第三章变电站综合自动化.ppt
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1、第三章 变电站综合自动化,2,3.1 变电站综合自动化和综合自动化基础知识,一、当前电力系统发展的要求 i)全国联网的发展方向,对电力系统的可靠性提出更高要求。国家电力公司陆延昌在2000年全国电网调度工作会议上明确指出:坚持全国联网、西电东送、南北互联的发展方向不动摇。并且要做到系统联网,可靠水平不降低。我国水力资源主要集中在西部和西南部,这两地区可开发电量占全国82.9%;煤炭资源华北和西北两地区占80%;而负荷中心集中在中部和东部沿海,这两地区的经济总量占全国82%,电力消费占78%。这种差异,决定了电力工业发展必须实行西电东送、南北互供、全国联网的战略。要做到全国联网后,供电可靠性水平
2、不降低,加强发电厂、变电站的安全、可靠运行、提高其自动化水平很为重要。,3,3.1 变电站综合自动化和综合自动化基础知识,ii)常规的变电站存在的问题 安全性、可靠性不能满足电力系统发展的需求。不适应电力系统快速计算和实时性要求。供电质量缺乏科学的保证。不利于提高运行管理水平。维护工作量大,设备可靠性差。占地面积大,增加征地投资。,4,3.1 变电站综合自动化和综合自动化基础知识,科学技术的发展,为发展变电站自动化提供了有利的条件 变电站自动化技术的发展过程与相关学科的发展密切相关。变电站自动化发展过程有三个阶段:(1)变电站分立元件的自控装置阶段。*电磁式的自动装置*晶体管式的自动装置*集成
3、电路式的自动装置,5,3.1 变电站综合自动化和综合自动化基础知识,(2)微处理器为核心的智能自动装置阶段。计算机工业的发展,尤其是20世纪70年代微处理器的问世和微计算机技术的迅速发展,为变电站自动化技术的发展提供了必要的手段。这阶段厂站自动化的特点:形成变电站内的自动化孤岛。(3)变电站综合自动化的发展,全面促进变电站技术水平和运行管理水平的提高。,6,3.1 变电站综合自动化和综合自动化基础知识,国外变电站综合自动化的早期发展概况 国外变电站自动化的研究工作始于20世纪70年代。70年代末,英、西德、意大利、澳大利亚等国新装的远动装置都是微机型的。变电站综合自动化的研究工作,于70年代中
4、、后期开始。1975年由关西电子公司和三菱电气有限公司合作,研究配电变电站数字控制系统。1979年9月完成样机,称为SDCS-1型,12月在变电站安装运行,1980年开始商品化生产。SDCS-1型由13台微机组成。如图1.2.1,它具有对一个77kV/6.6kV的配电变电站的全部保护和控制功能。该变电站具有3台变压器,4回77kV进线,36回6.6kV馈电线路。,7,3.1 变电站综合自动化和综合自动化基础知识,SDCS1结构方框图,国外变电站综合自动化的早期发展概况,8,我国变电站自动化的发展过程我国变电站综合自动化的研究工作始于80年代中期。1987年清华大学电机工程系研究成功国内第一个符
5、合国情的综合自动化系统。该系统由3台微机组成,其系统结构如图1.2.2。1987年在山东威海望岛变电站成功地投入运行。望岛变电站是一个35kV/10kV城市变电站,有2回35kV进线,2台主变,8回10kV出线,2组电容器。该系统担负全变电站安全监控、微机保护、电压无功控制、中央信号等任务。按功能分为3个子系统:(1)安全监控子系统;(2)微机保护子系统;(3)电压、无功控制子系统。这是我国第一个变电站综合自动化系统,其成功的投入运行,证明了我国完全可以自行研究,制造出具有国际先进水平,符合国情的变电站综合自动化系统。90年代中期后,综合自动化系统迅速发展。随着微机技术的不断发展和已投入运行的
6、变电站综合系统取得的经济效益和社会效益,吸引全国许多用户和科研单位和高等院校,因此变电站综合自动化系统到90年代,成为热门话题。,3.1 变电站综合自动化和综合自动化基础知识,9,3.1 变电站综合自动化和综合自动化基础知识,我国变电站自动化的发展过程,变电站微机监测、保护综合控制系统框图,10,国外无人值班的发展简况 西欧、北美、日本等发达国家的绝大多数变电站,包括许多500kV、380kV的变电站也都实行无人值班。例如:巴黎,1985年建立新一代的计算机自动管理系统,所有225/20kV变电站都由调度中心集中控制。调度室可掌握所有225/20kV变电站及20kV主网络运行状况,当电网发生事
7、故时,调度中心可以直接进行必要的处理,使受停电影响的用户迅速恢复供电。与此同时也出现一批无人值班或少人值班的大、中小型水电站,例如,到1980年止,意大利ENEL公司的474个水电站中,无人值班达408个,法国EDF公司450个水电站中,有403个无人值班占90%。,11,国内无人值班的发展简况,.早期的无人值班变电站没有自动化功能。只适合不重要的35KV变电站。2.20世纪60年代,进入了远方监视的无人值班阶段。3.20世纪80年代后期,无人值班技术又上了一个台阶。促进了调度自动化实用化的深入开展和电网调度管理水平的提高。4.国家电力调度通信中心于1993年12月28日发布了调自 1994
8、2号文件关于在地区电网中实施变电站遥控和无人值班的意见。该文件明确指出实行变电站遥控和无人值班是可行的,是电网调度管理的发展方向,并明确指出各单位要积极稳妥地开展此项工作,要根据当地的实际情况,因地制宜,统筹安排,综合考虑,做好规划,逐步实施。根据需要有些地区可考虑新建变电站一步到位,即按无人站设计建设,尤其是地区变电站。该文件对全国无人值班变电站的建设起了很大的推动作用。,12,变电站实现无人值班的目的和意义,(1)国民经济发展形势的需要 不仅发达地区、人口密集经济发展的地区需要发展无人值班变电站;人口密度少、经济不甚发达的边远地区,发展无人值班也很重要。(2)提高运行的可靠性,减少误操作率
9、。(3)提高经济效益和劳动生产率(4)降低变电站建设成本。,13,变电站综合自动化全面提高无人值班变电站的技术水平,(1)提高了变电站的安全、可靠运行水平。(2)提高电力系统的运行、管理水平和技术水平(3)缩小变电站占地面积,降低造价,减少总投资。(4)提高供电质量,提高电压合格率,降低电能损耗。(5)减少维护工作量。由于综合自动化系统中的 微机保护装置和自动装置,都具有故障自诊断功能,装置内部有故障,能自动显示故障部位,缩短了维修时间。,14,变电站自动化系统的内涵,20世纪 80年代和90年代中期,国内都把上述功能的系统称为变电站综合自动化系统,以区别于只有局部功能的自动化。国外发表的文章
10、也称“综合自动化”,或一体化的变电站控制与保护。国际电工委员会(IEC)根据国际上变电站自动化系统发展的情况,于1997年国际大电网会议(CIGRE)WG 34.03工作组在“变电站内数据流的通信要求”报告中,提出了“变电站自动化”(SA,Substation Automation)和“变电站自动化系统”(SAS,Substation Automation System)两个名词。此名词被国际电工委员会的TC 57技术委员会(即电力系统通信和控制技术委员会)在制定的IEC 61850(即变电站通信网络和系统)标准中采纳。我国从20世纪80年代中、后期以来,习惯称之为“变电站综合自动化”和“变电
11、站综合自动化系统”。在IEC 61850变电站通信网络标准中,对变电站自动化系统(SAS)的定义为:变电站自动化系统就是在变电站内提供包括通信基础设施在内的自动化。,15,变电站综合自动化的内涵,2000年中国电力出版社出版的变电站综合自动术一书中指出了变电站综合自动化的含义是将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的重新组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、信号处理技术和通信技术、实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。变电站自动化系统,是利用多台微型计算机(包括
12、单片机等)和大规模集成电路组成的分级分布式的自动化系统,它以微计算机为基础,实现对变电站传统的继电保护、测量手段、控制方式以及通信和管理模式的全面改造。变电站综合自动化系统具有功能综合化、结构微机化、操作监视屏幕化、运行管理智能化、通信网络化等特征。,16,3.2 变电站综合自动化系统中的子系统,一、微机保护子系统功能及要求 四性:快速性、选择性、灵敏性和可靠性 主要功能:1)进线和馈电线路的主保护和后备保护及自动重合闸;2)主变压器的主保护和后备保护;3)无功补偿电容器组的保护;4)母线保护;5)小电流接地系统的单相接地选线。附加功能:通信、故障记录、统一时钟、存储整定值、显示观察修改整 定
13、值、故障自诊断自闭锁和自恢复、自动重合闸功能,17,输电线路的微机保护配置 电流保护、距离保护、高频保护、光纤纵差保护、方向电流保护、零序电流保护变压器的微机保护配置 比率制动式差动保护、本体重瓦斯、有载调压重瓦斯和压力释放保护、三段复合电压(方向)闭锁过电流保护、二段式零序过电流保护、间隙过电流过电压保护电力电容器的故障及微机保护配置 过电流保护、电压保护、不平衡电压保护和不平衡电流保护,18,二、自动化监控子系统在变电站综合自动化系统中,监控子系统应能取代常规的测量系统,改变常规的操动机构,取代常规的告警、报警装置,取代常规的电磁式和机械式防误闭锁设备;取代常规的远动装置等等。基本功能:数
14、据采集功能、操作控制功能、安全监视功能、事件顺序记录与故障录波和测距功能、数据处理与记录功能、人机联系功能和谐波分析与处理。,19,三、电压无功控制子系统造成电压质量下降的主要原因是系统无功不足或无功功率分布不合理 无功功率的补偿与分布问题 分层分区,就地补偿变电站调节电压和无功的主要手段是调节主变的分接头和投切电容器组 变电站电压无功管理调控原则(1)变电站电压允许偏差范围为:220kV变电站的110kV母线:106.7117.7kV;220kV、110kV变电站的10kV母线10.010.7kV。(2)补偿电容器的投退管理原则:以控制各电压等级母线电压在允许偏差范围之内,并实现无功功率就地
15、平衡为主要目标,原则上不允许无功功率经主变高压侧向电网倒送,同时保证在电压合格范围内尽量提高电压。,20,VQC的控制策略(1)当电压越上限,无功正常/功率因数正常时(2)当电压越上限,无功越上限/功率因数越下限时(3)当电压越上限,无功越下限/功率因数越上限时(4)当电压越下限,无功正常/功率因数正常时(5)当电压越下限,无功越上限/功率因数越下限时(6)当电压越下限,无功越下限/功率因数越上限时,21,电压无功综合控制方式(1)集中控制方式。该方式是指在调度中心对各个变电站的主变压器分接头位置和无功补偿设备进行统一的控制。(2)分散控制方式。该方式是指在各个变电站或发电厂中,自动调节有载调
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