电力毕业论文自动化技术在煤矿变电站改造中的应用.doc
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1、山西经济管理干部学院毕业论文自动化技术在煤矿变电站改造中的应用 姓 名: 冯二帆专业班级:2008级电力系统及自动化指导教师: 张国才日 期: 2010.10摘 要变电站综合自动化技术现在已成为热门话题,有许多煤矿的供电系统综合自动化系统也已投入运行,且展现了极强的生命力。本文以晋煤集团供电公司机关35KV变电站为设计依据,设计了煤矿供电系统的综合自动化系统。首先分析了当前变电站综合自动化系统的发展概况,其次,依据机关35KV变电站所采用的PDS-7000系列变电站综合自动化系统进行分析,该系统按分层分布分散式结构设计,分为三层,间隔层、通讯层和站控层。具体分析了间隔层的各种保护测控一体化装置
2、(变压器保护测控装置、线路保护测控装置和电容器保护测控装置)和一些自动控制装置(备用电源自投、电压无功综合控制和小电流接地选线等装置)所实现的功能;简要分析了通讯层所采用的双层网络(现场总线和以太网);站控层所采用的设备和站控层的基本任务。最后对于煤矿供电系统的综合自动化系统的未来发展进行展望。关键词:煤矿; 供电系统; 变电站综合自动化系统; PDS-7000目 录1绪论11.1 煤矿供电系统综述11.1.1 煤矿的供电系统11.1.2 煤矿对供电系统的要求11.1.3 煤矿的各级变电所11.2 变电站综合自动化系统的发展21.2.1 国外变电站综合自动化系统的发展21.2.2 国内变电站综
3、合自动化系统的发展31.3 煤矿变电站综合自动化系统及其优越性41.3.1 煤矿变电站综合自动化系统构成41.3.2 煤矿变电站综合自动化系统的优越性51.4 本文的主要工作52 变电站综合自动化系统的通信72.1 通信的基本概念72.2 通信的传输方式72.3 变电站综合自动化系统通信的任务83 煤矿供电系统综合自动化系统的分析与设计103.1煤矿供电系统综合自动化系统的结构103.2煤矿供电系统综合自动化系统的间隔层103.2.1 变压器保护测控装置123.2.2 线路的保护测控装置143.2.3 电容器保护测控装置173.2.4 备用电源自投装置173.2.5 电压、无功综合控制装置20
4、3.2.6 小电流接地选线装置213.2.7 低频减载装置223.3 煤矿供电系统综合自动化系统的通讯层223.3.1现场总线223.3.2通讯控制器233.3.3以太网243.4 煤矿供电系统综合自动化系统的站控层254 煤矿供电系统综合自动化系统的发展前景26结 论28参考文献29致 谢311绪论1.1 煤矿供电系统综述1.1.1 煤矿的供电系统煤矿的用电电源一般来自于电力系统的区域变电站或发电厂,电能送到煤矿以后再经变压器降压后配给煤矿各个用户,这样就组成了煤矿供电系统。煤矿的受电电压一般为6110kv,视煤矿的井型及所在地区的电力系统的电压而定,一般为35110kv的双电源受电,经总降
5、压站后,以高压向车间、井下变电所及高压用电设备等配电,组成高压供电系统。各变电所经变压器向低压用电设备配电,组成低压供电系统。根据矿井及井田范围、煤层埋藏深度、矿井年产量、开采方式、井下涌水量,以及开采的机械化程度和电气化程度的不同,煤矿又分为深井和浅井供电系统。对于开采煤层深、用电负荷大的矿井,通过井筒将310KV高压电经电缆送入井下,一般称为深井供电。如煤层深度距地表为100150m,且电力负荷较小时,可通过井筒或钻孔将低压电能经电缆直接送入井下,井下不需要开设专门的变电所硐室,这种系统为浅井供电。煤矿供电系统又分为井上和井下两大部分。煤矿地面的降压变电站主变压器的一次受电电压为35110
6、KV,经降压后的二次电压为310KV。经配电变压器、井下中央变电站或采区变电站降压后, 380/220V送至地面(井上)的用户,380/660/1140V的送至井下。1.1.2 煤矿对供电系统的要求现代化煤矿企业的动力是电力,应了解煤矿对供电系统的要求,其具体有: (1)供电可靠。 煤矿的供电系统如果供电中断,不仅会影响产量,而且有可能发生人身事故或设备的重大损坏,严重时会造成煤矿矿井的破坏。为了保证对煤矿供电的可靠性,供电电源应采用双电源,双电源可以来自不同的变电所(或发电厂)或同一变电所的不同母线上。即在一个电源发生故障的情况下,仍应保证对主要生产用户的供电,使人身和设备不受损害,以及生产
7、能正常进行。(2)供电安全 。由于煤矿生产环境复杂,自然条件恶劣,供电设备易于受到损坏,可能造成触电及电火花引起火灾和瓦斯媒尘爆炸等事故,所以必须采取一系列的技术措施和管理制度,确保供电安全。(3)技术经济合理。在满足供电可靠与安全的前提下系统应尽量简单,使操作方便,建设投资和运行维护费用低。1.1.3 煤矿的各级变电所1 地面变电所:它是矿井供电的枢纽,担负着向井上、井下配电的任务。2 井下中央变电所:它是全矿井下的供电中心,接受从地面变电所送来的高压电能后,分别向采区变电所及主排水泵等高压设备转供电能,并通过变电所内的矿用变压器降压后,在向井底车场附近的低压动力和照明供电。3 采区变电所:
8、它是采区的供电中心,任务是将中央变电所送来的高压电能变为低压电能,并将电能配送到采掘工作面配电点或用电设备。4 移动变电站:对于机械化程度较高的采区,特别是综合机械化采区,设备比较多,设备的单机容量和总容量都比较大,且采区范围广,回采速度快,使用固定的变电所不能适应煤矿井下采区综合机械化发展的需要,因此要提高采区工作电压和缩短供电距离就必须采用移动变电站。1.2 变电站综合自动化系统的发展1.2.1 国外变电站综合自动化系统的发展国外变电站综合自动化系统的研究工作始于20世纪70年代,最早是用微机型远动装置代替布线逻辑型远动装置,同时变电站监控系统的功能在扩大,供电网的监控功能迅速发展。日本于
9、1975年,开始研究用于配电变电站的数字控制系统(称为SDCS-1),于1979年9月完成样机,同年12月在那须竹克里变电站安装并进行现场实验,于1980年开始商品化。SDCS-1是以13台微处理器为基础的系统,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4回77KV输电线,3台变压器和36回6.6KV的馈电线。SDCS-1按功能分为三个子系统。(1)继电保护子系统。从高速数据通道获取瞬时值,并把保护的动作状态送到中速数据通道。继电保护子系统有8个保护部件,包括以下4种类型的保护功能:1)77KV母线保护;2)3台主变压器的保护;3)6.6KV母线保护;4)6
10、.6KV馈线保护等。(2)测量子系统。从高速数据通道输入(u,i)瞬时值,并把计算后的有效值送到低速数据通道上。测量子系统的功能主要有:1)测量电压、电流有效值,有功功率和无功功率以及电能量;2)监视主变压器的负荷。(3)监控子系统。分别从低速和中速数据通道输入有效值和断路器状态信号。监控子系统的功能主要有:1)备用电源自投控制;2)故障线路探测;3)6.6KV馈电线自动重合闸;4)载调压分接开关控制;5)排除变压器故障后自动恢复供电;6)数据传送和远方控制等。20世纪80年代以后,研究变电站综合自动化系统的国家和公司越来越多,如德国西门子公司,瑞士的ABB公司,AEG公司,美国的GE公司、西
11、屋公司,法国的阿尔斯通公司等。德国西门子公司于1985年研制成功了第一套综合自动化LSA678系统,此后在德国和欧洲投运了300多套该系统,到1995年,该公司在中国也陆续得到十几个工程项目,基本上是110KV的城市变电站。LSA678系统的结构有全分散式和集中与分散相结合两种类型。美国变电站综合自动化系统目前投运的有三类:一类以RTU为基础进行实时数据采集,配置微机完成当地功能,并和上级调度中心通信;第二类以通用计算机为数据采集设备,采集实时数据并建立历史数据库,并通过计算机以太网与远程工作站联络;第三类采用MODBUS-PLUS,保护部件均通过规约转接器接入该网,并通过RTU与调度中心联系
12、,网上标准计算机建立实时、历史数据和提供人机联系画面等。由此可见,国外的变电站综合自动化系统,开始于20世纪70年代后期,而到了80年代以后发展的较快。1.2.2 国内变电站综合自动化系统的发展我国变电站综合自动化的研究始于20世纪80年代中期,1987年,清华大学电机工程系研制成功第一套变电站综合自动化系统,在山东威海望岛变电站成功投入运行。望岛变电站是一个35KV的城市变电站,具有两回35KV进线,两回35KV出线,两台主变压器。8回10KV馈电线路和两组无功补偿电容器。该变电站的综合自动化系统主要由三台微机组成,分为三个子系统,担负了变电站的安全监控、微机保护、电压/无功控制、中央信号等
13、全部任务。(1)安全监控子系统。安全监控系统由一台微型计算机及其外围接口电路组成,完成当地的监控功能,其中包括:1)测量。对全站主要设备,如变压器、电容器、全部输、配电线路,的电压、电流、有功功率、无功功率、主变压器油温等进行采集和处理。2)监视。对所采集的电压、电流、主变压器油温等不断进行越限判断,若有越限,则发出警告信号,同时对全站的断路器状态进行监视。3)记录。记录继电保护的动作信息,并记录保护动作前、后的短路电流值。4)显示。通过CRT显示器显示全站的实时主接线图和各开关状态,并以不同画面显示全部巡回检测的量,自动显示保护动作性质和保护动作前后的电流值。5)制表打印。可定时打印报表,可
14、召唤打印实时检测数据,自动打印越限值和越限时刻,事故记录打印等。(2)微机保护子系统。微机保护子系统的主要功能包括:1)全部进线和馈电线路的微机保护与自动重合闸和后加速跳闸;2)主变压器保护;3)电容器保护;4)单相接地选线保护。(3)电压、无功控制子系统。电压、无功控制子系统由一台微机组成,可对两台带负荷调压变压器的分接开关和无功补偿电容器进行综合控制。(4)中央信号系统。由各个子系统直接发出报警信号和预告信号,直接触发发光管,显示故障性质和发出故障音响,简化了常规的中央信号系统。其中担负微机保护的计算机和担负电压、无功控制的计算机软、硬件配置相同,可互为备用。在正常运行情况下,各自完成自己
15、的任务,后者同时监视保护机的状态,一旦发现保护机故障,则在4ms内,控制机立刻停止执行电压、无功控制程序而转去担负保护机的任务,确保保护子系统的可靠性。该系统于1987年成功投入运行,1988年通过技术鉴定。鉴定结果为国内首创,填补了国内一项空白,并达到国际80年代先进水平。其运行结果表明:微机技术可以全面、系统、可靠的应用于变电站的综合自动化系统中,同时也证明了变电站综合自动化系统对提高变电站的运行、管理水平及技术水平、缩小占地面积、减少值班人员抄表和记录,以及减少维护工作量等方面都有着显著的优越性。近几年来,大规模集成电路技术、微机技术和通信技术的迅猛发展,网络技术,现场总线等的出现,使变
16、电站综合自动化系统的功能不断的完善。变电站综合自动化系统将成为今后新建变电站的主导技术。1.3 煤矿变电站综合自动化系统及其优越性近年来,随着科学技术的发展,计算机技术日益广泛地应用于各个生产领域。对煤矿生产来讲,煤矿的供电系统是保证煤矿安全生产的重要前提,电能质量的好坏、供电可靠性的高低、供电设备管理水平等直接影响整个煤矿生产系统的各个环节,影响着煤矿生产的效率和安全。因此,利用现代计算机技术、网络技术对煤矿供电系统进行综合自动化设计是很有必要的。煤矿事故的发生多由井下电缆漏电、单相接地等故障而产生的电弧,使瓦斯爆炸而引起。所以,有待于快速改进煤矿生产监控设备,通过先进的自动化设备快速、准确
17、的将煤矿生产的运行情况、事故状态描述出来,并能够快速作出反应,下达相应的解决方案与措施,防止事故的继续扩大,消灭事故隐患。目前,变电站综合自动化系统已大量应用于煤矿变电站的运行、控制与维护中,而该技术的关键在于将大量的现场采集的信息与数据快速、准确、实时的上传到监控中心,也能将监控中心下达的控制命令准确无误的发送到控制单元,及时采取措施避免事故的发生。1.3.1 煤矿变电站综合自动化系统构成主要引入了站控层、通讯层和间隔层概念,系统采用分层分布式结构。设备分变电站层设备(站控层)、通讯层和间隔层设备。间隔层设备原则上按一次设备组织,例如1条线路、1台主变压器。每一间隔层设备包括保护、控制、测量
18、、通信、录波等功能。这类系统实现了信息资源的共享以及保护、监控功能的综合化,大大简化了站内二次回路,完全消除了设备之间错综复杂的二次电缆。 由于间隔层设备可放在开关柜上或一次设备附近,从而可大大缩小主控制室面积,节省控制电缆,减少TA负担, 同时大大提高了整个系统的可靠性和可扩展性。1.3.2 煤矿变电站综合自动化系统的优越性 (1)供电质量、电压合格率的提高。变电站综合自动化系统中包含有电压、无功综合控制的功能,对于具备有载调压变压器和无功补偿电容器的变电站,可大大提高电压的合格率,保证了电力系统的主要设备和各种电气设备的安全,使无功潮流更合理,降低了网损,节约了电能的损耗。(2)在线运行的
19、可靠性高。变电站综合自动化系统利用软件实现在线检测,具备故障自诊断功能。微机系统在进行软件设计时,考虑到电力系统各种复杂的故障,可在线对有关硬件电路中各个环节进行自检,具有很强的综合分析和判断能力;利用有关的硬件和软件相结合的技术,防止干扰进入微机系统后造成严重后果;加之该系统中的各个子系统的微机保护装置和微机自动装置具有故障自诊断功能,使变电站的一次和二次设备运行的可靠性方面已远远超过了传统的变电站。(3)变电站运行管理的自动化水平高。变电站实现综合自动化以后,监视、测量、记录、抄表等工作都由计算机自动进行,既提高了测量的精度又避免了人为主观的干预,运行人员只要通过观看CRT显示器屏幕,对变
20、电站的主要设备和各个输配电线路的运行工况和运行参数便一目了然。综合自动化系统具有与上级调度通讯的功能,可将检测到的数据及时送往调度中心,使调度员能够及时掌握各个变电站的运行情况,也能对它进行必要的调节与控制,且各种操作都有事件顺序记录可供查阅,大大提高运行管理水平。(4)缩小占地面积,减少控制电缆,减少总投资。变站综合自动化系统采用计算机技术和通信技术,实现资源共享和信息共享,硬件电路多采用大规模集成电路,结构紧凑、体积小、功能强,大大缩小变电站的占地面积。随着微处理器和大规模集成电路的不断降价,微计算机性能价格比逐步上升,发展的趋势使综合自动化系统的造价逐渐的降低,性能逐步的提高,因而减少了
21、变电站的总投资。(5)维护调试方便,减少维护工作量,实现减人增效。在综合自动化系统中,各个子系统都有故障自诊断能力,系统内部有故障时能自己检测出故障部位,缩短了维修时间。微机保护和自动装置的定值可在线读出检查,节约定期核对定值的时间。监控系统的自动抄表功能,使值班人员不必定时抄表和记录;RTU的功能,即实现四遥功能(遥测、遥信、遥控、遥调),则基本上可实现无人值班,达到减人增效的目的。综合自动化系统的优缺点还取决于技术方面,同时又与各国的技术经济发展状况有关。相信随着技术的不断更新和完善,以及运行人员技术水平的不断提高,变电站综合自动化技术必将发挥它应有的巨大作用。1.4 本文的主要工作由于煤
22、矿供电系统又分为井上和井下两大部分,本着对以后工作的需要,本文将只分析井上的部分,主要依据是,晋城煤业集团供电公司的机关35KV变电站综合自动化系统。本文的具体工作如下:1 首先,搜集变电站综合自动化相关资料,依据机关35KV变电站具体情况先从整体上对综合自动化系统有个大概的了解。2 其次,对综合自动化系统进行具体分析,主要对间隔层所采用的保护测控一体化装置的功能及原理进行介绍,简单分析通讯层和站控层的功能。3 最后,对整个设计进行总结与归纳,从思想上重新审视论文,从整体结构上观察其不足之处,进行最后的修正。2 变电站综合自动化系统的通信通信是变电站综合自动化系统非常重要的基础功能。借助于通信
23、,各断路器间隔中保护测控单元、变电站计算机系统、电网控制中心自动化系统得以相互交换信息和信息共享,提高了变电站运行的可靠性,减少了连接电缆和设备数量,实现变电站远方监视和控制。变电站自动化系统通信主要涉及以下几个方面的内容。(1)各保护测控单元与变电站计算机系统通信。(2)各保护测控单元之间通信。(3)变电站自动化系统与电网自动化系统通信。(4)其他智能化电子设备IED与变电站计算机系统通信。(5)变电站计算机系统内部间的通信。2.1 通信的基本概念通信的基本目的是在信息源和受信者之间交换信息。(1)信息源,指产生和发送信息的地方。如保护、测控单元。(2)受信者,指接收和使用信息的地方。如,计
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