摘 要:隨著人們對電氣要求越來越高,提高電氣工程的施工水平成為當今電氣工程建設的根本目的。在智能化電氣施工中,為了提高施工水平,保證智能化電氣質量符合相關要求,首先要保證智能化電氣施工圖的準確性。
關鍵詞:智能化;電氣施工圖;深化設計要點
隨著信息技術的快速發展,對推動我國現代化工程的建設起到積極促進作用。尤其是我國的電氣工程和建筑工程,逐漸發展為智能化電氣和智能化建筑。尤其是智能化電氣,與傳統的電氣化設計有著明顯區別。
一、智能化電氣施工圖深化設計中的通用規定
1、在設計智能化電氣施工圖深化時,需要采用GOOSE保護出口對保護動作進行觸發,從而發出錄波信號。在設置故障錄波器時,可按照間隔,投入使用軟壓板。在多間隔保護裝置方面,比如主變三側、母差保護等,應該具備單間隔進行軟壓板的投入和退出,保證在停電檢修時,單間隔不會出現裝置異常或檢修狀態不同等。
2、在斷路器、刀閘硬接點可采用雙點位置數據屬性,在采集硬接點時,當刀閘需要遙控時,可采用雙位置接點,當刀閘不需要遙控時,可以選用單位置接點。在采用GOOSE訂閱方時,每個訂閱方只可以對應1個GOOSE發布對象。在設置線路遠跳、母差失靈和變壓器開關失靈聯跳時,可以在GOOSE發送和接收側設備設置軟壓板,采用GOOSE網絡方式進行傳輸。在設置GOOSE接受側保護裝置時,可投入間隔軟壓板,在檢修對應設備或間隔狀態時,為了防止出現檢修狀態不一致的保護告警信號,在安裝保護裝置時,需要對GOOSE信號進行正確處理,保證運行設備可以正常穩定運行。
3、智能終端和保護裝置設計。在設計智能終端和保護裝置時,保證GOOSE通信中斷后,保護裝置不會出現誤動作,而保護裝置液晶面板可以提示通信中斷,并且告警燈亮。后臺能夠準確接收到告警信號,而保護裝置和智能終端的通信恢復后,其告警信號可以消失。在設置智能終端的裝置電源、遙信和控制電源時,要獨立分開。
4、對戶外二次設備的匯控柜進行設計時,要將溫度和濕度的采集回路進行設計,并可以通過智能終端進行上送,同時要保證匯控柜具備著良好的通風散熱功能。在設計二次設備時,確保裝置直流消失、異常時,能夠自動接入智能系統,而智能終端就應該具備著復歸信號功能。在設計二次設備尾纖時,可以采用專用尾纖儲纖盒,防止二次電纜出現擠壓折斷,可進行單獨的線槽設計。
5、在設計系統保護原理圖中,需要配備保護裝置、互感器配置等,在配置互感器時,要將繞組組別、極性和變比等參數進行標明。同時要設計監控系統,能夠通過系統中的邏輯閉鎖軟件,可達到防誤操作閉鎖功能。
二、網絡設計
1、在設計GOOSE網時,可以采用星形網絡,需要按照電壓等級,對電氣工程等級和GOOSE組網進行劃分,在要跨GOOSE網絡實現相關功能時,可以采用點對點直連方式,防止不同的GOOSE網出現交叉現象。
2、當智能終端是110kv線路,母聯間隔的保護裝置時,需要接入單網。在設計錄波、單測及110kv母聯智能終端時,可以進行跨接雙網。當母設智能終端屬于單套配置時,可以接入雙網,以此有效控制冗余切口和單露告警等。在雙套保護設計中,若是要相應的信息聯系,可采用GOOSE點對點方式進行連接。
3、在設計雙重化配置的保護時,需要嚴格按照完全獨立的原則,將兩個過程層網絡進行接入,需要直接采樣。要采用GOOSE點對點通信方式實現本間隔智能終端之間通信。
4、當設計過程層配置網絡時,在設計測控、錄波和相量等裝置時,可以采用網絡方式傳輸進行GOOSE和SV信息的傳送。
5、當設計GOOSE網絡時,具有獨立的物理結構,可以采用遠方復歸命令,實現雙網傳輸。
三、智能化電氣施工中線路設計
1、線路及斷路器保護設計。首先在設計500kv線路時,確保線路具備著雙重化功能,在設備遠傳開入和遠傳跳閘時,可以設置GOOSE軟壓板。其次在設計500kv斷路器保護時,要設計遠傳啟動失靈和閉重回路。最后需要設計500kv斷路器保護和220kv線路保護,另外壓力低閉重設計時,可以采用單獨回路。在實現雙重化的兩套智能終端,可以通過硬接線進行實現。
2、母線保護設計
2.1 為了實現開關失靈聯跳時,可以采用母差保護進行實現。在裝置中,有著較高的靈敏性,不需要整定的電流元件,同時可以固定延時,實現邊斷路器失靈的保護功能。
2.2 為了能夠將變壓器各側失靈聯跳的電流判別和主時延功能進行實現,可以對220kv站的220kv母差進行設計以此有效實現。在開入主變保護接收失靈聯跳時,可以無需整定電流定值。
2.3 在設計雙母線接線母聯斷路器、出線刀閘位置時,可以采用GOOSE報文進行點對點方式傳輸。
2.4 在設計220kV母線保護母聯失靈保護時,可以利用母差啟動失靈的方式,可以不用對外部母聯保護啟動失靈開入進行設計。而在設計雙母線接線母聯和分段斷路器位置時,可以采用分裂運行壓板和斷路器雙位置方式。
3、主變保護。首先在設計主變保護時,可以配置不同的GOOSE組網口,將高壓側GOOSE網和中壓側GOOSE網進行有效對應,同時不同網口需要選擇相互獨立的數據接口控制器,避免GOOSE網交叉。在設計主變非電量保護時,可以利用常規電纜就地跳閘方式,在傳輸保護動作信號時,可以采用智能終端進行傳輸。其次在設計過負荷啟動風冷、冷卻器全停延時及過載閉鎖有載調壓功能時,可以采用變壓器本體進行實現。
總結:在智能化電氣施工圖設計中,為了提高電氣工程的智能化水平,必須要加強智能化電氣施工圖的設計水平。需要加強智能化電氣施工的網絡化、智能終端以及線路設計,從各個方面提高智能化電氣施工圖的設計水平,在施工中,嚴格按照施工方案,以此增強電氣工程的智能化水平,推動我國電氣工程的快速發展。
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