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楼宇自动化技术与应用陈虹楼宇自动化技术与应用2013版4课件教学.ppt
楼宇自动化技术与应用 第四章 智能建筑供配电系统的自动化技术 第四章智能建筑供配电系统的自动化技术 楼宇自动化子系统控制方案 楼宇设备自动化系统的网络方案 楼宇自动化子系统控制方案 楼宇自动化子系统控制方案 楼宇设备自动化系统子系统控制方案 楼宇自动化子系统控制方案 变电站综合自动化系统 照明控制系统 变风量中央空调 电梯远程监控系统 给、排水监控系统 供配电系统的特点 供配电系统的结构 常见的楼宇变电站(所)一次系统图 供配电系统的功能 供配电系统的功能 站监控和管理:包括:CRT显示,异常和事故报警,历史数据记录,报表打印,顺序故障记录 (SOE),故障录波等,与调度中心计算机的通讯。 供配电系统的基本结构 一次设备被检测的信号回路和被控制的操作驱动回路,均采用微处理器和光电技术设计,简化了常规机电式继电器及控制回路的结构,计算机网络取代传统信号与控制导线连接。传统的导线连接被数字程控器及数字公共信号网络所取代。可编程控制器代替了变电站二次回路中常规的继电器和其逻辑回路,常规的强电模拟信号和控制电缆被光电数字和光纤代替。 供配电系统的基本结构 变电站内常规的二次设备,如继电保护装置、防误闭锁装置、 测量控制装置、远动装置、故障录波装置、电压无功控制、同期操作装置以及正在发展中的在线状态检测装置等全部基于标准化、模块化的微处理机设计制造,设备之间的连接全部采用高速的网络通信,二次设备不再出现常规功能装置重复的I/O现场接口,通过网络真正实现数据共享、资源其享,常规的功能装置在这里变成了逻辑的功能模块。 供配电系统的基本结构 相应的软件可使综合自动化系统能自动发出变电站设备检修报告,将常规变电站设备“定期检修”改变为“状态检修”。 变电站综合自动化的结构 数字化变电站自动化系统逻辑结构 变电站综合自动化系统的结构 过程层是一次设备与二次设备的结合面,或者说过程层是指电气设备的智能化部分。过程层的主要功能分三类: 变电站综合自动化系统的结构 变电站综合自动化系统的结构 变电站综合自动化系统结构 变电站综合自动化系统结构 集中式系统框图 变电站综合自动化系统结构 变电站综合自动化系统结构 分层分布式系统框图 数字化变电站 过程层设备包括:电子式互感器——实现电流电压模拟量的数字化;合并单元——将电子式互感器的数字信号汇总后分发给保护和测控装置;智能单元——采集一次设备的状态通过GOOSE 网络传输至保护和测控装置,同时接收保护和测控装置的命令对一次设备进行操作。智能汇控柜——实现保护和测控装置的就地安装,优化一次设备的控制回路。 智能开关控制箱和传统开关控制箱的区别是:采用了CPU,且和保护装置的联系是通过网络而不是硬接点。智能开关控制箱只要从合并单元引入电流电压量就完全具备断路器控制单元功能,推荐在智能开关控制箱回路中加入断路器控制单元功能。这样做的优点是:在超高压系统应用时能使断路器在最佳时刻进行分合闸操作,另外获取交流量可以使智能操作箱更好的判别开关的运行情况。 二次回路通信模式 数字化变电站的基本结构继承了分层分布式变电站结构,如图所示。其在逻辑上被分配到过程层、间隔层和变电站层,在这三层中,有10类逻辑,并分别接入两类总线:过程总线(process bus)以及变电站总线(station)。它们之间的关系,不包括与变电站之外的数据交换,如保护和控制中心的数据交换。 二次回路通信模式 二次回路通信模式 配电自动化系统主要将配电网络划分为3个层次:核心层、接入层和配电终端层。 核心层由配网主站系统、配电通信综合网管系统和SDH、RPR/MSTP或以太网环等光纤环网组成; 接入层由10kV开关站通过快速以太网环构建的光纤自愈环网、10kV开关站内的中心OLT、WIMAX接入系统和基站组成; 10kV开关站以下配电终端层则由配电房/柜、箱式变电站、柱上开关、集抄数据采集器等之间EPON网络(分光器、ONU)或WIMAX CPE、配电终端组成;在光纤无法到达的区域采用无线WIMAX实现。 二次回路通信模式 1)35kV变电站/所以下10kV开关站的互联采用快速以太网光纤自愈环网构建,其优势在于: a)可以实现高密度OLT卡与交换机的紧密结合,实现核心交换机+大容量OLT; b)交换机支持丰富的L2/L3层协议,支持IP路由;强大灵活地三层交换功能,方便灵活扩展业务; c)减少设备和设备之间的互联,节省投资; d)交换机支持单环/多环、星型等多种结构; e)环路距离可以达到上百公里(单段距离可以达到70公里),覆盖更大区域; f)快速以太网环的保护倒换时间可以达到50ms。 二次回路通信模式 2)配电房/柜、
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