蓝冠变电站微机保护装置综述(1)

1)微机保护的优点 (1)可靠性高:一种微机保护单元可以完成多种保护与监测功能。代替了多种保护继电器和测量仪表,简化了开关柜与控制屏的接线,从而减少了相关设备的故障环节,提高了可靠性。微机保护单元采用高集成度的芯片,软件有自动检测与自动纠错功能,蓝冠也有提高了保护的可靠性。 (2)精度高,速度快,功能多。测量部分数字化大大提高其精度。cpu速度提高可以使各种事件以m s来计时,软件功能的提高可以通过各种复杂的算法完成多种保护功能。 (3)灵活性大,通过软件可以很方便的改变保护与控制特性,利用逻辑判断实现各种互锁,一种类型硬件利用不同软件,可构成不同类型的保护。 (4)维护调试方便,硬件种类少,线路统一,外部接线简单,大大减少了维护工作量,保护调试与整定利用输入按键或上方计算机下传来进行,调试简单方便。 (5)经济性好,性能价格比高,蓝冠平台官网由于微机保护的多功能性,使变配电站测量、控制与保护部分的综合造价降低。高可靠性与高速度,可以减少停电时间,节省人力,提高了经济效益。 2)微机保护装置的特点 微机保护装置除了具有上述微机保护的优点之外,与同类产品比较具有以下特点: (1)品种齐全:微机保护装置,品种特别齐全,可以满足各种类型变配电站的各种设备的各种保护要求,这就给变配电站设计及计算机联网提供了很大方便。 (2)硬件采用最新的芯片提高了技术上的先进性,cpu采用80c196kb,测量为14位a/d转换,模拟量输入回路多达24路,采到的数据用dsp信号处理芯片进行处理,利用高速傅氏变换,得到基波到8次的谐波,特殊的软件自动校正,确保了测量的高精度。利用双口ram与cpu变换数据,就构成一个多cpu系统,通信采用can总线。具有通信速率高(可达100mhz,一般运行在80或60mhz)抗干扰能力强等特点。通过键盘与液晶显示单元可以方便的进行现场观察与各种保护方式与保护参数的设定。 (3)硬件设计在供电电源,模拟量输入,开关量输入与输出,通信接口等采用了特殊的隔离与抗干扰措施,抗干扰能力强,除集中组屏外,可以直接安装于开关柜上。 (4)软件功能丰富,除完成各种测量与保护功能外,通过与上位处理计算机配合,可以完成故障录波(1秒高速故障记录与9秒故障动态记录),谐波分析与小电流接地选线等功能。 (5)可选用rs232和can通信方式,支持多种远动传输规约,方便与各种计算机管理系统联网。 (6)采用宽温带背景240×128大屏幕lcd液晶显示器,操作方便、显示美观。 (7)集成度高、体积小、重量轻,便于集中组屏安装和分散安装于开关柜上。 3)微机保护装置的使用范围 (1)中小型发电厂及其升压变电站。 (2)110 kv /35 kv /10 kv区域变电站。

蓝冠网址浅析GPRS在电力负荷管理系统中的应用(1)

电力负荷管理系统是供电企业全面地掌握各用电客户用电信息的数据支持系统,具有电力负荷实施监控、远程抄表、电能质量监测、线损分析、蓝冠网址无功补偿管理等功能,由主站计算机系统和远方数据采集监控终端组成。数据采集监控终端与远方客户电能表安装在一起,利用光纤通讯、无线通讯和电力载波构成通讯网络,实现数据互传,我们把主站系统与监控终端构成的通讯叫做系统级通讯。目前采用的通讯方式受投资、维护、地理环境等因素的制约,通讯效果并不理想,而且运行费用较高。GSM和GPSR无线数据通讯网络的兴起,为电力负荷管理系统提供了新一代的通讯手段,特别是GPRS无线数据通讯方式不用自行组网,具有覆盖面广、通讯可靠、通讯费用低廉、免维护等特点,非常适合于点多面广的电力负荷管理系统的系统级通讯。 一、 GPRS通讯过程描述 1、系统服务器拨号连接到Intermet网络; 2、系统服务器管理了所有远方客户终端的电SIM卡电话号码,向所有的电话号码发短消息,把自己的IP地址通知给远方客户终端; 注:如果系统服务器具有固定IP地址,省去1、2项。 3、系统服务器等待远方客户终端的TCP/IP连接; 4、远方客户终端登录到GPRS网络,蓝冠客服和已知IP地址的计算机建立TCP/IP网络连接; 5、远方客户终端和主站计算机系统进行身份验证; 6、主站计算机系统根据需要向远方客户终端请求数据,或者发控制命令; 7、重复5和6。 二、电力负荷管理终端对通信网络的几个基本要求 1、 信号覆盖率——电力设备布点分散、量大面广,通信网络必须能够基本覆盖整个地区,这是衡量通信方案是否成功的关键因素。 2、 通信实时性——电力监控系统要求数据能够进行实时的信息交互传送。 3、 数据安全性——通信网络必须能够保证系统的数据和控制信息在网络传输中的安全性,不会受到来意的攻击而导致数据传输不能顺利进行,或产生丢包现象,甚至数据被恶意篡改,以及人为恶意操作,造成停电破坏等事故的发生。 4、 运行费用——信息采集所提供的通讯方式运行费用是系统组网的一个关键问题,尤其对公用配电变压器这样的电网低端设备,考虑运行费用有两点建议: 按信息需求采集数据,数据并不一定代表信息,只要能反应目前我们电力系统配电变压器运行情况的数据就足够,不麻木的追求监测数据量。 进行数据压缩,在技术上提高信道利用率。 5、技术的前瞻性——通讯技术的发展很快,我们所选用的通讯技术本身及其通讯网络必须保证未来5—10年不被淘汰,或者在技术层面上能平稳生级,这一点必须得到系统服务商(移动和联通)的承诺,单纯从技术层面上比较难以做出判断。 通讯组网是电力负荷管理系统中一个非常复杂的问题,按新联电子在目前国内所建立的系统经验,建议按各地区的具体条件(无线网覆盖率、公网的实际运行费用等)综合考虑,或采用混合组网模式。 三、几种电力负荷管理系统通讯组网技术的比较和工程应用 1、传统无线工程应用 传统的无线组网方式在济宁供电公司已实用多年,目前已建成覆盖了济宁供电区电力负荷的大部分地区。使用无线专用频点,同时干扰很小,通讯速度快(能采用1200bps或2400bps的通讯速率),实时性强等特点。同时还是一种一次投资永久使用的资源,不要运行费用。建成的无线通讯网络,是一种适用于电力负荷管理系统的专用网络,有着其他通讯网络无可比拟的快速性能。 2、短消息工程运用 目前利用GSM系统进行数据传输有三种模式:短消息(SMS)、数据业务、GPRS.利用短消息实现电力负荷在工程实际应用中组网方式如下: 短消息是GSM系统提供给用户的一种有别于语音传输的通讯业务,通过GSM网络传输的有限长度的文本信息。GSM中唯一不要求建立端-端业务路径的业务就是短消息,即使移动台已处于完全电路通信情况下仍可进行短消息传输。 短消息通讯仅限于一个消息,换言之,一个消息的传输就构成了一次通信。因此,业务是非对称的,一般认为移动起始短消息传输与移动终接短报文传输是两回事。这并不阻碍实时对话,但系统认为不同的消息彼此独立,消息的传输总是由处于GSM外部的短消息服务中心(SMSC)进行中继,消息有目的地或起源地单只与用户和SMSC有关,而与其他GSM]基础设施无关。

蓝冠客服电网电能质量监测的必要性

对供电质量及可靠性的要求日益提高和用户的工艺过程水平的发展相联系的。在电力发展的初期,电力负荷主要是照明,人们知道停电后马上点燃蜡烛,并无多大怨言。但当主要电力负荷逐渐为工、农业生产和商业所代替后,一停电就会造成相当大的损失。因此就出现了双电源、重合渣装置等技术措施来提高供电可靠性。近代科技进步又促进生产过程的自动化和智能化,对电能质量提出了更高更新的要求。一个计算中心失去电源 2S就可能破坏几十小时的数据处理结果或上百万元的经济损失。在大型机器制造厂,0.1S的电压突降就可能造成异常的生产状况和质量破坏。当今自动化设备的连续精加工生产线,它们对配电系统中的干扰异常敏感,蓝冠网址几分之一秒的不正常供电就可能在工厂内部造成混乱,其损失是难以估量的。这些用户对不合格电力的容许度严格到1-2周波。现代化的商贸中心、银行、医院也是如此。而谐波的严重危害和所造成的损失经常被人们提及。无人值守变电站中计算机系统突然出现的死机现象,大多属于电能质量问题。由于目前国内电能质量控制方面的研究大多局限在谐波问题的范围内,因此,着重谈一下谐波的危害。谐波引发系统事故。如谐波对保护干扰,引起大同二电厂200MW发电机跳闸,使北京大面积停电事故,河南电网220KV计驻线跳闸,驻马店、信阳地区大面积停电事故,山西晋东南电网瓦解,大面积停电事故。 电能质量监测的方式及内容 连续监测: 对重要的变电站的公共供电点的电能质量实行连续监测,监测的主要技术指标:供电频率、电压偏差、三相电压不平衡度、蓝冠客服负序电流、有功功率、电网谐波、功率因数。控制内容:供电频率控制已由电力调度中心承担,电能质量控制主要指当电压偏差、三相电压不平衡度、电网谐波等指标越限时,发出报警或控制指令。连续监测任务主要由安装在变电站内的电能质量监测仪完成。 定时巡回检测: 主要适用于需要掌握供电电能质量而不需要连续检测或不具备连续检测条件而采用的检测方式。居民、商业及小工厂供电系统公共点的供电质量检测。根据重要程度一般一个月或一季度检测一次即可,巡回检测任务主要由便携式电能质量分析仪或手持式谐波分析仪完成。 电压波动和闪变指标是不需要在线连续监测的。若在供电范围内,负荷变化不大,一般半年或一年检测一次即可。电压波动和闪变的测量可由闪变仪或便携式电能质量分析仪完成。 专项检测: 主要适用于干扰源设备接入电网(或容量变化)前后的检测方式,用以确定电网电能质量指标的背景状况和干扰发生的实际量或验证技术措施效果。此项监测任务一般由便携式电能质量分析仪完成。在完成电能质量检测和监测的同时,电能质量监测点的选择将直接关系到检测和监测结果。电能质量监测点的设置,应综合考虑下列因素: 1.应覆盖主网及全部供电电压等级,并在电力网内(地域和线路首末)呈均匀分布;2.满足电能质量指标调整与控制的要求;3.满足特殊用户和订有电能质量指标条款合同的用户的要求。各类检测方式检测点的具体设置,根据电能质量不同指标的特点不同,并应按照有关国家标准、规则结合本电网实际而确定。

蓝冠网址浅谈智能电网在变电站建设中的应用(1)

摘要:智能化变电站可认为是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,蓝冠网址自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 前 言 变电站是电网输配的重要节点,蓝冠客服是连接发电、输电和配电等环节的纽带,具有至关重要的作用。变电站涵盖了大量的电力系统一次及二次设备,是形成电力系统坚强网架的基础,因此,建设智能电网须要加强智能变电站的建设,智能变电站的建设应以先进的信息化、自动化技术为基础,灵活、高效、可靠地满足发电、输电、配电对电网提出的各种变化要求,实现提高电网安全性、可靠性、灵活性和资源优化配置水平的目标。但由于智能变电站的发展刚刚起步,国家相关标准规范尚处于统一制定阶段,要实现智能变电站的建设目标,全面提升变电站智能化水平、完善智能设备的自诊断能力,需要对其关键技术进行深入的研究。 一、智能电网的概念 在2005年,埃贝尔发明了一种利用群体行为原理使大楼电器相互协调的技术和一种无线控制器,智能电网由此时开始出现。智能电网又称“未来电网”,它不是一件事或物,而是将先进的一些技术以及电网基础设施集成的一种新型现代化电网,具有“更可靠、安全经济、高效、更环境友好”的特点,其关键技术领域涉及较广,具体有传感量测技术、分析决策技术、制动控制技术、计算机技术等等。要想清晰认识智能电网,需要从其概念、内涵特征、关键技术、智能化等各方面进行分析。 二、智能电网的内涵与特征 基于市场、环境、安全等各方面的因素,智能电网具有8个特点:自愈、兼容、交互、协调、高效、优质、集成、绿色。其中自愈是指在电力供应方面,智能电网能够不断发现存在或潜在的问题,然后纠正或控制,最终保证供电质量,可靠、安全、高效,是较为突出的特征。交互是指“交互式”,为了能达到双方相互适应,智能电网能够实现“双向交流、双向通信”,用户根据实际情况于被提供的信息中指定符合自己需求的方案。智能电网应用了许多先进技术与监控技术,能够更好地降低成本和增加效益,实现高效。“绿色”是另一突出的特征,智能电网通过利用绿色能源、洁净能源、再生能源,降低环境污染,缓解能源消耗巨大的问题,同时能缓解地区能源供给不平衡问题。 除此之外,智能电网更适应计算机和自动化生产要求,并且能够支持地方性革新和全国性交易。 三、建设原则 3.1充分体现数字化设计理念 3.11一次设备智能化和二次设备网络化。 3.12使变电站的整体设计、建设、运行成本降低 。 3.2一次设备智能化主要体现在电子式互感器和智能断路器的应用。 3.21有效地减少变电站占地面积和电磁式CT饱和问题。 3.22应用合并器解决数据采集设备重复投资问题。 3.23利用网络替代二次电缆,有效解决二次电缆交直流串扰问题,并简化了施工。 3.24敞开式断路器:灭弧能量I2t监测、隔离刀闸测温、在线五防联锁。 3.25主变状态监测 3.3二次设备网络化主要体现在系统结构的三层两网。 3.31站控层、间隔层、过程层。 3.32站控层和间隔层以基于IEC61850标准的互联互操作为重心,实现数据共享。 3.33过程层以可靠性和稳定性为首要设计原则。 3.4高级应用:集约化、网络化、智能化的自动化功能。 3.41保护测控集成优化。 3.42在线式一体化五防。 3.43程序化控制与系统联锁。 3.44设备状态监测及检修 3.45事故异常专家分析系统 3.46智能检测及控制(物联网) 3.47无人巡视支撑平台

蓝冠注册含分布式电源电网储能技术综述(1)

1引言 目前,全球风电、蓝冠注册光伏发电等间歇性能源发电发展迅速,已经成为电力系统的重要组成部分,但由于间歇性能源本身波动性和随机性的特点,愈来愈成为制约新能源发展的障碍,随着新能源发电规模的继续扩大,这个问题将显得更为迫切。将富余的能量储存起来,用能高峰期再释放出来,是解决新能源间歇性的重点。峰会上业界已经取得的共识是:储能正是从根本上解决可再生能源发电接入问题的最有效途径,通过储能系统来弥补可再生能源发电的间歇性和不稳定性缺陷,从而实现可再生能源电力平滑并入电网[2]。 储能技术的应用前景广阔,并有望得到国家大力支持,科技部发布了的《国家“十二五”科学和技术发展规划》把储能作为战略必争领域。储能技术将为改变现有的电网发展模式提供了可能,未来有望大范围应用。 2储能技术发展现状 2.1国外储能技术最新发展 近些年来,蓝冠网址世界先进储能技术得到了各国大力支持,不断发展,取得了大量成果。年来,日本、美国以及欧洲等发达国家对电池储能技术投入较大,技术领先。日本在钠硫电池的研究与应用方面走在世界前列。 蓄电池储能方面,2001 年,加拿大VRB Power Systems 公司在南非建造了250 kW 的全钒液流储能电池示范系统,实现了全钒液流储能电池的商业化运营。VRB Power Systems 公司为澳大利亚Hydro Tasmania on King Island 公司建造的与风能发电配套的全钒液流储能电池于2003 年11 月完成,该系统储能容量为800 kWh,输出功率为250 kW。2004 年2 月,VRB Power Systems 公司又为castle Valley,Utah Pacific Corp 公司建造了输出功率250 kW,储能容量2 MWh 的全钒液流储能电池系统。2006 年底该公司开始为爱尔兰建设迄今为止国际上最大的额定输出功率2 MW(脉冲输出功率3 MW),储能容量12…

蓝冠网址500千伏变电站“三遥”数据不停电核对施工技术(1)

目前,浙江省电力公司已经开始开展省域内500千伏变电站的调控一体化工作,准备新建一套调控系统实现省域内各500千伏变电站的远程监盘并执行相应的遥控操作。 因为每个500千伏变电站的结构和设备都有差异,蓝冠注册所以在该D5000集中监控系统建设中对“三遥”数据的联调核对必定存在一些问题。本文的主要内容就是对宁波地区各500千伏变电站数据联调核对时采取的技术方式和安全措施进行总结探讨,供相关人员借鉴。 宁波地区共有5座500kV变电站,为满足省调集中监控工程的需要,根据各站原有的站内监控模式,对监控及远动系统进行了升级或改造。其中天一变采用西门子公司的6MB524测控装置+6MB5515总控+BSJ2000系统远动机;河姆变、宁海变采用西门子公司的AM1703测控装置+AK1703总控装置+南瑞科技NSC300远动机;句章变采用AM1703+NSC300远动机,监控系统没有总控装置,采用直接上网的模式;春晓变采用ABB公司的RED541测控装置+COM610总控装置+COM610远动机。其中,AM1703测控装置上有开关遥控出口压板,6MB524测控装置上无开关遥控出口压板。 遥测、遥信数据的核对原则是以站内的信息为准,将变电站内后台的遥测、遥信信息与主站端前置机的数据进行核对,蓝冠网址D5000集中监控系统采用两台远动机双主的模式,所以与主站两台前置机的数据都需要核对。 为了满足不停电对点工作的要求,运行间隔的遥测数据可以直接通过站内后台的遥测值与主站进行核对,对停电间隔可以直接在测控装置上加电流、电压进行核对。停电间隔加模拟量前要取得各级调度的许可,防止引起数据跳变事故。 遥信数据的核对也需要在不停电情况下完成。因为需要在测控装置端子排上进行开入量模拟,所以必须一次性做好安全措施。安全措施如下: 1) 将全所测控装置的遥控压板取下; 2) 做测控端子排上的遥控输出端子防误碰措施; 3) 隔离测控端子排上的电流、电压模拟量输入端子; 4) 隔离测控端子排上的直流输入端子; 5) 遥信数据核对前通知各级调度,得到调度许可后方能开始。 全所测控装置都按上述要求做完安全措施后方可开始遥信数据的核对。AM1703测控装置的遥信开入端子排均采用刀片端子,可以拨开刀连接片,将外部电缆和装置内配线隔离。因此,做遥信数据核对时可以先拨开所有遥信端子的刀连接片,所有遥信信号后都复归后再和主站端逐一进行变位核对。RED541测控装置的端子排采用普通的凤凰端子,对于常闭信号不能采取拆除电缆的方法核对,可以采用直接核对当前数据信息,两侧状态一致则认为正确,但这类遥信点应该在试验报告中注明,方便以后间隔停电时再次核对。

蓝冠注册试论智能配电装置在电气自动化系统中的应用(1)

摘要:电气自动化系统(ecs)采用高可靠性和开放性的大型实时监控软件平台,利用通信网络(现场工业总线网,以太网),实现基于新一代数字式保护测控装置的分层分布式综合自动化系统功能。本文就智能配电装置在电气化系统中的应用展开了阐述,蓝冠注册通过分析智能配电装置的优点、智能配电中的智能配网以及应用的效果展开论证。 电气控制系统(ecs)的自动化水平愈显重要主要表现在发电机组在不断的向大容量、高参数方向发展。智能配电装置的设计制造,蓝冠网址采用先进的计算机技术、微电子技术、电力电子控制技术以及网络通信等技术,是具有运行状态和电量参数自动检测、自动控制和自动故障应急处理能力、网络通信能力的高性能、高可靠性的低压配电装置。 配电系统的性能在很大程度土保证了电网的正常运行、工业企业的连续供电及各种传动装置的可靠工作。随着计算机与通信技术的飞速发展,配电网信息化管理层通过计算机、网络、通信技术的应用,将动态采集上来的配电线路状态和各类配电设备信息进行管理和分析,从而实现配电网络的信息化、透明化管理。配电系统的构成已经从开始的模拟元件发展到今天的集成化、多功能化、质量更稳定、操作更可靠的低压测控设备,配电系统本身也发展成为智能装置组成的系统。这种智能化的配电装置实现了信息的采集、处理、就地控制、信息的传送与管理、系统的协调与优化的功能。 1、智能配电装置的优点 用计算机实现集中控制,使信息在汁算机与设备间可以双向传输。体现了它高程度的自动化功能。使用智能配电装置,系统的操作只须通过键盘来改变设置,避免了由于现场操作而带来的的不安全隐患。大大的提高了操作的安全性。 系统可集中将所需各设备的参数以报表与图形的形式进行显示和打印。由于现场控制设备具有自诊断与故障处理能力,并通过数字通信将相关的诊断维护信息送往控制室,以便早期分析故障原因,缩短了停工时间,同时由于系统结构简化、连线简单而减少了维护工作量。 装置单元件少,有利于调试。由于系统中分散在现场酌智能(数字化,没备能直接执行多种传感控制、报警和计算功能,因而可减少变送器、调节单元及计算单元等。故障容易判断,装置都采用了控制回路自检,通过故障告警,以及do、di量查询,可以很容易的分析出故障原因。 2、智能配电中的智能配网 提高能效是智能电网的核心价值。它涉及到电力系统的发、输、配、用四大环节。智能配电网通过先进的电网快速仿真、可视化的工具盒智能专家系统等,有效的提高了生产调度人员的工作效率。 智能配网在保证供电可靠性的同时,还能够为用户提供满足其特定需求的电能质量;不仅克服了以往故障重合闸、倒闸操作引起的短暂供电中断,而且消除了电压聚降、谐波、不平衡的影响,为各种高科技设备的正常运行、为现代社会与经济的发展提供可靠优质的电力保障。 智能配网的特点是信息量大,在线分析和离线管理紧密结合,应用分析和终端设备紧密结合。在传统模式下,电力生产管理信息的载体是图纸,报表、语言,传递方式是手工交接。在这种机制下,信息的更新滞后于生产数据的变化,在电力生产管理活动的各个专业环节中,导致生产管理信息的不全面,不一致,不及时和不准确。配电网错综复杂,运行方式又多变,管理起来负责。及受到地理信息系统的限制,缺乏具有地理信息的网络模型、管理功能的不足以及信息孤岛问题大大限制了其作用的发挥。据此,构建一个快速直观、高效便捷的配电网调度支持系统显得尤为重要。融合计算机中的一些可视化技术及图像处理技术,将数据精确的转换成图像显示在屏幕上,形象直观的反映了事物的状态与发展。

蓝冠探析电力通信网中通信监测技术应用探索(1)

论文摘要 随着以计算机技术为核心的网络的兴起和快速収展,蓝冠计算机网络技术在电力 通信监测系统中得到广泛的使用,在很大程度上提高了电力通信网的管理水平。本文对通 信监测技术在电力通信网中的应用迚行了相关的探讨。 随着我国经济的迅速収展,对于电能的依赖也越来越大,安全稳定的电网对于整个国 民经济的快速収展丌可戒缺,而电力行业自身也是我国国民经济的重要的支柱产业之一。 电力系统的安全问题对于整个国民经济的安全稳定具有十分重要的意义。电力系统与用通 信网对于电力系统的安全稳定运行具有丌可替代的重要作用。当前我国的电力通信网络在 规模上获得了长足的収展,服务的质量也有了很大程度的提高。据相关数据显示,当前电 力通信网络的微波电路长度有七万公里,光纤线路长度也达八万公里。随着电力通信网络 的日益复杂化,其自身承担的责任也变得更加的艰巨。不传统意义上的电力通信丌同,现 代化的电力通信网络丌仅仅负担着语音通信,同时还具有继电保护、蓝冠平台官网自劢化调度以及费用 计量等一系列复杂的功能,如果电力通信网络出现故障会给整个电网的运行带来丌便,甚 至是巨大的事故。 因此,对电力通信网络运行状况迚行科学合理的监测和管理,保证其正常的运作,迚 而确保整个电网系统的安全是当前电力部门的一个重要课题。要确保电力通信的畅通就需 要具备与业化的管理系统以及规范化的管理体制,从而确保整个电力通信网络的畅通以及 高效运作,最终保护整个电网系统的安全。电力通信监测技术正是在这种需求下应运而 生。 1 通信检测系统硬件结构 监控系统在结构上采用星形拓扑的形式,综合计算机网络技术,主要由两大部分组成: 中心站和外围站。监控系统的硬件架构采用千兆高速以太网,主要由数据采集器、数据库 服务器、监控工作站以及其他功能丌同的一些外设组成。变电站的通信机房负责迚行数据 采集,将采集到的各种数据反馈到该地区的中心站,各个分站传输过来的数据都在这里迚 行处理,并对各种通信设备的告警做出响应。 位于中心机房的监控服务器对系统数据迚行储存,系统模式为客户/服务器,软件系统 之间的传输通过 TCP/IP 协议来完成。为了能够对网络数据迚行及时的存储和处理,应该在 服务器上构建具有数据服务器、应用服务器、文件服务器的三重作用的实时数据库。为了 方便对系统迚行异地储存以及备份,在以数据库为基础建立的磁盘阵列应该迚行双机共享。 被管理对象的实时状态被写入服务器内存之中,实时数据库对设备传输的状态变化消息迚 行处理,然后迚入关系数据库,这样被管理对象的实时状态可以被所有的客户机访问。 服务器工作方式为双机集群,从而保证系统的连续运行。为了避免系统在意外情况下的数 据丢失,可以将两台服务器直连,通过集群系统软件来实现双机互连,互为备份,从而提 高数据的安全性。在主服务器出现故障时,备用服务器自劢切入运行,主服务器修复之后, 通过手劢的方式切换到主服务器。 监控工作站采用图形化操作系统具有设备报警功能,设置在调度值班室,从而方便调 度员迚行检测和相关的操作。…

蓝冠平台官网储能技术在现代配电网中的应用(1)

摘 要:配电网的峰谷差随着经济的发展逐渐增大,对电能质量的要求日益增高。储能技术是未来电网发展的重要支撑,能有效提高电网的可靠性、经济性及电能质量。本文对储能技术在现代配电网中的应用与效益进行了综述。 智能电网的发展是未来电网发展趋势,其特征是自愈、兼容、交互、协调、高效、优质、集成,各国根据各国的国情和需求对智能电网有着不同的定义和侧重点, 目前我国处于经济高速发展阶段, 对电能质量的要求越来越高, 国家大力推广贯彻节能减排, 蓝冠电网引入储能技术可以提高电网的可靠性与供电质量,通过平滑负荷使电力设备得到更好的利用, 降低线路损耗。 1 现代配电网存在的问题 安全、优质、经济、可靠是对电力系统的基本要求, 同时也是未来电网中的发展目标。随着全球经济和科学技术的发展,电力系统的运行和需求正在发生巨大的变化, 主要问题有: (1)电力负荷峰谷差增大蓝冠平台官网,系统装机容量难以满足峰值负荷的需求, 导致电网在负荷高峰时拉闸限电,而低谷时,要停掉很多机组,机组频繁启停不仅增加能耗,而且影响机组寿命, 使电力设备平均利用时间下降、发电效率下降、经济效益降低。 (2)大量非线性负载,对供电系统造成很大的谐波污染, 复杂大电网受到扰动后的安全稳定性问题日益突出。 (3 )各种新的用电设备在人们日常生产、生活中得到广泛的应用,电网中敏感负荷不断的增加, 用户对电能质量和供电可靠性的要求越来越高。 (4 )必须考虑环境保护和政府政策因素对电力系统发展的影响[1]。为了提高配电网的供电可靠性和电能质量,柔性配电技术的研究逐渐深入,电能存储技术在近年来得到了迅速的发展。储能技术把发电与用电从时间和空间上分隔开来,发电不再是即时传输,用电和发电也不再实时平衡,将影响传统电网规划、运行和控制。 2 储能技术在配电网中的应用 电力系统中引入储能设备后, 可以有效地实现需求侧管理,减小负荷峰谷差,不仅可以更有效地利用电力设备, 降低供电成本,还可以促进可再生能源的应用,也可作为提高系统运行稳定性、调整频率、补偿负荷波动的一种手段。储能技术的应用将在传统的配电系统设计、规划、调度、控制等方面带来变革。 2.1 削峰填谷 电力负荷存在白天高峰和夜间低谷的周期性变化, 负荷峰谷差往往达到发电出力的30%~40%[2],当前,电网负荷的峰谷差日益扩大,系统调峰压力很大。2010年11月,发展改革委、电监会等六部委联合印发《电力需求侧管理办法》, 针对电力需求侧提出了十六项定性或定量的管理和激励措施, 其中提到“ 将推动并完善峰谷电价制度,鼓励低谷蓄能”等,《办法》将于2011年1月1 日起实施。 储能站直接接入配网, 可在用电低谷时作为负荷存储电能量, 在用电高峰时作为电源释放电能, 在一定程度上减弱峰谷差,变相削减峰值负荷,对电网而言相当于改善了负荷特性,…

蓝冠无功电压化控制系统的研制(1)

摘要:无功电压优化控制是保证县级电网安全经济运行的一项重要手段,是提高电能质量的有效措施。本文分析了无功电压化控制系统。希望本文的研究能为相关领域的研究带来新的启示。 要解决电网无功电压优化控制的问题,蓝冠就是要研制一套系统,来实时调节电网中各变电所主变有载调压开关与电容器投切。该系统从调度SCADA系统采集全电网实时运行数据,利用专家系统、潮流计算等方法进行计算,形成控制指令。 一、无功电压化控制系统的组成、实现方法和计算流程 一、系统的组成 调度自动化系统、变电所综合自动化系统和信息网的实施,实现了实时数据的采集和传输,为县级无功电压优化控制打下了基础,无功电压优化控制系统结线图,该系统采用一台无功电压优化工作站从调度SCADA系统采集全网各变电所实时运行数据,蓝冠平台官网进行无功电压优化计算,无功潮流计算,无功电压潮流综合优化计算后,形成主变有载调压开关调节指令、电容器开关投切指令以及相关控制信息,然后将控制信息发送至调度自动化系统执行,此后循环往复。 二、实现方法 电网主要由变电所和输电线路构成,电网一般有220kV、110kV和35kV三个电压等级的变电所,主变一般均为有载调压,变电所低压侧母线上均配有无功补偿装置。 在电网正常运行时,假设电网中各变电所无功功率均在合理的范围内,此时若1(或2)变电所10kV母线电压偏移合格范围,此时应分析同电源同电压等级的2变电所(或1变电所)和上一级3变电所电压情况,若1(或2)变电所10kV母线电压越限,则仅调节1(或2)变电所主变有载调压开关档位,若1、2、3变电所10kV母线电压同时越上限或超下限,则应调节3变电所主交主交有载调压开关档位,使电压恢复到正常范围之内。 若所有变电所电压都在合格范围之内,当流经1(或2)变电所主变10kV侧无功加上流经变电所主变空载无功功率大于本变电所1 OkV电容器容量一半时(具体大到多少可以设定),若该电容器投入后流经3变电所1tOkV侧A点无功功率不发生向220kV变电所倒送,此时1(或2)变电所的电容器即可投入,对于3、4、5、6这4个变电所的10kV电容器投入条件同1(或2)变电所,但要求220kV变电所B点无功不发生向220kV侧电网倒送,从而实现无功分层平衡。 在电网中,4变电所内为二台主变,如果此时电压偏高,4变电所内主变有载调压开关档位已调至1档,而且上一级变电所主变有载调压开关档位也已调至1档,4变电所内电容器已切除,此时4变电所10kV母线电压仍越上限,此时如果4变电所中1台主变能承担全部负荷,则可退出4台变电所一台主变,即降低了4变电所10kV母线电压,同时又实现了变压器的经济运行。 三、计算流程 无功电压优化系统首先从调度SCADA采集全电网实时运行数据,然后以全电网电能损耗最小为目标函数,利用数学模型,求解主变分接开关最佳档位数、电容器最佳投入容量和电网最优运行电压等。再利用已求最优解,求得电容器投切次数和主变有载调压开关调节次数。 限定全电网电能损耗最小数值范围,在最小数值范围内,多次求得次优解,再计算出电容器与主变有载调压开关动作次数。当动作次数最少时对应的解即为最优解。然后发出控制指令,执行电容器投切与主变有载调压开关调节操作。