常规变电站LB数字化改造方案.doc
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1、本科毕业论文(设计)论文(设计)题目:常规变电站LB数字化改造方案学 院: 专 业: 班 级: 学 号: 学生姓名: 指导教师: 2015年6月4日贵州大学本科毕业论文(设计)诚信责任书1.本人在毕业论文(设计)撰写过程中遵守学校有关规定,恪守学术规范毕业论文(设计)是在指导教师的指导下独立成。2.论文所使用的相关资料、数据、观点等均真实可靠文中所有引用他人观点、材料、数据、图表均已注释说明来源。3.论文无抄袭、剽窃或不正当引用他人学术观点、思想和学术成果伪造、篡改数据的情况。4.本人知道学校对毕业论文(设计)中的抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为将严肃处理并可能导致开除学籍、取消学士学
2、位资格或注销并被追回已发放毕业证书、学士学位证书的严重后果。5.若在学校组织的毕业论文(设计)检查、评比中被发现有抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为,本人愿意接受学校按有关规定给予的处理,并承担相应责任 特此声明。论文(设计)作者签名: 日 期: 目录摘要VIABSTRCATVII第一章 变电站一次部分概述11.1 一次设备和二次设备11.1.1何谓一次设备11.1.2何谓二次设备11.1.3一次和二次的相关联系11.2 电气主接线11.2.1何谓电气主接线11.2.2典型主接线及其特点11.3 各电压等级的典型间隔及主要设备21.3.1有哪些典型间隔?各典型间隔的主要组成设备21.4
3、主要一次设备的作用31.5 主要设备的选择原则(选作内容)4第二章 变电站自动化系统概述52.1 变电站自动化的主要功能及信息量52.1.1 测量监视控制功能52.1.2 继电保护功能62.1.3 自动控制功能72.1.4 远动与数据通信功能82.2 变电站综合自动化微机系统的结构原理92.2.1模拟量输入输出回路92.2.2微机系统92.2.3开关量输入输出回路102.2.4人机对话接口回路102.2.5通信回路102.2.6 电源102.3 变电站综合自动化系统的硬件结构形式102.3.1 集中式综合自动化系统102.3.2分层分布式结构集中式组屏综合自动化系统112.4 变压器的保护与测
4、控子系统122.4.1电力变压器微机保护的配置122.4.2电力变压器比率制动式差动保护122.4.3电力变压器后备保护132.4.4变压器危机监控、保护装置举例132.5 输电线路的保护与测控子系统14第三章 数字变电站主要技术特征和架构体系153.1 数字变电站的主要技术特征153.1.1 数据采集数字化153.1.2 系统分层分布化153.1.3 系统结构紧凑化163.1.4 系统建模标准化173.1.5 信息交互网络化183.1.6 信息应用集成化183.1.7 设备检修状态化183.1.8设备操作智能化193.2 数字化变电站的结构体系193.2.1 基本结构193.2.2 变电站二
5、次回路通信模式213.2.3 过程总线的组网方式223.2.4 变电站总线的组网方式223.2.5 系统的冗余性233.3 对变电站二次系统的影响243.3.1 一、二次系统实现有效的电气隔离243.3.2 信息交互采取对等通信模式243.3.3 信息同步采取网络同步机制253.3.4系统的可观性和可控性提高253.3.5 信息的安全性问题凸现25第四章 非常规互感器和传统互感器的比较274.1传统互感器的原理274.1.1电磁式电流互感器274.1.2电磁式电压互感器274.2传统互感器存在的问题274.2.1电磁式电压互感器存在的问题274.2.2电磁式电流互感器存在的问题284.3非常规
6、互感器原理及其特点284.3.1电子式互感器原理284.3.2光电式电流互感器原理294.3.3非常规互感器的基本特点29第五章 变电站数字化改造综述305.1变电站数字化改造的必要性305.2变电站数字化改造的可行性305.3改造后数字化变电站的特点和优势30第六章 变电站现状及改造内容326.1 变电站现状326.1.1一次部分326.1.2 二次部分326.1.3 通信部分336.2 本期改造内容336.2.1 一次部分改造内容336.2.2 二次部分改造内容346.2.3 本期改造增加内容366.2.4 电缆及光缆敷设366.3 改造方案设计366.3.1 变电站自动化系统366.3.
7、1 设计原则366.3.2 监控范围376.3.3 系统构成376.3.4 网络结构376.3.5 系统功能386.4设备配置396.4.1 站控层设备配置396.4.2 间隔层设备配置436.4.3 过程层设备配置462.2.3.1 互感器462.2.3.2合并单元466.4.4 网络设备配置496.4.5 与其他设备接口506.4.6 高级应用506.5 元件保护526.5.1 元件继电保护及自动装置526.5.2 35 kV、10kV线路继电保护及自动装置配置526.6其他二次系统536.6.1 设备状态监测系统536.6.2 试验电源536.6.3 低频减载装置536.6.4 交流站用
8、电系统536.6.5 直流系统536.6.6 交流不间断电源系统536.6.7 小电流接地选线装置536.6.8 智能辅助控制系统536.6.9 二次设备的接地、防雷、抗干扰546.7 二次设备组柜及布置546.7.1 主要二次设备组屏原则546.7.2 电气二次设备布置方案54小结55参考文献57致谢58常规变电站LB数字化改造方案摘要数字化变电站是指采用智能化的一次设备,以变电站一、二次设备为数字化对象,以高速网络平台为基础,通过对数字化信息进行标准化,实现站内外信息共享和互操作,并以网络数据为基础,实现测量监视、控制保护、信息管理等自动化功能的现代化变电站。基于变电站自动化系统的发展,数
9、字化变电站技术在近年得到长足的进步。本文阐述了数字化变电站的概念、数字变电站的自动化以及与常规变电站本质的不同。关键词:数字化,变电站,信息化Conventional substation digitization of LBAbstrcatReferstotheuseofadigitalsubstationequipmentinintelligentsubstation,withoneortwotimesofequipmentforthedigitalobject,withhigh-speednetworkplatformasthefoundation,throughthestandardi
10、zationofdigitalinformation,realizetheinsideandoutsideofthestationinformation sharingandinteroperability,andtonetworkdatabase,realizethemodernizationofSubstationcontrolandprotectionmeasurementmonitoring,informationmanagement,etc.automationfunction.Thedevelopmentofsubstationautomationsystembasedondigi
11、talsubstationtechnologyinrecentyears,hasmadegreatprogress.Thispaperexpoundstheconceptofdigitalsubstationautomation,digitalsubstationandconventionalsubstationisessentiallydifferent.Keywords: Digital,substation,information 第一章 变电站一次部分概述1.1 一次设备和二次设备1.1.1何谓一次设备直接用于生产和使用电能,比控制回路(二次设备)电压高的电气设备称为一次设备。1.1.
12、2何谓二次设备对电力系统内一次设备进行监察,测量,控制,保护,调节的补助设备,称为二次设备,即不直接和电能产生联系的设备。1.1.3一次和二次的相关联系“一次”在电力生产上主要指的是“主路”,“二次”主要是用来控制“一次”的。用“一次”来修饰设备,主要是为了体现设备属于主路或设备的电压等级比二次设备的电压等级高。1.2 电气主接线1.2.1何谓电气主接线电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电路中的高压电气设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行
13、灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方式时,为了清晰和方便,通常将三相电路图描绘成单线图。在绘制主接线全图时,将互感器、避雷器、电容器、中性点设备以及载波通信用的通道加工元件(也称高频阻波器)等也表示出来。对一个电厂而言,电气主接线在电厂设计时就根据机组容量、电厂规模及电厂在电力系统中的地位等,从供电的可靠性、运行的灵活性和方便性、经济性、发展和扩建的可能性等方面,经综合比较后确定。它的接线方式能反映正常和事故情况下的供送电情况。电气主接线又称电气一次接线图。1.2.2典型主接线及其特点 (1)可靠性供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,停电会对国民经济各部门带来巨大
14、的损失,往往比少发电能的损失大几十倍,导致产品报废、设备损坏、人身伤亡等。因此,主接线的接线形式必须保证供电可靠。因事故被迫中断供电的机会越小,影响范围越小,停电时间越短,主接线的可靠程度就越高。研究主接线可靠性应注意的问题如下:(2)灵活性电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。不仅正常运行时能安全可靠地供电,而且在系统故障或电气设备检修及故障时,也能适应调度的要求,并能灵活、简便、迅速地倒换运行方式,使停电时间最短,影响范围最小。同时设计主接线时应留有发展扩建的余地。(3)经济性在设计主接线时,主要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。欲使主接线可靠、灵活,必然要选高质量
15、的设备和现代化的自动装置,从而导致投资的增加。因此,主接线的设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。此外,在系统规划设计中,要避免建立复杂的操作枢纽,为简化主接线,变电所接入系统的电压等级一般不超过两种。设计变电所电气主接线时,所遵循的总原则:1、符合设计任务书的要求;2、符合有关的方针、政策和技术规范、规程;结合具体工程特点,设计出技术经济合理的主接线。3.不同电压等级主接线的选择原则考虑投资与变电站重要性有关,对于110kV及以下多采用单母线、单母分段、内外桥接线、线变组等;对于220kV级以上多为双母线、双母单分、双母双分、3/2接线等主接线形式。1.3 各电压等级的典型间隔及主
16、要设备1.3.1有哪些典型间隔?各典型间隔的主要组成设备35kv电压等级的典型间隔及主要设备(1)电缆馈线间隔:断路器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、接地开关;(2)架空馈线间隔:断路器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、接地开关;(3)进线开关柜:断路器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、接地开关;(4)PT间隔:高压熔断器、电流互感器、电压互感器、消谐器;(5)分段间隔:断路器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、接地开关。10kv电压等级的典型间隔及主要设备(1)馈线柜间隔:断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器、接地开关、零序互感器/消谐器;(2)母线柜间隔:断路器、电流互感器、电压
17、互感器、避雷器、高压熔断器、零序互感器/消谐器;(3)厂用柜间隔:避雷器、高压熔断器;(4)分段隔离柜:避雷器;(5)分段开关柜:断路器、电流互感器、电压互感器、接地开关;(6)电容柜:电流互感器、电压互感器、避雷器、接地开关、零序互感器/消谐器;(7)主变架空馈线柜:断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器;(8)主变架空进线柜:断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器。110kv电压等级的典型间隔及主要设备(1)母线分段间隔:隔离开关、SF6断路器、电流互感器;(2)110kv出线及母线设备间隔:避雷器、电流互感器、电压互感器、电容式电压互感器、隔离开关、F6断路器。1.4 主要一次设备的作用
18、说明各主要设备的作用变压器: 变压器在电力系统中主要作用是变换电压,以利于功率的传输,升高电压可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目降低电压把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 断路器: 能够关和、承载和开断正常回路条件下的电流并能关和、在规定时间内承载和开断异常回路条件下的电流断路器的主要特点是具备灭弧能力。 隔离开关: 刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路主要作用是分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全,根据运行需要环节线路,可用来分、合线路的中小电流如套管、母线、
19、连接头、短电缆的充电电流、开关均压电容的电容电流双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等,根据不同结构类型的具体情况可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 电流互感器: 把高电压、大电流变换成低电压、小电流提供给测量仪表及保护装置,对系统主要参数进行测量和监控。电流互感器的主要作用 电流互感器的二次回路不允许出现开路用。 电压互感器: 把高电压变换成标准值电压100V提供给测量仪表及保护装置,对系统主要参数进行测量和监控。使二次设备和工作人员与一次高电压隔离。电压互感器的二次回路不允许出现短路。 接地开关: 代替携带型地线,在高压设备和线路检修时将设备接地保护人身安全造成人为接地,满足
20、保护需求,接地开关配置在断路器两侧隔离开关站旁边,起到断路器检修时两端接地的作用。 避雷器: 避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护,在500KV及以下系统主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。1.5 主要设备的选择原则(选作内容)(1)具有供电的可靠性。断路器检修时能否不停电;线路、断路器或母线发生故障,母线
21、检修时停运的线路回数和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电;是否存在变电站全站停电的可能性。(2)具有一定的灵活性。调度灵活、操作简便、检修安全、扩建方便。(3)经济性。投资省、占地面积小、电能损耗少。(4)具有发展和扩建的可能性。选择主接线时,不仅要考虑最终接线的实现,还应兼顾到分期过渡的可能和施工方便。第二章 变电站自动化系统概述2.1 变电站自动化的主要功能及信息量变电站自动化是应用控制技术、信息处理和通信技术,利用计算机软件和硬件系统或自动装置代替人工进行各种运行作业,提高变电站运行、管理水平的一种自动化系统。变电站自动化的范畴包括综合自动化技术、远动技术、继电保护技术及变电站
22、其他智能技术等。2.1.1 测量监视控制功能变电站综合自动化监控系统是将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通讯技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。变电站层自动化系统同样采用分布式结构,包括监控后台软件、当地监控PC机、远动通信接口和用于专业管理的工程师站PC机以及专用设备和网络设备等。有许多提供变电站综合自动化监控系统方案的生产商如三旺通信、瑞科电气、三意时代等,同时提供多种系统中的产品以及相关搭建问题
23、。变电站层自动化系统通过组态完成全站检测功能,全面提供线路、主设备等的电量、非电量等运行数据,完成对变压器、断路器等设备的控制等,并具有保护信息记录与分析、 运行报表、故障录波等功能。(一) 实时数据采集与处理 (1)模拟量的采集。变电站采集的典型模拟量有:各段母线电压;线路电流、电压和功率值;馈线电流、电压和功率值;主变压器电流、功率值;电容器的电流、无功功率及频率、相位、功率因数。 (2)状态量的采集。变电站的状态量有:断路器的状态、隔离开关状态、有载调压变压器分接头的位置、同期检查状态、继电保护动作信号、运行告警信号等。(3)脉冲量的采集。变电站采集的典型脉冲量是脉冲电能表输出的电能量数
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