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智能站设计在变电二次继电保护中的分析

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摘要:自改革开放以来,国家科技不断进步发展,智能电站的建设成为了现代变站主要的发展趋势,也成为了电站中保护变电二次继电中措施。这篇文章主要剖析了智能电站的设计,让人们认识到智能电站在变电二次继电中的重要作用,从而让大家在今后的设计中采取有效的措施来加强智能站在变电设计中的保护作用。

关键词:智能电站;变电二次;继电保护

伴随着国家电子计算机技术的发展,电子行业中应用计算机占据的比重得到提高,电力企业的发展逐渐倾向于智能电站。所以,最近一段时间以来,电力企业增加了智能电站的投资,智能站设计正逐渐被应用到电力系统的运营中。在变电继电运行当中,现代科学技术在运行中的普遍应用,使得系统的安全,效率得到了快速的提高,让智能电站中在运行中发挥最重要的作用。

1互感器工程设计

在智能站的运行过程当中,互感器是保证智能站随时随地进行信息处理的重要设备,能够提高电力体系的整体运转的掌控能力,对于变电站的运营起着重要的作用。电子互感器的简单绝缘组成能够确保系统的正常运转,抵制电磁的干扰带来的不良影响。保证系统的正常运行,并且可以在较大动态范围与频率响应的范围中进行发挥,制作的成本较其余产品低。在智能站中应用这种传感器可以进行互感器工程设计,在规定时间内获得更精准的数据,对获得数据进行精准测量,避免铁磁谐振,开路,短路等一些问题的出现,减少危险灾害的发生,保证低压测线路的安全。

在智能站中进行互感器设计的配置时,可以采取光纤运用双端口的优点将集和整合到的数据传送出去,网络数据交换的平台接收这些汇总到的数据。与此同时,利用这一平台,数据的收集和整合可以通过系统当中的智能装置去实现,达到功能一体化的目的,确保智能电台能够稳定、高效的运行。互感器二次采集会受到电缆传送距离的限制,为解决这一问题,经过大量的调查研究表明,互感器的设计能够改变这一现状,解决问题,并且互感器可以适应周围环境的各种因素的影响。通过对非周期分量和高频分量的测量,能够让工程准确检测周围的温度高低、环境状况和自我运转情况,从而适应智能电站当中智能单元的功能一体化的设计需求。除此之外,设计互感器工程还可以进行单元格合并,工程选取互感器的时候可以依据IEC61850的标准要求去选取,利用统一数据组成,使用互联网信息平台让所有传感器同步进行数据采集。在这种基础上,变电站运行体系当中,各个平台共同实现信息的收集、汇总以及检测信息,进一步共享了各个模块收集到的信息。此外,为确保智能的单元的稳定、高效的运转,完成智能电站对冗余度的要求,设计、创建传感器工程的时候,可以借助双重化网络互换平台去改良互感器的双保险装置。电力企业如果想要获取最大的权益,可以在设计互感器工程的过程中,降低互感器使用的数量,继而减少成本费用的支出。

2网络架构设计

传统的变电站工作效率不高,最主要的原因就是网络技术的应用,这之间有着不可分割的联系。智能电网的创建随着互联网技术的不断进步而增多,智能电网的创建有利于增大智能电站承受的压力,提升智能变电站的运转效率。工作人员需要依照智能电站网络的协议模型,进行设计和创建智能变电站的二次系统,确保实现站内资源和数据的共享,简单化工程的施工,完备系统的装置和智能单元互感器的操作。从智能站的网络组成功能方面而言,要使用双重化,大型的太网络结构对智能站网络结构进行设计,站控层、间隔层和过程层着三方面的组成构成了网络结构。

在设计网络站控层的过程中,传送MMS报文和GOOSE报文的时候,可以灵活的使用前者完成,增强各个层别之间的联系和通信,保证这些数据能够在各个层级都能精准的传送。为了促进这个目标的实现,需要为站控层配备交换机,交换机应不少于4台,并设计在A网和B网中。在交换机的具体布置中,要在安全Ⅰ区和Ⅱ区设置两台交换机,并用防火墙对各个区的交换机进行连接。其次,在过程层的设计当中,要考虑到过程层中一次设备与间隔层二次设备之间连接的问题,需要实时的检测传送和共享、保护情况,确保这样的设计能够提高GOOSE报文和采样值报文SV的准确度,促使二次设备得到一个可靠性的连接。在进行数据信息传输中,要使用点对点网络。在开关数据的传输上,要利用GOOSE网络来对数据进行传输。利用这两种网络,对数据进行独立传输,接收到间隔层装备发出的指令。除此之外,可以运用光纤以太网,在完成协议当中各项要求的前提下,确保线路的联系和畅通,以确保间接层中二次装置高效的连接到互感器。

其次,每一个间隔层需要满足4太远中心交换机、2台交换机和6台交换机的装配。这些交换机的装配,需要满足的标准是依照间隔层中完成220KV的过程层去配置。而过程层的配置,则需要依照符合规格的母

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