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智能变电站保护装置跳闸方式比较 总被引:1,自引:0,他引:1
比较了智能变电站保护装置直接跳闸、网络跳闸两种跳闸方式的优缺点;分析了保护装置网跳方式的可靠性及速动性;对500 kV智能变电站中各类保护装置的两种跳闸方式进行经济技术比较,提出了在将来智能变电站建设中保护装置出口网跳方式的建设性意见和方案。 相似文献
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针对国内智能变电站继电保护现状,提出一种智能变电站继电保护架构,该架构将继电保护分为两个层次,现场就地安装的单间隔保护、MU和智能终端。预制舱安装的多间隔保护、站域级保护以及就地保护管控单元。就地安装的继电保护电缆直接采样、电缆跳闸,提高保护的安全可靠性;就地安装的MU和智能终端为站域保护、多间隔保护提供SV和GOOSE数据。保护管控单元为就地保护提供人机界面、状态监测等高级管理功能。该架构单间隔保护不依赖网络,多间隔保护数据点对点传输,站域保护依赖网络,解决了智能变电站光纤数量大、交换机多、保护环节增多导致可靠性降低的问题。 相似文献
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本文分析智能变电站母线保护直跳与网跳的接线及交换机配置差别,对继电保护直跳方案与网跳两种方案的延时、可靠性、经济性等方面进行分析。针对两种方案的延时、装置运行温度开展了实际的测试。通过技术经济比较建议智能变电站继电保护采用直跳与网跳两种方案相结合的模式即可保证网络跳闸的可靠性,也可验证网络跳闸的可行性,推动智能变电站技术的发展。 相似文献
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智能变电站多级数据交换及数据共网延迟分析 总被引:1,自引:0,他引:1
基于IEC61850的变电站数据传输是智能变电站过程总线通信的重要组成部分。智能变电站中所有的控制、保护以及电流、电压信号都是在网络中传递的。通信网络作为智能变电站信息交换的枢纽,其性能对控制和保护系统功能起了决定性作用,是智能变电站安全、可靠运行的基础。分析了通用面向对象变电站事件(GOOSE)的网络传输及其延迟,并对系统网络性能进行了测试。着重研究了线路传输延迟、存储转发延迟、交换机固有延迟、排队延迟等问题。根据网络流量,定量分析了网络延时对智能变电站系统性能的影响,测算了总延迟,验证了GOOSE网跳闸方法的有效性、可靠性。 相似文献
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分析了智能变电站中光纤差动保护相对传统采样保护的变化,介绍了采样值传输采用点对点连接方式的智能变电站中光纤差动保护的应用环境。阐述了智能变电站内部采样数据同步的过程,介绍了软件插值算法、重采样技术在智能变电站中的应用。提出了一种利用虚拟同步采样中断技术实现的光纤差动保护同步新方案,详细给出了这种同步方案的实现方法,对这种同步方案的误差进行了理论分析。本方案已成功应用于实际工程当中。 相似文献
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智能变电站通信网络承载着采样值和保护跳闸等重要信号,网络交换机是信息可靠传输的关键。对网络交换机进行信息建模是实施IED化管理的前提。介绍了IEC 61850通信体系架构和IED功能服务建模步骤。在分析智能变电站网络交换机功能的基础上,研究了网络交换机的信息模型,重点列举了逻辑节点零、端口管理、流量统计和告警管理的逻辑节点类模型。然后探讨了网络交换机的服务模型和通信服务映射实现方法,并展示了交换机的变电站配置描述语言(SCL)示例。最后给出了网络交换机信息建模在智能变电站的应用实例。 相似文献
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近几年来,我国光纤技术不断成熟发展,全新的光纤通道以其损耗低,频带宽,不受电磁干扰,适合快速数字传输等独特优点,已逐渐进入电力系统应用,光纤通道将成为电力系统保护的优质通道。GYT-93型光纤远方跳闸信号传输装置便是以光纤为通道的一种新颖的远方跳闸信号传输装置。现将该装置介绍如下,供同行们参考。1基本原理及用途本装置采用光纤通道,利用脉宽调制新技术,可以传送4种不同目的的继电保护或其它自动装置的远方跳闸信号或远方操作命令。根据VFC电压一频率变换器基本原理,该装置每次只能传输一种命令,如果同时接到2种以… 相似文献
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《电气应用》2015,(13)
目前的智能变电站继电保护采样值多数采用点对点传输模式,但点对点模式制约了智能变电站网络技术的应用,由点对点传输过渡到网络化传输是发展趋势。网络交换机的数据帧交换延迟时间会受到数据帧长、网络拓扑结构、网络负载和广播风暴等因素的影响,数据帧交换延迟时间不确定是制约采样值网络化传输应用的最大技术障碍。针对现有的点对点采样技术和基于同步信号的网络采样技术进行分析,提出一种基于绝对延时的网络化同步采样技术,将数字量网络传递过程的时间进行准确测量并标定,以解决网络化采样由于时域的离散所带来的同步误差,并针对这种技术提出了完善的测试方案,通过实际测试系统验证了这种技术的实用性。 相似文献