智能配电台区及低压配电自动化一体化解决方案Word文档格式.docx
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统一数据采集与集中监控平台应用系统应具备较高的稳定性,具有高MTBF(平均无故障工作时间),并提供系统容错设计和整体的安全防范措施,保障业务应用系统的整体运行安全;
在涉及应用系统与生产控制系统之间必要的集成时,坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则,以保障监控系统网络的安全。
(3)系统结构的可扩展性
考虑到信息技术日新月异的发展态势,统一数据采集与集中监控平台应用系统整体结构应具有可扩展性,系统整体性能应能够随着技术的进步和发展而不断得到充实和提升,同时满足电网新兴业务扩充时对信息化设备和应用系统性能的要求。
(4)系统的可维护性
统一数据采集与集中监控平台应用系统应具有友好的用户界面,便于使用、维护和管理,可操作性强,以最大限度地满足业务连续性的需要。
1.1.3结构部署
统一数据采集与集中监控平台采用县供电企业集中方式部署,在县供电企业机房部署采集前置机、应用服务器、数据库服务器和维护工作站。
县供电企业、供电所各级终端用户主要通过B/S模式实现操作和浏览等功能。
1.1.4数据流拓扑图
统一数据采集与集中监控平台数据流拓扑图,如图。
图2.2统一数据采集与集中监控平台数据流拓扑图
上行数据流程
实时数据:
各系统采集端发送数据包至相应前置机通道,由部署在前置机上的数据采集软件将数据包进行解析后写入实时历史数据库中,实现数据的实时更新和存储。
实时历史数据库提供标准的Webservice接口通信方式,统一监控与管理模块从实时历史数据库中直接读取实时数据,满足一体化分析与管理模块的实时数据查询、分析等需求。
历史数据:
由统一监控与管理模块下发历史数据采集分析的计划任务至通信接口服务,数据采集与存储模块根据收到的计划任务将历史库中的内容,同步到统一监控与管理模块的应用服务器中。
下行控制数据流程
控制命令下发:
由统一监控与管理模块发起下行控制任务到通信接口服务,由通信接口服务分发给各系统对应数据采集与存储模块的采集前置机中,部署在前置机的数据采集软件解析该控制命令后,对相应终端进行控制。
控制命令有效性确认:
根据国网企标Q/GDW376.1-2009协议,主站发送下行控制数据包至终端设备时,终端设备返回确认字段,确认下行控制命令的有效性。
1.1.5统一数据采集与集中监控平台功能特点
Ø
海量实时历史库技术
配用电数据抽取实践
数据平台支持多种数据获取方式。
例如:
电网模型和图形数据的导入,平台配置了XML/RDF电网基模型/图形导人/导出模块,其功能是将模型/图形数据转换为符合IEC61970的CIM/SVG标准格式,再将经过格式转换后的电网模型/图形数据导出为XML文件,导入到综合数据平台中。
标准化数据整合
本系统采用将数据模型与IEC61970中的CIM模型一体化设计的思路,通过元数据映射技术实现数据模型的统一。
数据交换与共享
数据加工和展现
1)数据加工
综合数据平台在充分获取各应用系统的各类数据信息后,应提供对原始数据的统一加工处理功能,以产生各种汇总统计等再生数据,实现数据的分析与挖掘。
2)数据展现
综合数据平台,尤其是外平台,应提供丰富的数据展现功能,针对调度生产业务需求,在元数据的基础上通过图形、报表、曲线、图表等多样化的数据表现形式,实现对调度生产运行数据的多角度多层面的动态展示,帮助用户全面清晰地了解整个电网的生产运行状态、变化发展趋势以及潜在问题。
1.1.6智能台区监控子系统主要功能模块:
图2.3智能台区监控界面
数据采集与实时监控模块
模拟量:
三相电压、电流
计算量:
三相有功功率、无功功率、功率因数和谐波
统计量:
正反向无功、一二三四象限无功电量及其发生时间,正反向有功总、尖、峰、平、谷电量,正反向有功、无功最大需量,每日电压、功率因数运行时间、越上限时间、越下限时间、合格率。
告警事件记录,包括失压、失流、断相、过压、不平衡、逆相序、功率超定值、需量清零、无功欠补/过补、表计异常、终端上电/掉电等
状态量:
开关状态、电容器投切状态
运行工况:
终端、微断、计量设备等
环境温度、视频信息
微网相关信息
其他相关信息等
配变特性统计、分析应用模块
配变经济运行
无功分析
无功补偿
状态检测
谐波分析及治理
负荷分析与管理
变压器铁损和铜损
供电可靠性分析
用电量管理
供电质量统计、分析
线损计算分析
低压配电自动化模块
实现低压线路故障隔离和重构
2.2.智能低压配电箱TH-T5201
智能型低压配电箱(以下简称智能配电箱)是按照电气接线要求将低压开关设备、计量和测量装置、智能配变终端、保护电器和辅助设备组装在封闭箱体中,具有计量、测量、控制、保护、电能分配、无功补偿和滤波等集成功能的设备。
2.2.1智能配电箱实物图
图2.4智能配电箱实物图
2.2.2智能配电箱配置清单(以标准型为例)
序号
名称
规格
数量
1
进线断路器
2
进线避雷器
3
智能总表
4
智能配变终端
5
监测电流互感器
6
电能表接线盒
7
剩余电流动作断路器
8
出线避雷器
9
电容器单元塑壳断路器
10
微型断路器
11
12
共补投切开关
13
分补投切开关
14
自愈式电力电容器
15
16
配电箱外形尺寸
2.2.3智能配变终端技术参数及主要功能
2.2.3.1技术参数
✧环境条件:
空气温度:
-45℃~70℃,最大变化率1℃/h
相对湿度:
10%~100%
最大绝对湿度:
35g/m3
大气压:
0kPa~106kPa
✧工作电源:
额定电压:
3×
220/380VAC
允许偏差:
-20%~20%
输入额定值为5A,输入电流范围:
(0~5)In
✧测量误差:
电流、电压量测量误差≦0.2%
有功、无功功率测量误差≦0.5%
谐波分量经确度≦1%
✧功耗:
交流电压回路功率损耗≦0.5VA(单相)
交流电流回路功率损耗≦0.25VA(单相)
谐波分量准确度≤1%
电网频率测量误差≤0.02Hz
✧输入回路:
计量交流回路:
3路电压、3路电流;
负载电流回路:
9路电流;
电容器补偿电流:
5路电流
✧开入:
16路
✧开出:
1路微机保护出口;
3路遥控;
28路电容器投切
✧通讯接口:
3路RS485,1路RS232,1路USB,2路以太网,SD卡接口1个
2.2.3.2配变终端主要功能:
✧配电变压器监测与保护
1监测数据主要类型有:
1)交流模拟量:
电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等,具有录波功能,并能以曲线或图表方式显示;
2)电能量数据:
总电能示值、各费率电能示值、总电能量、各费率电能量、最大需量等;
3)电能统计数据:
电压合格率、三相不平衡度、电压波动和闪变*、暂时或瞬态过电压*、电压暂降/中断/暂升*、电压(电流)的2~19次谐波分量、谐波含有率及总畸变率、频率偏差、负载率以及供电连续性等统计数据;
2具备过压保护、过流保护、过负荷保护、欠压保护、过热保护*等多种保护/告警功能,并同时完记录、存储和上报。
✧用户用电信息监测
实现配电台区的电能信息采集,包括电能表数据采集、电能计量装置工况、供电电能质量监测,以用电负荷和电能量的监控,对相关数据进行处理储存、管理和传输。
✧配变计量总表监测
实现公共配电台区智能电能表的综合管理,考核其计量的有效性,对智能电能表的异常运行状况分、判断、告警并完成相关信息传输。
✧剩余电流动作保护器监测
实现对剩余电流动作保护器运行状态和剩余电流数值*的监测,具有记录、存储和上传功能。
✧状态监测
实时监测配电变压器油温*和瓦斯浓度*,台区出线开关状态,电容器/滤波器投切状态和智能配变终运行状况等,具备异常报警功能。
✧负荷管理
综合控制管理配电台区负荷,实现变压器台功率定值控制、电量定值控制*、费率定值控制*和远方接控制功能。
✧电能质量管理
支持动态无功补偿和有源滤波混合模式,对配电台区无功功率进行快速动态补偿,对频率、大小都化的谐波进行抑制,能跟踪补偿快速变化负荷的各次谐波,并可对台区负荷三相不平衡问题进行治理。
✧线损计算
实现配电台区线损、变损的就地分析计算,当线损超过设定阈值时,可根据预设的报警方式报警。
✧经济运行分析
通过分析配电变压器三相负荷,调整运行电压*和三相负荷平衡*,并对变压器和低压线路的经济运进行分析。
✧安全防护
1防盗
对变压器台关键设施配电变压器等进行实时监测,对监测到的异常信息及时上传,并将异常设施的名称、地点等信息告知相关人员。
2防窃电
对配电台区用电信息进行实时在线监测,发现异常后,启动异常处理流程,对非正常用电信息及时上传警示,防止窃电行为的发生。
3信息安全
采用国家密码管理局认可并满足Q/GDW377标准要求的硬件安全模块,实现对配电台区数据存储、传输的加解密,保证数据的准确性、可靠性和安全性。
✧互动化管理
提供无线连接等接入方式,与运行维护人员和用户完成双向数据交互。
通过电价策略引导用户采取
理的用电结构和用电方式,提高电力资源的利用效率。
✧分布式电源接入管理
对接入公用电网的用户侧分布式电源系统进行监测与控制。
资产管理
实现配电台区主要设备的“身份”管理。
✧视频监视
通过图像传感器监视配电台区安全运行情况,随时发送警情等异常状况信息和图片。
✧环境监测
通过温、湿度传感器实时对户外配电箱、配电站和箱变的温、湿度信息进行监测。
✧事件及告警处理
通过配置发声、发光等辅助设备,对配电台区的各类事件和事故进行报警,并可实现对事件和事故的自动记录、追忆和上传。
✧人机交互
人机界面清晰易懂,辅助配置通用按键操作方式,使得人机对话操作方便、简单;
提供丰富的灯光指示信息,使变压器台运行信息展现更为直观。
2.2.4智能配电箱功能亮点
采用先进的永磁驱动低压开关技术,利用开关“零点”分合和选相的特点,成功的解决了三相不平衡问题。
采用先进的漏电保护技术结合手机短信功能实现了变压器防盗、防窃电;
可避免因人身触电而造成伤亡和因配变过载而造成的配变烧毁事故。
采用先进的剩余电流保护器和集中器实现了电量管理,解决了收费难、管理难的问题。
综合了信息化、自动化、互动化等多项智能功能提升了快速处理故障的能力。
采用先进的电容补偿技术成功的实现了低压电容器的共补和分补,有效的提高了功率因数。
2.3“永磁开关式”智能漏电保护器
2.3.1技术特点
永磁开关有三大系统部分组成,永磁开关驱动系统,大电流电动斥力触头分断系统,单片微处理器控制系统,集电流、电压检测单元与各类通信模块于一体,实现各类使用场合的远程控制与本地控制。
零部件少所以稳定性高
分合闸后不需用电保持所以节能性高
采用永磁操作机构所以切换速度快
采用大电流斥力触头使得分合闸速度非常快减少了对触头的烧蚀所以降温增寿
插拔式结构更易于维护
分断能力高可用于特殊场合
无噪声设计
2.3.2功能介绍
智能漏电保护器有单相和三相两种型式,三相容量为63A~250A/400A/630A,单相63A~225A可广泛应用于公变/专变台区总保护,线路中级保护,及集中计量装置中的中级保护使用。
中级漏电保护的作用是把线路中漏电流发生的源头,即末端用户的接地电流与泄漏电流阻挡在集表箱的二级漏保以下,这样消除了总保开关的频繁跳闸之虑,稳定了总保护的供电可靠性和连续性,由于缩小了停电范围,就缩小了检修范围和检修时间,同时加强了用户间对家用漏保开关运行的相互监督,促进用户的安全用电意识,使用户能认真地管好自家的保护器正常投运,对总保的正常运行起到良好的推进作用,对农村低压配电网的剩余电流保护装置运行形成良性管理。
智能漏电保护器均有采集模块与RS485通信模块,使保护器功能扩展,降低建设成本;
采用高性能微处理器智能化控制电路设计,额定控制电流可按需调节,电子式过载、短路保护,过电流动作特性随设定电流调整动作保护值;
过电压动作保护:
300V±
5%(单相开关具备此功能);
欠电压动作保护:
单相168V±
5%;
欠压、过压、停电后开关自动分闸,来电或电压恢复正常自动合闸运行。
漏电动作保护:
漏电动作电流30~500mA可调,根据实际线路的泄漏电流的大小合理选择动作保护档位;
突变剩余电流动作值30~75mA可调;
数码轮流显示正常工作时的实时电压、负载电流、漏电流,故障状态显示故障项及参数,按键查看实时运行数据、开关的功能和参数设定状态,键入密码可设定开关的功能和参数。
通过主站对智能漏电保护器实现遥信、遥测、摇调、遥控“四遥”功能;
采集型中级智能漏电保护器,配有RS485通信接口,可采集1~32台智能电表数据;
上行通道可根据现场需要配接低压电力线载波通信模块或小无线通信模块及以太网;
上传开关的运行状态(电压、电流、剩余电流)、最近20次故障动作记录、当日电压上/下超限时间记录零点冻结上传、电表信息零点冻结上传。
2.3.3永磁开关在三相不平衡治理中的应用
系统拓补图:
图2.5系统拓扑图
三相不平衡治理原理:
三相不平衡治理的难点是不能实时在线治理,智能永磁开关由永磁开关驱动系统、大电流电动斥力触头分断系统、单片微处理器控制系统组成,其中单片微处理器控制系统能设置程序进行信息分析、判断和处理的能力,大电流电动斥力触头分断系统能是开关在一个周波内进行分合,用户设备不受干扰。
综合以上两点就成功解决三相不平衡治理的难点。
治理原理如下:
由智能配用电终端进行台区变压器及三相四线分支线路和单相负荷的电流测量,根据算法确定单相负载接入三相相别的最佳方案,智能配用电终端根据最佳方案通知相间负荷调整型智能漏电保护器进行接入相别的调整,以求台区变压器及三相四线分支线路三相电流的平衡。
三相不平衡治理方案:
1)相间负荷调整型智能漏电保护器结构及与智能配用电终端在线路上的连接方法。
图2.6系统结构图示意图
2)方案:
负荷调整型智能漏电保护器与智能配用电终端配合使用,一个智能配用电终端管理多个负荷调整型智能漏电保护器,智能配用电终端与负荷调整型智能漏电保护器之间采用有线或无线方式进行双向数据与指令的传递。
相间负荷调整型智能漏电保护器在智能配用电终端的统一管理下,当智能配用电终端检测到三相电流不平衡的程度达到或超过预定调整值时,根据低压电网各支路负载电流的大小,经数学运算寻求各路负荷相别最佳分配方案后,指令负荷调整型智能漏电保护器进行负载相别切换,将电流较大相别的部分负载转移到电流较小的相别,使得该低压网络的三相负荷平衡度随时处于最佳状态。
三.低压配电自动化
3.1应用背景
供低压配电系统线损率最高,自动化水平最低。
智能电网重点投资在智能配用电环节
国网公司智能电网发展规划用电环节已经提出了小区配电自动化项目
电力需求侧管理与节能工程需要低压配电自动化技术支撑
3.2意义
通过对配电变压器运行方式和低压线路开关进行自动控制,实现低压线路故障隔离和重构,配电变压器经济运行,低压线路负荷调配,三相负荷不平衡调节等功能,达到提高低压供电可靠率,降低低压线损率的目的。
3.3一次系统配置
(1)配电变压器配置
配变数量:
配电变压器一般按2台配置;
配变容量;
容量一大一小,相差一半;
也可容量相等;
开关配置:
配变高压侧和低压侧及低压出线均要安装可遥控的开关;
图3.1一次主接线图
(2)低压线路结线方式
其低压主干线路通过联络开关构成环网,线路中间进行分段,分支线路加装开关。
(3)低压智能化开关设备的应用
遥控型跌落式熔断器、低压智能永磁断路器、低压智能选相断路器的应用,这些开关较之传统低压开关具备相应的通讯和保护功能。
3.4系统运行方式
配电变压器运行方式
峰时段两台变压器同时运行;
平时段大容量变压器运行,从高压侧断开小容量变压器;
谷时段小容量变压器运行,从高压侧断开大容量变压器。
低压线路经济运行
通过控制分段开关和联络开关进行负荷转移,调节重载线路的负荷,使线路运行在经济电流范围。
三相负荷不平衡调节方式
采集各单相支路的负荷数据,进行三相负荷平衡分配计算,遥控相应低压智能选相断路器换相,平衡变压器三相负荷。
四.服务体系
公司是集研发、销售、生产和服务一体的专业的电力高新技术企业。
公司有健全的营销体系可为用户解决一切商务问题;
公司有专业的软硬件研发团队可为用户解决一切技术问题;
公司有完善的服务体系可为用户解决一切售后问题。
我公司对项目的售后服务做如下承诺:
1)及时向买方提供按合同规定的全部技术资料、图纸。
有义务在必要时邀请买方参与我方的技术设计审查。
2)按买方要求的时间到现场进行技术服务,指导买方按我方的技术资料和图纸要求进行安装、分部与整套试运及试生产。
3)对于买方选购的与合同设备有关的配套设备,我方应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。
4)严格执行买卖双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。
5)积极为买方举办有关设备安装、调试、使用、维护技术的培训班。
6)质保期内的技术服务
当系统发生事故时,我方接到需方的通知2小时内电话或传真答复,24小时内派人员到达现场,紧急情况下12小时到达现场,提供维护服务,免费调整或替换不合格的零部件以保证设备的正常运转。
7)质保期后的技术服务
保证期后,我方仍将向买方提供优惠服务,并承诺售后服务随叫随到,以合理价格向买方提供需要的备件和承担原理性故障而导致的改进。
合同提供的所有设备的备品备件,10年内买方如再要购买,我方保证提供。
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- 智能 配电 低压配电 自动化 一体化 解决方案