李 偉,顧 建2
(1.國網浙江省電力公司培訓中心,浙江 杭州310015;2.國網浙江省電力公司紹興供電公司,浙江 紹興312000)
隨著社會對能源供應的節能、環保、高效及可持續發展的要求,智能電網的建設適應了當前社會發展的趨勢[1]。作為智能電網重要組成部分的智能變電站,為電網實現其高效、自愈等功能提供了重要的技術支持[2]。相比傳統變電站智能變電站具有高集成度、可靠性和交互性[3]。
當前智能變電站技術與傳統變電有著本質區別,技術支持體系和試驗檢修流程發生重大變化,實際的智能變電站由于設備眾多、結構復雜、調試涉及一次設備和二次設備等眾多設備,因此需要一套結構簡化、功能齊全、投資節約的培訓系統。本系統所采用的技術方案是對智能變電站監控系統進行站控層優化、間隔層重組和過程層設備模擬,系統設備布置及功能區分劃分如圖1所示。
系統布置實際圖均采用變電站標準屏柜進行組屏。設備說明如下:

圖1 模塊化結構的智能變電站培訓系統設備屏位布置圖
(1)電源屏柜。內含兩個交流整流模塊,負責給整個系統供應直流電源。直流輸出模塊用于獨立控制每一路直流電源。
(2)監控屏主機A屏。內含一套計算機終端設備,包括顯示器、鼠標、鍵盤。一個KVM切換器,兩臺監控主機。
(3)監控屏主機B屏。與監控屏主機A屏相似。
(4)報文分析記錄儀。報文分析記錄儀一套,采用標準化報文分析記錄設備組屏。
(5)網關機屏。通信網關機屏內四臺通信網關機和一套GPS對時裝置,其中用于I區通信網關機2臺,II區通信網關機2臺,各區通信網關機負責與智能電網調度控支持系統進行通信聯系。一套對時系統負責對整個變電站系統進行統一對時服務。
(6)站控層交換機屏。本智能變電站培訓系統4臺站控層交換組在本屏內,組屏方式如圖1所示。
(7)過程層交換機屏。本系統6臺過程層交換組在本屏內,組屏類似屏6。
(8)其他作用交換機屏。智能電網調控技術支持系統前置交換機、網絡分析儀等其他用途交換機4臺組在本屏內,組屏類似屏6。
(9)監控主機顯示A屏。本屏主要負責B區SCD文件制作,屏內有一套計算機終端設備,一個顯示屏、一套鼠標鍵盤,通過數據延長線連接到監控屏主機A屏(即屏2)。
(10)220 k V線路A屏柜。本屏主要負責220 k V線路間隔信息處理,包括一個220 k V線路測控裝置以及與之對應的合并單元和智能終端。
(11)220 k V線路B屏柜。功能及配置與10部分相似,包含1個220 k V線路測控裝置、1個線路合并單元、1個線路智能終端,負責另外一條220 k V線路信息處理。
(12)220 k V相量測量屏柜。負責220 k V部分的相量測量,采用標準化屏屏柜布置。
(13)220 kV母聯測控屏柜。功能及配置與10部分相似,包含1個220 k V母聯測控裝置、1個母聯合并單元、1個母聯智能終端負責另外220 kV母聯信息處理。
(14)220 k V母設測控屏柜。負責220 k V正副母線的信息處理,配置兩臺母設測控裝置,分別處理正母線和副母線信息處理。
(15)220 k V母設智能柜。設置兩個母設合并單位和兩臺智能終端,為正母和副母各設一臺。
(16)220 k V開關量及模擬量屏。根據系統需要配置220 k V電壓等級開關、刀閘、接地刀閘的模擬裝置,以及電壓互感器、電力互感器等模擬信號發生裝置。
(17)監控主機顯示B屏。本屏主要負責C區SCD文件制作,屏內有一套計算機終端設備,一個顯示屏、一套鼠標鍵盤,通過數據延長線連接到監控屏主機B屏(即第3部分)。
(18)110 k V線路1測控屏。負責110 k V線路的信息處理,配置一臺110 k V線路保護測控裝置,一臺110 k V線路合并電壓,一臺110 k V線路智能終端。
(19)110 k V線路2測控屏。本屏負責第二路110 k V線路信息處理功能,功能及組屏與地18部分類似。
(20)110 k V測控屏。本屏負責第三路110 k V線路信息處理功能,在組屏上采用測控裝置、合并單元、智能終端組屏模式。
(21)110 k V母設母聯屏。本屏負責110 k V母設及母聯的信息處理功能,在組屏上采用一臺母聯測控裝置,兩臺母設測控裝置組屏模式。
(22)110 k V母設智能屏柜。負責110 k V母設智能信息的處理單元,正母配置一臺合并單元和一臺智能終端,副母配置一臺合并單元和一臺智能終端。
(23)110 k V母聯智能屏柜。本屏負責110 k V母聯智能屏柜,配置一臺合并單元和一臺智能終端。
(24)110 k V開關量及模擬量屏。根據系統需要配置110 k V電壓等級的開關、刀閘、接地刀閘的模擬裝置,以及電壓互感器、電力互感器等模擬信號發生裝置。
(25)監控主機顯示C屏。本屏主要負責D區SCD文件制作,屏內有一套計算機終端設備,一個顯示屏、一套鼠標鍵盤,通過數據延長線連接到監控屏主機B屏(即第3部分)。
(26)主變測控屏。本屏配置對220 k V電壓主變的信息處理單元,配置三臺測控裝置,220 k V側測控裝置、110 k V側測控裝置、35 k V及主變本體測控單元。
(27)主變測控合并單元屏。配置兩臺合并單元,分別對220 k V和110 k V側進行模擬數據處理。
(28)主變測控智能終端屏。配置兩臺智能終端,分別對220 k V和110 k V側進行開關量數據處理。
(29)主變開關量及模擬量屏。根據系統需要配置220 k V電壓主變的檔位、開關、刀閘、接地刀閘的模擬裝置,以及電壓互感器、電力互感器等模擬信號發生裝置。
(30)35 k V測控A屏。設置35 k V電壓等級的線路保測裝置一臺、所用變保測裝置一臺。
(31)35 k V測控B屏。設置35 k V電壓等級的電容器保測裝置一臺、電抗器保測裝置一臺。
(32)35 k V開關量及模擬量屏。根據系統需要配置35 k V電壓手車開關等信號裝置,以及電壓互感器、電力互感器等模擬信號發生裝置。
智能變電站站控層設備優化,主要為滿足系統培訓需求。站控層設備具備設置4套監控系統后臺、2套I區網關機、2套II區網關機,以及若干各層交換機的功能。配置4套監控系統后臺是為配置4個功能區而設置,創造性地解決了每個培訓區的培訓需求。每個監控后臺配置有智能變電站系統配置描述文件(SCD文件)制作工具,均可獨立進行SCD組態制作,從而可以方便獨立進行智能變電站調試。同時將通信網關機、各層交換機配置于圖1中A區,可以方便實現網關機、網絡設備的組態與調試。另外將其他公用設備如網絡分析系統、電源系統等公共系統統一部署在圖中A區,方便統一維護管理。
對智能變電站間隔層設備與過程層模擬設備進行創造性重組。在保留智能變電站監控系統基本結構的前提下,將間隔層設備與過程層模擬設備進行了創造性組合,如圖1所示。B區獨立完成220 k V電壓等級的典型間隔的組態調試,C區獨立完成110 k V電壓等級的典型間隔的組態調試,D區獨立完成220 k V主變及35 k V電壓等級的典型間隔的組態調試。
通過對智能變電站監控系統進行站控層優化、間隔層重組和過程層設備模擬,該培訓系統實現了以下功能。
(1)系統采用模塊化結構,實現了四個培訓功能區獨立應用或組合應用,有效擴充了系統培訓功能與培訓工位。
(2)實現了智能變電站調試技術的模塊化培訓。四個功能子區在智能變電站中功能與所包含設備各不相同,基本包含了智能變電站的典型設備與系統調試的技術技能要求。將整個智能變電站調試分為四個模塊進行獨立強化訓練,提高了培訓效果。
(3)通過仿真實現了一次開關設備和互感器等設備功能,大量節約了系統一次設備投資。
[1]張東霞.中外智能電網發展戰略[J].中國電機工程學報,2013,33(31):1-14.
[2]Q/GDW 383-2009智能變電站技術導則[S].國家電網公司,2009.
[3]林宇鋒.智能電網技術體系探討[J].電網技術,2009,33(12):8-14.