变电站综合自动化系统智能校验装置名词解释变电站综合自动化系统是指:通过执行规定功能来实现某一给定目标的一些相互关联单元的组合。
“变电站自动化系统”,国际电工委员会解释为在变电站内提供包括通信基础设施在内的自动化系统。在国内,我们所说的变电站自动化系统,包含传统的自动化监控系统、继电保护、自动装置等设备,是集保护、测量、控制、远传等功能为一体,通过数字通信及网络技术来实现信息共享的一套微机化的二次设备及系统。
依据大电网会议WG34.03工作组的分析 ,变电站自动化系统较为严格的定义为:变电站自动化系统是采用了变电站自动化技术的变电站控制和保护系统,它包括7个功能组:远动功能,自动控制功能,测量表计功能,继电保护功能,与继电保护相关功能,接口功能和系统功能。
随着技术的进步,变电站自动化技术和变电站自动化系统的内涵还在不断的丰富之中,在不久的将来,类似调度自动化系统中的信息节点,平等支持调度系统、计费系统、专家终端、用户ZX数据访问请求等功能要求也会被加入到变电站自动化技术和系统的定义中,变电站自动化定义只是在特定历史阶段,为了适应技术交流和设计、制造的需要而形成的一种理解。
概述变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、
控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息、数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。
功能的综合是其区别于常规变电站的zui大特点,它以计算机技术为基础, 以数据通讯为手段,以信息共享为目标.
变电站综合自动化系统智能校验装置基本特征1)功能实现综合化。变电站综合自动化技术是在微机技术、数据通信技术、自动化技术基础上发展起来。它综合了变电站内除一次设备和交、直流电源以外的全部二次设备,
2)系统构成模块化。保护、控制、测量装置的数字化(采用微机实现,并具有数字化通信能力)利于把各功能模块通过通信网络连接起来,便于接口功能模块的扩充及信息的共享。另外,模块化的构成,方便变电站实现综合自动化系统模块的组态,以适应工程的集中式、分部分散式和分布式结构集中式组屏等方式。
3)结构分布、分层、分散化。综合自动化系统是一个分布式系统,其中微机保护、数据采集和控制以及其他智能设备等子系统都是按分布式结构设计的,每个子系统可能有多个CPU分别完成不同的功能,由庞大的CPU群构成了一个完整的、高度协调的有机综合系统。
4)操作监视屏幕化。变电站实现综合自动化后,不论是有人值班还是无人值班,操作人员不是在变电站内,就是在主控站内,就是在主控站或调度室内,面对彩色屏幕显示器,对变电站的设备和输电线路进行*的监视和操作。
5)通信局域网络化、光缆化。计算机局域网络技术和光纤通信技术在综合自动化系统中得到普遍应用。
6)运行管理智能化。智能化不仅表现在常规自动化功能上,还表现在能够在线自诊断,并将诊断结果送往远方主控端
7)测量显示数字化。采用微机监控系统,常规指针式仪表被CRT显示器代替。人工抄写记录由打印机代替。
综合自动化实现的两个原则:
一是中低压变电站采用自动化系统,以便更好地实施无人值班,达到减人增效的目的;
二是对高压变电站(220kV及以上)的建设和设计来说,是要求用先进的控制方式,解决各专业在技术上分散、自成系统,重复投资,甚至影响运行可靠性。
功能实现1、微机保护:是对站内所有的电气设备进行保护,包括线路保护,变压器保护,母线保护,电容器保护及备自投,低频减载等安全自动装置。2、数据采集:包括状态数据(断路器状态,隔离开关状态,变压器分接头信号及变电站一次设备告警信号等),模拟数据(各段母线电压、线路电压、电流、功率值、频率、相位等电量和变压器油温,变电站室温等非电量),和脉冲数据(脉冲电度表的输出脉冲等)。
3、事件记录和故障录波测距:事件记录应包含保护动作序列记录,开关跳合记录。
4、控制和操作闭锁:操作人员可通过后台屏幕对断路器,隔离开关,变压器分接头,电容器组投切进行远方操作。操作闭锁包括:电脑五防及闭锁系统,断路器、刀闸的操作闭锁等。
5、同期检测和同期合闸
6、电压和无功的就地控制:一般采用调整变压器分接头,投切电容器组,电抗器组等方式实现。数据处理和记录:历史数据的形成、存储。
7、人机。
8、系统的自诊断功能:系统内各插件应具有自诊断功能,自诊断信息也象被采集的数据一样周期性地送往后台机和远方调度ZX或操作控制ZX。
9、与远方控制ZX的通信:远动“四遥”及远方修改整定保护定值、故障录波与测距信号的远传等。系统应具有通信通道的备用及切换功能,保证通信的可靠性,同时应具备同多个调度ZX不同方式的通信接口,且各通信口MODME应相互独立。保护和故障录波信息可采用独立的通信与调度ZX连接,通信规约应适应调度ZX的要求,符合国标及工CE标准。
10、防火、保安系统。
变电站综合自动化系统智能校验装置功能遥测测试:模拟现场的交流信号,测试测控装置对现场模拟信号的测量精度是否合格。
遥信测试:模拟现场设备动作事件,测试测控装置是否能正确识别。
遥控测试:模拟现场设备动作事件,接收测控装置的开关量信号,测试测控装置的遥控信号是否正确发出。
同期测试:产生电压激励,测试测控装置的同期功能是否合格。
SOE站内测试:模拟现场的两个动作事件,测试测控装置是否能正确识别同一变电站内的两个事件。
SOE站间测试:模拟现场设备动作事件,测试综合自动化系统的上一级系统是否能正确识别不同变电站内的两个动作事件。
遥信响应时间测试:模拟现场设备动作事件,测试从测控装置现场发生设备动作事件,至检测到这个动作所需的时间。
遥测响应时间测试:模拟测控装置在电网受到干扰时的交流量采集,测试综合自动化系统从现场发生电压幅值突变,至检测到这个突变所需的时间。
常规直流源:常规直流源可用于直流通道精度检验,并可检验遥信光耦的动作与返回电压。
直流小电压、小电流输出:测试仪可输出0V~±10V的直流电压以及0A~20mA的直流电流,用于有关变送器的测试。
油温测试:测试仪将输出精密电阻,模拟Pt100、Cu50、Cu100等温度传感器,以校验单独集成在测控装置内部的油温变送器及整个测量通道。
谐波测试可准确输出 0~22 次谐波,各次谐波可以任意组合叠加在一起同时输出。
三相电压电流测量:可测量三相电压、电流,精度为0.05级。
B码输出:可作为变电站授时时钟源,使测试仪与电网时间同步,保证时间精度相关试验的准确性。