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无线同步方式选取 信号对时方式——IRIG-B码 变电站现场搭建的无线环境(一) 变电站现场搭建的无线环境(二) 无线覆盖范围问题分析 根据WLAN的技术标准,在不考虑天线因素的前提下,其传输距离与发射功率、接收功率的关系可用下式表示 : 同步精度问题 IEEE 1588同步对时的理想条件 无线条件对IEEE 1588对时方法的影响 在实际无线网络条件下, 由于无线传播过程中存在的电磁波折、反射现象,造成会 随机抖动。 无线MAC的退避机制 改进方法的仿真评估效果 无线同步方法改进措施(二) CUDA技术概述 空间并行计算一般形式 矩阵分块方法-因子表路径树法 基于CUDA的并行化计算测试 FPGA硬件计算优势及应用 2、LUT的并行特性 三相PI型线路的逻辑表达形式 故障模型 基于FPGA硬件计算的模型 7、全场景试验方法的应用——泰兴变电站 泰兴变电站有4条220kV进线,5条110kV出线,2台180MVA变压器,6组35kV无功补偿电容器。 图7.1 泰兴变电站主接线 图7.2 仿真平台搭建的泰兴站仿真图 7、全场景试验方法的应用——绵阳东变电站 绵阳东变电站有6条220kV进线,4条110kV出线,2台180MVA变压器,6组10kV无功补偿电容器。 图7.3 泰兴变电站主接线 图7.4仿真平台搭建的绵阳东站仿真图 研制的试验系统包括15台采集器模拟器和3台开关模拟器。由于建设工期发生变化,导致两个站同时进入全站联调阶段。为满足两站需要,将采集器模拟器分配到两个站。 7、全场景试验方法的应用 考虑到线路保护、母线保护、断路器失灵保护和变压器保护间的配合关系以及采集器模拟器的数量,将二次系统划分为220kV保护测量系统、220kV变压器保护测量系统和110kV保护测量系统。 以泰兴站为例,220kV保护测量系统施加采集器信号的范围见图7.5,220kV变压器保护测量系统施加采集器信号的范围见图7.6,110kV保护测量系统施加采集器信号的范围见图7.7。 各试验系统的试验对象见表7.1、表7.2和表7.3。 7、全场景试验方法的应用——泰兴站220kV保护测量系统检验范围 表7.1 220kV保护测量系统检验范围 图7.5 泰兴站220kV保护测量系统检验范围示意图 序号 检修对象 1 220kV线路间隔合并器、变压器220kV侧间隔合并器、220kV母联合并器 2 4条220kV线路保护的A套、B套 3 4条220kV线路的测控装置 4 220kV母线保护A套、B套 5 220kV断路器失灵保护A套、B套 6 220kV母联保护A套、B套 7 220kV线路智能操作箱、母联智能操作箱 8 220kV保护的配合试验和传动试验 9 监控系统的220kV部分 10 220kV故障录波器 11 220kV GOOSE A网交换机、B网交换机,站控层交换机 12 网络分析仪 7、全场景试验方法的应用——泰兴站变压器保护测量系统检验范围 表7.2 220kV变压器保护测量系统检验范围 图7.6 泰兴站变压器保护测量系统检验范围示意图 序号 检修对象 1 变压器220kV侧合并器、110kV侧合并器、35kV侧合并器 2 #2变压器保护A套、B套 3 #3变压器保护A套、B套 4 变压器测控装置 5 变压器保护、断路器失灵保护配合试验 6 变压器三侧智能操作箱 7 监控系统的变压器部分检查 8 220kV故障录波器 9 220kV GOOSE A网交换机、B网交换机,站控层交换机 10 网络分析仪 7、全场景试验方法的应用——泰兴站110kV保护测量系统检验范围 表7.3 110kV保护测量系统检验范围 图7.7 泰兴站110kV保护测量系统检验范围示意图 序号 检修对象 1 110kV线路间隔合并器、变压器110kV侧间隔合并器、110kV母联合并器 2 5条110kV线路保护测控装置 3 110kV母线保护A套 4 110kV母联保护 5 110kV线路智能操作箱、母联智能操作箱 6 110kV线路保护、母线保护、失灵保护的配合试验和传动试验 7 监控系统的110kV部分 8 110kV故障录波器 9 110kV GOOSE 交换机,站控层交换机 10 网络分析仪 7、全场景试验方法的应用 图7.8 泰马 II线发生永久性A相接地故障仿真 图7.9 #2变A相高压套管接地故障示意图 图7.10 #2变A相高压套管接地故障仿真 7、全场景试验方法的应用 图7.11 #2变高压侧电流互感器与断路器间A相接地故障示意图 图7.12 #2变高压侧电流互感器与断路器间A相接地故障仿真 7、全场景试验方法的应用 图7.13 220kV母联死区故障示意图 图7.1
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