体系中技术相对滞后的环节,而二次设备的智能化已较为成熟。文章介绍了智能站二次系统相对常规站的主要优势,以杭州公司某智能变为例,介绍了220kV典型接线智能变的网络结构、过程层和间隔层设备配置,并以各典型间隔二次设备为中心,分析了IED间接线、各网络报文信息的流向以及相应的作用。最后,文章指出了智能变电站二次系统在运行维护中较常规站不同的方面。  相似文献   

11.
武斌 《电世界》2009,(2):35-37
我公司110kV变电站主接线见图1。110kV电源采用双回路进线,Ⅰ、Ⅱ段母线采用内桥式接线,由1100桥断路器(SF6)及1100甲、乙隔离开关实现母线联络。  相似文献   

12.
根据110 kV宋城变电站数字化系统建设实例,全面阐述了数字化变电站的系统组成和网络构架。结合数字化变电站的理论概念和110 kV宋城变的实际配置,详细论述了数字化变电站采用的电子式互感器、合并器、智能接口单元等新式设备的原理、配置、接线特点,从工程的角度对数字化变电站的概念进行了具体化的分析。同时,对照常规综合自动化变电站进行了相关技术及设备的比较,并论述了数字化变电站在二次设计专业方面的一些新特点、新要求。  相似文献   

13.
根据110 kV宋城变电站数字化系统建设实例,全面阐述了数字化变电站的系统组成和网络构架.结合数字化变电站的理论概念和110 kV宋城变的实际配置,详细论述了数字化变电站采用的电子式互感器、合并器、智能接口单元等新式设备的原理、配置、接线特点,从工程的角度对数字化变电站的概念进行了具体化的分析.同时,对照常规综合自动化变电站进行了相关技术及设备的比较,并论述了数字化变电站在二次设计专业方面的一些新特点、新要求.  相似文献   

14.
<正>当前,国网公司正逐步开展110 kV智能变电站模块化试点工程建设,110 kV智能变电站模块化建设(2015版)共计16个典型方案。本文结合110 kV变电站智能变电站模块化建设110 kV-A3-3方案建设经验,重点对110 kV模块化智能变电站一体化电源容量配置进行设计与研究。  相似文献   

15.
对500 kV断路器套管TA配置、合并单元设置进行了分析,认为500 kV智能变电站原配置方案在500 kV断路器发生内部故障时,存在保护死区问题。对此提出不使用新型合并单元,而采用每组TPY型绕组各配置1台独立合并单元的解决方案。该方案中一次设备、合并单元、保护装置均独立配置,无共用设备,可靠性比原方案提高了1倍,并在内蒙古包头西500 kV智能变电站中得到成功应用。  相似文献   

16.
张勇 《电工技术》2018,(8):129-131
通过分析内桥接线形式下智能变电站电流回路配置不同方案,得出不同设计方案的优缺点及检修策略,最后以110kV 鹭湖变电站为例,叙述内桥分段电流回路配置特殊性及在鹭湖变电站施工时存在的问题,为内桥接线形式的智能变电站设计和检修提供参考。  相似文献   

17.
黄华生 《供用电》2012,(5):42-45
国家电网公司"两型一化"变电站建设设计导则,对110kV终端变电站主接线方式提出了具体的要求。以一座典型3条进线3台主变压器的110kV变电站主接线方式的选择为例,通过分析国家电网公司通用变电站设计中的几种典型主接线方式的特点,对该典型110kV变电站主接线方式进行初步选择。经过方案比较,确定了适合3条进线3台主变压器的110kV变电站的主接线方式。  相似文献   

18.
通过分析内桥接线形式下智能变电站电流回路配置不同方案,得出不同设计方案的优缺点及检修策略,最后以110kV鹭湖变电站为例,叙述内桥分段电流回路配置特殊性及在鹭湖变电站施工时存在的问题,为内桥接线形式的智能变电站设计和检修提供参考。  相似文献   

19.
阐述了智能变电站电流互感器的正极性接法与反极性接法;讨论智能变电站常规互感器加合并单元接线形式的二次回路原理;通过对比常规变电站和智能变电站电流互感器的典型配置,分别描述线路保护、母线保护以及变压器保护原理,并解释当电流互感器的电流同时供给两个保护装置时,电流互感器的极性如何配置。  相似文献   

20.
《电世界》2015,(9)
<正>1现场情况某110 kV变电站高压侧接线采用内桥连接方式,如图1所示。高压110 kV侧通过110 kV A线和B线与对侧220 kV变电站110 kV侧连接。变压器110 kV侧进线采用分体气体绝缘金属封闭开关(GIS)设备。  相似文献   

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