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數字化變電站設備技術功能與應用研究

2016-12-28 17:12:49茆睿
中國科技縱橫 2016年20期
關鍵詞:應用功能設備

茆睿

【摘 要】 隨著智能技術的不斷變化發展,在變電站自動化領域,機電一體化智能設備的出現使變電站綜合自動化技術進入了數字化發展的新階段,數字化變電站的相關功能也得到了更為廣泛的應用。本文從數字化變電站的含義及現狀入手,探討了數字化變電站設備應用的技術功能以及發展趨勢,并著重對其應用方法做出分析。

【關鍵詞】 數學化變電站 設備 功能 應用 研究

近年來,伴隨著網絡化、智能化、集成化技術的迅速提高,數字化變電站也成為了電力行業未來發展的主要趨勢之一,據此,本文對于數字化變電站設備技術功能與實際應用所作出的研究,也具有了十分重要的現實意義。

1 數字化變電站的相關概述

1.1 數字化變電站的內涵及特征

數字化變電站是由智能化一次設備(電子式互感器、智能化開關等)和網絡化二次設備分層(過程層、間隔層、站控層)構建,建立在IEC61850標準和通信規范基礎上,能夠實現變電站內智能電氣設備間信息共享和互操作的現代化變電站。數字化變電站具有多方面的特征,簡要概括起來主要有以下幾個方面:

(1)內部緊湊化。數字化變電站的內部構成通常來說是較為緊湊的,整個變電站內部包含的開關設備、數字化電氣光電測量設備以及自動化集成系統,都是依靠先進技術理念而完成設計制作的。在此類變電站中,測控裝置、保護裝置、故障錄波以及其他的自動化裝置中I/0單元部分,也成為智能設備中的重要組成部分。

(2)布局可行性。IEC61850標準是電力系統自動化領域唯一的全球通用標準。它通過標準的實現,實現了智能變電站的工程運作標準化。使得智能變電站的工程實施變得規范、統一和透明。不論是哪個系統集成商建立的智能變電站工程都可以通過SCD(系統配置)文件了解整個變電站的結構和布局,對于智能化變電站發展具有不可替代的作用。對于布局可行性,就需要在IEC 61850標準的基礎上,為數字化變電站實施分層分布方案提供切實可行的技術條件。

(3)傳送網絡化。數字化變電站主要是通過網絡高速通信的方式,以完成內部設備間的相互連接。而要滿足數據資源共享與其他常規功能、邏輯功能的需求,則需要從以下方面予以保證:其一是變電站內部的通信網絡,既要保證內部IED設備互相連接,同時也要在電力調度的自動化設計與硬件接口等方面,與國際標準接軌,避免因設備裝置損毀或連接困難而導致的通信中斷等問題出現。其二是變電站的網絡化信號傳輸,所面臨的任務對象是大量的數據資源,據此,也應當對信號保護、任務遙控與數據測控等命令做到實時傳送。其三,在滿足及時、可靠的信息傳輸時,也對網絡系統的安全性提出了新的要求,所以,可以通過訪問只讀模式、開啟防火墻、設置復雜密碼與閉環訪問等方式,對其進行檢測控制。

(4)內容集成化。數字化變電站的建立,實現了對過去二次裝置分散功能的合理集成,不僅對整個系統結構實現了簡化,大大提高了設備的高效性能,同時也對數字化測量技術與智能開關集成技術的應用與開發做出了重要貢獻。使得當下的數據信息可以通過集中采集與一齊傳送的方式,實現信息的共享。

(5)模式規范化。數字化變電站中規范化模式的建設,為信息資源之間的交換奠定了基礎。主要表現在兩個方面:一,標準化的模式為操作智能設備提供了行之有效的方法,也使得通信接口與通信協議保持了高度一致。而且這種簡單的操作方式也為簡化系統工程的實施、系統維護等其他相關工作提供便利。其二,對系統內部的配置、維護工程的實施以及網絡連接任務的完成,都可以利用XML變電站的配置語言展開描述、儲存、配置、管理。

(6)方式智能化。發展數字化變電站其中最為顯著的特征之一,就是在變電站使用過程中,會經常利用電子、微機、電力相關技術與新式傳感器,建立起適合系統需要的高壓斷路二次系統。而此種系統又主要具備三項特點,其一是控制開關的相關專用信息一般有設備內部的微機直接進行處理,而非依靠變電站控制,實現了獨立執行的功能。其二是由電力電子、微機元件構成的執行系統能夠對繼電器與控制開關起到輔助的效用,進而替代了常規性的機械結構,使得整個執行過程更為快捷。其三,自我檢測與監視開關的一次、二次系統,也能夠在存在漏洞、隱患轉變為故障前發出警報,對所出現的問題起到及時地預警、解決作用。通過一些智能軟件的使用,也使得控制、保護等任務能夠通過網絡光釬的傳輸實現,而非在變電站中的二次回路完成。

1.2 關于數字化變電站的研究現狀

在目前關于數字化變電站的研究進程中,國外一些公司與科研機構已經在這方面經過了長期的專研、探索、開發、實踐,業已形成較為先進的運用技術,使變電站數字化獲得了最為重要的技術支撐。總結來說,要建立數字化變電站主要可以通過三種方式來得到實現:第一是只采用IEC61850一項協議的過渡性變電站。第二是采用IEC61850協議、智能型一次設備與數字互感器等建立完全型的數字化變電站。第三是運用IEC61850與數字互感器,完成數字化變電站建設。從上述情況看,按照此類協議標準建立起的數字化變電站是一項十分龐大、繁雜的系統工程,依靠現今的技術水平,要實現完全的數字化還存在一定的困難。

另外,從積極方面來說,微電子、電流傳感、智能斷路與網絡通信等技術的不斷成熟,以及標準通信體系的出臺,使得數值化變電站的運用發展獲得了較大程度的提高。目前,我國的生產廠商也都致力于推進數值化變電站工作向前邁進,例如,通過光感互動器、智能接口、合并器、網絡方式和間隔層設備的使用,以滿足數值化變電站的運行需求,智能化的一次設備也作為數字變電站的基礎。目前我國也展開了對高壓的智能斷路的研究工作,不僅包含了譬如電抗器、變壓器、電容器的相關內容,同時也為滿足狀態監測與自動化的適應合閘功能的實現奠定基礎。

2 數字化變電站設備應用的技術功能

數字化變電站吸收了分布式結構理念,同時隨著各項智能技術的發展,也共同形成了數字化變電站建設的關鍵技術。這些內容概括來說主要包括以下幾方面內容:

(1)數字化光測量技術。要實現數字化變電站的穩定運行,建立新型的傳感器項目則變得十分重要。國際上將與傳統電磁電流、電壓互感等新型互感設備統稱為“非常規互感器”(簡稱NCIT),目前這種NCIT的主要包含的技術原理主要有光電式的互感器(OVT/OCT)與電子式的互感器(EVT/ECT)。其中數字化光電電氣的測量主要以光電式或電流變換的方式構成,并且由光纜連接。

(2)開關設備的相關技術。在數字化變電站中,主要對開光設備進行了智能化和集成化的改進,而這其中的改變主要包括下三個方面:其一是集成了高壓設備開關,由于數字化變電站要對一次、二次設備的作出集成,而量測系統又為結構的集成緊湊創造了可能,因而也滿足了智能設備開關的整個系統,包括避雷器內部的絕緣子內集成、智能化斷路器集成以及斷路與量測感應集成等要求。其二是也實現了高壓組合器的集成。

(3)網絡通信的相關技術。網絡通信的相關技術也是數字化變電站的關鍵性技術之一,對變電站的運行效果起到十分重要的作用。而產生影響網絡通信的主要技術因素,主要包括交換式的以太網技術、虛擬的局域網技術、IEEE協議等內容。其中IEC61850標準內對抽象通信的服務接口(簡稱ACSI)進行引入,使得數字化變電站的自動化性能也能夠與網絡協議相獨立,以便于最新的網絡技術可以及時的運用到變電站應用中。此外,抽象通信的服務接口(ACSI)也對物理IED予以隱藏,使得數字化變電站的功能能夠被靈活、準確地被分配到IED之中。而那些不對IEC61850產生支持的IED,則可以開發相關的抽象通信的服務接口網關裝置,以此對設備進行接入。

(4)單元合并的技術。單元合并指的是對二次轉換的電流與電壓數據進行合成。例如將超過7只的電流互感器與超出5只以上的電壓互感器互相合并為統一的單元組,再將輸出的瞬時信號及時填入進數據幀中,以此保障數字信號能夠體現其優越性能。通過合并單元能夠使接受到的信號轉換成標準輸出,而同步接受的信號也能為二次設備所需的時間一致一組電流、電壓值提供幫助。

(5)信息同步的相關技術。二次設備的采樣數據通常是在同一個時間節點上獲得的,通過這種采集數據的同步實現,也避免了相位與幅值出現誤差。數字化變電站中的GPS接受器可以布設在通信設備內,變電站也可以采用網絡時間協議以此滿足不同設備之間的同步采樣,進而對世界統一時間作為同步源,并將同步誤差控制在1ms以內,該過程應該以IEEE1588作為標準。此種標準包括了許多節點,并且每一個節點都代表了一個時鐘,這些時鐘之間主要是通過網絡連接,遵守IEEE1588能確保網絡同步的高度性與精確性,實現通信與執行應用程序的時間模式相互分離。

3 數字化變電站的運用與發展趨勢

3.1 數字化變電站的應用

在對數字化變電站的技術功能與運用現狀進行分析的基礎上,也要對其運用的具體特征方法加以探究。數字化變電站在運用過程中存在許多特點,主要概括起來包括以下幾方面內容:

(1)一次設備的數字化特點更為突出。與傳統的變電站相比,數字化的變電站更具有智能化、科技化的特性,其設備不僅加大了信息化內容,還可以對更多的狀態信息進行監測,同時也可以利用網絡獲取自身系統與其他設備的運行狀態信息。其自動化程度較之以前也獲得了大幅提高,并且具有了自動化設備種類更多、自動化功能更為復雜、互動能力與協同操作能力更強等特點。(2)在采集數據時能夠實現全景化工作。如上所述,數字化變電站能夠利用對時系統,完成區域與站內的時間同步,對站內設備的動態、靜態信息模型進行完善,并能夠向電網提供出相關全景數據。(3)管理控制的協同化操作。數字化變電站技術本身是一個相對復雜的技術體系。而要讓這個體系良好的運作起來,則需要將電力技術同通信技術、計算機技術、電子技術、數字化光測量技術、智能開關集成技術與其他眾多技術協同利用起來。

3.2 數字化變電站的發展趨勢

數字化變電站技術的發展不是一蹴而就的,而是需要一個長期的過程,不僅需要各項技術的日漸成熟,同時也要使之與工程應用能夠進行完美結合。另外在這個發展過程中,需要讓常規變電站的相關技術實現兼容,這也意味著研發人員在探究數字化變電站的技術層面時,需要從現有的變電站為立足點,并以自動化技術作為基礎,以此實現變電站應用中的穩定性發展與突破性成就,也使得數字化新技術能夠與電網發展進行緊密的結合。

目前國內外對于數字化變電站的主流研究較多的集中在對于智能開關的技術研究上,擁有領先水平的GE、AREVA、ABB等公司在對其進行認真的研究后,已經探索出一些具有試驗性的成果,現正處于試運行階段,我國雖然也有一些公司對智能開關的技術進行深度分析,但目前仍舊處在理論探究與實驗開發的初級階段。

此外,國內公司對于數字化變電站的研究開發,主要集中在IEC61850標準的技術探索中。但從長期的發展來看,要建立智能化的集成開關、光電式的互感器、智能型的變壓器等一次設備,并且實現數字化設備間與站內各層之間無縫通信的目的,也要同時滿足了信息資源共享與系統集成的要求,未來變電站的發展趨勢也必須有著信息高度集成、模型規范標準、布局結構緊湊、操作方法智能、通信方式快捷等特點。因而這些“數字化”內容也成為廣大研究人員共同追尋的方向。

4 結語

在對變電站進行改造的過程中,仍舊存在一系列問題,在數字化設備的研制工作中也出現了許多技術難點。由此,更加需要研發人員加強實踐鉆研與經驗總結,力求通過不懈努力,對技術難關予以攻破,并制造出功能更強、效率更高、性質更優的技術設備,以此實現變電站數字化的建設,推動我國電力行業穩步發展。

參考文獻:

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